DE4129913C2 - - Google Patents
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf Schneckenmaschinen, wobei es sich um
Schneckenkneter, Extruder oder Spritzgießmaschinen handeln kann, die
jeweils mindestens zwei Schneckenwellen aufweisen.
Derartige Schneckenmaschinen, wie sie beispielsweise aus der
DE 38 15 897 C1 (entsprechend US 49 84 977) bekannt sind, und wie sie
in der Praxis ganz allgemein üblich sind, werden von einem Motor über
Getriebe angetrieben, das neben einer Drehzahl-Drehmomenten-Umwandlung,
also in der Regel einer Drehzahluntersetzung, auch eine Aufteilung der
Drehmomente auf die Schneckenwellen vorzunehmen hat. Außerdem müssen
die Axialkräfte aufgenommen und abgestützt werden, die während des Be
triebes auf die Schneckenwellen ausgeübt werden. Da die Abstände der
Achsen der Schneckenwellen in der Regel sehr klein sind, ist der kon
struktive und fertigungstechnische Aufwand für die Getriebe sehr groß, da
der Abstand der Achsen der Abtriebswellen der Getriebe, die starr mit
den Schneckenwellen verbunden sind, ebenfalls klein sein muß.
Aus der DE 36 17 879 C1 ist es bereits bekanntgeworden, zwischen dem
Verfahrensteil eines Doppelschneckenextruders und einem Verzweigungsge
triebe ein gesondertes Stützlager vorzusehen, in dem Wellenabschnitte ge
lagert sind, die mit den Schneckenwellen drehfest gekuppelt sind, wobei
auch Axialkräfte übertragen werden können. Die Wellenabschnitte sind in
dem Stützlager in Axiallagern abgestützt. Die Wellenabschnitte sind wie
derum drehfest mit Abtriebswellen des Verzweigungsgetriebes gekoppelt.
Die Achsen der Schneckenwellen, der Wellenabschnitte und der Abtriebs
wellen des Verzweigungsgetriebes fluchten jeweils miteinander. Die
Axiallager sind nebeneinander angeordnet. Diese Ausgestaltung setzt
voraus, daß der Abstand der Schneckenwellen verhältnismäßig groß ist.
Aus der DE 15 29 812 A ist es bekannt, die Schneckenwellen von
Schneckenpressen über Kreuzgelenke anzutreiben, wobei die Schwenkachsen
benachbarter Kreuzgelenke um bestimmte Winkelbeträge gegeneinander ver
setzt sind. Hierdurch sollen die Schneckenwellen axial verschiebbar sein.
Aus der DE 30 08 375 A1 ist es bekannt, die Schneckenwellen einer
Schneckenmaschine über Gelenkwellen anzutreiben, die nicht nur Drehmo
mente, sondern auch Axialkräfte übertragen. Die Axialkräfte werden von
Axiallagern in einem Verzweigungsgetriebe aufgenommen. Die Abtriebswel
len dieses Verzweigungsgetriebes haben einen größeren Achsabstand als
die Schneckenwellen.
Aus der DE 20 51 885 A ist eine Schneckenmaschine bekannt, deren
Schneckenwellen einen variablen Achsabstand zueinander haben. Um die
Schneckenwellen an ein Verzweigungs-Getriebe mit festem Abstand der Ab
triebs-Wellen anschließen zu können, sind letztere mit den Schneckenwel
len über Gelenkwellen verbunden, wobei zwischengeschaltete Axiallager
auf Führungsstangen quer verschiebbar sind. Der Aufwand ist sehr groß.
Aus der DE 35 04 390 A1 ist ein Verzweigungsgetriebe für Doppel
schneckenmaschinen bekannt, bei dem eine Schneckenwelle direkt von einer
Eingangswelle des Verzweigungsgetriebes antreibbar ist. Eine zweite
Schneckenwelle wird von der Eingangswelle über Zahnräder und minde
stens eine Kuppelwelle angetrieben. Jede Kuppelwelle umfaßt einen von
einem ersten Kardangelenk an einem Antriebszahnrad und von einem zwei
ten Kardangelenk an einem Abtriebszahnrad gehaltenen torsionselastischen
Drehstab. Der Aufwand für dieses Verzweigungsgetriebe ist sehr groß.
Außerdem muß es auch die von den Schneckenwellen kommenden Axialkräfte
aufnehmen.
Aus dem DE-Fachbuch "Kardangelenkgetriebe und ihre Anwendungen", VDI-
Verlag GmbH, Düsseldorf 1973, Seite 33, ist es bekannt, zum Antrieb der
Walzen von Walzwerken zwischen entsprechenden Getrieben und den Walzen
angeordnete Kardangelenke einzusetzen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schneckenmaschine mit
mindestens zwei Schneckenwellen zu schaffen, bei der der konstruktive
und fertigungstechnische Aufwand im Getriebebereich möglichst niedrig ist, und
der Abstand der Achsen der Schneckenwellen außerordentlich gering
sein kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer Schneckenmaschine durch
folgende Merkmale gelöst:
- - Ein Verfahrensteil,der mindestens zwei mit ihren Achsen parallel zu einander in Gehäusebohrungen angeordnete Schneckenweilen aufweist,
- - ein mit dem Verfahrensteil verbundenes Stützlager, in dem jeweils mit einer Schneckenwelle fluchtende Wellenabschnitte gelagert sind, wobei jeweils ein Wellenabschnitt mit jeder Schneckenwelle drehfest und Axialkräfte von der jeweiligen Schneckenwelle in Richtung zum jeweili gen Wellenabschnitt übertragend verbunden ist, wobei jeder Wellenab schnitt in einem Axiallager zur Aufnahme derartiger Axialkräfte gela gert ist,und wobei die Axiallager in Richtung der Achsen gegeneinan der versetzt im Stützlager angeordnet sind;
- - ein einem Motor nachgeschaltetes Verzweigungs-Getriebe mit je einer mit jedem Wellenabschnitt mittels einer Gelenkwelle drehfest verbundenen, um eine Achse drehantreibbaren Abtriebswelle, wobei jede Abtriebsweile gegenüber dem mit ihr verbundenen Wellenabschnitt ver setzt angeordnet ist und wobei der Abstand der Achsen der Abtriebswei len größer ist als der Abstand der Achsen der Schneckenwellen.
Die Erfindung ermöglicht es, das Verzweigungsgetriebe ohne Rücksicht auf
den an sich für jeden Anwendungsfall festen Abstand der Achsen der
Schneckenwellen zu konstruieren, d. h. der Abstand der Achsen der Ab
triebswellen des Verzweigungsgetriebes kann deutlich größer sein als der
Abstand der Achsen der Schneckenwellen. Deren Abstand kann besonders
klein sein, da die Axiallager axial gegeneinander versetzt angeordnet
sind, so daß radial ein ausreichender Freiraum für die Axiallager ent
steht. Der mögliche große Abstand der Achsen der Abtriebswellen führt
dazu, daß allen Abtriebswellen des Verzweigungsgetriebes die gleiche
Drehsteifigkeit gegeben werden kann, ohne daß es hierzu eines erhebli
chen konstruktiven Aufwandes im Verzweigungsgetriebe bedürfte. Da das
Verzweigungsgetriebe nicht die vom Verfahrensteil der Schneckenmaschine
herrührenden Axialkräfte aufnehmen muß, kann das Verzweigungsgetriebe
noch weiter konstruktiv vereinfacht werden. Es ist auch von Vorteil, daß
die bereits im Stützlager aufgefangenen Axialkräfte nicht in die Gelenk
wellen gelangen müssen. Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen sind auch
eine eindeutige Entkopplung der Teilfunktionen, nämlich Aufnahme der
Axialkräfte einerseits und Zweiteilung der Drehmomente im Verteilerge
triebe andererseits erreicht.
Wenn die Achsen der Schneckenwellen und die Wellenabschnitte die Achsen
der Gelenkwelle und die Achsen der Abtriebswellen in einer gemeinsamen
Ebene liegen und insbesondere wenn die Gelenkwellen spiegelsymmetrisch
zueinander angeordnet sind, dann ist sichergestellt, daß die Torsionsmo
mente in beiden Wellensträngen identisch sind.
Wenn jede Gelenkwelle mit Kreuzgelenken versehen ist und wenn die
Kreuzgelenke jeder Gelenkwelle jeweils mit zueinander parallelen Schwenk
achsen angeordnet sind, dann ist sichergestellt, daß die Schneckenwellen
jeweils immer gleiche Winkelgeschwindigkeit haben und zwar auch über
ihren Umfang. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn die Schnecken
miteinander kämmen. Da nach einer weiteren vorteilhaften, an sich be
kannten Ausgestaltung ein Gehäuse des Stützlagers gegenüber dem Boden
abgestützt ist, ist das Stützlager selber fest angeordnet.
Die Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung sind in
der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispieles anhand
der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 eine Schneckenmaschine in Seiten-Längsansicht und
Fig. 2 einen horizontalen Teil-Längsschnitt durch die Schneckenmaschine
entsprechend der Schnittlinie II-II in Fig. 1.
Bei der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Schneckenmaschine handelt es
sich um eine Zwei-Wellen-Schneckenmaschine, beispielsweise einen Zwei-
Wellen-Schneckenkneter oder eine entsprechende Spritzgießmaschine oder
einen entsprechenden Extruder. Der Verfahrensteil 1 besteht in üblicher
Weise aus mehreren Abschnitten, von denen nur wenige, nämlich ein rück
wärtiger Teil 2, ein Eingabeteil 3 mit Eingabetrichter 4, Behandlungsteile
5, 6 und ein Auspreßteil 7 dargestellt sind. Der Verfahrensteil 1 ist über
eine Stütze 8 auf einem Fundament 9 abgestützt, das auf dem bzw. im Bo
den 10 angeordnet ist.
Im Verfahrensteil 1 sind in zwei Gehäusebohrungen 11, 12 zwei Schnecken
wellen 13, 14 mit zueinander parallelen Achsen 15, 16 angeordnet. Durch
den Eingabetrichter 4 zugeführtes zu behandelndes Material wird in För
derrichtung 17 durch den Verfahrensteil 1 gefördert und behandelt und im
Auspreßteil 7 nach der Behandlung ausgegeben. Der beschriebene Verfah
rensteil 1 ist allgemein bekannt, in der Praxis üblich und weit verbreitet.
Der Antrieb der Schneckenwellen 13, 14 des Verfahrensteils 1 erfolgt von
einem Motor 18 über ein Getriebe 19 und ein Stützlager 20. Der Motor 18,
das Gehäuse 21 des Getriebes 19 und das Gehäuse 22 des Stützlagers 20
sind über Fundamente 23, 24, 25 gegenüber dem Boden 10 abgestützt.
Das Getriebe 19 weist in üblicher Weise eine vom Motor 18 antreibbare
Eingangswelle 26 auf, die gleichzeitig die Eingangswelle eines zur Dreh
zahl-Drehmomenten-Umwandlung dienenden zweistufigen Untersetzungs-Ge
triebes 27 ist. Dessen Abtriebszahnrad ist gleichzeitig das Eingangsrit
zel 28 eines dem Untersetzungs-Getriebe 27 nachgeschalteten Verzwei
gungs-Getriebes 29, das zwei Abtriebswellen 30, 31 aufweist, die im vor
liegenden Fall gleichsinnig angetrieben werden, bei entsprechender Ge
staltung des Verzweigungs-Getriebes 29 aber auch gegensinnig antreibbar
sein können. Die Achsen 32, 33 oder Abtriebswellen 30, 31 verlaufen pa
rallel zueinander und parallel zu den Achsen 15, 16 der Schneckenwellen
13, 14. Ihr Abstand a ist aber deutlich größer als der Abstand b der
Achsen 15, 16 jeweils voneinander. Die Abtriebswelle 30 ist direkt mit dem
Eingangsritzel 28 verbunden. Die mit diesem gekoppelten Zahnräder 28a,
28b und 28c dienen nur der Drehmomentverzweigung, d. h. dem Antrieb der
Abtriebswelle 31 mit gleicher Drehzahl wie die Abtriebswelle 30. Wie
Fig. 2 erkennen läßt, liegen die einander benachbarten Stirnflächen 13a
bzw. 14a der Schneckenwellen 13, 14 und die Stirnflächen 34a und 35a
der Wellenabschnitte 34, 35 in den Drehmoment-Kupplungen 40 gegeneinan
der an, so daß während des Betriebes von den Schneckenwellen 13, 14
entgegen der Förderrichtung 17 ausgeübte Axialkräfte auf die Wellenab
schnitte 34, 35 und damit auf die Axiallager 39 übertragen werden.
Im Stützlager 20 sind fluchtend mit den Schneckenwellen 13, 14, also
achsgleich mit deren Achsen 15, 16 zwei Wellenabschnitte 34, 35 angeord
net, die mittels Radial-Lagerflächen 36 in Radiallagern 37 gelagert sind,
die sich im Gehäuse 22 abstützen. Sie sind weiterhin jeweils mittels einer
als Ringbund ausgebildeten Axial-Lagerfläche 38 gegen jeweils ein Axial
lager 39 abgestützt, das jeweils in Richtung der Achsen 32 bzw. 33 im
Gehäuse 22 des Stützlagers 20 abgestützt ist. Die beiden Axiallager 39
und entsprechend die Axial-Lagerflächen 38 sind in Richtung der Achsen
32, 33 gegeneinander versetzt im Gehäuse 22 angeordnet. Eine solche ver
setzte Anordnung ist insbesondere zu empfehlen, wenn der Abstand b der
Achsen 15, 16 relativ gering ist, da dann - wie aus Fig. 2 ersichtlich
ist - die Axiallager 39 radial zu den Achsen 32, 33 angeordnet werden
können, so daß radial ein ausreichender Freiraum für die Axiallager 39
entsteht, d. h. der Abstand b kann sehr klein sein. Da die Schnecken
wellen 13, 14 einerseits und die Wellenabschnitte 34, 35 andererseits
jeweils nicht einteilig ausgebildet sind, sondern voneinander getrennt
sind, sind sie jeweils mit einer Drehmoment-Kupplung 40 miteinander
verbunden.
Jede Abtriebswelle 30, 31 des Getriebes 19 ist mit einem Wel
lenabschnitt 34, 35 mittels einer Gelenkwelle 41, 42 verbunden. Diese Ge
lenkwellen 41, 42 weisen Kuppelstangen 43, 44 auf, die jeweils über ein
auch als Kardangelenk bezeichnetes Kreuzgelenk 45 mit einer Abtriebswelle
30 bzw. 31 einerseits und einem Wellenabschnitt 34 bzw. 35 andererseits
verbunden sind. Derartige Kreuzgelenke 45 sind allgemein bekannt. Sie
weisen ein Zapfenkreuz 46 auf, an dem um 90° gegeneinander verdreht
zwei jeweils gleiche Gelenk-Gabeln 47 schwenkbar gelagert sind. Wie die
Fig. 1 und 2 erkennen lassen, sind die an den Kuppelstangen 43, 44 an
gebrachten Gelenk-Gabeln 47 in einer gemeinsamen Ebene angeordnet, d. h.
die Schwenkachsen 48 des Zapfenkreuzes 46 relativ zu diesen Gelenk-Ga
beln 47 liegen in einer gemeinsamen Ebene. Daraus folgt, daß auch die
Schwenkachsen 49, die den Gelenk-Gabeln 47 zugeordnet sind, die einer
seits an den Wellenabschnitten 34, 35 und andererseits an den Abtriebs
wellen 30, 31 angebracht sind, in einer gemeinsamen Ebene liegen. Bei
gleichsinnigem Antrieb der Abtriebswellen 30, 31 laufen also alle Ge
lenk-Gabeln 47 so um, daß sie jeweils zueinander parallel bleiben. Die
Gelenk-Gabeln 47 der den Abtriebswellen 30, 31 zugeordneten Kreuzgelenke
45 sind an den Abtriebswellen 30 bzw. 31 mittels eines Flansches 50
drehfest und in Richtung der Achsen 32 bzw. 33 unverschiebbar befestigt.
Die den Wellenabschnitten 34 bzw. 35 zugeordneten Gelenk-Gabeln 47 der
entsprechenden Kreuzgelenke 45 sind mit den Wellenabschnitten 34 bzw. 35
mittels Schiebe-Kupplungen 51 mittels einer Keil-Verzahnung 52 drehfest
aber in Richtung der Achsen 15 bzw. 16 verschiebbar verbunden.
Die Achsen 53, 54 der Kuppelstangen 43, 44 sind in einer gemeinsamen
Ebene angeordnet, die mit der Ebene identisch ist, die durch die Achsen
15, 16 aufgespannt wird. In dieser Ebene liegen auch die Achsen 32, 33.
Die Achsen 53, 54 sind unter gleichen Winkeln c zu einer Mittelachse 55
angeordnet, die mittig zwischen den Achsen 15, 16 und damit auch mittig
zwischen den Achsen 32, 33 verläuft. Die Achsen 53, 54 sind also spiegel
symmetrisch zu dieser Mittelachse 55 angeordnet. Die Achsen 53 und 54
schließen also auch jeweils einen gleich großen Winkel c mit den Achsen
15, 16 bzw. den Achsen 32, 33 ein.
Wie sich aus der vorstehenden Beschreibung ergibt, gelangt kein Axial
druck von den Schneckenwellen 13, 14 in die durch die Gelenkwellen 41,
42 gebildeten Kupplungen zwischen dem Stützlager 20 und dem Verzwei
gungs-Getriebe 29.
Claims (9)
1. Schneckenmaschine mit folgenden Merkmalen:
- - Ein Verfahrensteil (1), der mindestens zwei mit ihren Achsen (15, 16) parallel zueinander in Gehäusebohrungen (11, 12) angeordnete Schneckenwellen (13, 14) aufweist,
- - ein mit dem Verfahrensteil (1) verbundenes Stützlager (20), in dem jeweils mit einer Schneckenwelle (13, 14) fluchtende Wellenabschnitte (34, 35) gelagert sind, wobei jeweils ein Wellenabschnitt (34, 35) mit jeder Schneckenwelle (13, 14) drehfest und Axialkräfte von der jeweili gen Schneckenwelle (13, 14) in Richtung zum jeweiligen Wellenabschnitt (34, 35) übertragend verbunden ist, wobei jeder Wellenabschnitt (34, 35) in einem Axiallager (39) zur Aufnahme derartiger Axialkräfte gela gert ist, und wobei die Axiallager (39) in Richtung der Achsen gegen einander versetzt im Stützlager (20) angeordnet sind;
- - ein einem Motor (18) nachgeschaltetes Verzweigungs-Getriebe (29) mit je einer mit jedem Wellenabschnitt (34, 35) mittels einer Ge lenkwelle (41, 42) drehfest verbundenen, um eine Achse (32, 33) dreh antreibbaren Abtriebswelle (30, 31), wobei jede Abtriebswelle (30, 31) gegenüber dem mit ihr verbundenen Wellenabschnitt (34, 35) versetzt angeordnet ist und wobei der Abstand (a) der Achsen (32, 33) der Ab triebswellen (30, 31) größer ist als der Abstand (b) der Achsen (15, 16) der Schneckenwellen (13, 14).
2. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Achsen (15, 16) der Schneckenwellen (13, 14) und die Wellenabschnitte
(34, 35), die Achsen (53, 54) der Gelenkwellen (41, 42) und die Achsen
(32, 33) der Abtriebswellen (30, 31) in einer gemeinsamen Ebene liegen.
3. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Gelenkwellen (41, 42) spiegelsymmetrisch zueinander angeordnet sind.
4. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede
Gelenkwelle (41, 42) mit Kreuzgelenken (45) versehen ist.
5. Schneckenmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kreuzgelenke (45) jeder Gelenkwelle (41, 42) jeweils mit zueinander pa
rallelen Schwenkachsen (48, 49) angeordnet sind.
6. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede
Gelenkwelle (41, 42) mit einer mit ihr verbundenen Welle mittels einer
Schiebe-Kupplung (51) verbunden ist.
7. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der
Abstand (a) der Achsen (32, 33) der Abtriebswellen (30, 31) deutlich
größer ist als der Abstand (b) der Achsen (15, 16) der Schneckenwellen
(13, 14).
8. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Axiallager (39) einander radial teilweise überdecken.
9. Schneckenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Stützlager (20) ein gegenüber dem Boden (10) abgestütztes Gehäuse (22)
aufweist.
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Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5483852A (en) * | 1993-12-17 | 1996-01-16 | The Gates Rubber Company | Twin screw extruder and torque splitting transmission |
NL9401105A (nl) * | 1994-07-01 | 1996-02-01 | Laurentius Gerardus Johannes W | Overbrenging. |
DE19856534A1 (de) * | 1998-12-08 | 2000-06-15 | Flender A F & Co | Getriebe für einen Doppelschneckenextruder |
AT503371B1 (de) | 2005-11-25 | 2010-11-15 | Schulz Helmuth Ing | Vorrichtung und verfahren zur verarbeitung von material durch mischung und bzw. oder plastifizierung oder agglomerierung |
DE102005061936A1 (de) * | 2005-12-23 | 2007-06-28 | Cincinnati Extrusion Gmbh | Getriebe für Mehrschneckenextruder |
DE102006060739A1 (de) * | 2006-12-21 | 2008-06-26 | Brückner Maschinenbau GmbH | Mehrschneckenextruder |
DE102008029130A1 (de) | 2008-06-19 | 2009-12-24 | Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG | Mehrschneckenextruder |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1529812A1 (de) * | 1965-08-26 | 1970-03-05 | Basf Ag | Antrieb fuer Mehrfachschneckenpressen |
DE2051885A1 (en) * | 1970-10-22 | 1972-07-27 | Doboczky Z | Duplex worn screw extruder - allowing transverse adjustment of screw of screw journals and walls for careful plasticising of different mat |
DE3008375A1 (de) * | 1980-03-05 | 1981-09-17 | Exner, Erich, 4133 Neukirchen-Vluyn | Vorrichtung zur uebertragung eines drehmomentes von einer antriebs- auf eine abtriebswelle |
DE3504390A1 (de) * | 1985-02-08 | 1986-09-18 | Josef A. 7144 Asperg Blach | Verzweigungsgetriebe fuer doppelschneckenmaschinen |
DE3617379C1 (de) * | 1986-05-23 | 1987-07-02 | Berstorff Gmbh Masch Hermann | Rueckdrucklagerung fuer Doppelschneckenextruder |
DE3815897C2 (de) * | 1988-05-10 | 1995-05-04 | Werner & Pfleiderer | Schneckenmaschine mit Anfahrventil und Drossel |
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