WO2007104299A1 - Element zur übertragung von kräften - Google Patents

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Bent BRÜCKNER
Christian Freytag
Andreas SCHÖNECKER
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Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B30PRESSES
    • B30BPRESSES IN GENERAL
    • B30B15/00Details of, or accessories for, presses; Auxiliary measures in connection with pressing
    • B30B15/06Platens or press rams
    • B30B15/068Drive connections, e.g. pivotal

Definitions

  • the invention relates to elements for the transmission of forces, which in the transmission of forces by appropriate arrangement of such forces on the element according to the invention performing element passes and is virtually interposed.
  • Piezoactuators are used in such systems, which are very susceptible to lateral forces and torsional forces due to the material.
  • the elements according to the invention are designed so that an incompressible fluid is enclosed in a housing, formed on the housing at least two discretely arranged flexible, elastically deformable housing wall areas and with an element in the form or functionality of a punch which engages a first housing wall area or is formed on this exerts a compressive force on this.
  • This housing wall portion deforms toward the interior of the housing and the Pressure of the fluid increases, which in turn leads to a deformation of the at least one further elastically deformable housing wall area, when a sufficiently high internal pressure has been reached.
  • a highly accurate mutual alignment of the deformable housing wall areas to each other is also not essential. It is even possible to change the direction of the power transmission by appropriate arrangement of the elastically deformable housing wall areas to each other within wide limits, which is possible in extreme cases to the reversal of the direction of force by 180 °.
  • Housing wall regions may also be formed so that elements, e.g. Stamp for the introduction of forces are integrated therein.
  • Stiffeners can also be formed in or on deformable housing wall regions. This can be done with areas having an increased thickness and / or by means of a fibrous structure of e.g. Carbon fibers are achieved.
  • the housing has sufficient strength and does not deform.
  • the elastically deformable housing wall portions should have a corresponding strength with concomitant elasticity, which is possible with suitable metals or metal alloys, such as spring steel.
  • Housing wall regions can also be designed so that their thickness changes continuously or not continuously. For example, in the case of a circular or elliptical housing wall rich in thickness, starting from a radially outer edge to be continuously increased. But it can also be formed at least one annular or elliptical recess. As a result, certain spring parameters or a specific spring characteristic / spring characteristic can be maintained during a deflection.
  • incompressible fluids both passive fluids, such as hydraulic oils, and active fluids, e.g. magnetorheological fluids are used.
  • influence with electromagnetic fields or magnetic fields can be exerted on the power transmission.
  • a magnetic field can be formed with at least one electromagnet, in whose area of influence the housing is arranged with fluid.
  • the respective field strength can be a parameter influencing the transmission of force.
  • Housing are arranged with fluid, an influence can be taken by changing the location of the / the permanent magnet (s), since it is known that the field strength is locally changed within a magnetic field.
  • at least one permanent magnet can change its distance from the housing.
  • At least one pressure sensor For monitoring, control or regulation of the power transmission, it may be favorable to provide at least one pressure sensor, with which the respective one can provide
  • Pressure of the fluid can be determined as this one Measure of the respective transmitting or acting force can be on the element.
  • multiaxial forces acting on it can be transmitted as if they were uniaxially acting forces and decoupling of transverse or torsional forces can be achieved and thrust and shear stresses on the element can be avoided.
  • Figure 1 shows in schematic form an example of an element according to the invention with two elastically deformable housing wall areas arranged opposite one another;
  • Figure 2 shows in schematic form an example of an inventive element with two at an angle of 90 ° to each other arranged elastically deformable housing wall areas;
  • FIG. 3 shows in schematic form an example of an element according to the invention with three elastically deformable housing wall regions arranged differently from one another;
  • FIG. 4 shows an example with a piezoactuator
  • FIG. 5 shows an example with a punch for introducing forces to be transmitted.
  • FIGS. 1 to 3 Three examples of elements according to the invention for the transmission of forces are shown in schematic form in FIGS. 1 to 3.
  • hydraulic oil is contained as fluid 6 in a cylindrical housing 2.
  • the upper end face here is in each case provided with an elastically deformable housing wall region 1. This can be formed over the entire surface of the upper end side or only in a partial region as such, which also applies mutatis mutandis to yet further such housing wall portions 3 and 4 to be described below.
  • a pressure force can also be exerted on this housing wall region 1 with a punch 8, which is not shown here or functionally integrated in the wall of the housing wall, in multiaxial form, ie also in an angle inclined at an angle to the vertical.
  • the housing wall region 1 deforms in the direction of the housing interior.
  • the pressure of the fluid 6 increases, which leads to a deformation of another housing wall region 3 and / or 4 and a deflection of this / this.
  • a force on an element 7, as shown for example in Figures 4 and 5 exercised or transmitted.
  • such a housing wall region 3 and / or 4 bulges outward and the force can be greater than that in the housing 2 enclosed fluid to be transferred.
  • a force transmission can be in the vertical direction from top to bottom or vice versa, in the example shown in FIG. 2 in a direction inclined by 90 ° and in the example shown in FIG. 3 with the two previously explained directions be achieved together.
  • the element 7 as a piezoelectric actuator. This increases its length when the electrical voltage is applied. However, since it is mounted vertically down vertically, a deformation of the housing wall portion 3 occurs in the direction of the housing interior, which in turn leads to a deformation of the housing wall portion arranged above 1 and the resulting deflection for transmitting a proportional to the change in length of such formed in the form of a piezoelectric actuator element 7 fails.
  • FIG. 5 is intended to make clear again that an introduction of force by means of a punch 8 and the corresponding force transmission to an element according to the invention are also readily achieved in a tilted manner
  • the element 7 to which the power is to be transmitted is decoupled from this and can transmit or absorb the force in the vertical direction downward as a result of the deflection of the housing wall region 3.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft Elemente zur Übertragung von Kräften, die bei der Übertragung von Kräften durch entsprechende Anordnung eines solche Kräfte auf das erfindungsgemäße Element ausübenden Elements weiterleitet und quasi zwischengeschaltet ist. Es ist Aufgabe der Erfindung die Krafteinleitung und/oder Kraftübertragung zumindest nahezu frei von Quer- und Torsionskräften zu ermöglichen. Dabei sind in einem Gehäuse ein inkompressibles Fluid eingeschlossen und am Gehäuse zwei diskret zueinander angeordnete elastisch verformbare Gehäusewandbereiche ausgebildet. Ein Stempel zur Einleitung von Kräften greift an einem dieser Gehäusewandbereiche an, so dass eine Verformung dieses Gehäusewandbereichs erfolgt . Außerdem ist ein mit einem zweiten Gehäusewandbereich in berührendem Kontakt stehenden oder daran befestigtes Element vorhanden, das zur Übertragung von Kräften in Folge des verformten zweiten Gehäusewandbereichs aus gelenkt werden kann.

Description

Element zur Übertragung von Kräften
Die Erfindung betrifft Elemente zur Übertragung von Kräften, die bei der Übertragung von Kräften durch entsprechende Anordnung eines solche Kräfte auf das erfindungsgemäße Element ausübenden Elements weiterleitet und quasi zwischengeschaltet ist.
Dabei ist es aus technischen Gründen in der Regel nicht möglich einen bestimmten einzigen Kraftvektor bei der Einleitung oder Übertragung mittels mechanischer Elemente, wie z.B. Hebel oder Stempel, einzuhalten, so dass ein Querkraft- oder Torsionskraftein- fluss nicht vermieden werden kann. Dies führt zumin- dest zu Verschleiß, Verlusten in Folge Reibung oder zu Beschädigungen, die bis zur Zerstörung an mechanischen Systemen führen können.
Dies ist besonders nachteilig bei Elementen, bei de- nen große Kräfte wirken und die Kraftübertragung mit kurzer Zeitkonstante und als Wechselbelastung erfolgen soll .
So stellen sich diese Probleme insbesondere im Ma- schinenbau bei Entkoppelgliedern, aber auch bei Ein- spritzsystemen moderner Dieseleinspritzsysteme, bei denen durch entsprechend hohe Kräfte, Einspritzdrücke auch oberhalb 200 bar, erreicht werden sollen.
An solchen Systemen werden Piezoaktuatoren eingesetzt, die Werkstoffbedingt sehr anfällig auf Querkraft- und Torsionskrafteinflüsse sind.
In der Vergangenheit hat man unter Berücksichtigung der genannten Probleme überwiegend auf rein mechanische Systeme zurückgegriffen, um diese Einflüsse zu reduzieren. Dabei werden zur Übertragung von Kräften Kugeln, die auch zumindest einseitig in einer Kalotte aufgenommen sein können, eingesetzt, über die die Kräfte auf nachfolgend angeordnete Elemente übertragen werden können. Bekanntermaßen tritt an mechanischen Elementen, die dynamisch und wechselnd beansprucht werden, ebenfalls Verschleiß auf, der sich durch daraus resultierendes Spiel weiter vergrößert. Solches Spiel wird aber beim Betrieb entsprechender
Systeme auch dadurch nachteilig, dass sich die Reaktionszeiten vergrößern und so insbesondere bei den erwähnten Systemen, die ja extrem genau gesteuert betrieben werden müssen, negative Auswirkungen beim Be- trieb mit ansteigender Betriebsdauer auftreten.
Solche Übertragungselemente mit Kugeln sind aber auch mechanisch sehr hoch beansprucht, da die Kräfte nur über kleine Flächenbereiche übertragen werden und so die HERTZsche Pressung entsprechend groß ist, so dass die für die Übertragung der Kräfte eingesetzten EIe- mente aus hochfesten Werkstoffen hergestellt werden müssen. Dies erhöht, wie auch die erforderlichen sehr kleinen Fertigungstoleranzen und die aufwändige Montage, die Kosten.
Häufig sind solche mechanischen Systeme für die Übertragung von Kräften auch sehr groß, so dass es auch dadurch Probleme geben kann, da in vielen Fällen, das zur Verfügung stehende Volumen in eingebautem Zustand nicht ausreicht. Schwierig ist es auch eine Übertragung von Kräften mit sich dabei verändernder Richtung der Kraftwirkung zu realisieren.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung einfach aufgebaute Elemente zur Übertragung von Kräften zur Verfügung zu stellen, die eine Krafteinleitung und/oder Kraftübertragung, die zumindest nahezu frei von Quer- und Torsionskräften ist, ermöglichen.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit einem Element, das die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung können mit in untergeordneten Ansprüchen bezeichneten Merkmalen erreicht werden.
Die erfindungsgemäßen Elemente sind dabei so ausgebildet, dass in einem Gehäuse ein inkompressibles Fluid eingeschlossen ist, am Gehäuse mindestens zwei diskret zueinander angeordnete flexible, elastisch verformbare Gehäusewandbereiche ausgebildet und mit einem Element in Form bzw. mit Funktionalität eines Stempels, der an einem ersten Gehäusewandbereich angreift oder an diesem ausgebildet ist eine Druckkraft auf diesen ausübt. Dieser Gehäusewandbereich verformt sich in Richtung auf das Innere des Gehäuses und der Druck des Fluides erhöht sich, was wiederum zu einer Verformung des mindestens einen weiteren elastisch verformbaren Gehäusewandbereiches führt, wenn ein ausreichend hoher Innendruck erreicht worden ist .
Durch diese Verformung kann ein Element zur Übertragung von Kräften, das mit dem nach außen verformbaren Gehäusewandbereich in berührendem Kontakt steht oder mit ihm verbunden ist, ausgelenkt und so die einge- leitete Druckkraft übertragen werden.
Bei der Einleitung der Druckkraft des als Stempel ausgebildeten Elementes durch entsprechende Bewegung bzw. nicht in der eigentlichen Arbeitsachse wirkenden Kräften kann eine Verkippung in einem von der Bewegungsrichtung des Stempels abweichenden Winkel ohne weiteres auftreten, ohne dass sich der daraus resultierende Querkrafteinfluss, wie beim Stand der Technik nachteilig auswirkt .
Eine hochgenaue gegenseitige Ausrichtung der verformbaren Gehäusewandbereiche zueinander ist ebenfalls nicht unbedingt erforderlich. Es ist sogar möglich die Richtung der Kraftübertragung durch entsprechende Anordnung der elastisch verformbaren Gehäusewandbereiche zueinander in weiten Grenzen zu verändern, was im Extremfall bis zur Umkehrung der Kraftrichtung um 180 ° möglich ist.
Es besteht aber auch die Möglichkeit mit mehr als zwei elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen die Kraftübertragung in mindestens zwei voneinander abweichenden Richtungen zu realisieren. Dabei können unterschiedlich hohe Kräfte auch in verschiedenen Richtungen übertragen werden. Es kann aber auch eine KraftüberSetzung mit mindestens zwei elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen realisiert werden, indem die sich verformbare Fläche der Gehäusewandbereiche unterschiedlich groß ist und dadurch in Folge des Drucks des Fluides entsprechend unterschiedlich große Verformungen auftreten und/oder Kräfte wirken können.
So können auch unterschiedliche Dicken und/oder Werk- Stoffe mit unterschiedlichen E-Modulen bei den vorhandenen elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen gewählt werden. Dadurch können unterschiedliche Auslenkungen von verformbaren Gehäusewandbereichen realisiert werden.
Gehäusewandbereiche können auch so ausgebildet sein, dass Elemente, z.B. Stempel zur Einleitung von Kräften darin integriert sind. In bzw. an verformbaren Gehäusewandbereichen können auch Versteifungen ausge- bildet sein. Dies kann mit Bereichen, die eine erhöhte Dicke aufweisen und/oder mittels einer Faserstruktur aus z.B. Kohlenstofffasern erreicht werden.
Es liegt auf der Hand, dass das Gehäuse eine ausrei- chende Festigkeit aufweist und sich nicht verformt. Für die zu übertragenden hohen Kräfte sollten aber auch die elastisch verformbaren Gehäusewandbereiche eine dementsprechende Festigkeit mit einhergehender Elastizität aufweisen, was mit geeigneten Metallen oder Metalllegierungen, beispielsweise Federstahl, möglich ist.
Gehäusewandbereiche können aber auch so ausgebildet sein, dass sich ihre Dicke kontinuierlich oder nicht kontinuierlich ändert. So kann, z.B. bei einem kreisförmig oder elliptisch ausgebildeten Gehäusewandbe- reich die Dicke ausgehend von einem radial äußeren Rand kontinuierlich vergrößert sein. Es kann aber auch mindestens eine ring- oder ellipsenförmige Vertiefung ausgebildet sein. Dadurch können bei einer Auslenkung bestimmte Federparameter bzw. eine bestimmte Federcharakteristik/Federkennlinie eingehalten werden.
Als inkompressible Fluide können sowohl passive Flui- de, wie beispielsweise Hydrauliköle, als auch aktive Fluide, wie z.B. magnetorheologische Flüssigkeiten eingesetzt werden.
So kann beispielsweise bei magnetorheologisehen Flüs- sigkeiten zusätzlich Einfluss mit elektromagnetischen Feldern oder Magnetfeldern auf die Kraftübertragung genommen werden. Hierzu kann mit mindestens einem E- lektromagneten ein solches Magnetfeld ausgebildet werden, in dessen Einflussbereich das Gehäuse mit Fluid angeordnet sind. Dabei kann auch die jeweilige Feldstärke ein die Kraftübertragung beeinflussender Parameter sein.
Wird ein Magnetfeld mit einem oder mehreren Perma- nentmagneten ausgebildet, in dessen Einflussbereich
Gehäuse mit Fluid angeordnet sind, kann ein Einfluss durch Ortsveränderung des/der Permanentmagnete (n) genommen werden, da bekanntermaßen die Feldstärke innerhalb eines Magnetfeldes lokal verändert ist. Hier- für kann mindestens ein Permanentmagnet seinen Abstand zum Gehäuse verändern.
Für eine Überwachung, Steuerung bzw. Regelung der Kraftübertragung kann es günstig sein, mindestens ei- nen Drucksensor vorzusehen, mit dem der jeweilige
Druck des Fluides bestimmt werden kann, da dieser ein Maß für die jeweils übertragende bzw. wirkende Kraft am Element sein kann.
Mit erfindungsgemäßen Elementen können multiaxial auf dieses wirkende Kräfte so übertragen werden, als wären es uniaxial wirkende Kräfte und es kann eine Entkopplung von Quer- oder Torsionskräften erreicht und am Element Schub- und Scherspannungen vermieden werden.
Es treten keine bzw. stark reduzierte Verluste auf. Es kann eine Optimierung, die Baugröße, die Höhe der zu übertragenden Kräfte und das jeweils erforderliche Fluidvolumen berücksichtigend, vorgenommen werden.
Nachfolgend soll die Erfindung an Hand von Beispielen näher erläutert werden.
Dabei zeigen:
Figur 1 in schematischer Form ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Elementes mit zwei gegenüberliegend angeordneten elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen;
Figur 2 in schematischer Form ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Elementes mit zwei in einem Winkel von 90 ° zueinander angeordneten elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen;
Figur 3 in schematischer Form ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Elementes mit drei unterschiedlich zueinander angeordneten elastisch verformbaren Gehäusewandbereichen;
Figur 4 ein Beispiel mit einem Piezoaktuator und Figur 5 ein Beispiel mit einem Stempel zur Einleitung von zu übertragen Kräften.
In den Figuren 1 bis 3 sind in schematischer Form drei Beispiele für erfindungsgemäße Elemente zur Ü- bertragung von Kräften dargestellt.
Dabei ist jeweils in einem zylinderförmigen Gehäuse 2 Hydrauliköl als Fluid 6 enthalten.
Die hier obere Stirnseite ist jeweils mit einem elastisch verformbaren Gehäusewandbereich 1 versehen. Dieser kann über die gesamte Fläche der oberen Stirn- seite oder nur in einem Teilbereich als solcher ausgebildet sein, was auch auf noch nachfolgend zu beschreibende weitere solcher Gehäusewandbereiche 3 bzw. 4 sinngemäß zutrifft.
Auf diesen Gehäusewandbereich 1 kann mit einem hier nicht dargestellten oder funktional im Gehäusewandbe- reichl integrierten Stempel 8 eine Druckkraft auch in multiaxialer Form, also auch in einem in Bezug zur Vertikalen schräg geneigten Winkel ausgeübt werden.
Infolge der wirkenden Druckkraft verformt sich der Gehäusewandbereich 1 in Richtung des Gehäuseinneren. Der Druck des Fluids 6 steigt an, was zu einer Verformung eines anderen Gehäusewandbereichs 3 und/oder 4 und einer Auslenkung dieser/dieses führt. Mit einer solchen Auslenkung und dem entsprechend zurück legbaren Weg kann eine Kraft auf ein Element 7, wie es beispielsweise in Figuren 4 und 5 dargestellt ist, ausgeübt oder übertragen werden. Bei der Auslenkung wölbt sich ein solcher Gehäusewandbereich 3 und/oder 4 nach außen und die Kraft kann über das im Gehäuse 2 eingeschlossene Fluid übertragen werden.
So kann eine Kraftübertragung beim in Figur 1 gezeigten Beispiel in vertikaler Richtung von oben nach un- ten oder umgekehrt, bei dem in Figur 2 gezeigten Beispiel in eine jeweils um 90° geneigte Richtung und beim in Figur 3 gezeigten Beispiel mit den beiden vorab erklärten Richtungen gemeinsam erreicht werden.
Bei dem Beispiel nach Figur 4 ist ebenfalls auf einen Stempel 8, der eine Druckkraft auf den Gehäusewandbereich 1 ausübt verzichtet worden. Im Fall, dass ein Stempel 8 eine Druckkraft auf den Gehäusewandbereich 1 ausübt verformen sich dieser und der hier unterhalb davon angeordnete Gehäusewandbereich 3 in analoger
Form mit gleicher Richtung. Dadurch werden Druckkräfte eines Stempels 8 auf ein Piezoelement 7 ausgeübt, das fest gelagert ist.
Es besteht aber auch die Möglichkeit das Element 7 als Piezoaktuator auszubilden. Dieser vergrößert bei angelegter elektrischer Spannung seine Länge. Da er aber vertikal unten fest gelagert ist, tritt eine Verformung des Gehäusewandbereichs 3 in Richtung des Gehäuseinneren ein, was wiederum zu einer Verformung des oben angeordneten Gehäusewandbereichs 1 führt und die resultierende Auslenkung zur Übertragung einer proportional zur Längenänderung eines solchen in Form eines Piezoaktuators ausgebildeten Elements 7 ausfal- lenden Kraft führt.
Mit Figur 5 soll nochmals verdeutlicht werden, dass eine Krafteinleitung mittels eines Stempels 8 und die entsprechende Kraftübertragung an einem erfindungsge- mäßen Element ohne weiteres auch in einem gekippten
Zustand des Stempels 8, was normalerweise einen uner- wünschten Querkrafteinfluss bei der Kraftübertragung hervorrufen würde, erfolgen kann. Das Element 7 auf das die Kraft übertragen werden soll ist davon entkoppelt und kann die Kraft in vertikaler Richtung nach unten infolge der Auslenkung des Gehäusewandbereichs 3 übertragen oder aufnehmen.

Claims

Patentansprüche
1. Element zur Übertragung von Kräften, bei dem in einem Gehäuse (2) ein inkompressibles Fluid (6) eingeschlossen ist; und am Gehäuse (2) zwei diskret zueinander angeordnete, elastisch verformbare Gehäusewandbereiche (1, 3) ausgebildet sind, dabei an einem ersten Gehäusewandbereich (1) ein Kräfte einleitender Stempel (8) an- greift, so dass bei Wirken von Kräften eine Verformung des ersten Gehäusewandbereichs (1) erfolgt und ein mit dem zweiten Gehäusewandbereich (3) in berührendem Kontakt stehendes oder daran verbundenes Element (7) vorhanden ist, das zur Übertragung von Kräften in Folge einer Verformung des zweiten Gehäusewandbereichs (3) auslenkbar ist.
2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein weiterer elastisch verform- barer dritter Gehäusewandbereich (4) vorhanden ist.
3. Element nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, das die elastisch verformbaren Gehäusewandbereiche (1, 3, 4) aus einem Metall oder einer Metalllegierung gebildet sind.
4. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einem verformbaren Gehäusewandbereich (1, 3, 4) eine Faserverbundstruktur vorhanden ist.
5. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das inkompressible Fluid (6) ein Hydrauliköl oder eine magnetorheo- logische Flüssigkeit ist .
6. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem konstanten Druck im Inneren des Gehäuses (2) die elastische Verformung der Gehäusewandbereiche (1, 3, 4) unterschiedlich groß ist.
7. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche des ersten Gehäusewandbereichs (1) größer oder kleiner, als die Fläche eines weiteren Gehäusewandbe- reichs (3 und/oder 4) ist.
8. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elastisch verformbaren Gehäusewandbereiche (1, 3, 4) eine unterschiedliche Dicke und/oder aus einem Werk- stoff mit unterschiedlichem E-Modul gebildet sind.
9. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Gehäusewandbereich (1, 3 oder 4) eine sich konti- nuierlich oder nicht kontinuierlich verändernde
Dicke aufweist.
10. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Gehäuse (2) ein Sensor zur Bestimmung des Druckes im Inneren des Gehäuses vorhanden ist.
11. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein E- lektro- oder Permanentmagnet vorhanden ist.
12. Element nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- net, dass der Abstand des/der Permanentmagnets/- magnete zum Gehäuse (2) veränderbar ist.
13. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein auslenkbares Element (7) ein Piezoaktuator ist, an einem Pie- zoaktuator (8) angreift oder mit dem Piezoaktuator (8) verbunden ist.
14. Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stempel (8) in einem verformbaren Gehäusewandbereich (1, 3, 4) integriert ist.
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