EP0218072A2 - Antriebsvorrichtung für eine Drehsäule, insbesondere zur Bewegung von Schwenktürflügeln an Kraftfahrzeugen - Google Patents
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- EP0218072A2 EP0218072A2 EP86111752A EP86111752A EP0218072A2 EP 0218072 A2 EP0218072 A2 EP 0218072A2 EP 86111752 A EP86111752 A EP 86111752A EP 86111752 A EP86111752 A EP 86111752A EP 0218072 A2 EP0218072 A2 EP 0218072A2
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Definitions
- the invention relates to a drive device for a rotating column, in particular for moving pivoting door leaves on motor vehicles, in which the rotating column, which is rotatably mounted at its two ends in brackets, is designed as a hollow cylinder in which a screw gear is arranged, which can be acted upon by pressure medium in both directions of movement Pneumatic piston-cylinder drive can be driven, the piston rod connected to part of the screw gear is non-rotatably guided in an axial guide device which is firmly connected to one of the brackets.
- Such a drive device is described for example in DE-PS 1 961 573.
- the piston-cylinder drive is arranged outside the rotary column at one end and is connected to the rotary column via the screw gear arranged within the rotary column.
- This known drive has the disadvantage that there must be enough space above or below the rotating column for arranging the piston-cylinder drive.
- the object underlying the invention was to provide a drive To create device of the type mentioned in the preamble of claim 1, in which no additional space is required at both ends of the rotating column.
- the piston-cylinder drive is arranged entirely within the rotating column. Since the rotating column should not exceed a certain thickness, the first problem to be solved was to ensure a sufficiently large piston area on the piston-cylinder drive. This problem is solved by arranging two or more piston-cylinder units connected in parallel in the rotating column. Another problem to be solved was that it must be ensured that the torque generated there is absorbed at the connection point between the piston-cylinder drive and the screw gear so that the piston rod does not rotate. In the known drive device, this takes place in that the piston rod is guided non-rotatably in an axial guide device which is firmly connected to one of the holders. In the known holder, this construction is not very complex, since the piston-cylinder drive is arranged outside the rotating column and thus this guide device can be arranged in the immediate vicinity of the holder.
- this guide device between the piston-cylinder drive and the screw gear to be moved fairly far into the rotating column so that, especially when more than two piston-cylinder units are arranged one behind the other, they are arranged in the middle or even beyond the center of the rotating column, as seen from the torque-absorbing holder.
- This problem was solved in that the piston-cylinder units are arranged within a sleeve which is non-rotatably connected to the holder at the end of the rotary column in which the piston-cylinder drive is arranged.
- the drive device according to the invention is structurally simple, requires very little space and it is possible to generate sufficient torque for driving the rotary column with relatively low pressures of the pressure medium, the counter torque occurring being absorbed in a particularly simple and effective manner.
- the drive device is primarily intended for moving swing door leaves, for example on buses or rail vehicles. But it can be used in the same way as a drive Direction for a rotating column for moving trunk lids or flaps such as those arranged on coaches. In this case, the rotating column is arranged horizontally.
- FIGS. 1 and 2 for example on a bus (not shown in more detail) on a rotating column 1, which is rotatably connected to the door frame or the chassis 4 via brackets 2, 3, a swing door leaf 5 via pivot levers 6 and 7 in arranged in a known manner.
- the swing door leaf 5 is further guided in a known manner with respect to the door frame or chassis by an only indicated guide device 8.
- Fig. 2 the swing door leaf is shown with solid lines in the closed position and with dash-dotted lines in the open position.
- the opening angle is approx. 90 °.
- the rotary column 1 which is designed as a hollow cylinder, is connected via a rotary bearing 27 to the holder 2 which is fixedly arranged on the chassis. Furthermore, a sleeve 9 is fixedly connected to the holder 2 via a connecting piece 10, which sleeve extends coaxially and in the longitudinal direction to the rotating column 1 over part of its length.
- the piston-cylinder drive Arranged within this sleeve 9 is the piston-cylinder drive, which in the exemplary embodiment shown is made up of two piston-cylinder units. Of course, three or more piston-cylinder units can also be arranged in the same way.
- the piston-cylinder units consist of a first jacket part 12, which is plugged onto the inner end of the connecting piece 10, a separator 20 plugged onto the other end of the first jacket part 12, a second jacket part 14 plugged onto the other end of the separator 20, the front end of which is closed by a further separating piece 22.
- pistons 11 and 13 which are connected to one another via a piston rod 15 which is sealingly guided through coaxial bores of the separating pieces 20 and 22 and whose lower end in FIG.
- a guide piece 30 which has a toothing extending in the axial direction and which engages in a corresponding toothing on a counterpart 24 which is arranged non-rotatably at the lower end of the sleeve 9 in FIG. 3.
- the Guide piece 30 is in turn firmly connected to the drive spindle 25 of the screw gear.
- the screw gear is not explained in more detail below and can be constructed, for example, as described in DE-PS 1 961 573.
- the drive spindle can have helical grooves in which balls are arranged, which are mounted in a bearing cylinder 26 which is fixedly connected to the rotating column 1.
- the channel 29 opens directly into the interior of the jacket part 12.
- the piston rod 15 has an axial bore 17 which on the one hand opens into the interior of the jacket part 12 and on the other hand is guided into the piston 13 and via a passage 18 and an outlet opening on the side of the piston 13 facing the piston 11 with the interior of the jacket part 14 communicates.
- the bore 17 is passed further through the piston rod 15 and is connected in an analogous manner to the interior of the corresponding shell parts.
- the channel 28 is connected to a feed channel 19 which is between the outer wall of the jacket parts 12, 14 and the inner wall of the sleeve 9 extends and has an essentially annular cross section.
- a feed channel 19 which is between the outer wall of the jacket parts 12, 14 and the inner wall of the sleeve 9 extends and has an essentially annular cross section.
- the connection between the upper and the lower area of the feed channel 19 takes place via a longitudinal groove 20a in the outer surface of the separator 20.
- the feed channel 19 is connected via passages 21 and 23 to outlet openings which are located in the separators 20 and 22 on the side facing the piston 11 and 13, respectively.
- compressed air can be applied to the upper side of the pistons 11 and 13 in FIG. 3 via the channel 29, while the screw gear 25, 26 can be applied via the channel 28 and the supply channel 19 facing side of the pistons 11 and 13 can be acted upon with compressed air.
- the individual parts of the piston-cylinder drive can be assembled in a simple manner by plugging them together and inserting them into the sleeve 9 from the side of the holder 2, the connection of the lower end of the piston rod 15 to the guide piece 23, for example via a Screw connection.
- the sealing of the pistons 11 and 13 against the wall of the jacket parts 12 and 14, and the sealing of the spacer sleeve 16 arranged between the pistons 11 and 13, on the one hand, against the separating piece 20 and, on the other hand, against the piston rod 15, the sealing of the somewhat thickened lower end of the piston rod 15 against the separator 22 and finally the sealing of the jacket part 12 and the sleeve 9 on the connector 10 can be done by conventional ring seals.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung für eine Drehsäule, insbesondere zur Bewegung von Schwenktürflügeln an Kraftfahrzeugen, bei der die an ihren beiden Enden in Halterungen drehbar gelagerte Drehsäule als Hohlzylinder ausgebildet ist, in dem ein Schraubengetriebe angeordnet ist, das durch einen in beiden Bewegungsrichtungen mit Druckmittel beaufschlagbaren pneumatischen Kolben-Zylinderantrieb antreibbar ist, dessen mit einem Teil des Schraubengetriebes verbundene Kolbenstange in einer axialen, mit einer der Halterungen fest verbundenen Führungsvorrichtung unverdrehbar geführt ist.
- Eine derartige Antriebsvorrichtung ist beispielsweise in der DE-PS 1 961 573 beschrieben. Bei der bekannten Antriebsvorrichtung ist der Kolben-Zylinderantrieb außerhalb der Drehsäule an ihrem einen Ende angeordnet und über das innerhalb der Drehsäule aiigeordnete Schraubengetriebe mit der Drehsäule verbunden.
- Dieser bekannte Antrieb hat den Nachteil, daß oberhalb oder unterhalb der Drehsäule genügend Raum zur Anordnung des Kolben-Zylinderantriebes vorhanden sein muß.
- Da insbesondere bei Kraftfahrzeugen, beispielsweise Autobussen, der an beiden Enden der Drehsäule zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist, bestand die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, eine Antriebsvorrichtung der eingangs und im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 erwähnten Art zu schaffen, bei der zu beiden Enden der Drehsäule kein zusätzlicher Raum benötigt wird.
- Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
- Bei der erfindungsgemäßen Antriebsvorrichtung ist der Kolben-Zylinderantrieb vollständig innerhalb der Drehsäule angeordnet. Da die Drehsäule eine bestimmte Dicke nicht überschreiten soll, bestand ein erstes zu lösendes Problem darin, eine genügend große Kolbenfläche am Kolben-Zylinderantrieb sicherzustellen. Dieses Problem wird gelöst, indem zwei oder mehr parallelgeschaltete Kolben-Zylinder-Einheiten in der Drehsäule hintereinander angeordnet werden. Ein weiteres zu lösendes Problem bestand darin, daß dafür gesorgt werden muß, daß an der Verbindungsstelle zwischen Kolben-Zylinderantrieb und Schraubengetriebe das dort erzeugte Drehmoment aufgenommen wird, damit sich die Kolbenstange nicht mitdreht. Bei der bekannten Antriebsvorrichtung erfolgt dies dadurch, daß die Kolbenstange in einer axialen, mit einer der Halterungen fest verbundenen Führungsvorrichtung unverdrehbar geführt ist. Bei der bekannten Halterung ist diese Konstruktion wenig aufwendig, da der Kolben-Zylinderantrieb außerhalb der Drehsäule angeordnet ist und somit diese Führungsvorrichtung in unmittelbarer Nähe der Halterung angeordnet sein kann.
- Bei der erfindungsgemäßen Antriebsvorrichtung war es notwendig, diese zwischen Kolben-Zylinderantrieb und Schraubengetriebe angeordnete Führungsvorrichtung ziemlich weit in die Drehsäule hineinzuverlegen, so daß sie, insbesondere wenn mehr als zwei Kolben-Zylindereinheiten hintereinander angeordnet sind, gesehen von der die Momente aufnehmenden Halterung in der Mitte oder gar über die Mitte der Drehsäule hinaus angeordnet ist. Die Lösung dieses Problems erfolgte dadurch, daß die Kolben-Zylindereinheiten innerhalb einer Hülse angeordnet sind, die unverdrehbar mit der Halterung an dem Ende der Drehsäule verbunden ist, in dem der Kolben-Zylinderantrieb angeordnet ist.
- Da die Kolben-Zylindereinheiten in beiden Bewegungsrichtungen mit Druckmittel beaufschlagbar sein sollen, mußten in den relativ engen Raum zwei getrennte Zuführungen für das Druckmittel hineingeführt werden. Die eine Zuführung erfolgt über eine koaxiale Bohrung der Kolbenstange, während die andere Zuführung über einen zwischen den Zylindern und der Hülse angeordneten Ringkanal erfolgt.
- Auf diese Weise ist der zur Verfügung stehende Raum optimal ausgenutzt.
- Die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung ist konstruktiv einfach, benötigt sehr wenig Raum und es läßt sich mit relativ niedrigen Drücken des Druckmittels ein ausreichendes Drehmoment für den Antrieb der Drehsäule erzeugen, wobei das auftretende Gegenmoment in besonders einfacher und wirksamer Weise aufgenommen wird.
- Die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung ist in erster Linie zur Bewegung von Schwenktürflügeln, beispielsweise an Autobussen oder auch Schienenfahrzeugen, gedacht. Sie ist aber in gleicher Weise einsetzbar als Antriebsvorrichtung für eine Drehsäule zur Bewegung von Kofferraumdeckeln oder Klappen wie sie beispielsweise an Reisebussen angeordnet sind. In diesem Falle ist die Drehsäule waagerecht angeordnet.
- Im folgenden wird anhand der beigefügten Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel für die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung näher erläutert.
- In den Zeichnungen zeigen:
- Fig. 1 eine Vorderansicht eines Schwenktürflügels für eine Antriebsvorrichtung nach der Erfindung;
- Fig. 2 eine Ansicht des Schwenktürflügels nach Fig.1 von oben;
- Fig. 3 in gegenüber Fig. 1 vergrößerter Darstellung ein Teilschnitt durch die Drehsäule nach Fig. 1 in Längsrichtung, wobei, um der besseren Deutlichkeit wegen, die Querabmessungen gegenüber den Längsabmessungen vergrößert dargestellt sind.
- Wie den Fig. 1 und 2 zu entnehmen ist beispielsweise an einem nicht näher dargestellten Autobus an einer Drehsäule 1, die über Halterungen 2, 3 drehbar mit dem Türrahmen bzw. dem Chassis 4 verbunden ist, ein Schwenktürflügel 5 über Schwenkhebel 6 und 7 in an sich bekannter Weise angeordnet. Der Schwenktürflügel 5 ist weiterhin in bekannter Weise gegenüber dem Türrahmen oder Chassis durch eine nur angedeutete Führungsvorrichtung 8 geführt.
- In Fig. 2 ist der Schwenktürflügel mit ausgezogenen Linien in der geschlossenen Stellung und mit strichpunktierten Linien in der geöffneten Stellung dargestellt. Der Öffnungswinkel beträgt ca. 90°.
- In Fig. 3 ist die vollständig in die Drehsäule 1 integrierte Antriebsvorrichtung der Drehsäule genauer dargestellt.
- Die als Hohlzylinder ausgebildete Drehsäule 1 ist über ein Drehlager 27 mit der fest am Chassis angeordneten Halterung 2 verbunden. Weiterhin ist mit der Halterung 2 über ein Verbindungsstück 10 eine Hülse 9 fest verbunden, die sich koaxial und in Längsrichtung zur Drehsäule 1 über einen Teil ihrer Länge erstreckt. Innerhalb dieser Hülse 9 ist der Kolben-Zylinderantrieb angeordnet, der im dargestellten Ausführungsbeispiel aus zwei Kolben-Zylinder-Einheiten aufgebaut ist. Selbstverständlich können in der gleichen Weise auch drei oder mehr Kolben-Zylinder-Einheiten angeordnet sein.
- Die Kolben-Zylinder-Einheiten bestehen aus einem ersten Mantelteil 12, das dichtend auf das innere Ende des Verbindungsstückes 10 aufgesteckt ist, einem auf das andere Ende des ersten Mantelteils 12 aufgesteckten Trennstück 20, einem am anderen Ende des Trennstückes 20 aufgesteckten zweiten Mantelteil 14, dessen vorderes Ende mit einem weiteren Trennstück 22 abgeschlossen ist. In den so gebildeten zwei Zylinderinnenräumen befinden sich Kolben 11 und 13, die über eine Kolbenstange 15 miteinander verbunden sind, die durch koaxiale Bohrungen der Trennstücke 20 und 22 dichtend hindurchgeführt ist und deren in Fig. 3 unteres Ende, das dem Schraubengetriebe zugewandt ist, fest mit einem Führungsstück 30 verbunden ist, das eine in axialer Richtung verlaufende Verzahnung besitzt, die in eine entsprechende Verzahnung an einem Gegenstück 24 eingreift, das unverdrehbar am in Fig. 3 unteren Ende der Hülse 9 angeordnet ist. Das Führungsstück 30 ist seinerseits fest mit der Antriebsspindel 25 des Schraubengetriebes verbunden.
- Das Schraubengetriebe wird im folgenden nicht näher erläutert und kann beispielsweise so aufgebaut sein wie in DE-PS 1 961 573 beschrieben. So kann die Antriebsspindel schraubenlinienförmige Nuten aufweisen, in der Kugeln angeordnet sind, die in einem mit der Drehsäule 1 fest verbundenen Lagerzylinder 26 gelagert sind.
- Die Zuführung der Druckluft für die beiden Bewegungsrichtungen der Kolben-Zylinder-Einheiten geschieht in folgender Weise:
- In dem Verbindungsstück 10 der Halterung 2 sind zwei Zuführungs/Abführungs-Kanäle 28 und 29 angeordnet.
- Der Kanal 29 mündet direkt in den Innenraum des Mantelteils 12 ein. Die Kolbenstange 15 besitzt eine axiale Bohrung 17, die sich einerseits in den Innenraum des Mantelteils 12 öffnet und andererseits in den Kolben 13 hineingeführt ist und über einen Durchlaß 18 und eine Austrittsöffnung an der dem Kolben 11 zugewandten Seite des Kolbens 13 mit dem Innenraum des Mantelteils 14 in Verbindung steht.
- Bei Ausführungsbeispielen mit mehr als zwei Kolben-Zylinder-Einheiten ist die Bohrung 17 noch weiter durch die Kolbenstange 15 hindurchgeführt und steht in analoger Weise in Verbindung mit den Innenräumen der entsprechenden Mantelteile.
- Der Kanal 28 ist mit einem Zuführungskanal 19 verbunden, der zwischen der Außenwand der Mantelteile 12, 14 und der Innenwand der Hülse 9 verläuft und im wesentlichen ringförmigen Querschnitt aufweist. Im Bereich des Trennstücks 20, das sich an der Innenwand der Hülse 9 abstützt, erfolgt die Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Bereich des Zuführungskanals 19 über eine Längsnut 20a in der Außenfläche des Trennstücks 20. Bei mehr als zwei Kolben-Zylinder-Einheiten sind die nächstfolgenden Trennstücke analog ausgebildet. Lediglich das letzte Trennstück 22 besitzt keine Längsnut, sondern lediglich eine ringförmige Ausnehmung 22a. Im Bereich der Längsnut 20a bzw. der Ausnehmung 22a ist der Zuführungskanal 19 über Durchlässe 21 und 23 mit Austrittsöffnungen verbunden, die sich in den Trennstücken 20 und 22 an der dem Kolben 11 bzw. 13 zugewandten Seite befinden. Wie aus Fig. 3 unmittelbar ersichtlich, ist somit über den Kanal 29 die in Fig. 3 obere,der Halterung 2 zugewandten Seite der Kolben 11 und 13 mit Druckluft beaufschlagbar, während über den Kanal 28 und dem Zuführungskanal 19 die dem Schraubengetriebe 25, 26 zugewandte Seite der Kolben 11 und 13 mit Druckluft beaufschlagbar ist.
- Damit sind diese Kolben pneumatisch parallelgeschaltet und die Wirkung der Kolbenflächen addiert sich.
- Bei Zuführung von Druckluft zum Kanal 29 bewegen sich die Kolben 11 und 13 in Fig. 3 nach unten, während sie sich bei Zufuhr von Druckluft zum Kanal 28 nach oben bewegen.
- Die Einzelteile des Kolben-Zylinder-Anriebs können in einfacher Weise montiert werden, indem sie zusammengesteckt und von der Seite der Halterung 2 her in die Hülse 9 eingeschoben werden, wobei die Verbindung des unteren Endes der Kolbenstange 15 mit dem Führungsstück 23, beispielsweise über eine Schraubverbindung, erfolgen kann.
- Die Abdichtung der Kolben 11 und 13 gegen die Wand der Mantelteile 12 und 14, sowie die Abdichtung der zwischen den Kolben 11 und 13 angeordneten Abstandshülse 16 einerseits gegen das Trennstück 20 und andererseits gegen die Kolbenstange 15, die Abdichtung des etwas verdickten unteren Endes der Kolbenstange 15 gegen das Trennstück 22 und schließlich die Abdichtung des Mantelteils 12 sowie der Hülse 9 am Verbindungsstück 10 können durch übliche Ringdichtungen erfolgen.
Claims (4)
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DE3532514A DE3532514C1 (de) | 1985-09-12 | 1985-09-12 | Antriebsvorrichtung fuer eine Drehsaeule,insbesondere zur Bewegung von Schwenktuerfluegeln an Kraftfahrzeugen |
DE3532514 | 1985-09-12 |
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