DE102018209703A1 - Baueinheit für einen Linearaktuator - Google Patents

Baueinheit für einen Linearaktuator Download PDF

Info

Publication number
DE102018209703A1
DE102018209703A1 DE102018209703.8A DE102018209703A DE102018209703A1 DE 102018209703 A1 DE102018209703 A1 DE 102018209703A1 DE 102018209703 A DE102018209703 A DE 102018209703A DE 102018209703 A1 DE102018209703 A1 DE 102018209703A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
linear actuator
unit
designed
electromagnetic radiation
sensor
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.)
Pending
Application number
DE102018209703.8A
Other languages
English (en)
Inventor
Benjamin Eggimann
Rudolf Kamber
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.)
Ewellix AB
Original Assignee
SKF Motion Technologies AB
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 SKF Motion Technologies AB filed Critical SKF Motion Technologies AB
Priority to DE102018209703.8A priority Critical patent/DE102018209703A1/de
Priority to CN201910515310.XA priority patent/CN110611376B/zh
Priority to US16/442,738 priority patent/US10922502B2/en
Publication of DE102018209703A1 publication Critical patent/DE102018209703A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10297Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves arrangements for handling protocols designed for non-contact record carriers such as RFIDs NFCs, e.g. ISO/IEC 14443 and 18092
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/0028Force sensors associated with force applying means
    • G01L5/0033Force sensors associated with force applying means applying a pulling force
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/0028Force sensors associated with force applying means
    • G01L5/0038Force sensors associated with force applying means applying a pushing force
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/0061Force sensors associated with industrial machines or actuators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/02Gearings; Transmission mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/1097Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for distributed storage of data in networks, e.g. transport arrangements for network file system [NFS], storage area networks [SAN] or network attached storage [NAS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/38Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for collecting sensor information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication

Abstract

Es wird eine Baueinheit, insbesondere Spindeleinheit, für einen Linearaktuator mit wenigstens einer Baueinheit (32) vorgeschlagen, welche zu einem Senden von Daten mittels elektromagnetischer Strahlung ausgelegt ist und/oder zu einer drahtlosen Energieaufnahme und nachfolgender Versorgung von wenigstens einem elektrischen Verbraucher (34) mit drahtlos aufgenommenen Energie auf elektrischem Weg ausgelegt ist.

Description

  • Aus der Druckschrift WO2017048788A1 ist ein Linearaktuator mit einem Rohr und einer Baueinheit bekannt, die aus dem Rohr ausfahrbar ist. Der Linearaktuator weist einen Sensor auf. Weiterer Stand der Technik ist aus den Druckschriften DE102010050837A1 , JP2005201390A , EP1595681A1 , US20060113940A1 , und US20080065354A1 bekannt.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine hohe Lebensdauer zu erreichen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen werden können.
  • Es wird eine Baueinheit, insbesondere Spindeleinheit, für einen Linearaktuator vorgeschlagen, welche zu einem Senden von Daten mittels elektromagnetischer Strahlung ausgelegt ist und/oder zu einer drahtlosen Energieaufnahme und nachfolgender Versorgung von wenigstens einem elektrischen Verbraucher mit drahtlos aufgenommenen Energie auf elektrischem Weg ausgelegt ist. Unter einer „drahtlosen“ Energieaufnahme soll eine Energieaufnahme verstanden werden, welche sich von einer Energieaufnahme unterscheidet, die ausschließlich durch elektrischen Strom erfolgt, der von einer Einheit, welche Energie abgibt, zu einer Einheit durch einen aus einem Festkörper bestehenen Leiter fließt, die Energie aufnimmt. Erfindungsgemäß wird eine hohe Lebensdauer erreicht. Insbesondere kann ein Verschleiß von Kabeln vermieden werden.
  • Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
    • 1 zeigt eine perspektivische, teilweise aufgeschnittene Ansicht eines erfindungsgemäßen Linearaktuators,
    • 2 zeigt einen Querschnitt des Linearaktuators,
    • 3 zeigt eine Baueinheit und eine Gewindespindel des Linearaktuators,
    • 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Querschnitts der Baueinheit zusammen mit der Gewindespindel, und
    • 5 zeigt einen Längsschnitt durch den Linearaktuator.
  • 1 zeigt eine perspektivische, teilweise aufgeschnittene Ansicht eines erfindungsgemäßen Linearaktuators. Der Linearaktuator weist ein äußeres Rohr 10 und eine Baueinheit 12 auf, die geradlinig relativ zu dem Rohr teilweise aus diesem heraus und wieder in dieses hinein bewegbar ist. Die Bewegung wird von einem Motor (nicht gezeigt) herbeigeführt, der eine Gewindespindel 40 (3 und 5), deren Schwerpunkt relativ zu dem Rohr 10 ruht, relativ zu dem Rohr 10 drehen kann, wodurch eine Mutter der Baueinheit 12, welche bezüglich einer Umfangsrichtung relativ zu dem Rohr 10 fixiert ist und in welche die Gewindespindel eingeschraubt ist, geradlinig zusammen mit der gesamten Baueinheit 12 relativ zu dem Rohr 10 bewegbar ist.
  • Ferner weist der Linearaktuator eine Sensoreinheit 14 auf, die dazu ausgelegt ist, Verformungskenngrößen der Baueinheit 12 zu messen. Die Sensoreinheit 14 ist an einem radialen Außenbereich 16 der Baueinheit angeordnet. Ein Rohr 42 der Baueinheit 12 umfasst eine Wand 18 der Baueinheit. Die Wand 18 weist eine Ausnehmung 26 auf, die als Durchgangsloch des Rohres ausgebildet ist. Die Sensoreinheit 14 ist in der Ausnehmung 26 angeordnet und liegt an einer Berandung der Ausnehmung 26 entlang eines Umfangs der Ausnehmung 26 an. Die Sensoreinheit 14 besitzt die Form eines Kreiszylinders, kann aber grundsätzlich auch eine andere Form aufweisen. In einer Ansicht entlang einer radialen Richtung des Rohres 42 auf die Ausnehmung 26 weist sowohl die Ausnehmung 26 als auch die Sensoreinheit 14 Kreisform auf, wodurch eine einfache und kostengünstige Herstellbarkeit sowohl der Ausnehmung 26 als auch der Sensoreinheit 14 gesichert ist.
  • Die Sensoreinheit 14 weist einen ersten Dehnungsmeßstreifen 20 auf, dessen Längsrichtung parallel zu einer Längsrichtung des Rohres 42 und parallel zu einer Längsrichtung 24 der Baueinheit 12 ist. Wird die Baueinheit 12 aus dem Rohr 10 ausgefahren, so kommt es vor, dass durch einen Aufsatz 44, der Teil der Baueinheit 12 ist und an einem Ende des Rohrs 42 befestigt ist, ein Ausüben einer Kraft in Längsrichtung 24 der Baueinheit 12 erfolgt. Durch diese Kraft wird das Rohr 42 verformt, sodass die Ausnehmung 26 ebenfalls in Längsrichtung 24 gestaucht wird und dadurch auch die Sensoreinheit 14 und der Dehnungsmeßstreifen 20 in Längsrichtung 24 gestaucht werden. Die Messergebnisse der Sensoreinheit 14 werden an eine Auswerteeinheit 22 des Linearaktuators, welche außerhalb des Rohrs 10 angeordnet ist, weitergeleitet. Aus Messergebnissen berechnet die Auswerteeinehit die Größe der Kraft. In einem alternativen Ausführungsbeispiel ist die Auswerteeinheit innerhalb des Rohrs 10 angeordnet. Der Dehnungsmeßstreifen 20 misst also, wie groß die Ausdehnung der Ausnehmung 26 entlang der Längsrichtung 24 bei einwirkende Kraft ist, was eine Verformungskenngröße der Baueinheit 12 darstellt.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Sensoreinheit ein Modul mit einem Blechträger, auf dem neben dem Dehnungsmeßstreifen 20 drei weitere Dehnungsmeßstreifen befestigt sind. Die vier Dehnungsmeßstreifen sind in einer Vollbrücke angeordnet. In einem alternativen Ausführungsbeispiel weist die Sensoreinheit 14 nur einen einzigen Dehnungsmeßstreifen auf.
  • Die Baueinheit 12 weist ferner drei Beschleunigungssensoren auf, welche Beschleunigungen der Baueinheit 12, die jeweils senkrecht zueinander gerichtet sind, messen. In alternativen Ausführungsbeispielen weist die Baueinheit 12 zwei oder auch nur einen Beschleunigungssensor auf. Weiterhin umfasst die Baueinheit 12 einen Temperatursensor, welcher benachbart zu der Mutter der Baueinheit 12 angeordnet ist.
  • Außerdem umfasst der Linearaktuator eine Baueinheit 32, die zu einem senden von Daten durch elektromagnetische Strahlung ausgelegt ist und die zu einer drahtlosen Energieaufnahme und nachfolgenden Versorgung von einem elektrischen Verbraucher 34 mit der drahtlos aufgenommenen Energie auf elektrischem Weg ausgelegt ist. Der elektrische Verbraucher 34 ist die Sensoreinheit 14. Die Baueinheit 32 versorgt auch sich selbst mit elektrischer Energie. Die übrigen erwähnten Sensoreinheiten bzw. Sensoren werden ebenfalls durch die Baueinheit 32 mit Energie versorgt. Die Baueinheit 32 ist als NFC-Tag ausgebildet. Energie, welche durch die Baueinheit 32 gewonnen wird, wird zur Weiterleitung an den Verbraucher 34 durch einen Kondensator gepuffert. Weil die Baueinheit 32 Teil der Baueinheit 12 ist, ist diese aufgrund der Bewegbarkeit der Baueinheit 12 relativ zu dem Rohr 10 zeitweise innerhalb des Rohrs 10 angeordnet.
  • Des Weiteren weist der Linearaktuator eine elektronische Einheit 36 auf, die dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Strahlung zur Übersendung von Informationen und zur Übersendung von Energie in einen Innenraum des Rohres 10 Abzustrahlen. Das Abstrahlen erfolgt durch eine an einer Innenseite des Rohres 10 angeordneten und befestigten Antenne 38 der elektronischen Einheit (1 und 5). Die Antenne 38 ist Teil eines NFC-Readers der elektronischen Einheit. Der NFC-Tag und der NFC-Reader sind jeweils dazu ausgelegt, miteinander zu interagieren. Zur Gewinnung von Energie empfängt der NFC-Tag elektromagnetische Wellen, die von dem NFC-Reader ausgestrahlt wurden, und wandelt diese in Energie um.
  • In anderen Ausführungsbeispielen sind NFC-Reader und NFC-Tag durch andere funktechnologische, einen ähnlichen Funktionsumfang aufweisende Baueinheiten ersetzt. Der NFC-Standard ist also für das Funktionieren der Erfindung und des Ausführungsbeispiels nicht entscheidend.
  • Ferner weist die elektronische Einheit eine Sendeeinheit auf (nicht dargestellt), die zu einem Senden von Informationen mittels elektromagnetischer Strahlung an einem von dem Linearaktuator beabstandet Empfänger ausgelegt ist. Durch diese Sendeeinheit können Daten, die von den Sensoreinheiten bzw. den Sensoren der Baueinheit 12 stammen, nachdem sie durch die Baueinheit 32 an die elektronische Einheit durch elektromagnetische Wellen, die von der Antenne empfangen werden, gesendet wurden, an den beabstandet Empfänger gesendet werden. Alternativ oder zusätzlich zu der Auswerteeinheit 22 kann dieser Empfänger eine Auswerteeinheit aufweisen, die die Daten auswertet. Außerdem kann die elektronische Einheit eine Empfangseinheit aufweisen, die zu einem Empfang von Informationen mittels elektromagnetischer Strahlung von einem von dem Linearaktuator beabstandet Sender ausgelegt ist. Der beabstandet Empfänger und der beabstandet Sender können in einer einzigen Vorrichtung verwirklicht sein. Durch den beabstandeten Empfänger bzw. Sender ist es der elektronischen Einheit ermöglicht, Daten an die Cloud zu senden und der Linearaktuator ist dadurch ein Teil des Internet of Things. Die Cloud kann die gesendeten Daten abspeichern. Ferner kann der Linearaktuator durch den beabstandeten Empfänger bzw. Sender eine Verbindung zu einem smart device, wie insbesondere einem Smartphone, herstellen.
  • Die Auswerteeinheit 22 ist als Recheneinheit ausgebildet, die durch ihrer Software dazu ausgelegt ist, aufgrund von Daten, welche die Recheneinheit in wenigstens einem Betriebsmodus von einem Sensor des Linearaktuators direkt oder indirekt übermittelt bekommt, eine Empfehlung für einen Austauschzeitpunkt einer mechanischen Komponente des Linearaktuators zu bestimmen. Alternativ oder zusätzlich übernimmt die Auswerteeinheit, die von dem Linearaktuator beabstandet ist, diese Bestimmung einer Empfehlung eines Austauschzeitpunkts.
  • Der Lastbereich, der mit der Sensoreinheit 14 messbar ist, hängt aufgrund der Anordnung der Sensoreinheit 14 in der Ausnehmung 26 von der Größe des Rohrs 42 ab. Wird die Ausbildung des Rohrs 42 entsprechend gewählt, so kann mittels der Sensoreinheit 14 und dem Dehnungsmeßstreifen 20 der gewünschte Lastbereich sensiert werden. Natürlich hängt auch die Auflösung des Dehnungsmeßstreifens 20 in Bezug auf Kraftbestimmungen sehr von der Größe des Rohrs 42 ab. Bei geeigneter Ausbildung des jeweiligen Rohrs 42 kann damit für verschieden große erfindungsgemäße Linearaktuatoren dieselbe Sensoreinheit 14 und derselbe Dehnungsmeßstreifen 20 verwendet werden.
  • Der Dehnungsmeßstreifen 20 kann direkt auf ein Substrat der Sensoreinheit 14 aufgedampft sein. In einer alternativen Ausführung kann der Dehnungsmeßstreifen 20 auch direkt auf die Baueinheit 12 bzw. das Rohr 42 aufgedampft sein. Prinzipiell ist auch denkbar, dass der Dehnungsmeßstreifen durch Dickfilmtechnologie hergestellt ist.
  • Die Übertragung der Daten zu dem vom Linearaktuator beabstandet Empfänger kann insbesondere durch Funk-Standards, wie beispielsweise durch den GSM-Standard oder den Bluetooth-Standard, erfolgen.
  • In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung ist die elektronische Einheit 36 innerhalb des Rohrs 10 angeordnet.
  • Der elektrische Anschluss der Sensoreinheit und damit die Versorgung und Auswertung der Sensoren erfolgt über flexible elektrische Leiter.
  • In einem alternativ Ausführungsbeispiel ist die Sensoreinheit 14 auf einer radialen Außenoberfläche des Rohrs 42 durch zwei Stifte befestigt. Die Sensoreinheit 14 misst dann die Veränderung der Entfernung der beiden Stifte.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Rohr
    12
    Baueinheit
    14
    Sensoreinheit
    16
    Außenbereich
    18
    Wand
    20
    Dehnungsmessstreifen
    22
    Auswerteeinheit
    24
    Längsrichtung
    26
    Ausnehmung
    32
    Baueinheit
    34
    Verbraucher
    36
    Einheit
    38
    Antenne
    40
    Gewindespindel
    42
    Rohr
    44
    Aufsatz
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • WO 2017048788 A1 [0001]
    • DE 102010050837 A1 [0001]
    • JP 2005201390 A [0001]
    • EP 1595681 A1 [0001]
    • US 20060113940 A1 [0001]
    • US 20080065354 A1 [0001]

Claims (10)

  1. Baueinheit, insbesondere Spindeleinheit, für einen Linearaktuator , welche zu einem Senden von Daten mittels elektromagnetischer Strahlung ausgelegt ist und/oder zu einer drahtlosen Energieaufnahme und nachfolgender Versorgung von wenigstens einem elektrischen Verbraucher (34) mit drahtlos aufgenommenen Energie auf elektrischem Weg ausgelegt ist.
  2. Linearaktuator mit einer Baueinheit nach Anspruch 1, wobei der Linearaktuator wenigstens eine elektronische Einheit (36) aufweist, welche dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Strahlung zur Übersendung von Informationen und/oder Energie in einen Innenraum eines äußeren Rohres (10) des Linearaktuators abzustrahlen.
  3. Linearaktuator nach Anspruch 2, wobei die Baueinheit zumindest zeitweise innerhalb des äußeren Rohres angeordnet ist.
  4. Linearaktuator nach einem der Ansprüche 2 oder 3, wobei die elektronische Einheit wenigstens eine Antenne (38) aufweist, welche an einer Innenseite des äußeren Rohres (10) angeordnet ist.
  5. Linearaktuator nach einem der Ansprüche 2-4, wobei die elektronische Einheit einen NFC-Reader aufweist.
  6. Linearaktuator nach Anspruch 5, wobei die Baueinheit wenigstens ein NFC-Tag aufweist, welches dazu ausgelegt ist, mit dem NFC-Reader zu interagieren.
  7. Linearaktuator nach einem der Ansprüche 2-6, wobei die elektronische Einheit wenigstens eine Sendeeinheit aufweist, welche zu einem Senden von Informationen mittels elektromagnetischer Strahlung an einen von dem Linearaktuator beabstandeten Empfänger ausgelegt ist, und/oder wenigstens eine Empfangseinheit aufweist, welche zu einem Empfang von Informationen mittels elektromagnetischer Strahlung von einem von dem Linearaktuator beabstandeten Sender ausgelegt ist.
  8. Linearaktuator nach Anspruch 7, wobei der Linearaktuator dazu ausgelegt ist, Daten in die Cloud zu speichern, und/oder Teil des Internet of Things ist.
  9. Linearaktuator nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Linearaktuator wenigstens eine Recheneinheit aufweist, welche dazu ausgelegt ist, aufgrund von Daten, welche die Recheneinheit in wenigstens einem Betriebsmodus von einem Sensor des Linearaktuators direkt oder indirekt übermittelt bekommt, eine Empfehlung für einen Austauschzeitpunkt einer mechanischen Komponente des Linearaktuator zu bestimmen.
  10. System mit einer Recheneinheit und einem Linearaktuator, wobei die Recheneinheit dazu ausgelegt ist, aufgrund von Daten, welche die Recheneinheit in wenigstens einem Betriebsmodus von einem Sensor des Linearaktuator direkt oder indirekt übermittelt bekommt, eine Empfehlung für einen Austauschzeitpunkt einer mechanischen Komponente des Linearaktuator zu bestimmen.
DE102018209703.8A 2018-06-15 2018-06-15 Baueinheit für einen Linearaktuator Pending DE102018209703A1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018209703.8A DE102018209703A1 (de) 2018-06-15 2018-06-15 Baueinheit für einen Linearaktuator
CN201910515310.XA CN110611376B (zh) 2018-06-15 2019-06-14 用于线性致动器的部件
US16/442,738 US10922502B2 (en) 2018-06-15 2019-06-17 Structural unit for a linear actuator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018209703.8A DE102018209703A1 (de) 2018-06-15 2018-06-15 Baueinheit für einen Linearaktuator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102018209703A1 true DE102018209703A1 (de) 2019-12-19

Family

ID=68724655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102018209703.8A Pending DE102018209703A1 (de) 2018-06-15 2018-06-15 Baueinheit für einen Linearaktuator

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10922502B2 (de)
CN (1) CN110611376B (de)
DE (1) DE102018209703A1 (de)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005201390A (ja) 2004-01-16 2005-07-28 Sumitomo Heavy Ind Ltd 成形機及び成形機のボールねじ摩耗検出方法
EP1595681A1 (de) 2003-01-27 2005-11-16 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Formmaschine mit schmiermechanismus und verfahren zur schmierung der formmaschine
US20060113940A1 (en) 2004-11-29 2006-06-01 Smc Kabushiki Kaisha Control system for electric actuator
US20080065354A1 (en) 2004-08-31 2008-03-13 Thk Co., Ltd. Condition Detection Apparatus, Condition Detection Method, Condition Detection Program, Information Recording Medium Therefor, and Condition Display Apparatus, Condition Display Method, Condition Display Program, Information Recording Medium Therefor
DE102010050837A1 (de) 2010-11-09 2012-05-10 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Überwachung des Funktionszustands eines Gewindetriebs
WO2017048788A1 (en) 2015-09-14 2017-03-23 Tolomatic, Inc. Actuator diagnostics and prognostics

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100736760B1 (ko) 2006-03-29 2007-07-09 주식회사알에프윈도우 순방향 및 역방향 링크 자동 전력 제어 중계기 시스템 및그 방법
JP2009171706A (ja) * 2008-01-15 2009-07-30 Yamatake Corp アクチュエータ
FR2971358B1 (fr) * 2011-02-08 2013-07-26 Schneider Electric Ind Sas Dispositif de commutation sans-fil
US9504842B2 (en) * 2013-07-23 2016-11-29 Ado Holding Sa Electronic medical system with implantable medical device, having wireless power supply transfer
GB201505225D0 (en) * 2015-03-26 2015-05-13 Melexis Technologies Sa Wireless power transfer for sensing and actuating
EP3163715B1 (de) * 2015-10-29 2019-05-22 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement System und verfahren zur fernbestromung mindestens eines sensors oder aktuators über eine hf-stromquelle
WO2018024506A1 (en) * 2016-08-01 2018-02-08 Philips Lighting Holding B.V. Adjustable luminaire and method using harvested nfc signals
CN106120666A (zh) * 2016-08-11 2016-11-16 安徽省农业科学院农业工程研究所 一种全自动控水闸
CN107086676B (zh) * 2017-05-26 2024-01-26 青岛软控机电工程有限公司 一种无线供电及通讯装置
US20190017626A1 (en) * 2017-07-14 2019-01-17 Dresser, Llc Using short-range wireless connectivity to transmit data from a valve assembly

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1595681A1 (de) 2003-01-27 2005-11-16 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Formmaschine mit schmiermechanismus und verfahren zur schmierung der formmaschine
JP2005201390A (ja) 2004-01-16 2005-07-28 Sumitomo Heavy Ind Ltd 成形機及び成形機のボールねじ摩耗検出方法
US20080065354A1 (en) 2004-08-31 2008-03-13 Thk Co., Ltd. Condition Detection Apparatus, Condition Detection Method, Condition Detection Program, Information Recording Medium Therefor, and Condition Display Apparatus, Condition Display Method, Condition Display Program, Information Recording Medium Therefor
US20060113940A1 (en) 2004-11-29 2006-06-01 Smc Kabushiki Kaisha Control system for electric actuator
DE102010050837A1 (de) 2010-11-09 2012-05-10 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Überwachung des Funktionszustands eines Gewindetriebs
WO2017048788A1 (en) 2015-09-14 2017-03-23 Tolomatic, Inc. Actuator diagnostics and prognostics

Also Published As

Publication number Publication date
CN110611376A (zh) 2019-12-24
CN110611376B (zh) 2023-12-15
US10922502B2 (en) 2021-02-16
US20190384950A1 (en) 2019-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE602005002559T2 (de) Funksystem für messanwendungen
DE102008058937A1 (de) Mobiles Arbeitsgerät mit Standsicherheitsüberwachung
EP3187849B1 (de) System zur bestimmung eines biegemoments an einem ruder und verfahren zur bestimmung einer leistung an einem ruder
DE102012200779B4 (de) Wälzkörper
EP3105555A1 (de) Füllstandmessgerät mit klappbarer antenneneinrichtung
DE3344385A1 (de) Beruehrungsfreie messvorrichtung fuer drehmoment und/oder drehwinkel
WO2012113776A1 (de) Vorrichtung zur messung des füllstands von flüssigkeiten
WO2017036697A1 (de) Luftfeder für ein kraftfahrzeug
DE102009006329A1 (de) Hubvorrichtung, insbesondere für ein Flurförderzeug
EP3055671A1 (de) Sensoreinheit zum bestimmen von eigenschaften eines schmiermittels sowie maschinenelement und maschinenanordnung
DE102018209703A1 (de) Baueinheit für einen Linearaktuator
CH701524A1 (de) Elektromechanisches Fügemodul mit Kraftaufnehmer.
DE102018209700A1 (de) Baueinheit
WO2015067235A2 (de) VORRICHTUNG ZUR VERSCHLEIßÜBERWACHUNG AN FAHRLEITUNGEN
DE102012204942A1 (de) Hakenflasche
DE102013221213A1 (de) Schwimmkörper und Anordnung zum Messen eines Füllstands
WO2016029326A1 (de) Messvorrichtung zum charakterisieren eines prüflings mittels ultraschall-transversalwellen und -longitudinalwellen
EP0199067A2 (de) Kraftmesser zur Messung von Kräften in einem etwa bolzenartigen Bauelement
DE102017005920A1 (de) Vorrichtung zum Kalibrieren eines Umgebungssensors
DE102004040407B4 (de) Vorrichtung zur Bestimmung der Lebensdauer von maschinentechnischen Einrichtungen
EP1839983A1 (de) Vorrichtung zur Messung der Bremskraft eines Bremssystems eines Flugzeugs.
WO2018104010A1 (de) Anschlagpuffer mit stosserkennung und/oder ausfallerkennung und drahtlose datenübertragung
DE102014223782B4 (de) Erfassung von Kräften und Drehmomenten an einer Antriebsvorrichtung
DE202016106816U1 (de) Anschlagpuffer
DE102016225245A1 (de) Fahrpedaleinheit mit Aktor, Steuereinheit und Positionssensor

Legal Events

Date Code Title Description
R082 Change of representative

Representative=s name: HEYERHOFF GEIGER GMBH & CO. KG, DE

Representative=s name: HEYERHOFF GEIGER & PARTNER PATENTANWAELTE PART, DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: EWELLIX AB, SE

Free format text: FORMER OWNER: SKF MOTION TECHNOLOGIES AB, GOTHENBURG, SE

R082 Change of representative

Representative=s name: HEYERHOFF GEIGER & PARTNER PATENTANWAELTE PART, DE