EP1476278A1 - Befestigungswerkzeug - Google Patents

Befestigungswerkzeug

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Publication number
EP1476278A1
EP1476278A1 EP03702636A EP03702636A EP1476278A1 EP 1476278 A1 EP1476278 A1 EP 1476278A1 EP 03702636 A EP03702636 A EP 03702636A EP 03702636 A EP03702636 A EP 03702636A EP 1476278 A1 EP1476278 A1 EP 1476278A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fastening tool
wheel
tool according
transport
fastening
Prior art date
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Granted
Application number
EP03702636A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1476278B1 (de
Inventor
Dieter Seidler
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.)
Newfrey LLC
Original Assignee
Newfrey LLC
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 Newfrey LLC filed Critical Newfrey LLC
Publication of EP1476278A1 publication Critical patent/EP1476278A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1476278B1 publication Critical patent/EP1476278B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B23/00Details of, or accessories for, spanners, wrenches, screwdrivers
    • B25B23/02Arrangements for handling screws or nuts
    • B25B23/04Arrangements for handling screws or nuts for feeding screws or nuts
    • B25B23/045Arrangements for handling screws or nuts for feeding screws or nuts using disposable strips or discs carrying the screws or nuts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/53478Means to assemble or disassemble with magazine supply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
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    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/53478Means to assemble or disassemble with magazine supply
    • Y10T29/53487Assembling means comprising hand-manipulatable implement
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/53478Means to assemble or disassemble with magazine supply
    • Y10T29/53487Assembling means comprising hand-manipulatable implement
    • Y10T29/53496Assembling means comprising hand-manipulatable implement comprising driver for snap-off-mandrel fastener; e.g., Pop [TM] riveter

Definitions

  • the present invention relates to a fastening tool for applying plastic parts to objects, the plastic parts being fed in the form of a band in which the plastic parts are linked to one another by means of at least one flexible web, the fastening tool being designed to feed the band by means of a feed device to transport, such that a plastic part is fed into a fastening position, and wherein the feed device has a fluid drive which is coupled via a translational rotation converter to a transport wheel which is rotatably mounted on the fastening tool and is designed to be positively or non-positively to attack the belt to transport it.
  • plastic parts In many areas of the prior art it is necessary to attach parts to objects, for example nails in wooden objects, screws in wooden objects, plastic parts on metal objects such as metal sheets, etc.
  • plastic parts often also called clips, to unprepared or Prepared metal sheets, for example on welding studs, is an economically important area.
  • a large number of such plastic parts are attached to the vehicle body in order to carry out holding functions, for example for storing dashboards, for holding inner linings, carpets, brake lines, electrical lines, etc.
  • An industry standard is to provide the plastic parts as bulk goods and then to separate them (for example using a vibrator). Then will a suitable plastic part brought each into a fastening position.
  • EP 0 506 307 B1 discloses a belt in which the plastic parts are chained together.
  • the plastic parts are molded onto one or two flexible webs during their molding process (usually by injection molding), the flexible webs either being connected to other flexible webs or being fed into the injection molding machine as an endless web.
  • the strip is rolled up and transported to the production site in the rolled up state.
  • This type of preparation of plastic parts is offered by Tucker GmbH under the name "Plastifast”.
  • a fastening tool for attaching plastic parts prepared in this way is known from DE 196 43 656 A1 mentioned at the beginning.
  • the fastening tool has a housing with a handle.
  • a magazine is mounted on the housing and has two longitudinal webs into which the band with the plastic parts is inserted. From there, the plastic parts are directed into a head in which the plastic parts are deflected into curved guides.
  • a feed device for transporting the tape is also located on the head.
  • the feed mechanism has a transport wheel which engages in a form-fitting manner on the belt.
  • the transport wheel is coupled to a pneumatic drive via a translation / rotation converter.
  • the translational rotation converter has a plurality of laterally projecting pins on the transport wheel.
  • the pitch of these pins corresponds to the pitch of the teeth on the outer circumference of the transport wheel.
  • the pneumatic drive has a carrier element which moves back and forth in a translatory manner and which "catches" a pin in each case during a return movement and “pushes” a pin in front of it in a forward movement in order to rotate the transport wheel.
  • An elaborate pawl mechanism enables the carrier element to move backwards without moving the transport wheel back.
  • the feed mechanism disclosed in this document is in need of improvement in terms of function and design.
  • a handwheel is provided on the outside, by means of which the transport wheel can be turned by hand. From EP 0 131 851 A1 a device for screwing in or unscrewing screws is known. In the device, screws are fed automatically, the screws being inserted into a strip-shaped screw magazine and being pressed into a fastening position under spring force.
  • a "machine gun-like" lateral supply of nail strips to a fastening tool is known from DE 36 06 901 A1.
  • a fastening tool for screwing in screws is known from US Pat. No. 5,144,870.
  • the screws are fed into a guide on a belt.
  • the screws are fed via a spring-biased, longitudinally aligned gear with a rack into which a tooth is elastically biased.
  • the translational rotation converter has a freewheel, the driving wheel of which is coupled with the fluid drive and the driven wheel is non-rotatably coupled to the transport wheel.
  • Freewheels are devices in which the connection of two shafts is released when the driven shaft rotates faster than the driving one. This means that torque can only be transmitted in one direction of rotation.
  • Such freewheels are commercially available as prefabricated components.
  • Within the framework of the fastening supply tool allows the freewheel that a translationally acting fluid drive translates lifting movements of a certain extent into rotary movements of the transport wheel. The return stroke, however, is not transferred to the transport wheel. Overall, this leads to a structurally simple and robust feed device for the fastening tool. The task is solved completely in this way.
  • the fluid drive preferably has a piston / cylinder arrangement with a variable stroke.
  • variable stroke means that the piston / cylinder arrangement does not necessarily exercise its full stroke with every actuation.
  • the stroke depends, for example, on the counterforce present. In this way it is possible to achieve a target stroke variably by adding several individual full strokes and / or a partial stroke. This further reduces the overall design effort.
  • the fluid drive is a pneumatic drive.
  • Compressed air is a common working medium at the production facilities in question.
  • the driven wheel is arranged coaxially within the driving wheel. This means that the fluid drive can exert a larger moment on the driving wheel due to the larger radius. Another advantage is that the driven wheel can have a greater axial extent, for example, to support several individual transport wheels in a rotationally fixed manner.
  • the driving wheel it is also possible for the driving wheel to be arranged coaxially within the driven wheel.
  • the driven wheel can be the same as the transport wheel.
  • the transport wheel is detachably coupled to the driven wheel of the freewheel. In this way, it is easily possible to convert the fastening tool for different types of parts, namely by one each the distance and / or the shape of the parts on the conveyor adapted transport wheel is used.
  • the transport wheel is designed as a ring gear that can be pushed onto the driven wheel of the freewheel. In this way, the transport wheels can be manufactured comparatively easily.
  • the non-rotatable connection can either be due to friction alone (press fit). However, preference is given to a keyway connection or a similar coupling which acts in a form-locking manner in the direction of rotation.
  • the driving wheel of the freewheel is coupled to the fluid drive via a crank drive.
  • Crank drives can be realized in a comparatively simple and robust manner.
  • the driving wheel has a laterally projecting pin which engages in a longitudinal recess in a connecting block which is coupled to the fluid drive.
  • the longitudinal recess is oriented transversely, preferably perpendicularly, to the stroke direction of the fluid drive. In this way, the longitudinal recess can convert stroke movements into rotary movements of the driving wheel and absorb the movement of the pin occurring transversely to the stroke direction.
  • the fastening position is defined by a stop.
  • the fluid drive applies a driving force to the translational rotation converter during a transport operation, by means of which the plastic part to be fastened next is transported up to a stop which defines the fastening position.
  • the fluid drive When actuated, the fluid drive generally exerts a force (which can be variable due to the different moments on the translational rotation converter) on the transport wheel and consequently on the plastic parts to be transported. Consequently, the feed device does not have to be adapted to the distance of the plastic parts on the belt with regard to the respective range of movement.
  • the foremost part is transported into the fastening position by actuating the fluid drive until the part is in the fastening position. Depending on the distance between the plastic parts, it may be necessary to perform several single strokes.
  • a corresponding counterforce acts on the fluid drive, so that it remains in the last position assumed. Then the fluid drive continues to press the plastic part, for example, against the stop, so that an exact positioning in the fastening position is always guaranteed.
  • the holding of the positioning is realized by the freewheel by the driven wheel being supported on it.
  • the driving wheel has a predetermined range of rotary motion of less than 180 °. Because it is essential that the freewheeling property is used so that the return stroke of the fluid drive results in a reverse rotation of the driving wheel. As a rule, the range of rotary motion will be significantly less than 180 °. However, the exact values depend on the design parameters, the tribological properties of the materials used, etc.
  • Figure 1 is a perspective schematic view of a fastening tool according to the prior art
  • Figure 2 shows the head of a fastening tool according to the present invention, in a partially cutaway representation
  • FIG 3 is a schematic side view of the feed device of the head shown in Figure 2;
  • Figure 4 is a schematic partial axial sectional view of the feed device of the
  • a fastening tool according to the prior art is generally designated 10.
  • the general structure of the fastening tool corresponds to the fastening tool which is disclosed in the publication DE 196 43 656 A1.
  • the fastening tool 10 serves to attach plastic parts 12 to an object 14.
  • a plastic part 12 is transported into a fastening position 18 arranged at the front, which is aligned with a longitudinal axis 16 of the fastening tool 10.
  • the plastic part 12 has a cylindrical projection which is inserted into a blind hole of an object 14.
  • the projection of the plastic part 12 could also be tubular.
  • a stud would be provided on the object 14, for example, welded on by a stud welding process.
  • the fastening tool 10 is not limited to the plastic part 12 shown. Rather, the fastening tool 10 can be used to fasten a large number of different plastic parts 12 to a wide variety of objects 14.
  • the plastic parts 12 are each provided in the form of a band 20.
  • the band 20 has two parallel flexible webs 22, 24.
  • the plastic parts 12 are molded onto the webs 22, 24 at a predetermined distance A.
  • Such a band is basically known from EP 0 506 307 B1 mentioned at the beginning.
  • the tape 20 is fed to the fastening tool 10 from behind in a feed direction 26 which is oriented approximately parallel to the longitudinal axis 16.
  • the tape can be provided, for example, wound on suitable supports and is automatically unwound from it by means of the fastening tool 10, as will be explained below.
  • the fastening tool 10 has a housing 30, from the underside of which a handle 32 extends.
  • Supply lines 34 are connected to an underside of the handle, in the present case a compressed air line and an electrical supply line.
  • a switch 36 is provided on the handle for actuation by the index finger. The actuation of the switch 36 leads to the plastic part 12 located in the fastening position 18 being separated from the webs 22, 24 and applied to the object 14. Furthermore, the subsequent plastic part 12 'is then transported into the fastening position 18.
  • the housing 30 also has a magazine holder 38, on which an elongated magazine 40 is mounted.
  • the magazine 40 has two parallel longitudinal profiles 42, 44, which are aligned approximately parallel to the longitudinal axis 16.
  • the band 20 is guided between the longitudinal profiles 42, 44.
  • the magazine 40 has a length such that a predetermined number, in the present case approximately six plastic parts 12, are lined up in a row in the magazine 40. In the magazine 40, the band 20 is kept stabilized in the axial direction.
  • the magazine 40 is also designed to be pivotable about the longitudinal axis 16, as is indicated schematically at 46.
  • the housing 30 also has a head 48 which adjoins the magazine 40 in the forward direction. When the magazine 40 is pivoted, the head 48 is also pivoted.
  • Two arch profiles 50, 52 are provided on the head 48, which represent a continuation of the longitudinal profiles 42, 44 and deflect the band 20 by approximately 90 °.
  • a transverse stop 54 is provided which defines the fastening position 18.
  • FIG. 2 shows a perspective view of the head 48 in a partially cut-away representation.
  • a plunger 60 aligned with the longitudinal axis 16 is provided in the head 48.
  • the plunger 60 is displaced forward in order to separate the plastic part 12 in the fastening position 18 from the webs 20, 22 and to connect it to the object 14.
  • a feed device 62 is provided in order to transport the band 20 further after each fastening process, so that the respective subsequent plastic part 12 'reaches the fastening position 18.
  • the structure of the fastening tool 10 described so far corresponds to the structure of that fastening tool which has become known from the aforementioned DE 196 43 656 A1.
  • the present fastening tool 10 differs from this in particular by the feed device 62.
  • the feed device 62 has a fluid drive in the form of a piston / cylinder arrangement 64 oriented approximately parallel to the longitudinal axis 16.
  • the piston / cylinder arrangement 64 is connected to the pneumatic line 34, which is not shown in the figures.
  • a piston 66 of the piston / cylinder arrangement 64 extends forwards parallel to the longitudinal axis 16 and is rigidly connected to a connecting block 68.
  • the connecting block 68 has a connecting hole 70 running perpendicular to the piston axis.
  • a freewheel arrangement 72 is provided.
  • the freewheel arrangement 72 has an outer driving wheel 74 and an inner driven wheel 76, between which a freewheel hub 78 is arranged.
  • the structure of such freewheel hubs is known per se, so that the internal structure is not described in detail here.
  • a laterally projecting pin 80 is provided, which engages in the slot 70.
  • the pin 80 is carried along by the connecting block 68, so that the driving wheel 74 rotates.
  • the freewheel hub 78 is arranged so that the driven wheel 76 is carried along during this rotary movement.
  • the connecting block 68 On the return stroke of the piston / cylinder arrangement 64, the connecting block 68 is set back and in the process takes the pin 80 with it. Here, the driving wheel 74 is turned back to the starting position. The driven wheel 76 remains in the previously assumed position.
  • the connecting block 68, the elongated hole 70, the freewheel arrangement 72 and the pin 80 consequently form a translation-rotation converter.
  • the driven wheel 76 is designed as a shaft which extends transversely to the longitudinal axis 16 over almost the entire width of the head 48.
  • two transport wheels 84, 86 of a transport wheel arrangement 82 are fixed in a rotationally fixed manner.
  • the transport wheels 84, 86 are each provided in the area of the arch profiles 50 and 52 and grip the belt 20 symmetrically with respect to a center line, not specified.
  • the plastic parts 12 are transported between the two transport wheels 84, 86.
  • the transport wheels 84, 86 are provided on the outside with teeth 88 in order to be able to grip the belt 20 in a form-fitting manner.
  • the direction of rotation of the driving wheel 74 during a forward stroke of the piston / cylinder arrangement 64 is shown at 90.
  • the direction of rotation of the driving wheel 74 during a return stroke is shown at 92.
  • the exclusive direction of rotation of the driven wheel 76 is shown at 94.
  • the directions of rotation 90 and 94 are identical.
  • the exclusive direction of rotation of the transport wheel 84 is shown at 95.
  • the teeth 88 are spaced apart in the circumferential direction by an angle A , which corresponds to the distance A between the plastic parts 12 on the belt 20.
  • the teeth 88 can be radially slotted to accommodate the webs 20 and 22, which is not shown in the figures.
  • the longitudinal extent of the elongated hole 70 is designated by h.
  • the longitudinal extent h of the elongated hole 70 determines the range of motion of the driving wheel 74. Starting from the central position shown in FIG. 3, the driving wheel can be moved in the direction of rotation 90 until the pin 80 strikes the lower end of the elongated hole 70, which is shown at 80 ' is. In the opposite direction of rotation 92, the corresponding position of the pin 80 is shown at 80 ".
  • the angle ⁇ max must be significantly smaller than 180 ° in order to avoid self-locking, at least when the friction between the pin 80 and the inner circumference of the elongated hole 70 is not negligible.
  • the angle ⁇ max is approximately 130 °.
  • significantly smaller and larger angles can also be selected, depending on the tribological boundary conditions.
  • the longitudinal extent h of the elongated hole 70 is in any case smaller than the radius r by which the pin 80 is spaced from the center of the freewheel arrangement 72. In this respect, it is ensured that the driving wheel 74 is not rotated, but is only rotated back and forth.
  • the stroke circumference of the piston / cylinder arrangement 64 defined by the distance between the positions 80 ′ and 80 ′′ is shown at H.
  • the driven wheel 76 of which only a part can be seen, can be provided with a keyway 96 in order to be able to connect the transport wheels 84, 86 to the driven wheel 76 in a simple manner in a rotationally fixed manner.
  • the piston / cylinder arrangement 64 is pressurized with compressed air. As a result, the driving wheel 74 is rotated in the direction of rotation 90. If the plastic part 12 'reaches the fastening position 18 before the pin 80 is in the end position 80', the transport process is already over. However, the piston / cylinder arrangement 64 continues to be pressurized with compressed air in order to now hold the plastic part 12 ′ in the fastening position 18. Alternatively, the compressed air supply to the piston / cylinder arrangement 64 is interrupted as soon as the plastic part 12 'is in the fastening position 18.
  • the connecting block 68 is returned. Due to the freewheel hub 76, the transport wheels 84, 86 remain in the position reached. As soon as the connecting block has moved the pin 80 into the position 80 ′′, the lifting direction is reversed again. Then the driving wheel 74 takes the driven wheel and consequently the transport wheels 84, 86 again. This process continues until the plastic part 12 ' is in the mounting position 18. It is understood that the number of repetitions depends on the stroke H and on the distance A of the plastic parts 12 on the belt 20.
  • the transport wheels 84, 86 are exchanged for transport wheels which are adapted to the other plastic parts. It goes without saying that in the case of the other transport wheels 84, 86 both the shape of the teeth 88 and their angular spacing ⁇ A can be different from the illustrated transport wheels 84, 86.
  • the effective outer diameter of the transport wheels 84, 86 is, however, identical for all different types of plastic parts. An adjustment in this regard is not necessary since the feed device 62 shown can reach the distance A in accordance with a transport operation either by one stroke H, one partial stroke or a plurality of strokes H plus, if appropriate, a partial stroke.
  • the transport wheels 84, 86 are designed as ring gears.
  • these are also conceivable to design these as solid wheels and to provide other means for rotationally fixed coupling to the driven wheel 76.
  • crank mechanism instead of the crank mechanism with the connecting block 68 and the pin 80, other crank mechanisms or other types of translational rotation converters are also conceivable.

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Description

Befestigungswerkzeug
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Befestigungswerkzeug zum Aufbringen von Kunststoffteilen auf Gegenstände, wobei die Kunststoffteile in Form eines Bandes zugeführt werden, bei dem die Kunststoffteile mittels wenigstens eines flexiblen Steges miteinan- der verkettet sind, wobei das Befestigungswerkzeug dazu ausgelegt ist, das Band mittels einer Vorschubeinrichtung zu transportieren, derart, daß jeweils ein Kunststoffteil in eine Befestigungsposition zugeführt wird, und wobei die Vorschubeinrichtung einen Fluidantrieb aufweist, der über einen Translations-Rotationswandler mit einem Transportrad gekoppelt ist, das drehbar an dem Befestigungswerkzeug gelagert und dazu ausgelegt ist, form- oder kraftschlüssig an dem Band anzugreifen, um es zu transportieren.
Ein derartiges Befestigungswerkzeug ist bekannt aus der DE 19643 656 A1.
In vielen Gebieten des Standes der Technik ist es notwendig, Teile an Gegenständen anzubringen, beispielsweise Nägel in Holzgegenstände, Schrauben in Holzgegen- stände, Kunststoffteile auf Metallgegenstände wie Metallbleche, etc. Insbesondere das Aufbringen von Kunststoffteilen, häufig auch sogenannte Clips genannt, auf unvorbereitete oder vorbereitete Metallbleche, beispielsweise auf Schweißbolzen, ist ein wirtschaftlich bedeutendes Gebiet. Auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik wird eine Vielzahl von solchen Kunststoffteilen an der Fahrzeugkarosserie angebracht, um Haltefunktionen auszuüben, beispielsweise zur Lagerung von Armaturenbrettern, zum Halten von Innenauskleidungen, Teppichen, Bremsleitungen, elektrischen Leitungen, etc.
Da häufig eine Vielzahl identischer Kunststoffteile an unterschiedlichen Positionen schnell aufeinanderfolgend anzubringen ist, ist eine geeignete Zufuhr der Kunststoffteile und eine lagerichtige Positionierung der Kunststoffteile vor dem eigentlichen Befesti- gungsvorgang von besonderer Bedeutung.
Ein Industriestandard ist es, die Kunststoffteile als Schüttgut bereitzustellen und diese anschließend zu vereinzeln (beispielsweise mittels eines Rüttlers). Anschließend wird durch geeignete Fördermittel jeweils ein Kunststoffteil in eine Befestigungsposition verbracht.
Aus der EP 0 506 307 B1 ist alternativ hierzu ein Band bekannt, bei dem die Kunststoffteile hintereinander verkettet werden. Die Kunststoffteile werden dabei während ihres Formvorganges (üblicherweise im Spritzguß) an einen oder zwei flexible Stege angeformt, wobei die flexiblen Stege entweder mit anderen flexiblen Stegen verbunden werden, oder als Endlossteg in die Spritzgußmaschine zugeführt werden. Das Band wird aufgerollt und im aufgerollten Zustand zum Fertigungsstandort transportiert. Diese Art von Vorbereitung der Kunststoffteile wird von der Firma Tucker GmbH unter der Be- Zeichnung "Plastifast" angeboten.
Ein Befestigungswerkzeug zum Anbringen von derart vorbereiteten Kunststoffteilen ist aus der eingangs genannten DE 196 43 656 A1 bekannt. Bei diesem Stand der Technik weist das Befestigungswerkzeug ein Gehäuse mit einem Handgriff auf. An dem Gehäuse ist ein Magazin gelagert, das zwei Längsstege aufweist, in die das Band mit den Kunststoffteilen eingeführt wird. Von dort werden die Kunststoffteile in einen Kopf geleitet, in dem die Kunststoffteile in gebogene Führungen umgelenkt werden. An dem Kopf befindet sich ferner eine Vorschubeinrichtung zum Transport des Bandes. Der Vorschubmechanismus weist ein Transportrad auf, das an dem Band formschlüssig angreift. Das Transportrad ist über einen Translations-Rotationswandler mit einem Pneu- matikantrieb gekoppelt. Der Translations-Rotationswandler weist eine Mehrzahl von seitlich vorstehenden Stiften an dem Transportrad auf. Die Teilung dieser Stifte entspricht der Teilung der Zähne am Außenumfang des Transportrades. Der Pneumatikantrieb weist ein sich translatorisch hin- und herbewegendes Trägerelement auf, das bei einer Rückbewegung jeweils einen Stift "fängt" und bei einer Vorbewegung einen davor liegenden Stift "anschiebt", um das Transportrad zu drehen. Ein aufwendiger Klinkenmechanismus ermöglicht eine Rückwärtsbewegung des Trägerelementes, ohne das Transportrad wieder zurückzubewegen. Der in dieser Druckschrift offenbarte Vorschubmechanismus ist in funktionaler und konstruktiver Hinsicht verbesserungswürdig. Um zu gewährleisten, daß ein Kunststoffteil jeweils in eine Befestigungsposition gelangt, auch wenn an dem Vorschubmechanismus Probleme auftreten, ist außen ein Handrad vorgesehen, mittels dessen das Transportrad von Hand gedreht werden kann. Aus der EP 0 131 851 A1 ist ein Gerät zum Ein- beziehungsweise Ausdrehen von Schrauben bekannt. Bei dem Gerät werden Schrauben selbsttätig zugeführt, wobei die Schrauben in ein streifenförmiges Schraubenmagazin eingesetzt werden und unter Federkraft in eine Befestigungsposition hineingedrückt werden.
Ein ähnlicher Mechanismus ist auch aus dem US-Patent 2,943,652 bekannt.
Eine "maschinengewehrartige" seitliche Zuführung von Nagelstreifen zu einem Befestigungswerkzeug ist aus der DE 36 06 901 A1 bekannt.
Aus dem US-Patent 5,144,870 ist wiederum ein Befestigungswerkzeug zum Eindrehen von Schrauben bekannt. Die Schrauben werden an einem Band in eine Führung zuge- führt. Der Vorschub der Schrauben erfolgt über ein federvorgespanntes, in Längsrichtung ausgerichtetes Getriebe mit einer Zahnstange, in die ein Zahn elastisch vorgespannt greift.
Sämtliche obengenannten Lösungen von Befestigungswerkzeugen sind konstruktiv entweder sehr aufwendig oder wenig verläßlich.
Es ist vor diesem Hintergrund eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Befestigungswerkzeug anzugeben, das eine konstruktiv einfache und zuverlässige Vorschubeinrichtung besitzt.
Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Befestigungswerkzeug zum Anbringen von Teilen an Gegenständen dadurch gelöst, daß der Translations-Rotationswand- ler einen Freilauf aufweist, dessen treibendes Rad getrieblich mit dem Fluidantrieb gekoppelt ist, und dessen angetriebenes Rad drehfest mit dem Transportrad gekoppelt ist.
Freiläufe sind Vorrichtungen, bei denen die Verbindung zweier Wellen gelöst wird, wenn die angetriebene Welle sich schneller dreht als die treibende. Dadurch ist die Übertragung eines Drehmomentes nur in einer Drehrichtung möglich. Solche Freiläufe sind als vorgefertigte Bauteile handelsüblich. Im Rahmen des erfindungsgemäßen Befesti- gungswerkzeuges erlaubt der Freilauf, daß ein translatorisch wirkender Fluidantrieb Hubbewegungen eines bestimmten Umfanges in Drehbewegungen des Transportrades umsetzt. Der Rückhub hingegen wird nicht auf das Transportrad übertragen. Insgesamt führt dies zu einer konstruktiv einfachen und robusten Vorschubeinrichtung für das Befe- stigungswerkzeug. Die Aufgabe wird auf diese Weise vollkommen gelöst.
Vorzugsweise weist der Fluidantrieb eine Kolben/Zylinderanordnung mit variablem Hub auf. Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet "variabler Hub", daß die Kolben/Zylinderanordnung nicht notwendigerweise bei jedem Betätigungsvorgang ihren vollen Hub ausübt. Der Hub hängt beispielsweise von der jeweils vorhandenen Gegen- kraft ab. Auf diese Weise ist es möglich, einen Sollhub variabel durch eine Summe mehrerer einzelner Vollhübe und/oder eines Teilhubes zu erzielen. Hierdurch wird der Konstruktionsaufwand insgesamt weiter verringert.
Von besonderem Vorzug ist es, wenn der Fluidantrieb ein Pneumatikantrieb ist. Druckluft ist ein an den hier in Frage kommenden Fertigungsstätten häufig vorhandenes Arbeits- medium. Alternativ ist es natürlich auch möglich, den Fluidantrieb hydraulisch zu realisieren.
Gemäß einer insgesamt bevorzugten Ausführungsform ist das angetriebene Rad koaxial innerhalb des treibenden Rades angeordnet. Dies führt dazu, daß der Fluidantrieb auf das treibende Rad aufgrund des größeren Radius ein größeres Moment ausüben kann. Ferner ist von Vorteil, daß das angetriebene Rad eine größere axiale Erstreckung aufweisen kann, um beispielsweise mehrere Einzeltransporträder drehfest zu lagern.
Alternativ ist es jedoch auch möglich, daß das treibende Rad koaxial innerhalb des angetriebenen Rades angeordnet ist. In diesem Fall kann das angetriebene Rad gleich dem Transportrad sein.
Ferner ist es von Vorteil, wenn das Transportrad lösbar mit dem angetriebenen Rad des Freilaufes gekoppelt ist. Auf diese Weise ist es leicht möglich, das Befestigungswerkzeug für unterschiedliche Arten von Teilen umzurüsten, indem nämlich ein jeweils auf den Abstand und/oder die Form der Teile an dem Band angepaßtes Transportrad verwendet wird.
Auch ist es von Vorteil, wenn das Transportrad als Hohlrad ausgebildet ist, das auf das angetriebene Rad des Freilaufes aufschiebbar ist. Auf diese Weise können die Trans- porträder vergleichsweise einfach hergestellt werden. Die drehfeste Verbindung kann entweder allein aufgrund von Reibung erfolgen (Preßpassung). Bevorzugt ist jedoch eine Keilnutverbindung oder eine ähnliche, in Drehrichtung formschlüssig wirkende Kopplung.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das treibende Rad des Freilaufes über einen Kurbeltrieb mit dem Fluidantrieb gekoppelt. Kurbeltriebe lassen sich konstruktiv vergleichsweise einfach und robust realisieren.
Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn das treibende Rad einen seitlich vorstehenden Stift aufweist, der in eine Längsausnehmung eines Verbindungsblockes greift, der mit dem Fluidantrieb gekoppelt ist.
Es versteht sich, daß die Längsausnehmung quer, vorzugsweise senkrecht, zur Hubrichtung des Fluidantriebes ausgerichtet ist. Auf diese Weise kann die Längsausnehmung Hubbewegungen in Drehbewegungen des treibenden Rades umsetzen und die dabei auftretende Bewegung des Stiftes quer zur Hubrichtung aufnehmen.
Insgesamt ist es ferner von Vorteil, wenn die Befestigungsposition durch einen Anschlag definiert ist.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform beaufschlagt der Fluidantrieb bei einem Transportvorgang den Translations-Rotationswandler mit einer Antriebskraft, mittels der das als nächstes zu befestigende Kunststoffteil bis zu einem Anschlag transportiert wird, der die Befestigungsposition definiert. Der Fluidantrieb übt bei Betätigung generell eine Kraft (die aufgrund der unterschiedlichen Momente an dem Translations-Rotationswandler variabel sein kann) auf das Transportrad und folglich auf die zu transportierenden Kunststoffteile aus. Folglich muß die Vorschubeinrichtung hinsichtlich des jeweiligen Bewegungsumfanges nicht an den Abstand der Kunststoffteile an dem Band angepaßt werden. Das Transportieren des jeweils vordersten Teiles in die Befestigungsposition erfolgt, indem der Fluidantrieb so lange betätigt wird, bis das Teil in der Befestigungsposition ist. Je nach Abstand der Kunststoffteile kann es dabei notwendig sein, mehrere Einzelhübe durchzuführen.
Sobald das Kunststoffteil an den Anschlag anschlägt, sich also in der Befestigungsposi- tion befindet, wirkt eine entsprechende Gegenkraft auf den Fluidantrieb, so daß dieser in der zuletzt eingenommenen Position bleibt. Dann drückt der Fluidantrieb bei anhaltender Betätigung das Kunststoffteil beispielsweise weiter gegen den Anschlag, so daß immer eine exakte Positionierung in der Befestigungsposition gewährleistet ist. Alternativ wird das Halten der Positionierung durch den Freilauf realisiert, indem sich das angetriebene Rad daran abstützt.
Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn das treibende Rad einen vorgegebenen Dreh- bewegungsumfang von kleiner 180° aufweist. Denn es ist wesentlich, daß die Freilaufeigenschaft dazu genutzt wird, daß der Rückhub des Fluidantriebes eine Rückwärtsdrehung des treibenden Rades zur Folge hat. In der Regel wird der Drehbewegungsumfang deutlich kleiner als 180° sein. Die genauen Werte hängen jedoch von den konstruktiven Parametern, den tribologischen Eigenschaften der verwendeten Materialien, etc. ab.
Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nach-stehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen; Figur 1 eine perspektivische schematische Ansicht eines Befestigungswerkzeuges gemäß dem Stand der Technik;
Figur 2 den Kopf eines Befestigungswerkzeuges gemäß der vorliegenden Erfindung, in teilweise aufgeschnittener Darstellung;
Figur 3 eine schematische Seitenansicht der Vorschubeinrichtung des in Figur 2 gezeigten Kopfes; und
Figur 4 eine schematische Axial-Teilschnittansicht der Vorschubeinrichtung der
Figur 3.
In Figur 1 ist ein Befestigungswerkzeug gemäß dem Stand der Technik generell mit 10 bezeichnet. Der generelle Aufbau des Befestigungswerkzeuges entspricht dem Befestigungswerkzeug, das in der Druckschrift DE 196 43 656 A1 offenbart ist. Das Befestigungswerkzeug 10 dient dazu, Kunststoffteile 12 an einem Gegenstand 14 anzubringen.
Hierzu wird ein Kunststoffteil 12 in eine vorne angeordnete Befestigungsposition 18 transportiert, die mit einer Längsachse 16 des Befestigungswerkzeuges 10 ausgerichtet ist.
Im vorliegenden Fall weist das Kunststoffteil 12 einen zylindrischen Vorsprung auf, der in ein Sackloch eines Gegenstandes 14 eingeführt wird.
Alternativ könnte der Vorsprung des Kunststoffteiles 12 auch rohrartig ausgebildet sein. In diesem Fall wäre an dem Gegenstand 14 beispielsweise ein Stehbolzen vorgesehen, beispielsweise durch ein Bolzenschweißverfahren aufgeschweißt.
Das Befestigungswerkzeug 10 ist nicht auf das dargestellte Kunststoffteil 12 beschränkt. Vielmehr kann mit dem Befestigungswerkzeug 10 eine Vielzahl unterschiedlicher Kunststoffteile 12 an unterschiedlichsten Gegenständen 14 befestigt werden. Die Kunststoffteile 12 werden jeweils in Form eines Bandes 20 bereitgestellt. Das Band 20 weist zwei parallele flexible Stege 22, 24 auf. Die Kunststoffteile 12 sind mit einem vorbestimmten Abstand A an die Stege 22, 24 angespritzt. Ein solches Band ist dem Grunde nach aus der eingangs genannten EP 0 506 307 B1 bekannt.
Das Band 20 wird zu dem Befestigungswerkzeug 10 von hinten in einer Zuführrichtung 26 zugeführt, die etwa parallel zu der Längsachse 16 ausgerichtet ist. Das Band kann beispielsweise aufgewickelt auf geeigneten Trägern bereitgestellt werden und wird hiervon mittels des Befestigungswerkzeuges 10 automatisch abgewickelt, wie nachstehend erläutert wird.
Das Befestigungswerkzeug 10 weist ein Gehäuse 30 auf, von dessen Unterseite sich ein Handgriff 32 erstreckt. An einer Unterseite des Handgriffes sind Versorgungsleitungen 34 angeschlossen, im vorliegenden Fall eine Druckluftleitung und eine elektrische Versorgungsleitung. An dem Handgriff ist, zur Betätigung durch den Zeigefinger, ein Schalter 36 vorgesehen. Die Betätigung des Schalters 36 führt dazu, daß das jeweils in der Befestigungsposition 18 befindliche Kunststoffteil 12 von den Stegen 22, 24 abgetrennt und an dem Gegenstand 14 aufgebracht wird. Ferner wird das nachfolgende Kunststoffteil 12' anschließend in die Befestigungsposition 18 transportiert.
Das Gehäuse 30 weist ferner einen Magazinhalter 38 auf, an dem ein längliches Magazin 40 gelagert ist. Das Magazin 40 weist zwei parallele Längsprofile 42, 44 auf, die etwa parallel zu der Längsachse 16 ausgerichtet sind. Das Band 20 wird zwischen den Längsprofilen 42, 44 geführt. Das Magazin 40 hat eine solche Länge, daß eine vorbestimmte Anzahl, im vorliegenden Fall etwa sechs Kunststoffteile 12 sich hintereinander aufgereiht in dem Magazin 40 befinden. In dem Magazin 40 wird das Band 20 in Axialrichtung stabilisiert gehalten. Das Magazin 40 ist ferner um die Längsachse 16 verschwenkbar ausgebildet, wie es schematisch bei 46 angedeutet ist.
Das Gehäuse 30 weist ferner einen Kopf 48 auf, der sich in Richtung nach vorne an das Magazin 40 anschließt. Bei Schwenkbewegungen des Magazins 40 wird der Kopf 48 mit verschwenkt. An dem Kopf 48 sind zwei Bogenprofile 50, 52 vorgesehen, die eine Fortsetzung der Längsprofile 42, 44 darstellen und das Band 20 etwa um 90° umlenken. Am Ende der Bogenprofile 50, 52 ist ein quer verlaufender Anschlag 54 vorgesehen, der die Befestigungsposition 18 definiert.
Unterhalb des Kopfes 48 ist ferner ein Auffangmittel 56 für die Stege 20, 22 vorgesehen, die nach dem Abtrennen der Kunststoffteile 12 in der Befestigungsposition 18 nach unten weg gefördert werden.
In Figur 2 ist eine perspektivische Ansicht des Kopfes 48 in teilweise weggeschnittener Darstellung gezeigt.
Man erkennt, daß in dem Kopf 48 ein mit der Längsachse 16 ausgerichteter Stößel 60 vorgesehen ist. Bei einer Betätigung des Befestigungswerkzeuges 10 wird der Stößel 60 nach vorne versetzt, um das jeweils in der Befestigungsposition 18 befindliche Kunststoffteil 12 von den Stegen 20, 22 zu trennen und mit dem Gegenstand 14 zu verbinden.
Ferner ist eine Vorschubeinrichtung 62 vorgesehen, um das Band 20 nach jedem Befe- stigungsvorgang weiter zu transportieren, so daß das jeweils nachfolgende Kunststoff teil 12' in die Befestigungsposition 18 gelangt.
Der bisher beschriebene Aufbau des Befestigungswerkzeuges 10 entspricht dem Aufbau jenes Befestigungswerkzeuges, das aus der eingangs genannten DE 196 43 656 A1 bekannt geworden ist. Das vorliegende Befestigungswerkzeug 10 unterscheidet sich davon insbesondere durch die Vorschubeinrichtung 62.
Die Vorschubeinrichtung 62 weist einen Fluidantrieb in Form einer etwa parallel zur Längsachse 16 ausgerichteten Kolben/Zylinderanordnung 64 auf. Die Kolben/Zylinderanordnung 64 ist mit der Pneumatikleitung 34 verbunden, was in den Figuren nicht näher dargestellt ist. Ein Kolben 66 der Kolben/Zylinderanordnung 64 erstreckt sich parallel zur Längsachse 16 nach vorne und ist starr mit einem Verbindungsblock 68 verbunden. Der Verbindungsblock 68 weist ein senkrecht zur Kolbenachse verlaufendes Verbindungsloch 70 auf. Neben dem Verbindungsblock 68 ist eine Freilaufanordnung 72 vorgesehen.
Die Freilaufanordnung 72 weist ein äußeres treibendes Rad 74 und ein inneres angetriebenes Rad 76 auf, zwischen denen eine Freilaufnabe 78 angeordnet ist. Der Aufbau derartiger Freilaufnaben ist an sich bekannt, so daß der interne Aufbau hier nicht näher beschrieben wird.
An dem treibenden Rad 74 ist ein seitlich vorstehender Stift 80 vorgesehen, der in das Langloch 70 greift. Bei Hubbewegungen der Kolben/Zylinderanordnung 64 in Richtung nach vorne (in Figur 2 aus dem Bild heraus) wird der Stift 80 von dem Verbindungsblock 68 mitgenommen, so daß sich das treibende Rad 74 dreht. Die Freilaufnabe 78 ist so angeordnet, daß das angetriebene Rad 76 bei dieser Drehbewegung mitgenommen wird.
Bei Rückhub der Kolben/Zylinderanordnung 64 wird der Verbindungsblock 68 zurückversetzt und nimmt dabei den Stift 80 wiederum mit. Hierbei wird das treibende Rad 74 in die Ausgangsposition zurückgedreht. Das angetriebene Rad 76 verbleibt dabei in der zuvor eingenommenen Position.
Der Verbindungsblock 68, das Langloch 70, die Freilaufanordnung 72 sowie der Stift 80 bilden folglich einen Translations-Rotationswandler.
Das angetriebene Rad 76 ist im vorliegenden Fall als Welle ausgebildet, die sich quer zur Längsachse 16 über nahezu die ganze Breite des Kopfes 48 erstreckt.
An dem angetriebenen Rad 76 sind zwei Transporträder 84, 86 einer Transportradanordnung 82 drehfest festgelegt. Die Transporträder 84, 86 sind jeweils im Bereich der Bogenprofile 50 bzw. 52 vorgesehen und ergreifen das Band 20 symmetrisch zu einer nicht näher bezeichneten Mittellinie. Mit anderen Worten werden die Kunststoffteile 12 zwischen den zwei Transporträdern 84, 86 transportiert. Die Transporträder 84, 86 sind außenumfänglich mit Zähnen 88 versehen, um das Band 20 formschlüssig ergreifen zu können.
Die Funktionsweise der Vorschubeinrichtung 62, bzw. der dazugehörigen Freilaufanordnung 72 wird nachfolgend anhand der schematischen Figuren 3 und 4 erläutert.
In Figur 3 ist bei 90 die Drehrichtung des treibenden Rades 74 bei einem Vorhub der Kolben/Zylinderanordnung 64 gezeigt. Die Drehrichtung des treibenden Rades 74 bei einem Rückhub ist bei 92 gezeigt. Die ausschließliche Drehrichtung des angetriebenen Rades 76 ist bei 94 gezeigt. Die Drehrichtungen 90 und 94 sind identisch. Bei 95 ist die ausschließliche Drehrichtung des Transportrades 84 gezeigt.
Die Zähne 88 sind in Umfangsrichtung um einen Winkel A beabstandet, der dem Abstand A der Kunststoffteile 12 an dem Band 20 entspricht. Die Zähne 88 können radial geschlitzt sein, um die Stege 20 bzw. 22 aufzunehmen, was in den Figuren jedoch nicht näher dargestellt ist. Mit h ist die Längserstreckung des Langloches 70 bezeichnet. Die Längserstreckung h des Langloches 70 bestimmt den Bewegungsumfang des treibenden Rades 74. Ausgehend von der in Figur 3 gezeigten Mittelstellung läßt sich das treibende Rad in die Drehrichtung 90 bewegen, bis der Stift 80 am unteren Ende des Langloches 70 anschlägt, was bei 80' gezeigt ist. In der entgegengesetzten Drehrichtung 92 ist die entsprechende Position des Stiftes 80 bei 80" gezeigt.
Insgesamt ergibt sich so ein maximaler Drehwinkel max des treibenden Rades 74 von kleiner 180°. Es versteht sich, daß der Winkel αmax deutlich kleiner als 180° sein muß, um Selbsthemmungen zu vermeiden, jedenfalls dann, wenn die Reibung zwischen dem Stift 80 und dem Innenumfang des Langloches 70 nicht vernachlässigbar ist. In Figur 3 beträgt der Winkel αmax etwa 130°. Es können jedoch auch deutlich kleinere und größere Winkel gewählt werden, je nach den tribologischen Randbedingungen. Die Längserstreckung h des Langloches 70 ist in jedem Fall kleiner als der Radius r, um den der Stift 80 vom Mittelpunkt der Freilaufanordnung 72 beabstandet ist. Insofern ist gewährleistet, daß das treibende Rad 74 nicht durchdreht, sondern ausschließlich hin- und hergedreht wird.
Bei H ist der durch den Abstand der Positionen 80' und 80" definierte Hubumfang der Kolben/Zylinderanordnung 64 gezeigt.
In Figur 4 ist ferner zu erkennen, daß das angetriebene Rad 76, von dem nur ein Teil zu sehen ist, mit einer Keilnut 96 versehen sein kann, um die Transporträder 84, 86 auf einfache Weise drehfest mit dem angetriebenen Rad 76 verbinden zu können.
Im Betrieb erfolgt der Transport eines nachfolgenden Kunststoffteiles 12' in die Befestigungsposition 18 wie folgt.
Die Kolben/Zylinderanordnung 64 wird mit Druckluft beaufschlagt. Folglich wird das treibende Rad 74 in Drehrichtung 90 verdreht. Sofern das Kunststoff teil 12' die Befestigungsposition 18 erreicht, bevor der Stift 80 in der Endposition 80' ist, ist damit der Transportvorgang schon beendet. Die Kolben/Zylinderanordnung 64 wird jedoch weiter mit Druckluft beaufschlagt, um das Kunststoffteil 12' nunmehr in der Befestigungsposition 18 zu halten. Alternativ hierzu wird die Druckluftzufuhr zu der Kolben/Zylinderanordnung 64 unterbrochen, sobald das Kunststoff teil 12' in der Befestigungsposition 18 ist.
Sofern das Kunststoffteil 12' die Befestigungsposition 18 noch nicht erreicht hat, wenn der Stift 80 in der Endposition 80' ist, erfolgt ein Rückhub des Verbindungsblockes 68. Aufgrund der Freilaufnabe 76 bleiben die Transporträder 84, 86 in der erreichten Stellung. Sobald der Verbindungsblock den Stift 80 in die Position 80" verbracht hat, wird die Hubrichtung wieder umgekehrt. Dann nimmt das treibende Rad 74 das angetriebene Rad und folglich die Transporträder 84, 86 wieder mit. Dieser Vorgang setzt sich fort, bis das Kunststoffteil 12' in der Befestigungsposition 18 ist. Es versteht sich, daß die Anzahl der Wiederholungen von dem Hub H sowie von dem Abstand A der Kunststoffteile 12 an dem Band 20 abhängt.
Sofern mit dem Befestigungswerkzeug 10 andere Kunststoffteile als die dargestellten Kunststoffteile 12 zu befestigen sind, werden die Transporträder 84, 86 ausgetauscht gegen solche Transporträder, die an die anderen Kunststoffteile angepaßt sind. Es versteht sich, daß bei den anderen Transporträdern 84, 86 sowohl die Form der Zähne 88 als auch deren Winkelabstand αA unterschiedlich zu den dargestellten Transporträdern 84, 86 sein kann. Der effektive Außendurchmesser der Transporträder 84, 86 ist jedoch für alle unterschiedlichen Typen von Kunststoffteilen identisch. Eine diesbezügliche An- passung ist nicht notwendig, da die dargestellte Vorschubeinrichtung 62 den Abstand A entsprechend einem Transportvorgang entweder durch einen Hub H, einen Teilhub oder eine Mehrzahl von Hüben H zuzüglich gegebenenfalls einem Teilhub erreichen kann.
Sofern nur ein Teilhub notwendig ist, ist es entweder möglich, die Kolben/Zylinderanordnung mit variablem Hub so auszubilden, daß sie ab der Endposition des Teilhubes wieder einen Rückhub einleitet. Alternativ ist es auch denkbar, daß der Hub konstant ist und von einer jeweiligen Position, die einer Position eines Kunststoffteiles in der Befestigungsposition 18 entspricht, fortgesetzt wird.
Statt einer Anordnung des treibenden Rades koaxial außerhalb des angetriebenen Rades ist es auch möglich, das treibende Rad koaxial innerhalb des angetriebenen Rades anzuordnen.
Femer ist es im vorliegenden Fall vorteilhaft hinsichtlich der Bautiefe in Richtung der Breite des Befestigungswerkzeuges 10, daß die Transporträder 84, 86 als Hohlräder ausgebildet sind. Es ist jedoch auch denkbar, diese als Vollräder auszubilden und andere Mittel zur drehfesten Kopplung mit dem angetriebenen Rad 76 vorzusehen.
Statt dem Kurbeltrieb mit dem Verbindungsblock 68 und dem Stift 80 sind auch andere Kurbeltriebe oder andere Arten von Translations-Rotationswandlem denkbar.

Claims

Patentansprüche
Befestigungswerkzeug (10) zum Anbringen von Teilen (12), insbesondere Kunst- stoffteilen (12), an Gegenständen (14), wobei die Kunststoffteile (12) in Form eines Bandes (20) zugeführt werden, bei dem die Kunststoffteile (12) mittels wenigstens eines flexiblen Steges (22, 24) miteinander verkettet sind, wobei das Befestigungswerkzeug (10) dazu ausgelegt ist, das Band (20) mittels einer Vorschubeinrichtung (62) zu transportieren, derart, daß jeweils ein Kunststoffteil (12) in eine Befestigungsposition (18) zugeführt wird, und wobei die Vorschubeinrichtung (62) einen Fluidantrieb (64) aufweist, der über einen Translations-Rotationswandler (68, 70, 72) mit einem Transportrad (84) gekoppelt ist, das drehbar an dem Befestigungswerkzeug (10) gelagert und dazu ausgelegt ist, form- oder kraftschlüssig an dem Band (20) anzugreifen, um es zu transportieren, dadurch gekennzeichnet, daß der Translations-Rotationswandler (68, 70, 72, 80) einen
Freilauf (72) aufweist, dessen treibendes Rad (74) getrieblich mit dem Fluidantrieb (64) gekoppelt ist und dessen angetriebenes Rad (76) drehfest mit dem Transportrad (84) gekoppelt ist.
Befestigungswerkzeug nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der Flui- dantrieb (64) eine Kolben/Zylinderanordnung (64) mit variablem Hub aufweist.
Befestigungswerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Fluidantrieb (64) ein Pneumatikantrieb (64) ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das angetriebene Rad (76) koaxial innerhalb des treibenden Rades (74) angeordnet ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das treibende Rad koaxial innerhalb des angetriebenen Rades angeordnet ist. Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Transportrad (84) lösbar mit dem angetriebenen Rad (76) des Freilaufes (72) gekoppelt ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeich- net, daß das Transportrad (84) als Hohlrad (84) ausgebildet ist, das auf das angetriebene Rad (76) des Freilaufes (72) aufschiebbar ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß das treibende Rad (74) des Freilaufes (72) über einen Kurbeltrieb (68, 70, 80) mit dem Fluidantrieb (64) gekoppelt ist.
Befestigungswerkzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das treibende Rad (74) einen seitlich vorstehenden Stift (80) aufweist, der in eine Längsausnehmung (70) eines Verbindungsblockes (68) greift, der mit dem Fluidantrieb (64) gekoppelt ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeich- net, daß die Befestigungsposition (18) durch einen Anschlag (54) definiert ist.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Fluidantrieb (64) bei einem Transportvorgang den Translations- Rotationswandler (68, 70, 72, 80) mit einer Antriebskraft beaufschlagt, mittels der das als nächstes zu befestigende Kunststoffteil (12) bis zu einem Anschlag (54) transportiert wird, der die Befestigungsposition (18) definiert.
Befestigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 - 11 , dadurch gekennzeichnet, daß das treibende Rad (74) einen vorgegebenen Drehbewegungsumfang von kleiner 180° aufweist.
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