DE3902361A1 - Gasfeder mit temperaturunabhaengiger ausschubkraft - Google Patents

Gasfeder mit temperaturunabhaengiger ausschubkraft

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Description

Die Erfindung betrifft eine Gasfeder mit temperaturun­ abhängiger Ausschubkraft, insbesondere als Hub- und/oder Abstützelement für einen Deckel.
Es ist bekannt, auch als Gaskraftspeicher bezeichnete Gasfedern zum Abstützen von Motorhauben, Kofferraum­ deckeln oder Heckklappen von Kraftfahrzeugen zu ver­ wenden. Hierbei sind die Gasfedern so ausgelegt, daß in der Regel bei +20°C die gewünschte Abstützkraft er­ reicht wird. Dies bedeutet, daß bei geöffneter Haube, Klappe oder geöffnetem Deckel von der Gasfeder eine Kraft ausgeübt wird, die etwas größer ist als die zum Heben des erwähnten Teils erforderliche Kraft. Zum Schließen des Deckels, der Klappe oder der Haube muß dann eine geringe Druckkraft nach unten ausgeübt werden. Bei Temperaturen oberhalb von 20°C steigt der Gasdruck in der Gasfeder mit der Folge, daß die Hub­ kraft zu groß wird, d.h. es besteht die Gefahr, daß der Deckel, die Klappe oder die Haube zu schnell bzw. zu hart geöffnet wird und daß eine zu große Kraft zum Schließen erforderlich ist. Umgekehrt besteht bei Tem­ peraturen unterhalb von 20°C die Gefahr, daß die Kraft zum Heben des Teils nicht mehr ausreicht und daß das Teil insbesondere von der Gasfeder in geöffnetem Zu­ stand nicht mehr gehalten wird. In letzterem Fall kann der Deckel, die Klappe oder die Haube herunterschla­ gen. Wenn von einer Gasfeder die Rede ist, so schließt dies naturgemäß ein, daß - wie in der Praxis allgemein üblich - für solche Heckklappen, Kofferraumdeckel oder Motorhauben zwei Gasfedern eingesetzt werden, um eine unsymmetrische Kraftbelastung dieses Teils zu ver­ meiden.
Zur Lösung der geschilderten Probleme, die sich durch Temperaturschwankungen ergeben, die im Bereich von ±50°C liegen können, sind zahlreiche Vorschläge be­ kannt geworden, bei denen der das Druckgas enthaltende Innenraum der Gasfeder ein variables Volumen hat. Das Volumen nimmt mit zunehmender Temperatur zu, so daß wiederum der Gasdruck in dem Innenraum annähernd kon­ stant ist. Diese Volumenänderung wird durch eine ver­ schiebbare Trennwand herbeigeführt, die mit einem thermischen Ausdehnungsstoff zusammenwirkt (DE-OS 31 41 295, DE-OS 34 32 605, DE-PS 33 24 240, DE-OS 34 32 604). Diese bekannten Lösungen erfordern einen relativ hohen mechanischen Aufwand und ermöglichen keine ausreichend exakte Konstanthaltung der Aus­ schubkräfte einer Gasfeder über weite Temperaturbe­ reiche.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Gasfeder der gattungsgemäßen Art so auszugestalten, daß mit relativ einfachen Mitteln eine Konstanthaltung der Ausschubkraft über weite Temperaturbereiche ge­ währleistet ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 gelöst. Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen wird erreicht, daß durch einen gesteuerten Elektromotor, der beim übli­ chen Einsatz der Gasfeder in ein Kraftfahrzeug von dessen Bordnetz versorgt wird, der Druck in der Gas­ feder exakt konstant gehalten wird. Hierbei kann die Ansteuerung des Elektromotors, der die Druckerzeu­ gungs-Einheit ansteuert, entweder in Abhängigkeit von der Temperatur oder vom Druck in der Gasfeder betätigt werden.
Anspruch 2 gibt eine besonders einfache Ausgestaltung für die Druckerzeugungs-Einheit wieder. Anstelle eines Druckausgleichs-Zylinders kann selbstverständlich auch ein Kompressor eingesetzt werden. Bei der Ausgestal­ tung nach Anspruch 2 ist mit besonderem Vorteil die einfache Weiterbildung nach Anspruch 3 möglich. Die erfindungsgemäßen Maßnahmen führen dazu, daß bei Ein­ satz von mehreren Gasfedern sichergestellt werden kann, daß in allen Gasfedern identischer Druck herrscht, so daß keine unsymmetrischen Kraftverhält­ nisse auftreten. Um bei Einsatz der erfindungsgemäßen Gasfeder in einem Kraftfahrzeug dessen elektrisches Bordnetz zu schonen, sind die Maßnahmen nach Anspruch 5 vorgesehen.
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus weiteren Unteransprüchen und der nachfolgen­ den Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung. Es zeigt
Fig. 1 eine Heckpartie eines Kraftfahrzeuges mit zwei erfindungsgemäßen Gasfedern in perspektivischer Darstellung und
Fig. 2 die beiden Gasfedern mit einem Druckausgleichs- Zylinder einschließlich Stellmotor und Steue­ rungseinrichtungen.
In Fig. 1 ist die Heckpartie eines Kraftfahrzeuges dargestellt, das mit einer Heckklappe 1 versehen ist, die um eine obere Schwenkachse 2 an der Karosserie 3 schwenkbar angelenkt ist. An beiden Seiten der Heck­ klappe 1 sind Gasfedern 4, 5 angelenkt. Jede Gasfeder 4 bzw. 5 weist ein zylindrisches Gehäuse 6 auf, das an seinem einen - in der Zeichnung oberen - Ende 7 ge­ schlossen ausgebildet ist. Hier ist ein Schwenkgelenk 8 zur schwenkbaren Anbringung an jeweils einer Seite der Heckklappe 1 ausgebildet.
Am anderen - in der Zeichnung unteren - Ende 9 ist eine Kolbenstange 10 aus dem Gehäuse 6 herausgeführt, die ebenfalls mittels eines Schwenkgelenks 11 schwenk­ bar an der Karosserie 3 angelenkt ist. Am im Innenraum 12 des Gehäuses 6 befindlichen Ende ist die abgedich­ tet aus letzterem herausgeführte Kolbenstange 10 mit einem Führungs- und Dämpfungskolben 13 versehen.
Der Innenraum 12 jeder Gasfeder 4 bzw. 5 ist mit Druckgas gefüllt, so daß die Gasfedern 4 bzw. 5 auf die Heckklappe 1 eine nach oben in Öffnungsrichtung 14 der Heckklappe 1 gerichtete Kraft ausüben.
Die beiden Gehäuse 6 der beiden Gasfedern 4, 5 sind mittels einer Verbindungsleitung 15 mit einem Druck­ ausgleichs-Zylinder 16 verbunden. Die Verbindungslei­ tung 15 mündet in diesen Zylinder 16 im Bereich von dessen geschlossenem Ende 17. Ein Druckausgleichs-Raum 18 in diesem Zylinder wird einerseits durch eine zy­ lindrische Wand 19, das geschlossene Ende 17 und einen im Raum 18 geführten Druckausgleichs-Kolben 20 be­ grenzt. Dieser Kolben 20 ist mittels einer Dichtung 21 dicht an der Wand 19 geführt. Der Kolben 20 ist mit einer Kolbenstange 22 verbunden, die durch das dem ge­ schlossenen Ende 17 entgegengesetzte Ende 23 des Zy­ linders 16 herausgeführt ist. Der Raum zwischen dem Ende 23 und dem Kolben 20 steht unter Atmosphären­ druck.
Die Kolbenstange 22 ist mit einer Zahnstange 24 gekop­ pelt, in die ein Ritzel 25 eines als Getriebemotor ausgebildeten Stellmotors 26 eingreift. Bei einem Antrieb des Stellmotors 26 wird die fluchtend mit der Kolbenstange 22 angeordnete und mit dieser fest ver­ bundene Zahnstange 24 parallel zu sich selbst in einer Führung 27 verschoben, wodurch der Druckausgleichs- Kolben 20 verschoben wird. Hierdurch wird das Volumen des Druckausgleichs-Raums 18 verändert. Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, kann der Stellmotor 26 mit dem Druck­ ausgleichs-Zylinder 16 benachbart zur Heckklappe 1 angeordnet sein, um die Länge der Verbindungsleitung 15 so gering wie möglich zu halten.
Der Stellmotor 26 wird über einen Temperatur-Geber 28 angesteuert, der zweckmäßigerweise im Innenraum des Kraftfahrzeuges, und zwar in der Nähe einer der Gas­ federn 4, 5 angeordnet ist, so daß er eine zumindest angenähert identische Temperatur anzeigt, wie sie bei den Gasfedern 4 bzw. 5 herrscht. Dieser Temperatur- Geber 28 gibt ein der Temperatur entsprechendes Signal an ein Steuergerät 29, über das der Stellmotor 26 an­ gesteuert wird. Um bei Temperaturwechsel unnötige Ver­ stellungen des Druckausgleichs-Kolbens 20 und damit einen unnötigen Stromverbrauch des Stellmotors 26 zu vermeiden, ist ein Schalter 30 mit einem Türschloß des Kraftfahrzeugs gekoppelt, der beim Öffnen des Tür­ schlosses geschlossen wird. Damit wird über eine Lei­ tung 31 ein Stromkreis über diesen Schalter 30, die Autobatterie 32, das Steuergerät 29 und den Stellmotor 26 geschlossen. Im Steuergerät 29 ist vorprogrammiert, daß bei einer bestimmten Temperatur der Kolben 20 in eine ganz bestimmte Stellung verfahren wird. Entspre­ chend der direkten Proportionalität zwischen der ab­ soluten Temperatur des Gases und dem Soll-Volumen der Innenräume 12 der Gasfedern 4, 5 der Verbindungsleitung 15 und des Druckausgleichs-Raums 18 bei erwünschtem konstanten Druck des Gases wird dieses Gesamtvolumen proportional zu den Temperaturänderungen geändert, d.h. mit sinkender Temperatur wird der Druckaus­ gleichs-Raum 18 durch Verfahren des Druckausgleichs- Kolbens 20 zum geschlossenen Ende 17 des Druckaus­ gleichs-Zylinders 16 verkleinert und umgekehrt.
Anstelle des Temperatur-Gebers 28 kann auch ein im Gasraum, beispielsweise also im Druckausgleichs-Raum 18 angeordneter Druck-Geber 33 vorgesehen sein. Von diesem Druckgeber wird ein den Druck des Gases reprä­ sentierendes Signal über eine gestrichelt dargestellte Signalleitung 34 an das Steuergerät 29 gegeben. Dieses löst beim Schließen des Schalters 30 ein Verfahren des Kolbens 20 aus, bis ein vorgegebener, am Steuergerät 29 eingestellter Druck wieder hergestellt ist. Auf diese Weise ist ebenfalls eine Konstant-Regelung des Gasdruckes möglich.
Wenn bei einer temperaturabhängigen Ansteuerung des Druckausgleichs-Zylinders 16 die Verstellung entspre­ chend Temperaturschritten erfolgt, dann können die Temperaturschritte oder Temperaturintervalle, die jeweils ein Verfahren des Kolbens 20 um einen bestimm­ ten Betrag auslösen, bei tieferen Temperaturen kleiner als bei höheren Temperaturen gemacht werden, da das unerwünschte Schließen bzw. Absenken der Heckklappe 1 bei zu geringem Gasdruck problematischer ist als zu große Ausschubkräfte der Gasfeder 4 bzw. 5 bei zu hohen Temperaturen.

Claims (8)

1. Gasfeder mit temperaturunabhängiger Ausschubkraft, insbesondere als Hub- und/oder Abstützelement für einen Deckel, mit einem im wesentlichen zylindrischen, an einem Ende geschlossenen, einen mit Druckgas gefüll­ ten Innenraum aufweisenden Gehäuse und einer axial verschiebbar im Gehäuse angeordneten, aus dessen ande­ rem Ende abgedichtet herausgeführten Kolbenstange, mit Befestigungselementen am geschlossenen Ende des Gehäu­ ses und am freien äußeren Ende der Kolbenstange und mit einer Einrichtung zur angenäherten Konstanthaltung des Druckes des Druckgases, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum (12) der Gasfeder (4 bzw. 5) über eine Verbindungsleitung (15) mit einer Druckerzeu­ gungs-Einheit verbunden ist, die mittels eines Elek­ tromotors in Abhängigkeit von der Temperatur oder dem Druck des Gases in der Gasfeder (4, 5) antreibbar ist.
2. Gasfeder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckerzeugungs-Einheit durch einen Druckaus­ gleichs-Zylinder (16) gebildet ist, in dem ein Druck­ ausgleichs-Kolben (20) verschiebbar angeordnet ist.
3. Gasfeder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckausgleichs-Kolben (20) relativ zum Druck­ ausgleichs-Zylinder (16) mittels eines Stellmotors (26) antreibbar ist.
4. Gasfeder nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Gasfedern (4, 5) an die Druckerzeugungs-Einheit angeschlossen sind.
5. Gasfeder nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß bei Einsatz in einem Kraftfahrzeug ein von einem Türschloß des Kraftfahrzeuges betätigter Schalter (30) für den Elektromotor vorgesehen ist.
6. Gasfeder nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei Einsatz in einem Kraftfahrzeug ein Temperatur-Geber (28) zur Ansteuerung des Elektro­ motors im Innenraum des Kraftfahrzeuges angeordnet ist.
7. Gasfeder nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein vom Druckgas beaufschlagter Druck-Geber (33) zur Ansteuerung des Elektromotors vorgesehen ist.
8. Gasfeder nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn­ zeichnet, daß ein den Elektromotor ansteuerndes Steuergerät (29) vorgesehen ist, das mit dem Tempe­ ratur-Geber (28) oder dem Druck-Geber (33) verbunden ist.
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