EP1031660A1 - Bohle - Google Patents

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Publication number
EP1031660A1
EP1031660A1 EP00103069A EP00103069A EP1031660A1 EP 1031660 A1 EP1031660 A1 EP 1031660A1 EP 00103069 A EP00103069 A EP 00103069A EP 00103069 A EP00103069 A EP 00103069A EP 1031660 A1 EP1031660 A1 EP 1031660A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
screed
base
extending
guide
sliding
Prior art date
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Granted
Application number
EP00103069A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1031660B1 (de
Inventor
Roman Munz
Erich Resch
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.)
Joseph Voegele AG
Original Assignee
Joseph Voegele 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
Application filed by Joseph Voegele AG filed Critical Joseph Voegele AG
Publication of EP1031660A1 publication Critical patent/EP1031660A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1031660B1 publication Critical patent/EP1031660B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C19/00Machines, tools or auxiliary devices for preparing or distributing paving materials, for working the placed materials, or for forming, consolidating, or finishing the paving
    • E01C19/22Machines, tools or auxiliary devices for preparing or distributing paving materials, for working the placed materials, or for forming, consolidating, or finishing the paving for consolidating or finishing laid-down unset materials
    • E01C19/42Machines for imparting a smooth finish to freshly-laid paving courses other than by rolling, tamping or vibrating
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C2301/00Machine characteristics, parts or accessories not otherwise provided for
    • E01C2301/14Extendable screeds
    • E01C2301/16Laterally slidable screeds

Definitions

  • the invention relates to a screed according to the preamble of claim 1.
  • a screed according to EP-A-493 889 (Fig. 1 and 2) is used as one of the guide devices the extending screed is the base section of a telescopic tube arrangement which is fixed to the base board used, the extendable end section on the outer cheek the screed is attached.
  • Second from the first across to the direction of extension spaced guide device is used on the support structure for the extending screed Attached guide bar, which is attached to an outer screed cheek Torque support engages.
  • the torque arm takes on torsional moments the screed around the first guide on the base portion of the first Guide device is in the outer base screed and in a near the Longitudinal center of the basic screed integrated inner basic screed cheek attached.
  • the sliding guide engages around the base section, such that they are between the insides of the two basic screed cheeks can move.
  • the sliding guide is connected to the support structure of the extending screed and even protrudes over the end facing the center of the base pile.
  • the screed is driven by a hydraulic cylinder on the inner screed beam is supported and attacks the outer extending screed cheek.
  • the distance from the central screed longitudinal center positioned inner base screed and the thickness of the sliding guide the available extension stroke is shorter than half the screed length.
  • known screed serves as a guide device for the extending screed a telescopic tube arrangement fastened in the base screed, the free, extendable end coupled to the outer cheek of a support structure of the extending screed is.
  • a second guide device is provided by a on the back of the support structure arranged guide bar and one on the outer base screed attached torque arm acting on the guide bar.
  • On the inside is the supporting structure of the screed supported with a sliding guide, which as further guide device uses the base section of the telescopic tube arrangement and can be moved back and forth between the basic screed cheeks. Because the usable The travel stroke is shorter than half the base screed or transport width Do not completely double the basic width when extending screeds.
  • Screeds are also known, in which either the basic screed or the Extending screed has an additional telescopic section which enables double the basic or working width of the basic screed and the required transport width adjust.
  • the invention has for its object to a screed of the type mentioned create that allows the basic or other in a structurally simple manner Double the transport width of the basic screed as far as possible with the extending screeds or even exceed. It is also important in this regard, the proven stable inside The screed is supported as in the screed concepts mentioned at the beginning with a limited extension stroke.
  • the sliding guide of the support structure of the extending screed when retracted Extending screed across the longitudinal center of the base screed into the opposite can be clearly shifted by shifting the base plank half extend.
  • the supporting structure remains and thus the extending screed inside the base screed in a proven manner stably supported. Because the sliding guide is far enough when extending the screed If it remains behind the extending screed, the extending screed can be extended further the sliding guide into one through the inside of the outer base beam defined end position. Then the basic width is doubled or have the screeds extended even further.
  • the guide devices and the sliding guides are offset, so that the two sliding guides can pass each other.
  • the guide device for the sliding guide extends to into the opposite base screed half, so that the sliding guide over the entire travel stroke remains properly supported.
  • the base section of the telescopic tube arrangement serves which forms a guide device for the screed, at the same time also as a guide device for the sliding guide, which therefore does not have its own guide device needed.
  • the two telescopic tube arrangements are transverse offset from each other to the pull-out direction to the sliding guides during adjustment to pass each other in the fully retracted position.
  • a guide rod fixed in the base screed preferably between its cheeks or a guide tube is provided.
  • the telescopic tube arrangement leads and mainly supports the screed over its outer cheek.
  • the guide rod guides and supports the screed over the sliding guide. Because these two Guide devices are spaced, so are also tilting or twisting moments the extending screed.
  • the drive can be a hydraulic cylinder with a long stroke be, or a pneumatic cylinder, a rack and pinion drive or the like.
  • the guide devices for the sliding guide in the vertical direction offset to each other, so with both screeds in approximately the same support conditions available.
  • the distance between the guide rod and the torque arm larger than the distance between the guide rod and the telescopic tube arrangement, torque of the screed with the largest possible lever arm to be able to record.
  • the drive is integrated in one of the guide devices, to save space and possibly reduce the number of components.
  • the support structures of the extending screeds have open ends Entry recesses for the other sliding guide.
  • a continuously movable additional screed on each screed removably attached is a continuously movable additional screed on each screed removably attached.
  • Working widths can be achieved with the additional extending screeds set that much more than twice the basic or transport width the base screed. In the event that there are no such large working widths the additional screeds can be easily removed.
  • This concept has independent inventive meaning and is not in the concept of one Screed bound, with the extendable screeds almost twice the basic width can be adjusted.
  • each additional screed has its own sliding drive on, which expediently to the drive source or control of the screed, or the paver is connectable.
  • the additional screed has its own height adjustment, to adapt to the respective setting of the basic screed or extending screed and the flange can be easily attached to the screed body or attach to the support structure of the extending screed.
  • the corresponding attachment points In principle, the extending screed can be prefabricated if necessary used to attach the additional screed.
  • a screed B with a variable working width, especially a screed or screed, which can be connected in a conventional manner to a paver (not shown) 1 consists of a base screed G and two extending screeds A.
  • the base screed G consists of two base screed halves H L and H R , which are connected to one another in the longitudinal center m of the base screed B in a manner not shown in detail and, if necessary, are adjustable or foldable relative to one another.
  • the base screed G could also be in one piece.
  • the basic screed G with its smoothing plates 1 indicated by dashed lines, defines a basic screed or transport width b G which, according to official regulations, is, for example, a maximum of approximately 2.55 m.
  • Each screed A with its screed plate 2 indicated by dashed lines is approximately half as long as the screed G.
  • the screed width b A of the screed is approximately equal to half the screed width b G / 2.
  • the base screed G has in each base screed half H L , H R an inner base screed cheek 3 and an outer base screed cheek 4, which are in planes parallel to the direction of travel and are rigidly connected to one another by components that are not highlighted.
  • a first guide device F1 for the extending screed A is fixed in the basic screed cheeks 3, 4, in the embodiment shown a telescopic tube arrangement 5, 6, 7 consisting of three sections, the basic section 5 being fastened in the basic screed cheeks 3, 4 while the Let sections 6 and 7 extend and section 7 is connected to an outer extending screed cheek 8.
  • a part 9 of the inner basic screed cheek 3 of each basic screed half H L , H R is shifted with respect to the associated basic screed cheek 3 over the longitudinal center m of the basic screed G into the opposite basic screed half, ie extends beyond the longitudinal center m.
  • Fig. 1 only the part 9 belonging to the inner screed cheek 3 of the screed half H L is provided with a reference number.
  • the two parts 9 of the base screed halves H L , H R are namely offset from one another in the vertical direction here, that is to say the part 9 provided with the reference symbol in FIG. 1 lies behind the corresponding part of the other and not provided with a reference symbol in the direction of view of the drawing plane Basic screed half H R.
  • a further guide device F 2 is attached, namely a guide rod or a guide tube 10, which is responsible for the inner support and guidance of the extending screed A.
  • a third guide device F 3 is provided for the extending screed A, which consists of a guide bar 11 attached to the rear of a box-shaped support structure 12 for the extending screed A and a torque support 13 attached to the outer base screed cheek 4 and holding the guide bar 11.
  • the guide rails 11 on the two support structures 12 are offset from one another in the vertical direction, so that they reach past one another in the fully retracted positions (right half of FIG. 1) of the extending planks. They are long enough to accommodate the increased starting strokes.
  • a sliding guide S is attached to the end region facing the longitudinal center m, which consists, for example, of a solid plate 14 and a sliding sleeve 15.
  • the sliding sleeve 15 engages around the guide rod 10 and is guided and supported thereon.
  • the sliding guides S of the two support structures 12 are offset from one another in the vertical direction (FIG. 1 looking towards the plane of the drawing), corresponding to the displacement between the second guide devices F 2 .
  • Each sliding guide S is attached to the support structure 12 in such a way that in the fully retracted position (right half in FIG. 1) it is displaced over the longitudinal center m of the base screed G to the opposite base screed half.
  • each inner basic screed cheek 3 to the other Half of the screed part 9 In the transition area from each inner basic screed cheek 3 to the other Half of the screed part 9 are brackets 17 for one end of a guide rod 10 provided. Furthermore, there is a receptacle 18 for one on each part 9 provided at 19 with the outer cheek 8 of the screed A drive 20.
  • the drives 20 are also offset from one another in the vertical direction and can Hydraulic cylinders, rack and pinion drives, electric drives, pneumatic drives or the like.
  • each sliding guide S can execute an extension stroke which is greater than the distance between the basic screed cheeks 4, 3, 8 and at least as much is as large as or greater than half the base screed width b G / 2 before the sliding guide, for example with the guide sleeve 15, comes to rest on the inside of the outer base screed cheek 4.
  • the support structure 12 of the extending screed A has a base plate 21 on the underside, on which adjustable brackets 22 the extending screed body, not shown in Fig. 2 is attached.
  • a yourself downward extending portion 23 of the outer base beam 4 serves for Attach the base screed body, also not shown.
  • FIGS. 3A, 3B and 4A, 4B once again illustrate in individual representations the structural design of a base screed half H L , H R , which are shown separated from one another in the longitudinal center m. It can be clearly seen that in the fully retracted position of each screed A, the respective sliding guide 14 is clearly beyond the longitudinal center m and is intercepted, for example on part 9.
  • the entry recess 16 highlighted in FIG. 3A for the sliding guide 5 of the other extending screed A is located above the plate 14 of the sliding guide S of the extending screed A of the base plank half H L , while the corresponding entry recess 16 is only shown in dashed lines in FIG. 4A since it is is located below the tarpaulin 14 of the sliding guide S in the support structure 12.
  • cutouts 24 in the support structure 12 prevent penetration of the respective receptacle 18 on part 9 of the other half of the base screed.
  • the comparison of FIGS. 3B, 4B also shows how far the guide strips 11 are offset from each other in the vertical direction.
  • an additional extending screed Z is indicated by dashed lines, which can be removed the support structure 12 of the screed A is attachable.
  • An alternative is an attachment on a widening flange of the extending screed body with support of the additional displacement device possible on the existing screed body.
  • Such Additional extending screed Z which can be attached to each of the two extending screeds A steplessly extendable and retractable and enables the setting of a working width, which is significantly larger than twice the basic or transport width of the basic screed G.
  • Fastening points 25 are provided in the supporting structure 12 of each extending screed A, those for fixing a flange 26 of the additional extending screed Z by means of not shown Fasteners are used.
  • detachable connection device V for the additional extending screed Z This has a housing 27, in on which its sliding drive 28 is mounted, by means of which a screed body 29 can be extended to the right from the fully retracted position shown. Further the additional extending screed Z has its own height adjustment device T in order to Smoothing plate, not shown, of the additional extending screed Z in adaptation to the settings Adjust the smoothing plates 1, 2 of the extending planks A or the basic plank G. can.
  • a further embodiment of a screed is indicated schematically in FIG. 5, in which the support structure 12 for each screed A is slidably guided directly on the guide device F 1 or its base section 5 by means of the sliding guide S.
  • the guide device F 1 takes on the task of the second guide device F 2 shown in FIG. 1, which can be omitted as a result.
  • the third guide device F 3 is provided at a great distance from the first guide device F 1 for each screed. So that the sliding guides S of the two extending screeds can move past each other into the opposite main screed half, the first two guide devices F 1 are offset in the vertical direction from one another in the two main screed halves.
  • the second guide devices F 2 shown in FIG. 1 could be used to guide the sliding guides S, so that the extending screeds or their supporting structures 12 are supported with their tilting or torque on the guide devices F 1 and F 2 .
  • the guide devices and the Drives offset in the vertical direction of the screed. It is conceivable that the management facilities and / or the drives in the horizontal direction or in oblique To offset directions in space to the one available in the screed optimal use of the standing interior. Furthermore, in the previous embodiments the sliding guide S equipped with a guide sleeve 15, the cylindrical Has managerial contact. Instead of such a guide sleeve 15 could other guiding elements can also be used as it is essentially only on it arrives, the support structure 12 of the extending screed in horizontal and / or vertical Support direction, especially if there are two more guidance devices anyway are provided.

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Abstract

Eine Bohle, insbesondere eine Einbau- oder Aufraubohle für einen Straßenfertiger besteht aus einer außenliegende Grundbohlenwangen (4) aufweisenden Grundbohle (G) und zwei an der Grundbohle über Antriebe (20) seitlich verfahrbaren, sich jeweils annähernd über die halbe Arbeitsbreite (bG/2) der Grundbohle erstreckenden Ausziehbohlen (A). Für jede Ausziehbohle (A) sind mehrere grundbohlenfeste Führungseinrichtungen (F1, F2, F3) vorgesehen. Mit der jeweiligen Ausziehbohle (A) ist wenigstens eine Schiebeführung (S) verbunden, die zum innenseitigen Abstützen der Ausziehbohle an einer der Führungseinrichtungen bis zur Innenseite der äußeren Grundbohlenwange (4) verfahrbar ist. In der voll eingefahrenen Stellung jeder Ausziehbohle (A) ist die Schiebeführung (S) jenseits der Längsmitte (m) der Grundbohle (G) in der gegenüberliegenden Grundbohlenhälfte (HR, HL) angeordnet, um zumindest im wesentlichen die doppelte Grund- oder Transportbreite einstellen zu können und dennoch die Ausziehbohlen bis innerhalb der Transportbreite einfahren zu können. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Bohle gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei einer Einbaubohle gemäß EP-A-493 889 (Fig. 1 und 2) wird als eine der Führungseinrichtungen der Ausziehbohle der grundbohlenfeste Basisabschnitt einer Teleskoprohranordnung benutzt, deren ausschiebbarer Endabschnitt an der Außenwange der Ausziehbohle befestigt ist. Als zweite von der ersten quer zur Ausziehrichtung beabstandete Führungseinrichtung dient eine an der Tragstruktur für die Ausziehbohle befestigte Führungsleiste, die in eine an der äußeren Grundbohlenwange befestigte Drehmomentstütze eingreift. Die Drehmomentstütze nimmt Torsionsmomente der Ausziehbohle um die erste Führungseinrichtung auf Der Basisabschnitt der ersten Führungseinrichtung ist in der äußeren Grundbohlenwange und in einer nahe der Längsmitte der Grundbohle integrierten inneren Grundbohlenwange befestigt. Zur innenseitigen Abstützung der Ausziehbohle umgreift die Schiebeführung den Basisabschnitt, derart, dass sie zwischen den Innenseiten der beiden Grundbohlenwangen verfahren kann. Die Schiebeführung ist mit der Tragstruktur der Ausziehbohle verbunden und steht sogar über die zur Grundbohlenlängsmitte weisende Stirnseite vor. Der Antrieb der Ausziehbohle ist ein Hydraulikzylinder, der an der inneren Grundbohlenwange abgestützt ist und an der äußeren Ausziehbohlenwange angreift. Aufgrund der Wandstärken der Grundbohlenwangen, der im Abstand von der Grundbohlenlängsmitte positionierten inneren Grundbohlenwange und der Stärke der Schiebeführung ist der zur Verfügung stehende Ausfahrhub kürzer als die halbe Grundbohlenlänge. Da bei eingefahrenen Ausziehbohlen eine behördlich vorgeschriebene Transportbreite nicht überschritten werden darf, lässt sich mit dem nutzbaren Ausfahrhub die Transportbreite der Bohle durch die Ausziehbohlen nicht ganz verdoppeln.
Bei einer aus dem Firmenprospekt "für jede Aufgabe die richtige Einbaubohle", der Fa. Joseph Vögele AG, D-6846 Mannheim, DE, Registriernummer 2400/10/2.97, S. 12 und 13, bekannten Einbaubohle dient als eine Führungseinrichtung für die Ausziehbohle eine in der Grundbohle befestigte Teleskoprohranordnung, deren freies, ausfahrbares Ende mit der Außenwange einer Tragstruktur der Ausziehbohle gekoppelt ist. Eine zweite Führungseinrichtung wird durch eine an der Rückseite der Tragstruktur angeordnete Führungsleiste und eine an der äußeren Grundbohlenwange befestigte, an der Führungsleiste angreifende Drehmomentstütze gebildet. Innenseitig ist die Tragstruktur der Ausziehbohle mit einer Schiebeführung abgestützt, die als weitere Führungseinrichtung den Basisabschnitt der Teleskoprohranordnung nutzt und zwischen den Grundbohlenwangen hin- und herverfahrbar ist. Da der nutzbare Verfahrhub kürzer ist als die halbe Grundbohlen- oder Transportbreite, lässt sich die Grundbreite bei ausgefahrenen Ausziehbohlen nicht ganz verdoppeln.
Anwenderseitig werden in zunehmendem Maß Bohlen gefordert, die es ermöglichen, die Grund- oder Transportbreite tatsächlich weitestgehend zu verdoppeln. Bei einer Einbaubohle gemäß DE-A-198 27 902 ist die Schiebeführung auf einer zusätzlichen Schiebeführung und mit dieser durch die äußere Grundbohlenwange hindurch verstellbar.
Ferner sind Einbaubohlen bekannt, bei denen entweder die Grundbohle oder die Ausfahrbohle einen zusätzlich teleskopierbaren Abschnitt aufweist, der es ermöglicht, die doppelte Grund- oder Arbeitsbreite der Grundbohle und die geforderte Transportbreite einzustellen.
Da die Arbeitsbreite des Glättbleches der Ausziehbohle, die an der verfahrbaren Tragstruktur angebracht wird, maximal die halbe Arbeitsbreite des Glättbleches der Grundbohle betragen kann, würde bei dem großen Ausfahrhub solcher Einbaubohlen keine für die Oberflächenqualität der Straßendecke wichtige Überlappung in Ausfahrrichtung zwischen den Glättblechen vorliegen. Zur Lösung dieses Problems ist es bekannt, das Glättblech der Ausziehbohle mit über deren Stirnseite vortretenden Vorsprüngen zu versehen, die in der ausgefahrenen Stellung die Überlappung erzeugen. Damit die Ausfahrbohlen dennoch weit genug einfahrbar sind, sind diese Vorsprünge an den Glättblechen beider Ausfahrbohlen in Arbeitsfahrtrichtung zueinander versetzt, so dass sie in der voll eingefahrenen Stellung der Ausziehbohlen nach Art einer Verzahnung ineinandergreifen.
Weiterer Stand der Technik ist enthalten in GB 2 024 900 A und EP 0 686 729 A.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Bohle der eingangs genannten Art zu schaffen, die es auf andere und baulich einfache Weise gestattet, die Grund- oder Transportbreite der Grundbohle mit den Ausziehbohlen weitestgehend zu verdoppeln oder sogar zu überschreiten. Wichtig ist diesbezüglich ferner, die bewährte stabile innenseitige Abstützung der Ausziehbohle wie bei den eingangs erwähnten Bohlenkonzepten mit begrenztem Ausfahrhub beizubehalten.
Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Mit dem Kunstgriff, die Schiebeführung der Tragstruktur der Ausziehbohle bei eingefahrener Ausziehbohle über die Längsmitte der Grundbohle hinweg in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte zu verlagern, lässt sich der nutzbare Ausfahrhub deutlich verlängern. Trotz des großen, möglichen Ausfahrhubs bleibt jedoch die Tragstruktur und damit die Ausziehbohle innenseitig innerhalb der Grundbohle in bewährter Weise stabil abgestützt. Da die Schiebeführung beim Ausfahren der Ausziehbohle weit genug hinter der Ausziehbohle zurückbleibt, kann die Ausziehbohle weiter ausgefahren werden, ehe die Schiebeführung in eine durch die Innenseite der äußeren Grundbohlenwange definierte Endlage gelangt. Dann ist jedoch die Grundbreite schon verdoppelt oder sind die Ausziehbohlen sogar noch weiter ausgefahren.
Gemäß Anspruch 2 sind die Führungseinrichtungen und die Schiebeführungen versetzt, damit die beiden Schiebeführungen aneinander vorbeifahren können.
Gemäß Anspruch 3 erstreckt sich die Führungseinrichtung für die Schiebeführung bis in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte hinein, damit die Schiebeführung über den gesamten Verfahrhub ordnungsgemäß abgestützt bleibt.
Gemäß Anspruch 4 sind zwei bewährte Führungseinrichtungen für die Ausziehbohle vorgesehen, deren Wirklängen auf den vergrößerten Ausfahrhub abgestimmt sind.
Bei der Ausführungsform von Anspruch 5 dient der Basisabschnitt der Teleskoprohranordnung, die die eine Führungseinrichtung für die Ausziehbohle bildet, gleichzeitig auch als Führungseinrichtung für die Schiebeführung, die dadurch keine eigene Führungseinrichtung benötigt. Allerdings sind die beiden Teleskoprohranordnungen quer zur Ausziehrichtung zueinander versetzt, um die Schiebeführungen bei der Verstellung in die voll eingezogene Stellung aneinander vorbeifahren zu lassen.
Alternativ ist gemäß Anspruch 6 zusätzlich zu der als Teleskoprohranordnung ausgebildeten Führungseinrichtung für die gesamte Ausziehbohle für die Schiebeführung eine in der Grundbohle, vorzugsweise zwischen deren Wangen, festgelegte Führungsstange oder ein Führungsrohr vorgesehen. Die Teleskoprohranordnung führt und stützt hauptsächlich die Ausziehbohle über deren Außenwange. Die Führungsstange führt und stützt die Ausziehbohle über die Schiebeführung. Da diese beiden Führungseinrichtungen beabstandet sind, werden damit auch Kipp- oder Verdrehmomente der Ausziehbohle aufgenommen.
Bei der Ausführungsform gemäß Anspruch 7 ist zusätzlich zu den beiden Führungseinrichtungen der Ausziehbohle eine dritte Führungseinrichtung in Form der in die Drehmomentstütze eingreifenden Führungsleiste vorgesehen.
Gemäß Anspruch 8 ist der die Führungseinrichtung für die Schiebeführung abstützende Teil der inneren Grundbohlenwange über die Längsmitte der Grundbohle hinweg in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte verlagert, damit die Führungseinrichtung die Schiebeführung über den gesamten Verfahrhub abstützt.
Zweckmäßig ist gemäß Anspruch 9 an diesem bis in die andere Grundbohlenhälfte verlagerten Teil der inneren Grundbohlenwange eine Aufnahme für den Antrieb der Ausziehbohle angeordnet. Der Antrieb kann ein Hydraulikzylinder mit langem Hub sein, oder ein Pneumatikzylinder, ein Zahnstangenantrieb oder dgl.
Gemäß Anspruch 10 sind die Führungseinrichtungen für die Schiebeführung in Hochrichtung zueinander versetzt, damit bei beiden Ausziehbohlen in etwa gleichartige Abstützverhältnisse vorliegen.
Gemäß Anspruch 11 ist der Abstand zwischen der Führungsstange und der Drehmomentstütze größer als der Abstand zwischen der Führungsstange und der Teleskoprohranordnung, um Drehmomente der Ausziehbohle mit möglichst großem Hebelarm aufnehmen zu können.
Gemäß Anspruch 12 ist alternativ der Antrieb in eine der Führungseinrichtungen integriert, um Platz zu sparen und gegebenenfalls die Anzahl der Komponenten zu verringern.
Gemäß Anspruch 13 weisen die Tragstrukturen der Ausziehbohlen stirnseitig offene Einfahrvertiefungen für die jeweils andere Schiebeführung auf.
Gemäß Anspruch 14 ist an jeder Ausziehbohle eine stufenlos verfahrbare Zusatzausziehbohle abnehmbar angebracht. Mit den Zusatzausziehbohlen lassen sich Arbeitsbreiten einstellen, die wesentlich mehr als das Doppelte der Grund- oder Transportbreite der Grundbohle betragen. Für den Fall, dass keine derart großen Arbeitsbreiten benötigt werden, lassen sich die Zusatzausziehbohlen einfach abbauen. Dieses Konzept hat eigenständige erfinderische Bedeutung und ist nicht an das Konzept einer Bohle gebunden, die mit den Ausziehbohlen weitestgehend die doppelte Grundbreite einstellen läßt.
Gemäß Anspruch 15 weist jede Zusatzausziehbohle einen eigenen Verschiebeantrieb auf, der zweckmäßigerweise an die Antriebsquelle bzw. Steuerung der Bohle, bzw. des Straßenfertigers, anschließbar ist.
Gemäß Anspruch 16 weist die Zusatzausziehbohle eine eigene Höhenverstellung auf, um eine Anpassung an die jeweilige Einstellung der Grundbohle bzw. der Ausziehbohlen vornehmen zu können, und lässt sich der Flansch einfach am Bohlenkörper oder an der Tragstruktur der Ausziehbohle befestigen. Die entsprechenden Befestigungspunkte an der Ausziehbohle können grundsätzlich vorgefertigt sein und werden bei Bedarf zum Anbau der Zusatzausziehbohle benutzt.
Anhand der Zeichnung werden Ausführungsformen des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es zeigen:
Fig. 1
einen schematischen Horizontalschnitt einer Bohle, wobei in der linken Hälfte der Fig. die Ausziehbohle voll ausgefahren, in der rechten Hälfte der Fig. hingegen voll eingefahren ist,
Fig. 2
eine Seitenansicht in Blickrichtung II in Fig. 1, wobei die eigentlichen Bohlenkörper der Grundbohle und der Ausziehbohlen weggelassen sind,
Fig. 3A + B
Detailansichten, ähnlich Fig. 1, der linken Grundbohlenhälfte mit der Tragstruktur der linken Ausziehbohle, in einem Horizontalschnitt und einer Ansicht in der Schnittebene III-III in Fig. 3A,
Fig. 4A + B
einen Horizontalschnitt und eine Ansicht in der Ebene IV-IV in Fig. 4A der rechten Grundbohlenhälfte mit daran angeordneter Tragstruktur einer voll eingezogenen Ausziehbohle, und gestrichelt eine an der Tragstruktur der Ausziehbohle abnehmbar angeordnete Zusatzausziehbohle, und
Fig. 5
eine Schemaansicht einer weiteren Ausführungsform, in einer Ansichtsrichtung wie in Fig. 2, wobei gestrichelt eine Detailmodifikation angedeutet ist.
Eine Bohle B mit variabler Arbeitsbreite, insbesondere eine Einbaubohle oder Aufraubohle, die in konventioneller Weise an einen Straßenfertiger (nicht gezeigt) anschließbar ist, besteht in Fig. 1 aus einer Grundbohle G und zwei Ausziehbohlen A.
Die Grundbohle G besteht aus zwei Grundbohlenhälften HL und HR, die in der Längsmitte m der Grundbohle B auf nicht im Detail dargestellte Weise miteinander verbunden und gegebenenfalls relativ zueinander verstellbar bzw. abknickbar sind. Die Grundbohle G könnte auch einteilig sein. Die Grundbohle G definiert mit ihren gestrichelt angedeuteten Glättblechen 1 eine Grundbohlen- oder Transportbreite bG, die, behördlichen Vorschriften entsprechend, z.B. maximal ca. 2,55 m beträgt. Jede Ausziehbohle A ist mit ihrem gestrichelt angedeuteten Glättblech 2 etwa halb so lang wie die Grundbohle G. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Glättblechbreite bA der Ausziehbohle annähernd gleich der halben Grundbohlenbreite bG/2.
Die Grundbohle G hat in jeder Grundbohlenhälfte HL, HR eine innere Grundbohlenwange 3 und eine äußere Grundbohlenwange 4, die in zur Arbeitsfahrtrichtung parallelen Ebenen stehen und durch nicht näher hervorgehobene Bauteile miteinander starr verbunden sind. In den Grundbohlenwangen 3, 4 ist eine erste Führungseinrichtung F1 für die Ausziehbohle A festgelegt, und zwar in der gezeigten Ausführungsform eine Teleskoprohranordnung 5, 6, 7 aus drei Abschnitten, wobei der Basisabschnitt 5 in den Grundbohlenwangen 3, 4 befestigt ist, während sich die Abschnitte 6 und 7 ausfahren lassen und der Abschnitt 7 mit einer äußeren Ausziehbohlenwange 8 verbunden ist. Ein Teil 9 der inneren Grundbohlenwange 3 jeder Grundbohlenhälfte HL, HR ist gegenüber der zugehörigen Grundbohlenwange 3 über die Längsmitte m der Grundbohle G hinweg in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte verlagert, d.h. greift über die Längsmitte m hinweg. In Fig. 1 ist nur der zur inneren Grundbohlenwange 3 der Grundbohlenhälfte HL gehörige Teil 9 mit einem Bezugszeichen versehen. Die beiden Teile 9 der Grundbohlenhälften HL, HR sind nämlich hier in Hochrichtung zueinander versetzt, d.h. der in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen versehene Teil 9 liegt in Blickrichtung auf die Zeichnungsebene hinter dem entsprechenden und mit keinem Bezugszeichen versehenen, entsprechenden Teil der anderen Grundbohlenhälfte HR.
An dem Teil 9 und der äußeren Grundbohlenwange 4 jeder Grundbohlenhälfte HL, HR ist eine weitere Führungseinrichtung F2 befestigt, und zwar eine Führungsstange oder ein Führungsrohr 10, die für die innenseitige Abstützung und Führung der Ausziehbohle A verantwortlich ist. Ferner ist eine dritte Führungseinrichtung F3 für die Ausziehbohle A vorgesehen, die aus einer an einer kastenförmigen Tragstruktur 12 für die Ausziehbohle A rückseitig angebrachten Führungsleiste 11 und einer an der äußeren Grundbohlenwange 4 angebrachten, die Führungsleiste 11 fassenden Drehmomentstütze 13 besteht. Die Führungsleisten 11 an beiden Tragstrukturen 12 sind in Hochrichtung zueinander versetzt, so dass sie in den voll eingefahrenen Stellungen (rechte Hälfte von Fig. 1) der Ausziehbohlen aneinander vorbeigreifen. Sie sind den vergrößerten Anfahrhüben entsprechend lang ausgebildet.
An der Tragstruktur 12 für jede Ausziehbohle A ist an deren zur Längsmitte m weisendem Endbereich eine Schiebeführung S angebracht, die z.B. aus einer massiven Platte 14 und einer Schiebehülse 15 besteht. Die Schiebehülse 15 umgreift die Führungsstange 10 und ist an dieser geführt und abgestützt. Die Schiebeführungen S beider Tragstrukturen 12 sind in Hochrichtung (Fig. 1 in Blickrichtung auf die Zeichnungsebene) zueinander versetzt, entsprechend der Versetzung zwischen den zweiten Führungseinrichtungen F2. Jede Schiebeführung S ist derart an der Tragstruktur 12 angebracht, dass sie in der voll eingefahrenen Stellung (Fig. 1 rechte Hälfte) über die Längsmitte m der Grundbohle G hinweg bis in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte verlagert ist. In dieser Stellung, in der beide Schiebeführungen S aneinander vorbei in die jeweils gegenüberliegenden Grundbohlenhälften gefahren sind, können die Schiebehülsen 15 an den Teilen 9 zum Anschlag kommen. Angrenzend an jede Schiebeführung S ist in der Tragstruktur 12 eine zur Stirnseite offene Einfahrvertiefung 16 vorgesehen, in die die Schiebeführung S der jeweils anderen Tragstruktur eintreten kann.
Im Übergangsbereich von jeder inneren Grundbohlenwange 3 zum in die andere Grundbohlenhälfte verlagerten Teil 9 sind Halterungen 17 für ein Ende einer Führungsstange 10 vorgesehen. Ferner ist an jedem Teil 9 eine Aufnahme 18 für einen bei 19 mit der Außenwange 8 der Ausziehbohle A verbundenen Antrieb 20 vorgesehen. Die Antriebe 20 sind ebenfalls in Hochrichtung zueinander versetzt und können Hydraulikzylinder, Zahnstangenantriebe, elektrischen Antriebe, pneumatischen Antriebe oder dgl. sein.
Aufgrund der damit geschaffenen Voraussetzung der Verlagerung der Schiebeführungen S von ihren zugehörigen Grundbohlenhälften in die jeweils gegenüberliegenden Grundbohlenhälften HL, HR kann jede Schiebeführung S einen Ausfahrhub ausführen, der größer ist als der Abstand zwischen den Grundbohlenwangen 4, 3, 8 und der mindestens so groß ist wie oder größer ist als die halbe Grundbohlenbreite bG/2, ehe die Schiebeführung, z.B. mit der Führungshülse 15, an der Innenseite der äußeren Grundbohlenwange 4 zur Anlage kommt.
Eine bei X angedeutete Überlappung zwischen den Glättblechen 1, 2 kann dadurch eingehalten werden, dass die Glättbleche 1 der Grundbohle G jeweils nach außen über die äußeren Grundbohlenwangen 4 vorspringen. Es ist denkbar, die Ausziehbohlen A so weit auszufahren, dass keine Überlappung mehr vorliegt. In der voll eingefahrenen Stellung (Fig. 1, rechte Hälfte) liegen die an den äußeren Grundbohlenwangen 4 anliegenden äußeren Ausziehbohlenwangen 8 innerhalb der Grundbreite, die z.B. durch die Arbeitsbreite der Glättbleche 1 definiert ist.
In der Ansicht von Fig. 2 der Grundbohlenhälfte HL ist erkennbar, dass die Führungseinrichtung F1, deren Abschnitt 7 an der äußeren Ausziehbohlenwange 8 befestigt ist, in Hochrichtung in etwa in der Mitte zwischen den beiden zweiten Führungseinrichtungen F2 und den beiden Antrieben 20 positioniert ist, und dass der Abstand zwischen der ersten Führungseinrichtung F1 und der zweiten Führungseinrichtung F2 kleiner ist als der Abstand zwischen der zweiten Führungseinrichtung F2 und der dritten Führungseinrichtung F3. Die beiden Schiebeführungen S sind durch ausgezogene Linien hervorgehoben, die jedoch dünner sind als die Umrisslinien der äußeren Grundbohlenwange 4.
Fig. 2 zeigt, dass die äußere Grundbohlenwange 4 oben über die Tragstruktur 12 hinweggreift und die Drehmomentstütze 13 trägt, in welche die an der Rückseite der Tragstruktur 12 befestigte Führungsleiste 11 eingreift. Die Tragstruktur 12 der Ausziehbohle A weist unterseitig eine Sockelplatte 21 auf, an der über einstellbare Halterungen 22 der in Fig. 2 nicht gezeigte Ausziehbohlenkörper befestigt wird. Ein sich nach unten erstreckender Abschnitt 23 der äußeren Grundbohlenwange 4 dient zum Anbringen des ebenfalls nicht gezeigten Grundbohlenkörpers.
Die Fig. 3A, 3B und 4A, 4B verdeutlichen in Einzeldarstellungen nochmals die bauliche Ausgestaltung jeweils einer Grundbohlenhälfte HL, HR, die in der Längsmitte m voneinander getrennt gezeigt sind. Es ist deutlich zu erkennen, dass in der voll eingefahrenen Stellung jeder Ausziehbohle A die jeweilige Schiebeführung 14 deutlich jenseits der Längsmitte m steht und, z.B. am Teil 9, abgefangen ist. Die in Fig. 3A hervorgehobenen Einfahrvertiefung 16 für die Schiebeführung 5 der anderen Ausziehbohle A befindet sich oberhalb der Platte 14 der Schiebeführung S der Ausziehbohle A der Grundbohlenhälfte HL, während die entsprechende Einfahrvertiefung 16 in Fig. 4A nur gestrichelt gezeigt ist, da sie sich unterhalb der Plane 14 der Schiebeführung S in der Tragstruktur 12 befindet.
In den Fig. 3B, 4B ist zu sehen, dass Ausschnitte 24 in der Tragstruktur 12 das Eindringen der jeweiligen Aufnahme 18 am Teil 9 der anderen Grundbohlenhälfte zulassen. Ferner ist aus dem Vergleich der Fig. 3B, 4B zu ersehen, wie weit die Führungsleisten 11 in Hochrichtung zueinander versetzt sind.
In Fig. 4A ist gestrichelt eine Zusatzausziehbohle Z angedeutet, die abnehmbar auf der Tragstruktur 12 der Ausziehbohle A anbringbar ist. Alternativ ist eine Befestigung an einem Verbreiterungsflansch des Ausziehbohlenkörpers mit Abstützung der Zusatzverschiebeeinrichtung am bestehenden Ausziehbohlenkörper denkbar. Eine solche Zusatzausziehbohle Z, die an jeder der beiden Ausziehbohlen A anbringbar ist, ist stufenlos ausfahr- und einfahrbar und ermöglicht die Einstellung einer Arbeitsbreite, die deutlich größer ist als die doppelte Grund- oder Transportbreite der Grundbohle G. In der Tragstruktur 12 jeder Ausziehbohle A sind Befestigungsstellen 25 vorgesehen, die zum Festlegen eines Flansches 26 der Zusatzausziehbohle Z mittels nicht gezeigter Befestigungselemente dienen. Diese Komponenten bilden eine lösbare Verbindungseinrichtung V für die Zusatzausziehbohle Z. Diese besitzt ein Gehäuse 27, in dem ihr Verschiebeantrieb 28 gelagert ist, mittels dessen sich ein Bohlenkörper 29 aus der gezeigten, voll eingezogenen Stellung nach rechts ausfahren lässt. Ferner besitzt die Zusatzausziehbohle Z eine eigenen Höheneinstellvorrichtung T, um das nicht gezeigte Glättblech der Zusatzausziehbohle Z in Anpassung an die Einstellungen der Glättbleche 1,2 der Ausziehbohlen A bzw. der Grundbohle G einstellen zu können.
In Fig. 5 ist schematisch eine weitere Ausführungsform einer Bohle angedeutet, bei der die Tragstruktur 12 für jede Ausziehbohle A mittels der Schiebeführung S direkt an der Führungseinrichtung F1 bzw. deren Basisabschnitt 5 verschiebbar geführt wird. Die Führungseinrichtung F1 übernimmt hierbei die Aufgabe der in Fig. 1 gezeigten zweiten Führungseinrichtung F2, die dadurch entfallen kann. Als weitere Führungseinrichtung ist für jede Ausziehbohle die dritte Führungseinrichtung F3 in großem Abstand von der ersten Führungseinrichtung F1 vorgesehen. Damit die Schiebeführungen S beider Ausziehbohlen aneinander vorbei in die jeweils gegenüberliegende Grundbohlenhälfte einfahren können, sind die beiden ersten Führungseinrichtungen F1 in beiden Grundbohlenhälften in Hochrichtung zueinander versetzt.
Für den Fall, dass die dritten Führungseinrichtungen F3 nicht vorgesehen werden, könnten im Unterschied zur Darstellung der Fig. 5 die in Fig. 1 gezeigten zweiten Führungseinrichtungen F2 zum Führen der Schiebeführungen S benutzt werden, so dass die Ausziehbohlen bzw. deren Tragstrukturen 12 mit ihren Kipp- oder Drehmomenten an den Führungseinrichtungen F1 und F2 abgestützt sind.
Bei den beschriebenen Ausführungsformen sind die Führungseinrichtungen und die Antriebe in Hochrichtung der Bohle zueinander versetzt. Es ist denkbar, die Führungseinrichtungen und/oder die Antriebe in Horizontalrichtung oder in schrägen Richtungen im Raum zueinander zu versetzen, um den in der Bohle zur Verfügung stehenden Innenraum optimal zu nützen. Ferner ist in den vorhergehenden Ausführungsformen die Schiebeführung S mit einer Führungshülse 15 ausgestattet, die zylindrischen Führungskontakt hat. Anstelle einer solchen Führungshülse 15 könnten auch andere Führungselemente benutzt werden, da es im wesentlichen nur darauf ankommt, die Tragstruktur 12 der Ausziehbohle in horizontaler und/oder vertikaler Richtung abzustützen, insbesondere wenn ohnedies zwei weitere Führungseinrichtungen vorgesehen sind. Es wäre auch möglich, einen Fortsatz oder ein Gleitkissen der Platte 14 in ein U-Profil eingreifen oder ein klammerartiges Profil eine Führungsstange außen zumindest an zwei Seiten übergreifen zu lassen. Da ein sehr großer Ausfahrhub für die Schiebeführungen S zur Verfügung steht, könnten Anschläge zur Hubbegrenzung vorgesehen werden, gegebenenfalls mit elastischen Auflagen, die die beiden Endlagen jeder Ausziehbohle schonend definieren.

Claims (16)

  1. Bohle, insbesondere Einbau- oder Aufraubohle, für einen Straßenfertiger, bestehend aus einer zwei außenliegende Grundbohlenwangen (4) aufweisenden Grundbohle (G) und zwei an der Grundbohle geführten, über Antriebe (20) seitlich verfahrbaren, sich jeweils annähernd über die halbe Arbeitsbreite (bG/2) der Grundbohle erstreckenden Ausziehbohlen (A), mit mehreren, grundbohlenfesten Führungseinrichtungen (F1, F2, F3) für jede Ausziehbohle (A), und mit wenigstens einer mit der jeweiligen Ausziehbohle (A) verbundenen Schiebeführung (S), die zum innenseitigen Abstützen der Ausziehbohle an einer der Führungseinrichtungen bis zur Innenseite der äußeren Grundbohlenwange (4) verfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der voll eingefahrenen Stellung der Ausziehbohle (A) die Schiebeführung (S) bis über die Längsmitte (m) der Grundbohle (G) in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte (HR, HL) eingreift.
  2. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die grundbohlenfesten Führungseinrichtungen (F2, F1) für die Schiebeführungen (S) in den beiden Grundbohlenhälften (HR, HL) und die beiden Schiebeführungen (S) quer zur Ausziehrichtung derart versetzt sind, dass die beiden Schiebeführungen zu ihren voll eingefahrenen Stellungen aneinander vorbeifahrbar sind.
  3. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die grundbohlenfeste Führungseinrichtung (F2, F1) für die Schiebeführung (S) aus der einen Grundbohlenhälfte (HR, HL) über die Längsmitte (m) der Grundbohle (G) hinweg in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte erstreckt.
  4. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Führungseinrichtung (F1) für die Ausziehbohle (A) eine Teleskoprohranordnung (5, 6, 7) ist, die mit einem Basisabschnitt (5) in der Grundbohle (G) angebracht und mit einem Teleskopabschnitt (7) mit der Ausziehbohle (A) verbunden ist, und dass als weitere Führungseinrichtung (F3) der Ausziehbohle (A) wenigstens eine zur Teleskoprohranordnung parallele und quer zur Ausziehrichtung davon beabstandete Führungsleiste (11) der Ausziehbohle (A) in eine grundbohlenfeste, vorzugsweise an der äußeren Grundbohlenwange (4) vorgesehene, Drehmomentstütze (13) eingreift.
  5. Bohle nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt (5) jeder Teleskoprohranordnung gleichzeitig die Führungseinrichtung (F1) für die Ausziehbohle (A) und für deren Schiebeführung (S) bildet, und dass die Teleskoprohranordnung (5, 6, 7) in der einen Grundbohlenhälfte (HR) quer zur Ausziehrichtung gegenüber der Teleskoprohranordnung in der anderen Grundbohlenhälfte (HL) versetzt ist.
  6. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Führungseinrichtung (F1) für die Ausziehbohle (A) eine Teleskoprohranordnung (5, 6, 7) ist, die mit einem Basisabschnitt (5) in der Grundbohle (G) angebracht und mit einem Teleskopabschnitt (7) mit der Ausziehbohle (A) verbunden ist, und dass als Führungseinrichtung (F2) für die Schiebeführung (S) eine in der Grundbohle (G) festgelegte Führungsstange (10), vorzugsweise ein Führungsrohr, dient.
  7. Bohle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als weitere Führungseinrichtung (F3) der Ausziehbohle (A) eine zur Führungsstange (10) parallele und quer zur Ausziehrichtung davon beabstandete Führungsleiste (11) der Ausziehbohle (A) in eine grundbohlenfeste, vorzugsweise an der äußeren Grundbohlenwange (4) vorgesehene, Drehmomentstütze (13) eingreift.
  8. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Grundbohlenhälften (HR, HL) jeweils innere und äußere Wangen (3, 4) aufweisen und verstellbar miteinander verbunden sind, und dass ein die Führungseinrichtung (F2) für die Schiebeführung (S) abstützender Teil (9) der inneren Grundbohlenwange (3) über die Längsmitte (m) der Grundbohle (G) hinweg in die gegenüberliegende Grundbohlenhälfte verlagert ist.
  9. Bohle nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Teil (9) jeder inneren Grundbohlenwange (3) eine Aufnahme (18) für den Antrieb (20), vorzugsweise einen Hydraulikzylinder, der an dieser Grundbohlenhälfte angeordneten Ausziehbohle (A) vorgesehen ist, und dass die beiden Teile (9) quer zur Ausziehrichtung gegeneinander versetzt sind.
  10. Bohle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungseinrichtungen (F1, F2) für die Schiebeführungen (S) in Hochrichtung zueinander versetzt sind.
  11. Bohle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der quer zur Ausziehrichtung gesehene Abstand zwischen der Führungsstange (10) und der Teleskoprohranordnung (5, 6, 7) kleiner ist als der Abstand zwischen der Drehmomentstütze (13) und der Führungsstange (10).
  12. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (20) in eine der Führungseinrichtungen (F1, F2), vorzugsweise in die Teleskoprohranordnung (5, 6, 7), integriert ist.
  13. Bohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiebeführungen (S) mit einer kastenförmigen Tragstruktur (12) verbunden ist, an der unterseitig ein Bohlenkörper der Ausziehbohle (A) anbringbar ist, und dass die Tragstruktur (12) in ihrem zur Grundbohlenmitte (m) weisenden Endbereich eine stirnseitige offene Einfahrvertiefung (16) für die jeweils andere Schiebeführung (3) aufweist.
  14. Bohle, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an jeder Ausziehbohle (A) bzw. deren Tragstruktur (12) eine stufenlos verfahrbare Zusatzausziehbohle (Z) mittels einer lösbaren Verbindungseinrichtung (V) abnehmbar angebracht ist.
  15. Bohle, nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzausziehbohle (Z) einen hydraulischen, motorischen oder elektromotorischen Verschiebeantrieb (28) enthält.
  16. Bohle nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzausziehbohle (Z) mittels wenigstens eines Flansches (26) an die Tragstruktur (16) der Ausziehbohle (A) angeflanscht ist und eine integrierte Höhenverstellung (T) aufweist.
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