EP0805224A2 - Offenend-Spinnrotor - Google Patents

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Publication number
EP0805224A2
EP0805224A2 EP97104251A EP97104251A EP0805224A2 EP 0805224 A2 EP0805224 A2 EP 0805224A2 EP 97104251 A EP97104251 A EP 97104251A EP 97104251 A EP97104251 A EP 97104251A EP 0805224 A2 EP0805224 A2 EP 0805224A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
rotor
pot
carrier part
open
coupling
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.)
Withdrawn
Application number
EP97104251A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0805224A3 (de
Inventor
Helmut Baumgartner
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.)
Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG
Original Assignee
Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG
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
Priority claimed from DE1996118027 external-priority patent/DE19618027A1/de
Application filed by Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG filed Critical Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG
Publication of EP0805224A2 publication Critical patent/EP0805224A2/de
Publication of EP0805224A3 publication Critical patent/EP0805224A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01HSPINNING OR TWISTING
    • D01H4/00Open-end spinning machines or arrangements for imparting twist to independently moving fibres separated from slivers; Piecing arrangements therefor; Covering endless core threads with fibres by open-end spinning techniques
    • D01H4/04Open-end spinning machines or arrangements for imparting twist to independently moving fibres separated from slivers; Piecing arrangements therefor; Covering endless core threads with fibres by open-end spinning techniques imparting twist by contact of fibres with a running surface
    • D01H4/08Rotor spinning, i.e. the running surface being provided by a rotor
    • D01H4/10Rotors

Definitions

  • the present application relates to an open-end spinning rotor according to the preamble of claim 1.
  • a spinning rotor is known in which the rotor pot is connected to the rotor shaft via a coupling arrangement.
  • the coupling arrangement is designed either on the rotor pot or on the rotor shaft.
  • the coupling arrangement in which the coupling arrangement is fastened to the rotor shaft, it consists of two elastic hooks which engage in an undercut on the rotor pot when the rotor pot and rotor shaft are joined together. This undercut is in the form of an oblique surface.
  • the hooks press on these inclined surfaces due to the centrifugal force, as a result of which the pot of the spinning rotor is drawn in the direction of the rotor shaft, so that the connection between the rotor pot and the rotor shaft is intensive and secure even when the spinning rotor is in operation.
  • the clutch arrangement is attached to the rotor plate.
  • the object of the present application is to avoid the disadvantages of the prior art and to propose an open-end spinning device with a spinning rotor which is simpler in construction and less expensive to produce.
  • the present object is achieved by the features of patent claim 1.
  • the inventive design of an open-end spinning rotor ensures that both the carrier part and the rotor pot can be designed simply, so that they can be manufactured inexpensively, which is particularly necessary because both the rotor pot and the part of the carrier part are wear and replacement parts.
  • the coupling itself is subject to practically no wear and tear and can be used again and again. It can also be produced inexpensively and in particular in a simple manner, because it is not formed in one piece with a rotor pot or carrier part.
  • the design of the coupling is particularly advantageous if it is designed with locking bodies which become effective as a result of the centrifugal force during operation of the spinning rotor.
  • spherical locking bodies have the advantage that they offer favorable geometric conditions for interacting with the surfaces on the support part or rotor pot which cooperate with them.
  • At least one receptacle for the coupling in the form of a screw head which cooperates with the rotor pot in a form-fitting manner. This ensures that the rotor cup is securely fixed to the coupling. It when the rotor pot has a central bore through which the clutch is passed so that it with her screw-head-shaped part pulls the rotor base against the carrier part. It is particularly advantageous if the locking bodies cooperate with inclined surfaces, if these are inclined in such a way that pressing the locking bodies produces an axial force component as a result of the centrifugal force, as a result of which the rotor pot and carrier part are pressed against one another.
  • both the first receptacle of the clutch, which grips the rotor pot is formed with locking bodies, and the second receptacle, which grips the carrier part. It is then particularly favorable to design both counter surfaces, both on the rotor pot and on the carrier part, as the surface inclined against the axis of rotation of the rotor pot, in such a way that a force component by the locking bodies on these surfaces causes the rotor pot and carrier part to be pressed against one another . This ensures a secure connection between the two parts, especially at high speeds. In a favorable embodiment of the coupling, this has a handle or an attachment for a tool, for. B.
  • a coupling point for coupling a trigger device so that the clutch can be easily removed to disassemble the spinning rotor into its components or to separate the clutch from the rotor pot.
  • This advantageously allows disassembly of the coupling and thus also of the rotor pot, in which there is no load on the carrier part.
  • a pulling device used, for example, can be supported on the rotor pot when the clutch is removed. This is particularly advantageous in the case of open-end spinning devices in which the carrier part cannot be removed easily from the storage of the spinning rotor, e.g. B. in storage in which the shaft of the spinning rotor is mounted by means of ball bearings.
  • the coupling connects the rotor pot and the support part to one another in such a way that a positive connection between the coupling to the rotor pot and the support part is produced.
  • This advantageously ensures that there is no relative movement in the circumferential direction between the carrier part and the rotor pot. This is particularly important when accelerating the spinning rotor and braking it to a standstill.
  • the positive connection is made via the coupling, for which purpose it is connected to both the rotor pot and the carrier part in a positive manner in the circumferential direction of the spinning rotor.
  • the spinning rotor it is designed to achieve the same purpose so that the The rotor pot is designed in relation to the carrier part in the circumferential direction so that the two cannot twist with respect to one another.
  • FIG. 1 shows an open-end spinning rotor 1 designed according to the invention, consisting of a rotor pot 11, a carrier part 12 and a coupling 2.
  • the rotor pot 11 and carrier part 12 are connected to one another via the coupling 2.
  • the clutch 2 is guided through a bore 111 in the rotor cup 11 into the carrier part 12.
  • the coupling With its first receptacle 21, which is designed like a screw head, the coupling is supported on the bottom 110 of the rotor pot 11.
  • the second receptacle 22 of the coupling 2 detects the carrier part 12 via two locking bodies 25 which are designed as balls.
  • the locking bodies 25 are pressed outwards via the elastic element 26, viewed in relation to the axis of rotation of the spinning rotor, as a result of which they are pressed against the inclined surface 3 of the carrier part 12.
  • the inclined surface 3 is the outer surface of a conically enlarged bore 121 of the carrier part 12.
  • the elastic element 26 is designed in the form of a rubber block, which is arranged between the locking bodies 25. in the 1, the elastic element 26 is under pressure and presses the locking body 25 outwards onto the inclined surface 3, as a result of which the coupling 2 pulls the rotor pot 11 in the direction of the carrier part 12 via the first receptacle 21.
  • the coupling is removed from the carrier part 12 together with the rotor pot 11.
  • the locking bodies 25 are pressed inwards against the elastic element 26 and the coupling is pulled out of the bore 121 of the carrier part 12.
  • it then only needs to be pushed through the bore 111 in the rotor pot 11.
  • the spinning rotor 1 is in operation, it is set in rotation, as a result of which the locking bodies 25 are pressed radially outward against the inclined surface 3 as a result of the centrifugal force and bring about a secure locking between the rotor pot and the carrier part.
  • the rotor pot 11 has a centering surface 13 which corresponds to the wall of the bore 110.
  • the carrier part 12 likewise has a centering surface 14 which corresponds to the wall of the bore 121 in its cylindrical part.
  • the centering surfaces 13 and 14 work together with the centering surface 27 of the clutch 2.
  • the centering surface 27 of the coupling 2 corresponds to its cylindrical outer surface.
  • the carrier part 12 of the spinning rotor 1 of Figure 1 is composed of several parts. In particular, the part of the carrier part 12 facing away from the rotor pot 11 serves to mount and drive the spinning rotor 1 in a known manner.
  • Figure 2 shows a spinning rotor 1, which is mounted by means of a shaft 10.
  • the storage can be carried out in a known manner by support disks, which are arranged, for example, in two pairs or by direct mounting of the shaft 10 via roller bearings or air bearings.
  • the storage of the spinning rotor is not important in view of the present invention.
  • the shaft 10 of the spinning rotor 1 from FIG. 2 merges into the carrier part 12, the design of which is like that of the carrier part from FIG. 1.
  • the receptacle 21 of the clutch 2 has two holes 210, into which two mandrels of a trigger device, not shown, can engage in order to pull the clutch 2 out of the carrier part 12.
  • the holes 210 form a coupling point for the trigger device, which is supported when the coupling is pulled out against the bottom of the rotor pot 11, so that the removal of the Coupling without a load on the bearing of the spinning rotor, such as. B. also tensile or compressive forces is possible.
  • FIG. 3 shows a shaftless spinning rotor similar to that of FIG. 1.
  • the clutch 2 has a second receptacle 22, which, like that of FIG. 1, is designed with locking bodies 25 and cooperates with the latter via an inclined surface 3 of the carrier part 12.
  • the first receptacle 21 is designed similar to a screw head of a countersunk screw. This has the advantage that the bottom 110 of the rotor pot 11 forms a flat surface, which can be advantageous under certain circumstances for the spinning operation of the spinning rotor 1.
  • the elastic element 26 here, unlike that of Figure 1, consist of a spring-loaded ball 260, which is pressed by the loading spring 261 in the direction of the locking body 25, so that they also apply to the inclined surface 3 when the spinning rotor is at a standstill and for ensure a locking of the spinning rotor and rotor pot.
  • the centering of the rotor pot on the carrier part in FIG. 3 takes place via part of a conical lateral surface 270 of the carrier part, with which a corresponding centering surface 271 of the rotor pot 11 cooperates.
  • the clutch 2 of Figure 3 is shown enlarged in Figure 4.
  • the locking elements 25 are guided in transverse bores 250 and, as a result, project radially out of the coupling 2 due to the pressure of the elastic element 26.
  • the lower edge 251 of the transverse bores is so reduced in diameter that the locking bodies 25 cannot completely come out radially from the coupling 2. This prevents the locking elements from falling out of the coupling.
  • the elastic element 26 sits in an axial bore 260, which is closed at its open end with a closure body 261, so that neither the elastic element 26 nor the locking body 25 can fall out of the coupling 2.
  • the locking bodies 25 are designed as balls in the representations of FIGS. 1 to 4, but can also be designed as cylinders or geometrically acting bodies.
  • the coupling 2 can also be designed as a non-rotationally symmetrical part, for example with a square cross section.
  • the openings in the rotor cup and support part are then trained accordingly.
  • the same effect can also be achieved in that the contact surfaces between the rotor pot 11 and the support part 12 are designed such that a rotational movement relative to one another is not possible.
  • the carrier part can equally well have one or more pins (not shown) inserted in the axial direction, which engage axially in the rotor pot in order to prevent twisting.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Textile Engineering (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)

Abstract

Für die Verbesserung von Offenend-Spinnrotoren, wobei der Spinnrotor mit seinem Schaff über eine Kupplung verbunden ist, wird vorgesehen, daß die Kupplung (2) ein separates Bauteil ist. Die Kupplung besitzt eine erste Aufnahme (21) für den Rotortopf (11) und eine zweite Aufnahme (22) für das Trägerteil (12). Dabei ist auch vorgesehen, daß die Kupplung einen Verriegelungskörper (25) besitzt, der kugelförmig ausgebildet ist und der in Folge der Zentrifugalkraft bei Betrieb des Spinnrotors den Rotortopf (11) mit seinem Trägerteil (12) verriegelt. <IMAGE>

Description

  • Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Offenend-Spinnrotor gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Aus der DE-A 38 15 182 ist ein Spinnrotor bekannt, bei dem dessen Rotortopf mit der Rotorwelle über eine Kupplungsanordnung verbunden ist. Die Kupplungsanordnung ist dabei entweder am Rotortopf oder an der Rotorwelle ausgebildet. Bei einer Ausführungsform, bei der die Kupplungsanordnung am Rotorschaft befestigt ist, besteht diese aus zwei elastischen Haken, die beim Zusammenfügen von Rotortopf und Rotorwelle in eine Hinterschneidung am Rotortopf eingreifen. Diese Hinterschneidung ist in Form einer schrägen Fläche ausgebildet. Bei Betrieb des Spinnrotors drücken die Haken infolge der Fliehkraft auf diese schrägen Flächen, wodurch der Topf des Spinnrotors in Richtung auf den Rotorschaft gezogen wird, so daß die Verbindung zwischen Rotortopf und Rotorschaft auch bei Betrieb des Spinnrotors intensiv und sicher ist. Bei einer anderen Ausführungsform ist die Kupplungsanordnung am Rotorteller angebracht. Der Nachteil der bekannten Spinnrotoren ist, daß die Kupplungsanordnung jeweils entweder am Rotortopf oder an der Rotorwelle angeordnet ist, wodurch einerseits die Kosten dieser Bauteile wesentlich erhöht werden und andererseits die Herstellung der Kupplung am entsprechenden Bauteil aufwendig und kostenintensiv ist.
  • Aus der DE-A 43 42 539 ist ein Offenend-Spinnrotor bekannt, bei dem der Rotortopf auf seinem ihn tragenden und antreibenden Grundkörper dadurch befestigt ist, daß eine Art Schraubenverbindung vorgesehen ist. Bei dieser Ausführung besteht zusätzlich die Gefahr, daß sich der Rotortopf während Beschleunigungs- oder Verzögerungsvorgängen löst.
  • Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und eine Offenend-Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor vorzuschlagen, der einfacher im Aufbau und kostengünstiger herzustellen ist. Die vorliegende Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung eines Offenend-Spinnrotors wird erreicht, daß sowohl Trägerteil als auch Rotortopf einfach ausgestaltet werden können, so daß sie preisgünstig hergestellt werden können, was insbesondere deswegen erforderlich ist, da sowohl Rotortopf als auch teilweise Trägerteil Verschleiß- bzw. Austauschteile sind. Die Kupplung selbst unterliegt praktisch keinem Verschleiß und kann immer wieder verwendet werden, Sie kann darüber hinaus ebenfalls preisgünstig und insbesondere auf einfache Weise hergestellt werden, weil sie nicht mit einem Rotortopf oder Trägerteil einstückig ausgebildet ist. Außerdem bestehen durch die getrennte Ausbildung der Kupplung wesentlich mehr Möglichkeiten bei deren Ausgestaltung. Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung der Kupplung, wenn diese mit Verriegelungskörpern ausgestaltet ist, die infolge der Zentrifugalkraft bei Betrieb des Spinnrotors, wirksam werden. Dadurch wird erreicht, daß eine sichere Verriegelung zwischen Kupplung und Spinnrotor erreicht wird, die auch, und dies insbesondere bei Betrieb des Spinnrotors, sicher und zuverlässig ist. Gleichzeitig wird dadurch bewirkt, daß ein Trennen von Rotortopf und Trägerteil im Stillstand erleichtert wird, weil die Verriegelungskörper durch die fehlende Zentrifugalkraft viel leichter entriegelt werden können. Besonders günstig ist es, wenn die Verriegelungskörper kugelförmig, oder noch vorteilhafter direkt als Kugel, ausgebildet sind, da dann besonders preisgünstige Massenteile als Verriegelungskörper eingesetzt werden, so daß die Kupplung kostengünstig herstellbar ist. Außerdem haben kugelförmige Verriegelungskörper den Vorteil, daß sie günstige geometrische Bedingungen bieten für das Zusammenwirken mit den mit ihnen zusammenarbeitenden Flächen an Trägerteil oder Rotortopf. Vorteilhaft ist es darüber hinaus wenigstens eine Aufnahme der Kupplung in Form eines Schraubenkopfes, der formschlüssig mit dem Rotortopf zusammenarbeitet, auszubilden. Dadurch wird eine sichere Fixierung des Rotortopfes an der Kupplung erreicht. Besonders günstig ist es, wenn der Rotortopf dazu eine zentrische Bohrung besitzt, durch die die Kupplung hindurchgeführt wird, so daß sie mit ihrem schraubenkopfförmigen Teil den Rotorboden gegen das Trägerteil zieht. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verriegelungskörper mit geneigten Flächen zusammenarbeiten, wenn diese derart geneigt sind, daß ein Andrücken der Verriegelungskörper infolge der Fliehkraft eine axiale Kraftkomponente erzeugt, wodurch Rotortopf und Trägerteil aneinander gedrückt werden. Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn sowohl die erste Aufnahme der Kupplung, die den Rotortopf erfaßt, mit Verriegelungskörpern ausgebildet wird, als auch die zweite Aufnahme, die das Trägerteil erfaßt. Besonders günstig ist es dann beiden Gegenflächen, sowohl die am Rotortopf als auch die am Trägerteil, als gegen die Drehachse des Rotortopfes geneigte Fläche auszubilden und zwar in der Weise, daß eine Kraftkomponente durch die Verriegelungskörper auf diese Flächen bewirkt, daß Rotortopf und Trägerteil aufeinandergedrückt werden. Dadurch wird eine besonders bei hohen Drehzahlen sichere Verbindung zwischen den beiden Teilen erreicht. In günstiger Ausgestaltung der Kupplung besitzt diese einen Griff oder einen Ansatz für ein Werkzeug, z. B. eine Koppelstelle zum Ankoppeln einer Abzugsvorrichtung, so daß die Kupplung leicht entnommen werden kann, um den Spinnrotor in seine Bestandteile zu zerlegen bzw. die Kupplung vom Rotortopf zu trennen. Dadurch kann vorteilhaft eine Demontage der Kupplung und damit auch des Rotortopfes erreicht werden, bei der keine Belastung am Trägerteil entsteht. Eine beispielsweise verwendete Abziehvorrichtung kann sich bei der Entnahme der Kupplung am Rotortopf abstützen. Dies ist besonders vorteilhaft bei Offenend-Spinnvorrichtungen, bei denen das Trägerteil aus der Lagerung des Spinnrotors nicht ohne weiteres entnommen werden kann, z. B. bei Lagerung, bei denen der Schaft des Spinnrotors mittels Kugellagern gelagert ist. Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung verbindet die Kupplung Rotortopf und Trägerteil derart miteinander, daß gleichzeitig ein Formschluß zwischen Kupplung zu Rotortopf und Trägerteil entsteht. Dadurch wird vorteilhaft sichergestellt, daß keine Relativbewegung in Umfangsrichtung zwischen Trägerteil und Rotortopf stattfindet. Dies ist insbesondere beim Beschleunigen des Spinnrotors und bei dessen Abbremsen zum Stillstand wichtig. Die formschlüssige Verbindung erfolgt über die Kupplung, wozu diese sowohl mit dem Rotortopf als auch mit dem Trägerteil in Umfangsrichtung des Spinnrotors formschlüssig verbunden ist. Bei einer anderen Ausgestaltung des Spinnrotors ist dieser zum Erreichen desselben Zwecks so ausgestaltet, daß der Rotortopf im Verhältnis zum Trägerteil in Umfangsrichtung so ausgebildet ist, daß beide sich zueinander nicht verdrehen können.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand von zeichnerischen Darstellungen beschrieben.
  • Es zeigen
  • Figur 1
    einen erfindungsgemäß ausgestalteten Offenend-Spinnrotor auf einem schaftlos gelagerten Trägerteil.
    Figur 2
    einen Offenend-Spinnrotor mit einem Trägerteil, das einen Schaft zur Lagerung des Spinnrotors in einem Lager zeigt.
    Figur 3
    einen Offenend-Spinnrotor mit Zentrierflächen zwischen Rotortopf und Trägerteil.
    Figur 4
    eine Darstellung einer Kupplung mit kugelförmigen Verriegelungselementen.
  • Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäß ausgestalteten Offenend-Spinnrotor 1, bestehend aus einem Rotortopf 11, einem Trägerteil 12 und einer Kupplung 2. Rotortopf 11 und Trägerteil 12 sind über die Kupplung 2 miteinander verbunden. Die Kupplung 2 ist dazu durch eine Bohrung 111 des Rotortopfes 11 bis in das Trägerteil 12 hindurchgeführt. Mit ihrer ersten Aufnahme 21, die ähnlich einem Schraubenkopf ausgebildet ist, stützt sich die Kupplung am Boden 110 des Rotortopfes 11 ab. Die zweite Aufnahme 22 der Kupplung 2 erfaßt das Trägerteil 12 über zwei Verriegelungskörper 25, die als Kugeln ausgebildet sind. Bei Stillstand des Spinnrotors werden die Verriegelungskörper 25 über das elastische Element 26, in Bezug zur Drehachse des Spinnrotors betrachtet, nach außen gedrückt, wodurch sie an die geneigte Fläche 3 des Trägerteils 12 gedrückt werden. Die geneigte Fläche 3 ist die Mantelfläche einer kegelförmig erweiterten Bohrung 121 des Trägerteils 12. Das elastische Element 26 ist in Form eines Gummiklotzes ausgebildet, der zwischen den Verriegelungskörpern 25 angeordnet ist. Im Zusammenbauzustand, den Figur 1 zeigt, steht das elastische Element 26 unter Druck und drückt die Verriegelungskörper 25 nach außen auf die geneigte Fläche 3, wodurch die Kupplung 2 über die erste Aufnahme 21 den Rotortopf 11 in Richtung auf das Trägerteil 12 zieht. Zur Demontage des Rotortopfes 11 vom Trägerteil 12 wird die Kupplung zusammen mit dem Rotortopf 11 vom Trägerteil 12 abgezogen. Dabei werden die Verriegelungskörper 25 gegen das elastische Element 26 nach innen gedrückt und die Kupplung aus der Bohrung 121 des Trägerteils 12 herausgezogen. Um die Kupplung vom Rotortopf zu trennen braucht sie dann lediglich durch die Bohrung 111 im Rotortopf 11 hindurchgedrückt zu werden. Bei Betrieb des Spinnrotors 1 wird dieser in Drehung versetzt, wodurch die Verriegelungskörper 25 infolge der Zentrifugalkraft radial nach außen, gegen die geneigte Fläche 3 gedrückt werden und eine sichere Verriegelung zwischen Rotortopf und Trägerteil bewirken. Zur Zentrierung des Rotortopfes am Trägerteil besitzt der Rotortopf 11 eine Zentrierfläche 13, die der Wandung der Bohrung 110 entspricht. Ebenso besitzt das Trägerteil 12 eine Zentrierfläche 14, die der Wandung der Bohrung 121 in ihrem zylindrischen Teil, entspricht. Es arbeiten dazu die Zentrierflächen 13 und 14 mit der Zentrierfläche 27 der Kupplung 2 zusammen. Die Zentrierfläche 27 der Kupplung 2 entspricht deren zylinderförmigen Mantelfläche. Das Trägerteil 12 des Spinnrotors 1 von Figur 1 ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Insbesondere der dem Rotortopf 11 abgewandte Teil des Trägerteils 12 dient dazu, den Spinnrotor 1 in bekannter Weise zu lagern und anzutreiben.
  • Figur 2 zeigt einen Spinnrotor 1, der mittels eines Schaftes 10 gelagert ist. Die Lagerung kann dabei in bekannter Weise durch Stützscheiben erfolgen, die zum Beispiel in zwei Paaren angeordnet sind oder auch durch direkte Lagerung des Schaftes 10 über Wälzlager oder Luftlager. Die Lagerung des Spinnrotors ist im Hinblick auf die vorliegende Erfindung nicht wichtig. Der Schaft 10 des Spinnrotors 1 von Figur 2 geht in das Trägerteil 12 über, dessen Ausgestaltung wie die des Trägerteils von Figur 1 ist. Die Aufnahme 21 der Kupplung 2 besitzt zwei Löcher 210, in die zwei Aufnahmedorne einer nicht gezeigten Abzugsvorrichtung eingreifen können, um die Kupplung 2 aus dem Trägerteil 12 herauszuziehen. Die Löcher 210 bilden eine Koppelstelle für die Abzugsvorrichtung, die sich beim Herausziehen der Kupplung gegen den Boden des Rotortopfes 11 abstützt, so daß die Entnahme der Kupplung ohne eine Belastung der Lagerung des Spinnrotors, wie z. B. auch Zug- oder Druckkräfte, möglich ist.
  • Figur 3 zeigt einen schaftlosen Spinnrotor ähnlich dem von Figur 1. Die Kupplung 2 besitzt eine zweite Aufnahme 22, die ebenso wie die von Figur 1 mit Verriegelungskörpern 25 ausgestaltet ist und über eine geneigte Fläche 3 des Trägerteils 12 mit diesem zusammenarbeitet. Die erste Aufnahme 21 ist ähnlich einem Schraubenkopf einer Senkkopfschraube ausgebildet. Dies hat den Vorteil, daß der Boden 110 des Rotortopfes 11 eine ebene Fläche bildet, die unter Umständen vorteilhaft für den Spinnbetrieb des Spinnrotors 1 sein kann. Das elastische Element 26 bestehen hier, anders als das von Figur 1, aus einer federbelasteten Kugel 260, die durch die Belastungsfeder 261 in Richtung auf die Verriegelungskörper 25 gedrückt wird, so daß diese auch bei Stillstand des Spinnrotors an der geneigten Fläche 3 anlegen und für eine Verriegelung von Spinnrotor und Rotortopf sorgen. Die Zentrierung des Rotortopfes am Trägerteil bei Figur 3 erfolgt über einen Teil einer Kegelmantelfläche 270 des Trägerteils, mit der eine entsprechende Zentrierfläche 271 des Rotortopfes 11 zusammenarbeitet.
  • Die Kupplung 2 von Figur 3 ist in Figur 4 vergrößert dargestellt. Die Verriegelungselemente 25 sind in Querbohrungen 250 geführt und stehen durch diese aus der Kupplung 2 durch den Druck des elastischen Elements 26 radial heraus. Der untere Rand 251 der Querbohrungen ist dabei so in seinem Durchmesser verringert, daß die Verriegelungskörper 25 nicht vollständig aus der Kupplung 2 radial heraustreten können. Dadurch wird verhindert, daß die Verriegelungselemente aus der Kupplung herausfallen können. Das elastische Element 26 sitzt in einer axialen Bohrung 260, die an ihrem offenen Ende mit einem Verschlußkörper 261 verschlossen ist, so daß weder das elastische Element 26 noch die Verriegelungskörper 25 aus der Kupplung 2 herausfallen können. Die Verriegelungskörper 25 sind bei den Darstellungen von Figur 1 bis Figur 4 als Kugeln ausgebildet, können aber ebenso als Zylinder oder ähnlich wirkende geometrische Körper ausgebildet werden. Um gleichzeitig als Verdrehsicherung zwischen Rotortopf 11 und Trägerteil 12 zu wirken, kann die Kupplung 2 auch als nicht rotationssymmetrisches Teil ausgestaltet sein, z.B. mit quadratischem Querschnitt. Die Durchbrechungen in Rotortopf und Trägerteil sind dann entsprechend ausgebildet. Der gleiche Effekt kann auch dadurch erreicht werden, daß die Berührflächen zwischen Rotortopf 11 und Trägerteil 12 so ausgestaltet sind, daß eine Drehbewegung relativ zueinander nicht möglich ist. Genausogut kann das Trägerteil einen oder mehrere in axialer Richtung eingesetzte Stifte (nicht gezeigt) besitzen, die axial in den Rotortopf eingreifen, um ein Verdrehen zu verhindern.

Claims (13)

  1. Offenend-Spinnrotor bestehend aus einem Rotortopf und einem diesen aufnehmenden Trägerteil, über das der Rotortopf gelagert und angetrieben wird, wobei Rotortopf und Trägerteil über eine Kupplung miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (2) ein separates Baute ist, das eine erste Aufnahme (21) für den Rotortopf (11) besitzt und eine zweite Aufnahme (22) für das Trägerteil (12) besitzt.
  2. Offenend-Spinnrotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste (21) und/oder die zweite Aufnahme (22) wenigstens einen Verriegelungskörper (25) besitzt, der infolge der Zentrifugalkraft bei Betrieb des Spinnrotors (1) den Rotortopf (11) und/oder das Trägerteil (12) mit der Kupplung (2) verriegelt.
  3. Offenend-Spinnrotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Verriegelungskörper (25) kugelförmig ausgebildet ist.
  4. Offenend-Spinnrotor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß dem Verriegelungskörper (25) ein elastisches Element (26) zugeordnet ist, das den Verriegelungskörper (25) auch bei stillstehendem Spinnrotor (1) in Anlage mit dem Rotortopf (11) oder dem Trägerteil (12) bringt.
  5. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Verriegelungskörper (25) mit einer zur Drehachse des Rotortopfes (11) geneigten Fläche (3) von Rotortopf (11) oder Trägerteil (12) zusammenarbeitet, wobei die Fläche derart geneigt ist, daß der Verriegelungskörper (25), Rotortopf (11) und Trägerteil (12) in Richtung zueinander drückt.
  6. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Aufnahme (21) in Form eines Schraubenkopfes, formschlüssig wirkend ausgebildet ist.
  7. Offenend-Spinnrotor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Aufnahme (21) in Form einer Senkkopfschraube ausgebildet ist.
  8. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (2) durch eine Durchbrechung (111) des Rotortopfes (11) hindurch bis in das Trägerteil (12) hineinreicht.
  9. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Rotortopf (11) und/oder das Trägerteil (12) eine Zentrierfläche (27, 270, 271) zur zentrischen Zuordnung von Rotortopf (11) zu Trägerteil (12) besitzen.
  10. Offenend-Spinnrotor nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (2) Zentrierflächen zur zentrischen Zurodnung von Rotortopf zu Trägerteil besitzt.
  11. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (2) eine Koppelstelle (210) für eine Abzugsvorrichtung besitzt.
  12. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (2) Rotortopf (11) und Trägerteil (12) in Umfangsrichtung formschlüssig miteinander verbindet.
  13. Offenend-Spinnrotor nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Berührfläche (270) des Trägerteils (12) mit der Gegenfläche (271) des Rotortopfes (11) eine in Umfangsrichtung formschlüssige Verbindung ergeben.
EP97104251A 1996-05-04 1997-03-13 Offenend-Spinnrotor Withdrawn EP0805224A3 (de)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1996118027 DE19618027A1 (de) 1996-05-04 1996-05-04 Offenend-Spinnrotor
DE19618027 1996-05-04
DE19620121 1996-05-18
DE19620121 1996-05-18

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