EP3848518A1 - Sanitäre auslaufeinheit - Google Patents
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- EP3848518A1 EP3848518A1 EP21155323.5A EP21155323A EP3848518A1 EP 3848518 A1 EP3848518 A1 EP 3848518A1 EP 21155323 A EP21155323 A EP 21155323A EP 3848518 A1 EP3848518 A1 EP 3848518A1
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- EP
- European Patent Office
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- housing
- outlet unit
- longitudinal axis
- sanitary outlet
- jet
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/14—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
- B05B1/18—Roses; Shower heads
- B05B1/185—Roses; Shower heads characterised by their outlet element; Mounting arrangements therefor
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/34—Nozzles, 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
- B05B1/3405—Nozzles, 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
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03C—DOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
- E03C1/00—Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
- E03C1/02—Plumbing installations for fresh water
- E03C1/08—Jet regulators or jet guides, e.g. anti-splash devices
Definitions
- the invention relates to a sanitary outlet unit which has a housing which can be mounted on the water outlet of a sanitary outlet fitting and which has a jet shaper on its outlet end face, which has flow channels which are arranged on the outlet end face of the housing and which feed the water flowing out of the jet shaper Split up isolated individual beams.
- Sanitary outlet units of the type mentioned are previously known, for example, as so-called spray jet regulators.
- Such spray jet regulators regularly have a housing that can be mounted on the water outlet of a sanitary outlet fitting.
- the housing of this known spray jet regulator has on its outlet end face a jet shaper which has throughflow channels which are arranged on at least one circular path on the outlet end face. With the help of these through-flow channels, the water emerging from the jet shaper is divided into individual jets, so that a spray jet formed from visibly isolated jets emerges.
- a jet shower with a shower head which has a plurality of water outlet openings to form a shower jet, which are guided in an axial plane and positioned radially outward.
- a soft shower jet is intended to be generated by deflecting the flow of the water flowing through the housing of the known jet shower head.
- the features of claim 1 are provided in a sanitary outlet unit according to the invention.
- the throughflow channels arranged on at least one closed path each define an outflow direction which is caused by a rotation in both a housing longitudinal axis and a tangential direction to the closed Path spanned plane as well as in a plane spanned by the housing longitudinal axis and a complementary direction which is perpendicular to the housing longitudinal axis and the tangential direction, emerges from the housing longitudinal axis.
- a discharge jet image can be generated which, on the one hand, appears to have a twist - for example due to the first-mentioned rotation - and on the other hand - for example due to the second-mentioned rotation - assumes an outer contour deviating from a cylindrical shape.
- the outflow direction is thus tilted out of both of the aforementioned planes.
- the throughflow channels arranged on at least one closed path each define an outflow direction which both in a projection on a plane spanned by a housing longitudinal axis and a tangential direction to the closed path and in a projection on a plane spanned by the housing longitudinal axis and a complementary direction which is perpendicular to the housing longitudinal axis and the tangential direction, encloses an angle with the housing longitudinal axis .
- an outlet jet image can be generated which, on the one hand - for example through the first-mentioned angle - appears to have an entanglement of rays that are crossed in a viewing position laterally to the outflow direction and, on the other hand - for example through the angle mentioned in the second place - assumes an outer contour deviating from a constant cross-section .
- the outflow directions are given by a channel longitudinal axis of the respective through-flow channel.
- the outflow direction can thus be aligned simply by shaping the associated throughflow channel.
- the outflow directions of the throughflow channels each enclose an angle with the tangential direction which is in the same quadrant for all throughflow channels.
- the angles are preferably chosen to be equal to one another.
- the outflow directions of the throughflow channels each enclose an angle with the complementary direction which is in the same quadrant for all throughflow channels. So is a Uniform opening or constriction of the outlet jet image can be achieved from all lateral observer positions.
- the angles are preferably chosen to be equal to one another.
- the outflow directions are inclined into an interior space that is delimited by the closed path.
- a tapered or tapered outer contour of the outlet jet pattern can thus be achieved.
- the closed path is an annular or circular path.
- the invention can be used with outlet units with a round outer contour or a round cross-section.
- an inventive proposal for solving this problem consists in particular in that the throughflow channels arranged on at least one annular or circular path have a channel longitudinal axis that is inclined both in the direction of the housing longitudinal axis and in the direction of a circumferential direction.
- the outlet unit according to the invention designed according to this inventive proposal has a housing which can be mounted on the water outlet of a sanitary outlet fitting in order to allow the water exiting there to flow out with an aesthetically particularly appealing jet pattern.
- a jet shaper is provided which has throughflow channels which are arranged on the outlet end face on at least one ring or circular path.
- the throughflow channels can be arranged on the outlet end face on a circular path or, for example, also on an elliptical ring path.
- a preferred embodiment according to the invention aims to ensure that these individual jets form a braided outlet jet image of the outflowing water.
- these individual jets can also form an outlet jet pattern that tapers in areas, preferably tapering in the form of a waist.
- the throughflow channels arranged on at least one annular or circular path in the jet shaper of the outlet unit according to the invention have for this purpose a channel longitudinal axis inclined both in the direction of the housing longitudinal axis and in the direction of a circumferential direction.
- the outlet unit according to the invention is thus characterized by its particularly aesthetically pleasing outlet jet pattern.
- the outlet jet pattern of the outlet unit according to the invention is particularly pleasing if the flow channels are inclined in the direction of the housing longitudinal axis in such a way that the outflowing individual jets form an annular zone at a distance from the jet shaper, which is smaller than the possibly outer circular path with flow channels.
- a further inventive proposal for solving the above object provides, in the case of the outlet unit of the type mentioned at the outset, that the throughflow channels on the outlet end face of the housing are arranged on at least two mutually spaced lines and that the throughflow channels arranged on at least one line have a longitudinal channel axis, which is both inclined relative to the housing longitudinal axis in the direction of the adjacent line of throughflow channels and, based on the plane of the outlet end face of this sanitary outlet unit, is angled in relation to this line of its own deviating from a right angle.
- the outlet unit according to the invention designed according to this proposal of the invention has through-flow channels which are arranged on the outlet end face of the housing on at least two lines spaced apart from one another.
- the throughflow channels arranged on one of these lines have a channel longitudinal axis which is inclined both in relation to the housing longitudinal axis in the direction of the adjacent line of throughflow channels and, based on the plane of the outlet end face of this sanitary outlet unit, in relation to this of its line is angled differently from the right angle.
- the throughflow channels arranged on at least one line thus have angles deviating from the right angle with respect to the axes of an X-Y and Z coordinate system, these throughflow channels being inclined in the direction of the throughflow channels arranged on the adjacent line.
- the individual jets flowing out of the through-flow channels appear to cross each other several times in a line, so that a grid-like or network-like interwoven structure of these jets is visible in a side view.
- the through-flow channels arranged on a line may have a longitudinal channel axis which runs approximately axially parallel to the longitudinal axis of the housing, while the through-flow channels arranged on at least one other line have a longitudinal axis that is angled in comparison.
- the flow channels arranged on lines assigned to one another in pairs are arranged point-symmetrically to one another.
- the linear arrangement of the flow channels can be implemented particularly advantageously if the housing has a rectangular housing cross-section and if the housing has a narrower cross-section than the longitudinal sides of the housing Housing has narrow sides.
- a structurally particularly simple embodiment according to the invention provides that the beam shaper is designed as a perforated plate.
- outlet end face forming the jet shaper is held immovable relative to the housing of the outlet unit, in particular in the circumferential direction.
- perforated plate forming the outlet end face of the housing is integrally connected to the housing.
- the jet shaper has a clear Flow cross-section narrowing throttle is connected upstream in the direction of flow.
- jet shaper which also form a homogeneous outlet jet pattern
- the jet shaper is preceded by a jet splitter that divides the flowing water into a large number of individual jets and / or a flow rate regulator in the direction of flow, which flow rate regulator regulates and limits the water flowing through to a maximum flow volume independent of pressure.
- the jet shaper of the outlet unit according to the invention is only preceded by a jet splitter and, if necessary, an attachment or filter screen.
- the jet shaper is preceded by a throttle or a flow rate regulator in the direction of flow and if between the flow rate regulator or the throttle on the one hand and the jet shaper on the other a jet splitter is provided.
- an attachment or filter screen is arranged in the direction of flow in front of the throttle, the flow rate regulator and / or the jet splitter.
- the outlet unit according to the invention can be configured with a comparatively small axial longitudinal extension if the jet splitter is designed as a cup-shaped diffuser that is attached to the circumferential wall of its Has pot-shaped decomposition openings and the bottom of the pot serves as a baffle that deflects the water flowing through to the decomposition openings.
- the splitting openings open into an annular gap which tapers in the direction of flow. If this annular gap tapers in the direction of flow, the water exiting the splitting openings in individual jets experiences a significant increase in speed, which leads to a negative pressure on the outflow side of the annular gap according to Bernoulli's equation. With the help of this negative pressure, if necessary and with a corresponding design of the outlet unit according to the invention, ambient air can also be sucked into the interior of the housing, which air is mixed there with the water flowing through.
- the throughflow channels are designed to taper in the throughflow direction. This makes it easy to achieve that a desired outlet jet image is retained over a longer distance.
- the flow channels each form a cone, the central axis of which is inclined with respect to the longitudinal axis of the housing.
- a double inclined or tilted alignment of the outflow directions can thus be easily achieved.
- the outflow direction can result, for example, from an angle bisecting an opening cone.
- an opening angle of the throughflow channels is selected to be so large that the throughflow channels are designed without undercuts in relation to the longitudinal axis of the housing.
- FIG. 1 to 16 three versions 1, 10, 100 of a sanitary outlet unit are shown.
- the sanitary outlet units 1, 10, 100 shown here have a housing 2 which can be mounted on the water outlet of a sanitary outlet fitting, not shown here.
- the housing 2 On its outlet end face, the housing 2 has a jet shaper 3 which has throughflow channels 4 which are arranged on the outlet end face of the outlet units 1, 10, 100. These through-flow channels 4 divide the water flowing out of the jet shaper 3 into visible individual jets.
- the throughflow channels of the outlet unit 1 have a direction both in the direction of the housing longitudinal axis 12 (cf. Fig. 6 ) as well as a channel longitudinal axis 13 inclined in the direction of a circumferential direction (cf. Figures 7 to 9 ) to have. All through-flow channels 4 have the same angle of inclination.
- the jet shaper 3 of the outlet units 1, 10, 100 is designed here as a perforated plate. While the throughflow channels 4 in the jet shaper 3 of the outlet units 1, 10 are arranged on at least one circular path, the throughflow channels 4 are in the Figures 13 to 16 outlet unit 100 shown is provided on at least two spaced-apart lines L, L '. This, the outlet face of the housing 2 perforated plate forming the housing can also be connected in one piece to the housing 2.
- the jet shaper 3 is preceded by a jet splitter 5 which divides the flowing water into a plurality of individual jets.
- the jet splitter 5 in the Figures 1 and 10 The outlet units 1, 10 shown here are designed as a cup-shaped diffuser 6, which on the peripheral wall of its cup shape has decomposition openings 7 which are arranged at regular intervals in the peripheral direction.
- the bottom of the pot-shaped diffuser 6 is provided as a baffle surface 8 which deflects the water flowing through to the splitting openings 7.
- the splitting openings 7 open on the outer circumference of the diffuser 6 in an annular gap which tapers in the direction of flow.
- the diffuser 6 is encompassed by a diffuser ring 8, the annular gap being arranged between the diffuser 6 and the diffuser ring 8.
- the outlet unit shown also has a flow rate regulator 9, which regulates the water flowing through to a maximum flow volume independently of pressure.
- This flow rate regulator 9 is connected upstream of the jet splitter 5 in the direction of flow.
- a throttle (not shown further here) can also be used, which restricts the flow cross-section in this area and also reduces the water consumption.
- the throughflow channels 4 are inclined in the direction of the housing longitudinal axis 12 in such a way that the outflowing individual jets form an annular zone at a distance from the jet shaper and preferably before they hit a water basin, which is smaller than the possibly outer circular path with the throughflow channels 4 of the jet shaper 3.
- the outlet jet image is illustrated that the individual jets flowing out of the outlet units 1, 10 form. As the Figures 11 and 12 show, these individual jets form a network-like and regionally tapering outlet jet pattern that is particularly aesthetically pleasing.
- the outlet unit 100 shown has a jet shaper 3 with through-flow channels which are arranged on lines L, L 'which are spaced apart from one another and preferably arranged parallel to one another.
- FIGS 17 to 25 show a further exemplary embodiment according to the invention of a sanitary outlet unit.
- Components and functional units which are functionally and / or structurally identical or similar to the preceding exemplary embodiments are denoted by the same reference symbols and are not described again separately.
- the remarks on the Figures 1 to 16 therefore apply to the Figures 17 to 25 corresponding.
- the embodiment according to Figures 17 to 25 differs from the preceding exemplary embodiments at least in that the throughflow channels 4 are not designed to be cylindrical, but to taper conically.
- the Figures 18 to 25 that the cones are each inclined with respect to the housing longitudinal axis 12.
- the section CC is parallel to the tangential direction 15 in a through-flow channel 4 on the closed path which connects all the through-flow channels 4 and is circular here.
- Figure 22 time accordingly a section that runs in a plane that is spanned by the housing longitudinal axis 12 and the tangential direction 15.
- the outflow direction 14 which is given by the alignment of the throughflow channel 4 and in particular its channel longitudinal axis 13, is rotated in this plane with respect to the housing longitudinal axis 12 and thus a Angle with the housing longitudinal axis 12 assumes.
- the section AA is laid along a complementary direction 16, which is perpendicular to the tangential direction 15, and thus runs in a plane that is spanned by the housing longitudinal axis 12 and the complementary direction 16.
- the outflow direction 14 is also rotated in this plane against the housing longitudinal axis 12 and thus has an angle with the housing longitudinal axis 12.
- the described inclinations of the channel longitudinal axes 13 are formed in that the cones of the flow channels 4 each have geometric center axes which are tilted in relation to the housing longitudinal axis 12 in the two planes mentioned.
- the opening angles of the individual cones are selected so large that no undercuts are formed from the inflow side along the housing longitudinal axis 12. A molding tool can thus be easily removed from the mold.
- FIG. 13 shows a modification of the exemplary embodiment according to FIG Figures 17 to 25 , in which a flow rate regulator 9 is also used.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine sanitäre Auslaufeinheit, die ein Gehäuse hat, das am Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur montierbar ist und das an seiner Auslaufstirnseite einen Strahlformer aufweist, der Durchströmkanäle hat, die an der Auslaufstirnseite des Gehäuses angeordnet sind und die das aus dem Strahlformer ausströmende Wasser in vereinzelte Einzelstrahlen aufteilen.
- Sanitäre Auslaufeinheiten der eingangs erwähnten Art sind beispielsweise als sogenannte Spray-Strahlregler vorbekannt. Solche Spray-Strahlregler weisen regelmäßig ein Gehäuse auf, das am Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur montierbar ist. Das Gehäuse dieser vorbekannten Spray-Strahlregler weist an seiner Auslaufstirnseite einen Strahlformer auf, der Durchströmkanäle hat, die an der Auslaufstirnseite auf zumindest einer Kreisbahn angeordnet sind. Mit Hilfe dieser Durchströmkanäle wird das aus dem Strahlformer austretende Wasser in vereinzelte Einzelstrahlen aufgeteilt, so dass ein aus sichtbar vereinzelten Einzelstrahlen gebildeter Spray-Strahl austritt.
- Aus der
DE 41 08 521 A1 ist eine Strahlbrause mit einem Brausekopf bekannt, der zur Bildung eines Brausestrahles eine Vielzahl von Wasseraustrittsöffnungen aufweist, die in einer Axialebene liegend radial nach außen gestellt geführt sind. Durch eine Strömungsumlenkung des durch das Gehäuse der vorbekannten Strahlbrause durchströmenden Wassers soll ein weicher Brausestrahl erzeugt werden. - Man ist heute bemüht, sanitäre Auslaufarmaturen eine über den Gebrauchszweck hinausgehende ästhetisch ansprechende Form zu geben. Dabei wird immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, auch den aus der Auslaufarmatur austretenden Wasserstrahl, beispielsweise als Wasserschwall, ästhetisch ansprechend zu gestalten.
- Es besteht daher die Aufgabe, eine sanitäre Auslaufeinheit der eingangs erwähnten Art zu schaffen, die sich durch ein ästhetisch besonders ansprechendes Auslaufstrahlbild auszeichnet.
- Zur Lösung der genannten Aufgabe sind bei einer erfindungsgemäßen sanitären Auslaufeinheit die Merkmale des Anspruchs 1 vorgesehen. Insbesondere wird somit zur Lösung der genannten Aufgabe bei einer sanitären Auslaufeinheit der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass dazu die auf zumindest einer geschlossenen Bahn angeordneten Durchströmkanäle jeweils eine Ausströmrichtung definieren, die durch eine Drehung sowohl in einer durch eine Gehäuselängsachse und eine Tangentialrichtung an die geschlossene Bahn aufgespannte Ebene als auch in einer durch die Gehäuselängsachse und eine Komplementärrichtung, die senkrecht auf der Gehäuselängsachse und der Tangentialrichtung steht, aufgespannte Ebene aus der Gehäuselängsachse hervorgeht. Somit ist ein Auslaufstrahlbild erzeugbar, das einerseits - beispielsweise durch die zuerst genannte Drehung - einen Drall aufzuweisen scheint und andererseits - beispielsweise durch die an zweiter Stelle genannte Drehung - eine von einer zylindrischen Form abweichende Außenkontur annimmt. Die Ausströmrichtung ist somit aus beiden genannten Ebenen herausgekippt.
- Insbesondere wird somit zur Lösung der genannten Aufgabe bei einer sanitären Auslaufeinheit der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß alternativ oder zusätzlich vorgeschlagen, dass die auf zumindest einer geschlossenen Bahn angeordneten Durchströmkanäle jeweils eine Ausströmrichtung definieren, die sowohl in einer Projektion auf einer durch eine Gehäuselängsachse und eine Tangentialrichtung an die geschlossene Bahn aufgespannte Ebene als auch in einer Projektion auf eine durch die Gehäuselängsachse und eine Komplementärrichtung, die senkrecht auf der Gehäuselängsachse und der Tangentialrichtung steht, aufgespannte Ebene einen Winkel mit der Gehäuselängsachse einschließt. Somit ist ein Auslaufstrahlbild erzeugbar, das einerseits - beispielsweise durch den zuerst genannten Winkel - eine Verschränkung von in einer seitlich zur Ausströmrichtung gelegenen Betrachtungsposition verschränkte Strahlen aufzuweisen scheint und andererseits - beispielsweise durch den an zweiter Stelle genannten Winkel - eine von einem gleichbleibenden Querschnitt abweichende Außenkontur annimmt.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausströmrichtungen durch eine Kanal-Längsachse des jeweiligen Durchströmkanals gegeben sind. Somit ist die Ausströmrichtung einfach durch eine Formgebung des zugehörigen Durchströmkanals ausrichtbar.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausströmrichtungen der Durchströmkanäle jeweils einen Winkel mit der Tangentialrichtung einschließen, der für alle Durchströmkanäle im selben Quadranten liegt. Somit ist/sind ein gleichmäßiger Drall und/oder eine gleichmäßige Verschränkung der Strahlen des Auslaufstrahlbildes unabhängig von einer Betrachterposition erreichbar. Bevorzugt sind die Winkel jeweils zueinander gleich gewählt.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass die Ausströmrichtungen der Durchströmkanäle jeweils einen Winkel mit der Komplementärrichtung einschließen, der für alle Durchströmkanäle im selben Quadranten liegt. Somit ist eine gleichmäßige Öffnung oder Einschnürung des Auslaufstrahlbildes aus allen seitlichen Betrachterpositionen erreichbar. Bevorzugt sind die Winkel jeweils zueinander gleich gewählt.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausströmrichtungen in einen von der geschlossenen Bahn abgegrenzten Innenraum geneigt sind. Somit ist eine taillierte oder konisch zulaufende Außenkontur des Auslaufstrahlbildes erreichbar.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die geschlossene Bahn eine Ring- oder Kreisbahn ist. Somit ist die Erfindung bei Auslaufeinheiten mit runder Außenkontur oder rundem Querschnitt einsetzbar.
- Ein Erfindungsvorschlag zur Lösung dieser Aufgabe besteht bei der sanitären Auslaufeinheit der eingangs erwähnten Art somit insbesondere darin, dass die auf zumindest einer Ring- oder Kreisbahn angeordneten Durchströmkanäle eine sowohl in Richtung zur Gehäuselängsachse als auch eine in Richtung zu einer Umfangsrichtung geneigte Kanal-Längsachse haben.
- Die gemäß diesem Erfindungsvorschlag ausgebildete erfindungsgemäße Auslaufeinheit weist ein Gehäuse auf, das am Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur montierbar ist, um das dort austretende Wasser mit einem ästhetisch besonders ansprechenden Strahlbild ausströmen zu lassen. An der Auslaufstirnseite des Gehäuses ist ein Strahlformer vorgesehen, der Durchströmkanäle hat, die an der Auslaufstirnseite auf zumindest einer Ring- oder Kreisbahn angeordnet sind. Die Durchströmkanäle können an der Auslaufstirnseite auf einer Kreisbahn oder beispielsweise auch auf einer elliptischen Ringbahn angeordnet sein. Diese Durchströmkanäle teilen das aus dem Strahlformer ausströmende Wasser derart in vereinzelte Einzelstrahlen auf, dass dieses ausströmende Wasser aus sichtbar vereinzelten Einzelstrahlen gebildet ist.
- Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß der Erfindung strebt dabei an, dass diese Einzelstrahlen ein geflechtartiges Auslaufstrahlbild des ausströmenden Wassers bilden. Zusätzlich oder stattdessen können diese Einzelstrahlen auch ein sich bereichsweise verjüngendes, vorzugweise taillienförmig verjüngendes Auslaufstrahlbild formen. Die auf zumindest einer Ring- oder Kreisbahn angeordneten Durchströmkanäle im Strahlformer der erfindungsgemäßen Auslaufeinheit haben dazu eine sowohl in Richtung zur Gehäuselängsachse als auch eine in Richtung zu einer Umfangsrichtung geneigte Kanal-Längsachse. Die erfindungsgemäße Auslaufeinheit zeichnet sich somit durch ihr ästhetisch besonders ansprechendes Auslaufstrahlbild aus.
- Da die Durchströmkanäle der gemäß dem oben beschriebenen Erfindungsvorschlag ausgebildeten erfindungsgemäßen Auslaufeinheit auf zumindest einer Kreisbahn angeordnet sind, sieht eine besonders einfache und bevorzugte Ausführungsform gemäß der Erfindung vor, dass das Gehäuse dieser Auslaufeinheit einen runden Gehäusequerschnitt aufweist.
- Um die das Auslaufstrahlbild formenden Einzelstrahlen in einer möglichst homogen erscheinenden Anordnung aus dem Strahlformer austreten zu lassen, ist es vorteilhaft, wenn alle Durchströmkanäle denselben Neigungswinkel aufweisen.
- Das Auslaufstrahlbild der erfindungsgemäßen Auslaufeinheit ist besonders gefällig, wenn die Durchströmkanäle derart in Richtung zur Gehäuselängsachse geneigt sind, dass die ausströmenden Einzelstrahlen mit Abstand vom Strahlformer eine Ringzone bilden, die kleiner ist als die gegebenenfalls äußere Kreisbahn mit Durchströmkanälen.
- Ein weiterer Erfindungsvorschlag zur Lösung der oben stehenden Aufgabe sieht bei der Auslaufeinheit der eingangs erwähnten Art vor, dass die Durchströmkanäle an der Auslaufstirnseite des Gehäuses auf zumindest zwei voneinander beabstandeten Linien angeordnet sind und dass die auf wenigstens einer Linie angeordneten Durchströmkanäle eine Kanal-Längsachse haben, die sowohl gegenüber der Gehäuselängsachse in Richtung zur benachbarten Linie von Durchströmkanälen geneigt als auch, bezogen auf die Ebene der Auslaufstirnseite dieser sanitären Auslaufeinheit, in Relation zu dieser ihrer Linie vom rechten Winkel abweichend abgewinkelt ist. Die nach diesem Erfindungsvorschlag ausgestaltete erfindungsgemäße Auslaufeinheit weist Durchströmkanäle auf, die an der Auslaufstirnseite des Gehäuses auf zumindest zwei voneinander beabstandeten Linien angeordnet sind. Von diesen Durchströmkanälen weisen zumindest die auf einer dieser Linien angeordneten Durchströmkanäle eine Kanallängsachse auf, die in einem sowohl gegenüber der Gehäuselängsachse in Richtung zur benachbarten Linie von Durchströmkanälen geneigt als auch, bezogen auf die Ebene der Auslaufstirnseite dieser sanitären Auslaufeinheit, in Relation zu dieser ihrer Linie vom rechten Winkel abweichend abgewinkelt ist. Die auf zumindest einer Linie angeordneten Durchströmkanäle weisen somit gegenüber den Achsen eines X-Y- und Z-Koordinatensystems vom rechten Winkel abweichenden Winkel, wobei diese Durchströmkanäle in Richtung zu den auf der benachbarten Linie angeordneten Durchströmkanälen geneigt sind. Die aus den Durchströmkanälen ausströmenden Einzelstrahlen scheinen sich dabei linienweise mehrfach zu kreuzen, so dass in Seitenansicht eine gitterartig oder netzartig verwobene Struktur dieser Strahlen sichtbar ist.
- Um dieses ästhetisch ansprechende Auslaufstrahlbild der linienweise austretenden Einzelstrahlen noch zusätzlich zu verbessern, ist es vorteilhaft, wenn alle Durchströmkanäle linienweise denselben Neigungswinkel aufweisen.
- Möglich ist, dass bei einer Ausführungsform die auf einer Linie angeordneten Durchströmkanäle eine Kanal-Längsachse aufweisen, die etwa achsparallel zur Gehäuselängsachse des Gehäuses verlaufen, während demgegenüber die auf zumindest einer anderen Linie zueinander angeordneten Durchströmkanäle eine demgegenüber abgewinkelte Kanal-Längsachse haben. Bevorzugt wird jedoch eine Ausführungsform, bei der die auf paarweise einander zugeordneten Linien angeordneten Durchströmkanäle punktsymmetrisch zueinander angeordnet sind.
- Zwar ist es denkbar, die an der Auslaufstirnseite auch eines kreisrunden Gehäuses angeordneten Durchströmkanäle linienweise zueinander anzuordnen, - die linienweise Anordnung der Durchströmkanäle ist jedoch besonders vorteilhaft realisierbar, wenn das Gehäuse einen rechteckigen Gehäusequerschnitt hat und wenn das Gehäuse gegenüber den Gehäuse-Längsseiten im Querschnitt schmalere GehäuseSchmalseiten aufweist.
- Eine konstruktiv besonders einfache Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Strahlformer als Lochplatte ausgebildet ist.
- Dabei ist es vorteilhaft, wenn die den Strahlformer bildende Auslaufstirnseite relativ zum Gehäuse der Auslaufeinheit, insbesondere in Umfangsrichtung, unverrückbar gehalten ist. Dazu ist es besonders vorteilhaft, wenn die die Auslaufstirnseite des Gehäuses bildende Lochplatte mit dem Gehäuse einstückig verbunden ist.
- Um den Wasserverbrauch auf einfache Weise zu begrenzen, kann es vorteilhaft sein, wenn dem Strahlformer eine den lichten Durchflussquerschnitt verengende Drossel in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist.
- Damit im Strahlformer homogene und nicht-spritzende Einzelstrahlen gebildet werden können, die ein ebenfalls homogenes Auslaufstrahlbild formen, ist es vorteilhaft, wenn dem Strahlformer ein das durchströmende Wasser in eine Vielzahl von Einzelstrahlen aufteilender Strahlzerleger und/oder ein Durchflussmengenregler in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist, welcher Durchflussmengenregler das durchströmende Wasser druckunabhängig auf ein maximales Durchflussvolumen einregelt und begrenzt.
- Möglich ist, dass dem Strahlformer der erfindungsgemäßen Auslaufeinheit lediglich ein Strahlzerleger und gegebenenfalls ein Vorsatz- oder Filtersieb vorgeschaltet ist. Insbesondere bei hohen Wasserdrücken, die zu einer hohen Energie und zu einer starken Verwirbelung des austretenden Wassers führen können, ist es vorteilhaft, wenn dem Strahlformer eine Drossel oder ein Durchflussmengenregler in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist und wenn zwischen dem Durchflussmengenregler oder der Drossel einerseits und dem Strahlformer andererseits ein Strahlzerleger vorgesehen ist.
- Damit die vergleichsweise feinen lichten Öffnungsquerschnitte im Strahlzerleger sowie im Strahlformer nicht unbeabsichtigt durch im Wasser mitgeführte Schmutzpartikel verschlossen werden können, ist es zweckmäßig, wenn in Strömungsrichtung vor der Drossel, dem Durchflussmengenregler und/oder dem Strahlzerleger ein Vorsatz- oder Filtersieb angeordnet ist.
- Die erfindungsgemäße Auslaufeinheit lässt sich mit einer vergleichsweisen geringen axialen Längserstreckung ausgestalten, wenn der Strahlzerleger als topfförmiger Diffusor ausgebildet ist, der an der Umfangswandung seiner Topfform Zerlegeröffnungen hat und dessen Topfboden als Prallfläche dient, die das durchströmende Wasser zu den Zerlegeröffnungen umlenkt.
- Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn die Zerlegeröffnungen in einem Ringspalt münden, der sich in Durchströmrichtung verjüngt. Verjüngt sich dieser Ringspalt in Durchströmrichtung, erfährt das aus den Zerlegeröffnungen in Einzelstrahlen austretende Wasser eine wesentliche Geschwindigkeitserhöhung, die auf der Abströmseite des Ringspalts gemäß der Bernoullischen Gleichung zu einem Unterdruck führt. Mit Hilfe dieses Unterdrucks kann bei Bedarf und entsprechender Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Auslaufeinheit auch Umgebungsluft in das Gehäuseinnere des Gehäuses eingesaugt werden, die dort mit dem durchströmenden Wasser vermischt wird.
- Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Durchströmkanäle in Durchströmrichtung verjüngend ausgebildet sind. Somit ist einfach erreichbar, dass ein gewünschtes Auslaufstrahlbild über eine längere Strecke erhalten bleibt.
- Besonders günstig ist es dabei, wenn die Durchströmkanäle jeweils einen Konus bilden, dessen Mittelachse gegenüber der Gehäuselängsachse geneigt ist. Somit ist eine doppelt geneigte oder gekippte Ausrichtung der Ausströmrichtungen leicht erreichbar. Die Ausströmrichung kann sich beispielsweise aus einer Winkelhalbierenden eines Öffnungskegels ergeben.
- Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass ein Öffnungswinkel der Durchströmkanäle so groß gewählt ist, dass die Durchströmkanäle in Bezug auf die Gehäuselängsachse hinterschnittfrei ausgebildet sind. Von Vorteil ist dabei, dass eine einfache Entformung ohne mehrteilige Formwerkzeuge erreichbar ist.
- Weiterbildungen gemäß der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit den Ansprüchen sowie der Zeichnung. Nachstehend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispieles noch näher beschrieben:
Es zeigt: - Fig. 1
- eine sanitäre Auslaufeinheit in einer auseinandergezogenen Perspektivdarstellung ihrer Bestandteile, die unter anderem einen abströmseitigen Strahlformer hat, der das durchströmende Wasser in einem aus sichtbar getrennt ausströmenden Einzelstrahlen gebildeten Auslaufstrahlbild austreten lässt, wobei das Auslaufstrahlbild sich durch eine geflechtartige und bereichsweise verjüngende Anordnung der Einzelstrahlen auszeichnet,
- Fig. 2
- das Gehäuse der in
Figur 1 gezeigten Auslaufeinheit in einem Längsschnitt durch die Längsachse dieser Auslaufeinheit, - Fig. 3
- das Gehäuse der in den
Figuren 1 und2 gezeigten Auslaufeinheit in einem perspektivischen Längsschnitt, - Fig. 4
- das in einer perspektivischen Draufsicht auf ihre Zuströmseite dargestellte Gehäuse der Auslaufeinheit gemäß den
Figuren 1 bis 3 , - Fig. 5
- das Gehäuse mit dem an der Abströmseite des Gehäuses einstückig angeformten Strahlformer in einer Draufsicht auf die Zuströmseite des Gehäuses,
- Fig. 6
- das Gehäuse der in den
Figuren 1 bis 5 gezeigten Auslaufeinheit in einem Längsschnitt durch Schnittebene VI-VI inFigur 5 , - Fig. 7
- das in Schnittebene VII-VII gemäß
Figur 5 angeschnittene Gehäuse der in denFiguren 1 bis 6 gezeigten Auslaufeinheit, - Fig. 8
- das hier in Schnittebene VIII-VIII gemäß
Figur 5 ebenfalls nur leicht angeschnittene Gehäuse der Auslaufeinheit gemäß denFiguren 1 bis 7 , - Fig. 9
- das in Schnittebene IX-IX gemäß
Figur 5 angeschnittene Gehäuse der in denFiguren 1 bis 8 gezeigten Auslaufeinheit, - Fig. 10
- eine mit
Figur 1 bis 9 vergleichbar ausgestaltete Auslaufeinheit in einer auseinandergezogenen Perspektivdarstellung, wobei zwischen dem zuströmseitig angeordneten Vorsatz- und Filtersieb einerseits und dem in Strömungsrichtung nachgeschalteten Strahlzerleger andererseits ein Durchflussmengenregler zwischengeschaltet ist, der das anströmende Wasser druckunabhängig auf ein maximales Durchflussvolumen pro Zeiteinheit einregeln soll, - Fig. 11
- das Auslaufstrahlbild der in den
Figuren 1 bis 10 gezeigten Auslaufeinheiten in einer Seitenansicht, - Fig. 12
- das Auslaufstrahlbild der in den
Figuren 1 bis 10 gezeigten Auslaufeinheiten in einer Draufsicht auf die Auslaufstirnseite dieser Auslaufeinheiten, - Fig. 13
- eine perspektivisch dargestellte Auslaufeinheit mit einem an der Auslaufstirnseite vorgesehenen Strahlformer, der Durchströmkanäle hat, die auf zwei voneinander beabstandeten Linien angeordnet sind,
- Fig. 14
- die Auslaufeinheit aus
Figur 13 mit ihrem Auslaufstrahlbild in einer Seitenansicht, - Fig. 15
- die Auslaufeinheit und deren Auslaufstrahlbild in einer gegenüber
Figur 14 um 90° gedrehten Seitenansicht, - Fig. 16
- die Auslaufeinheit aus
Figur 13 und deren Auslaufstrahlbild in einer perspektivisch dargestellten Seitenansicht, - Fig. 17
- eine weitere erfindungsgemäße sanitäre Auslaufeinheit mit konischen Durchströmkanälen in einer auseinandergezogenen Perspektivdarstellung ihrer Bestandteile,
- Fig. 18
- das Gehäuse der in
Figur 17 gezeigten Auslaufeinheit in einem Längsschnitt durch die Längsachse dieser Auslaufeinheit, - Fig. 19
- das Gehäuse der in den
Figuren 17 und18 gezeigten Auslaufeinheit in einem perspektivischen Längsschnitt, - Fig. 20
- das in einer perspektivischen Draufsicht auf ihre Zuströmseite dargestellte Gehäuse der Auslaufeinheit gemäß den
Figuren 17 bis 19 , - Fig. 21
- das Gehäuse gemäß den
Figuren 17 bis 20 mit dem an der Abströmseite des Gehäuses einstückig angeformten Strahlformer in einer Draufsicht auf die Zuströmseite des Gehäuses, - Fig. 22
- das Gehäuse der in den
Figuren 17 bis 21 gezeigten Auslaufeinheit in einem Längsschnitt durch Schnittebene A-A inFigur 21 , - Fig. 23
- das in Schnittebene B-B gemäß
Figur 21 angeschnittene Gehäuse der in denFiguren 17 bis 22 gezeigten Auslaufeinheit, - Fig. 24
- das hier in Schnittebene C-C gemäß
Figur 21 ebenfalls nur leicht angeschnittene Gehäuse der Auslaufeinheit gemäß denFiguren 17 bis 23 , - Fig. 25
- das in Schnittebene D-D gemäß
Figur 21 angeschnittene Gehäuse der in denFiguren 17 bis 24 gezeigten Auslaufeinheit und - Fig. 26
- eine mit den
Figuren 17 bis 25 vergleichbar ausgestaltete Auslaufeinheit in einer auseinandergezogenen Perspektivdarstellung, wobei zwischen dem zuströmseitig angeordneten Vorsatz- und Filtersieb einerseits und dem in Strömungsrichtung nachgeschalteten Strahlzerleger andererseits ein Durchflussmengenregler zwischengeschaltet ist, der das anströmende Wasser druckunabhängig auf ein maximales Durchflussvolumen pro Zeiteinheit einregeln soll. - In den
Figuren 1 bis 16 sind drei Ausführungen 1, 10, 100 einer sanitären Auslaufeinheit dargestellt. Die hier dargestellten sanitären Auslaufeinheiten 1, 10, 100 weisen ein Gehäuse 2 auf, das am Wasserauslauf einer hier nicht weiter dargestellten sanitären Auslaufarmatur montierbar ist. Das Gehäuse 2 weist an seiner Auslaufstirnseite einen Strahlformer 3 auf, der Durchströmkanäle 4 hat, die an der Auslaufstirnseite der Auslaufeinheiten 1, 10, 100 angeordnet sind. Diese Durchströmkanäle 4 teilen das aus dem Strahlformer 3 ausströmende Wasser in sichtbar vereinzelte Einzelstrahlen auf. - Während die Durchströmkanäle 4 der in den
Figuren 1 bis 12 gezeigten Auslaufeinheiten auf einer Kreisbahn angeordnet sind, sind die Durchströmkanäle 4 der in denFiguren 13 bis 16 gezeigten Auslaufeinheit auf zwei voneinander beabstandeten und vorzugsweise parallel zueinander angeordneten Linien L, L' angeordnet. - Aus einer gesamtschauenden Betrachtung insbesondere der
Figuren 5 bis 9 wird deutlich, dass die Durchströmkanäle der Auslaufeinheit 1 eine sowohl in Richtung zur Gehäuselängsachse 12 (vgl.Fig. 6 ) als auch eine in Richtung zu einer Umfangsrichtung geneigte Kanal-Längsachse 13 (vgl.Fig. 7 bis 9 ) haben. Dabei weisen alle Durchströmkanäle 4 denselben Neigungswinkel auf. - Der Strahlformer 3 der Auslaufeinheiten 1, 10, 100 ist hier als Lochplatte ausgebildet. Während die Durchströmkanäle 4 im Strahlformer 3 der Auslaufeinheiten 1, 10 auf zumindest einer Kreisbahn angeordnet sind, sind die Durchströmkanäle 4 der in den
Figuren 13 bis 16 gezeigten Auslaufeinheit 100 auf zumindest zwei voneinander beabstandeten Linien L, L' vorgesehen. Diese, die Auslaufstirnseite der Gehäuse 2 bildende Lochplatte kann mit dem Gehäuse 2 auch einstückig verbunden sein. - In den
Figuren 1 und10 ist erkennbar, dass dem Strahlformer 3 ein das durchströmende Wasser in eine Vielzahl von Einzelstrahlen aufteilender Strahlzerleger 5 vorgeschaltet ist. Der Strahlzerleger 5 der in denFiguren 1 und10 gezeigten Auslaufeinheiten 1, 10 ist hier als topfförmiger Diffusor 6 ausgebildet, der an der Umfangswandung seiner Topfform Zerlegeröffnungen 7 hat, die in Umfangsrichtung in gleichmäßigen Abständen angeordnet sind. Der Topfboden des topfförmigen Diffusors 6 ist als Prallfläche 8 vorgesehen, die das durchströmende Wasser zu den Zerlegeröffnungen 7 umlenkt. Die Zerlegeröffnungen 7 münden am Außenumfang des Diffusors 6 in einem Ringspalt, der sich in Durchströmrichtung verjüngt. Dazu wird der Diffusor 6 von einem Diffusorring 8 umgriffen, wobei der Ringspalt zwischen dem Diffusor 6 und dem Diffusorring 8 angeordnet ist. - Die in
Figur 10 gezeigte Auslaufeinheit weist zusätzlich einen Durchflussmengenregler 9 auf, der das durchströmende Wasser druckunabhängig auf ein maximales Durchflussvolumen eingeregelt. Dieser Durchflussmengenregler 9 ist dem Strahlzerleger 5 in Strömungsrichtung vorgeschaltet. Statt des Durchflussmengenreglers 9 kann auch eine hier nicht weiter gezeigte Drossel verwendet werden, die den Durchflussquerschnitt in diesem Bereich einengt und den Wasserverbrauch ebenfalls reduziert. - Aus einem Vergleich der
Figuren 1 und10 wird deutlich, dass dem Strahlzerleger 5 und gegebenenfalls auch dem Durchflussmengenregler 9 der Auslaufeinheiten 1, 10 ein Vorsatz- oder Filtersieb 11 in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist, welches die im Wasser mitgeführten Kalk- und Schmutzpartikel zurückhalten und ausfiltern soll, die andernfalls die Funktion der nachfolgenden Bestandteile der Auslaufeinheiten 1, 10 und insbesondere des Strahlzerlegers 5, des Durchflussmengenreglers 9 sowie des Strahlformers 3 beeinträchtigen könnten. - Aus einer zusammenschauenden Betrachtung der
Figuren 5 bis 9 ist erkennbar, dass die Durchströmkanäle 4 derart in Richtung zur Gehäuselängsachse 12 geneigt sind, dass die ausströmenden Einzelstrahlen mit Abstand vom Strahlformer und vorzugsweise vor dem Auftreffen in einem Wasserbecken eine Ringzone bilden, die kleiner ist als die gegebenenfalls äußere Kreisbahn mit den Durchströmkanälen 4 des Strahlformers 3. - In den
Figuren 11 und 12 ist das Auslaufstrahlbild veranschaulicht, dass die aus den Auslaufeinheiten 1, 10 ausströmenden Einzelstrahlen bilden. Wie dieFiguren 11 und 12 zeigen, bilden diese Einzelstrahlen ein geflechtartiges und sich bereichsweise verjüngendes Auslaufstrahlbild, das ästhetisch besonders ansprechend ist. - Die in den
Figuren 13 bis 16 gezeigte Auslaufeinheit 100 hat einen Strahlformer 3 mit Durchströmkanälen, die auf voneinander beabstandeten und vorzugsweise parallel zueinander angeordneten Linien L, L' angeordnet sind. Die auf wenigstens einer Linie angeordneten und hier auf beiden Linien L, L' vorgesehenen Durchströmkanäle 4 weisen jeweils eine Kanal-Längsachse 13 auf, die in einem sowohl gegenüber der Gehäuselängsachse 12 in Richtung zur benachbarten Linie von Durchströmkanälen 4 geneigt als auch, bezogen auf die Ebene der Auslaufstirnseite dieser sanitären Auslaufeinheit, in Relation zu dieser ihrer Linie vom rechten Winkel abweichend abgewinkelt ist. Dabei haben alle Durchströmkanäle linienweise dieselben Neigungswinkel, wobei die auf den paarweise einander zugeordneten Linien L, L' angeordneten Durchströmkanäle 4 punktsymmetrisch zueinander angeordnet sind. Aus denFiguren 14 bis 16 ist erkennbar, dass die aus dem Strahlformer 3 der Auslaufeinheit 100 austretenden Einzelstrahlen hier ein in Seitenansicht scheinbar geflecht- oder gewebeartig verbogenes Auslaufstrahlbild bilden, wobei die Schnittebene der linienweise einander kreuzenden Einzelstrahlen mit Abstand oberhalb eines Wasch- oder Auffangsbeckens angeordnet sein sollte. Auch die in denFiguren 13 bis 16 gezeigte Auslaufeinheit 100 zeichnet sich durch ein ästhetisch besonders ansprechendes Auslaufstrahlbild aus. - Die
Figuren 17 bis 25 zeigen ein weiteres erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel einer sanitären Auslaufeinheit. Funktionell und/oder konstruktiv zu den vorangehenden Ausführungsbeispielen identische oder ähnliche Bauteile und Funktionseinheiten sind hierbei mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und nicht noch einmal gesondert beschrieben. Die Ausführungen zu denFiguren 1 bis 16 gelten daher zu denFiguren 17 bis 25 entsprechend. - Das Ausführungsbeispiel gemäß den
Figuren 17 bis 25 unterscheidet sich von den vorangehenden Ausführungsbeispielen zumindest dadurch, dass die Durchströmkanäle 4 nicht zylindrisch, sondern konisch verjüngend ausgebildet sind. Hierbei zeigen insbesondere dieFiguren 18 bis 25 , dass die Konen jeweils in Bezug auf die Gehäuselängsachse 12 schräggestellt sind. Der Schnitt C-C ist parallel zu der Tangentialrichtung 15 in einem Durchströmkanal 4 an die geschlossene Bahn, die alle Durchströmkanäle 4 verbindet und hier kreisförmige verläuft, gelegt.Figur 22 zeit demnach einen Schnitt, der in einer Ebene verläuft, die durch die Gehäuselängsachse 12 und die Tangentialrichtung 15 aufgespannt wird. Es ist erkennbar, dass die Ausströmrichtung 14, die durch die Ausrichtung des Durchströmkanals 4 und insbesondere dessen Kanal-Längsachse 13 gegeben ist, in dieser Ebene gegenüber der Gehäuselängsachse 12 gedreht ist und somit einen Winkel mit der Gehäuselängsachse 12 einnimmt. Der Schnitt A-A ist längs einer Komplementärrichtung 16, die senkrecht auf der Tangentialrichtung 15 steht, gelegt und verläuft somit in einer Ebene, die durch die Gehäuselängsachse 12 und die Komplementärrichtung 16 aufgespannt wird. InFigur 23 ist somit erkennbar, dass die Ausströmrichtung 14 auch in dieser Ebene gegen die Gehäuselängsachse 12 gedreht ist und somit einen Winkel mit der Gehäuselängsachse 12 aufweist. - Die beschriebenen Neigungen der Kanal-Längsachsen 13 sind hierbei dadurch gebildet, dass die Konen der Durchströmkanäle 4 jeweils geometrische Mittelachsen aufweisen, die gegenüber der Gehäuselängsachse 12 in den erwähnten zwei Ebenen gekippt sind.
- Die Öffnungswinkel der einzelnen Konen sind hierbei so groß gewählt, dass von der Zuströmseite her längs der Gehäuselängsachse 12 keine Hinterschnitte gebildet sind. Somit kann ein Formwerkzeug einfach entformt werden.
-
Figur 26 zeigt eine Abwandlung zu dem Ausführungsbeispiel gemäßFigur 17 bis 25 , bei welcher zusätzlich ein Durchflussmengenregler 9 eingesetzt ist. - Die in den Figuren ersichtlichen Winkelangaben dienen lediglich der Illustration der bevorzugten Ausführungsbeispiele und können bei weiteren Ausführungsbeispielen abweichend realisiert sein.
- Bei einer sanitären Auslaufeinheit wird somit vorgeschlagen, Durchströmkanäle 4 in einem Strahlformer 3 derart auszubilden, dass eine durch jeder Durchströmkanal 4 vorgegebene Ausströmrichtung 14 in zwei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen und/oder um zwei aufeinander senkrecht stehende Richtungen gegen eine Gehäuselängsachse 12 gekippt ausgerichtet ist.
-
- 1
- Auslaufeinheit (gem.
Fig. 1 bis 9 ) - 2
- Gehäuse
- 3
- Strahlformer
- 4
- Durchströmkanäle
- 5
- Strahlzerleger
- 6
- Diffusor
- 7
- Zerlegeröffnungen
- 8
- Diffusorring
- 9
- Durchflussmengenregler
- 10
- Auslaufeinheit (gem.
Fig. 10 ) - 11
- Vorsatz- oder Filtersieb
- 12
- Gehäuselängsachse
- 13
- Kanal-Längsachse
- 14
- Ausströmrichtung
- 15
- Tangentialrichtung
- 16
- Komplementärrichtung
- 17
- Lochplatte
- 100
- Auslaufeinheit (gemäß
Fig. 13 bis 16 ) - 200
- Auslaufeinheit (gemäß
Fig. 17 bis 25 ) - 300
- Auslaufeinheit (gemäß
Fig. 26 ) - L
- Linie
- L'
- Linie
Claims (24)
- Sanitäre Auslaufeinheit, die ein Gehäuse (2) hat, das am Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur montierbar ist und das an seiner Auslaufstirnseite einen Strahlformer (3) aufweist, der Durchströmkanäle (4) hat, die an der Auslaufstirnseite des Gehäuses (2) anordnet sind und die das aus dem Strahlformer (3) ausströmende Wasser in vereinzelte Einzelstrahlen aufteilen, dadurch gekennzeichnet, dass die auf zumindest einer geschlossenen Bahn angeordneten Durchströmkanäle (4) jeweils eine Ausströmrichtung (14) definieren, die durch eine Drehung sowohl in einer durch eine Gehäuselängsachse (12) und eine Tangentialrichtung (15) an die geschlossene Bahn aufgespannte Ebene als auch in einer durch die Gehäuselängsachse (12) und eine Komplementärrichtung (16), die senkrecht auf der Gehäuselängsachse (12) und der Tangentialrichtung (15) steht, aufgespannte Ebene aus der Gehäuselängsachse (12) hervorgeht.
- Sanitäre Auslaufeinheit, insbesondere nach Anspruch 1, die ein Gehäuse (2) hat, das am Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur montierbar ist und das an seiner Auslaufstirnseite einen Strahlformer (3) aufweist, der Durchströmkanäle (4) hat, die an der Auslaufstirnseite des Gehäuses (2) angeordnet sind und die das aus dem Strahlformer (3) ausströmende Wasser in vereinzelte Einzelstrahlen aufteilen, dadurch gekennzeichnet, dass die auf zumindest einer geschlossenen Bahn angeordneten Durchströmkanäle (4) jeweils eine Ausströmrichtung (14) definieren, die sowohl in einer Projektion auf einer durch eine Gehäuselängsachse (12) und eine Tangentialrichtung (15) an die geschlossene Bahn aufgespannte Ebene als auch in einer Projektion auf eine durch die Gehäuselängsachse (12) und eine Komplementärrichtung (16), die senkrecht auf der Gehäuselängsachse (12) und der Tangentialrichtung (15) steht, aufgespannte Ebene einen Winkel mit der Gehäuselängsachse (12) einschließt.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausströmrichtungen (14) durch eine Kanal-Längsachse (13) des jeweiligen Durchströmkanals (4) gegeben sind.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausströmrichtungen (14) der Durchströmkanäle (4) jeweils einen Winkel mit der Tangentialrichtung (15) einschließen, der für alle Durchströmkanäle (4) im selben Quadranten liegt, insbesondere gleich ist, und/oder dass die Ausströmrichtungen (14) der Durchströmkanäle (4) jeweils einen Winkel mit der Komplementärrichtung (16) einschließen, der für alle Durchströmkanäle (4) im selben Quadranten liegt, insbesondere gleich ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausströmrichtungen (14) in einen von der geschlossenen Bahn abgegrenzten Innenraum geneigt sind.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die geschlossene Bahn eine Ring- oder Kreisbahn ist und/oder dass die Tangentialrichtung (14) eine Umfangsrichtung und/oder die Komplementärrichtung (16) eine Radialrichtung ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchströmkanäle (4) sowohl in Richtung zur Gehäuselängsachse (12) als auch eine in Richtung zu einer Um¬fangsrichtung geneigte Kanal-Längsachse (13) haben.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus der Auslaufeinheit (1, 10) ausströmenden Einzelstrahlen ein geflechtartiges Auslaufstrahlbild des ausströmenden Wassers und/oder ein sich bereichsweise verjüngendes Auslaufstrahlbild formen.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der vorangehende Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) einen runden Gehäusequerschnitt aufweist.
- Sanitäre Auslaufeinheit (1, 10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass alle Durchströmkanäle (4) denselben Neigungswinkel aufweisen.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchströmkanäle (4) derart in Richtung zur Gehäuselängsachse (12) geneigt sind, dass die ausströmenden Einzelstrahlen mit Abstand vom Strahlformer (3) eine Ringzone bilden, die kleiner ist als die gegebenenfalls äußere Kreisbahn mit Durchströmkanälen (4) .
- Sanitäre Auslaufeinheit (100) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, insbesondere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchströmkanäle (4) an der Auslaufstirnseite des Gehäuses (2) auf zumindest zwei voneinander beabstandeten Linien (L, L') angeordnet sind und dass die auf wenigstens einer Linie (L, L') angeordneten Durchströmkanäle (4) eine Kanal-Längsachse (13) haben, die in einem sowohl gegenüber der Gehäuselängsachse (12) in Richtung zur benachbarten Linie von Durchströmkanälen (4) geneigt als auch, bezogen auf die Ebene der Auslaufstirnseite, in Relation zu dieser ihrer Linie vom rechten Winkel abweichend abgewinkelt ist, insbesondere wobei die zumindest zwei voneinander beabstandeten Linien (L, L') gemeinsam eine rechteckige geschlossene Bahn bilden.
- Sanitäre Auslaufeinheit (100) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass alle Durchströmkanäle (4) linien-weise denselben Neigungswinkel aufweisen.
- Sanitäre Auslaufeinheit (100) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die auf paarweise einander zugeordneten Linien (L, L') angeordneten Durchströmkanäle (4) punktsymmetrisch zueinander angeordnet sind.
- Sanitäre Auslaufeinheit (100) nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) einen rechteckigen Gehäusequerschnitt hat und dass das Gehäuse (2) gegenüber den Gehäuse-Längsseiten im Querschnitt schmalere Gehäuseschmalseiten aufweist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlformer (3) als Lochplatte ausgebildet ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die die Auslaufstirnseite des Gehäuses (2) bildende Lochplatte (17) mit dem Gehäuse (2) einstückig verbunden ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass dem Stahlformer (3) eine den lichten Durchflussquerschnitt verengende Drossel in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass dem Strahlformer (3) ein das durchströmende Wasser in eine Vielzahl von Einzelstrahlen aufteilender Strahlzerleger (5) und/oder ein Durchflussmengenregler (9) in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist, welcher Durchflussmengenregler (9) das durchströmende Wasser druckunabhängig auf ein maximales Durchflussvolumen einregelt und begrenzt.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass dem Strahlformer (3) der Durchflussmengenregler (9) oder die Drossel in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist und dass zwischen dem Durchflussmengenregler oder der Drossel einerseits und dem Strahlformer (3) andererseits der Strahlzerleger (5) vorgesehen ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass in Strömungsrichtung vor dem Durchflussmengenregler (9), der Drossel und/oder dem Strahlzerleger (5) ein Vorsatz- oder Filtersieb (11) angeordnet ist.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlzerleger (5) als tropfförmiger Diffusor (6) ausgebildet ist oder einen topfförmigen Diffusor (6) aufweist, welcher Diffusor (6) an der Umfangswandung seiner Topfform Zerlegeröffnungen (7) hat und dessen Topfboden (8) als Prallfläche dient, die das durchströmende Wasser zu den Zerlegeröffnungen umlenkt.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerlegeröffnungen (7) in einem Ringspalt münden, der sich in Durchströmrichtung verjüngt.
- Sanitäre Auslaufeinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchströmkanäle (4) in Durchströmrichtung verjüngend ausgebildet sind, insbesondere wobei die Durchströmkanäle (4) jeweils einen Konus bilden, dessen Mittelachse gegenüber der Gehäuselängsachse (12) geneigt ist, und/oder ein Öffnungswinkel der Durchströmkanäle (4) so groß gewählt ist, dass die Durchströmkanäle (4) in Bezug auf die Gehäuselängsachse (12) hinterschnittfrei ausgebildet sind.
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