WO2005039783A1 - Verfahren zur aerosolerzeugung und injektoreinheit - Google Patents

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WO2005039783A1
WO2005039783A1 PCT/EP2004/011898 EP2004011898W WO2005039783A1 WO 2005039783 A1 WO2005039783 A1 WO 2005039783A1 EP 2004011898 W EP2004011898 W EP 2004011898W WO 2005039783 A1 WO2005039783 A1 WO 2005039783A1
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PCT/EP2004/011898
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Detlef Bolz
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Bielomatik Leuze Gmbh + Co Kg
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    • B05B7/0012Apparatus for achieving spraying before discharge from the apparatus
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    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
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Definitions

  • the invention relates to an apparatus for aerosol generation with a liquid line for a liquid flow and with a transport gas line for a transport gas flow, with at least one injector unit in which the liquid flow and the transport gas flow can be mixed to form an aerosol, and with an aerosol line leading to one in the area of a Tool arranged aerosol outlet leads.
  • the invention also relates to an injector unit for a device for aerosol generation with at least one channel section for transport gas flow and with at least one channel area for the liquid flow.
  • Aerosols serve in particular as lubricants and coolants for the machining of workpieces.
  • the device for producing aerosol has a throttle system by means of which a transport gas, preferably compressed air, and a liquid, preferably oil, can be supplied to the injector unit in a quantity-controlled manner.
  • the compressed air and oil are supplied to the injector unit and swirled in the injector unit, whereby the aerosol is generated.
  • the aerosol produced in this way is conveyed into the aerosol line, where it exits in the area of an aerosol outlet in the area of the tool at a corresponding processing point.
  • a further device for generating aerosols in which the transport gas line is present a pressure gauge is connected to the compressed air line. Depending on the values recorded by the pressure meter, a differential pressure sensing device is adapted.
  • the object of the invention is to provide a device for aerosol generation and an injector unit of the type mentioned by means of which continuous aerosol generation can be achieved regardless of the machining tool used.
  • the injector unit has flow guide means for the transport gas flow, which define a suction and atomization function for the liquid flow when the pressure loss for the transport gas flow is less than a minimum possible pressure loss at the aerosol outlet.
  • a channel section for the transport gas flow and a channel area for the liquid flow are arranged coaxially to one another within the injector unit.
  • the channel section and the channel region preferably have flow directions that are parallel to one another.
  • the channel section for the transport gas flow is designed as an annular channel concentrically surrounding the channel area of the liquid flow
  • the flow guide means comprise an annular constriction at the level of a nozzle-like end area of the channel area of the liquid flow, which constricts an annular gap together with an outer jacket of the end area
  • the liquid flow is preferably fed centrally so that the transport gas, in particular compressed air, is guided outside the channel area for the liquid flow.
  • the front end area of the channel area of the liquid flow forms a tear-off edge. Since the constriction of the ring channel for the transport gas flow is provided at the level of the end region, there is an extremely small annular gap between the end region and the constriction.
  • This small annular gap leads to a high transport gas velocity at the atomization point, namely the tear-off edge, with an extremely low transport gas volume flow at the same time.
  • the result is a high suction and atomizing capacity with an extremely small differential pressure, based on a pressure difference between an inlet side of the injector unit seen in the flow direction and an outlet side which leads to the aerosol line.
  • the annular gap is dimensioned to be ⁇ 0.5 mm, preferably approximately 0.1 mm. This makes it possible in the area of the injector unit, even with extremely small channel cross sections in the area of the aerosol outlet, to have a smaller or at least equal pressure loss in the area to achieve the aerosol outlet and thereby to ensure continuous aerosol generation regardless of the processing tool used.
  • pressure detection means are provided in the area of the transport gas line and in the area of the aerosol line, and a control unit is provided which depends on a comparison of actual pressure values detected by the pressure detection means with in a setpoint memory on the basis of different parameters for different processing operations stored differential pressure setpoints regulates a differential pressure between the pressure in the transport gas line and the pressure in the aerosol line.
  • a control unit is provided which depends on a comparison of actual pressure values detected by the pressure detection means with in a setpoint memory on the basis of different parameters for different processing operations stored differential pressure setpoints regulates a differential pressure between the pressure in the transport gas line and the pressure in the aerosol line.
  • control unit is assigned a control program which controls at least one functional unit of the device with different control commands and in each case carries out differential pressure measurements, and then compares the recorded actual values of the differential pressure measurements with corresponding target values of the target value memory and finally one Preselection of sensible parameters from the setpoint memory.
  • This pre-selection can be displayed in a corresponding display unit of the operator.
  • the display unit is preferably combined with a data input unit so that the operator can make the desired individual parameter combination from the specified preselection.
  • a preselection can be made from the total block of parameter combinations stored in the setpoint memory. This preselection is displayed to the operator, with minimum and maximum parameter combinations being identified, so that the operator can choose whether little or a lot of lubricant should be conveyed, or whether an average between these minimum and maximum values should be selected.
  • the control unit is preferably assigned a data input unit by means of which an operator can input parameters of a tool to be used, and a data processing program is provided as the control program which, depending on the parameters entered in the data input unit, makes a comparison with all the parameters stored in the setpoint memory and preselects specifies sensible parameter combinations that are coordinated with the tool to be used, from which the operator selects a desired parameter combination.
  • a display unit is preferably assigned to the data input unit, in which the preselection of the data processing program is made recognizable for the operator.
  • the operator is advantageously shown a minimum and a maximum parameter set, ie a corresponding parameter combination.
  • the minimum parameter set preferably means the setting at which the least amount of lubricant is delivered.
  • the maximum parameter set corresponds to the setting at which the most lubricant is delivered.
  • the preselection of corresponding parameter combinations is particularly advantageous in that the operator installs the tool to be used and starts an automatic run-in program with which the control unit uses suitable measuring instruments and storage methods to carry out different controls and in each case the differential pressures that occur are measured with the different controls.
  • meaningful differential pressures can be preselected, to which suitable parameters are then assigned via the data of the setpoint memory.
  • the operator can select a desired parameter combination from the displayed, meaningful parameter combinations and thus bring about a desired control or regulation of the device for a corresponding machining operation.
  • a plurality of injector units are provided in parallel, each of which is assigned a line branch of the transport gas line that can be controlled by an actuator, and the actuators can be controlled by the control unit such that at least one injector unit is permanently in operation.
  • the actuators are controlled by the control unit depending on corresponding control specifications of the setpoint memory.
  • the target value memory preferably has different liquid components within the aerosol for certain typical machining processes and for different tools. Corresponding parameters for different tools and different machining processes are specified in the setpoint value memory and can be adapted by controlling the actuators and correspondingly switching on or off at least one injector unit. This control is preferably dependent on the differential pressure control.
  • the object on which the invention is based is achieved in that the channel section for the transport gas flow is designed as an annular channel concentrically surrounding the channel area of the liquid flow, and in that the flow guide means comprise an annular constriction at the level of a nozzle-like end area of the channel area of the liquid flow, which together with defines an annular gap in an outer jacket of the end region.
  • the transport gas flow and the liquid flow are preferably rectified.
  • the channel section for the flow of transport gas tapers in a funnel shape in the flow direction towards the constriction, and an aerosol chamber section located downstream of the end region widens in a corresponding funnel shape in the flow direction.
  • the constriction is thus connected upstream and downstream symmetrically to corresponding flow channel areas.
  • the funnel shape is preferably formed by a conical design.
  • the constriction is preferably represented by a cylinder wall.
  • the neck-shaped front end area for the liquid flow is preferably realized by a hollow cylindrical pipe neck.
  • a tear-off edge of the end region is preferably annular and sharp-edged all around.
  • Fig. 1 shows schematically in a block diagram an embodiment of an apparatus for aerosol generation
  • FIG. 2 shows an enlarged, schematic sectional illustration of an injector unit for the aerosol generating device according to FIG. 1.
  • An apparatus for aerosol production according to FIG. 1 has a liquid container, in the present case in the form of an oil container.
  • the liquid container 1 is only partially filled with liquid.
  • An upper area of the liquid container 1 serves as an aerosol chamber, as will be described in more detail below.
  • the device is also provided with a transport gas source 2, the transport gas in the present exemplary embodiment being designed as compressed air.
  • a compressed air line 8 serving as a transport gas line, which is provided with a main valve 3 in the flow direction immediately behind the compressed air source 2.
  • the main valve 3 can be moved into a blocking position or into a flow position.
  • the device for aerosol generation has a plurality of injector units 11, in the present exemplary embodiment two injector units 11, provided.
  • the injector units 11 are arranged within the aerosol-forming section of the liquid container 1, referred to as the aerosol chamber.
  • An aerosol line 12 branches off from the aerosol chamber and leads to a processing tool 14.
  • the aerosol line 12 opens in the region of a processing point of the tool at at least one outlet opening of the tool, which defines an aerosol outlet 15.
  • the two injector units 11 are used to generate the aerosol from a supplied compressed air flow and a sucked-in oil flow by atomizing the oil flow through the compressed air.
  • the compressed air line 8 is divided into two line branches 8a, 8b, each of which is supplied to one of the two injector units 11.
  • An oil line 6 also connects to each injector unit 11.
  • the compressed air flow creates a negative pressure within each injector unit 11, which sucks in the oil from the respective oil line 6.
  • the oil line 6 is connected to a lower region of the liquid container 1 by means of a removal nozzle on the liquid container 1 and then branches into two line sections, each of which leads to one of the two injector units 11.
  • a check valve 7 is provided in each line section of the oil line 6, which prevents oil from flowing back into the liquid container 1 and also ensures defined pressure conditions in each line branch of the oil line 6.
  • Each line branch 8a, 8b of the compressed air line is assigned a control valve 10, referred to as a nozzle valve, which enables or blocks the respective line branch 8a, 8b for flow.
  • a pressure sensor 9 is introduced into the compressed air line 8, which can record pressure values of the compressed air line 8.
  • a pressure sensor 13 is also assigned to the aerosol chamber of the liquid container 1, the pressure values accommodates within the aerosol chamber, which correspond to the respective pressure within the aerosol line 12. The pressure transducers 9, 13 thus both the pressure in front of the injector units 11 and behind the injector units 11, as seen in the flow direction, are recorded.
  • the two line branches 8a, 8b of the compressed air line are connected in parallel to one another. In the same way, the two line branches of the oil line 6 are guided parallel to one another.
  • a pressure compensation line 4 is laid, to which a control valve 5, in the present case in the form of a proportional valve, is assigned.
  • a control valve 5 By means of this control valve 5 it is possible to control pressure differences between the pressure in the compressed air line 8 and the pressure in the aerosol chamber.
  • a central control unit S is provided, to which corresponding signal lines Pi, P2 of the two pressure sensors 9, 13 are connected.
  • the central control unit S is provided with a data memory D which specifies target values in the form of various parameters for different machining processes and different tools.
  • Corresponding parameter sets give different pressure values for different tool types and thus for different channel cross sections of the tools in the area of the aerosol outlet 15 as well as for different types of processing such as drilling, milling and the like or for different workpiece materials, based on the difference in pressure in the compressed air line 8 to that Pressure in the aerosol line 12, before.
  • the parameters available for the corresponding machining process are input by an operator into a data input unit of the control unit S, which is not shown in detail.
  • the device it is also possible for the device to be speaking sensor means itself can detect which parameters are used in the respective machining process. This will not be discussed in more detail at this point.
  • the corresponding parameter specification is set by manual operation.
  • the predetermined parameters are compared in the central control unit S with the parameter sets present in the data memory D.
  • the control valves 10 for the connection or disconnection of the line branches 8a, 8b of the compressed air line are controlled via control lines Si, S 2 .
  • the control valve 5, which is designed as a proportional valve is actuated in order to control the corresponding pressure difference control between the compressed air line 8 and the aerosol line 12 or the aerosol chamber within the liquid container 1.
  • control unit S can make a constant comparison with those in the data memory D Execute the stored differential pressure values specified for certain parameter sets and control the control valve 5 depending on the result of the comparison.
  • the liquid container 1 is connected to a liquid storage container and is provided with a fill level monitor in order to replenish the oil in good time to enable everything serving as an aerosol container 1.
  • Each injector unit 11 is designed as shown in FIG. 2.
  • a central oil supply is provided.
  • the compressed air flow is routed outside the oil supply.
  • the injector unit has a channel region defined by a hollow cylindrical tube section, into which the respective line branch of the oil line 6 opens.
  • the central channel area 16 is concentrically enclosed by an annular channel section, into which the respective line branch 8a or 8b of the compressed air line opens.
  • the ring channel for the compressed air flow has a conical tapering section 19 which leads to a constriction 18.
  • the constriction 18 is formed by a cylindrical wall section which coaxially surrounds a cylindrical outer jacket of the channel area for the oil flow. Between the constriction 18 and the cylindrical outer jacket of the channel area for the oil flow, there remains an annular gap 21 which is extremely small and, in the exemplary embodiment shown, is approximately 0.1 mm wide.
  • the channel region for the oil line 6 ends at the axial height of the constriction 18 and forms an end region 16.
  • the end region 16 is provided with a peripheral and sharp-edged tear-off edge 17 at its lower edge.
  • the aerosol chamber section has a conical widening area 20 which is dimensioned corresponding to the conical tapering area 19 of the injector unit 11.
  • the extremely narrow annular gap 21 results in an extremely high flow velocity of the compressed air in the area of the tear-off edge 17 with an extremely low volume flow at the same time.
  • the resulting negative pressure at the front end area 16 of the oil line 6 leads to the suction and atomization of the oil droplets.
  • the high flow velocity and the simultaneously low volume flow result in the area of the injector unit 11, ie at the atomizing point, only a very low differential pressure, ie an extremely low pressure loss.
  • the injector unit 11, which are also referred to as atomizer nozzles, are so small that the pressure loss in the area of an injector unit 11 is in any case less than the pressure loss in the area of the aerosol outlet 15 even when a processing tool with an extremely small channel cross section in the outlet area of the lubricant or coolant, ie in the area of the aerosol outlet 15. This ensures that permanent and continuous aerosol generation is possible.
  • the control valves 10 of the line branches 8a, 8b of the compressed air line 8 are controlled such that at least one of the control valves 10 is always open, so that a permanent compressed air flow through at least one injector unit 11 is ensured.
  • the control unit S differentiates depending on the proposed parameter sets of the data memory D and the manually entered parameters present on the machine tool 14 between the smallest, small, medium and large cooling or lubrication channels and specifies different differential pressures for these different cooling or lubrication channels , It also specifies how many injector units 11 are to be switched on, ie how large the oil content within the aerosol should be.

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Abstract

Vorrichtung zur Aerosolerzeugung und Injektoreinheit hierfür. Eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung mit einer Flüssigkeitsleitung für einen Flüssigkeitsstrom sowie mit einer Transportgasleitung für einen Transportgasstrom, mit wenigstens einer Injektoreinheit, in der der Flüssigkeitsstrom und der Transportgasstrom zu einem Aerosol vermischbar sind, und mit einer Aerosolleitung, die zu einem im Bereich eines Werkzeugs angeordneten Aerosolabgang führt, ist bekannt. Erfindungsgemäß weist die Injektoreinheit Strömungsleitmittel für die Transportgasströmung auf, die insbesondere durch eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und eine Reduzierung des Volumenstromes einen Druckverlust für die Transportgasströmung definieren, der geringer ist als ein minimal möglicher Druckverlust an dem Aerosolabgang. Einsatz für die Schmiermittelzufuhr an Werkzeugmaschinen.

Description

Beschreibung Vorrichtung zur Aerosolerzeu ung und Iniektoreinheit
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung mit einer Flüssigkeitsleitung für einen Flüssigkeitsstrom sowie mit einer Transportgasleitung für eine Transportgasstromung, mit wenigstens einer Injektoreinheit, in der der Flüssigkeitsstrom und die Transportgasstromung zu einem Aerosol vermischbar sind, und mit einer Aerosolleitung, die zu einem im Bereich eines Werkzeugs angeordneten Aerosolabgang führt.
Die Erfindung betrifft zudem eine Injektoreinheit für eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung mit wenigstens einem Kanalabschnitt für eine Transportgasstromung und mit wenigstens einem Kanalbereich für den Flüs- sigkeitsstrom.
Eine derartige Vorrichtung zur Aerosolerzeugung wie auch eine derartige Injektoreinheit sind aus der DE 101 04 012 C2 bekannt. Aerosole dienen insbesondere als Schmier- und Kühlmittel für die spanende Be- arbeitung von Werkstücken. Um für ein relativ breites Spektrum von Bearbeitungswerkzeugen eine zuverlässige Aerosolerzeugung zu gewährleisten, weist die Vorrichtung zur Erzeugung von Aerosol ein Drosselsystem auf, mittels dessen ein Transportgas, vorzugsweise Druckluft, und eine Flüssigkeit, vorzugsweise Öl, der Injektoreinheit mengengesteuert zugeführt werden können. Die Druckluft und das Öl werden der Injektoreinheit zugeführt und in der Injektoreinheit verwirbelt, wodurch das Aerosol erzeugt wird. Das so erzeugte Aerosol wird in die Aerosolleitung gefördert, wo es im Bereich eines Aerosolabganges im Bereich des Werkzeuges an einer entsprechenden Bearbeitungsstelle austritt.
Aus der DE 101 39 950 A1 ist eine weitere Vorrichtung zum Erzeugen von Aerosolen bekannt, bei der an die Transportgasleitung, vorliegend an die Druckluftleitung, ein Druckmesser angeschlossen ist. Abhängig von den durch den Druckmesser erfassten Werten wird eine Differenzdruck- Fühl Vorrichtung angepasst.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung sowie eine Injektoreinheit der eingangs genannten Art zu schaffen, mittels derer unabhängig von dem eingesetzten Bearbeitungswerkzeug eine kontinuierliche Aerosolerzeugung erzielbar ist.
Für die Vorrichtung zur Aerosolerzeugung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Injektoreinheit Strömungsleitmittel für die Transportgasstromung aufweist, die eine Ansaug- und Zerstäubungsfunktion für den Flüssigkeitsstrom bei einem Druckverlust für die Transportgasstromung definieren, der geringer ist als ein minimal möglicher Druckverlust an dem Aerosolabgang. Dadurch, dass im Bereich der Injektoreinheit zwischen Eingangsseite und Ausgangsseite lediglich eine äußerst geringe Druckdifferenz entsteht, ist eine kontinuierliche Transportgaszuführung und demzufolge eine kontinuierliche Aerosolerzeugung erzielbar, unabhängig davon, ob der Aerosolabgang im Bereich des Werkzeugs selbst einen großen Druckverlust oder lediglich einen äußerst geringen Druckverlust aufweist. Durch die Erfindung lässt sich zumindest eine weitgehende Unabhängigkeit der Aerosolerzeugung von der Transportgasstromung erzielen. Selbst bei geringem Transportgasverbrauch bleibt die kontinuierliche Aerosolerzeugung aufrechterhalten. Durch die konti- nuierliche Aerosolerzeugung treten nahezu keine Druckschwankungen auf. Die Prozesssicherheit insbesondere für eine spanende Bearbeitung für eine kontinuierliche Schmiermittelzufuhr wird erhöht. Das erzeugte Aerosol dient insbesondere zur Schmierung und zur Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen an einer entsprechenden Bearbeitungsstelle eines Werkstückes. In Ausgestaltung der Erfindung sind innerhalb der Injektoreinheit ein Kanalabschnitt für die Transportgasstromung und ein Kanalbereich für den Flüssigkeitsstrom koaxial zueinander angeordnet. Der Kanalabschnitt und der Kanalbereich weisen vorzugsweise zueinander parallele Strö- mungsrichtungen auf.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der Kanalabschnitt für die Transportgasstromung als den Kanalbereich des Flüssigkeitsstromes konzentrisch umgebender Ringkanal ausgeführt, und die Strömungs- leitmittel umfassen auf Höhe eines stutzenartigen Stirnendbereiches des Kanalbereiches des Flüssigkeitsstromes eine ringförmige Einschnürung, die gemeinsam mit einem Außenmantel des Stirnendbereiches einen Ringspalt definiert. Vorzugsweise wird der Flüssigkeitsstrom zentrisch zugeführt, so dass das Transportgas, insbesondere Druckluft, außen an dem Kanalbereich für den Flüssigkeitsstrom vorbeigeführt wird. Der Stirnendbereich des Kanalbereiches des Flüssigkeitsstromes bildet eine Abrisskante. Da auf Höhe des Stirnendbereiches die Einschnürung des Ringkanals für die Transportgasstromung vorgesehen ist, ergibt sich hier ein äußerst kleiner Ringspalt zwischen dem Stirnendbereich und der Einschnürung. Dieser kleine Ringspalt führt zu einer hohen Transportgasgeschwindigkeit an der Zerstäubungsstelle, nämlich der Abrisskante, bei einem gleichzeitig äußerst geringen Transportgasvolumenstrom. Es ergibt sich eine hohe Saug- und Zerstäuberleistung bei äußerst kleinem Differenzdruck, bezogen auf eine Druckdifferenz zwischen einer in Strömungsrichtung gesehenen Eingangsseite der Injektoreinheit und einer Ausgangsseite, die zur Aerosolleitung führt.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der Ringspalt mit einer Dimensionierung von < 0,5 mm, vorzugsweise von etwa 0,1 mm, ausge- führt. Dadurch ist es möglich, im Bereich der Injektoreinheit auch bei äußerst geringen Kanalquerschnitten im Bereich des Aerosolabgangs einen geringeren oder zumindest gleich großen Druckverlust im Bereich des Aerosolabganges zu erzielen und dadurch unabhängig von dem eingesetzten Bearbeitungswerkzeug eine kontinuierliche Aerosolerzeugung zu gewährleisten.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind Druckerfassungsmittel im Bereich der Transportgasleitung und im Bereich der Aerosolleitung vorgesehen, und es ist eine Steuereinheit vorgesehen, die abhängig von einem Vergleich von durch die Druckerfassungsmittel erfassten Druck- Istwerten mit in einem Sollwertspeicher anhand verschiedener Parame- ter für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge abgelegten Druckdifferenzsollwerten einen Differenzdruck zwischen dem Druck in der Transportgasleitung und dem Druck in der Aerosolleitung regelt. Dadurch ist es möglich, eine Differenzdruckregelung zu erzielen, wodurch die erzeugte Aerosolmenge geändert werden kann. Dabei wird die Druckdiffe- renz zwischen einem eingangsseitigen Druck innerhalb der Transportgasleitung und einem ausgangsseitigen Druck innerhalb der Aerosolleitung geregelt.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der Steuereinheit ein Steuer- programm zugeordnet, das wenigstens eine Funktionseinheit der Vorrichtung mit unterschiedlichen Steuerbefehlen ansteuert und jeweils Differenzdruckmessungen vornimmt, und anschließend wird ein Vergleich der erfassten Istwerte der Differenzdruckmessungen mit entsprechenden Sollwerten des Sollwertspeichers vorgenommen und schließlich ei- ne Vorauswahl von sinnvollen Parametern aus dem Sollwertspeicher getroffen. Diese Vorauswahl kann in einer entsprechenden Anzeigeeinheit der Bedienperson angezeigt werden. Vorzugsweise ist die Anzeigeeinheit mit einer Dateneingabeeinheit kombiniert, so dass die Bedienperson die gewünschte individuelle Parameterkombination aus der an- gegebenen Vorauswahl treffen kann. Durch den Start des Steu- erprogrammes wird insbesondere der Aerosolerzeuger als Funktionseinheit der Vorrichtung gestartet und an den entsprechenden Stellen werden die Differenzdrücke gemessen. Durch Vergleich mit den im Sollwertspeicher abgelegten Werten kann aus dem Gesamtblock von im Sollwertspeicher abgespeicherten Parameterkombinationen eine Vorauswahl getroffen werden. Diese Vorauswahl wird der Bedienperson angezeigt, wobei minimale und maximale Parameterkombinationen gekennzeichnet werden, so dass die Bedienperson auswählen kann, ob wenig oder viel Schmiermedium gefördert werden soll, oder ob ein Mittelwert zwischen diesen Minimal- und Maximalwerten ausgewählt werden soll. Vorzugsweise ist der Steuereinheit eine Dateneingabeeinheit zugeordnet, mittels der von einer Bedienperson Parameter eines einzusetzenden Werkzeugs eingebbar sind, und es ist als Steuerprogramm ein Datenverarbeitungsprogramm vorgesehen, das abhängig von eingegebenen Parametern der Dateneingabeeinheit einen Vergleich mit allen in dem Sollwertspeicher abgelegten Parametern vornimmt und eine Vorauswahl von auf das einzusetzende Werkzeug abgestimmten, sinnvollen Parameterkombinationen vorgibt, aus denen die Bedienperson eine gewünschte Parameterkombination auswählt. Dadurch werden einer Bedienperson abhängig von dem einzusetzenden Werkzeug Hilfestellungen gegeben, indem eine Vorauswahl von sinnvollen Parameter- kombinationen getroffen wird, aus denen die Bedienperson dann die gewünschten Parameter auswählt. Vorzugsweise ist der Dateneingabeeinheit eine Anzeigeeinheit zugeordnet, in der die Vorauswahl des Da- tenverarbeitungsprogrammes für die Bedienperson erkennbar gemacht wird. Vorteilhaft wird der Bedienperson ein minimaler und ein maximaler Parametersatz, d.h. eine entsprechende Parameterkombination, angezeigt. Der minimale Parametersatz bedeutet vorzugsweise die Einstellung, bei der am wenigsten Schmiermedium gefördert wird. Der maximale Parametersatz entspricht der Einstellung, bei der am meisten Schmiermedium gefördert wird. Dadurch, dass das Gesamtsystem der Vorrichtung betrachtet wird, nämlich vom Aerosolerzeuger über die Aerosolleitungen, die Drehdurchführung der Spindel, die Werkzeugaufnahme und bis zum Kühlkanal im Werkzeug, wird sichergestellt, dass keine Fehleingaben von nicht sinnvollen Parametersätzen getroffen werden können. Für jedes Werkzeug wird somit sichergestellt, dass durch die Vorauswahl geeigneter Parameterkombinationen in jedem Fall eine sinnvolle Werkstückbearbeitung erfolgt, die ein gewünschtes Bear- beitungsergebnis erzielt. Die Bedienperson kann aus den vorausgewählten Parameterkombinationen einen individuellen Parametersatz dem jeweils eingesetzten Werkzeug zuordnen und diesen gegebenenfalls durch entsprechende Speicherung in dem Sollwertspeicher bzw. in der Steuereinheit der Vorrichtung hinterlegen. Besonders vorteilhaft wird die Vorauswahl entsprechender Parameterkombinationen dadurch getroffen, dass die Bedienperson das einzusetzende Werkzeug montiert und ein automatisches Einfahrprogramm startet, mit dem über geeignete Messinstrumente und Speichermethoden durch die Steuereinheit unterschiedliche Ansteuerungen vorgenommen werden und jeweils bei den verschiedenen Ansteuerungen die auftretenden Differenzdrücke gemessen werden. Durch einen entsprechenden Vergleich mit abgespeicherten Werten im Sollwertspeicher können sinnvolle Differenzdrücke vorausgewählt werden, denen dann über die Daten des Sollwertspeichers geeignete weitere Parameter zugeordnet sind. Nach Beendigung des Einfahrprogramms kann die Bedienperson aus den angezeigten, sinnvollen Parameterkombinationen eine gewünschte Parameterkombination auswählen und so eine gewünschte Steuerung bzw. Regelung der Vorrichtung für einen entsprechenden Bearbeitungsvorgang bewirken.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind mehrere Injektoreinheiten in Parallelschaltung vorgesehen, denen jeweils ein durch ein Stellglied steuerbarer Leitungszweig der Transportgasleitung zugeordnet ist, und die Stellglieder sind durch die Steuereinheit derart ansteuerbar, dass wenigstens eine Injektoreinheit permanent in Funktion ist. Dadurch ist der Flüssigkeitsanteil innerhalb des Aerosols steuerbar. Vorzugsweise wird als Transportgas Druckluft und als Flüssigkeit Öl vorgesehen. Es ist somit die gewünschte Ölmenge innerhalb des Aerosols steuerbar. In weiterer Ausgestaltung der Erfindung erfolgt die Ansteuerung der Stellglieder durch die Steuereinheit abhängig von entsprechenden Steuervorgaben des Sollwertspeichers. Vorzugsweise weist der Sollwert- Speicher für bestimmte, typische Bearbeitungsvorgänge und für verschiedene Werkzeuge unterschiedliche Flüssigkeitsanteile innerhalb des Aerosols auf. Entsprechende Parameter für verschiedene Werkzeuge und unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge sind in dem Sollwertspeicher vorgegeben und können durch Ansteuerung der Stellglieder und entsprechende Zu- oder Abschaltung von wenigstens einer Injektoreinheit angepasst werden. Vorzugsweise ist eine Abhängigkeit dieser Ansteuerung von der Differenzdruckregelung gegeben.
Für die Injektoreinheit wird die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe dadurch gelöst, dass der Kanalabschnitt für die ransportgasstromung als den Kanalbereich des Flüssigkeitsstromes konzentrisch umgebender Ringkanal ausgeführt ist, und dass die Strömungsleitmittel auf Höhe eines stutzenartigen Stirnendbereiches des Kanalbereiches des Flüssigkeitsstromes eine ringförmige Einschnürung umfassen, die gemeinsam mit einem Außenmantel des Stirnendbereiches einen Ringspalt definiert. Dadurch ergibt sich die zuvor bereits angesprochene Drosselwirkung bei äußerst geringem Druckverlust. Vorzugsweise sind die Transportgasstromung und der Flüssigkeitsstrom gleichgerichtet.
In Ausgestaltung der Injektoreinheit verjüngt sich der Kanalabschnitt für die Transportgasstromung in Strömungsrichtung zu der Einschnürung hin trichterförmig, und ein strömungsabwärts des Stirnendbereiches liegender Aerosolkammerabschnitt erweitert sich in Strömungsrichtung korrespondierend trichterförmig. Die Einschnürung ist somit strömungs- aufwärts und strömungsabwärts symmetrisch an entsprechende Strömungskanalbereiche angeschlossen. Vorzugsweise wird die Trichterform durch jeweils eine konische Gestaltung gebildet. Die Einschnürung ist vorzugsweise durch eine Zylinderwandung dargestellt. Der stutzen- förmige Stirnendbereich für den Flüssigkeitsstrom wird vorzugsweise durch einen hohlzylindrischen Rohrstutzen realisiert. Eine Abrisskante des Stirnendbereiches ist in bevorzugter Weise umlaufend ringförmig und scharfkantig ausgeführt.
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispieles der Erfindung, das anhand der Zeichnungen dargestellt ist.
Fig. 1 zeigt schematisch in einem Blockschaltbild eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Aerosolerzeugung und
Fig. 2 in vergrößerter, schematischer Schnittdarstellung eine Injektoreinheit für die Aerosolerzeugungsvorrichtung nach Fig. 1.
Eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung nach Fig. 1 weist einen Flüssig- keitsbehälter, vorliegend in Form eines Ölbehälters, auf. Der Flüssigkeitsbehälter 1 ist lediglich teilweise mit Flüssigkeit gefüllt. Ein oberer Bereich des Flüssigkeitsbehälters 1 dient als Aerosolkammer, wie nachfolgend näher beschrieben werden wird. Die Vorrichtung ist zudem mit einer Transportgasquelle 2 versehen, wobei das Transportgas beim vor- liegenden Ausführungsbeispiel als Druckluft ausgeführt ist. An die Druckluftquelle 2 schließt eine als Transportgasleitung dienende Druckluftleitung 8 an, die in Strömungsrichtung unmittelbar hinter der Druckluftquelle 2 mit einem Hauptventil 3 versehen ist. Das Hauptventil 3 ist in eine Sperrposition oder in eine Durchflussposition überführbar.
Die Vorrichtung zur Aerosolerzeugung ist mit mehreren Injektoreinheiten 11 , beim vorliegenden Ausführungsbeispiel mit zwei Injektoreinheiten 11 , versehen. Die Injektoreinheiten 11 sind innerhalb des als Aerosolkammer bezeichneten, aerosolbildenden Abschnittes des Flüssigkeitsbehälters 1 angeordnet. Von der Aerosolkammer zweigt eine Aerosolleitung 12 ab, die zu einem Bearbeitungswerkzeug 14 führt. Die Aerosollei- tung 12 mündet im Bereich einer Bearbeitungsstelle des Werkzeugs an wenigstens einer Austrittsöffnung des Werkzeuges, die einen Aerosolabgang 15 definiert.
Die beiden Injektoreinheiten 11 dienen dazu, aus einem zugeführten Druckluftstrom und einem angesaugten Ölstrom das Aerosol zu erzeugen, indem der Ölstrom durch die Druckluft zerstäubt wird. Zur Zufuhr der Druckluft ist die Druckluftleitung 8 in zwei Leitungszweige 8a, 8b unterteilt, die jeweils einer der beiden Injektoreinheiten 11 zugeführt sind. An jede Injektoreinheit 11 schließt zudem eine Ölleitung 6 an. Durch den Druckluftstrom wird innerhalb jeder Injektoreinheit 11 ein Unterdruck erzeugt, der das Öl aus der jeweiligen Ölleitung 6 ansaugt. Die Ölleitung 6 ist einem unteren Bereich des Flüssigkeitsbehälters 1 mittels eines Entnahmestutzens an den Flüssigkeitsbehälter 1 angeschlossen und verzweigt sich anschließend in zwei Leitungsabschnitte, die zu jeweils einer der beiden Injektoreinheiten 11 führen. In jedem Leitungsabschnitt der Ölleitung 6 ist ein Rückschlagventil 7 vorgesehen, das einen Rücklauf von Öl in den Flüssigkeitsbehälter 1 verhindert und zudem für definierte Druckverhältnisse in jedem Leitungszweig der Ölleitung 6 sorgt.
Jedem Leitungszweig 8a, 8b der Druckluftleitung ist jeweils ein als Düsenventil bezeichnetes Stellventil 10 zugeordnet, das den jeweiligen Leitungszweig 8a, 8b für einen Durchfluss frei gibt oder sperrt. Auf Höhe des Abzweiges der beiden Leitungszweige 8a, 8b aus der Druckluftleitung 8 und damit strömungsaufwärts der Stellventile 10 ist in die Druck- luftleitung 8 ein Druckaufnehmer 9 eingebracht, der Druckwerte der Druckluftleitung 8 erfassen kann. Auch der Aerosolkammer des Flüssigkeitsbehälters 1 ist ein Druckaufnehmer 13 zugeordnet, der Druckwerte innerhalb der Aerosolkammer aufnimmt, die mit dem jeweiligen Druck innerhalb der Aerosolleitung 12 übereinstimmen. Durch die Druckaufnehmer 9, 13 wird somit sowohl der Druck vor den Injektoreinheiten 11 als auch hinter den Injektoreinheiten 11 - jeweils in Strömungsrichtung gesehen - erfasst.
Die beiden Leitungszweige 8a, 8b der Druckluftleitung sind parallel zueinander geschaltet. In gleicher Weise sind auch die beiden Leitungszweige der Ölleitung 6 parallel zueinander geführt.
Zwischen der Druckluftleitung 8 und der Aerosolkammer ist eine Druckausgleichsleitung 4 verlegt, der ein Regelventil 5, vorliegend in Form eines Proportionalventils, zugeordnet ist. Mittels dieses Regelventils 5 ist es möglich, Druckdifferenzen zwischen dem Druck in der Druckluftlei- tung 8 und dem Druck in der Aerosolkammer zu steuern.
Zur Ansteuerung des Regelventils 5 wie auch zur Ansteuerung der Stellventile 10 ist eine zentrale Steuereinheit S vorgesehen, an die entsprechende Signalleitungen P-i, P2 der beiden Druckaufnehmer 9, 13 ange- schlössen sind. Die zentrale Steuereinheit S ist mit einem Datenspeicher D versehen, der Sollwerte in Form verschiedener Parameter für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge und unterschiedliche Werkzeuge vorgibt. Entsprechende Parametersätze geben für verschiedene Werkzeugtypen und damit für verschiedene Kanalquerschnitte der Werkzeu- ge im Bereich des Aerosolabgangs 15 wie auch für verschiedene Bearbeitungsarten wie Bohren, Fräsen und ähnliches oder für verschiedene Werkstückmaterialen geeignete Differenzdruckwerte, bezogen auf die Differenz des Druckes in der Druckluftleitung 8 zu dem Druck in der Aerosolleitung 12, vor. Die jeweils vorhandenen Parameter für den ent- sprechenden Bearbeitungsvorgang werden von einem Bediener in eine nicht näher dargestellte Dateneingabeeinheit der Steuereinheit S eingegeben. Alternativ ist es auch möglich, dass die Vorrichtung durch ent- sprechende Sensormittel selbst erfassen kann, welche Parameter bei dem jeweiligen Bearbeitungsvorgang zum Einsatz kommen. Hierauf wird an dieser Stelle nicht näher eingangen.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel wird durch manuelle Bedienung die entsprechende Parametervorgabe gesetzt. Die vorgegebenen Parameter werden in der zentralen Steuereinheit S mit den im Datenspeicher D vorhandenen Parametersätzen verglichen. Abhängig vom Ergebnis des Vergleiches werden über Steuerleitungen Si, S2 zum einen die Stellventile 10 für die Zu- oder Abschaltung der Leitungszweige 8a, 8b der Druckluftleitung angesteuert. Zum anderen wird das als Proportionalventil ausgeführte Regelventil 5 angesteuert, um die entsprechende Druckdifferenzregelung zwischen der Druckluftleitung 8 und der Aerosolleitung 12 bzw. der Aerosolkammer innerhalb des Flüssigkeitsbehälters 1 zu steuern. Dadurch, dass Istwerte der jeweils vorhandenen Drücke in der Druckluftleitung 8 und in der Aerosolleitung 12 über die Druckaufnehmer 9, 13 erfasst und über die Signalleitungen Pi, P2 der Steuereinheit S zugeführt werden, kann die Steuereinheit S einen ständigen Vergleich mit den im Datenspeicher D abgelegten, für bestimmte Parame- tersätze vorgegebenen Differenzdruckwerten durchführen und das Regelventil 5 abhängig vom Ergebnis des Vergleiches ansteuern.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sind aus Übersichtlichkeitsgründen lediglich zwei Injektoreinheiten 11 vorgesehen. Bei praktischen Ausführungsbeispielen sind jedoch abhängig davon, welche Ölmenge der Druckluft zugemischt werden soll, auch mehr als zwei Injektoreinheiten 11 parallel geschaltet.
In nicht näher dargestellter Weise ist der Flüssigkeitsbehälter 1 mit ei- nem Flüssigkeitsvorratsbehälter verbunden und mit einer Füllstandsüberwachung versehen, um rechtzeitig eine Ölnachfüllung in den vor allem als Aerosolbehälter dienenden Flüssigkeitsbehälter 1 zu ermöglichen.
Jede Injektoreinheit 11 ist gemäß der Darstellung nach Fig. 2 ausge- führt. Wie anhand der Fig. 2 erkennbar ist, ist eine zentrische Olzufuhr vorgesehen. Der Druckluftstrom wird außen an der Olzufuhr vorbeigeführt. Hierzu weist die Injektoreinheit einen durch einen hohlzylindri- schen Rohrabschnitt definierten Kanalbereich auf, in den der jeweilige Leitungszweig der Ölleitung 6 mündet. Der zentrale Kanalbereich 16 ist durch einen ringförmigen Kanalabschnitt konzentrisch umschlossen, in den der jeweilige Leitungszweig 8a oder 8b der Druckluftleitung mündet. Der Ringkanal für die Druckluftströmung weist einen konischen Verjüngungsabschnitt 19 auf, der zu einer Einschnürung 18 führt. Die Einschnürung 18 wird durch einen zylindrischen Wandungsabschnitt gebil- det, der einen zylindrischen Außenmantel des Kanalbereiches für den Ölstrom koaxial umschließt. Zwischen der Einschnürung 18 und dem zylindrischen Außenmantel des Kanalbereiches für den Ölstrom verbleibt ein Ringspalt 21 , der äußerst klein gestaltet ist und beim dargestellten Ausführungsbeispiel ca. 0,1 mm breit ist.
Auf axialer Höhe der Einschnürung 18 endet der Kanalbereich für die Ölleitung 6 und bildet einen Stirnendbereich 16. Der Stirnendbereich 16 ist an seinem unteren Rand mit einer umlaufenden und scharfkantigen Abrisskante 17 versehen.
In Abstand unterhalb der Abrisskante 17 und damit strömungsabwärts befindet sich ein Aerosolkammerabschnitt, der in die Aerosolkammer des Flüssigkeitsbehälters 1 und damit in die Aerosolleitung 12 mündet. Der Aerosolkammerabschnitt weist einen konischen Erweiterungsbe- reich 20 auf, der korrespondierend zu dem konischen Verjüngungsbereich 19 der Injektoreinheit 11 dimensioniert ist. Durch den äußerst schmalen Ringspalt 21 ergibt sich im Bereich der Abrisskante 17 eine äußerst hohe Strömungsgeschwindigkeit der Druckluft bei einem gleichzeitig äußerst geringen Volumenstrom. Der entstehende Unterdruck am Stirnendbereich 16 der Ölleitung 6 führt zum Ansaugen und Zerstäuben der Öltröpfchen. Durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit und den gleichzeitig geringen Volumenstrom ergibt sich im Bereich der Injektoreinheit 11 , d.h. an der Zerstäuberstelle, lediglich ein sehr geringer Differenzdruck, d.h. ein äußerst geringer Druckverlust. Die Injektoreinheit 11 , die auch als Zerstäuberdüsen bezeichnet werden, sind so klein ausgeführt, dass der Druckverlust im Bereich einer Injektoreinheit 11 in jedem Fall geringer ist als der Druckverlust im Bereich des Aerosolabganges 15 auch dann, wenn ein Bearbeitungswerkzeug mit einem äußerst kleinen Kanalquerschnitt im Austrittsbereich des Schmier- oder Kühlmittels, d.h. im Bereich des Aerosolabgangs 15, vor- gesehen ist. Dadurch ist gewährleistet, dass eine permanente und kontinuierliche Aerosolerzeugung möglich ist. Die Stellventile 10 der Leitungszweige 8a, 8b der Druckluftleitung 8 sind so angesteuert, dass immer wenigstens eines der Stellventile 10 geöffnet ist, so dass ein permanenter Druckluftstrom durch wenigstens eine Injektoreinheit 11 si- chergestellt ist.
Dies wäre nicht möglich, falls - wie beim Stand der Technik üblich - der Druckverlust im Bereich einer Injektoreinheit größer wäre als ein minimal möglicher Druckverlust im Bereich des Aerosolabgangs.
Die Steuereinheit S unterscheidet abhängig von den vorgeschlagenen Parametersätzen des Datenspeichers D und den manuell eingegebenen, an der Werkzeugmaschine 14 jeweils vorhandenen Parametern zwischen kleinsten, kleinen, mittleren und großen Kühl- oder Schmier- kanälen und gibt für diese unterschiedlichen Kühl- oder Schmierkanäle verschiedene Differenzdrücke vor. Zudem gibt sie vor, wie viele Injektor- einheiten 11 zugeschaltet werden sollen, d.h. wie groß der Olanteil innerhalb des Aerosols sein soll.

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung zur Aerosolerzeugung mit einer Flüssigkeitsleitung für einen Flüssigkeitsstrom somit mit einer Transportgasleitung für ei- ne Transportgasstromung, mit mindestens einer Injektoreinheit, in der der Flüssigkeitsstrom und die Transportgasstromung zu einem Aerosol vermischbar sind, und mit einer Aerosolleitung, die zu einem im Bereich eines Werkzeugs angeordneten Aerosolabgang führt, dadurch gekennzeichnet, dass die Injektoreinheit (11) Strö- mungsleitmittel (16 bis 18) für die Transportgasstromung aufweist, die eine Ansaug- und Zerstäubungsfunktion für den Flüssigkeitsstrom bei einem Druckverlust für die Transportgasstromung definieren, der geringer ist als ein minimal möglicher Druckverlust an dem Aerosolabgang (15).
Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Injektoreinheit (11) ein Kanalabschnitt für die Transportgasstromung und ein Kanalbereich für den Flüssigkeitsstrom koaxial zueinander angeordnet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalabschnitt für die Transportgasstromung als den Kanalbereich des Flüssigkeitsstromes konzentrisch umgebender Ringkanal ausgeführt ist, und dass die Strömungsleitmittel auf Höhe ei- nes stutzenartigen Stirnendbereiches (16) des Kanalbereiches des Flüssigkeitsstromes eine ringförmige Einschnürung (18) umfassen, die gemeinsam mit einem Außenmantel des Stirnendbereiches (16) einen Ringspalt (21) definiert.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ringspalt (21) mit einer Dimensionierung von < 0,5 mm, vorzugsweise von etwa 0,1 mm, ausgeführt ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Druckerfassungsmittel (9, 13) im Bereich der Transportgasleitung (8) und im Bereich der Aerosolleitung (12) vorgesehen sind, und dass eine Steuereinheit S vorgesehen ist, die abhängig von einem Vergleich von durch die Druckerfassungsmittel (9, 13) erfassten Druck-Istwerten mit in einem Sollwertspeicher (D) anhand verschiedener Parameter für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge abgelegten Druckdifferenz-Sollwerten einen Differenzdruck zwi- sehen dem Druck in der Transportgasleitung (8) und dem Druck in der Aerosolleitung (12) regelt.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Steuereinheit ein Steuerprogramm zugeordnet ist, das wenigstens eine Funktionseinheit der Vorrichtung, insbesondere einen Aerosolerzeuger, mit unterschiedlichen Steuerbefehlen ansteuert und jeweils mittels der Druckerfassungsmittel Differenzdruckmessungen vornimmt, und dass ein Vergleich der erfassten Istwerte der Differenzdruckmessungen mit entsprechenden Sollwerten des Sollwertspeichers vorgenommen und schließlich eine Vorauswahl von sinnvollen Parametern aus dem Sollwertspeicher getroffen wird.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Injektoreinheiten (11 ) in Parallelschaltung vorgesehen sind, denen jeweils ein durch ein Stellglied (10) steuerbarer Leitungszweig (8a, 8b) der Transportgasleitung (8) zugeordnet ist, und dass die Stellglieder (10) durch die Steuereinheit (S) derart ansteuerbar sind, dass wenigstens eine Injektoreinheit (11) per- manent in Funktion ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerung der Stellglieder (10) durch die Steuereinheit (S) abhängig von entsprechenden Steuervorgaben des Sollwertspei- chers (D) erfolgt.
9. Injektoreinheit für eine Vorrichtung zur Aerosolerzeugung mit wenigstens einem Kanalabschnitt für eine Transportgasstromung und wenigstens einem Kanalbereich für einen Flüssigkeitsstrom, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalabschnitt für die Transportgasstromung als den Kanalbereich des Flüssigkeitsstromes konzentrisch umgebender Ringkanal ausgeführt ist, und dass die Strömungsleitmittel auf Höhe eines stutzenartigen Stirnendbereiches des Kanalbereiches des Flüssigkeitsstromes eine ringförmi- ge Einschnürung (18) umfassen, die gemeinsam mit einem Außenmantel des Stirnendbereiches (16) einen Ringspalt (21 ) definiert.
10. Injektoreinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalabschnitt für die Transportgasstromung sich in Strömungsrichtung zu der Einschnürung (18) hin trichterförmig verjüngt, und dass ein strömungsabwärts des Stirnendbereiches (16) liegender Aerosolkammerabschnitt (20) sich in Strömungsrichtung korrespondierend trichterförmig erweitert.
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EP04790705A EP1675688B1 (de) 2003-10-21 2004-10-21 Verfahren zur aerosolerzeugung und injektoreinheit
AT04790705T ATE453457T1 (de) 2003-10-21 2004-10-21 Verfahren zur aerosolerzeugung und injektoreinheit
JP2006536043A JP5230939B2 (ja) 2003-10-21 2004-10-21 エアロゾル生成の方法と装置

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202009017542U1 (de) 2009-12-24 2011-05-05 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
EP2338587A1 (de) 2009-12-24 2011-06-29 Rother Technologie GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE202013103529U1 (de) 2013-08-06 2013-08-22 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE102013108458B3 (de) * 2013-08-06 2014-08-14 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
CN110678269A (zh) * 2017-05-30 2020-01-10 必诺·罗伊泽有限及两合公司 气溶胶装置和用于提供气溶胶的方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8511583B2 (en) * 2010-02-05 2013-08-20 Msp Corporation Fine droplet atomizer for liquid precursor vaporization
US8636231B2 (en) * 2010-03-08 2014-01-28 Paul Rosario System and method for generating and dispersing a liquid-droplet haze
JP2011224541A (ja) * 2010-03-31 2011-11-10 I Tac Giken Kk 混合流体噴射装置
KR20140074298A (ko) 2011-09-16 2014-06-17 비엘로마틱 로이쩨 게엠베하 운트 코 카게 최소량 윤활을 위한 장치 및 방법
US9260203B2 (en) * 2014-04-08 2016-02-16 OMNI Consulting Solutions, LLC System and method for matching of space launch, satellite, and mission payload opportunities
DE102015005634A1 (de) 2015-05-05 2015-08-06 Bielomatik Leuze Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Minimalmengenschmierung
US10857507B2 (en) * 2016-03-23 2020-12-08 Alfa Laval Corporate Ab Apparatus for dispersing particles in a liquid
US9950328B2 (en) * 2016-03-23 2018-04-24 Alfa Laval Corporate Ab Apparatus for dispersing particles in a fluid
DE102018111083A1 (de) * 2018-05-08 2019-11-14 Broetje-Automation Gmbh Zerstäubereinheit eines Minimalmengenschmiersystems
EP3628356B1 (de) 2018-09-26 2021-12-22 Erbe Elektromedizin GmbH Medizinisches instrument und erzeugungseinrichtung
TR201903087A2 (tr) * 2019-02-28 2020-08-21 Mita Kalip Ve Doekuem Sanayi A S Pulverize yağlama sistemleri için ayarlanabilir nozul yapısı.

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3926280A (en) * 1974-06-21 1975-12-16 Parker Hannifin Corp Airline lubricator
US20020084146A1 (en) * 2001-01-03 2002-07-04 Taco Co., Ltd. Method of atomizing lubricant at a constant rate in lubricant atomizer and circulating type of constant-rated lubricant atomizer
DE10104012A1 (de) * 2001-01-31 2002-08-22 Vogel Willi Ag Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE10139950A1 (de) 2001-08-21 2003-07-24 Ingo Grausam Verfahren beim Erzeugen von Aerosolen und Vorrichtung
JP2004150451A (ja) * 2002-10-28 2004-05-27 Taco Co Ltd 噴霧装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH386350A (fr) * 1961-11-13 1964-12-31 Norgren Co C A Générateur d'aérosol
DE1219298B (de) * 1962-05-28 1966-06-16 Kenzo Miyazaki Vorrichtung zum Zerstaeuben von OEl in druckluftfuehrende Leitungen
JPS53144847U (de) * 1977-04-22 1978-11-15
JPH0623835Y2 (ja) * 1989-03-10 1994-06-22 日本精工株式会社 潤滑油供給装置
US5125480B1 (en) * 1990-12-10 1995-04-04 Lubrication Syst Co Texas Inc Lubrication system
CN1059361C (zh) * 1993-02-09 2000-12-13 埃尔赫南·塔沃尔 雾化器
US5713519A (en) * 1995-07-21 1998-02-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company Fluid spraying system
US5782315A (en) * 1996-03-22 1998-07-21 Reinosa; Adan Oil filter pump and automatic method for prelubricating an engine
US5916640A (en) * 1996-09-06 1999-06-29 Msp Corporation Method and apparatus for controlled particle deposition on surfaces
TW344682B (en) * 1996-11-29 1998-11-11 Fuji Transaction Co Ltd Liquid coating device a liquid coating device comprises a spray supply nozzle, a gas supply passage, and a spray transport passage.
JP4375772B2 (ja) * 1998-01-23 2009-12-02 コメート グループ ゲーエムベーハー 工具ヘッドを締付けシャンクと結合させる装置
JP3490649B2 (ja) * 1999-09-10 2004-01-26 タコ株式会社 循環式定量吐出噴霧潤滑方法とその定量吐出噴霧潤滑装置
GB2357556B (en) * 1999-12-24 2002-11-06 Univ Central Lancashire Lubrication control system
DE10002414A1 (de) * 2000-01-21 2001-08-09 Festo Ag & Co Additivzerstäubungsvorrichtung
JP3650963B2 (ja) * 2000-10-26 2005-05-25 フジビーシー技研株式会社 切削オイル塗布装置
DE10100322A1 (de) * 2001-01-05 2002-07-11 Taco Co Ltd Verfahren zum Zerstäuben eines Schmiermittels bei einer konstanten Rate in einem Schmiermittelzerstäuber und umwälzender Schmiermittelzerstäuber mit konstanter Rate
JP3739290B2 (ja) * 2001-03-08 2006-01-25 フジビーシー技研株式会社 切削オイル塗布装置
JP4791642B2 (ja) * 2001-03-16 2011-10-12 Taco株式会社 工作機械等の切削加工方法とその複合装置
JP2003117768A (ja) * 2001-10-02 2003-04-23 Toshiba Mach Co Ltd オイルミスト供給装置、そのオイルミスト供給装置を用いた加工機械および加工方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3926280A (en) * 1974-06-21 1975-12-16 Parker Hannifin Corp Airline lubricator
US20020084146A1 (en) * 2001-01-03 2002-07-04 Taco Co., Ltd. Method of atomizing lubricant at a constant rate in lubricant atomizer and circulating type of constant-rated lubricant atomizer
DE10104012A1 (de) * 2001-01-31 2002-08-22 Vogel Willi Ag Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE10104012C2 (de) 2001-01-31 2003-05-28 Vogel Willi Ag Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE10139950A1 (de) 2001-08-21 2003-07-24 Ingo Grausam Verfahren beim Erzeugen von Aerosolen und Vorrichtung
JP2004150451A (ja) * 2002-10-28 2004-05-27 Taco Co Ltd 噴霧装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 12 5 December 2003 (2003-12-05) *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202009017542U1 (de) 2009-12-24 2011-05-05 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
EP2338587A1 (de) 2009-12-24 2011-06-29 Rother Technologie GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE102009060454A1 (de) 2009-12-24 2011-06-30 Rother Technologie GmbH & Co. KG, 72574 Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE202013103529U1 (de) 2013-08-06 2013-08-22 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
DE102013108458B3 (de) * 2013-08-06 2014-08-14 Rother Technologie Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
EP2839882A1 (de) 2013-08-06 2015-02-25 Rother Technologie GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Aerosolerzeugung
CN110678269A (zh) * 2017-05-30 2020-01-10 必诺·罗伊泽有限及两合公司 气溶胶装置和用于提供气溶胶的方法
CN110678269B (zh) * 2017-05-30 2021-12-21 必诺润滑技术有限公司 气溶胶装置和用于提供气溶胶的方法

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