EP3689472B1 - Düsenkopf für eine sprühpumpe sowie sprühpumpe mit dem düsenkopf - Google Patents

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EP3689472B1
EP3689472B1 EP20160358.6A EP20160358A EP3689472B1 EP 3689472 B1 EP3689472 B1 EP 3689472B1 EP 20160358 A EP20160358 A EP 20160358A EP 3689472 B1 EP3689472 B1 EP 3689472B1
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EP
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pump
piston rod
spray
piston
cap
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Sabine Göttke
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RPC Bramlage GmbH
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RPC Bramlage GmbH
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    • B05B1/34Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
    • B05B1/3405Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
    • B05B1/341Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
    • B05B1/3421Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
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    • B05B11/1073Springs
    • B05B11/1074Springs located outside pump chambers

Definitions

  • the invention relates to a nozzle head for a spray pump, preferably a finger-operated spray pump, with a pump head, a receiving pin in the pump head and a cap having a spray nozzle, which is held in place in the pump head in association with the receiving pin, the receiving pin extending in the plug-on direction of the cap extending longitudinal axis (y) and in the receiving pin a fluid path is formed in the direction of the longitudinal axis (y), which leads to a central chamber upstream of the spray nozzle, the central chamber further having inlet channels which extend in a plane perpendicular to the longitudinal axis (y) extend, which are partially formed by an inner surface of the cap and partially by an outer surface of the receiving pin, further the boundary surfaces of the inlet channels with the exception of a bottom surface are formed exclusively in the cap and the receiving pin has a closed flat face, the zugl eich is used to form the boundary surfaces of the inlet channels, the end face being surrounded by a circumferential surface that runs in a stepped
  • Nozzle heads of the type in question are known. It is, for example, on the WO 2012/110744 A1 referenced. Such nozzle heads are used to spray the medium when the spray pump is actuated, with the medium being swirled in the nozzle head in the area of the central chamber before it is dispensed.
  • a nozzle head is known in which the receiving pin is completely cylindrical with regard to its circumferential surface.
  • the receiving pin has a stepped circumferential surface. Branch channels are formed in the cap that run radially outwards.
  • the invention is concerned with the task of creating an advantageous nozzle head for a Specify spray pump as well as a spray pump equipped in this way.
  • a side wall of an inlet channel is formed by a rib formed in the cap and that the continuous rib viewed in the circumferential direction with reference to a longitudinal axis (y) the inner as well as the outer side wall of each inlet channel and above that form a radially outer connecting wall between the outer side wall and the inner side wall of each inlet channel.
  • the end face which is also used to form the boundary surfaces of the inlet channels, can form the bottom surface of each inlet channel when the cap is arranged.
  • the stepped circumferential surface forms, at least over part of its circumference, a circumferential feed channel for the feed channels, which feed channel is in connection with the fluid path formed in the direction of the longitudinal axis in the region of the receiving pin.
  • the supply channel running in the circumferential direction can only be formed with the arrangement of the cap on the receiving pin.
  • a bottom and a side surface can be formed by the receiving pin and the further side surface and the top surface can be formed by the cap.
  • the inlet channels have fluid axes with respect to the central chamber. These can run tangentially to a circle, the center of which is formed by the longitudinal axis of the receiving pin. This circle can have a maximum diameter which can correspond to the diameter of the preferably circular central chamber.
  • the circle in which the flow center axes of the inlet channels enter tangentially is selected to be smaller than a circle given by the circumferential wall of the central chamber.
  • the radius of the circle can be smaller than a largest dimension of the central chamber transversely to the longitudinal axis.
  • the diameter of the circle is equal to or smaller than a circle that is laid in the central chamber in the plan, which circle then at best touches the wall of the central chamber.
  • a side wall of an inlet channel is formed by a rib formed in the cap.
  • a rib protrudes axially beyond a ceiling surface formed by the cap for an inlet channel and is supported in the assignment position on the end face of the receiving pin that forms the bottom surface for the inlet channel.
  • a seal for forced guidance of the medium to be dispensed via the at least partially circumferential supply channel through the inlet channels and the central chamber is provided by preferably flat contact of the rib forming the side wall of an inlet channel on the end face of the receiving pin.
  • the inlet channels, as well as the central chamber, if applicable, can be provided essentially through the cap in terms of length and / or cross-sectional dimensions.
  • the design of the cap accordingly contributes significantly to the design, alignment and size (cross-sectional area) of the inlet channels, these inlet channels ultimately only being formed in the associated position of the cap on the receiving pin.
  • caps with different inlet channels can be assigned to a nozzle head, for example adapted to the medium to be dispensed and / or adapted to the desired spray result.
  • the caps can differ, for example, in terms of the number of inlet channels, their cross-sectional area transverse to the longitudinal extension of the inlet channels or their orientation relative to the central chamber to be formed.
  • the arrangement of an adapted cap is sufficient.
  • Support areas can also be separated in the vertical direction by a horizontally circumferential free space, at least in the sealing position.
  • This free space which can be formed, for example, in the manner of an annular channel and running at least approximately coaxially to the pump piston axis, is preferably produced between the outer surface of the piston rod and the inner surface of the pump piston facing the piston rod, whereby the free space can also be provided solely as a result of a corresponding recess between the support areas in the area of the inner surface of the pump piston or solely through such a recess in the area of the outer surface of the piston rod.
  • the free space can also be given due to corresponding recess areas opposite the assigned outer or inner surface both on the piston rod and on the pump piston.
  • the spray pump which is preferably a finger-operated spray pump, has a nozzle head in one of the configurations described here.
  • the pump housing of the spray pump can have a guide part, an outlet nozzle and a pump chamber, the pump chamber having an inlet valve and an outlet valve.
  • the spray pump can further comprise a piston rod, a pump piston, a first spring which acts between the piston rod and the pump piston, and a second spring which acts between the piston rod and the pump housing.
  • the pump piston can be displaced to a limited extent relative to the piston rod, between a sealing position and an open position. In the sealing position, the pump piston rests against a sealing extension of the piston rod. In the open position, the pump piston allows a medium passage between the sealing extension and the pump piston. In the sealing position, as well as in the open position, the pump piston can be supported in two axially spaced apart regions on an outer surface of the piston rod.
  • the pump piston can be guided securely on the outer surface of the piston rod both in the sealing position and in the open position, as well as in every position between the sealing position and the open position.
  • the support on (at least) two axially spaced apart areas counteracts a possible tilting of the pump piston from a strict alignment of the piston axis relative to a piston rod center axis.
  • the axially spaced support preferably provides a coaxial alignment of the piston rod and the pump piston in every possible working position of the pump piston relative to the piston rod.
  • the reliable dispensing of reproducible quantities of the medium to be sprayed is given by the tilt-proof arrangement of the pump piston.
  • the first spring and the second spring can be supported on the piston rod on a radially projecting shoulder.
  • the shoulder can extend in a plane oriented transversely to the piston rod axis. Furthermore, the shoulder can be firmly connected to the piston rod or can also be manufactured in one piece with it, for example using the plastic injection molding process.
  • the shoulder for guiding the piston rod interacts with a cylindrical inner surface of the guide part on the pump housing side, with the springs also being radially exposed in their support areas on the piston rod with respect to the guide part.
  • the springs When viewed from the radially inner wall of the guide part in the direction of a central body axis of the guide part, which preferably coincides with the piston rod axis, the springs are exposed.
  • a radially outer overlap of the springs is provided solely by the guide part or by the associated wall of the guide part.
  • a radially outer end face of the shoulder can rest against the inner surface of the guide part in the starting position and in the spraying position, moreover preferably in every intermediate position between the starting position and the spraying position.
  • the shoulder preferably forms a circular-cylindrical surface with its radially outer end face, with a height, viewed in the axial direction, that is one fifth to one third, for example one Quarter, which can correspond to the shoulder radial dimension. In this way, the piston rod is also guided in the guide part without tilting.
  • the piston rod can be composed of a central piston rod part and an outer piston rod cylinder part.
  • the piston rod part and the piston rod cylinder part are preferably firmly connected to one another, at least with regard to the axial alignment, so that no relative displacement can occur in the axial direction.
  • the piston rod part and the piston rod cylinder part can, as is also preferred - when viewed transversely to the piston rod axis - have essentially circular-cylindrical cross-sections.
  • the piston rod cylinder part can have a taper at its piston-side end, which further at the end merges again into a support shoulder which extends further radially with respect to the taper.
  • the tapering can, as is also preferred, result in the horizontally circumferential free space between the axially spaced support areas of the pump piston.
  • the pump piston in particular a pump piston shaft, can be supported axially above and below the taper.
  • the taper can also be assigned to a radially inner shoulder of the pump piston, which shoulder comes into contact with a flank of the taper on the spray head side in the spray position. This can limit the relative displaceability of the pump piston to the piston rod.
  • the shoulder of the pump piston in the starting position can come into contact with the flank of the taper facing the inlet valve side.
  • the sealing extension for interaction with the pump piston can be formed on the central piston rod part.
  • a one-piece, possibly also materially uniform configuration of the piston rod part and the sealing extension can be provided.
  • the central piston rod part can be held in place in the piston rod cylinder part.
  • This locking connection is preferably not operationally releasable.
  • the latching connection preferably results in a fixed connection between the piston rod part and the piston rod-cylinder part, at least in the axial direction.
  • a connection between the parts that is non-rotatable with respect to the longitudinal axis of the piston rod can also be achieved by the latching.
  • the preferred composition of the piston rod from a central piston rod part and an outer piston rod cylinder part results in a preferred embodiment of a medium path between an outer surface of the central piston rod part and an inner surface of the piston rod cylinder part.
  • the medium path can be formed at least in the area in which the cylinder part surrounds the rod part in a cross section transverse to the longitudinal extension of the piston rod in the shape of a circular ring.
  • the pump piston With its circumferential piston wall, the pump piston can be supported on the inner wall of the guide part at least in two areas spaced apart from one another in the axial direction. This is also the Pump piston prevented from tilting around the longitudinal axis of the piston rod.
  • a finger spray pump 1 for the spray discharge of a medium M, in particular a liquid medium.
  • the finger spray pump 1 is designed to be arranged on a container 2 storing the medium M, with a container neck 3 to which the finger spray pump 1 is essentially fixed.
  • the finger spray pump 1 has a finger-operated pump head 4 with an operating surface 5 which, in the exemplary embodiment shown, extends essentially transversely to a central body axis x of the finger spray pump 1 and, in the assigned state, transversely to the body axis of the container 2.
  • the pump head 4 is also designed approximately pot-like overall, with a pot opening pointing downwards.
  • a piston rod 6 is provided centrally and rotationally symmetrical to the body axis x, which extends approximately from the pump head cover offering the actuating surface 5 over the level of the pot opening and protrudes into the area of the container neck 3 in the associated position.
  • the piston rod 6 can be formed in two parts, in particular having a central piston rod part 7 and an outer piston rod-cylinder part 8.
  • the piston rod part 7 and the piston rod cylinder part 8 are arranged concentrically with respect to the body axis x.
  • the piston rod cylinder part 8 which is generally tubular in the direction of extent of the body axis x, is held on the pump head 4 in the area of a receiving bushing 9, which in the exemplary embodiment is formed in one piece and preferably made of the same material with the pump head cover and the pump head wall.
  • the receiving bushing 9 comprises the assigned end of the piston rod cylinder part 8. In this area there is a latching between the piston rod cylinder part 8 and the receiving bushing 9.
  • the inner wall surface of the piston rod cylinder part 8 is preferably circular in a cross section transverse to the body axis x
  • there is a non-circular cross section in the same section with respect to the piston rod part 7, for example an essentially rectangular cross section, with two opposite each other in the cross section End faces can have a wall profile adapted to the curvature of the inner wall of the piston rod cylinder part 8.
  • the cross section of the piston rod part 7 in the penetration area of the cylinder part can result, for example, from a circular disk shape which is cut like a secant on both sides of a geometric center line.
  • the piston rod 6 is held in place on the inside of the wall in the overlap area of the receiving bushing 9 and the piston rod cylinder part 8.
  • the piston rod part 7 is thus fixed to the piston rod cylinder part 8 at least in the direction in which the body axis x extends.
  • the piston rod 6 is held in the piston rod cylinder part 8 in a tilt-proof manner due to the sections which are adjacent to the media paths 10 in the circumferential direction and are adapted to the inner diameter of the piston rod cylinder part 8.
  • the medium paths 10 preferably extend over the entire axial extension length of the piston rod 6, in particular in the entire overlap area of the piston rod part 7 and the piston rod cylinder part 8.
  • the medium paths 10 open out on the underside of the actuating surface, more preferably within the receiving bushing 9, into a radial channel 11 on the pump head side opens into a nozzle head 12.
  • the radial channel 11 is an extension of the medium path and thus part of the same.
  • the piston rod part 7 carries a plate-like end that widens radially all the way around with respect to the piston rod part 7 and also with respect to the piston rod-cylinder part 8. This forms a sealing extension 13 in the form of a piston head of a further provided pump piston 14.
  • the sealing extension 13 is shaped like a plate, with a circumferential extension edge 15 directed downwards, i.e. facing away from the pump head 4, which, viewed in the direction of extension of the body axis x, protrudes beyond a lower surface of the sealing extension 13 pointing in the same direction.
  • a recess 16 is provided on the top of the sealing extension 3, surrounding an end section of the piston rod part 7 that is radially expanded with respect to the piston rod part 7 or with respect to the inner diameter of the piston rod-cylinder part 8.
  • the pump piston 14 is movably arranged in a pump cylinder 17 along the body axis x.
  • the pump piston 14 has a base section which is essentially penetrated by the piston rod part 7, furthermore essentially penetrated by the enlarged foot-side section of the piston rod part 7, is oriented transversely to the body axis x and on which a piston wall 18 is formed on the circumferential edge and radially outward, which - related in the direction of extent of the body axis x - extends both above and below the bottom section on the pump piston side.
  • piston wall sections are interrupted in the axial direction approximately at the level of the base section by a circumferential radial indentation with respect to their radially outer circumferential surface, so that axially spaced circumferential sealing zones that interact with the inner wall of the pump cylinder 17 are produced.
  • the sealing extension 13 extends below the bottom section on the pump piston side.
  • a sealing collar 19 that tapers conically in the direction of the sealing extension 13 and in the direction of the body axis x and leaves the opening as such is formed on the bottom side of the pump piston 14, in particular on the edge of the central opening of the pump piston 14 through which the piston rod part 7 passes. This sits in a starting position according to Figure 1 sealingly in the facing circumferential recess 16 of the sealing extension 13.
  • a preferably circular cylinder-shaped guide section 20 extends away from the sealing extension 13, starting from the bottom section of the pump piston 14 in one piece and preferably made of the same material.
  • the pump cylinder 17 opens axially upwards in the direction of the pump head 4, the end of the pump cylinder 17 in this regard encompassing the piston rod 6 radially as a whole.
  • an axially upwardly directed edge of the pump cylinder 17 extends, preferably at an axial distance from the downwardly directed opening edge of the pump head 4.
  • the axially upwardly directed free end region of the pump cylinder 17 is designed radially on the inside for locking a guide part 21.
  • the guide part 21 has a circular cross section that is essentially adapted to the inner wall of the pump cylinder 17 and extends further radially inward of the pump cylinder latching section.
  • the guide part 21 is supported via a radial collar 22 on the facing front edge of the pump cylinder 17.
  • a collar 23 extends coaxially to the body axis x and leaves a circumferential space around the piston rod 6.
  • the illustrated finger spray pump 1 can be designed for crimp connection with the container 2.
  • a bounce connection can also be provided, as well as a screw connection.
  • the figures show a crimp connection, for which a crimp sleeve 24 is provided, which at the same time comprises the guide part 21 and the pump cylinder 17, this at least in the area of the interaction of the guide part 21 and the latching area of the pump cylinder 17.
  • the crimp sleeve 24 encompasses the container neck 3, the finger spray pump 1 being supported on the end face of the container neck 3 via the crimp sleeve 24, this preferably with the interposition of a sealing washer 25.
  • the piston rod 6 is guided in the guide part 21 via a shoulder 26 formed on the piston rod cylinder part 8, as a result of cooperation the circumferential shoulder face with the cylindrical inner surface of the guide part 21.
  • a surface of the shoulder 26 pointing in the direction of the pump head 4 extends at least approximately in the opening plane of the guide part 21 encompassed by the collar 23 of the guide part 21.
  • Springs in particular return springs, are preferably arranged in the circumferential space resulting between the guide part 21 and the piston rod-cylinder part 8. As also shown, these can be cylinder compression springs.
  • a first spring 27 (piston spring) is provided, which supports the piston rod-cylinder part 8 at one end on the underside of the shoulder 26 and acts on the guide section 20 of the pump piston 14 at the other end.
  • a second spring 28 (pump head spring) is provided coaxially to this first spring 27, and engages around the first spring 27 with an enlarged diameter.
  • This second spring 28 is supported on a radial step of the guide section 20, which at the same time offers a radially inner guide for the pump piston 14, and acts on the underside against the shoulder 26 and via this on the pump head 4.
  • the spring constant of the first spring 27, that is to say of the piston spring, can be selected to be greater than the spring constant of the second spring 28 (pump head spring).
  • an inlet valve E is formed, preferably in the form of a ball valve, to which a connection for a suction tube 30 is connected on the underside. This is immersed in the inside of the container.
  • a pump chamber 31 is established between the pump cylinder base 29, which has the inlet valve E, and the pump piston 14.
  • the end of the piston rod cylinder part 8 facing the pump piston 14 is provided with a taper 32 in the form of a circumferential, radially inwardly directed constriction, which merges again towards the end of the cylinder part 8 into a support shoulder 33 that extends further radially in relation to the taper 32.
  • the latter can have an outer diameter which corresponds to that of the piston rod cylinder part 8 in the area encompassed by the springs 27 and 28.
  • flank 34 on the pump head side which runs at an acute angle of 30 to 60 °, approximately 45 °, to a plane viewed transversely to the body axis x.
  • the taper 32 of the piston rod 6, here in particular of the piston rod cylinder part 8, is assigned to a radially inner shoulder 35 of the pump piston 14 in the area of its guide section 20. This shoulder 35 dips into the resulting circumferential annular space in the area of the taper 32, regardless of the position of the pump head 4 (starting position or spraying position).
  • the pump piston 14 is guided on the piston rod 6 so that it cannot tip over, while maintaining an axial displaceability of the pump piston 14 relative to the piston rod 6. as also shown, by supporting the pump piston 14 via the shoulder 35 on the respectively associated flank in the area of the taper 32.
  • the pump head 4 can be covered by a cover cap.
  • the pump head 4 For the spray discharge of the medium M, the pump head 4 is displaced downwards along the body axis x against the force of the pump head spring (second spring 28) due to the application of pressure on its actuating surface 5, relative to the stationary guide part 21 and the pump cylinder 17.
  • the first spring 27 (piston spring), which is stronger than the second spring 28 (pump head spring), initially loads the pump piston 14 in the closed position of the outlet valve A by pushing the piston wall 18 into the sealing position with respect to the sealing extension 13.
  • the medium M is discharged through the open outlet valve A and the medium path 10 which is now connected to the pump chamber 31.
  • the medium M is sprayed under pressure via the nozzle head 12 until the pump piston 14, which moves via the first spring 27 (piston spring) when the outlet valve A is open, reaches the lowered position in a stop-limited manner.
  • the system After the medium M has been discharged, if the pump head 4 is not acted upon, the system automatically returns to the starting position according to FIG via the piston spring (first spring 27), with the return advancing via the stronger piston spring in order to close the outlet valve A prematurely.
  • the nozzle is essentially composed of a receiving pin 38 assigned to the radial channel 11 and a cap 39 that can be arranged thereon.
  • the receiving pin 38 can, as also shown, be designed in one piece and of the same material with the pump head 4, in this case essentially aligned along a longitudinal axis y directed transversely to the body axis x.
  • a flat, closed end face 40 is formed on the receiving pin 38 in a direction transverse to this axis y and pointing freely radially outward.
  • the radial channel 11 is formed as a fluid path 41 in the direction of its longitudinal axis y. This radial channel 11 extends, with reference to a cross section transversely to the longitudinal axis y, starting from the circumferential surface of the receiving pin 38 in the manner of a groove radially inward.
  • the end face 40 of the receiving pin 38 is surrounded by a circumferential surface 42 running in a stepped manner relative to it. This can, as also shown, arise completely circumferentially, interrupted by the fluid path 41.
  • the assignable cap 39 is pot-shaped, with a cap base 43 and a circumferential cap wall 44.
  • the cap 39 can be plugged onto the receiving pin 38 or latched onto the wall of the pump head 4 surrounding the receiving pin 38 at a radial distance.
  • the cap wall 44 faces the outside of the wall Latching projections 45 open to interact with a latching groove 46 aligned coaxially to the longitudinal axis y.
  • the inner side of the cap wall 44 is shaped according to the assignment position Figure 8 the further guide path in the direction of extent of the longitudinal axis y for the medium M by corresponding overlapping of the radial cutout of the receiving pin 38 to form the fluid path 41.
  • the lower surface of the cap base 43 facing the journal-side end face 40 preferably runs parallel and at an axial distance from the end face 40.
  • the cap base 43 is centrally penetrated by a spray nozzle 48.
  • a rib 49 is formed on the underside of the cap base 43, which according to the illustration in FIG Figure 10 Continuously in plan, inlet channels 50, three of them in the illustrated embodiment, laterally limited.
  • the cap 39 is supported in the assignment position according to FIG Figure 8 via the rib 49 on the end face 40 of the receiving pin 38. This results in a second sealing surface 51.
  • the inlet channels 50 are laterally delimited in a cross section transverse to their longitudinal extent by sections of the rib 49 and delimited on the top by the cap base 43
  • Receiving pin 38 leads to the complete enclosure of an inlet channel 50 using the pin-side end face 40 as the channel bottom.
  • the inlet channels 50 open radially on the outside into an annular channel 52 which is set in the cap assignment position. This results from the step-like offset circumferential surface 42.
  • the guide channels 50 run with reference to a plan in a plane transverse to the longitudinal axis y tangential to a central chamber 53 formed between the end face 40 and the cap base 43.
  • the central chamber 53 is preferably aligned coaxially to the longitudinal axis y, correspondingly having a circular cylindrical circumferential wall, into which wall the inlet channels 50 openly run.
  • a lateral boundary wall which is formed by the rib 49, preferably runs tangentially into the annular wall of the central chamber 53 (cf. Figure 10 ).
  • the inlet channels 50 are arranged uniformly angularly distributed around the longitudinal axis y in plan.
  • the continuous rib viewed in the circumferential direction with reference to the longitudinal axis y, forms both the inner and the outer side wall of each inlet channel 50 and, moreover, a radially outer connecting wall between the inner and outer walls.
  • the cap 39 is seated in a sealing manner, preferably with the entire rib surface directed towards the receiving pin 38, on the end face 40.
  • the sealing surfaces 47 and 51 provide a targeted entry of medium through the liquid path 41 and the inlet channels 50 into the central chamber 53, from which the medium M can emerge in a swirled manner through the spray nozzle 48.
  • FIG 11 shows the possible arrangement and alignment of the inlet channels 50.
  • Each inlet channel 50 has a fluid axis a directed in the direction of the central chamber 53.
  • These (here three) fluid axes a run tangentially into a circle K in the region of the central chamber 53, the center point of which is formed by the longitudinal axis y.
  • the circle K here has a diameter which is smaller than the diameter of the central chamber 53, viewed with respect to the longitudinal axis y and unaffected by the inlet channels 50.
  • the circle K can also be larger than the free diameter or a largest dimension transversely to the longitudinal axis y of the spray nozzle 48.
  • the side walls 54 which are arranged downstream of the fluid axes a in the clockwise direction, run tangentially into the wall of the central chamber 53.
  • the side walls 55 arranged upstream with respect to the fluid axes a in the clockwise direction can run parallel to the side walls 54.
  • An arrangement is shown in which a side wall 55 encloses an acute angle of, for example, 10 to 30 °, further, for example, approximately 15 °, to the associated side wall 54 of the same inlet channel 50.
  • All side walls 54 and 55 can be formed by the completely circumferential rib 49.
  • List of reference symbols 1 Finger spray pump 29 Pump cylinder base 2 container 30th Suction tube 3 Container neck 31 Pumping chamber 4th Pump head 32 rejuvenation 5 Operating area 33 Support shoulder 6th Piston rod 34 Flank 7th Piston rod part 35 shoulder 8th Piston rod cylinder part 36 Support area 9 Receiving socket 37 Support area 10 Medium way 38 Mounting pin 11 Radial channel 39 cap 12th Nozzle head 40 Face 13th Sealing process 41 Fluid path 14th Pump piston 42 Circumferential surface 15th Appendage edge 43 Cap bottom 16 Depression 44 Cap wall 17th Pump cylinder 45 Locking projection 18th Piston wall 46 Locking groove 19th Sealing collar 47 Sealing surface 20th Guide section 48 Spray nozzle 21 Leadership part 49 rib 22nd Radial collar 50 Inlet channel 23 collar 51 Sealing surface 24 Crimp barrel 52 Ring channel 25th Sealing washer 53 Central chamber 26th shoulder 54 Side wall 27 first spring 55 Side wall 28 second spring a Fluid axis x Body axis y Longitudinal

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Closures For Containers (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)

Description

    Gebiet der Technik
  • Die Erfindung betrifft einen Düsenkopf für eine Sprühpumpe, vorzugsweise fingerbetätigbare Sprühpumpe, mit einem Pumpkopf, einem Aufnahmezapfen in dem Pumpkopf und einer eine Sprühdüse aufweisenden Kappe, die in dem Pumpkopf rastgehaltert ist in Zuordnung zu dem Aufnahmezapfen, wobei der Aufnahmezapfen eine sich in Aufsteckrichtung der Kappe erstreckende Längsachse (y) aufweist und in dem Aufnahmezapfen ein Flüssigkeitsweg in Richtung der Längsachse (y) ausgebildet ist, der zu einer der Sprühdüse vorgelagerten Zentralkammer führt, wobei weiter die Zentralkammer Zulaufkanäle aufweist, die sich in einer senkrecht zur Längsachse (y) verlaufenden Ebene erstrecken, die teilweise durch eine Innenfläche der Kappe und teilweise durch eine Außenfläche des Aufnahmezapfens gebildet sind, wobei weiter die Begrenzungsflächen der Zulaufkanäle mit Ausnahme einer Bodenfläche ausschließlich in der Kappe ausgebildet sind und der Aufnahmezapfen eine geschlossen ebenflächige Stirnfläche aufweist, die zugleich zur Bildung der Begrenzungsflächen der Zulaufkanäle genutzt ist, wobei die Stirnfläche von einer dieser gegenüber abgestuft verlaufenden Umfangsfläche umgeben ist, die sich zumindest über den Umfangswinkel, in dem die Zulaufkanäle zueinander entfernt sind, erstreckt, und wobei die Zulaufkanäle radial außen in einen sich in der Kappenzuordnungsstellung einstellenden Ringkanal münden, der sich zufolge der Umfangsfläche ergibt. Weiter betriff die Erfindung eine Sprühpumpe mit dem Düsenkopf nach den Merkmalen des Anspruches 5.
  • Düsenköpfe der in Rede stehenden Art sind bekannt. Es wird bspw. auf die WO 2012/110744 A1 verwiesen. Derartige Düsenköpfe dienen der Sprühausgabe des Mediums bei Betätigung der Sprühpumpe, wobei in dem Düsenkopf im Bereich der Zentralkammer eine Verwirbelung des Mediums vor der Ausgabe erreicht wird.
  • Aus der DE 60217585 T2 ist ein Düsenkopf bekannt, bei welchem der Aufnahmezapfen hinsichtlich seiner Umfangsfläche vollständig zylindrisch ausgebildet ist. Aus der EP 711571 A1 ist ein Düsenkopf bekannt, bei welchem der Aufnahmezapfen eine abgestuft verlaufende Umfangfläche aufweist. In der Kappe sind Stichkanäle ausgebildet, die bis nach radial außen laufen.-
  • Im Weiteren ist auch auf die US 2008/0067262 A zu verweisen.
  • Ausgehend von dem dargelegten Stand der Technik beschäftigt sich die Erfindung mit der Aufgabenstellung, einen vorteilhaften Düsenkopf für eine Sprühpumpe sowie eine so ausgerüstete Sprühpumpe anzugeben.
  • Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Düsenkopfes beim Gegenstand des Anspruches 1 gelöst, wobei darauf abgestellt ist, dass eine Seitenwandung eines Zulaufkanals durch eine in der Kappe ausgeformte Rippe ausgebildet ist, und dass die durchlaufende Rippe in Umfangsrichtung mit Bezug auf eine Längsachse (y) betrachtet sowohl die innere als auch die äußere Seitenwand eines jeden Zulaufkanals und darüber eine radial äußere Verbindungswand zwischen der äußeren Seitenwand und der inneren Seitenwand eines jeden Zulaufkanals bildet.
  • Hinsichtlich der Sprühpumpe ist die Aufgabe beim Gegenstand des Anspruches 5 gelöst.
  • Die Stirnfläche, die zugleich zur Bildung der Begrenzungsflächen der Zulaufkanäle genutzt ist, kann bei angeordneter Kappe die Bodenfläche eines jeden Zulaufkanals bilden.
  • Die abgestuft verlaufende Umfangsfläche bildet zumindest über einen Teilumfang einen umlaufenden Zuführkanal für die Zulaufkanäle, welcher Zuführkanal in Verbindung steht mit dem in Richtung der Längsachse ausgebildeten Flüssigkeitsweg im Bereich des Aufnahmezapfens.
  • Der in Umfangsrichtung verlaufende Zuführkanal kann erst mit Anordnung der Kappe an dem Aufnahmezapfen gebildet werden. Mit Bezug auf einen Querschnitt quer zu einer Erstreckungsrichtung des umlaufenden Zuführkanals können eine Boden- und eine Seitenfläche durch den Aufnahmezapfen und die weitere Seitenfläche sowie die Deckenfläche durch die Kappe gebildet sein.
  • Die Zulaufkanäle weisen betreffend die Zentralkammer Strömungsmittelachsen auf. Diese können tangential zu einem Kreis verlaufen, dessen Mittelpunkt durch die Längsachse des Aufnahmezapfens gebildet ist. Dieser Kreis kann einen maximalen Durchmesser aufweisen, der dem Durchmesser der bevorzugt kreisförmigen Zentralkammer entsprechen kann. In weiterer Ausgestaltung ist der Kreis, in welchen die Strömungsmittelachsen der Zulaufkanäle tangential einlaufen, kleiner gewählt als ein durch die umlaufende Wandung der Zentralkammer gegebener Kreis. So kann weiter in einem Querschnitt quer zur Längsachse die Ausrichtung der Zulaufkanäle so gewählt sein, dass eine in Längserstreckung des Zulaufkanals verlaufende Seitenwandung bei freiem Einlaufen des Zulaufkanals in die Zentralkammer tangential in die Kammerwandung übergeht.
  • Der Radius des Kreises kann kleiner sein als eine größte Abmessung der Zentralkammer quer zu der Längsachse. Der Durchmesser des Kreises ist gleich oder kleiner als ein Kreis, der im Grundriss in die Zentralkammer gelegt ist, welcher Kreis dann bestenfalls die Wandung der Zentralkammer berührt.
  • Eine Seitenwandung eines Zulaufkanals ist durch eine in der Kappe ausgeformte Rippe ausgebildet. Eine solche Rippe überragt eine durch die Kappe gebildete Deckenfläche für einen Zulaufkanal in Axialrichtung und stützt sich in der Zuordnungsstellung auf der die Bodenfläche für den Zulaufkanal bildenden Stirnfläche des Aufnahmezapfens ab. Eine Abdichtung zur Zwangsführung des auszugebenden Mediums über den zumindest teilweise umlaufenden Zuführkanal durch die Zulaufkanäle und die Zentralkammer ist durch bevorzugt flächige Anlage der die Seitenwandung eines Zulaufkanals bildenden Rippe an der Stirnfläche des Aufnahmezapfens gegeben.
  • Die Zulaufkanäle, wie ggf. auch die Zentralkammer können zufolge der vorgeschlagenen Ausgestaltung bezüglich Länge und/oder Querschnittsabmessungen im Wesentlichen durch die Kappe vorgesehen sein. Die Ausgestaltung der Kappe trägt entsprechend maßgeblich zur Gestaltung, Ausrichtung und Größe (Querschnittsfläche) der Zulaufkanäle bei, wobei diese Zulaufkanäle letztlich erst in Zuordnungsstellung der Kappe an dem Aufnahmezapfen gebildet sind.
  • Zufolge dieser Ausgestaltung können einem Düsenkopf, bspw. angepasst an das auszugebende Medium und/oder angepasst an das gewünschte Sprühergebnis, unterschiedliche Kappen mit unterschiedlichen Zulaufkanälen zugeordnet werden. Bezüglich der Zulaufkanäle können sich die Kappen bspw. unterscheiden hinsichtlich der Anzahl der Zulaufkanäle, deren Querschnittsfläche quer zur Längserstreckung der Zulaufkanäle oder deren Ausrichtung relativ zu der zu bildenden Zentralkammer.
  • Zur Erzielung unterschiedlicher Sprühergebnisse und/oder zum Austrag unterschiedlicher, sprühfähiger Medien, reicht entsprechend die Anordnung einer angepassten Kappe.
  • Auch können Abstützbereiche zumindest in der Dichtstellung in Vertikalrichtung durch einen horizontal umlaufenden Freiraum gesondert sein. Dieser Freiraum, der sich bspw. ringkanalartig und zumindest annähernd koaxial zur Pumpkolbenachse verlaufend bilden kann, ergibt sich bevorzugt zwischen der Außenfläche der Kolbenstange und der der Kolbenstange zugewandten Innenfläche des Pumpkolbens, wobei weiter der Freiraum gegeben sein kann allein zufolge einer entsprechenden Ausnehmung zwischen den Abstützbereichen im Bereich der Innenfläche des Pumpkolbens oder allein durch eine solche Ausnehmung im Bereich der Außenfläche der Kolbenstange. Darüber hinaus kann der Freiraum auch gegeben sein zufolge entsprechender Rücksprungbereiche gegenüber der zugeordneten Außen- oder Innenfläche sowohl an der Kolbenstange wie auch an dem Pumpkolben.
  • Die Sprühpumpe, die vorzugsweise fingerbetätigbare Sprühpumpe, weist einen Düsenkopf in einer der hier beschriebenen Ausgestaltungen auf.
  • Das Pumpengehäuse der Sprühpumpe kann ein Führungsteil aufweisen, weiter eine Auslassdüse und eine Pumpkammer, wobei die Pumpkammer ein Einlassventil und ein Auslassventil aufweist. Die Sprühpumpe kann weiter eine Kolbenstange, einen Pumpkolben, eine erste Feder, die zwischen der Kolbenstange und dem Pumpkolben wirkt, und eine zweite Feder, die zwischen der Kolbenstange und dem Pumpgehäuse wirkt, aufweisen. Der Pumpkolben ist zur Bildung des Auslassventils relativ zu der Kolbenstange begrenzt verschiebbar, zwischen einer Dichtstellung und einer Öffnungsstellung. Der Pumpkolben liegt in der Dichtstellung an einem Dichtfortsatz der Kolbenstange an. Der Pumpkolben lässt in der Öffnungsstellung einen Mediendurchlass zwischen dem Dichtfortsatz und dem Pumpkolben zu. Der Pumpkolben kann in der Dichtstellung, wie auch in der Öffnungsstellung, an zwei axial zueinander beabstandeten Bereichen an einer Außenfläche der Kolbenstange abgestützt sein.
  • Bei bevorzugt weiterhin gegebener kompakter Bauweise der Pumpe kann der Pumpkolben sowohl in der Dichtstellung als auch in der Öffnungsstellung, wie darüber hinaus auch in jeder Stellung zwischen der Dichtstellung und der Öffnungsstellung, sicher an der Außenfläche der Kolbenstange geführt sein. Die Abstützung an (zumindest) zwei axial zueinander beabstandeten Bereichen wirkt einem möglichen Verkippen des Pumpkolbens aus einer strengen Ausrichtung der Kolbenachse relativ zu einer Kolbenstangen-Mittelachse entgegen. Vielmehr ist durch die axial beabstandete Abstützung bevorzugt in jeder möglichen Arbeitsstellung des Pumpkolbens relativ zu der Kolbenstange eine koaxiale Ausrichtung von Kolbenstange und Pumpkolben gegeben. Die sichere Ausgabe reproduzierbarer Mengen des auszusprühenden Mediums ist durch die kippsichere Anordnung des Pumpkolbens gegeben.
  • Die erste Feder und die zweite Feder können an der Kolbenstange an einer radial auskragenden Schulter abgestützt sein. Die Schulter kann sich hierbei in einer quer zur Kolbenstangenachse ausgerichteten Ebene erstrecken. Weiter kann die Schulter mit der Kolbenstange fest verbunden sein oder auch mit dieser einteilig, bspw. im Kunststoff-Spritzverfahren, hergestellt sein.
  • In bevorzugter Ausgestaltung wirkt die Schulter zur Führung der Kolbenstange mit einer zylindrischen Innenfläche des pumpgehäuseseitigen Führungsteils zusammen, wobei darüber hinaus die Federn in ihren Abstützungsbereichen an der Kolbenstange bezüglich des Führungsteiles radial freiliegend sind. Mit Sicht von der radial inneren Wandung des Führungsteils in Richtung auf eine zentrale Körperachse des Führungsteiles, die bevorzugt mit der Kolbenstangenachse zusammenfällt, liegen die Federn frei. Eine radial äußere Überdeckung der Federn ist allein durch das Führungsteil bzw. durch die zugeordnete Wandung des Führungsteils gegeben.
  • Zudem kann eine radial äußere Stirnfläche der Schulter in der Ausgangsstellung und in der Sprühstellung, darüber hinaus bevorzugt in jeder Zwischenstellung zwischen Ausgangs- und Sprühstellung, an der Innenfläche des Führungsteiles anliegen. Bevorzugt formt hierzu die Schulter mit ihrer radial äußeren Stirnfläche eine kreiszylindrisch geformte Fläche, mit einer in Axialrichtung betrachteten Höhe, die einem Fünftel bis einem Drittel, bspw. einem Viertel, des Schulter-Radialmaßes entsprechen kann. So ist auch hierdurch die Kolbenstange kippfrei in dem Führungsteil geführt.
  • In einer Ausgestaltung kann sich die Kolbenstange aus einem zentralen Kolbenstangenteil und einem äußeren Kolbenstangen-Zylinderteil zusammensetzen. Bevorzugt sind Kolbenstangenteil und Kolbenstangen-Zylinderteil zumindest hinsichtlich der Axialausrichtung fest miteinander verbunden, so dass sich keine Relativverlagerung in Axialrichtung zueinander einstellen kann.
  • Kolbenstangenteil und Kolbenstangen-Zylinderteil können, wie auch bevorzugt - quer zur Kolbenstangen-Achse betrachtet - im Wesentlichen kreiszylindrische Querschnitte aufweisen.
  • Das Kolbenstangen-Zylinderteil kann an dessen kolbenseitigem Ende eine Verjüngung aufweisen, die weiter endseitig wieder in eine sich gegenüber der Verjüngung weiter radial erstreckende Stützschulter übergeht. Durch die Verjüngung kann sich, wie auch bevorzugt, der horizontal umlaufende Freiraum zwischen den axial beabstandeten Abstützbereichen des Pumpkolbens ergeben. So kann sich eine Abstützung des Pumpkolbens, insbesondere eines Pumpkolbenschaftes, axial oberhalb und unterhalb der Verjüngung ergeben.
  • Auch kann die Verjüngung einer radial inneren Schulter des Pumpkolbens zugeordnet sein, welche Schulter in der Sprühstellung mit einer sprühkopfseitigen Flanke der Verjüngung in Anlage kommt. Es kann hierdurch eine Begrenzung der Relativverlagerbarkeit des Pumpkolbens zu der Kolbenstange erreicht sein.
  • In weiterer Ausgestaltung kann die Schulter des Pumpkolbens in der Ausgangsstellung mit der einlassventilseitig zugewandten Flanke der Verjüngung in Anlage kommen.
  • Der Dichtfortsatz zur Zusammenwirkung mit dem Pumpkolben kann an dem zentralen Kolbenstangenteil ausgebildet sein. Diesbezüglich kann eine einteilige, ggf. auch materialeinheitliche Ausgestaltung von Kolbenstangenteil und Dichtfortsatz vorgesehen sein.
  • In weiterer Ausgestaltung kann das zentrale Kolbenstangenteil in dem Kolbenstangen-Zylinderteil rastgehaltert sein. Diese Rastverbindung ist bevorzugt betrieblich nicht lösbar. Aus der Rastverbindung ergibt sich bevorzugt eine feste Verbindung zwischen Kolbenstangenteil und Kolbenstangen-Zylinderteil zumindest in Achsrichtung. Darüber hinaus kann durch die Rastfestlegung auch eine bezüglich der Kolbenstangen-Längsachse drehfeste Verbindung zwischen den Teilen erreicht sein.
  • Durch die bevorzugte Zusammensetzung der Kolbenstange aus einem zentralen Kolbenstangenteil und einem äußeren Kolbenstangen-Zylinderteil ergibt sich in bevorzugter Ausgestaltung ein Mediumweg zwischen einer Außenfläche des zentralen Kolbenstangenteils und einer Innenfläche des Kolbenstangen-Zylinderteils. Der Mediumweg kann zumindest in dem Bereich, in welchem das Zylinderteil das Stangenteil umgibt, in einem Querschnitt quer zur Längserstreckung der Kolbenstange kreisringabschnittförmig gebildet sein.
  • Der Pumpkolben kann sich mit seiner umlaufenden Kolbenwandung zumindest an zwei in Axialrichtung zueinander beabstandeten Bereichen an der Innenwandung des Führungsteiles abstützen. Hierdurch ist auch der Pumpkolben gegen eine Verkippung um die Längsachse der Kolbenstange gehindert.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Nachstehend ist die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    in einer Längsschnittdarstellung eine Fingerspraypumpe in Crimpverbindung mit einem Behältnis, die unbetätigte Stellung der Fingerspraypumpe betreffend;
    Fig. 2
    die Herausvergrößerung des Bereiches II in Figur 1;
    Fig. 3
    einen gegenüber Figur 1 um etwa 90° um die Längsachse der Fingerspraypumpe geschnittene Darstellung, ebenfalls die unbetätigte Stellung betreffend;
    Fig. 4
    eine der Figur 1 entsprechende Darstellung, jedoch eine Zwischenstellung im Zuge der Betätigung der Fingerspraypumpe betreffend;
    Fig. 5
    eine Folgedarstellung zu Figur 4, die Pumpendstellung betreffend;
    Fig. 6
    die Herausvergrößerung des Bereiches VI in Figur 5;
    Fig. 7
    eine der Figur 2 entsprechende Darstellung, die Pumpendstellung gemäß Figur 5 betreffend;
    Fig. 8
    die Herausvergrößerung des Bereiches VIII in Figur 1;
    Fig. 9
    eine perspektivische Detaildarstellung betreffend den Bereich einer düsenkopfseitigen Aufnahme für eine Kappe mit Blick auf einen Aufnahmezapfen;
    Fig. 10
    in perspektivischer Darstellung die dem Düsenkopf zuordbare Kappe mit Blick auf eine Innenseite der Kappe ausgeformte Rippenanordnung zur Bildung von Zulaufkanälen;
    Fig. 11
    die Kappe gemäß Figur 10 in Ansicht mit Blick auf das Kappeninnere.
    Beschreibung der Ausführungsformen
  • Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit Bezug zu Figur 1 eine Fingerspraypumpe 1 zum Sprühaustrag eines Mediums M, insbesondere eines flüssigen Mediums.
  • Die Fingerspraypumpe 1 ist ausgebildet zur Anordnung an ein, das Medium M bevorratendes Behältnis 2, mit einem Behältnishals 3, an welchen die Fingerspraypumpe 1 im Wesentlichen festgelegt ist.
  • Die Fingerspraypumpe 1 weist einen fingerbetätigbaren Pumpkopf 4 auf, mit einer Betätigungsfläche 5, welche sich in dem dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen quer zu einer zentralen Körperachse x der Fingerspraypumpe 1 wie auch im Zuordnungszustand quer zu der Körperachse des Behältnisses 2 erstreckt.
  • Der Pumpkopf 4 ist weiter insgesamt etwa topfartig gestaltet, mit einer nach unten weisenden Topföffnung.
  • Unterseitig der Betätigungsfläche 5 ist zentral und rotationssymmetrisch zur Körperachse x eine Kolbenstange 6 vorgesehen, die sich etwa ausgehend von der die Betätigungsfläche 5 anbietenden Pumpkopfdecke über die Ebene der Topföffnung hinaus erstreckt und in Zuordnungsstellung in den Bereich des Behältnishalses 3 hineinragt.
  • Die Kolbenstange 6 kann, wie auch bevorzugt, zweiteilig gebildet sein, insbesondere aufweisend ein zentrales Kolbenstangenteil 7 und ein äußeres Kolbenstangen-Zylinderteil 8.
  • Kolbenstangenteil 7 und Kolbenstangen-Zylinderteil 8 sind mit Bezug auf die Körperachse x konzentrisch angeordnet.
  • Das insgesamt in Erstreckungsrichtung der Körperachse x rohrförmig gestaltete Kolbenstangen-Zylinderteil 8 ist an dem Pumpkopf 4 im Bereich eines in dem Ausführungsbeispiel einteilig und bevorzugt materialeinheitlich mit der Pumpkopfdecke und der Pumpkopfwandung ausgebildeten Aufnahmebuchse 9 gehaltert. Die Aufnahmebuchse 9 umfasst das zugeordnete Ende des Kolbenstangen-Zylinderteils 8. In diesem Bereich ist eine Verrastung zwischen Kolbenstangen-Zylinderteil 8 und Aufnahmebuchse 9 gegeben.
  • Während die Wandungsinnenfläche des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 in einem Querschnitt quer zur Körperachse x bevorzugt kreisrund verläuft, ergibt sich in bevorzugter Ausgestaltung in demselben Schnitt bezüglich des Kolbenstangenteils 7 ein unrunder Querschnitt, bspw. ein im Wesentlichen rechteckiger Querschnitt, wobei zwei sich in dem Querschnitt gegenüberliegende Stirnflächen eine an die Krümmung der Innenwandung des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 angepassten Wandungsverlauf aufweisen können. So kann der Querschnitt des Kolbenstangenteils 7 im Durchsetzungsbereich des Zylinderteils bspw. aus einer Kreisscheibenform resultieren, welche beidseitig einer geometrischen Mittellinie sekantenartig beschnitten ist.
  • So ergibt sich in einem Querschnitt (vgl. Figur 3) zumindest ein Mediumweg 10 zwischen der Innenwandung des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 und der Außenwandung des Kolbenstangenteils 7, weiter bevorzugt zwei mit Bezug auf die Körperachse x diametral gegenüberliegende Mediumwege 10.
  • Die Kolbenstange 6 ist im Überdeckungsbereich von Aufnahmebuchse 9 und Kolbenstangen-Zylinderteil 8 an letzterem wandungsinnenseitig rastgehaltert. So ist das Kolbenstangenteil 7 zumindest in Erstreckungsrichtung der Körperachse x an dem Kolbenstangen-Zylinderteil 8 festgelegt.
  • Durch die in Umfangsrichtung zu den Medienwegen 10 benachbarten, an den inneren Durchmesser des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 angepassten Abschnitte ist die Kolbenstange 6 kippsicher in dem Kolbenstangen-Zylinderteil 8 gehaltert.
  • Die Mediumwege 10 erstrecken sich bevorzugt über die gesamte axiale Erstreckungslänge der Kolbenstange 6, insbesondere im gesamten Überdeckungsbereich von Kolbenstangenteil 7 und Kolbenstangen-Zylinderteil 8. Die Mediumwege 10 münden unterseitig der Betätigungsfläche, weiter bevorzugt innerhalb der Aufnahmebuchse 9 in einen pumpkopfseitigen Radialkanal 11. Letzterer wiederum mündet in einem Düsenkopf 12.
  • Der Radialkanal 11 ist eine Verlängerung des Mediumweges und somit Teil desselben.
  • An dem dem Pumpkopf 4 abgewandten Ende trägt das Kolbenstangenteil 7 ein sich gegenüber dem Kolbenstangenteil 7 sowie auch gegenüber dem Kolbenstangen-Zylinderteil 8 radial umlaufend erweiterndes, tellerartiges Ende. Dieses formt einen Dichtfortsatz 13 in Form eines Kolbenbodens eines weiter vorgesehenen Pumpkolbens 14.
  • Insgesamt ist der Dichtfortsatz 13 tellerartig geformt, mit einem nach unten, d.h. dem Pumpkopf 4 abgewandt gerichteten umlaufenden Fortsatzrand 15, der sich in Erstreckungsrichtung der Körperachse x betrachtet über eine in dieselbe Richtung weisende Unterfläche des Dichtfortsatzes 13 hinausragt.
  • In Richtung des Pumpkopfes 4 weisend ist oberseitig des Dichtfortsatzes 3 umgebend zu einem gegenüber dem Kolbenstangenteil 7 bzw. gegenüber dem Innendurchmesser des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 radial erweiterten Endabschnitt des Kolbenstangenteiles 7 eine Einsenkung 16 vorgesehen.
  • Der Pumpkolben 14 ist in einem Pumpzylinder 17 entlang der Körperachse x beweglich angeordnet.
  • Der Pumpkolben 14 weist einen im Wesentlichen von dem Kolbenstangenteil 7, im Weiteren im Wesentlichen von dem erweiterten fußseitigen Abschnitt des Kolbenstangenteiles 7 durchsetzten, quer zur Körperachse x ausgerichteten Bodenabschnitt auf, an welchem umlaufend randseitig radial außen eine Kolbenwandung 18 angeformt ist, die sich - bezogen auf die Erstreckungsrichtung der Körperachse x - sowohl oberhalb als auch unterhalb des pumpkolbenseitigen Bodenabschnittes erstreckt.
  • Diese Kolbenwandungsabschnitte sind in Axialrichtung etwa auf Höhe des Bodenabschnittes durch eine umlaufende Radialeinsenkung bezüglich ihrer radial äußeren Umfangsfläche unterbrochen, so dass sich so mit der Zylinderinnenwandung des Pumpzylinders 17 zusammenwirkende, axial zueinander beabstandete, umlaufende Dichtzonen ergeben.
  • Der Dichtfortsatz 13 erstreckt sich im Nutzungszustand und gemäß den Darstellungen unterhalb des pumpkolbenseitigen Bodenabschnittes.
  • Zugewandt dem Dichtfortsatz 13 ist bodenseitig des Pumpkolbens 14, insbesondere randseitig der von dem Kolbenstangenteil 7 durchsetzten zentralen Öffnung des Pumpkolbens 14 ein sich in Richtung auf den Dichtfortsatz 13 und in Richtung zur Körperachse x konisch verjüngender, die Öffnung als solches belassender Dichtkragen 19 angeformt. Dieser sitzt in einer Ausgangsstellung gemäß Figur 1 dichtend in der zugewandt umlaufenden Einsenkung 16 des Dichtfortsatzes 13 ein.
  • Abgewandt dem Dichtfortsatz 13 erstreckt sich ausgehend von dem Bodenabschnitt des Pumpkolbens 14 einteilig und bevorzugt materialeinheitlich mit diesem ausgeformt ein bevorzugt kreiszylinderförmiger Führungsabschnitt 20. Dessen Innendurchmesser ist zunächst und im Wesentlichen angepasst an den Außendurchmesser des Kolbenstangen-Zylinderteils 8.
  • Der Pumpzylinder 17 öffnet sich nach axial oben in Richtung auf den Pumpkopf 4, wobei das diesbezügliche Ende des Pumpzylinders 17 die Kolbenstange 6 insgesamt radial umfasst. In der nicht betätigten Pumpkopfstellung gemäß Figur 1 erstreckt sich eine nach axial oben weisende Randkante des Pumpzylinders 17 bevorzugt mit axialem Abstand zu der nach unten gerichteten Öffnungsrandkante des Pumpkopfes 4.
  • Der nach axial oben gerichtete freie Endbereich des Pumpzylinders 17 ist radial innen zur Rastfestlegung eines Führungsteiles 21 ausgebildet. Das Führungsteil 21 weist einen der Innenwandung des Pumpzylinders 17 im Wesentlichen angepassten kreisförmigen Querschnitt auf und erstreckt sich weiter radial innen des Pumpzylinder-Rastabschnittes.
  • Darüber hinaus stützt sich das Führungsteil 21 über einen Radialkragen 22 auf der zugewandten Stirnrandkante des Pumpzylinders 17 ab.
  • Von diesem Radialkragen 22 ausgehend, erstreckt sich ein koaxial zur Körperachse x verlaufender Kragen 23, welcher zu der Kolbenstange 6 einen Umfangsraum belässt.
  • Die dargestellte Fingerspraypumpe 1 kann zur Crimpverbindung mit dem Behältnis 2 ausgebildet sein. Auch kann eine Prellverbindung vorgesehen sein, darüber hinaus eine Schraubverbindung.
  • Dargestellt ist in den Figuren eine Crimpverbindung, wozu eine Crimphülse 24 vorgesehen ist, welche zugleich das Führungsteil 21 und den Pumpzylinder 17 umfasst, dies zumindest im Bereich der Zusammenwirkung von Führungsteil 21 und dem Rastbereich des Pumpzylinders 17.
  • Die Crimphülse 24 umfasst den Behältnishals 3, wobei eine Abstützung der Fingerspraypumpe 1 auf der Stirnfläche des Behältnishalses 3 über die Crimphülse 24 erfolgt, dies bevorzugt unter Zwischenschaltung einer Dichtscheibe 25.
  • Die Kolbenstange 6 ist über eine an dem Kolbenstangen-Zylinderteil 8 angeformte Schulter 26 in dem Führungsteil 21 geführt, dies zufolge Zusammenwirkung der umlaufenden Schulterstirnfläche mit der zylindrischen Innenfläche des Führungsteiles 21.
  • In einer Ausgangsstellung der Fingerspraypumpe 1 gemäß Figur 1 erstreckt sich eine in Richtung des Pumpkopfes 4 weisende Oberfläche der Schulter 26 zumindest etwa in der durch den Kragen 23 des Führungsteiles 21 umfassten Öffnungsebene des Führungsteiles 21.
  • Bevorzugt sind Federn, insbesondere Rückstellfedern, in dem sich zwischen dem Führungsteil 21 und dem Kolbenstangen-Zylinderteil 8 ergebenden Umfangsraum angeordnet. Hierbei kann es sich, wie auch dargestellt, um Zylinder-Druckfedern handeln.
  • So ist zunächst eine erste Feder 27 (Kolbenfeder) vorgesehen, die das Kolbenstangen-Zylinderteil 8 umfassend sich einerends unterseitig an der Schulter 26 abstützt und anderenends auf den Führungsabschnitt 20 des Pumpkolbens 14 einwirkt.
  • Koaxial zu dieser ersten Feder 27 ist eine zweite Feder 28 (Pumpkopffeder) vorgesehen, die durchmesservergrößert die erste Feder 27 umgreift. Diese zweite Feder 28 stützt sich auf einer Radialstufe des Führungsabschnittes 20, welche zugleich eine radial innere Führung für den Pumpkolben 14 anbietet, ab und wirkt unterseitig gegen die Schulter 26 und über diese auf den Pumpkopf 4.
  • Die Federkonstante der ersten Feder 27, also der Kolbenfeder, kann größer gewählt sein als die Federkonstante der zweiten Feder 28 (Pumpkopffeder).
  • Der Dichtfortsatz 13, insbesondere dessen Einsenkung 16, bildet in Zusammenwirkung mit dem Dichtkragen 19 des Pumpkolbens 14 ein Auslassventil A.
  • Im Bereich des Pumpzylinderbodens 29 ist ein Einlassventil E ausgeformt, bevorzugt in Form eines Kugelventils, an dem sich unterseitig ein Anschluss für ein Saugröhrchen 30 anschließt. Dieses taucht in das Behälterinnere ein.
  • In dem Pumpzylinder 17 stellt sich zwischen dem das Einlassventil E aufweisenden Pumpzylinderboden 29 und dem Pumpkolben 14 eine Pumpkammer 31 ein.
  • Das dem Pumpkolben 14 zugewandte Ende des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 ist mit einer Verjüngung 32 in Form einer umlaufenden, radial nach innen gerichteten Einschnürung versehen, die zum Ende des Zylinderteiles 8 hin wieder in eine sich gegenüber der Verjüngung 32 weiter radial erstreckende Stützschulter 33 übergeht. Letztere kann einen Außendurchmesser aufweisen, der dem des Kolbenstangen-Zylinderteils 8 in dem von den Federn 27 und 28 umfassten Bereich entspricht.
  • Mit Bezug auf eine Längsschnittdarstellung durch den Bereich der Verjüngung 32 gemäß der Darstellung in Figur 2 ergibt sich eine pumpkopfseitige Flanke 34, die in einem spitzen Winkel von 30 bis 60°, etwa 45°, zu einer quer zur Körperachse x betrachteten Ebene verläuft.
  • Die Verjüngung 32 der Kolbenstange 6, hier insbesondere des Kolbenstangen-Zylinderteiles 8, ist zugeordnet einer radial inneren Schulter 35 des Pumpkolbens 14 im Bereich dessen Führungsabschnitts 20. Diese Schulter 35 taucht unabhängig von der Position des Pumpkopfes 4 (Ausgangsstellung oder Sprühstellung) in den sich ergebenden umlaufenden Ringraum im Bereich der Verjüngung 32 ein.
  • Es ergibt sich so im Zusammenwirkungsbereich von Pumpkolben 14 und Kolbenstange 6 bzw. pumpkolbenseitigem Führungsabschnitt 20 und Kolbenstangen-Zylinderteil 8 ein umlaufender Freiraum, der zwei axial zueinander beabstandete Abstützungsbereiche 36 und 37 sondert.
  • Durch die axial zueinander beabstandeten Abstützungsbereiche 36 und 37 ist der Pumpkolben 14 insgesamt kippsicher an der Kolbenstange 6 geführt, dies unter Beibehaltung einer axialen Verlagerbarkeit des Pumpkolbens 14 relativ zu der Kolbenstange 6. Diese relative axiale Verlagerbarkeit kann, wie bevorzugt, anschlagbegrenzt sein, bspw., wie auch dargestellt, durch Abstützung des Pumpkolbens 14 über die Schulter 35 an der jeweils zugeordneten Flanke im Bereich der Verjüngung 32.
  • Der Pumpkopf 4 kann in der Nichtbenutzungsstellung von einer Abdeckkappe überdeckt sein.
  • Zum Sprühaustrag des Mediums M wird der Pumpkopf 4 zufolge Druckbeaufschlagung auf dessen Betätigungsfläche 5 entlang der Körperachse x nach unten entgegen der Kraft der Pumpkopffeder (zweite Feder 28) verlagert, dies relativ zu dem feststehenden Führungsteil 21 und dem Pumpzylinder 17.
  • Die gegenüber der zweiten Feder 28 (Pumpkopffeder) stärkere erste Feder 27 (Kolbenfeder) belastet zunächst den Pumpkolben 14 in der Verschlussstellung des Auslassventils A, indem die Kolbenwandung 18 in die Dichtstellung zum Dichtfortsatz 13 gedrängt ist.
  • Erst mit Erreichen eines die Federkraft der Kolbenfeder (erste Feder 27) übersteigenden Drucks in der unterhalb des Pumpkolbens 14 in dem Pumpzylinder 17 gegebenen Pumpkammer 31 wird die Federkraft der Kolbenfeder (erste Feder 27) überwunden, was zu einer Relativverlagerung der Kolbenstange 6 mit dem Dichtfortsatz 13 gegenüber dem Pumpkolben 14 führt (vgl. Figur 5).
  • Zufolge Beibehaltung der Druckbeaufschlagung des Pumpkopfes 4 und damit einhergehendem kontinuierlichen Niederdrücken desselben wird das Medium M durch das geöffnete Auslassventil A und dem nunmehr mit der Pumpkammer 31 verbundenen Mediumweg 10 ausgetragen. Das Medium M wird über den Düsenkopf 12 unter Druck ausgesprüht, bis der im Öffnungszustand des Auslassventils A über die erste Feder 27 (Kolbenfeder) mitlaufende Pumpkolben 14 anschlagbegrenzt die abgesenkte Stellung erreicht.
  • Nach Austrag des Mediums M stellt sich das System bei fehlender Beaufschlagung des Pumpkopfes 4 selbsttätig in die Ausgangsstellung gemäß Figur 1 zurück, dies zufolge entsprechender Rückstellung des Pumpkopfes 4 mit dessen Kolbenstange 6 und Dichtfortsatz 13 über die Pumpkopffeder (zweite Feder 28) und des Pumpkolbens 14 über die Kolbenfeder (erste Feder 27), wobei die Rückstellung über die stärkere Kolbenfeder vorläuft, um so das Auslassventil A vorzeitig zu schließen.
  • Im Zuge der Rückverlagerung des Pumpkolbens 14 in die Ausgangsstellung wird über das sich hierbei zufolge Sogwirkung öffnende Einlassventil E und das Saugröhrchen 30 Medium M zur erneuten Befüllung der Pumpkammer 31 nachgeführt.
  • Die Figuren 8 bis 10 zeigen eine mögliche Ausgestaltung des Düsenkopfes 12.
  • Die Düse setzt sich im Wesentlichen zusammen aus einem dem Radialkanal 11 zugeordneten Aufnahmezapfen 38 und einer hieran anordbaren Kappe 39.
  • Der Aufnahmezapfen 38 kann, wie auch dargestellt, einstückig und materialeinheitlich mit dem Pumpkopf 4 ausgebildet sein, hierbei im Wesentlichen ausgerichtet entlang einer quer zur Körperachse x gerichteten Längsachse y.
  • Quergerichtet zu dieser Achse y und nach radial außen frei weisend ist an dem Aufnahmezapfen 38 eine ebene geschlossene Stirnfläche 40 ausgebildet.
  • In dem Aufnahmezapfen 38 ist in Richtung dessen Längsachse y der Radialkanal 11 als Flüssigkeitsweg 41 ausgebildet. Dieser Radialkanal 11 erstreckt sich mit Bezug auf einen Querschnitt quer zur Längsachse y ausgehend von der umlaufenden Mantelfläche des Aufnahmezapfens 38 nutartig nach radial innen.
  • Die Stirnfläche 40 des Aufnahmezapfens 38 ist von einer dieser gegenüber abgestuft verlaufenden Umfangsfläche 42 umgeben. Diese kann, wie auch dargestellt, sich vollständig umfangsmäßig ergeben, unterbrochen durch den Flüssigkeitsweg 41.
  • Die zuordbare Kappe 39 ist topfartig gestaltet, mit einem Kappenboden 43 und einer umlaufenden Kappenwandung 44.
  • Die Kappe 39 ist auf den Aufnahmezapfen 38 aufsteckbar bzw. rasthalterbar an der den Aufnahmezapfen 38 mit radialem Abstand umgebenden Wandung des Pumpkopfes 4. Hierzu weist die Kappenwandung 44 wandungsaußenseitig Rastvorsprünge 45 auf zur Zusammenwirkung mit einer koaxial zur Längsachse y ausgerichteten Rastnut 46.
  • Die Wandungsinnenseite der Kappenwandung 44 formt in der Zuordnungsstellung gemäß Figur 8 den weiteren Führungsweg in Erstreckungsrichtung der Längsachse y für das Medium M durch entsprechende Überdeckung des Radialfreischnitts des Aufnahmezapfens 38 zur Bildung des Flüssigkeitsweges 41.
  • In der Raststellung gemäß Figur 8 liegt die Kappe 39 mit einem kappenbodenseitig zugewandten Abschnitt der Kappenwandung 44 in dichtender Anlage zu der umlaufenden zugewandten Wandungsinnenfläche des Pumpkopfes 4. Es ist so eine erste Abdichtfläche 47 geschaffen.
  • Die der zapfenseitigen Stirnfläche 40 zugewandte Unterfläche des Kappenbodens 43 verläuft bevorzugt parallel und mit axialem Abstand zu der Stirnfläche 40. Der Kappenboden 43 ist zentral durchsetzt von einer Sprühdüse 48.
  • Unterseitig des Kappenbodens 43 ist eine Rippe 49 angeformt, die gemäß der Darstellung in Figur 10 grundrissmäßig durchlaufend Zulaufkanäle 50, in dem dargestellten Ausführungsbeispiel deren drei, seitlich begrenzt.
  • Die Kappe 39 stützt sich in der Zuordnungsstellung gemäß Figur 8 über die Rippe 49 auf der Stirnfläche 40 des Aufnahmezapfens 38 ab. Es ergibt sich so eine zweite Abdichtfläche 51.
  • Die Zulaufkanäle 50 sind in einem Querschnitt quer zu ihrer Längserstreckung seitlich begrenzt durch Abschnitte der Rippe 49 und oberseitig begrenzt durch den Kappenboden 43. Erst die Anordnung der Kappe 39 an dem Aufnahmezapfen 38 führt zur vollständigen Umschließung eines Zulaufkanals 50 unter Nutzung der zapfenseitigen Stirnfläche 40 als Kanalboden.
  • Die Zulaufkanäle 50 münden radial außen in einen sich in Kappenzuordnungsstellung einstellenden Ringkanal 52. Dieser ergibt sich zufolge der stufenartig versetzten Umfangsfläche 42.
  • Um eine günstige Verwirbelung des Mediums M vor dem Austreten durch die Sprühdüse 48 zu erreichen, verlaufen die Führungskanäle 50 mit Bezug auf einen Grundriss in einer Ebene quer zur Längsachse y tangential zu einer zwischen Stirnfläche 40 und Kappenboden 43 gebildeten Zentralkammer 53.
  • Die Zentralkammer 53 ist bevorzugt koaxial zur Längsachse y ausgerichtet, entsprechend eine kreiszylindrisch umlaufende Wandung aufweisend, in welche Wandung die Zulaufkanäle 50 offen einlaufen. Bevorzugt läuft hierbei mit Bezug auf einen Grundriss eine seitliche Begrenzungswandung, die durch die Rippe 49 gebildet ist, tangential in die Ringwandung der Zentralkammer 53 ein (vgl. Figur 10).
  • Die Zulaufkanäle 50 sind im Grundriss um die Längsachse y winkelmäßig gleichmäßig verteilt angeordnet.
  • Die durchlaufende Rippe bildet in Umfangsrichtung mit Bezug auf die Längsachse y betrachtet sowohl die innere als auch die äußere Seitenwand eines jeden Zulaufkanals 50 und darüber hinaus eine radial äußere Verbindungswand zwischen Innen- und Außenwand.
  • Die Kappe 39 sitzt dichtend bevorzugt mit der gesamten zum Aufnahmezapfen 38 hin gerichteten Rippenfläche auf der Stirnfläche 40 auf.
  • Durch die Abdichtflächen 47 und 51 ist ein gezielter Eintrag von Medium durch den Flüssigkeitsweg 41 und die Zulaufkanäle 50 in die Zentralkammer 53 gegeben, aus welcher das Medium M verwirbelt durch die Sprühdüse 48 austreten kann.
  • Figur 11 zeigt die mögliche Anordnung und Ausrichtung der Zulaufkanäle 50. Jeder Zulaufkanal 50 weist eine in Richtung auf die Zentralkammer 53 gerichtete Strömungsmittelachse a auf. Diese (hier drei) Strömungsmittelachsen a laufen im Bereich der Zentralkammer 53 tangential in einen Kreis K ein, dessen Mittelpunkt durch die Längsachse y gebildet ist. Der Kreis K weist hierbei einen Durchmesser auf, der kleiner ist als der bezogen auf die Längsachse y betrachtete, von den Zulaufkanälen 50 unbeeinflusste Durchmesser der Zentralkammer 53. Der Kreis K kann darüber hinaus größer bemessen sein als der freie Durchmesser bzw. ein größtes Maß quer zur Längsachse y der Sprühdüse 48.
  • Mit Bezug zu der Grundrissdarstellung in Figur 11 laufen die den Strömungsmittelachsen a in Uhrzeigerrichtung nachgeordneten Seitenwände 54 tangential in die Wandung der Zentralkammer 53 ein. Die mit Bezug auf die Strömungsmittelachsen a in Uhrzeigerrichtung vorgeordneten Seitenwände 55 können parallel zu den Seitenwänden 54 verlaufen. Dargestellt ist eine Anordnung, bei welcher eine Seitenwand 55 einen spitzen Winkel von bspw. 10 bis 30°, weiter bspw. etwa 15°, zu der zugeordneten Seitenwand 54 desselben Zulaufkanals 50 einschließt.
  • Alle Seitenwände 54 und 55 können durch die vollständig umlaufende Rippe 49 gebildet sein. Liste der Bezugszeichen
    1 Fingerspraypumpe 29 Pumpzylinderboden
    2 Behältnis 30 Saugröhrchen
    3 Behältnishals 31 Pumpkammer
    4 Pumpkopf 32 Verjüngung
    5 Betätigungsfläche 33 Stützschulter
    6 Kolbenstange 34 Flanke
    7 Kolbenstangenteil 35 Schulter
    8 Kolbenstangen-Zylinderteil 36 Abstützungsbereich
    9 Aufnahmebuchse 37 Abstützungsbereich
    10 Mediumweg 38 Aufnahmezapfen
    11 Radialkanal 39 Kappe
    12 Düsenkopf 40 Stirnfläche
    13 Dichtfortsatz 41 Flüssigkeitsweg
    14 Pumpkolben 42 Umfangsfläche
    15 Fortsatzrand 43 Kappenboden
    16 Einsenkung 44 Kappenwandung
    17 Pumpzylinder 45 Rastvorsprung
    18 Kolbenwandung 46 Rastnut
    19 Dichtkragen 47 Abdichtfläche
    20 Führungsabschnitt 48 Sprühdüse
    21 Führungsteil 49 Rippe
    22 Radialkragen 50 Zulaufkanal
    23 Kragen 51 Abdichtfläche
    24 Crimphülse 52 Ringkanal
    25 Dichtscheibe 53 Zentralkammer
    26 Schulter 54 Seitenwand
    27 erste Feder 55 Seitenwand
    28 zweite Feder
    a Strömungsmittelachse
    x Körperachse
    y Längsachse
    A Auslassventil
    E Einlassventil
    K Kreis
    M Medium

Claims (15)

  1. Düsenkopf (12) für eine Sprühpumpe, vorzugsweise fingerbetätigbare Sprühpumpe, mit einem Pumpkopf (4), einem Aufnahmezapfen (38) in dem Pumpkopf (4) und einer eine Sprühdüse (48) aufweisenden Kappe (39), die in dem Pumpkopf (4) rastgehaltert ist in Zuordnung zu dem Aufnahmezapfen (38), wobei der Aufnahmezapfen (38) eine sich in Aufsteckrichtung der Kappe (39) erstreckende Längsachse (y) aufweist und in dem Aufnahmezapfen (38) ein Flüssigkeitsweg (41) in Richtung der Längsachse (y) ausgebildet ist, der zu einer der Sprühdüse vorgelagerten Zentralkammer (53) führt, wobei weiter die Zentralkammer (53) Zulaufkanäle (50) aufweist, die sich in einer senkrecht zur Längsachse (y) verlaufenden Ebene erstrecken, die teilweise durch eine Innenfläche der Kappe (39) und teilweise durch eine Außenfläche des Aufnahmezapfens (38) gebildet sind, wobei weiter die Begrenzungsflächen der Zulaufkanäle (50) mit Ausnahme einer Bodenfläche ausschließlich in der Kappe (39) ausgebildet sind und der Aufnahmezapfen (38) eine geschlossen ebenflächige Stirnfläche (40) aufweist, die zugleich zur Bildung der Begrenzungsflächen der Zulaufkanäle (50) genutzt ist, wobei die Stirnfläche (40) von einer dieser gegenüber abgestuft verlaufenden Umfangsfläche (42) umgeben ist, die sich zumindest über den Umfangswinkel, in dem die Zulaufkanäle (50) zueinander entfernt sind, erstreckt, und wobei die Zulaufkanäle (50) radial außen in einen sich in der Kappenzuordnungsstellung einstellenden Ringkanal (52) münden, der sich zufolge der Umfangsfläche (42) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Seitenwandung (54, 55) eines Zulaufkanals (50) durch eine in der Kappe (39) ausgeformte Rippe (49) ausgebildet ist, und dass die durchlaufende Rippe (49) in Umfangsrichtung mit Bezug auf eine Längsachse (y) betrachtet sowohl die innere als auch die äußere Seitenwand eines jeden Zulaufkanals (50) und darüber eine radial äußere Verbindungswand zwischen der äußeren Seitenwand und der inneren Seitenwand eines jeden Zulaufkanals (50) bildet.
  2. Düsenkopf nach einem der Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zulaufkanäle (50) betreffend die Zentralkammer (53) Strömungsmittelachsen (a) aufweisen, die tangential zu einem Kreis (K) verlaufen, dessen Mittelpunkt durch die Längsachse (y) gebildet ist.
  3. Düsenkopf nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Radius des Kreises (K) kleiner ist als eine größte Abmessung der Zentralkammer (53) quer zu der Längsachse (y).
  4. Düsenkopf nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle Seitenwände (54, 55) durch eine durchlaufende Rippe (49) gebildet sind.
  5. Sprühpumpe, vorzugsweise fingerbetätigbare Sprühpumpe (1), zum Sprühaustrag eines Mediums (M), mit einem fingerbetätigbaren Pumpkopf (4), der relativ zu einem Pumpgehäuse zwischen einer Sprühstellung und einer Ausgangsstellung verschiebbar ist, gekennzeichnet durch einen Düsenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 4.
  6. Sprühpumpe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Pumpgehäuse ein Führungsteil (21) aufweist, weiter mit einer Auslassdüse, einer Pumpkammer (31), wobei die Pumpkammer (31) ein Einlassventil (E) und ein Auslassventil (A) aufweist, einer Kolbenstange (6), einem Pumpkolben (14), einer ersten Feder (27), die zwischen der Kolbenstange (6) und dem Pumpkolben (14) wirkt, und einer zweiten Feder (28), die zwischen der Kolbenstange (6) und dem Pumpgehäuse wirkt, wobei weiter der Pumpkolben (14) zur Bildung des Auslassventils (A) relativ zu der Kolbenstange (6) begrenzt verschiebbar ist, zwischen einer Dichtstellung und einer Öffnungsstellung, wobei der Pumpkolben (14) in der Dichtstellung an einem Dichtfortsatz (13) der Kolbenstange (6) anliegt und in der Öffnungsstellung einen Mediendurchlass zwischen dem Dichtfortsatz (13) und dem Pumpkolben (14) zulässt, wobei weiter der Pumpkolben (14) in der Dichtstellung, wie auch in der Öffnungsstellung, an zwei axial zueinander beabstandeten Bereichen (36, 37) an einer Außenfläche der Kolbenstange (6) abgestützt ist.
  7. Sprühpumpe nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützungsbereiche (36 und 37) zumindest in der Dichtstellung in Vertikalrichtung durch einen horizontal umlaufenden Freiraum gesondert sind.
  8. Sprühpumpe nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Feder (27) und die zweite Feder (28) an der Kolbenstange (6) an einer radial ausragenden Schulter (26) abgestützt sind und die Schulter (26) zur Führung der Kolbenstange (6) mit einer zylindrischen Innenfläche des pumpgehäuseseitigen Führungsteils (21) zusammenwirkt, wobei darüber hinaus die Federn (27 und 28) in ihren Abstützungsbereichen an der Kolbenstange (6) bezüglich des Führungsteiles (21) radial freiliegend sind.
  9. Sprühpumpe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine radial äußere Stirnfläche der Schulter (26) in der Ausgangsstellung und in der Sprühstellung an der Innenfläche des Führungsteils (21) anliegt.
  10. Sprühpumpe nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Kolbenstange (6) aus einem zentralen Kolbenstangenteil (7) und einem äußeren Kolbenstangen-Zylinderteil (8) zusammensetzt.
  11. Sprühpumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kolbenstangen-Zylinderteil (8) an dessen kolbenseitigen Ende eine Verjüngung (32) aufweist, die weiter endseitig wieder in eine sich gegenüber der Verjüngung (32) weiter radial erstreckende Stützschulter (33) übergeht.
  12. Sprühpumpe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verjüngung (32) einer radial inneren Schulter (35) des Pumpkolbens (14) zugeordnet ist, die in der Sprühstellung mit einer sprühkopfseitigen Flanke (34) der Verjüngung (32) in Anlage kommt.
  13. Sprühpumpe nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtfortsatz (13) an dem zentralen Kolbenstangenteil (7) ausgebildet ist.
  14. Sprühpumpe nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Kolbenstangenteil (7) in dem Kolbenstangen-Zylinderteil (8) rastgehaltert ist.
  15. Sprühpumpe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mediumweg (10) zwischen einer Außenfläche des zentralen Kolbenstangenteils (7) und einer Innenfläche des Kolbenstangen-Zylinderteils (8) gegeben ist.
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