Flatrod system

Invention
title: "Flatrod system" type: doc version: 1 created: 2026-02-28 author: "Wikipedia contributors" status: active scope: public tags: ["mining-techniques", "propulsion", "articles-containing-video-clips", "water-management-in-mining", "technology-in-the-middle-ages"] description: "Invention" topic_path: "general/mining-techniques" source: "https://en.wikipedia.org/wiki/Flatrod_system" license: "CC BY-SA 4.0" wikipedia_page_id: 0 wikipedia_revision_id: 0
::summary Invention ::
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Thumkuhlenthal.jpg" caption="Water wheel and flatrods (Aufgeklärtes Glück Mine)"] ::
The flatrod system ( or Stangenleitung; or Stånggång) was an invention of the mining industry that enabled the mechanical movement generated by a water wheel (German: Kunstrad) to be transferred over short distances. It was invented in the 16th century and by the 18th century was being used to transmit power up to four kilometres. Flatrod systems were widely used in the Harz and Ore Mountains of Germany as well as in Cornwall, England and Bergslagen in Sweden.
A replica of a flatrod system may be seen in Bad Kösen in Germany on the River Saale and there is a replica water wheel, used to drive flatrods, in Clausthal-Zellerfeld in the Upper Harz, formerly the biggest mining region in Europe.
Fundamentals
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Sördalens_konstgång_2012.webm" caption="Function (video) of the flatrod system in Sördalen, [[Sweden]]."] ::
The flatrod system dates to the period before the invention of the steam engine and electricity. Using flatrods it was possible to operate man engines and pumping systems, even though the water wheel in question had a rotary, not a reciprocal, motion. So that the rods could be made to move in a reciprocal fashion, a change of direction had to be achieved by means of specially shaped components. The components of the system that were mounted in the mining shaft were called shaft rods (Schachtgestänge) or pump rods (Hubgestänge). Systems mounted in drift mines were called drift rods (Streckengestänge).
The flatrods (Feldgestänge) themselves were used to transfer power over greater distances between the main engine and the pump rods. Iron collars (Kunstringe) were fitted onto the wheel axles, connecting pipes (Ansetzröhren) and metal sleeves (Ansteckkielen) as well as certain parts of the wooden flatrods. The actual rods (Kunststangen) were long squared timbers that transmitted the power horizontally or at an incline. They had articulated iron joints (Kunstschlösser or Stangenschlösser) that were designed such that they could be interleaved into one another and secured with bolts or screws.
Lifting rods
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Man_engine_animation.gif" caption="Flatrod system in operation"] ::
The lifting rod system ran vertically up the mineshaft, either to transfer power to the individual sets of shaft pumps (when they were known as pump rods) or, in the case of man engines, to operate the man engine rods. In some cases the lifting rod system performed both duties. It consisted of roughly 19 to 20 centimetre thick squared spruce timbers. The poles were dovetailed at the ends and sides and were fixed to one another with correspondingly mortised wooden joints (Holzlaschen). These joints were tightly bound to the ends of the lifting rods with iron collars. In addition the iron collars were prevented from slipping by bolts inserted through them. At set distances there were also hooks on the sides that were used to hang the piston rods (Kolbenstangen). So that the horizontal movement of the flat rods could be turned into a vertical movement, a rotating cross-shaped lever (Kunstkreuz) was fitted to the lifting rods. Connexion to the cross lever was achieved using a crank (Kunstschloss). To balance the load it was usual to have two lifting rods.
Flatrods
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Pershyttan_konstgång_01.JPG" caption="Horizontal flatrod system in Pershyttan near [[Nora (Sweden)"] ::
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Schacht_am_Carler_Teich.jpg" caption="Replica of the flatrod system at the Carler Teich, Clausthal-Zellerfeld"] ::
The purpose of the flatrods was to transfer the power of the motive engine over greater distances to the pump rods in the shaft. This was necessary if the motive engine could not be mounted above or immediately next to the mine shaft. A flatrod system had the disadvantage that there were additional efficiency losses due to the greater masses that had to be moved. The reciprocal motion in the joints (Schlösser) of the interconnected flatrods led to lifting losses of from 25 to 50 percent. In addition the construction of flatrods required additional timber. This was very maintenance-intensive due to the effects of weathering and it needed additional staff to inspect and maintain the flatrods.
The flatrods consisted of several wooden rods, fitted with iron hinges. At the ends of the rods, on either side, were so-called Kunstschlösser. These were cut to fit in such a way that one rod could be mortised into another. This was necessary so that the flatrods could not slide apart as a result of to-and-fro or up-and-down motion.
There were two types of flatrod: flatrods with rollers and flatrods with oscillating cranks (Schwingen). The former were laid on rollers. The rollers consisted of round timbers about eight to ten inches thick, that were firmly set into the ground on their underside and fixed in place with braces. In order to minimise friction, the rod was fitted with a drag rail (Schleppschiene) in the area of the individual rollers that was made of beechwood and long enough to for the entire stroke length.
Das Feldgestänge mit Schwingen besteht aus einer großen Schwinge, dem sogenannten Wagbaum, aus mehreren kleinen Schwingen, den Feldstangen, und den sogenannten Löcken mit Straßbäumen. In der Mitte der Hauptschwinge befindet sich ein durchlaufender Zapfen, auf dem sie sich im Pfoteisen bewegt. An den beiden Enden der Hauptschwinge sind mehrere Löcher eingebracht, in denen mit eisernen Ringen befestigte Augeisen eingefügt sind. In jedem Augeisen sind bis zu drei Augen, in die auf der einen Seite die Korbstange und auf der anderen Seite die Feldstange eingehängt werden. Um den Hub variabel zu machen, werden extra mehrere Augen angebracht. Um den Hub länger oder kürzer zu machen, wird die Korbstange entsprechend eingehängt. Die Schwingarme der kleineren Schwingen dienen dazu, das Feldgestänge entsprechend anzupassen. Diese Anpassung ist erforderlich, da das Feldgestänge ansonsten aufgrund seiner Länge leicht brechen würde. Die sogenannten Löcke sind erhöhte Unterlagen für die Schwingen. Sie werden alle 2 bis 3 Klafter aufgestellt und haben am oberen Ende krumme Stangen - die sogenannten Stecklinge. Die Löcke werden mit Spreizen und Unterlageklötzen so versehen, dass das Gestänge höhenmäßig so angepasst wird, damit die Feldstangen sich in gerader Linie bewegen können. Sämtliche Zapfen an den Schwingen sind so angepasst, dass sie von beiden gleichweit entfernt sind.
Bewegungsrichtungsumkehr
Prinzipskizze der Bewegungsrichtungsumkehr Rekonstruktion eines Kunstrades mit 11,5m Durchmesser, [[Clausthal-Zellerfeld]] Bei der Umkehrung der Bewegung von der Drehbewegung in die horizontale oder vertikale Bewegung, aber auch von der horizontale Bewegung in die vertikale Bewegung, bediente man sich speziell geformter Gestängeteile: zum einen dem Krummzapfen und zum anderen dem Kunstkreuz.
Der Krummzapfen ist ein unter einem rechten Winkel gebogenes Gestängeteil, das als Fortsetzung des Wellenzapfens dient. Seine Aufgabe ist es, die Drehbewegung des Wasserrades in eine horizontale oder vertikale Bewegung umzuformen. An dem Krummzapfen befand sich die sogenannte Korb- oder Bläuelstange. Mit dem krummen Zapfen wurde die Rotationsbewegung des Kunstrades auf das Feldgestänge oder das Schachtgestänge übertragen, das daraufhin Pendelbewegungen ausführt. Die Funktionsweise des Krummzapfens ist sehr ähnlich mit der Funktion einer heutigen Kurbelwelle und die Bläuelstange mit der Funktion eines Pleuels zu vergleichen.
Das Kunstkreuz, auch Bruchzwinge, Kunstwinkel oder einfach nur Kreuz genannt, besteht aus einem starken hölzernen Winkelhebel. Das Kunstkreuz wurde entweder direkt an der Korbstange des Krummzapfens angeschlossen oder über ein Feldgestänge damit verbunden. Es gab drei verschiedene Arten von Kunstkreuzen. Je nach Konstruktion bezeichnete man sie als ganze Kunstkreuze, halbe Kunstkreuze oder Viertelskreuze. Das ganze Kunstkreuz ist ein Kreuz mit vier Armen. Von diesen Armen werden jeweils zwei sich gegenüberstehende Arme an das Schachtgestänge und die beiden anderen Arme an das Feldgestänge angeschlossen. Das halbe Kreuz ist ein Kreuz mit drei Armen. Zwei Arme liegen dabei horizontal, der dritte steht aufrecht. An die beiden horizontalen Arme wurde das Schachtgestänge und an den dritten Arm die Korbstange angeschlossen. Beim Viertelkreuz wird ein Arm an das Gestänge und ein Arm an die Bläuelstange angeschlossen.
Die Verwendung von Kunstkreuzen war zur Kraftumlenkung aus verschiedenen Gründen unentbehrlich. Selbst wenn das Kunstrad direkt über dem Kunstschacht montiert war, entstand durch das direkte Anhängen der Schachtgestänge an den Krummzapfen eine sehr hohe Belastung der sogenannten Kurbelwarzen. Auch war die Reibung bei der Direktmontage wesentlich größer. Außerdem erzeugten die Schachtstangen nie eine ganz "saubere" senkrechte Bewegung, sondern pendelten seitlich etwas hin und her.
References
References
- ''Bergmännisches Wörterbuch.'' Bey Johann Christoph Stößel, Chemnitz 1778
- ''Stronger Than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Wheel'' Terry S. Reynolds 1983
- [http://blaues-band.de/saale/index.htm?badkoesen.htm Blaues Band durch Sachsen-Anhalt: Bad Kösen]
- Franz Adolf Fürer: ''Salzbergbau und Salinenkunde.'' Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig 1900
- ''Bericht vom Bergbau.'' Bey Siegfried Leberecht Crusius, Leipzig 1772
- Carl Friedrich Richter: ''Neuestes Berg-und Hütten-Lexikon.'' Erster Band, Kleefeldsche Buchhandlung, Leipzig 1805
- Joh. Jos. Prechtl (ed.): ''Technologische Encyklopädie oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens.'' Fünfter Band, Verlag der J. G. Gotta'schen Buchhandlung, Stuttgart, 1834
- Carl Stegmayer: ''Handbuch der Bergbaukunst für Jedermann.'' Verlag von J. L. Kober, Prag 1862
- Carl von Scheuchenstuel: ''IDIOTICON der österreichischen Berg- und Hüttensprache.'' k. k. Hofbuchhändler Wilhelm Braumüller, Wien 1856
- Heinrich Veith: ''Deutsches Bergwörterbuch mit Belegen.'' Verlag von Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1871
- Johann Heinrich Moritz Poppe: ''Encyclopädie des gesammten Maschinenwesens, oder vollständiger Unterricht in der praktischen Mechanik und Maschinenlehre.'' Dritter Theil, bey Georg Voß, Leipzig 1806
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