DE10049730A1 - Zahnradpumpe zur Förderung hochviskoser Medien und Verwendung dieser Zahnradpumpe - Google Patents
Zahnradpumpe zur Förderung hochviskoser Medien und Verwendung dieser ZahnradpumpeInfo
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Zahnradpumpe zur Förderung hochviskoser Medien, insbesondere von Kunststoffschmelzen und Kautschukmischungen, in der Bauart eines Planetengetriebes, DOLLAR A - mit einem mit mindestens einem drehbar gelagerten Planetenrad (1) bestückten Planetenträger (2), DOLLAR A - mit zwei weiteren Funktionselementen, die mit dem mindestens einen Planetenrad (1) im Sinne eines Sonnenrads bzw. eines Hohlrads (3) zusammenwirken, DOLLAR A - mit einem den Planetenträger (2) umgebenden Pumpengehäuse (4), DOLLAR A - mit einer Eingangsdichtwand (5), DOLLAR A - mit einer Ausgangsdichtwand (7), DOLLAR A - und mit einem Saugraum (9) und einem Druckraum (10), die von dem Pumpengehäuse (4) umschlossen und gegeneinander abgedichtet sind. Dabei weist jeweils nur eines der beiden als Sonnerad oder Hohlrad (3) wirkenden Funktionselemente eine mit dem mindestens einem Planetenrad (1) kämmende Verzahnung auf und das andere Funktionselement weist mindestens einen Dichtbereich (11) auf, der glattwandig und über einen Teil des Umfangs und über die Länge des mindestens einen Planetenrads (1) gleitbar dichtend anliegend ausgeführt ist. Ferner ist zur Trennung des mindestens einen Saugraumelements (9) von dem mindestens einen Druckraumelement (10) in Umfangsrichtung versetzt zu dem mindestens einen Planetenrad (1) mindestens eine sich von der Eingangsdichtwand (5) bis zur Ausgangsdichtwand (7) erstreckende Trennwand (12) angeordnet.
Description
Die Erfindung betrifft eine Zahnradpumpe gemäß dem Gattungsbegriff des
Patentanspruchs 1 sowie die Verwendung dieser Pumpe.
Aus der DE-A 21 00 403 ist eine Hydraulikpumpe bekannt, die in der Form eines
Planetengetriebes mit einem Sonnenrad, mehreren an einem Planetenträger drehbar
gelagerten Planetenrädern und einem Hohlrad ausgestattet ist, wobei sämtliche Räder
eine Verzahnung aufweisen. Zwischen den Planetenrädern und dem Hohlrad, die
miteinander kämmen, sowie zwischen den Planetenrädern und dem Sonnenrad, die
ebenfalls miteinander kämmen, sind abwechselnd Saug- und Druckraumelemente
gebildet, die durch bogenförmige Scheidewände des Planetenträgers, der im übrigen
die Zwischenräume zwischen den Zahnräder ausfüllt, abgedichtet sind. Die Flachseiten
der Planetenräder, des Hohlrads und des Sonnenrads liegen jeweils dicht auf zwei im
Abstand voneinander angeordneten ebenen Gehäusewänden auf, die mit
Wanddurchbrüchen versehen sind, welche die einzelnen Saug- und
Druckraumelemente zwischen den Zahnrädern mit einem mit einer Hydraulikzuleitung
versehenen und als Sammler fungierenden Saugraum bzw. mit einem mit einer
Hydraulikableitung versehenen und ebenfalls als Sammler fungierenden Druckraum
verbinden. Bei dieser bekannten Zahnradpumpe, die als Planetenradpumpe zu
bezeichnen ist, ist der Planetenträger vorzugsweise fest, während das Sonnenrad und
das Hohlrad umlaufen. Für eine Förderung hochviskoser Medien ist eine solche Pumpe
im Grundsatz wenig geeignet, weil sie mit einem erheblichen Vordruck gespeist
werden müsste und somit nicht selbstreinigend wäre.
Eine ähnliche Zahnradpumpe, die aus der DE 36 31 527 C1 bekannt ist, erlaubt eine
drehzahlunabhängige Variierung ihrer Fördermenge. Die Pumpe weist wiederum
verzahnte Planentenräder, einen Planententräger und ein verzahntes Hohlrad sowie
ein verzahntes Sonnenrad auf, die außen von einem Pumpengehäuse eingeschlossen
sind. Zur Veränderung der Fördermenge kann unabhängig von der Drehzahl des
angetriebenen Sonnenrads wahlweise die Umlaufbewegung des Planententrägers
oder die Drehbewegung des Hohlrads stillgesetzt werden. Der Planententräger ist mit
einer mehrere Eintrittsöffnungen aufweisenden Eingangsdichtwand und einer davon
axial beabstandeten, mehrere Austrittsöffnungen aufweisenden Ausgangsdichtwand
versehen, die drehbar und abgedichtet in dem zylindrischen Pumpengehäuse gelagert
sind. Im Pumpengehäuse ist in Förderrichtung vor der Eingangsdichtwand ein
Saugraum und in Förderrichtung hinter der Eingangsdichtwand ein Druckraum
angeordnet. Der Saugraum erstreckt sich jeweils durch die Eintrittsöffnungen in
einzelne Saugraumelemente, die bis zur Ausgangsdichtwand reichen, während der
Druckraum sich durch die Austrittsöffnungen in einzelne Druckraumelemente erstreckt,
die bis zur Eingangsdichtwand reichen. Die Saugraumelemente und die
Druckraumelemente sind jeweils in den Zwischenräumen zwischen einem Planetenrad,
dem Hohlrad und dem Sonnenrad angeordnet und sind gegeneinander angedichtet
durch die Eingangs- und die Ausgangsdichtwand sowie durch zwischenraumfüllende
Teile des zwischen der Eingangs- und der Ausgangsdichtwand angeordneten, massiv
ausgeführten Planetenträgers. Die Zuleitung für das zu fördernde Medium verläuft in
Form einer Längsbohrung, die in eine Querbohrung übergeht, innerhalb der durch die
Wand des Pumpengehäuses geführten Drehachse des Planetenträgers, während die
Ableitung für das geförderte Medium in entsprechender Weise durch die Drehachse
des Sonnenrads geführt ist. Wegen der kleinen Durchmesser der Bohrungen und der
kleinen Querschnittsflächen der Eintritts- und Austrittsöffnungen wäre eine solche
Pumpe zur Förderung hochviskoser Medien ungeeignet und wäre nicht
selbstreinigend.
Eine andere als Planetenradpumpe arbeitende Zahnradpumpe ist aus der US 3 870 437
bekannt. Das zu fördernde Volumen wird hierbei jeweils in den Zwischenraum
zwischen dem Sonnenrad und dem Hohlrad sowie zwei unmittelbar benachbarten
Planetenrädern eingeschlossen. Um die Größe dieses Zwischenraums zur Erzeugung
der Pumpwirkung während des Umlaufs der Planetenräder im Bereich der
Ansaugstelle (Einströmbereich) kontinuierlich zu vergrößern und im Bereich der
Druckzone (Abströmbereich) kontinuierlich zu verringern, weist diese Pumpe flexibel
verformbare Zahnräder auf Beispielsweise können das Hohlrad und das angetriebene
Sonnenrad exzentrisch zueinander angeordnet und flexibel Planetenräder eingesetzt
werden, die sich der unterschiedlichen Spaltbreite zwischen Hohlrad und Sonnenrad
durch Verformung (Ovalität) anpassen können.
Gemeinsames Merkmal dieser bekannten Planetenradpumpen ist es, dass nicht nur
die Planetenräder sondern auch das Hohlrad und das Sonnenrad jeweils
Verzahnungen aufweisen, die miteinander im Sinne eines Umlaufgetriebes in
kämmendem Eingriff stehen.
Bei der Verarbeitung von Kunststoffschmelzen oder Kautschukmischungen sind bisher
Zahnradpumpen gebräuchlich, die im Sinne eines Stirnradgetriebes arbeiten und
meistens an einen Schneckenextruder angeschlossen sind, Im Regelfall weist die
Zahnradpumpe dabei einen von dem Antrieb der Extruderwelle oder -wellen separaten
Antrieb auf. Ein solcher Extruder ist beispielsweise aus der EP 0 508 080 A2 bekannt.
Dabei fördert eine Extruderschnecke das zu extrudierende Material unmittelbar in den
Zwickelbereich der Zahnradpumpe, die zwei miteinander kämmende Stirnräder
aufweist. Diese Art der Zahnradpumpe ist nicht selbstreinigend und erfordert daher
meistens beim Wechseln des jeweils zu verarbeitenden Materials aufwendige
Demontage- und Reinigungsarbeiten, um keine Qualitätseinbußen nach einem
Materialwechsel hinnehmen zu müssen.
Aus der EP 0 564 884 A1 ist ein Doppelschneckenextruder bekannt, dessen
Schneckenwellen in einem Abschnitt zur Druckerhöhung der zu verarbeitenden
Schmelze jeweils mit einem der beiden Stirnräder einer Zahnradpumpe bestückt sind,
so dass ein direkter Antrieb der Zahnräder durch die Schneckenwellen erfolgt. Durch
zwei stirnseitige, d. h. senkrecht zur Längsachse der Schneckenwellen verlaufende
Abdichtwände, die mit einem Durchtrittsfenster für die Schmelze zur Eintrittsseite bzw.
zur Austrittsseite versehen sind, werden Ansaugraum und Druckraum voneinander
getrennt. Auch diese Zahnradpumpe ist nicht selbstreinigend. Ihr Fördervolumen kann
nicht unabhängig von der Drehzahl der Schneckenwellen verändert werden.
Schließlich ist aus der EP 0 642 913 A1 ein Einschneckenextruder bekannt, der vor
seinem letzten Schneckenabschnitt eine Zahnradpumpe in der Bauart eines
Stirnradgetriebes aufweist. Eines der beiden Stirnräder des Zahnradpumpe ist
unmittelbar auf der Schneckenwelle des Schneckenextruders befestigt und wird durch
diese angetrieben. Das Extrudergehäuse weist eine seitliche Ausbuchtung auf, in der
das zweite Stirnrad der Zahnradpumpe gelagert ist. An den Flachseiten der Stirnräder
liegt jeweils eine Dichtwand an, die formschlüssig im Gehäuse des Extruders gelagert
ist. Die Abdichtwände oder das Extrudergehäuse sind jeweils mit einem saugseitigen
bzw. druckseitigen Durchtrittsfenster für das zu extrudierende Material versehen. Auch
bei diesem bekannten Extruder ist keine Selbstreinigung gewährleistet.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Zahnradpumpe vorzuschlagen, die in besonderer
Weise zur Verarbeitung hochviskoser Materialien geeignet ist und weitgehend
selbstreinigend arbeitet. Weiterhin soll eine vorteilhafte Verwendung dieser
Zahnradpumpe angegeben werden.
Gelöst wird diese Aufgabe bei einer gattungsgemäßen Zahnradpumpe mit den im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte
Weiterbildungen dieser Zahnradpumpe ergeben sich aus den abhängigen
Unteransprüchen. Eine vorteilhafte Verwendung einer Zahnradpumpe ergibt sich aus
dem unabhängigen Patentanspruch 16 und den davon abhängigen Unteransprüchen.
Die vorliegende Erfindung stellt eine Zahnradpumpe zur Verfügung, die im Prinzip
entsprechend einem Planetengetriebe aufgebaut ist und in besonderer Weise zur
Förderung hochviskoser Medien wie Kunststoffschmelzen und Kautschukmischungen
geeignet ist und den Vorteil einer weitgehenden Selbstreinigung besitzt, da die
Einspeisung des zu fördernden Mediums ohne nennenswerten Vordruck erfolgen kann.
Die Erfindung geht aus von einer Planetenradpumpe, die einen Planetenträger
aufweist, der mit mindestens einem drehbar in dem Planetenträger gelagerten
Planetenrad bestückt ist. Ferner weist diese Planetenradpumpe zwei weitere
Funktionselemente auf, die mit dem mindestens einen Planetenrad im Sinne eines
Sonnenrads bzw. eines Hohlrads zusammenwirken. Darüber hinaus sind ein
Pumpengehäuse, das den Planetenträger mit den Planetenrädern und den beiden
vorgenannten Funktionselementen von außen umgibt, sowie eine Eingangs- und eine
Ausgangsdichtwand vorgesehen. Die Eingangsdichtwand ist mit dem Planetenträger
drehfest verbunden und weist mindestens eine Eintrittsöffnung für das zu fördernde
Medium auf. In entsprechender Weise ist die Ausgangsdichtwand mit dem
Planetenträger drehfest verbunden und mit mindestens einer Austrittsöffnung für das
zu fördernde Medium versehen. Außerdem weist diese Zahnradpumpe einen
Saugraum und einen Druckraum auf, die von dem Pumpengehäuse umschlossen und
gegeneinander abgedichtet sind, wobei der Saugraum in Förderrichtung vor der
Eingangsdichtwand angeordnet ist und sich durch die mindestens eine Eintrittsöffnung
hindurch in mindestens ein Saugraumelement entlang des mindestens einen
Planetenrads bis zu der Ausgangsdichtwand hin erstreckt und wobei der Druckraum in
Förderrichtung hinter der Ausgangsdichtwand angeordnet ist und sich durch die
mindestens eine Austrittsöffnung hindurch in mindestens ein Druckraumelement
entlang des mindestens ein Planetenrads bis zu der Eingangsdichtwand hin erstreckt.
Erfindungsgemäß ist bei einer derartigen Zahnradpumpe vorgesehen, dass jeweils nur
eines der beiden als Sonnenrad oder als Hohlrad wirkenden Funktionselemente eine
mit dem mindestens einen Planetenrad kämmende Verzahnung aufweist, wohingegen
das andere Funktionselement mindestens einen Dichtbereich besitzt, der glattwandig
und so ausgeführt ist, dass er über einen Teil des Umfangs und über die Länge des
mindestens einen Planetenrads gleitbar dichtend an diesem anliegt. Weiterhin sieht die
Erfindung vor, dass das Funktionselement, welches den mindestens einen
Dichtbereich aufweist, drehfest mit dem Planetenträger verbunden ist, also dieselben
Bewegungen ausführt. Um eine abgedichtete Trennung des mindestens einen
Saugraumelements von dem mindestens einen Druckelement zu gewährleisten, sieht
die Erfindung als weiteres wesentliches Merkmal vor, dass in Umfangsrichtung versetzt
zu dem mindestens einen Planetenrad mindestens eine sich von der
Eingangsdichtwand bis zur Ausgangsdichtwand erstreckende Trennwand angeordnet
ist, die mit dem Funktionselement, welches den mindestens einen glattwandigen
Dichtbereich aufweist, drehfest und dichtend verbunden ist und sich in radialer
Richtung bis zum Kopfkreis der Verzahnung des die Verzahnung aufweisenden
Funktionselements erstreckt.
Das Funktionselement, weiches in entsprechender Weise wie das mindestens eine
Planetenrad verzahnt ist und mit diesem kämmt, ist vorzugsweise das Hohlrad. Da
dieses feststehend angeordnet werden kann, ist es zweckmäßigerweise einstückig mit
dem Pumpengehäuse ausgeführt oder zumindest drehfest in dem das Hohlrad
umgebenden Pumpengehäuse gelagert. In diesem Fall läuft der Planetenträger mit
dem dem Sonnenrad entsprechenden Funktionsteil um und ist vorzugsweise einstückig
mit diesem ausgeführt. Ein verzahntes Sonnenrad, wie bei einem üblichen
Planetenradgetriebe, gibt es hierbei also nicht. Das mindestens eine Planetenrad
kämmt dabei also nicht mit einer Verzahnung eines solchen Sonnenrads, sondern
bewegt sich gleitbar abgedichtet im mindestens einen Dichtungsbereich des sonst als
Sonnenrad fungierenden Funktionsteils.
Selbstverständlich ist es möglich, auch eine umgekehrte Anordnung zu wählen, bei der
ein verzahntes Sonnenrad benutzt wird, während das als Hohlrad fungierende
Funktionsteil keine Verzahnung aufweist, sondern mit dem mindestens einen
Dichtbereich versehen ist. In diesem Fall kann das "Hohlrad" wie der Planetenträger
stillstehen. Wegen der einfacheren Konstruktion wird aber die vorgenannte Lösung mit
verzahntem Hohlrad und mit unverzahntem "Sonnenrad" bevorzugt.
Zweckmäßigerweise werden mehrere Planetenräder, Trennwände, Eintritts- und
Austrittsöffnungen vorgesehen, also jeweils mindestens zwei, vorzugsweise jeweils
mindestens vier. Die Verzahnung der Planetenräder und des damit kämmenden
Funktionsteils (vorzugsweise also das Hohlrad) kann geradverzahnt sein, wird aber
vorzugsweise schräg verzahnt ausgeführt. Dies ermöglicht eine besonders
gleichmäßige Förderung der erfindungsgemäßen Planetenradpumpe.
Die Planetenräder und das damit kämmende Funktionsteil können auch pfeilverzahnt
ausgeführt sein. In diesem Fall wird aber die Demontage erschwert. Durch eine geteilte
Ausführung z. B. des Hohlrads lässt sich aber selbst unter diesen erschwerten
Bedingungen noch eine Demontage bewerkstelligen.
In einer weiteren zweckmäßigen Ausführungsform sieht die Erfindung vor, dass die
Trennwände in axialer Richtung in entsprechender Weise, wie die Schrägverzahnung
wendelförmig verlaufen. Dabei empfiehlt es sich, die Trennwände einstückig mit dem
den mindestens einen Dichtbereich aufweisenden Funktionselement, also
vorzugsweise mit dem "Sonnenrad" einstückig auszubilden. Auch der Planetenträger
wird in diesem Fall zweckmäßigerweise einstückig mit dem "Sonnenrad" ausgebildet.
Die Planetenräder werden zweckmäßig in der Eingangsdichtwand und der
Ausgangsdichtwand gelagert, so dass diese Teil des Planetenträgers sind.
Selbstverständlich ist auch eine separate Ausbildung dieser Bauteile möglich. Damit
die Planetenräder leicht montiert und demontiert werden können, ist es vorteilhaft,
lediglich eine der beiden Dichtwände, vorzugsweise die Eingangsdichtwand, einstückig
mit dem Planetenträger auszubilden und die andere Dichtwand als separates Bauteil
zu belassen.
Um die erfindungsgemäße Zahnradpumpe leicht in einem Gehäuse eines
Schneckenextruders unterbringen zu können und eine einfache Demontierbarkeit zu
gewährleisten, empfiehlt es sich, den Außendurchmesser der Eingangsdichtwand
ungleich, d. h. vorzugsweise kleiner zu gestalten als den Außendurchmesser der
Ausgangsdichtwand. Dadurch lässt sich die Zahnradpumpe, die meistens am
Förderende eines Schneckenextruders mit diesem verbunden wird, leicht vom
Kopfende des Extruders her aus dem Gehäuse herausziehen.
Um eine Veränderung des Fördervolumens der Zahnradpumpe während des Betriebs
zu ermöglichen, sieht eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung vor, den
Planetenträger zusammen mit dem dem Sonnenrad entsprechenden Funktionsteil und
der Eingangs- und der Ausgangsdichtwand innerhalb des Pumpengehäuses axial
gegenüber dem verzahnten Hohlrad um einen Verschiebeweg w Verschieblich
anzuordnen. Dadurch kann die Länge des Zahneingriffs zwischen dem Hohlrad und
den Planetenrädern und damit das Verdrängungsvolumen der Zähne variiert werden.
Damit keine unerwünschten Undichtigkeiten zwischen dem Saugraum und dem
Druckraum entstehen, empfiehlt es sich, die abgedichtet im Pumpengehäuse gleitbar
gelagerte Eingangsdichtwand, die sich beim Verschieben in den Verzahnungsbereich
des Hohlrads hinein bewegt, in ihrer axialen Dicke d (d. h. in Verschieberichtung
gesehen) größer zu wählen als den maximalen Verschiebeweg w. Dadurch bleibt die
Dichtung zwischen dem Pumpengehäuse und der Eingangsdichtwand unverändert
erhalten. Es kann aber auch vorgesehen werden, eine bewusste Undichtigkeit
zwischen Druckraum und Saugraum durch eine geringfügige Verschiebung
einzustellen, um die Förderleistung der Pumpe zu drosseln.
Die Drosselung der Förderleistung während des Betriebs ist im Unterschied zu
bekannten Planetenradpumpen ohne einen ständig erforderlichen zweiten Antriebs für
eines der Funktionselemente (Hohlrad oder Sonnenrad) möglich, da lediglich für die
kurze Zeit der axialen Verstellung der Zahnradpumpe ein Antrieb mit einem soweit
äußerst geringfügigen Energieverbrauch benötigt wird. Durch die Verstellbarkeit der
Förderleistung der Zahnradpumpe wird eine Anpassung an die Verarbeitung
unterschiedlicher Materialien möglich.
In fertigungstechnischer Hinsicht kann es empfehlenswert sein, die Planetenräder
und/oder das damit kämmende Hohlrad bzw. Sonnenrad im oberflächennahen Bereich
der Verzahnung weichelastisch auszuführen. In diesem Fall können gegenüber der
exakten Verzahnung fertigungstechnisch relativ grob tolerierte metallische
Zahnradgrundkörper gefertigt werden, die kleinere Abmessungen als die
Sollabmessungen der fertigen Verzahnung aufweisen und anschließend mit einer
elastischen Umhüllung, insbesondere einer Umhüllung aus Gummi oder einem
thermoplastischen Elastomer versehen werden. Da diese Umhüllung ausgezeichnete
Elastizitätseigenschaften aufweist, sind auch die Anforderungen an die in dieser Weise
fertiggestellte Verzahnung geringer als bei einer rein metallischen Verzahnung.
Übermaße können durch Verformung gleichsam kompensiert werden. Durch eine
Gummiummantelung mir leichtem Übermaß können die Zahnhohlräume des Hohlrads
vollständig ausgereinigt werden.
In einer weiteren Variante sieht die Erfindung vor, die Verzahnung des Hohlrads oder
der Planetenräder alternierend oder abschnittsweise mit Zähnen unterschiedlicher
Höhe auszuführen, also beispielsweise ein Planetenrad einzusetzen, bei dem die
Hälfte der Zähne eine normale Größe und die andere Hälfte der Zähne eine verringerte
Größe aufweist, wobei sich die beiden Zahngrößen über den Umfang ständig
abwechseln. Wenn die Pumpe mehrere Planetenräder aufweist, können auch
unterschiedliche Planetenräder verwendet werden, d. h. Planetenräder mit normaler
Zahnhöhe und andere Planetenräder mit verringerter Zahnhöhe. Der damit bewirkbare
Effekt ist darin zu sehen, dass durch teilweise verringerte Zahnhöhe eine
Kompaktierung des Materials erfolgen kann, welches in den Zahnlücken des mit dem
jeweiligen Zahnrad zusammenwirkenden Gegenrades enthalten ist. Das kompaktierte
Material würde dann erst beim Zusammentreffen mit einem vollausgebildeten Zahn aus
der Zahnlücke ausgedrückt und gefördert werden.
Bei einem Planetenrad mit durchgehend verringerter Zahnhöhe wird also das in den
Zahnlücken des Hohlrads befindliche Material zunächst komprimiert und erst durch ein
nachfolgendes Planetenrad, dessen Zähne voll ausgebildet sind, unter Dehn- und
Scherströmungen aus der Zahnlücke jeweils herausgedrückt. Bei einer Zahnradpumpe
mit vier Planetenrädern werden jeweils zwei gegenüberliegende mit einer reduzierten
Zahnhöhe und die beiden anderen sich gegenüberliegenden Planetenräder mit
normaler Zahnhöhe ausgebildet. Die in der Zahnradpumpe vorliegenden
Zwangsströmungen begünstigen ein kontinuierliches Homogenisieren und Mischen
(z. B. Füllstoffe) des zu verarbeitenden Materials.
Die Zahngeometrie der Verzahnung von Planetenrädern und Hohlrad ist im Grundsatz
beliebig. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass die Zähne des einen Zahnrads.in
die Zahnlücke des jeweils anderen Zahnrads so eingreifen, dass ein abdichtender
Gleitkontakt mit den beiden die jeweilige Zahnlücke des anderen Zahnrads
begrenzenden Zähnen besteht.
Erfindungsgemäß werden eine oder mehrere Zahnradpumpen in der Bauart eines
Planetengetriebes, insbesondere Zahnradpumpen nach einem der Patentansprüche 1
bis 15, in einem Schneckenextruder zur Förderung fließfähiger Medien wie
insbesondere Kunststoffschmelzen und Kautschukmischungen verwendet, wobei der
Schneckenextruder eine oder auch mehrere Schneckenwellen aufweisen kann und die
Schneckenwelle bzw. -Wellen jeweils mechanisch mit dem Antrieb der Zahnradpumpe
gekoppelt sind, so dass es keines separaten Pumpenantriebs bedarf. Somit ist auch
keine eigene Steuerung für den Antrieb der Zahnradpumpe erforderlich.
Üblicherweise wird das Pumpengehäuse unmittelbar an das Gehäuse des
Schneckenextruders angeschlossen bzw. ist vorzugsweise Bestandteil des
Extrudergehäuses.
Mit besonderem Vorteil wird die Gangzahl der Schneckenwelle bzw. -Wellen am
Förderende jeweils gleich der Zahl der Planetenräder der daran angeschlossenen
Zahnradpumpe gewählt. Die Gangzahl muss aber keineswegs über die gesamte
Schneckenlänge konstant sein. Eine vorzugsweise Verwendung der
erfindungsgemäßen Zahnradpumpen sieht vor, die Gangzahl der Schneckenwellen in
dem vor dem Förderende liegenden Abschnitt der Schneckenwellen jeweils halb so
groß wie am Förderende zu wählen.
Bei Einsatz einer Planetenradpumpe mit Schrägverzahnung ist es vorteilhaft, die
Neigung der Wendelung der Gänge der Schneckenwellen bezogen auf die
Förderrichtung des Schneckenextruders jeweils in entgegengesetzter Richtung
vorzusehen wie die Neigung der Verzahnung.
Um die Förderleistung des Schneckenextruders mit der Planetenradpumpe ohne
Änderung der Antriebsdrehzahl beeinflussen zu können, empfiehlt es sich, die
Schneckenwelle jeweils zusammen mit dem Planetenträger sowie dem Sonnenrad und
der Eingangs- und Ausgangsdichtwand axial verschieblich anzuordnen. Durch axiales
Verschieben der Schneckenwelle, die mit dem Planetenträger mechanisch drehfest
gekoppelt ist, kann so die Förderleistung der Zahnradpumpe beeinflusst werden, da in
der zuvor beschriebenen Weise das Verdrängungsvolumen und/oder die gewollte
Leckage zwischen Saugraum und Druckraum gesteuert werden.
Ein wesentlicher Vorteil bei einer Kombination eines Schneckenextruders mit der
erfindungsgemäßen Zahnradpumpe ist darin zu sehen, dass wegen der guten
Druckaufbaueigenschaften bei gleichzeitiger Nichtnotwendigkeit eines nennenswerten
Förderdrucks zur Einspeisung in die Zahnradpumpe die Extruderschnecke vor der
Zahnradpumpe sehr kurz ausgeführt werden kann. Vorzugsweise beträgt die Länge
der Extruderschnecke den zwei- bis fünffachen Wert des Schneckendurchmessers.
Eine besonders vorteilhafte Verwendung der Planetenradpumpe ergibt sich in einem
Schneckenextruder insbesondere zur Verarbeitung von Kautschukmischungen, wenn
hinter der Zahnradpumpe ein Stiftzylinderextruderbereich, wie er beispielsweise aus
der DE 40 39 942 A1, deren Offenbarungsgehalt insoweit in die vorliegende
Anmeldung einbezogen wird, bekannt ist. Die Planetenradpumpe kann dabei den für
den Stiftzylinderextruderbereich vorteilhaften hohen Vordruck leicht aufbauen.
In einer weiteren vorteilhaften Verwendung ist vorgesehen, dass hinter einem solchen
Stiftzylinderextruderbereich noch ein Vakuumentgasungsbereich angeschlossen wird,
dem am Ende des Extruders noch eine zweite Planetenradpumpe folgt, um den
erforderlichen Extrusionsdruck am Extruderausgang zu liefern.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispiele näher erläutert. Die Figuren zeigen in schematischer
Darstellung:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Einschneckenextruder mit
Planetenradpumpe,
Fig. 2 den Längsschnitt gemäß Fig. 1 in Form einer Abwicklung,
Fig. 3a-d Querschnitte gemäß den Linie A-A, B-B, C-C und D-D in Fig. 1,
Fig. 4 eine Abwandlung des Schneckenextruders gemäß Fig. 1 durch axiale
Verschieblichkeit der Schneckenwelle,
Fig. 5 einen Schneckenextruder mit Planetenradpumpe und daran
angeschlossenem Stiftzylinderextruderbereich,
Fig. 6 einen Schneckenextruder mit zwei hintereinandergeschalteten
Planetenradpumpen, Stiftzylinderextruderbereich und
Vakuumentgasungsbereich,
Fig. 7 ein Schnittbild eines Planetenrads mit weichelastischer Umhüllung und
Fig. 8 ein Planetenrad mit alternierend unterschiedlich hohen Zähnen.
In den Fig. 1 bis 3d ist ein Schneckenextruder 15 in einem axialen Längsschnitt,
mehreren Querschnitten und einer schematischen Abwicklung (Fig. 2) dargestellt. Der
Schneckenextruder 15 besitzt eine Schneckenwelle 17, die in Förderrichtung gesehen
zunächst 2-gängig ausgeführt ist und am Förderende 19 die doppelte Gangzahl
aufweist, also 4-gängig ist. Die Schneckenwelle 17 ist von einem Extrudergehäuse 16
umgeben. In unmittelbarem Anschluss ari das Förderende 19 ist eine
Planetenradpumpe 18 vorgesehen, die ein im wesentlichen zylindrisches
Pumpengehäuse 4 aufweist, innerhalb dessen ein Planetenträger 2 mit vier drehbar
darin gelagerten Planetenrädern 1 angeordnet ist. Im Bereich der Wand des
Pumpengehäuses 4 ist auf der Innenseite ein verzahntes Hohlrad 3 vorgesehen, das in
bevorzugter Ausführungsform der Erfindung einstückig mit diesem Teil des
Pumpengehäuses 4 ausgeführt ist. Auf der linken Seite der Planetenräder 1 befindet
sich eine Eingangsdichtwand 5, die abgedichtet und drehbar im Extrudergehäuse 16
gelagert ist. Diese Eingangsdichtwand 5 ist entsprechend der Anzahl der
Planetenräder 1 mit vier Eintrittsöffnungen 6 versehen (Fig. 3a). Auf der rechten Seite
der Planetenräder 1 ist eine Ausgangsdichtwand 7 angeordnet, die in entsprechender
Weise mit vier Austrittsöffnungen 8 versehen ist (Fig. 3d). Auch die
Ausgangsdichtwand 7 ist drehbar gelagert, und zwar im Pumpengehäuse 4. Links von
der Eingangsdichtwand 5, also am Ende des 4-gängigen Teils der Schneckenwelle 17
befindet sich der Saugraum 9 der Zahnradpumpe 18, während sich ihr Druckraum 10
auf der rechten Seite der Ausgangsdichtwand 7 befindet. Der Saugraum 9 erstreckt
sich durch die Eintrittsöffnungen 6 in Form von Saugraumelementen 9a entlang jeweils
eines Planetenrads 1 bis zur Ausgangsdichtwand 7. In entsprechender Weise erstreckt
sich jeweils auf der diametral gegenüberliegenden Seite eines Planetenrads 1 der
Druckraum 10 in Form jeweils eines Druckraumelements 10a durch die
Austrittsöffnungen 6 hindurch bis zur Eingangsdichtwand 5 (Fig. 1, 3b, 3c). Der
Planetenträger 2, zu dem funktionell auch die Eingangsdichtwand 5 und die
Ausgangsdichtwand 7 gehören, da diese die Lagerung der Planetenräder 1
aufnehmen, ist mit insgesamt vier Trennwänden 12 versehen, die sich im wesentlichen
radial von einem mittigen Grundkörper aus zwischen den Planetenrädern 1 bis zur
Verzahnung des Hohlrads 3 erstrecken. Der Kopfkreis der Verzahnung des Hohlrads 3
ist in Fig. 3b, c gestrichelt dargestellt, ebenso wie die Kopfkreise der Verzahnung der
Planetenräder 1. Aus Fig. 3b, c ist auch ersichtlich, dass die Planetenräder 1 jeweils in
einem glattzylindrisch geformten Dichtbereich 11 gleitbar dichtend an den jeweils
zugeordneten Trennwänden 12 bzw. dem mittigen Grundkörper des Planetenträgers 2
anliegen. Die Dichtwände 12 sind einstückig mit dem Planetenträger 2 ausgeführt. Die
Planetenräder 1 befinden sich im Eingriff mit der Verzahnung des Hohlrads 3, so dass
auch dort ein abgedichtetes Anlegen gegeben ist. Im Querschnitt gesehen sind somit
die Saugraumelemente 9a jeweils durch eine Trennwand 12, den mittigen Grundkörper
des Planetenträgers 2, ein zugeordnetes Planetenrad 1, welches dichtend an dem
mittleren Grundkörper und in der Verzahnung des Hohlrads 3 anliegt, und durch einen
Teil des Hohlrads 3 abgeschlossen. Entsprechendes gilt für die bezüglich der Achse
der Planetenräder 1 diametral jeweils gegenüberliegenden Druckraumelemente 10a,
die in der dargestellten Schnittposition der Fig. 3b in der Nähe der Eingangsdichtwand
5 nur einen sehr kleinen Querschnitt aufweisen. Die umgekehrten Größenverhältnisse
ergeben sich bei einem entsprechenden Schnitt in der Nähe der Ausgangsdichtwand 7.
Dort hätten die Saugraumelemente 9a die Größe der Druckraumelemente 10a in Fig.
3b. Entsprechend würde der Querschnitt des Druckraumelements 10a jeweils die
Größe des Saugraumelements 9a in Fig. 3b aufweisen. Das bedeutet also, dass sich
die Saugraumelemente 9a im Querschnitt von der Eintrittsöffnung 6 hin bis zur
Ausgangsdichtwand 7 kontinuierlich verringern, während sich die gegenüberliegenden
Druckraumelemente 10a von der Eingangsdichtwand 5 bis zu den Austrittsöffnungen 8
in der Ausgangsdichtwand 7 kontinuierlich im Querschnitt vergrößern. In der Mitte
zwischen der Eingangsdichtwand 5 und der Ausgangsdichtwand 7 sind die
Saugraumelemente 9a, wie Fig. 3c zeigt, im Querschnitt etwa gleich groß wie die
Druckraumelemente 10a. Während der mittlere Grundkörper des Planetenträgers 2,
der in einem üblichen Planetenradgetriebe dem Sonnenrad entspricht, keinerlei
Verzahnung aufweist, ist das Hohlrad 3 ebenso wie die Planetenräder 1 vorteilhaft mit
einer Schrägverzahnung ausgestattet. Ebenfalls in bevorzugter Weiterbildung der
Erfindung sind die Trennwände 12 wendelförmig, d. h. bezüglich der Längsachse des
Schneckenextruders 15 schräg angestellt, wobei die Neigung dieser Schräge in die
umgekehrte Richtung weist wie die Neigung der Gänge der Schneckenwelle 17 (Fig.
1). Der Austritt aus dem dargestellten Extruder ist mit dem Bezugszeichen 22
bezeichnet.
Man erkennt aus dem Schnittbild der Fig. 1, dass das Pumpengehäuse 4 einen
vergrößerten Durchmesser gegenüber dem Extrudergehäuse 16 aufweist. Das
Extrudergehäuse 16 besitzt einen Innendurchmesser, der geringfügig kleiner ist als der
Durchmesser des Kopfkreises der Verzahnung des Hohlrads 3, so dass die rechte
Stirnwand des Extrudergehäuses 16 in der Nähe der eingezeichneten Schnittlinie B-B
die Querschnittsflächen der Zahnlücken der Verzahnung des Hohlrads 3 vollständig
abdeckt. Entsprechendes gilt für die Zahnlücken der Planetenräder 1, soweit diese sich
im Bereich des Eingriffs mit der Verzahnung des Hohlrads 3 befinden. Im übrigen
werden die Planetenräder 1 und der gesamte Zwischenraum bis auf die notwendigen
Eintrittsöffnungen 6 von der Eingangsdichtwand 5 vollständig verschlossen (Fig. 3a).
Entsprechendes gilt auf der anderen Seite der Planetenräder 1 in Bezug auf die
Ausgangsdichtwand 7 und die Austrittsöffnungen 8 (Fig. 3d). Die Ausgangsdichtwand
7 weist einen Außendurchmesser auf, der dem Innendurchmesser des
Pumpengehäuses 4 entspricht, so dass die Zahnlücken der Verzahnung des Hohlrads
3 an der rechten Stirnseite der Verzahnung vollständig durch die Ausgangsdichtwand 7
abgedichtet werden. Da der Außendurchmesser der Eingangsdichtwand 5 bewusst
gewählt kleiner ist als der Kopfkreisdurchmesser der Verzahnung des Hohlrads 3 kann
zum Zwecke der Demontage nach Entfernung eines Kopfstücks 25 die gesamte
Einheit des Planetenträgers 2 mit den Planetenrädern 1 und den beiden Dichtwänden
5, 7 problemlos nach rechts aus dem Pumpengehäuse 4 herausgezogen werden.
Die Arbeitsweise des dargestellten Schneckenextruders ist wie folgt: Das zu
verarbeitende Medium, beispielsweise die Schmelze eines thermoplastischen
Kunststoffs, wird durch die Schneckenwelle 17 von links nach rechts in Richtung der
Zahnradpumpe 18 gefördert. Aus den zunächst zwei Teilströmen, die sich entlang der
2-gängigen Schneckenwelle bewegen, werden am Förderende 19 durch die beiden
zusätzlichen Schneckengänge vier Teilströme erzeugt. Die Schneckengänge enden
jeweils, wie besonders deutlich aus der Abwicklung der Fig. 2 hervorgeht, an einer
Eintrittsöffnung 6, münden also in ein Saugraumelement 9a. Da die Schneckenwelle 17
mechanisch mit dem Planetenträger 2 gekoppelt ist, führt dieser zusammen mit den
ebenfalls daran angekoppelten Dichtwänden 5, 7 die gleichen Drehbewegungen aus.
Die Schmelze gelangt, ohne dass es hierzu eines wesentlichen Vordrucks bedarf,
durch die vergleichsweise großen Eintrittsöffnungen 6 in die einzelnen
Sauraumelemente 9a. Durch die Trennwände 12 wird das Material der Schmelze
entsprechend der eingezeichneten Drehrichtung in die Zahnlücken der Verzahnung
des Hohlrads 3 hineingestrichen. Die Beförderung der Schmelze in das jeweils
gegenüberliegende Druckraumelement 10a erfolgt an jedem Planetenrad 1 in zwei
Teilströmen. Der eine Teilstrom wird in den Zahnlücken des jeweiligen Planetenrads 1
entlang der Dichtzonen 11 in das zugehörige Druckraumelement 10a geführt, während
ein zweiter Massenstrom durch Herausquetschen der Schmelze aus den Zahnlücken
des Hohlrads 3 infolge des Eingriffs der Verzahnung der Planetenräder 1 erzeugt wird.
Auf diese Weise wird der am Pumpeneingang noch aus vier Teilströmen bestehende
Gesamtstrom nunmehr in insgesamt acht Teilströme aufgeteilt, so dass die
Planetenradpumpe zu einer Verbesserung der Materialmischung beitragen kann.
Dadurch, dass das zu fördernde Material beim Umlaufen des Plantenträgers 2 von den
radialen Trennwänden 12 in die Zahnlücken des Hohlrads 3 hineingestrichen wird,
ergibt sich auch eine besondere Eignung dieser Zahnradpumpe zur weitgehenden
Selbstreinigung.
Die Eingangsdichtwand 5 und somit zumindest auch ein Teil des Planetenträgers 2
können auch körperlich Bestandteil der Schneckenwelle 17 sein, müssen also keine
separaten Bauteile sein.
In Fig. 4 ist eine Abwandlung des in den Fig. 1 bis 3d dargestellten
Schneckenextruders mit Planetenradpumpe dargestellt. Die grundsätzliche
Aufbauweise und Funktion dieses Schneckenextruders entspricht letzterem, so dass
insoweit auf die vorstehende Beschreibung verwiesen wird. Im Unterschied hierzu ist
jedoch die Schneckenwelle 17 des Schneckenextruders 15 in Fig. 4 zusammen mit
dem Planetenträger 2 und der damit verbundenen Eingangsdichtwand 5 sowie
Ausgangsdichtwand 7 in axialer Richtung verschieblich, wie dies durch den dick auf
der Längsachse des Extruders dargestellten Doppelpfeil angedeutet ist. Die
Verzahnungsbreite des Hohlrads 3 ist mit b1 und die Verzahnungsbreite der
Planetenräder 1 mit b2 bezeichnet. Beide Verzahnungsbreiten b1, b2 sind etwa gleich
groß, so dass in einer nicht dargestellten Ausgangsstellung, bei der die
Schneckenwelle mit dem mechanisch daran gekoppelten Planetenträger 3 nach links .
verschoben ist (linke Endposition), sich beide Verzahnungsbreiten b1, b2 vollständig
überdecken. Der gegenüber dieser Ausgangsstellung eingetretene Verschiebeweg der
Schneckenwelle 17 und des Planetenträgers 2 ist in Fig. 4 mit w bezeichnet. Somit ist
in der gezeigten Stellung (in der Nähe der rechten Endposition) die Verzahnung
lediglich über eine Länge b1-w im Eingriff. Dementsprechend ist das Fördervolumen
der Zahnradpumpe 18 reduziert. Dabei bleibt der an den Dichtbereichen 11 (Fig. 3b, c)
vorbeigeführte Teilstrom der Fördermenge völlig unbeeinflusst. Es verändert sich
lediglich der Teilstrom, der durch die Verdrängung der in die Zahnlücken des Hohlrads
3 eingreifenden Zähne der Planetenräder 1 hervorgerufene Massenteilstrom. Um zu
verhindern, dass durch die axiale Verschiebung des Planetenträgers 3 der
Zahnradpumpe 18 eine ungewollte Leckage zwischen dem Druckraum 10 und dem
Saugraum 9 im Bereich der Zahnlücken an der linken Seite des Hohlrads 3 entsteht, ist
die Dicke der Eingangsdichtwand 5, die mit d bezeichnet ist, erheblich größer als die
Dicke der Ausgangsdichtwand 7. Zum Erhalt der Dichtigkeit muss diese Dicke d
zumindest geringfügig größer sein als der maximale Verschiebeweg w, damit der
Umfang der Eingangsdichtwand 5 trotz der Verschiebung weiterhin dicht an der
glattwandigen Innenseite des Extrudergehäuses 16 oder eines in diesem Bereich
fortgesetzten Pumpengehäuses 4 anliegt. Wenn diese Überdeckung der
Eingangsdichtwand 5 mit dem Extrudergehäuse 16 nicht gegeben wäre, würde eine
Rückströmung aus dem Druckraum 10 durch diejenigen Zahnlücken des Hohlrads 3
entstehen, die gerade nicht mit den entsprechenden Zähnen der Planetenräder 2 im
Eingriff stehen. Dieser Effekt der Rückströmung könnte aber auch bewusst erzeugt und
gesteuert werden, um die Förderleistung der Pumpe zu regeln. Insofern ist die
erhebliche Vergrößerung der Dicke der Eingangsdichtwand 5 nicht zwingend
erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Zahnradpumpe 18 trotz Verschiebung des
Planetenträgers 3 in axialer Richtung aufrechtzuerhalten. Auf diesem Wege lässt sich
die Förderleistung der Zahnradpumpe 18 sogar wesentlich stärker reduzieren, als dies
bei der in Fig. 4 dargestellten Ausführungsform möglich ist.
Fig. 5 zeigt eine ähnliche Anordnung von Schneckenextruder 15 mit Zahnradpumpe
18, die lediglich um das Merkmal ergänzt, ist, dass in Förderrichtung, die von links
nach rechts geht, hinter der Zahnradpumpe 18 noch ein Stiftzylinderextruderbereich 20
angeschlossen ist, wie er insbesondere zur Verarbeitung von Kautschukmischungen
häufig verwendet wird. In das Gehäuse des Stiftzylinderextruderbereichs 20 sind Stifte
23 eingesetzt, die, wie dies durch die Doppelpfeile angedeutet ist, in radialer Richtung
auf die Exruderlängsachse angestellt werden können. Die Zahnradpumpe 18 sorgt in
diesem Fall dafür, dass am Ende des Stiftzylinderextruderbereichs 20 noch ein
ausreichender Druck für die Extrusion des verarbeiteten Materials vorliegt.
In Fig. 6 ist die Anordnung gemäß Fig. 5 noch um zwei weitere Abschnitte erweitert. An
den Stiftzylinderextruderbereich 20 schließt sich in Förderrichtung nämlich zunächst
ein Vakuumentgasungsbereich 21 mit einem Vakuumanschluss 24 und einem
eingangsseitigen Blister 26 sowie mit einer 4-gängigen Schneckenwelle 17 an,
während am Extrusionsende, also am rechten Ende der Anordnung noch eine zweite
Zahnradpumpe 18 angeschlossen ist, die den zur Extrusion gewünschten Förderdruck
der verarbeiteten Schmelze erzeugt. Bei dieser Anordnung wird durch volumetrisches
Fördern durch die beiden Zahnradpumpen 18 eine Entkopplung von Aufstaulänge und
Extrusionsdruck ermöglicht, so dass ein Überfluten der Vakuumabsaugung im
Vakuumentgasungsbereich 21 vermieden werden kann.
Für die Verzahnung des Hohlrads 3 (oder im Falle einer umgekehrten
Pumpenanordnung die Verzahnung des Sonnenrads) und/oder die Verzahnung der
Planetenräder 1 kann eine Ausführungsform gewählt werden, wie sie in Fig. 7
exemplarisch und schematisch als Teilschnittbild eines Planetenrads 1 dargestellt ist.
Dieses Planetenrad 1 besitzt einen Zahnradgrundkörper 13, der vorzugsweise aus
Metall (z. B. Stahl) gefertigt ist und in Bezug auf die Verzahnung fertigungstechnisch
relativ grob toleriert sein kann. Die einzelnen Zähne sind wesentlich kleiner und die
Zahnlücken wesentlich größer als dies für die Endform des Planetenrads 1 angestrebt
wird. Diese Endform wird durch eine Umhüllung aus einem weichelastischen Material
14 (z. B. Gummi oder ein thermoplastisches Elastomer) hergestellt. Wegen der guten
Verformbarkeit dieses Materials braucht die Formgenauigkeit des fertigen
Planetenrads 1 nicht so hoch zu sein, wie dies bei einem starren Werkstoff der Fall
sein müsste, da Übermaße der Zahngeometrie durch Verformung während des
Zahneingriffs kompensiert werden können. Wegen der geringeren Anforderungen an
die Formgenauigkeit lässt sich der Fertigungsaufwand für die Verzahnung
entsprechend reduzieren. Auf der anderen Seite können auf diese Weise aber auch
besonders hohe Anforderungen an die Dichtigkeit der im Eingriff befindlichen
Verzahnung hinsichtlich eines ungewollten Materialrückflusses erfüllt werden.
In Fig. 8 ist eine weitere Variation hinsichtlich der einsetzbaren Verzahnung wiederum
am Beispiel eines Planetenrads 1, das als Ausschnitt dargestellt ist, schematisch
angedeutet. Dieses Planetenrad 1 weist alternierend unterschied hohe Zähne auf. Der
Unterschied in der Zahnhöhe ist mit Δh bezeichnet. Jeder zweite Zahn hat hierbei eine
geringere Zahnhöhe als die normale Zahnhöhe. Alternativ könnten auch mehrere
Zähne hintereinander jeweils die gleiche Höhe aufweisen, so dass die Zahnhöhe über
den Umfang sich bereichsweise verändern würde. Es könnten auch Planetenräder 1
eingesetzt werden, die in sich jeweils gleiche Zahnhöhe aber untereinander
unterschiedliche Zahnhöhen aufweisen. Damit könnte ein besonderer Effekt erreicht
werden, nämlich eine Kompaktierung des in einer Zahnlücke des Hohlrads 3
befindlichen Materials, das von einem Zahn mit verringerter Zahnhöhe beaufschlagt
und dadurch höchstens teilweise aus der Zahnlücke in den Druckraum 10
hineingefördert wird. Durch einen beim weiteren Umlauf des Planetenträgers in eine
solche Zahnlücke eindringenden anderen Zahn mit normaler Zahnhöhe könnte dann
dieses kompaktierte Material in den Druckraum gefördert werden.
Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Bauweise einer Zahnradpumpe gewährleistet,
dass beim Leerfahren eines mit einer solchen Zahnradpumpe ausgerüsteten Extruders
praktisch das gesamte Schmelzenmaterial aus dem Extruder und der damit
verbundenen Zahnradpumpe hinausgefördert wird, da zur Sicherstellung der
Materialeinspeisung in die Zahnradpumpe praktisch kein Vordruck erforderlich ist. Auf
diese Weise lassen sich in den meisten Fällen aufwendige Reinigungsarbeiten beim
Wechseln des zu verarbeitenden Materials vermeiden. Es kommt hinzu, dass wegen
der Aufteilung der Materialströme an jedem Planetenrad in zwei kleinere Teilströme
diese Zahnradpumpe eine erheblich bessere Mischungswirkung auf das zu
verarbeitende Material hat, als dies bei einer üblichen als Schmelzepumpe
eingesetzten Zahnradpumpe in der Bauweise eines Stirnradgetriebes der Fall ist. Dort
werden lediglich zwei Materialteilströme erzeugt und wieder zusammengeführt. Bei den
in den Figuren dargestellten Zahnradpumpen, die jeweils mit vier Planetenräder
ausgestattet sind, werden acht Teilströme im Schmelzenfluss erzeugt und wieder
zusammengeführt. Dadurch wird eine signifikant bessere Materialmischung
gewährleistet. Durch eine einfache mechanische Kopplung des Planetenträgers mit der
Schneckenwelle eines Extruders kann auf einen separaten motorischen Antrieb der
Zahnradpumpe vollständig verzichtet werden. Dennoch ist eine Regelung der
Förderleistung der Zahnradpumpe möglich, wenn diese auf eine axiale Verstellung
eingerichtet ist, wie dies vorstehend beschrieben wurde.
1
Planetenrad
2
Planetenträger
3
Hohlrad
4
Pumpengehäuse
5
Eingangsdichtwand
6
Eintrittsöffnung
7
Ausgangsdichtwand
8
Austrittsöffnung
9
Saugraum
9
a Saugraumelement
10
Druckraum
10
a Druckraumelement
11
Dichtbereich
12
Trennwand
13
Zahnradgrundkörper
14
weichelastische Umhüllung
15
Schneckenextruder
16
Extrudergehäuse
17
Schneckenwelle
18
Zahnradpumpe
19
Förderende
20
Stiftzylinderextruderbereich
21
Vakuumentgasungsbereich
22
Extruderaustritt
23
Verstellbarer Stift
24
Vakuumanschluß
25
Kopfstück
26
Blister
b1
b1
Verzahnungsbreite Hohlrad
b2
b2
Verzahnungsbreite Planetenrad
w Verschiebeweg
d Dicke Eingangsdichtwand
Δh Unterschied der Zahnhöhe
w Verschiebeweg
d Dicke Eingangsdichtwand
Δh Unterschied der Zahnhöhe
Claims (23)
1. Zahnradpumpe zur Förderung hochviskoser Medien, insbesondere von
Kunststoffschmelzen und Kautschukmischungen, in der Bauart eines
Planetengetriebes,
mit einem mit mindestens einem drehbar gelagerten Planetenrad (1) bestückten Planetenträger (2),
mit zwei weiteren Funktionselementen; die mit dem mindestens einen Planetenrad (1) im Sinne eines Sonnenrads bzw. eines Hohlrads (3) zusammenwirken,
mit einem den Planetenträger (2) umgebenden Pumpengehäuse (4),
mit einer Eingangsdichtwand (5), die mit dem Planetenträger (2) drehfest verbunden ist und mindestens eine Eintrittsöffnung (6) für das zu fördernde Medium aufweist,
mit einer Ausgangsdichtwand (7), die mit dem Planetenträger (2) drehfest verbunden ist und mindestens einer Austrittsöffnung (8) für das zu fördernde Medium aufweist und
und mit einem Saugraum (9) und einem Druckraum (10), die von dem Pumpengehäuse (4) umschlossen und gegeneinander abgedichtet sind, wobei der Saugraum (9) in Förderrichtung vor der Eingangsdichtwand (5) angeordnet ist und sich durch die mindestens eine Eintrittsöffnung (6) hindurch in mindestens ein Saugraumelement (9a) entlang des mindestens einen Planetenrads (1) bis zu der Ausgangsdichtwand (7) erstreckt und wobei der Druckraum (10) in Förderrichtung hinter der Ausgangsdichtwand (7) angeordnet ist und sich durch die mindestens eine Austrittsöffnung (8) hindurch in mindestens ein Druckraumelement (10) entlang des mindestens einen Planetenrads (1) bis zu der Eingangsdichtwand (5) erstreckt, dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils nur eines der beiden als Sonnenrad oder Hohlrad (3) wirkenden Funktionselemente eine mit dem mindestens einen Planetenrad (1) kämmende Verzahnung aufweist und das andere Funktionselement mindestens einen Dichtbereich (11) aufweist, der glattwandig und über einen Teil des Umfangs und über die Länge des mindestens einen Planetenrads (1) gleitbar dichtend anliegend ausgeführt ist,
dass das den mindestens einen Dichtbereich (11) aufweisende andere Funktionselement drehfest mit dem Planetenträger (2) verbunden ist und
dass zur Trennung des mindestens einen Saugraumelements (9) von dem mindestens einen Druckraumelement (10) in Umfangsrichtung versetzt zu dem mindestens einen Planetenrad (1) mindestens eine sich von der Eingangsdichtwand (5) bis zur Ausgangsdichtwand (7) erstreckende Trennwand (12) angeordnet ist, die mit dem den mindestens einen glattwandigen Dichtbereich (11) aufweisenden anderen Funktionselement drehfest und dichtend verbunden ist und sich in radialer Richtung bis zum Kopfkreis der Verzahnung des die Verzahnung aufweisenden Funktionselements erstreckt.
mit einem mit mindestens einem drehbar gelagerten Planetenrad (1) bestückten Planetenträger (2),
mit zwei weiteren Funktionselementen; die mit dem mindestens einen Planetenrad (1) im Sinne eines Sonnenrads bzw. eines Hohlrads (3) zusammenwirken,
mit einem den Planetenträger (2) umgebenden Pumpengehäuse (4),
mit einer Eingangsdichtwand (5), die mit dem Planetenträger (2) drehfest verbunden ist und mindestens eine Eintrittsöffnung (6) für das zu fördernde Medium aufweist,
mit einer Ausgangsdichtwand (7), die mit dem Planetenträger (2) drehfest verbunden ist und mindestens einer Austrittsöffnung (8) für das zu fördernde Medium aufweist und
und mit einem Saugraum (9) und einem Druckraum (10), die von dem Pumpengehäuse (4) umschlossen und gegeneinander abgedichtet sind, wobei der Saugraum (9) in Förderrichtung vor der Eingangsdichtwand (5) angeordnet ist und sich durch die mindestens eine Eintrittsöffnung (6) hindurch in mindestens ein Saugraumelement (9a) entlang des mindestens einen Planetenrads (1) bis zu der Ausgangsdichtwand (7) erstreckt und wobei der Druckraum (10) in Förderrichtung hinter der Ausgangsdichtwand (7) angeordnet ist und sich durch die mindestens eine Austrittsöffnung (8) hindurch in mindestens ein Druckraumelement (10) entlang des mindestens einen Planetenrads (1) bis zu der Eingangsdichtwand (5) erstreckt, dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils nur eines der beiden als Sonnenrad oder Hohlrad (3) wirkenden Funktionselemente eine mit dem mindestens einen Planetenrad (1) kämmende Verzahnung aufweist und das andere Funktionselement mindestens einen Dichtbereich (11) aufweist, der glattwandig und über einen Teil des Umfangs und über die Länge des mindestens einen Planetenrads (1) gleitbar dichtend anliegend ausgeführt ist,
dass das den mindestens einen Dichtbereich (11) aufweisende andere Funktionselement drehfest mit dem Planetenträger (2) verbunden ist und
dass zur Trennung des mindestens einen Saugraumelements (9) von dem mindestens einen Druckraumelement (10) in Umfangsrichtung versetzt zu dem mindestens einen Planetenrad (1) mindestens eine sich von der Eingangsdichtwand (5) bis zur Ausgangsdichtwand (7) erstreckende Trennwand (12) angeordnet ist, die mit dem den mindestens einen glattwandigen Dichtbereich (11) aufweisenden anderen Funktionselement drehfest und dichtend verbunden ist und sich in radialer Richtung bis zum Kopfkreis der Verzahnung des die Verzahnung aufweisenden Funktionselements erstreckt.
2. Zahnradpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils mindestens zwei, insbesondere jeweils mindestens vier
Planetenräder (1), Trennwände (12), Eintritts- (6) und Austrittsöffnungen (8)
vorgesehen sind.
3. Zahnradpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verzahnung des mindestens einen Planetenrads (1) und des
verzahnten Funktionselements als Schrägverzahnung ausgeführt ist.
4. Zahnradpumpe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Trennwand (12) entsprechend der Schrägverzahnung
in axialer Richtung wendelförmig verläuft.
5. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Trennwand (12) einstückig mit dem den mindestens
einen Dichtbereich (11) aufweisenden Funktionselement ausgebildet ist.
6. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hohlrad (3) mit der Verzahnung und das dem Sonnenrad
entsprechende Funktionsteil mit dem mindestens einen Dichtbereich (11)
versehen ist.
7. Zahnradpumpe nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Planetenträger (2) und das dem Sonnenrad entsprechende
Funktionsteil einstückig ausgebildet sind.
8. Zahnradpumpe nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingangsdichtwand (5) oder die Ausgangsdichtwand (7) einstückig mit
dem Planetenträger (2) ausgebildet ist.
9. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 8
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hohlrad (3) einstückig mit dem das Hohlrad (3) umgebenden Teil des
Pumpengehäuses (4) ausgebildet ist.
10. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außendurchmesser der Eingangsdichtwand (5) ungleich,
insbesondere kleiner ist als der Außendurchmesser der Ausgangsdichtwand (7).
11. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Veränderbarkeit des Fördervolumens der Zahnradpumpe (18) der
Planetenträger (2) zusammen mit dem dem Sonnenrad entsprechenden
Funktionsteil und der Eingangs- (5) und der Ausgangsdichtwand (7) innerhalb
des Pumpengehäuses (4) axial gegenüber dem Hohlrad (3) um einen
Verschiebeweg w verschieblich angeordnet ist.
12. Zahnradpumpe nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dicke d (in Verschieberichtung gesehen) der Eingangsdichtwand (5)
größer ist als der maximale Verschiebeweg w.
13. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Planetenrad (1) und/oder das die mit dem
mindestens einen Planetenrad (1) kämmende Verzahnung aufweisende
Funktionsteil zumindest im oberflächennahen Bereich seiner Verzahnung
weich-elastisch ausgeführt ist/sind.
14. Zahnradpumpe nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verzahnung jeweils durch einen fertigungstechnisch grob tolerierten
metallischen Zahnradgrundkörper (13) mit einer elastischen Umhüllung (14),
insbesondere einer Umhüllung aus Gummi oder einem thermoplastischen
Elastomer, im Verzahnungsbereich gebildet wird.
15. Zahnradpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verzahnung des Hohlrads (3) oder des mindestens einen Planetenrads
(1) alternierend oder abschnittsweise mit Zähnen unterschiedlicher Höhe
ausgeführt ist oder im Falle mehrerer Planetenräder (1) die Zähne mindestens
eines dieser Planetenräder (1) eine andere Zahnhöhe aufweisen als ein
anderes Planetenrad.
16. Verwendung einer oder mehrerer Zahnradpumpen in der Bauart eines
Planetengetriebes, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 15, in einem
Schneckenextruder (15) zur Förderung fließfähiger Medien, insbesondere von
Kunststoffschmelzen oder Kautschukmischungen, mit einer oder mehreren
Schneckenwellen (17), wobei der Antrieb der Zahnradpumpe oder -pumpen
(18) jeweils mechanisch mit der oder den Schneckenwellen (15) gekoppelt ist.
17. Verwendung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Pumpengehäuse (4) Bestandteil des Gehäuses (18) des
Schneckenextruders (15) ist oder unmittelbar daran angeschlossen ist.
18. Verwendung nach einem der Ansprüche 16 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gangzahl am Förderende (19) der Schneckenwelle/-wellen (17) jeweils
gleich der Zahl der Planetenräder (1) der daran angeschlossenen
Zahnradpumpe (18) ist.
19. Verwendung nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gangzahl des vor dem Förderende (19) liegenden Abschnitts der
Schneckenwelle (17) jeweils halb so groß ist wie die Gangzahl am Förderende
(19).
20. Verwendung nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verzahnung in der Zahnradpumpe (18) schrägverzahnt ausgeführt und
der Neigung der Wendelung der Gänge der Schneckenwelle (17) - bezogen auf
die Förderrichtung des Schneckenextruders (15) - jeweils entgegengesetzt ist.
21. Verwendung nach einem der Ansprüche 16 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schneckenwelle (17) jeweils zusammen mit dem Planetenträger (2)
und dem dem Hohlrad entsprechenden Funktionsteil sowie der Eingangs- und
der Ausgangsdichtwand (5, 7) axial verschieblich angeordnet ist.
22. Verwendung nach einem der Ansprüche 16 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Förderrichtung hinter der Zahnradpumpe (18) ein
Stiftzylinderextruderbereich (20) angeordnet ist.
23. Verwendung nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf einer Schneckenwelle (17) axial hintereinander zwei Zahnradpumpen
(18) angeordnet sind, wobei die in Förderrichtung zweite Zahnradpumpe (18)
unmittelbar nach einem Vakuumentgasungsbereich (21) angeordnet ist, der sich
an den Stiftzylinderextruderbereich (20) anschließt.
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