EP1278960A1 - Hydrostatische maschine - Google Patents

Hydrostatische maschine

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Publication number
EP1278960A1
EP1278960A1 EP01905687A EP01905687A EP1278960A1 EP 1278960 A1 EP1278960 A1 EP 1278960A1 EP 01905687 A EP01905687 A EP 01905687A EP 01905687 A EP01905687 A EP 01905687A EP 1278960 A1 EP1278960 A1 EP 1278960A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
hydrostatic
housing body
machine according
unit
main housing
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.)
Granted
Application number
EP01905687A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1278960B1 (de
Inventor
Günter Wanschura
Reinhold Schniederjan
Jürgen GINTNER
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.)
Brueninghaus Hydromatik GmbH
Original Assignee
Brueninghaus Hydromatik GmbH
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 Brueninghaus Hydromatik GmbH filed Critical Brueninghaus Hydromatik GmbH
Publication of EP1278960A1 publication Critical patent/EP1278960A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1278960B1 publication Critical patent/EP1278960B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/12Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis
    • F04B1/14Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis having stationary cylinders
    • F04B1/16Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis having stationary cylinders having two or more sets of cylinders or pistons

Definitions

  • the invention relates to a hydrostatic machine according to the preamble of claim 1.
  • This known hydrostatic machine is a so-called double pump unit with a one-piece main housing body, which has a centrally arranged central housing wall and a housing front wall on each side, a housing chamber being arranged between the housing central wall and the housing front walls, in each of which a cylinder drum is arranged therein with pistons which are essentially axially displaceable back and forth and which are supported on a swivel body which is likewise arranged in the housing chamber.
  • the cylinder drums are each mounted on a drive shaft, which are rotatably mounted on the inside in bearing bores of the housing center wall and on the outside penetrate the associated housing end wall in a bearing hole and are also rotatably mounted therein.
  • Each swivel body is assigned an adjusting device with an adjustment element which can be moved back and forth and which is likewise mounted so that it can be moved back and forth in the one-piece main housing body.
  • the two drive shafts of the first and second hydrostatic units formed in this way are connected to one another in a rotationally fixed manner in the region of the middle wall of the housing by a sleeve-shaped coupling piece.
  • the housing chambers are each assigned an access opening arranged transversely to the associated drive shaft, through which the associated swivel body can be assembled or disassembled.
  • the access openings can each be closed by a cover plate on which storage areas for one Swivel bearings of the associated swivel body are formed.
  • bearing surfaces for the swivel bodies are arranged on the one-piece main housing body. While one housing end wall serves as a mounting flange for the hydrostatic machine, an auxiliary pump is attached to the other housing end wall, which is driven by the associated drive shaft, which projects into the auxiliary pump body.
  • the main housing body is not only of a complicated design due to the additional presence of the transverse access openings, but it is also considerably weakened by the access openings, so that the main housing body in its other construction sections must be designed to be stable in order to function in it to be able to absorb loads.
  • Another disadvantage can be seen in the fact that two additional cover plates have to be provided, which not only increases the number of components, but also has to be assembled and sealed and contributes to the complicated construction.
  • the swivel bearings for the swivel body are each partially formed on the main housing body and partially on the associated cover plate.
  • the invention has for its object to simplify a hydrostatic machine of the type specified while ensuring a stable design. Not only is the construction of the one-piece main housing body to be simplified, but also the swivel bearings for the swivel body, wherein not only simple but also precise manufacture of the swivel bearings is to be achieved.
  • a first attachment housing body mounted on the main housing body is provided, on which the swivel body of the first hydrostatic unit is mounted, and a second attachment housing body is provided on the main housing body, on which the swivel body of the second hydrostatic unit is mounted.
  • the first and the second add-on housing body form front-side add-on parts which are arranged in the area of the front-side housing openings, which are required anyway for the passage of the drive shafts, in the area of which a stable attachment of the add-on house body to the main housing body is possible while ensuring a simple design.
  • the front openings can be made so large that the cylinder drum and the swivel body of the first and second hydrostatic unit can be assembled or disassembled through the front openings.
  • a major advantage of the configuration according to the invention can also be seen in the fact that the pivot bearings are each realized on one and the same component, namely on the first and second add-on housing bodies.
  • the respective bearing surfaces of the swivel bearings on the body housings can not only be manufactured easily and conveniently but also precisely in one clamping on a processing machine, which improves the quality of the bearing and extends the life of the swivel bearing.
  • the first and the second Annex housing body both the pivot bearing and the bearing for the associated drive shaft is formed, whereby not only a compact design but also a simple and precise manufacture of both bearing designs is achieved on one and the same extension housing body.
  • the housing of the hydrostatic machine consists of only three components, namely the one-piece main housing body and the two add-on housing bodies.
  • the add-on body can be designed as components which, after the solution of associated fastening elements, in particular fastening screws, can be rotated about the axis of rotation of the associated drive shaft and can be attached to the main housing body in different rotational positions. This is particularly advantageous if the hydrostatic units are formed by axial piston machines. By attaching the extension housing body in the attachment positions rotated by 180 °, the direction of rotation of the interconnected drive shafts can be determined. This improves the usability of the hydrostatic machine and its adaptation to different operating conditions.
  • the drive shafts can each form a mounting unit with the associated mounting housing if both mounting units are mirror-symmetrical with respect to a central plane of the main housing body extending at right angles to the drive shaft axes.
  • Such a configuration makes it possible to mount the hydrostatic units rotated by 180 ° with respect to a transverse axis running in the central plane. This not only ensures that the output end of the drive shaft arrangement can be arranged either on one or the other side, but it is also possible to determine the direction of rotation of the hydraulic unit in the sense described above. Further training features lead to simple, small or compact and inexpensive to manufacture or assemble construction methods, which further improves the hydrostatic machine.
  • FIG. 1 shows a hydrostatic machine according to the invention in axial section
  • Figure 2 shows the machine in a partially sectioned position rotated about its axis of rotation by 90 °;
  • FIG. 3 shows the machine in a position according to FIG. 1 in a modified embodiment
  • FIG. 4 shows the machine according to FIG. 3 in a position according to FIG. 1 in a further modified embodiment
  • FIG. 5 shows the machine according to FIG. 4 in a further modified embodiment
  • FIG. 6 shows the machine according to FIG. 5 in a further modified embodiment
  • FIG. 7 shows the machine according to FIG. 3 in a further modified embodiment
  • FIG. 8 shows the machine according to FIG. 3 in a further modified configuration.
  • the main parts of the hydrostatic machine are a main housing body 2, two annex housing bodies 3a, 3b, which are attached to these at opposite end faces, and two housing chambers 4a, 4b, in each of which a hydrostatic unit E1, E2, preferably in the form of a piston machine 5a, 5b, is arranged, the piston machines 5a, 5b each being adjustable in terms of their throughput volume by an adjusting device 6a, 6b.
  • the piston machines 5a, 5b each have a drive shaft 7a, 7b which are arranged coaxially, the mutually facing drive shaft ends being rotatably supported by bearings 8a, 8b on a housing center wall 9 which extends between the housing chambers 4a, 4b.
  • the ends of the drive shaft 7a, 7b facing away from one another are mounted on the mounting housing bodies 3a, 3b by means of rotary bearings 11a, 11b, which have through holes in which the rotary bearings 11a, 11b are arranged.
  • a channel 9a connecting the chambers 4a, 4b is provided in the middle wall 9 of the housing, preferably in the region of the side on which the adjusting devices 6a, 6b are arranged.
  • the piston machines 5a, 5b each have a cylinder drum 13a, 13b, in which pistons 14a, 14b, which are arranged approximately parallel to the axis and distributed around the circumference, are displaceably supported to and fro by spherical joints 15 arranged at their ends pointing outward Spherical piston heads pivotably mounted in sliding blocks 16 are axially supported on a swash plate 17a, 17b, which are attached to a swivel body 17c with swivel skids of a swivel bearing 18a, 18b arranged on both sides of the drive shaft 7a, 7b with circularly convex bearing surfaces 19a on correspondingly circularly concave bearing surfaces 19b the inner sides of the add-on body 3a, 3b can be pivoted about pivot axes 22a, 22b, which each extend at right angles to the axes of rotation 21 of the drive shafts 7a, 7b.
  • the swivel or adjusting devices 6a, 6b provided for this purpose are each formed by a hydraulic piston cylinder which is connected by a connecting joint 23 to a swivel arm 24a, 24b projecting inwards from the swivel body 17c.
  • the piston cylinders extend transversely to the axis of rotation 21, wherein they are located in lateral chamber extensions of the housing chamber 4a, 4b and are correspondingly displaceably mounted in the main housing body 2.
  • the swash plates 17a, 17b surround the associated drive shaft 7a, 7b in a ring.
  • the cylinder drums 13a, 13b are each connected in a rotationally fixed manner to the associated drive shaft 7a, 7b, and their inwardly facing end faces each rest on a control disk 25a, 25b with control openings which pass through feed channels 26a, 26b and discharge channels running in the middle wall 9 of the housing 27a, 27b with inlets and outlets for a hydraulic medium, in particular hydraulic oil, not shown in FIG. 1, arranged on the main housing body 2, are connected.
  • the mutually facing ends of the drive shafts 7a, 7b are preferably connected to one another in a rotationally fixed manner.
  • a clutch 28, for. B. in the form of a coupling sleeve 28a, which overlaps the two drive shaft ends sleeve-shaped and z. B. are arranged on the lateral surface of the drive shaft ends and on the inner lateral surface of the coupling sleeve 28a, interlocking teeth are positively connected.
  • the coupling sleeve 28a has a radial distance from the inner wall of the existing bearing hole in the middle wall 9 of the housing.
  • the external teeth on the drive shaft ends and preferably also the internal teeth on the coupling sleeve 28a or the tooth flanks thereof are preferably convexly curved about the axially penetrating axes of the drive shaft ends.
  • a "spherical" toothing With such a "spherical" toothing, slight tilting positions of the drive shafts 7a, 7b can be compensated, which can hardly be avoided due to existing manufacturing tolerances.
  • the drive shafts 7a, 7b can thus deviate slightly from an ideal coaxial arrangement, as a result of which deflections of the drive shafts 7a, 7b are avoided.
  • the designs and functions of the piston machines 5a, 5b are known in detail and therefore do not need to be described further.
  • the add-on housing bodies 3a, 3b each have a radial body wall 3c, on the inner sides of which the bearing surfaces 19 for the swivel body 17c are formed.
  • the body walls 3c can be attached and sealed directly on the front mounting surfaces 29 on the main housing body 2.
  • the add-on housing bodies 3a, 3b are cup-shaped with circumferential walls 3e protruding inwards from the body walls 3c, the circumferential walls 3d with their front-side attachment surfaces 31 abutting against the attachment surfaces 29 and being sealed.
  • a sealing ring 33 for. B. O-ring provided, which is assigned to the centering surfaces 32 in an outer ring groove or inner ring groove in a conventional manner.
  • the hydrostatic machine 1 is advantageous to design the hydrostatic machine 1 as a mirror image with respect to a central plane E extending between the piston machines 5a, 5b in the region of the housing center wall 9 at right angles to the common axis of rotation 21 such that the piston machines 5a, 5b preferably with the associated attachment housing bodies 3a, 3b in .mu.m 180 ° rotated positions can be mounted on the main body 2.
  • the add-on housing bodies 3a, 3b are identical on their sides facing the main housing body 2, but are designed differently on their sides facing away from one another. In this case, the different design of the add-on housing bodies 3a, 3b allows predetermined different attachment situations to be created either on one or on the other side of the main housing body 2.
  • the extension housing body 3a which is penetrated here by the drive shaft journal 7c of the drive shaft 7a, here left, with an annular step-shaped attachment surface 34, is used to attach the hydrostatic machine 1 to a support (not shown).
  • the other Anbauehausekorper 3b can serve the cultivation of at least one further unit or a further hydraulic unit E3, z. B. an auxiliary pump, which is not shown in Fig. 1.
  • the fastening means effective between the attachment housing bodies 3a, 3b and the main housing body 2 in such a way that the attachment housing bodies 3a, 3b can optionally be attached to the main housing body 2 in positions rotated about the axis of rotation 21 and with the associated adjusting device Ga, Gb are connectable. In this way, the direction of rotation of the piston machines 5a, 5b can be reversed and adapted to existing requirements at the installation site.
  • the add-on housing body 3b facing away from the drive pin 7c is the carrier of a third hydraulic unit E3 or an additional unit, here in the form of an auxiliary pump 35, which is driven by an extended drive pin 7d of the associated drive shaft 7b.
  • a gear pump e.g. B. a gear pump, with at least one feed gear 35 which is fixed directly to the drive pin 7d or rotatably seated on a sleeve 36 which is rotatably connected to the drive pin 7d.
  • the radial body wall 3c is widened, an inlet 37 and an outlet 38 being preferably arranged on the circumference thereof, each of which connecting channels 39, 41 extend to the pressure and low-pressure zone of the gear pump.
  • the feed gear 35 is located in a chamber of a mounting plate 42 which is attached to the front of the body wall 3c and preferably surrounds and centers it in a recess in the body wall 3c is.
  • the housing 2b of the third hydrostatic unit E3 is designated 2b.
  • the extension housing body 3b arranged opposite the drive pin 7c is likewise a preferably one-piece part of a third hydraulic unit E3, which is preferably formed by a piston machine 5c, in particular an axial piston machine , is formed.
  • the piston machine 5c can be constant or adjustable with regard to its throughput volume. It can be a swashplate machine, the cylinder drum 13c of which is mounted in a rotationally fixed manner on a drive shaft extension 45, in particular in one piece.
  • the drive shaft extension 45 can, in a manner known per se, axially penetrate the cylinder drum 13c and a control disk 46 arranged on its outer end face axially in receiving holes and be mounted on a cover 48 with a bearing journal 45a by means of a rotary bearing 47, which part may be part of a fourth hydraulic unit E4 can, which can be an auxiliary pump with a housing 2c.
  • the cover 48 or the body of the auxiliary pump is tightly attached to a peripheral wall 49 extending in one piece from the body wall 3c, e.g. B. screwed, which surrounds a third working chamber 51, in which the third hydraulic unit E3 is arranged in a manner known per se.
  • the swash plate 17c of the swash plate machine 5c is mounted on the radial body wall 3c.
  • the drive shaft extension 45 can be a separate drive shaft, the inner drive shaft end of which is rotatably supported by a rotary bearing 53 in a bearing hole in the radial body wall 3c.
  • drive shaft extension 45 or separate drive shaft - two rotary bearings 11b, 53 can be arranged axially next to one another in the area of the radial body wall 3c, as shown in FIG. 3.
  • the hydraulic supply lines and channels for the piston machine 5c are not described in a manner known per se and for reasons of simplification.
  • the drive shaft 54 for the third piston machine 43 is a separate drive shaft, the drive shaft end thereof can be positively connected to the opposite drive shaft end of the drive shaft 7b, e.g. B. positively by a clutch 28, as has already been described in the embodiment of FIG. 1.
  • the auxiliary pump it can be, for. B. is a gear pump, which is described in the embodiment of FIG. 1.
  • the axially outer journal 54 of the additional drive shaft or the drive shaft extension 45 is coaxially extended at the end face by a coupling pin 55 which fits positively into a coupling sleeve 56, for. B. in the sense of a tooth or multi-tooth coupling, the coupling sleeve 56 may be the driving part of the auxiliary pump.
  • the pivot bearing 18 of the second hydrostatic unit E2 is also arranged on the attachment housing body 3b, which is part of the housing 2b of the third hydrostatic unit E3, which is also preferably by a piston machine 5c, in particular an axial piston machine, is formed.
  • the piston machine 5c is preferably adjustable in terms of its throughput volume, which may be a swashplate machine whose swashplate 17c is pivotally mounted.
  • the pivot plane of the associated pivot bearing 18c is rotated by 90 ° with respect to the adjacent or second pivot bearing 18b or also with respect to the first pivot bearing 18a, as shown in FIG. 5.
  • the pivot bearing 18c can also have the same pivot plane.
  • the associated adjusting device 6c can be such an automotive adjusting device 6c which reduces the throughput volume with increasing working pressure and increases the throughput volume with falling working pressure.
  • the swash plate 17c can be adjusted into its maximum swivel position by a spring, the swash plate 17c being adjusted in the direction of its minimum volume setting against the force of the spring with increasing working pressure.
  • the spring 58 is formed by a compression spring which is arranged on the pressure side of the swash plate 17c between it and the body wall 3c.
  • the peripheral wall 49 of the housing 2b is closed by a cover 48 resting on its edge, on which the rotary bearing 47 is supported for the associated drive shaft.
  • This drive shaft can be a drive shaft extension or a separate drive shaft, as has already been described.
  • Fig. 6 shows the embodiment of FIG. 5 in a partial sectional view rotated by 90 °.
  • FIG. 7 in which the same or comparable parts are provided with the same reference numerals, is based on the embodiment according to FIG. 3, but with a common rotary bearing 61 for the outer drive shaft end of the drive shaft 7b and the inner drive shaft end of a separate drive shaft 7c third hydrostatic unit E3 is provided.
  • the common rotary bearing 61 is formed in that the outer end of the drive shaft 7b and the inner end of the drive shaft 7c engage in a coaxial sleeve shape, the overlapping part being rotatably mounted in a bearing in the body wall 3c.
  • a common roller bearing 52 is provided which sits on the overlapping part.
  • This is preferably formed in that the outer end of the drive shaft 7b with a coaxial, in particular hollow cylindrical recess 63 as a bearing sleeve 64 is formed, in which the correspondingly shaped inner end of the drive shaft 7c sits and is connected in a rotationally fixed manner, for. B. by a single or multi-part connection or a screw thread.
  • the embodiment according to FIG. 8 differs from the embodiment according to FIG. 7 in that the common rotary bearing 61 is formed by a separate bearing sleeve 64a, in that from both end faces the drive shafts 7b, 7c are firmly inserted with appropriately adapted journals, e.g. B. by a wedge or screw connection.
  • the bearing journals can rest directly against one another with their free end faces or the drive shafts 7b, 7c can rest against the end faces of the bearing sleeve 64 with shoulder surfaces and thus be axially delimited and positioned.
  • the roller bearing 62 can be assembled or disassembled from the side facing the main housing body 2. It lies with its side facing away from the main housing body 2 against a shoulder surface 65 in the housing 2b or in the body wall 3c.
  • an extension housing body according to FIG. 1 the extension housing body 3a, can serve as an attachment flange for the multiple hydraulic unit thus formed, the other extension housing body 3b taking over the function of the drive-through possibility. Due to the same connection conditions for the extension housings 3a, 3b on both sides of the main housing body 2, the latter can be interchanged and assembly variants can be achieved, which can be either right or left with respect to the drive pin 7c of the associated drive shaft 7a.
  • adjusting devices 6a, 6b are also advantageous to integrate the adjusting devices 6a, 6b in the main housing body 2 for the direct supply of the two adjusting devices 6a, 6b. This eliminates additional mounting surfaces on the main housing body 2, and also a small and compact construction which is protected for the adjusting devices 6a, 6b is achieved. It is also advantageous to provide only an internal tank connection and a feed circuit pressure protection for the first and the second hydraulic unit E1, E2. This only requires a single tank connection. It is advantageous to arrange the feed in the center of the main housing body 2 in front of a feed pressure relief valve. The hydraulic medium flowing out via a pressure relief valve is returned to the tank via the housing chambers 4a, 4b by means of an internal connection at the tank connection.
  • the front extension housing body 3a surrounding the drive shaft journal 7c or in the vicinity thereof can form a flange for attaching the complete multiple hydraulic unit while ensuring a stable construction and fastening.
  • the other or rear Anbauehausekorper 3b carries the drive shaft bearing and the swivel body bearing of the second hydraulic unit, and it can also support a molded housing with suction and pressure connections for a third hydraulic unit E3, z. B. form a gear machine or a piston machine.
  • Different through drive variants can also be implemented. This allows a through drive adapter and the flange plate of the third hydraulic unit save on. In addition, this configuration leads to a substantial reduction in overall length.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine hydrostatische Maschine (1) mit zumindest einer ersten hydrostatischen Einheit (E1) und einer zweiten hydrostatischen Einheit (E2), wobei jede hydrostatische Einheit (E1, E2) jeweils in einer Zylindertrommel (13a, 13b) geführte Kolben (14a, 14b), die sich jeweils gegen einen Schwenkkörper (17a, 17b) abstützen, welcher durch jeweils eine Verstellvorrichtung (6a, 6b) verstellbar ist und jeweils einen Steuerkörper (25a, 25b) aufweist. Ein einstückiges Hauptgehäusekörper (2) umgibt radial die Zylindertrommeln (13a, 13b), die Steuerkörper (25a, 25b) und die Verstellvorrichtungen (6a, 6b) beider hydrostatischer Einheiten (E1, E2) und weist Druckkanäle zur Zuführung und Abführung eines Druckmediums zu und von den Steuerkörpern (25a, 25b) beider hydrostatischer Einheiten (E1, E2) auf. An einer ersten Seite des Hauptgehäusekörpers (2) ist ein erster Anbaugehäusekörper (3a) angeordnet, an dem der Schwenkkörper (17a) der ersten hydrostatischen Einheit (E1) gelagert ist. Ausserdem ist ein an einer zweiten Seite des Hauptgehäusekörpers (2) angeordneter zweiter Anbaugehäusekörper (3b) vorgesehen, an dem der Schwenkkörper (17b) der zweiten hydrostatischen Einheit (E2) gelagert ist.

Description

Hydrostatische Maschine
Die Erfindung betrifft eine hydrostatische Maschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine hydrostatische Maschine dieser Art ist in der DE 195 12 993 AI beschrieben.
Bei dieser bekannten hydrostatischen Maschine handelt es sich um ein sogenanntes Doppelpumpen-Aggregat mit einem einstückigen Hauptgehäusekörper, der eine mittig angeordnete Gehäusemittelwand und auf jeder Seite eine Gehäusestirnwand aufweist, wobei jeweils zwischen der Gehäusemittelwand und den Gehäusestirnwänden eine Gehäusekammer angeordnet ist, in der jeweils eine Zylindertrommel mit darin im wesentlichen axial hin und her verschiebbar geführten Kolben angeordnet ist, die sich an einem ebenfalls in der Gehäusekammer angeordneten Schwenkkörper abstützen. Die Zylindertrommeln sind jeweils auf einer Triebwelle gelagert, die innenseitig in Lagerbohrungen der Gehäusemittelwand drehbar gelagert sind und außenseitig die zugehörige Gehäusestirnwand in einem Lagerloch durchsetzen und darin ebenfalls drehbar gelagert sind. Jedem Schwenkkörper ist eine Versteilvorrichtung mit einem hin und her bewegbaren Verstellelement zugeordnet, das ebenfalls im einstückigen Hauptgehäusekörper hin und her verschiebbar gelagert ist. Die beiden Triebwellen der so gebildeten ersten und zweiten hydrostatischen Einheit sind im Bereich der Gehäusemittelwand durch ein muffenför iges Kupplungsstück drehfest miteinander verbunden. Bei dieser bekannten hydrostatischen Maschine ist den Gehäusekammern jeweils eine quer zur zugehörigen Triebwelle angeordnete Zugangsöffnung zugeordnet, durch die der zugehörige Schwenkkörper montierbar bzw. demontierbar ist. Die Zugangsöffnungen sind jeweils durch eine Abdeckplatte verschließbar, an denen Lagerflächen für ein Schwenklager des zugehörigen Schwenkkörpers ausgebildet sind. Auf der den Abdeckplatten gegenüberliegenden Seite sind Lagerflächen für die Schwenkkörper am einstückigen Hauptgehausekorper angeordnet. Während die eine Gehäusestirnwand als Anbauflansch für die hydrostatische Maschine dient, ist an die andere Gehäusestirnwand eine Hilfspumpe angebaut, die durch die zugehörige Triebwelle angetrieben wird, die in den Hilfspumpenkörper hineinragt.
Diese bekannte Ausgestaltung ist aus mehreren Gründen nachteilig. Zum einen ist der Hauptgeh usekorper durch das zusätzliche Vorhandensein der quer gerichteten Zugangsöffnungen nicht nur von einer komplizierten Bauform, sondern er wird durch die Zugangsöffnungen auch beträchtlich geschwächt, so daß der Hauptgehausekorper in seinen übrigen Bauabschnitten stabil ausgebildet werden muß, um die im Funktionsbetrieb an ihn abgesetzten Belastungen aufnehmen zu können. Ein weiterer Nachteil ist darin zu erkennen, daß zwei zusätzliche Abdeckplatten vorzusehen sind, wodurch nicht nur die Anzahl der Bauteile vergrößert wird, sondern die auch zu montieren und abzudichten sind und zu der komplizierten Bauweise beitragen. Darüber hinaus sind bei dieser bekannten Ausgestaltung die Schwenklager für die Schwenkkörper jeweils teilweise am Hauptgehausekorper und teilweise an der zugehörigen Abdeckplatte ausgebildet. Hierin ist ein weiterer Nachteil zu erkennen, da aufgrund kaum zu vermeidender Toleranzen mit Positionsunterschieden zwischen den am Hauptgehausekorper angeordneten Lagerflächen und den an den Abdeckplatten angeordneten Lagerflächen zu rechnen ist, was zu einer Beeinträchtigung der Schwenklager für die Schwenkkörper führt, insbesondere bei hohen Belastungen, wodurch die Lebensdauer der Schwenklager und somit auch der hydrostatischen Maschine insgesamt beeinträchtigt werden kann .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine hydrostatische Maschine der eingangs angegebenen Art bei Gewährleistung einer stabilen Bauweise zu vereinfachen. Dabei soll nicht nur die Bauweise des einstückigen Hauptgehausekorpers vereinfacht werden, sondern auch die Schwenklager für den Schwenkkörper, wobei ferner nicht nur eine einfache sondern auch eine präzise Herstellung der Schwenklager erreicht werden soll.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
Bei der erfindungsgemäßen hydrostatischen Maschine ist ein an den Hauptgehausekorper montierter erster Anbaugehausekorper vorgesehen, an dem der Schwenkkörper der ersten hydrostatischen Einheit gelagert ist, und es ist ein an dem Hauptgehausekorper anschließender zweiter Anbaugehausekorper vorgesehen, an dem der Schwenkkörper der zweiten hydrostatischen Einheit gelagert ist. Dabei bilden der erste und der zweite Anbaugehausekorper stirnseitige Anbauteile, die im Bereich der für den Durchgang der Triebwellen ohnehin erforderlichen stirnseitigen Gehäuseöffnungen angeordnet sind, in deren Bereich bei Gewährleistung einer einfachen Ausgestaltung ein stabiler Anbau der Anbaugehausekorper an den Hauptgehausekorper möglich ist. Dabei können die stirnseitigen Öffnungen so groß ausgebildet werden, daß die Zylindertrommel und die Schwenkkörper der ersten und zweiten hydrostatischen Einheit jeweils durch die stirnseitigen Öffnungen montier- bzw. demontierbar sind. Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Ausgestaltung ist auch darin zu erkennen, daß die Schwenklager jeweils an ein und demselben Bauteil, nämlich an den ersten und zweiten Anbaugehäusekörpern realisiert sind. Dabei können die betreffenden Lagerflächen der Schwenklager an den Anbaugehäusekörpern jeweils nicht nur in einfacher Weise und bequem zugänglich sondern auch in einer Aufspannung an einer Bearbeitungsmaschine präzise hergestellt werden, wodurch die Qualität der Lagerung verbessert und die Lebensdauer des Schwenklagers verlängert wird. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Ausgestaltung besteht darin, daß am ersten und am zweiten Anbaugehausekorper sowohl das Schwenklager als auch das Lager für die zugehörige Triebwelle ausgebildet ist, wodurch nicht nur eine kompakte Bauweise sondern ebenfalls auch eine einfache und präzise Herstellung beider Lagerausbildungen an jeweils ein und demselben Anbaugehausekorper erreicht wird. Es ist bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung auch als weiterer Vorteil anzuerkennen, daß das Gehäuse der hydrostatischen Maschine lediglich aus drei Bauteilen besteht, nämlich dem einstückigen Hauptgehausekorper und den beiden Anbaugehäusekörpern .
Die Anbaugehausekorper lassen sich als Bauteile ausbilden, die nach Lösung zugehöriger Befestigungselemente, insbesondere Befestigungsschrauben, um die Drehachse der zugehörigen Triebwelle drehbar sind und in unterschiedlichen Drehpositionen an den Hauptgeh usekorper anbaubar sind. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die hydrostatischen Einheiten durch Axialkolbenmaschinen gebildet sind. Durch ein Anbauen der Anbaugehausekorper in um 180° verdrehten Anbaustellungen lassen sich nämlich die Drehrichtung der miteinander verbundenen Triebwellen bestimmen. Hierdurch werden die Einsatzfähigkeit der hydrostatischen Maschine und deren Anpassung an verschiedene Betriebsbedingungen verbessert. Hierzu trägt auch bei, daß bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung die Triebwellen jeweils mit dem zugehörigen Anbaugeh usekorper eine Montageeinheit bilden können, wenn beide Montageeinheiten bezüglich einer sich rechtwinklig zu den Triebwellenachsen erstreckenden Mittelebene des Hauptgehausekorpers spiegelsymmetrisch ausgebildet sind. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht es, die hydrostatischen Einheiten bezüglich einer in der Mittelebene verlaufenden Querachse um 180° verdreht zu montieren. Hierdurch wird nicht nur erreicht, daß das Abtriebsende der Triebwellenanordnung wahlweise an der einen oder an der anderen Seite angeordnet werden kann, sondern es ist auch möglich, im vorbeschriebenen Sinne die Drehrichtung der hydraulischen Einheit zu bestimmten. Weitere Weiterbildungsmerkmale führen zu einfachen, kleinen bzw. kompakten und kostengünstig herstellbaren bzw. montierbaren Bauweisen, wodurch die hydrostatische Maschine im weiteren verbessert wird.
Nachfolgend werden die Erfindung und weitere durch sie erzielbare Vorteile anhand von vorteilhaften
Ausgestaltungsmerkmalen eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine erfindungsgemäße hydrostatische Maschine im axialen Schnitt;
Fig. 2 die Maschine in einer um ihre Drehachse um 90° verdrehten Position, teilweise geschnitten;
Fig. 3 die Maschine in einer Position gemäß Fig. 1 in abgewandelter Ausgestaltung;
Fig. 4 die Maschine nach Fig. 3 in einer Position nach Fig. 1 in weiter abgewandelter Ausgestaltung;
Fig. 5 die Maschine nach Fig. 4 in weiter abgewandelter Ausgestaltung;
Fig. 6 die Maschine nach Fig. 5 in weiter abgewandelter Ausgestaltung ;
Fig. 7 die Maschine nach Fig. 3 in weiter abgewandelter Ausgestaltung; und
Fig. 8 die Maschine nach Fig. 3 in weiter abgewandelter Ausgestaltung .
Die Hauptteile der in ihrer Gesamtheit mit 1 bezeichneten hydrostatischen Maschine sind ein Hauptgehausekorper 2, zwei an diesen an einander gegenüberliegenden Stirnseiten angebauten Anbaugehausekorper 3a, 3b, zwei Gehäusekammern 4a, 4b, in denen jeweils eine hydrostatische Einheit El, E2 , vorzugsweise in Form einer Kolbenmaschine 5a, 5b, angeordnet ist, wobei die Kolbenmaschinen 5a, 5b jeweils durch eine Versteilvorrichtung 6a, 6b bezüglich ihres Durchsatzvolumens verstellbar sind. Die Kolbenmaschinen 5a, 5b weisen jeweils eine Triebwelle 7a, 7b auf, die koaxial angeordnet sind, wobei die einander zugewandten Triebwellenenden mittels Lagern 8a, 8b an einer Gehäusemittelwand 9 drehbar gelagert sind, die sich zwischen den Gehäusekammern 4a, 4b erstreckt. Die einander abgewandten Enden der Triebwelle 7a, 7b sind mittels Drehlagern 11a, 11b an den Anbaugehäusekörpern 3a, 3b gelagert, die Durchgangslöcher aufweisen, in denen die Drehlager 11a, 11b angeordnet sind. In der Gehäusemittelwand 9 ist ein die Kammern 4a, 4b verbindender Kanal 9a vorgesehen, vorzugsweise im Bereich der Seite, an der die Versteilvorrichtungen 6a, 6b angeordnet sind.
Die Kolbenmaschinen 5a, 5b weisen jeweils eine Zylindertrommel 13a, 13b auf, in der in etwa achsparallen und auf dem Umfang verteilt angeordneten Kolbenlöchern Kolben 14a, 14b hin und her verschiebbar gelagert sind, die durch an ihren nach außen weisenden Enden angeordnete sphärische Gelenke 15 mit in Gleitschuhen 16 schwenkbar gelagerten sphärischen Kolbenköpfen an einer Schrägscheibe 17a, 17b axial abgestützt sind, die an einem Schwenkkörper 17c mit zu beiden Seiten der Triebwelle 7a, 7b angeordneten Schwenkkufen eines Schwenklagers 18a, 18b mit kreisbogenförmigen konvexen Lagerflächen 19a an entsprechend kreisbogenförmigen konkaven Lagerflächen 19b an den Innenseiten der Anbaugehausekorper 3a, 3b um Schwenkachsen 22a, 22b schwenkbar sind, die sich jeweils rechtwinklig zu den Drehachsen 21 der Triebwellen 7a, 7b erstrecken. Die hierzu vorgesehenen Schwenk- bzw. Versteilvorrichtungen 6a, 6b sind jeweils durch einen hydraulischen Kolbenzylinder gebildet, der durch ein Verbindungsgelenk 23 mit einem vom Schwenkkörper 17c nach innen ragenden Schwenkarm 24a, 24b verbunden sind. Die Kolbenzylinder erstrecken sich quer zur Drehachse 21, wobei sie sich in seitlichen Kammererweiterungen der Gehäusekammer 4a, 4b befinden und im Hauptgehausekorper 2 entsprechend verschiebbar gelagert sind.
Die Schrägscheiben 17a, 17b umgeben die zugehörige Triebwelle 7a, 7b ringförmig. Die Zylindertrommeln 13a, 13b sind jeweils drehfest mit der zugehörigen Triebwelle 7a, 7b verbunden, und sie liegen mit ihren nach innen gerichteten Stirnseiten jeweils an einer Steuerscheibe 25a, 25b mit Steueröffnungen an, die durch in der Gehäusemittelwand 9 verlaufende Zuführungskanälen 26a, 26b und Abführungskanäle 27a, 27b mit in Fig. 1 nicht dargestellten, am Hauptgeh usekorper 2 angeordneten Einlassen und Auslässen für ein hydraulisches Medium, insbesondere Hydrauliköl, verbunden sind.
Die einander zugewandten Enden der Triebwellen 7a, 7b sind vorzugsweise drehfest miteinander verbunden. Hierzu kann eine Kupplung 28, z. B. in Form einer Kupplungshülse 28a, dienen, die die beiden Triebwellenenden muffenförmig übergreift und z. B. durch an der Mantelfläche der Triebwellenenden und an der Innenmantelfläche der Kupplungshülse 28a angeordnete, ineinandergreifende Zähnen formschlüssig miteinander verbunden sind. Die Kupplungshülse 28a weist einen radialen Abstand von der Innenwandung des vorhandenen Lagerlochs in der Gehäusemittelwand 9 auf . Die Außenzähne an den Triebwellenenden und vorzugsweise auch die Innenzähne an der Kupplungshülse 28a bzw. deren Zahnflanken sind vorzugsweise um die Triebwellenenden quer durchsetzende Achsen konvex gekrümmt. Durch eine solche "ballige" Verzahnung können geringfügige Kippstellungen der Triebwellen 7a, 7b ausgeglichen werden, die aufgrund vorhandener Herstellungstoleranzen kaum zu vermeiden sind. Die Triebwellen 7a, 7b können somit von einer idealen koaxialen Anordnung geringfügig abweichen, wodurch Durchbiegungen der Triebwellen 7a, 7b vermieden werden. Die Ausgestaltungen und Funktionen der Kolbenmaschinen 5a, 5b sind im einzelnen bekannt und brauchen deshalb nicht weiter beschrieben zu werden.
Die Anbaugehausekorper 3a, 3b weisen jeweils eine radiale Körperwand 3c auf, an deren Innenseiten die Lagerflächen 19 für den Schwenkkörper 17c ausgebildet sind. Im Rahmen der Erfindung können die Körperwände 3c direkt an stirnseitigen Anbauflächen 29 am Hauptgehausekorper 2 angebaut und abgedichtet sein. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Anbaugehausekorper 3a, 3b mit von den Körperwänden 3c jeweils nach innen ragenden Umfangswänden 3e topfförmig ausgebildet, wobei die Umfangswände 3d mit ihren stirnseitigen Anbauflächen 31 an den Anbauflächen 29 anliegen und abgedichtet sind. Zum Zweck der Zentrierung und der radial formschlüssigen Befestigung ist es vorteilhaft, die Anbauflächen 29, 31 stufenförmig auszubilden, wodurch die Anbauflächen mit ineinander greifenden zapfen- und hohlzapfenförmigen Zentrierflächen 32 kombiniert sind. Zur Abdichtung ist vorzugsweise ein Dichtring 33, z. B. O-Ring, vorgesehen, der den Zentrierflächen 32 in einer Außenringnut oder Innenringnut in an sich bekannter Weise zugeordnet ist .
Es ist vorteilhaft, die hydrostatische Maschine 1 bezüglich einer sich zwischen den Kolbenmaschinen 5a, 5b im Bereich der Gehäusemittelwand 9 rechtwinklig zur gemeinsamen Drehachse 21 erstreckenden Mittelebene E so spiegelbildlich auszubilden, daß die Kolbenmaschinen 5a, 5b vorzugsweise mit den zugehörigen Anbaugehäusekörpern 3a, 3b in um 180° verdrehten Stellungen am Hauptgehausekorper 2 montierbar sind. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Anbaugehausekorper 3a, 3b an ihren dem Hauptgehausekorper 2 zugewandten Seiten gleich, jedoch an ihren einander abgewandten Seiten unterschiedlich ausgebildet sind. In diesem Falle können durch die unterschiedliche Ausbildung der Anbaugehausekorper 3a, 3b vorgegebene unterschiedliche Anbausituationen wahlweise an der einen oder an der anderen Seite des Hauptgehausekorpers 2 geschaffen werden. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel dient der vom Triebwellenzapfen 7c der Triebwelle 7a durchsetzte, hier linke, Anbaugehausekorper 3a mit einer ringstufenförmigen Anbaufläche 34 dem Anbau der hydrostatischen Maschine 1 an einen nicht dargestellten Träger. Der andere Anbaugehausekorper 3b kann dem Anbau von wenigstens einem weiteren Aggregat oder einer weiteren hydraulischen Einheit E3 dienen, z. B. einer Hilfspumpe, die in Fig. 1 nicht dargestellt ist.
Es ist auch vorteilhaft, die zwischen den Anbaugehäusekörpern 3a, 3b und dem Hauptgehausekorper 2 wirksamen Befestigungsmittel so auszubilden, daß die Anbaugehausekorper 3a, 3b wahlweise in um die Drehachse 21 180° verdrehten Positionen an den Hauptgehausekorper 2 anbaubar und mit der zugehörigen Versteilvorrichtung Ga, Gb verbindbar sind. Hierdurch läßt sich jeweils die Drehrichtung der Kolbenmaschinen 5a, 5b umkehren und an am Einbauort vorhandene Erfordernisse anpassen.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist der dem Triebzapfen 7c abgewandte Anbaugehausekorper 3b Träger einer dritten hydraulischen Einheit E3 oder eines Zusatzaggregates, hier in Form einer Hilfspumpe 35, die von einem verlängerten Antriebszapfen 7d der zugehörigen Triebwelle 7b angetrieben wird. Es handelt sich z. B. um eine Zahnradpumpe, mit wenigstens einem Förderzahnrad 35, das direkt auf dem Antriebszapfen 7d befestigt ist oder auf einer Hülse 36 drehfest sitzt, die drehfest mit dem Antriebszapfen 7d verbunden ist. Bei dieser Ausgestaltung ist die radiale Körperwand 3c verbreitert, wobei in ihr vorzugsweise am Umfang ein Einlaß 37 und ein Auslaß 38 angeordnet sind, von denen sich jeweils Verbindungskanäle 39, 41 zur Druck- und Niederdruckzone der Zahnradpumpe erstrecken. Das Förderzahnrad 35 befindet sich in einer Kammer einer Anbauplatte 42, die stirnseitig an die Körperwand 3c angebaut ist und dabei vorzugsweise in eine Ausnehmung in der Körperwand 3c einfaßt und darin zentriert ist. Das Gehäuse 2b der dritten hydrostatischen Einheit E3 ist mit 2b bezeichnet.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 3, bei dem gleiche oder vergleichbare Teile ebenfalls mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, ist der dem Triebzapfen 7c gegenüberliegend angeordnete Anbaugehausekorper 3b ebenfalls ein vorzugsweise einstückiges Teil einer dritten hydraulischen Einheit E3 , die vorzugsweise durch eine Kolbenmaschine 5c, insbesondere eine Axialkolbenmaschine, gebildet ist. Die Kolbenmaschine 5c kann bezüglich ihres Durchsatzvolumens konstant oder verstellbar sein. Es kann sich um eine Schrägscheibenmaschine handeln, deren Zylindertrommel 13c drehfest auf einer insbesondere einstückigen Triebwellenverlängerung 45 gelagert ist. Die Triebwellenverlängerung 45 kann in an sich bekannter Weise die Zylindertrommel 13c sowie eine an deren äußeren Stirnseite angeordnete Steuerscheibe 46 axial in Aufnahmelöchern durchsetzen und mit einem Lagerzapfen 45a mittels eines Drehlagers 47 an einem Deckel 48 gelagert sein, der gegebenenfalls Teil einer vierten hydraulischen Einheit E4 sein kann, bei der es sich um eine Hilfspumpe mit einem Gehäuse 2c handeln kann.
Der Deckel 48 bzw. der Körper der Hilfspumpe ist an einer sich einstückig von der Körperwand 3c erstreckenden Umfangswand 49 dicht angebaut, z. B. verschraubt, die eine dritte Arbeitskammer 51 umgibt, in der die dritte hydraulische Einheit E3 in an sich bekannter Weise angeordnet ist. Die Schrägscheibe 17c der Schrägscheibenmaschine 5c ist an der radialen Körperwand 3c gelagert. Bei der Triebwellenverlängerung 45 kann es sich um eine separate Triebwelle handeln, deren inneres Triebwellenende durch ein Drehlager 53 in einem Lagerloch der radialen Körperwand 3c drehbar gelagert ist. In beiden Fällen - Triebwellenverlängerung 45 oder separate Triebwelle - können im Bereich der radialen Körperwand 3c zwei Drehlager 11b, 53 axial nebeneinander angeordnet sein, wie es Fig. 3 zeigt. Die hydraulischen Versorgungsleitungen und -kanäle für die Kolbenmaschine 5c sind von an sich bekannter Art und aus Vereinfachungsgründen nicht näher beschrieben. Wenn es sich bei der Triebwelle 54 für die dritte Kolbenmaschine 43 um eine separate Triebwelle handelt, kann deren Triebwellenende formschlüssig mit dem gegenüberliegenden Triebwellenende der Triebwelle 7b verbunden sein, z. B. formschlüssig durch eine Kupplung 28, wie es beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 bereits beschrieben worden ist. Bei der Hilfspumpe kann es sich z. B. um eine Zahnradpumpe handeln, die beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 beschrieben ist.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 4, das weitgehend dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 entsprechen kann, ist der axial äußere Lagerzapfen 54 der zusätzlichen Triebwelle oder der Triebwellenverlängerung 45 stirnseitig durch einen Kupplungszapfen 55 koaxial verlängert, der formschlüssig in eine Kupplungshülse 56 einfaßt, z. B. im Sinne einer Zahnoder Vielzahnkupplung, wobei die Kupplungshülse 56 treibendes Teil der Hilfspumpe sein kann.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 bei dem gleiche oder vergleichbare Teile ebenfalls mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, ist das Schwenklager 18 der zweiten hydrostatischen Einheit E2 ebenfalls am Anbaugehäuseköper 3b angeordnet, der Teil des Gehäuses 2b der dritten hydrostatischen Einheit E3 ist, die vorzugsweise ebenfalls durch eine Kolbenmaschine 5c, insbesondere eine Axialkolbenmaschine, gebildet ist. Die Kolbenmaschine 5c ist bezüglich ihres Durchsatzvolumens vorzugsweise verstellbar, wobei es sich um eine Schrägscheibenmaschine handeln kann, deren Schrägscheibe 17c schwenkbar gelagert ist. Die Schwenkebene des zugehörigen Schwenklagers 18c ist bezüglich des benachbarten bzw. zweiten Schwenklagers 18b bzw. auch bezüglich des ersten Schwenklagers 18a um 90° verdreht angeordnet, wie es Fig. 5 zeigt. Das Schwenklager 18c kann jedoch auch die gleiche Schwenkebene aufweisen. Bei der Kolbenmaschine 5c kann die zugehörige Versteilvorrichtung 6c eine solche automotive Verstellvorrichtung 6c sein, die mit steigendem Arbeitsdruck das Durchsatzvolumen verringert und mit fallendem Arbeitsdruck das Durchsatzvolumen vergrößert. Hierzu kann die Schrägscheibe 17c durch eine Feder in ihre maximale Schwenkstellung verstellt werden, wobei mit steigendem Arbeitsdruck die Schrägscheibe 17c gegen die Kraft der Feder in Richtung ihrer minimalen Volumeneinstellung verstellt wird. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Feder 58 durch eine Druckfeder gebildet, die auf der Druckseite der Schrägscheibe 17c zwischen dieser und der Körperwand 3c angeordnet ist. Die Umfangswand 49 des Gehäuses 2b ist bei diesem Ausführungsbeispiel durch einen an ihrem Rand anliegenden Deckel 48 verschlossen, an dem das Drehlager 47 für die zugehörige Triebwelle abgestützt ist. Bei dieser Triebwelle kann es sich um eine Triebwellenverlängerung oder um eine separate Triebwelle handeln, wie es bereits beschrieben worden ist. Fig. 6 zeigt das Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 in einer um 90° gedrehten Teilschnitt-Darstellung.
Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 7, bei dem gleiche oder vergleichbare Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, basiert auf dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3, wobei jedoch ein gemeinsames Drehlager 61 für das äußere Triebwellenende der Triebwelle 7b und das innere Triebwellenende einer separaten Triebwelle 7c der dritten hydrostatischen Einheit E3 vorgesehen ist. Das gemeinsame Drehlager 61 ist dadurch gebildet, daß das äußere Ende der Triebwelle 7b und das innere Ende der Triebwelle 7c koaxial muffenförmig ineinander greifen, wobei das übergreifende Teil in einem Lager der Körperwand 3c drehbar gelagert ist. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein gemeinsames Wälzlager 52 vorgesehen, das auf dem übergreifenden Teil sitzt. Dies ist vorzugsweise dadurch gebildet, daß das äußere Ende der Triebwelle 7b mit einer koaxialen, insbesondere hohlzylindrischen Ausnehmung 63 als Lagerhülse 64 ausgebildet ist, in der das entsprechend geformte innere Ende der Triebwelle 7c sitzt und drehfest verbunden ist, z. B. durch eine Ein- oder Mehrteil -Verbindung oder ein Einschraubgewinde .
Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 8, bei dem ebenfalls gleich oder vergleichbare Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 dadurch, daß das gemeinsame Drehlager 61 durch eine separate Lagerhülse 64a gebildet ist, in die von beiden Stirnseiten her die Triebwellen 7b, 7c mit entsprechend angepaßten Lagerzapfen fest eingesetzt sind, z. B. durch eine Keil- oder Schraubverbindung. Die Lagerzapfen können mit ihren freien Stirnenden direkt aneinander anliegen oder die Triebwellen 7b, 7c können mit Schulterflächen an den Stirnenden der Lagerhülse 64 anliegen und somit axial begrenzt und positioniert sein. Zur Sicherung des Wälzlagers 62 auf der Lagerhülse 64a sind ebenfalls zwei das Wälzlager 62 axial begrenzende Schulterflächen der Lagerhülse 64a vorgesehen. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die eine Schulterfläche durch einen vorzugsweise einstückig angeformten Ringansatz auf der Lagerhülse 64 gebildet, während die andere Schulterfläche durch einen lösbaren Sicherungsring gebildet ist, der in einer Ringnut sitzt. Das Wälzlager 62 ist von der dem Hauptgehausekorper 2 zugewandten Seite her montierbar bzw. demontierbar. Es liegt mit seiner dem Hauptgehausekorper 2 abgewandten Seite an einer Schulterfläche 65 im Gehäuse 2b bzw. in der Körperwand 3c an.
Bei allen vorbeschriebenen Ausgestaltungen kann ein Anbaugehausekorper, gemäß Fig. 1 der Anbaugehausekorper 3a, als Anbauflansch für die so gebildete Mehrfachhydraulikeinheit dienen, wobei der andere Anbaugehausekorper 3b die Funktion der Durchtriebsmöglichkeit übernimmt . Aufgrund der an beiden Seiten des Hauptgehausekorpers 2 gleichen Anschlußbedingungen für die Anbaugehausekorper 3a, 3b können letztere vertauscht und Montage-Varianten erreicht werden, die bezüglich des Triebzapfens 7c der zugehörigen Triebwelle 7a wahlweise rechts oder links sein können .
Es ist außerdem vorteilhaft, die Versteilvorrichtungen 6a, 6b in den Hauptgehausekorper 2 zu integrieren zur direkten Versorgung der beiden Versteilvorrichtungen 6a, 6b. Hierdurch entfallen zusätzliche Anbauflächen am Hauptgehausekorper 2, und außerdem wird eine kleine und kompakte sowie für die Verstellvorrichtungen 6a, 6b geschützte Bauweise erreicht. Ferner ist es vorteilhaft, nur eine interne Tankverbindung und eine Speisekreis- Druckabsicherung für die erste und die zweite hydraulische Einheit El, E2 vorzusehen. Hierfür bedarf es nur eines einzigen Tankanschlusses. Dabei ist es vorteilhaft, die Einspeisung im Zentrum des Hauptgehausekorpers 2 vor einem Einspeise-Druckbegrenzungsventil anzuordnen. Das über ein Druckbegrenzungsventil ausgeströmte hydraulische Medium wird über die Gehäusekammern 4a, 4b mittels einer internen Verbindung am Tankanschluß zum Tank zurückgeführt .
Der den Triebwellenzapfen 7c umgebende bzw. in dessen Nähe befindliche vordere Anbaugehausekorper 3a kann bei Gewährleistung einer stabilen Bauweise und Befestigung einen Flansch zum Anbau der kompletten Mehrfachhydraulikeinheit bilden. In diesem Falle trägt der andere bzw. hintere Anbaugehausekorper 3b das Triebwellenlager und das Schwenkkörperlager der zweiten hydraulischen Einheit, und er kann auch Träger eines angegossenen Gehäuses mit Saug- und Druckanschlüssen für eine dritte hydraulische Einheit E3 , z. B. eine Zahnrad- Maschine oder eine Kolbenmaschine, bilden. Dabei lassen sich auch verschieden Durchtriebsvarianten ausführen. Hierdurch läßt sich ein Durchtriebs-Adapter und das Anflanschschild der dritten hydraulischen Einheit einsparen. Außerdem führt diese Ausgestaltung zu einer wesentlichen Baulängen-Reduzierung .
Aufgrund der symmetrischen Ausbildung des Hauptgehausekorpers 2 bezüglich seiner quer verlaufenden Mittelebene E und einer entsprechend symmetrischen Anordnung und Ausbildung der Anbaugehausekorper 3a, 3b können letztere beliebig angebaut werden. Hierdurch werden Montage-Varianten erreicht. Durch Drehen der Anbaugehausekorper 3a, 3b um 180° in einer deren Mittelachse 21 enthaltenen Längsebene können verschiedene bauliche Belange und Drehrichtungs-Varianten erfüllt werden.
Durch ein Zusammenfassen der Triebwellen-Lagerung der zweiten und der dritten hydraulischen Einheit E2 , E3 (Fig. 7 und 8) erreicht man die Einsparung eines Drehlagers und auch eine Baulängenveringerung. Diese Ausgestaltungen können auch bei den übrigen Ausführungsbeispielen ausgeführt werden.
Es ist im übrigen vorteilhaft, eine Kupplung 28 zwischen den Triebwellen 7a, 7b oder auch 7c jeweils im Sinne eines räumlichen Gelenks allbeweglich, z. B. "ballig", auszuführen, um aus nicht vermeidbaren Toleranzen Durchbiegungen der Triebwellen zu vermeiden.

Claims

Ansprüche
1. Hydrostatische Maschine (1) mit zumindest einer ersten hydrostatischen Einheit (El) und einer zweiten hydrostatischen Einheit (E2), wobei jede hydrostatische Einheit (El, E2) jeweils in einer Zylindertrommel (13a, 13b) geführte Kolben (14a, 14b) , die sich jeweils gegen einen Schwenkkörper (17a, 17b) abstützen, welcher durch jeweils eine Verstellvorrichtung (6a, 6b) verstellbar ist, und jeweils einen Steuerkörper (25a, 25b) aufweist, und einem einstückigen Hauptgehausekorper (2), der die Zylindertrommeln (13a, 13b) , die Steuerkörper (25a, 25b) und die Versteilvorrichtungen (6a, 6b) beider hydrostatischer Einheiten (El, E2 , ) radial umgibt und Druckkanäle zur Zuführung und Abführung von einem Druckmedium zu und von den Steuerkörpern (25a, 25b) beider hydrostatischer Einheiten (El, E2) aufweist, gekennzeichnet durch einen an einer ersten Seite des Hauptgehausekorpers (2) angeordneten ersten Anbaugehausekorper (3a) , an dem der Schwenkkörper (17a) der ersten hydrostatischen Einheit (El) gelagert ist, und einen an einer zweiten Seite des Hauptgehausekorpers (2) angeordneten zweiten Anbaugehausekorper (3b), an dem der Schwenkkörper (17b) der zweiten hydrostatischen Einheit (E2) gelagert ist.
2. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwenkkörper (17a, 17b) jeweils mit kreisabschnittförmigen konvexen Lagerflächen (19a) an konkaven kreisabschnittförmigen Lagerflächen (19b) schwenkbar gelagert sind, die innen an den Anbaugehäusekδrpern (3a, 3b) angeordnet sind.
3. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anbaugeh usekorper (3a, 3b) jeweils durch eine sich etwa radial erstreckende Körperwand (3c) und eine sich von letzterer in Richtung auf den Hauptgehausekorper (2) hin erstreckende Umfangswand (3e) gebildet sind.
4. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zylindertrommeln (13a, 13b) auf Triebwellen (7a, 7b) gelagert sind, deren äußere Triebwellenenden jeweils durch ein Drehlager (Ha, 11b) am zugehörigen Anbaugehausekorper (3a, 3b) gelagert sind.
5. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Versteilvorrichtungen (6a, 6b) in den Hauptgehausekorper (2) integriert sind, insbesondere in Kammererweiterungen von die Zylindertrommeln (13a, 13b) aufnehmenden Gehäusekammern (4a, 4b) des Hauptgehausekorpers (2).
6. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrostatischen Einheiten (El, E2 ) durch
Axialkolbenmaschinen (5a, 5b) gebildet sind.
7. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Anbaugehausekorper oder beide Anbaugehausekorper
(3a, 3b) in Stellungen an den Hauptgehausekorper (2) montierbar sind, die um die Drehachse (21) der zugehörigen
Zylindertrommel (13a, 13b) um 180° verdreht zueinander angeordnet sind.
8. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, daß die erste Seite und die zweite Seite des Hauptgehausekorpers (2) einander gegenüberliegende Seiten sind.
9. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, die aneinander liegenden Lagerflächen zwischen den Hauptgehäusekörpern (2) und den Anbaugehäusekörpern (3a, 3b) sowie die Anordnungen der Schwenkkörper (17a, 17b) an den zugehörigen Anbaugehäusekörpern (3a, 3b) jeweils bezüglich einer sich zwischen den Zylindertrommeln (13a, 13b) rechtwinklig zu deren gemeinsamer Drehachse (21) erstreckenden Mittelebene (11) des Hauptgehausekorpers (2) spiegelsymmetrisch angeordnet sind.
10. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, daß die Schwenkkörper (17) und die Zylindertrommeln (13a, 13b) in Gehäusekammern (4a, 4b) angeordnet und durch von den Anbaugehäusekörpern (3a, 3b) verschlossene Gehäuseöffnungen montier- bzw. demontierbar sind.
11. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß einer der beiden Anbaugehausekorper (3a, 3b) ein einstückiges oder zweistückiges Teil des Gehäuses (2c) einer dritten Einheit (E3) ist.
12. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Einheit (E3) durch eine Kolbenmaschine (5c), insbesondere eine Axialkolbenmaschine, oder eine Zahnradmaschine gebildet ist .
13. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Axialkolbenmaschine (5c) eine Schrägscheibe (17a, 17b) aufweist, die an der dem Hauptgehausekorper (2) abgewandten Seite des Anbaugehäusekörpers (3b) gelagert ist .
14. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß an der dem Hauptgehausekorper (2) abgewandten Seite des Anbaugehäusekörpers (3b) kreisabschnittförmige konkave Lagerflächen (18a) für einen Schwenkkörper (17c) der Kolbenmaschine (5c) der dritten hydraulischen Einheit (E3) angeordnet sind.
15. Hydrostatische Maschine nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Einheit (E3) auf einer Verlängerung (45) der Triebwelle (7b) der benachbarten zweiten hydrostatischen Einheit (E2) gelagert ist oder auf einer separaten Triebwelle (7c) gelagert ist, deren inneres Ende am zugehörigen Anbaugehausekorper (3b) gelagert ist.
16. Hydrostatische Maschine nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß am Anbaugehausekorper (3b) ein gemeinsames Drehlager (61) für die Triebwelle (7b) der zweiten hydrostatischen Einheit (E2) und für die Triebwelle (7c) der dritten Einheit (E3) gebildet ist.
17. Hydrostatische Maschine nach einem der vorherigen Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, daß die Drehrichtung der hydrostatischen Maschine (1) durch Austauschen der Steuerkörper (25a, 25b) umkehrbar ist.
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