DE19532219C2 - Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung - Google Patents

Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung

Info

Publication number
DE19532219C2
DE19532219C2 DE19532219A DE19532219A DE19532219C2 DE 19532219 C2 DE19532219 C2 DE 19532219C2 DE 19532219 A DE19532219 A DE 19532219A DE 19532219 A DE19532219 A DE 19532219A DE 19532219 C2 DE19532219 C2 DE 19532219C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
housing
energy converter
energy
pulse
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE19532219A
Other languages
English (en)
Other versions
DE19532219A1 (de
Inventor
Juergen Dipl Ing Hofmann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rheinmetall W&M GmbH
Original Assignee
Tzn Forschung & Entwicklung
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tzn Forschung & Entwicklung filed Critical Tzn Forschung & Entwicklung
Priority to DE19532219A priority Critical patent/DE19532219C2/de
Priority to GB9617676A priority patent/GB2304604B/en
Priority to NL1003891A priority patent/NL1003891C2/nl
Priority to US08/703,872 priority patent/US5748563A/en
Priority to FR9610512A priority patent/FR2738168B1/fr
Priority to JP8226678A priority patent/JPH09117455A/ja
Publication of DE19532219A1 publication Critical patent/DE19532219A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19532219C2 publication Critical patent/DE19532219C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K15/00Acoustics not otherwise provided for
    • G10K15/04Sound-producing devices
    • G10K15/06Sound-producing devices using electric discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/18Use of auxiliary physical effects, e.g. ultrasonics, irradiation, for disintegrating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/18Use of auxiliary physical effects, e.g. ultrasonics, irradiation, for disintegrating
    • B02C2019/183Crushing by discharge of high electrical energy

Description

Die Erfindung betrifft einen Energiewandler nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Der Stand der Technik weist eine Vielzahl von Energiewandlern aus. Aus deren Einsatz ergeben sich die unterschiedlichsten Konstruktionen.
Eine gattungsbildende Vorrichtung zur Zertrümmerung von Konkrementen, insbesondere von Nierensteinen, ist in der DE-OS 32 20 751 angegeben. Dabei enthält die Vorrichtung ein Flüssigkeitsmedium zur Erzeugung mehrerer Stoßwellen zu einer gebündelten Stoßwelle. Das Konkrement muß in einen Brennpunkt, der außerhalb der Vorrichtung liegt, einjustiert werden.
Die erzeugten Stoßwellen müssen in Phase und Frequenz derart liegen, daß sich diese Schwingungen überlagern, um im Brennpunkt eine maximale Energie zur Zerstörung von Konkrementen zu erlangen. Um diesen Brennpunkt, in dem das zu zerstörende Konkrement, das sich im menschlichen Körper befindet, liegt, einjustieren zu können, ist am Gehäuse ein rohr- bzw. schlauchförmiges Teil, über das eine Membran angebracht ist, befestigt. Das Gehäuse weist im Innenraum ein Hohl-Teilellipsoid auf, in dessen einem Brennpunkt sich zwischen zwei Elektroden eine Funkenstrecke befindet, mit der die Stoßwellen erzeugt werden. Diese breiten sich allseitig aus und werden durch Reflexion am Teilellipsoid auf dessen 2. Brennpunkt gebündelt, in dem sich das zu zerstörende Material befindet.
Die DE-12 03 498-AS beschreibt einen Übertrager von elektrischen in mechanische Schwingungen für die Ultraschall- Werkstoffprüfung.
Die DE-41 20 259-A1 betrifft einen Generator zur Erzeugung akustischer Wellen. Ein Ausführungsbeispiel betrifft die Behandlung pathologischer Gewebeveränderungen, ein Verwendungszweck betrifft die Werkstoffprüfung mit Ultraschall. Die Wellen werden in einem Gehäuse erzeugt, daß mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und über das eine Membran gestülpt ist. In der Flüssigkeit befindet sich gegenüber einem Umgebungsdruck ein um 25 bis 100 mbar erhöhter Druck. Eine Körperoberfläche des zu bearbeitenden Objektes wird an die Membran gepreßt.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Energiewandler mit einem in einem Gehäuse befindlichen Arbeitsmedium zur Pulserzeugung für die Zerkleinerung oder Umformung von Material so zu schaffen, daß das Material auch im trockenen Zustand zu zerkleinern oder umzuformen ist.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
Durch die Schaffung eines gekapselten Energiewandlers zur Hochleistungspulserzeugung ergibt sich, neben der trockenen Zerkleinerung oder Umformung des zu bearbeitenden Materials, der Vorteil, daß er eine breite Verwendbarkeit aufweist. Ohne wesentliche Veränderung an der Anlagetechnik ist der Energiewandler in bereits bekannten Anlagen integrierbar. Es entfällt die Trocknungsstufe des zu zerkleinernden oder gleichfalls umzuformenden Materials. Rotierende Teile in der Bearbeitungszone entfallen.
Im übrigen ist vielfach ein Hochleistungspuls oder eine Hochleistungspulsfolge, die beide nicht fokussiert oder einjustiert werden müssen, zur Zerstörung oder Umformung des zu bearbeitenden Materials ausreichend. Der Puls mit einer hohen Energiedichte wird direkt von einem Arbeitsmedium über eine Membran auf das Material geleitet, das gegebenenfalls geschichtet sein kann. Die Pulsfolge muß nicht phasengleich zur Frequenzüberlagerung erzeugt werden. Die Zerstörung oder Umformung erfolgt mittels Druckimpuls und nicht mittels Schwingungen.
Die flexible Gestaltung der Membran birgt den Vorteil in sich, daß sie geringe Energieverluste beim Energieumsatz in Druckimpulse zur Folge hat. Damit besitzt der Energiewandler selbst einen geringen Energieverbrauch.
In den Unteransprüchen enthalten sind die vorzugsweisen Ausgestaltungen.
Auch die elliptische Form der Innenwandung des Gehäuses trägt zum geringeren Energieverbrauch bei. Mit der Konzentration der Druckwellen zur Membran wird eine Reduzierung des Gesamtenergieumsatzes, bezogen auf die zu zerkleinernden Stoffmengen erreicht.
Die Lösung findet überall dort Anwendung, wo eine Druckeinwirkung direkt auf das Material erwünscht ist, z. B. beim Recycling.
Anhand eines Ausführungsbeispieles sollen der Aufbau und die Wirkungsweise näher erläutert werden.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Energieversorgung zur Erzeugung von Hochleistungspulsen;
Fig. 2 ein Prinzipdruckverlauf eines Hochleistungspulses am Werkstoff;
Fig. 3 ein mechanischer Aufbau des gekapselten Energiewandlers;
Fig. 4 einen in der Fig. 3 mit A-A gekennzeichneten Schnittverlauf.
Wie in Fig. 1 dargestellt, wird über einen Netzanschluß 30, eine Hochspannungserzeugung mit Ladestrombegrenzung 31 und einen Hochspannungsgleichrichter 32 in einer Kondensatorbatterie 33 die Energie zur Erzeugung von elektrischen Hochleistungspulsen gespeichert.
Diese wird mittels eines Leistungsschalters 34 über ein Energieleitsystem 35 zu einem Energiewandler 36 geleitet. Die Rückführung zur Regelung der Energieversorgung erfolgt über eine Steuerungs- und Sicherheitstechnik 37. Zwischen einer im Energiewandler 36 befindlichen Anoden-Elektrode 5 und mindestens einer vorzugsweise drei Masse-Elektroden 4, die sich in einem flüssigen Arbeitsmedium befinden, bildet sich ein Plasmakanal aus. In diesen wird die Energie der Kondensatorbatterie 33 im µs-Bereich eingespeist. Dadurch kommt es zur Verdichtung einer Schicht im Arbeitsmedium. Diese Schicht dehnt sich kugelförmig aus und ist der Energieträger. Am zu bearbeitenden Werkstoff wird dann über eine am Energiewandler 36 befindliche Membran 14 ein wie in Fig. 2 gezeigter Druckverlauf erzeugt.
Im Verlauf der Entwicklungsphase dieser elektrischen Entladung erfolgt ein schnelles Aufweiten des Plasmakanals. Hierbei entsteht an seiner Hülle eine Durck-Dichte-Änderung, die sich als Hochleistungspuls im Arbeitsmedium ausbreitet. So erzeugt, je nach Bemessung des Entladekreises, ein Hochleistungspuls von einer µs-Dauer einen Spitzendruck bis zu 1000 bar. Der prinzipielle Arbeitsbereich liegt bei 200 bis 600 bar. Die Hochleistungspulse werden Träger der Energie, d. h. das Werkzeug.
Über die Membran 14 wird eine Folge von Hochleistungspulsen in den zu bearbeitenden Werkstoff eingeleitet. Für den Energieumsatz sind der Spitzendruck, d. h. das Druckmaximum des ersten Pulses, und die Steilheit des Druckanstieges, je steiler desto höher der Druck, von entscheidender Bedeutung.
Durch den so erzeugten Druckimpuls ruft dieser eine Druck- und Zugbeanspruchung, die Aufhebung von Verbindungsgrenzen an Korngrenzen sowie die Zerstörung oder Umformung des Materials an Stoffunstetigkeitsstellen im Material des Werkstoffes hervor. Der innere Aufbau des Energiewandlers 36 stellt sich in Fig. 3 dar. Die Anoden-Elektrode 5 ist in einem Isolator 6 senkrecht und mittig in einem Gehäuse 1 angeordnet. Der Isolator 6, an dem sich ein Anschluß 7 für ein Hochspannungskabel befindet, ist beidseitig mittels O-Ring- Dichtungen 12, modifizierten Buchsen 15 und O-Ring-Dichtungen 11 über Stützringe 3 und Innensechskantschrauben 20 im Gehäuse 1 befestigt. Die Masse-Elektroden 4 befinden sich zur Anoden-Elektrode 5 senkrecht am Gehäuse 1 und sind mit dem Gehäuse 1 über weitere Innensechskantschrauben 17 und Dichtung 10 (vgl. Fig. 4) verbunden. Die Masse- Elektroden 4 stehen zueinander in einer Ebene im Abstand von vorzugsweise 120°, ohne sich zu berühren. Die innere Form des Gehäuses 1 ist ellipsenförmig. Über das Gehäuse 1 ist die Membran 14 gezogen, die durch einen Spannring 2, Innensechskantschrauben 18 und Sechskantmuttern 16 zur Befestigung des Spannringes 2 am Gehäuse 1 an das Gehäuse 1 gepreßt wird. Im Gehäuse 1 befindet sich außerdem mindestens eine Entlüftungsbohrung 19 mit Schraube 13. Über diese Schraube 13 ist der innere Druck im Gehäuse 1 regulierbar.
Der Eintritt des Arbeitsmediums erfolgt über mindestens eine, vorzugsweise zwei Wasserbefüllungsvorrichtungen 22, 23 (Fig. 4). Die Wasserbefüllungsvorrichtungen 22, 23 können den entsprechenden Anforderungen angepaßt werden. Als die einfachste Variante ist ein Kugelventil, das die Wasserzufuhr regelt und ein Kugelventil, das den Wasserausfluß regelt, verwendbar. Druckaufnehmer 24, die sich über Adapter 8 und Dichtung 9 im oberen Teil des Gehäuses 1, direkt unter der Membran 14, befinden, dienen zur internen Regelung des Arbeitsablaufes der eingangs beschriebenen Energieversorgung, so daß mittels Druckkontrolle zur Prozeßüberwachung einer Zerstörung der Membran 14 vorgebeugt wird.

Claims (5)

1. Energiewandler (36) mit einem Arbeitsmedium zur Pulserzeugung, das sich in einem Gehäuse (1) des Energiewandlers (36) befindet, welches durch eine flexible Membran (14) abgeschlossen ist, durch die der Puls zur Zerkleinerung oder Umformung von Material gelangt, dadurch gekennzeichnet,
daß im Arbeitsmedium ein Hochleistungspuls mit einem Spitzendruck von 200 bis 1000 bar erzeugt wird,
daß der Hochleistungspuls im µs-Bereich erzeugt wird,
daß die flexible Membran (14) über das Gehäuse (1) gezogen und gegen dieses gepreßt ist,
daß das zu zerkleinernde oder umzuformende Material direkt an der Membran (14) anliegt.
2. Energiewandler (36) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß im Gehäuse (1) des Energiewandlers (36) senkrecht eine Anoden-Elektrode (5) in einem Isolator (6) angeordnet ist und mindestens eine Masse-Elektrode (4) am Gehäuse gegenüber der Anoden-Elektrode (5) senkrecht und zueinander in einer Ebene befestigt sind.
3. Energiewandler (36) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennnzeichnet, daß die Innenwandung des Gehäuses (1) eine elliptische Form aufweist.
4. Energiewandler (36) nach einem oder mehreren der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Gehäuse (1) Befüllungsvorrichtungen (22; 23) zum Einlaß des Arbeitsmediums in das Gehäuse (1) angebracht sind.
5. Energiewandler (36) nach einem oder mehreren der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Innenwandung des Gehäuses (1) Druckaufnehmer (24) eingebracht sind.
DE19532219A 1995-09-01 1995-09-01 Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung Expired - Fee Related DE19532219C2 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19532219A DE19532219C2 (de) 1995-09-01 1995-09-01 Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung
GB9617676A GB2304604B (en) 1995-09-01 1996-08-23 Generating high-intensity energy pulses
NL1003891A NL1003891C2 (nl) 1995-09-01 1996-08-27 Energieomzetter voor opwekking van hoog-vermogensimpulsen.
US08/703,872 US5748563A (en) 1995-09-01 1996-08-27 Energy converter for generating high-power pulses
FR9610512A FR2738168B1 (fr) 1995-09-01 1996-08-28 Convertisseur d'energie pour la production d'impulsions de haute puissance
JP8226678A JPH09117455A (ja) 1995-09-01 1996-08-28 エネルギー変換装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19532219A DE19532219C2 (de) 1995-09-01 1995-09-01 Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19532219A1 DE19532219A1 (de) 1997-04-03
DE19532219C2 true DE19532219C2 (de) 1997-07-31

Family

ID=7770959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19532219A Expired - Fee Related DE19532219C2 (de) 1995-09-01 1995-09-01 Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5748563A (de)
JP (1) JPH09117455A (de)
DE (1) DE19532219C2 (de)
FR (1) FR2738168B1 (de)
GB (1) GB2304604B (de)
NL (1) NL1003891C2 (de)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19603902C2 (de) * 1996-02-03 1999-06-17 Tzn Forschung & Entwicklung Verfahren und Anordnung zum Ablösen von Rückständen insbesondere zur Dekontaminierung in kerntechnischen Anlagen
DE19649738C2 (de) * 1996-11-30 1998-09-24 Dornier Medizintechnik Hochleistungs-Druckwellenquelle
DE19929112A1 (de) * 1999-06-24 2001-01-11 Ferton Holding Sa Medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe sowie Verfahren zum Übertragen von Druckwellen
AUPQ573300A0 (en) * 2000-02-21 2000-03-16 Australian Nuclear Science & Technology Organisation Controlled release ceramic particles, compositions thereof, processes of preparation and methods of use
KR20030088320A (ko) * 2002-05-14 2003-11-19 테크앤라이프 주식회사 재료의 물리적, 화학적 또는 물리화학적 처리과정을강화하는 방법 및 장치
EP1727126A1 (de) * 2004-11-26 2006-11-29 HealthTronics Inc. Verfahren und Vorrichtung zum prüfen einer Stosswellenerzeugungseinrichtung
US8162859B2 (en) * 2005-06-09 2012-04-24 General Patent , LLC Shock wave treatment device and method of use
US8064291B2 (en) * 2007-05-11 2011-11-22 Lockheed Martin Corporation Engine and technique for generating an acoustic signal
CN101632598B (zh) * 2009-02-20 2013-09-04 苏州特立医疗设备科技有限公司 互换式碎石机
CN106733062A (zh) * 2017-02-22 2017-05-31 沈阳农业大学 根茎类粉体电场分散装置
JP6947126B2 (ja) * 2018-06-12 2021-10-13 株式会社Sumco シリコンロッドの破砕方法及び装置並びにシリコン塊の製造方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE497205C (de) * 1927-11-03 1930-05-03 Julius Pintsch Akt Ges Schallsender
US2559227A (en) * 1947-05-24 1951-07-03 Interval Instr Inc Shock wave generator
NL101143C (de) * 1960-05-13
US3416128A (en) * 1966-10-14 1968-12-10 Gen Electric Electrode for electrohydraulic systems
US3575631A (en) * 1969-03-15 1971-04-20 Niagara Machine & Tool Works Electrode for electrohydraulic high-energy-rate metal forming
DE3220751A1 (de) * 1982-06-02 1983-12-08 Jörg Dr. 8022 Grünwald Schüller Vorrichtung zur zertruemmerung von konkrementen, insbesondere von nierensteinen, im lebenden menschlichen oder tierischen koerper
US4821729A (en) * 1984-05-08 1989-04-18 The Johns Hopkins University Means and method for the noninvasive fragmentation of body concretions having means for accurately locating a concretion
US4693247A (en) * 1986-09-29 1987-09-15 Trutek Research, Inc. Triggering circuit
CS261485B1 (en) * 1986-10-29 1989-02-10 Jiri Mudr Rndr Benes Device for clinic out-of-body lithotripsy of gall stones
US4715376A (en) * 1986-11-07 1987-12-29 Trutek Research, Inc. Isolation of gas in hydraulic spark gap shock wave generator
US4905674A (en) * 1988-12-01 1990-03-06 Northgate Research, Inc. Electrode construction for replacement of worn electrodes in a lithotripter
SE465552B (sv) * 1989-03-21 1991-09-30 Hans Wiksell Anordning foer soenderdelning av konkrement i kroppen paa en patient
US5251614A (en) * 1989-06-30 1993-10-12 Technomed International Method and device interposing an electrically conductive liquid between electrodes and shockwave apparatus for method and device
FR2663531A1 (fr) * 1990-06-20 1991-12-27 Technomed Int Sa Procede de controle de l'efficacite d'ondes de pression emises par un generateur d'ondes de pression, des procedes de reglage en comportant application, ainsi qu'un appareil de controle d'efficacite d'ondes de pression, pour sa mise en óoeuvre.
DE4120259A1 (de) * 1991-06-19 1992-12-24 Siemens Ag Generator zur erzeugung akustischer wellen
US5220913A (en) * 1991-12-23 1993-06-22 Horbal Mark T Electrode with visible spark
US5240002A (en) * 1992-03-23 1993-08-31 Bantum Tripter Joint Venture Partners Ultrasound transducer shielding
EP0590177B1 (de) * 1992-09-28 1996-12-18 Hmt High Medical Technologies Entwicklungs- Und Vertriebs Ag Gerät zum Erzeugen von Stosswellen für die berührungsfreie Zerstörung von Konkrementen in Körpern von Lebewesen

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09117455A (ja) 1997-05-06
GB2304604B (en) 1999-11-10
FR2738168A1 (fr) 1997-03-07
NL1003891C2 (nl) 1997-07-25
GB9617676D0 (en) 1996-10-02
US5748563A (en) 1998-05-05
GB2304604A (en) 1997-03-26
NL1003891A1 (nl) 1997-03-04
FR2738168B1 (fr) 1998-04-24
DE19532219A1 (de) 1997-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10229112B4 (de) Schaltkreis für eine elektromagnetische Quelle zur Erzeugung akustischer Wellen
EP0133665B1 (de) Einrichtung zum berührungslosen Zertrümmern von Konkrementen
DE19532219C2 (de) Energiewandler zur Hochleistungspulserzeugung
DE69631555T2 (de) Gerät zum zerkleinern von konkrementen
EP0781447B1 (de) Vorrichtung zur erzeugung von stosswellen für die medizinische therapie, insbesondere für die elektro-hydraulische lithotripsie
EP0308644B1 (de) Fokussierender Ultraschallwandler
DE3319871C2 (de)
EP0850107A1 (de) Verfahren zur zerkleinerung und zertrümmerung von aus nichtmetallischen oder teilweise metallischen bestandteilen konglomerierten festkörpern und zur zerkleinerung homogener nichtmetallischer festkörper
EP1875140B1 (de) Wärmegenerator
DE3312014A1 (de) Einrichtung zur beruehrungsfreien zertruemmerung von konkrementen im koerper von lebewesen
EP0590177B1 (de) Gerät zum Erzeugen von Stosswellen für die berührungsfreie Zerstörung von Konkrementen in Körpern von Lebewesen
DE2538960A1 (de) Einrichtung zum beruehrungsfreien zertruemmern von im koerper eines lebewesens befindlichen konkrementen
DE19545580A1 (de) Verfahren und Anordnung zum Aufschluß von elastischen Materialien in Verbindung mit metallischen Materialien
DE2649677A1 (de) Verfahren und einrichtung zur vergroesserung des kontaktbereiches in einem fluessigen und/oder gasfoermigen mehrphasensystem
EP0332871A2 (de) Steinzerkleinerung durch kombinierte Behandlung
DE4327958C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Recyceln von Kunststoff und/oder organisches Material enthaltendem Abfall
EP0441997B1 (de) Medizinischer Ultraschall-Applikator zur Verwendung in einem von akustischen Stosswellen durchlaufenen Ausbreitungsmedium
DE2650624A1 (de) Schaltung zur erzeugung von stosswellenimpulsen fuer die zertruemmerung fuer im koerper von lebewesen befindlichen konkrementen
DE1299209B (de) Vorrichtung zum elektrohydraulischen Zerkleinern
DE202014007616U1 (de) Vorrichtung zur selektiven Entgasung aus Waschflüssigkeit
EP0259559B1 (de) Stosswellengenerator zum berührungslosen Zertrümmern von Konkrementen im Körper eines Lebewesens
EP0483396A1 (de) Akusticher Druckimpulsgenerator
EP0329849A1 (de) Variable Schockwellenenergie durch angepassten ohmschen Verbraucher
EP0340422A2 (de) Einrichtung zur Auflösung von Konkrementen in einer Körperhöhle
DE10207737C1 (de) Schaltkreis für eine elektromagnetische Quelle zur Erzeugung akustischer Wellen

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: RHEINMETALL W & M GMBH, 29345 UNTERLUESS, DE

8339 Ceased/non-payment of the annual fee