EP1529130A1 - Naehmaschine mit einer d mpfungsvorrichtung - Google Patents

Naehmaschine mit einer d mpfungsvorrichtung

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EP1529130A1
EP1529130A1 EP03763785A EP03763785A EP1529130A1 EP 1529130 A1 EP1529130 A1 EP 1529130A1 EP 03763785 A EP03763785 A EP 03763785A EP 03763785 A EP03763785 A EP 03763785A EP 1529130 A1 EP1529130 A1 EP 1529130A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
shaft
gap
sleeve
sewing machine
machine according
Prior art date
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EP03763785A
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English (en)
French (fr)
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EP1529130B1 (de
Inventor
Kurt Klundt
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.)
Pfaff Industriemaschinen GmbH
Original Assignee
Pfaff Industriemaschinen GmbH
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Publication date
Application filed by Pfaff Industriemaschinen GmbH filed Critical Pfaff Industriemaschinen GmbH
Publication of EP1529130A1 publication Critical patent/EP1529130A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1529130B1 publication Critical patent/EP1529130B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D05SEWING; EMBROIDERING; TUFTING
    • D05BSEWING
    • D05B69/00Driving-gear; Control devices
    • D05B69/30Details
    • D05B69/32Vibration-minimising devices

Definitions

  • the invention relates to a sewing machine with oscillating and intermittently moving gear parts and at least one damping device for reducing vibrations triggered by the gear parts.
  • DE-AS 1 012 809 discloses a large number of proposals for damping such torsional vibrations.
  • 13 shows a damping device for an oscillating shaft, which has a sleeve surrounding the shaft. One end of the sleeve is firmly connected to the shaft, the other, however, is in frictional connection with the shaft, whereby the magnitude of the frictional force can be adjusted. If the oscillating shaft rotates under the action of torsional forces, this leads to a relative movement, which is subject to friction, between the oscillating shaft and the end of the sleeve which is connected to it by frictional engagement. The braking effect that occurs dampens the generation of torsional vibrations.
  • a damping device has a crucial disadvantage. Since wear and frictional corrosion occur at the frictional connection between the sleeve and the oscillating shaft, the set frictional force changes gradually, so that it must be readjusted again and again in order to ensure the desired damping effect. In addition, the shaft and / or the sleeve must be replaced when a certain wear limit is exceeded.
  • Fig.iLder D ⁇ -AS 1 012 809 a disc damper is shown. It has a disk-shaped inertial member which is loosely rotatably arranged on a hub of the arm shaft and is surrounded by a closed housing which is firmly connected to the arm shaft and is filled with a viscous substance.
  • the inertial member When the housing rotates, the inertial member is taken along at substantially the same speed. If the arm shaft rotates under the action of torsional forces, the inertial member counteracts the changes in direction and speed that occur and in this way dampens the generation of torsional vibrations. Since the inertial member must have a comparatively large diameter and a relatively large mass in order to achieve a sufficient damping effect, the disk damper requires a very large amount of space, which makes it practically impossible to accommodate it within the machine housing.
  • the much younger US-A-6 058862 relates to a drive mechanism for the needle bar pendulum of a zigzag sewing machine.
  • Various solution variants are disclosed for damping vibrations of the gear parts of this drive mechanism.
  • the lower fork-shaped end of an oscillating shaft is supported on a pivotably mounted eccentric bolt, which in turn is fixed in a torsionally elastic manner by means of a radially projecting leaf spring. Due to the continuous change of direction of rotation of the drive element for the rocker arm, reaction forces occurring at the lower end of the lever cause the eccentric pin to twist and thus bend the leaf spring. This in turn causes relative movements between the leaf spring and two bead-shaped abutments.
  • the invention has for its object to provide a vibration damping device for sewing machines with oscillating or intermittently moving stitch forming and feed means, which is constructed to save space and works reliably and largely without wear.
  • the object is achieved by the features specified in claim 1.
  • the overall solution of the invention is that of the working movement of the oscillating or z. B. in the longitudinal direction intermittently moving gear parts superimposed additional vibratory movements by a
  • the damping effect is based on the displacements within the viscous substance between its boundary layers at the gap surfaces which take place with a certain amount of force.
  • the viscous friction taking place in the viscous substance is proportional to the speed. This means that there is initially no resistance to movement when starting from a standstill. This builds up only as a faster movement progresses and reaches its maximum when the speed of movement has reached its maximum. Since, with viscous friction, unlike mechanical friction, no initial static friction can be overcome, there are ideal conditions for damping vibrations over the entire speed range of the sewing machine.
  • the damping device according to the invention essentially consists of only one capsule surrounding the gear part to be damped, which is arranged to form the narrow gap at a very short distance from the gear part, there is basically the possibility of a very space-saving design.
  • Such space-saving damping devices can therefore be arranged even at those points of the housing where the space available is already largely filled by built-in devices and / or gear parts.
  • Damping device for an oscillating shaft indicated wherein the large area of the gap required for a good damping result is preferably achieved by an elongated sleeve taking advantage of the given length of the shaft.
  • the shaft is supported via roller bearings relative to the sleeve, one does not need to pay attention to the requirements for the design of a shaft bearing when designing the damping device.
  • the damping device is also designed as a slide bearing for the shaft, care must be taken that the viscous substance also has good lubricating properties in addition to the damping property.
  • a light metal tube is arranged on the shaft with the aid of pins in such a way that an active outer gap and a passive inner gap are formed, then the viscous fluid displaced from it can result in the narrowing of the active outer gap as a result of an increase in temperature Dodge substance in the passive inner gap.
  • the development according to claim 10 creates a possibility for simple and quick refilling or refilling the gap with the viscous substance.
  • a vibration-damping gear part is too short to achieve a sufficiently large gap area with the aid of a sleeve, according to claims 11 and 12, in addition to the circumferential radial gap or instead of this gap, by arranging one or more pairs of disks in an appropriately designed one Chamber of the sleeve one or more axial gaps are created. After the chamber has been filled with the viscous substance, the axial gap (s) exert a vibration-damping effect similar to that of a radial gap on the circumference.
  • Claim 13 specifies the basic design of the damping device according to the invention for a linearly intermittently moving carriage. The invention is explained with reference to several exemplary embodiments shown in the drawing. Show it:
  • Fig. 1 is a perspective view of stitch-forming and feed means of a sewing machine with damping devices for oscillating
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of the needle bar pendulum and the associated oscillating shaft with a damping device
  • FIG. 3 is an enlarged sectional view along line III-III of FIG. 2,
  • FIG. 5 shows a diagrammatic representation of the sliding shaft corresponding to FIG. 4 with a first variant of the damping device
  • FIG. 7 is a diagrammatic representation of the sliding shaft corresponding to FIG. 4 with a second variant of the damping device
  • FIG. 8 is an enlarged detail of FIG. 7,
  • FIG. 9 is a diagrammatic representation of the sliding shaft corresponding to FIG. 4 with a further development of the damping device
  • FIG. 11 is an enlarged sectional view of the damping device of FIG. 10
  • Fig. 12 is a perspective view of the drive mechanism of a
  • FIG. 13 is a sectional view along line Xlll-Xlll of FIG. 12,
  • the housing 1 of a sewing machine shown in broken lines in FIG. 1 consists of a base plate 2, a base 3 and an arm 4 which merges into a head 5.
  • An arm shaft 6 is mounted in the arm 4, which carries at one end a pulley 7 which also serves as a handwheel and at its other end a crank 9 provided with a mass balance weight 8.
  • the crank 9 is on the one hand with a needle bar 11 mounted in a needle bar pendulum 10 and on the other hand with a joint thread transmitter 12 in drive connection.
  • a thread-guiding needle 13 is fastened in the needle bar 11. It works in a known manner with a gripper, not shown, arranged in the base plate 2.
  • the needle bar pendulum 10 is part of a needle transport mechanism 14. This has an oscillating shaft 15 arranged in the arm 4, one end of which is connected to the needle bar pendulum 10 via a crank 16 and the other end of which is connected to an eccentric rod 18 via a crank 17.
  • the eccentric rod 18 can be driven by a stepper motor 19.
  • a damping device 20 is assigned to the oscillating shaft 15. It has an elongated sleeve 21 which surrounds the shaft 15 and is fastened to the housing 1 by means of set screws 22.
  • a long annular gap 23 of approximately 0.05 mm thickness is formed between the sleeve 21 and the shaft 15.
  • the gap 23 is filled with a viscous substance 24 - for example a chain lubricant with high viscosity - and sealed at both ends by an O-ring 25.
  • a viscous substance 24 for example a chain lubricant with high viscosity - and sealed at both ends by an O-ring 25.
  • the sleeve 21 also serves as a carrier for the shaft 15, wherein it is supported by two needle bearings 26 relative to the sleeve 21.
  • the needles 27 held in needle cages roll on the one hand directly on the shaft 15 and on the other hand directly on the inner circumferential side of a bore 28 of the sleeve 21 which is larger in diameter.
  • an adjusting ring is designated by which the axial position of the shaft 15 is determined.
  • the arm shaft 6 is connected via a belt drive 30 to a lower main shaft 31 mounted in the base plate 2.
  • the shaft 31 also serves as a lifting shaft which, via an eccentric drive 32, generates lifting movements for a fabric slide 33 which is arranged on a fabric slide support beam 34.
  • An eccentric drive 35 arranged on the shaft 31 is connected to an articulated stitch adjuster 36.
  • a crank 37 serving as the output member of the joint stitch actuator 36 is fastened on one end of a sliding shaft 38.
  • a crank 39 is fastened, which is articulated on the slider support beam 34 and gives the slider 33 pushing movements.
  • the sliding shaft 38 is assigned a damping device 40, which corresponds in principle to the damping device 20 for the oscillating shaft 15.
  • the damping device 40 accordingly has an elongated sleeve 41 which surrounds the shaft 38 and is fastened to the base plate 2 by means of a threaded pin 42.
  • a long annular gap 43 of approximately 0.05 mm thickness is formed between the sleeve 41 and the shaft 38.
  • the gap 43 is filled with the same viscous substance 24 as the gap 23 and sealed at each end by an O-ring 44.
  • the sleeve 41 also serves as a carrier for the shaft 38, wherein it is supported against the sleeve 41 by means of two needle bearings 45.
  • the needles 46 held in needle cages roll on the shaft 38 and on the inner circumferential side of a bore 47 of the sleeve 41.
  • a motor (not shown) which is drivingly connected to the pulley 7 causes the arm shaft 6 to rotate. This is transmitted via the belt drive 30 to the lower main shaft 31 and causes the fabric slide 33 to perform a square movement composed of lifting and pushing movements. The length of the pushing movement and thus the feed size of the fabric pusher 33 or the stitch length of the seam to be produced is determined by appropriate adjustment of the stitch adjuster 36.
  • the stepping motor 19 drives the needle transport mechanism 14 and, when the needle 13 is inserted into the material to be sewn, causes the needle bar 11 to move in synchronism with the feed movement of the fabric pusher 33.
  • the two damping devices 20 and 40 have the effect that, with the oscillating rotary movement of the two shafts 15 and 38 in the columns 23, 43, viscous friction takes place in the viscous substance 24, the size of which depends on the thickness of the columns 23, 43 and the size of the gap area and depends on the level of viscosity of substance 24.
  • the viscous friction occurs here both in the working movement to be carried out by the shafts 15, 38, ie in the feed movement to be carried out in each case, and in the uncontrolled additional torsional vibration superimposed on this.
  • the working movement of the shafts 15, 38 is carried out by the stepping motor 19 and the stitch regulator 36 while overcoming the viscous friction in a precise and timely manner.
  • FIGS. 5 and L show, with reference to the damping device 40, a damping device 40.1 in which the negative viscosity-temperature behavior of the viscous substance 24 is balanced.
  • a damping device 40.1 on the sliding shaft 38 made of steel is made of light metal - e.g. B. aluminum - existing tube 48, which is rotatably connected to the shaft 38 with the aid of a continuous pin 49 and a feather key 50.
  • the gap 51 filled with the viscous substance 24 is formed between the light metal tube 48 and the inside of the sleeve 41 made of steel.
  • the viscosity of the viscous substance 24 decreases; that is, it becomes a little thinner, which reduces its viscous frictional resistance. Due to the larger temperature expansion coefficient of light metal compared to the expansion coefficient of steel, the gap 51 narrows with increasing temperature, which in turn increases the viscous frictional resistance within the gap 51. Since the effect of the temperature-related change in gap thickness is opposite to the effect of the temperature-related change in viscosity, the two effects cancel each other out at least in part, so that in the damping device 40.1 the degree or extent of the vibration damping remains largely constant over a larger temperature range.
  • the gaps 51, 52 are connected to one another by a plurality of transverse bores 53. Since the viscous friction only takes place in the outer gap 51, this is an active gap, whereas the inner gap 52 is a passive gap. If the outer gap 51 narrows increasingly as the temperature rises due to the larger coefficient of thermal expansion of light metal, the viscous substance 24 displaced from it can pass through the transverse bores 53 into the interior, which becomes larger due to the temperature
  • FIG. 9 shows a further variant relating to the damping device 40 from FIG. 4.
  • the shaft 38.1 has a longitudinal bore 54, which is connected by transverse bores 55 to the gap 43 between the shaft 38.1 and the sleeve 41.
  • the end of the longitudinal bore 54 is closed by a lubricating nipple 56 acting as a check valve.
  • the gap 43 can be filled with the viscous substance 24 in a particularly simple manner and, if necessary, also refilled if some of the viscous substance 24 should have escaped from the gap 43 and past the O-rings 44.
  • the damping device 57 shown in FIGS. 10 and 11 is assigned to the sliding shaft designated 38.2, on which the crank 39 is clamped by means of clamping rings 58.
  • the shaft 38.2 is by means of two
  • Needle bearing 45 is mounted in a sleeve 59 fixed to the housing.
  • the sleeve 59 has a chamber 60 which is enlarged in the radial direction and is open on one side.
  • the inner transverse wall 61 of the chamber 60 is aligned with a shoulder 62 of the shaft 38.2
  • a plurality of disks 63 which are separated from one another by spacer rings 64, are arranged on the shaft 38.2 in the region of the chamber 60.
  • the shaft-side disks 63 are already screwed through a screw 65, a pressure ring 66 mentioned clamping rings 58, an intermediate ring 67 and a further intermediate ring 68 pressed against the shoulder 62 of the shaft 38.2, whereby they are rotatably connected to the shaft 38.2.
  • a plurality of sleeve-side disks 69 engage between the shaft-side disks 63 and are likewise separated from one another by spacer rings 70.
  • the washers 69 are pressed against the wall 61 of the chamber 60 by a screw ring 71, whereby they are connected to the sleeve 59 in a rotationally fixed manner.
  • Narrow axial gaps 72 are formed between the wall 61 and the adjacent disk 63 and the other disks 63 and 69 lined up next to one another.
  • the chamber 60 and thus also the column 72 are filled with the viscous substance 24.
  • the chamber 60 is sealed by an O-ring 73 between the screw ring 71 and the intermediate ring 68 and by an O-ring 74 between the sleeve 59 and the shaft 38.2.
  • the damping device 57 causes a viscous friction in the viscous substance 24 to take place in the gaps 72, the size of which in the same way as in the damping devices 20 and 40 described above depends on the thickness of the gaps 72, the size, i.e. H. in this case the sum of the gap areas and the height of the viscosity of the substance 24 depends.
  • the damping device 57 also dampens any torsional vibrations of the sliding shaft 38.2 that occur, thereby reducing the risk of the slider 33 overshooting.
  • a buttonhole sewing machine is shown schematically and only partially.
  • the housing 80 shown in dash-dotted lines consists of a base plate 81, a base 82 and an arm 83 which merges into a head 84.
  • a support rod 85 which can be moved up and down, for a guide 86 of a sewing material holder 87 is mounted in the arm 83.
  • the guide 86 has a guide plate 88 with a U-shaped cross section, which is fastened to the support rod 85 via two intermediate pieces 89 and a support plate 90.
  • a flat end plate 91 is screwed onto the underside of the guide plate 88 and, together with the guide plate 88, forms a guide channel 92 (FIG. 14).
  • a longitudinally movable slide plate 93 is mounted in the guide channel 92.
  • a support block 94 is screwed onto the upper side of the slide plate 93 and extends upwards through an elongate recess 95 within the guide plate 88.
  • An angled support arm 96 is screwed onto the support block 94 and carries the foot plate 97 of the material holder 87 at its other end.
  • a drive rod 99 is articulated on the support block 94 via a bearing pin 98. The other end of the drive rod 99 is connected to a crank 100, which is fastened on the shaft 101 of a stepping motor 102 arranged in the housing 80.
  • the guide plate 8 and the end plate 91 on the one hand and the slide plate 93 on the other hand there are narrow gaps 103 which are filled with a viscous substance 104. Since the guide plate 8 and the end plate 91 form a slide bearing together with the slide plate 93, in this case the substance 104 must not only have a high viscosity and thus be viscous, but it must also have good lubricating properties. A chain lubricant with a high viscosity would also be suitable for this.
  • a flat trough 105 is provided, which tightly encloses the underside of the end plate 91 and the side walls of the guide plate 88 and is fastened to the guide plate 88 by means of a plurality of screws 106.
  • the recess 95 is by means of a flat cover plate 107 sealed, which is fixed to the support block 94.
  • two flat compensation channels 108 running in the longitudinal direction are formed.
  • the guide 86 forms a damping device 109 together with the gaps 103 filled with the viscous substance 104 and the trough 105 and the cover plate 107.
  • the intermittent rotary movement caused by the stepper motor 102 is transmitted via the crank 100 and the drive rod 99 into an intermittent longitudinal movement of the slide plate 93 within the fixed guide 86, as a result of which the material holder 87 carries out feed movements in accordance with the required stitch length.
  • the damping device 109 causes, during the intermittent movement of the sliding plate 93 in the columns 103, a viscous friction in the viscous substance 104, the size of which depends on the thickness of the column 103, the size, i.e. H. in this case the sum of the gap areas and the height of the viscosity of the substance 104 depends. In this way, the damping device 109 is able to dampen vibrations occurring within the drive train between the shaft 101 and the sliding plate 93, as a result of which the sewing material holder 87 is prevented from overshooting.
  • the compensation channels 108 serve to enable pressure compensation of the air enclosed in the guide 86 when the slide plate 93 is moved. Furthermore, in the end positions of the sliding plate 93, the substance 104 emerging from the columns 103 is to be pressed into the equalization channels 108 and from there to be returned to the upper gap 103. This should enable a uniform distribution of the viscous substance 104 in all four columns 103.

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Description

Mshmasehin© mit ©in©§- Bämpff ngswFr-GfotM-ig}
Die Erfindung betriff- eine Nähmaschine mit oszillierend und intermittierend bewegten Getriebeteilen und wenigstens einer Dämpfungsvorrichtung zur Verminderung von durch die Getriebeteile ausgelösten Schwingungen.
Es ist bekannt, daß bei Nähmaschinen diejenigen Wellen, die oszillierend oder intermittierend bewegte Stichbilde- und Vorschubmittel antreiben, zu Torsionsschwingungen neigen. Solche Schwingungen bzw. Vibrationen können einerseits zu einem vorzeitigen Verschleiß der betroffenen Getriebeteile führen und andererseits ein Überschwingen der Stichbilde- und Vorschubmittel hervorrufen, so daß z. B Zickzack-Bewegungen der Nadelstange ungenau ausfallen oder daß sich bei Nähmaschinen mit einem Viereckbewegungen ausführenden Stoffschieber mit zunehmender Drehzahl der Nähmaschine die Vorschublänge und damit die Stichlänge vergrößert.
Die DE-AS 1 012 809 offenbart eine Vielzahl von Vorschlägen zur Dämpfung derartiger Torsionsschwingungen. So ist in Fig. 13 eine Dämpfungsvorrichtung für eine Schwingwelle dargestellt, die eine die Welle umfassende Hülse aufweist. Das eine Ende der Hülse ist fest mit der Welle verbunden, das andere steht dagegen mit der Welle in reibender Verbindung, wobei die Größe der Reibkraft eingestellt werden kann. Wenn sich die Schwingwelle unter der Einwirkung von Torsionskräften in sich verdreht, führt dies zu einer reibungsbehafteten Relativbewegung zwischen der Schwingwelle und dem mit ihr reibschlüssig verbundenen Ende der Hülse. Der dabei auftretende Bremseffekt dämpft das Entstehen von Torsionsschwingungen.
Eine derartige Dämpfungsvorrichtung hat aber einen entscheidenden Nachteil. Da an der reibschlüssigen Verbindung zwischen Hülse und Schwingwelle Verschleiß und Reibungskorrosion auftreten, verändert sich die eingestellte Reibkraft allmählich, so daß sie immer wieder neu eingestellt werden muß, um die gewünschte Dämpfungswirkung zu gewährleisten. Überdies muß bei Überschreiten einer bestimmten Verschleißgrenze die Welle und/oder die Hülse ausgewechselt werden. In Fig.iLder DΞ-AS 1 012 809 ist ein Scheibendämpfer dargestellt. Er weist ein auf einer Nabe der Armwelle lose drehbar angeordnetes scheibenförmiges Trägheitsglied auf, das von einem mit der Armwelle fest verbundenen, geschlossenen und mit einer zähflüssigen Substanz gefüllten Gehäuse umgeben ist. Beim Umlaufen des Gehäuses wird das Trägheitsglied mit im wesentlichen derselben Geschwindigkeit mitgenommen. Wenn sich die Armwelle unter der Einwirkung von Torsionskräften in sich verdreht, wirkt das Trägheitsglied den dabei auftretenden Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen entgegen und dämpft auf diese Weise das Entstehen von Torsionsschwingungen. Da das Trägheitsglied zur Erzielung einer ausreichenden Dämpfungswirkung einen vergleichsweise großen Durchmesser und eine relativ große Masse aufweisen muß, ergibt sich für den Scheibendämpfer ein sehr großer Raumbedarf, der es praktisch unmöglich macht, ihn innerhalb des Maschinengehäuses unterzubringen.
Die sehr viel jüngere US-A-6 058862 betrifft einen Antriebsmechanismus für das Nadelstangenpendel einer Zickzack-Nähmaschine. Zur Dämpfung von Schwingungen der Getriebeteile dieses Antriebsmechanismus werden verschiedene Lösungsvarianten geoffenbart. Bei der in den Figuren 2 bis 5 gezeigten ersten Version einer Dämpfungsvorrichtung ist das untere gabelförmige Ende einer Schwingwelle auf einem schwenkbar gelagerten Exzenterbolzen abgestützt, der wiederum über eine radial abstehende Blattfeder drehelastisch fixiert ist. Aufgrund des fortlaufenden Drehrichtungswechsels des Antriebsgliedes für den Schwinghebel bewirken am unteren Hebelende auftretende Reaktions- kräfte ein Verdrehen des Exzenterbolzens und damit ein Verbiegen der Blattfeder. Dies ruft wiederum Relativbewegungen zwischen der Blattfeder und zwei wulstförmigen Widerlagern hervor. Diese Relativbewegungen sind zwar sehr gering, können aber wegen der dabei auftretenden Reibungskorrosion zu einem vorzeitigen Verschleiß führen. Darüber hinaus ist diese Art einer Dämpfungsvorrichtung sehr fertigungs- und montageaufwendig. -BeLmehπeπen .anderen in der US-Ä 6 058862 offenbarten Versionen einer Dämpfungsvorrichtung ist der Ex∑enterbol∑en, die Blattfeder oder der Schwinghebel über elastische Hartgummi-Bauteile gehäuseseitig abgestützt. Da solche Bauteile einem Hysterese-Effekt unterliegen, ist dadurch die Übertragungs- genauigkeit der Antriebsbewegungen beeinträchtigt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für Nähmaschinen mit oszillierend oder intermittierend bewegten Stichbilde- und Vorschubmitteln eine Schwingungs- Dämpfungsvorrichtung zu schaffen, die platzsparend aufgebaut ist und zuverlässig und weitestgehend verschleißfrei arbeitet. Die Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.
Der übergeordnete Lösungsgedanke der Erfindung besteht darin, die der Arbeitsbewegung der oszillierend oder z. B. in Längsrichtung intermittierend bewegten Getriebeteile übergelagerten zusätzlichen Schwingbewegungen durch eine
Flüssigkeitsdämpfung zu unterbinden, indem ein rotatorisch oder translatorisch bewegtes Getriebeteil des Antriebsmechanismus eines Stichbilde- und/oder eines Vorschubmittels mit einer Kapsel so eng umschlossen wird, daß nur ein schmaler, dabei aber möglichst großflächiger Spalt entsteht, der mit einer zähflüssigen Substanz ausgefüllt und anschließend dicht verschlossen wird.
Die Dämpfungswirkung beruht hierbei auf den unter einem bestimmten Kraftaufwand erfolgenden Verschiebungen innerhalb der zähflüssigen Substanz zwischen deren Grenzschichten an den Spaltflächen. Die hierbei in der zähflüssigen Substanz stattfindende viskose Reibung ist geschwindigkeitsproportional. Das heißt, bei einer aus dem Stillstand beginnenden Bewegung gibt es zunächst keinen Bewegungswiderstand. Dieser baut sich erst im Fortschreiten einer schneller werdenden Bewegung auf und erreicht sein Maximum, wenn auch die Bewegungsgeschwindigkeit ihr Maximum erreicht hat. Da also bei einer viskosen Reibung anders als bei einer mechanischen Reibung keine anfängliche Haftreibung zu überwinden ist, bestehen ideale Verhältnisse für die Dämpfung von Schwingungen und zwar über den gesamten Drehzahlbereich der Nähmaschine. Da die erfindungsgemäße Dämpfungsvorrichtung im wesentlichen nur aus einer das .zu dämpfende Getriebeteil umgebenden Kapsel besteht, die zur Bildung des schmalen Spaltes mit sehr geringem Abstand zu dem Getriebeteil angeordnet ist, besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer sehr raumsparenden Bauweise. Solch raumsparende Dämpfungsvorrichtungen können daher sogar an solchen Stellen des Gehäuses angeordnet werden, bei denen der zur Verfügung stehende Raum bereits durch eingebaute Vorrichtungen und/oder Getriebeteile weitgehend ausgefüllt ist.
Im Anspruch 2 ist die prinzipielle Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Dämpfungsvorrichtung für eine oszillierend bewegte Welle angegeben, wobei die für ein gutes Dämpfungsergebnis erforderliche große Fläche des Spaltes vorzugsweise durch eine die gegebene Länge der Welle ausnutzende langgestreckte Hülse erzielt wird.
Dies läßt sich gemäß den Ansprüchen 3 und 4 bei der im Gehäusearm gelagerten Schwingwelle für das Nadelstangenpendel und bei der in der Grundplatte angeordneten Schiebewelle für den Stoffschieberantrieb dadurch erreichen, daß sich die jeweilige Hülse über die größtmögliche Distanz zwischen den jeweiligen Lagerstellen der Welle bzw. Anlenkstellen anderer Getriebeteile erstreckt. Da hierbei die Wellen weitestgehend unverändert bleiben, wird auch deren Trägheitsverhalten nicht verändert.
Sofern die Welle, wie in Anspruch 5 vorgeschlagen, über Wälzlager gegenüber der Hülse abgestützt ist, braucht man bei der Ausbildung der Dämpfungsvorrichtung nicht auf die Erfordernisse bei der Ausgestaltung eines Wellenlagers zu achten. Wird dagegen die Dämpfungsvorrichtung zugleich auch als Gleitlager für die Welle ausgebildet, so muß außer der passenden Werkstoffkombination auch darauf geachtet werden, daß die zähflüssige Substanz neben der Dämpfungseigenschaft auch gute Schmiereigenschaften besitzt. Zum Ausgleich des negativen Viskositäts-Temperatur-Verhaltens von Flüssigkeiten allgemein und damit auch der zähflüssigen Substanz wird entsprechend den Ansprüchen 7 und 8 vorschlagen, die den Spalt bildenden Bauteile aus Werkstoffen mit unterschiedlichen Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten herzustellen. Wenn also mit zunehmender Temperatur der Nähmaschine die zähflüssige Substanz dünnflüssiger wird, verengt sich aufgrund der Verwendung von Werkstoffen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Spalt, so daß auf diese Weise der Grad der Dämpfung über einen größeren Temperaturbereich im wesentlichen konstant bleibt.
Wenn wie im Anspruch 9 vorgeschlagen, auf der Welle ein Leichtmetallrohr derart mit Hilfe von Stiften angeordnet ist, daß ein aktiver äußerer Spalt und ein passiver innerer Spalt entsteht, so kann bei der infolge einer Temperaturerhöhung eintretenden Verengung des aktiven äußeren Spaltes die aus ihm verdrängte zähflüssige Substanz in den passiven inneren Spalt ausweichen.
Die Weiterbildung nach Anspruch 10 schafft eine Möglichkeit zum einfachen und schnellen Neu- oder auch Nachbefüllen des Spaltes mit der zähflüssigen Substanz.
Sofern ein schwingungsmäßig zu dämpfendes Getriebeteil zu kurz ist, um mit Hilfe einer Hülse eine ausreichend große Spaltfläche zu erzielen, können gemäß den Ansprüchen 11 und 12 zusätzlich zu dem umfangsseitigen radialen Spalt oder anstelle dieses Spaltes durch Anordnen von einem oder mehreren Scheibenpaaren in einer entsprechend ausgebildeten Kammer der Hülse ein oder mehrere axiale Spalte geschaffen werden. Nach Befüllen der Kammer mit der besagten zähflüssigen Substanz üben der bzw. die axialen Spalte eine ähnliche schwingungsdämpfende Wirkung aus wie ein umfangs- seitiger radialer Spalt.
Im Anspruch 13 ist die prinzipielle Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Dämpfungsvorrichtung für einen linear intermittierend bewegten Schlitten angegeben. Die Erfindung ist anhand mehrerer in der Zeichnung dargestellter Äusführungsbeispiele erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung von Stichbilde- und Vorschubmitteln einer Nähmaschine mit Dämpfungsvorrichtungen für oszillierend bewegte
Getriebeteile,
Fig. 2 eine vergrößerte schaubildliche Darstellung des Nadelstangenpendels und der zugeordneten Schwingwelle mit einer Dämpfungsvorrichtung,
Fig. 3 eine vergrößerte Schnittdarstellung nach Linie lll-lll der Fig. 2,
Fig. 4 eine vergrößerte schaubildliche Darstellung der Schiebewelle mit einer Dämpfungsvorrichtung,
Fig. 5 eine schaubildliche Darstellung der Schiebewelle entsprechend der Fig. 4 mit einer ersten Variante der Dämpfungsvorrichtung,
Fig.6 eine vergrößerte Schnittdarstellung nach Linie Vl-Vl der Fig. 5,
Fig. 7 eine schaubildliche Darstellung der Schiebewelle entsprechend Fig. 4 mit einer zweiten Variante der Dämpfungsvorrichtung,
Fig. 8 eine vergrößerte Einzelheit der Fig. 7,
Fig. 9 eine schaubildliche Darstellung der Schiebewelle entsprechend Fig. 4 mit einer Weiterbildung der Dämpfungsvorrichtung,
Fig. 10 eine schaubildliche Darstellung der Schiebewelle mit einer Dämpfungs- Vorrichtung, die axiale Spalte aufweist,
Fig. 11 eine vergrößerte Schnittdarstellung der Dämpfungsvorrichtung aus Fig. 10, Fig. 12 eine schaubildliche Darstellung des Antriebsmechanismus einer
Knopfklammer mit einer Dämpfungsvorrichtung für einen intermittierend bewegten Schlitten,
Fig. 13 eine Schnittdarstellung nach Linie Xlll-Xlll der Fig. 12,
Fig. 14 eine Schnittdarstellung nach Linie XIV-XIV der Fig. 13.
Das in Fig. 1 strichpunktiert dargestellte Gehäuse 1 einer Nähmaschine besteht aus einer Grundplatte 2, einem Sockel 3 und einem Arm 4, der in einen Kopf 5 übergeht.
Im Arm 4 ist eine Armwelle 6 gelagert, die an ihrem einen Ende eine zugleich als Handrad dienende Riemenscheibe 7 und an ihrem anderen Ende eine mit einem Massenausgleichsgewicht 8 versehene Kurbel 9 trägt. Die Kurbel 9 steht zum einen mit einer in einem Nadelstangenpendel 10 gelagerten Nadelstange 11 und zum anderen mit einem Gelenkfadengeber 12 in Antriebsverbindung. In der Nadelstange 11 ist eine fadenführende Nadel 13 befestigt. Sie arbeitet in bekannter Weise mit einem in der Grundplatte 2 angeordneten, nicht dargestellten Greifer zusammen.
Das Nadelstangenpendel 10 ist ein Bestandteil eines Nadeltransportmechanismus 14. Dieser weist eine im Arm 4 angeordnete Schwingwelle 15 auf, deren eines Ende über eine Kurbel 16 mit dem Nadelstangenpendel 10 und deren anderes Ende über eine Kurbel 17 mit einer Exzenterstange 18 verbunden ist. Die Exzenterstange 18 ist durch einen Schrittmotor 19 antreibbar.
Der Schwingwelle 15 ist eine Dämpfungsvorrichtung 20 zugeordnet. Sie weist eine langgestreckte Hülse 21 auf, die die Welle 15 umschließt und mittels Gewindestiften 22 am Gehäuse 1 befestigt ist. Zwischen der Hülse 21 und der Welle 15 ist ein langer ringförmiger Spalt 23 von ca. 0,05 mm Dicke ausgebildet. Der Spalt 23 ist mit eineLzähflüssigen Substanz 24 - beispielsweise einem Kettenschmierstoff mit hoher Viskosität - ausgefüllt und an seinen beiden Enden durch je einen O-Ring 25 abgedichtet. Wegen der besseren Übersichtlichkeit ist in Fig. 2 und 3 nur ein kleiner Teil der Substanz 24 dargestellt, die ja in Wirklichkeit den Spalt 23 vollständig ausfüllt.
Die Hülse 21 dient zugleich als Träger für die Welle 15, wobei sie über zwei Nadellager 26 gegenüber der Hülse 21 abgestützt ist. Um eine raumsparende Bauweise zu erzielen, rollen die in Nadelkäfigen gehaltenen Nadeln 27 einer- seits direkt auf der Welle 15 und andererseits direkt auf der inneren Umfangs- seite je einer im Durchmesser größeren Bohrung 28 der Hülse 21 ab. Mit 29 ist ein Stellring bezeichnet, durch den die axiale Lage der Welle 15 festgestellt ist.
Die Armwelle 6 steht über einen Riementrieb 30 mit einer in der Grundplatte 2 gelagerten unteren Hauptwelle 31 in Antriebsverbindung. Die Welle 31 dient zugleich als Hebewelle, die über einen Exzenterantrieb 32, Hubbewegungen für einen Stoffschieber 33 erzeugt, der auf einem Stoffschieber-Tragbalken 34 angeordnet ist. Ein auf der Welle 31 angeordneter Exzenterantrieb 35 ist mit einem Gelenkstichsteller 36 verbunden. Eine als Abtriebsglied des Gelenkstichstellers 36 dienende Kurbel 37 ist auf dem einen Ende einer Schiebewelle 38 befestigt. Auf dem anderen Ende der Schiebewelle 38 ist eine Kurbel 39 befestigt, die am Stoffschieber-Tragbalken 34 angelenkt ist und dem Stoffschieber 33 Schubbewegungen erteilt.
Der Schiebewelle 38 ist eine Dämpfungsvorrichtung 40 zugeordnet, die im Prinzip der Dämpfungsvorrichtung 20 für die Schwingwelle 15 entspricht. Die Dämpfungsvorrichtung 40 weist demgemäß eine langgestreckte Hülse 41 auf, die die Welle 38 umschließt und mittels eines Gewindestiftes 42 an der Grund- platte 2 befestigt ist. Zwischen der Hülse 41 und der Welle 38 ist ein langer ringförmiger Spalt 43 von ca. 0,05 mm Dicke ausgebildet. Der Spalt 43 ist mit der gleichen zähflüssigen Substanz 24 wie der Spalt 23 ausgefüllt und an seinen Enden durch je einen O-Ring 44 abgedichtet. Die Hülse 41 dient ebenfalls als Träger für die Welle 38, wobei sie über zwei Nadellager 45 gegenüber der Hülse 41 abgestützt ist. Die in Nadelkäfigen gehaltenen Nadeln 46 rollen auf der Welle 38 und auf der inneren Umfangsseite je einer Bohrung 47 der Hülse 41 ab.
Beim Betrieb der Nähmaschine versetzt ein nicht dargestellter, mit der Riemenscheibe 7 antriebsmäßig verbundener Motor die Armwelle 6 in Drehbewegung. Diese wird über den Riementrieb 30 auf die untere Hauptwelle 31 übertragen und bewirkt, daß der Stoffschieber 33 eine aus Hub- und Schubbewegungen zusammengesetzte Viereckbewegung ausführt. Hierbei wird durch entsprechendes Einstellen des Stichstellers 36 die Länge der Schubbewegung und damit die Vorschubgröße des Stoffschiebers 33 bzw. die Stichlänge der herzustellenden Naht festgelegt. Gleichzeitig treibt der Schrittmotor 19 den Nadeltransportmechanismus 14 an und bewirkt bei in das Nähgut eingestochener Nadel 13 eine synchron zur Vorschubbewegung des Stoffschiebers 33 laufende Vorschubbewegung der Nadelstange 11.
Die beiden Dämpfungsvorrichtrungen 20 und 40 bewirken, daß bei der oszillierenden Drehbewegung der beiden Wellen 15 und 38 in den Spalten 23, 43 eine viskose Reibung in der zähflüssigen Substanz 24 stattfindet, deren Größe von der Dicke der Spalte 23, 43, der Größe der Spaltfläche und von der Höhe der Viskosität der Substanz 24 abhängt. Die viskose Reibung tritt hierbei sowohl bei der von den Wellen 15, 38 auszuführenden Arbeitsbewegung, d. h. der jeweils durchzuführenden Vorschubbewegung, als auch bei der dieser überlagerten unkontrollierten zusätzlichen Torsionsschwingung auf. Dabei wird die Arbeitsbewegung der Wellen 15, 38 durch den Schrittmotor 19 und den Stichsteller 36 unter Überwindung der viskosen Reibung zeit- und weggenau ausgeführt. Dagegen bremst die viskose Reibung das Bestreben der Wellen 15, 38 sich über die durch die eingestellte Vorschubgröße der Nadelstange 11 und des Stoffschiebers 33 festgelegten Bewegungsumkehrpunkte hinaus weiter zu verdrehen und dämpft auf diese Weise zusätzlich überlagerte Torsionsschwingungen. Die Figuren 5 und Lzeigen, bezugnehmend auf die Dämpfungsvorrichtung 40, eine Dämpfungsvorrichtung 40.1, bei der das negative Viskositits-Temperatur- Verhalten der zähflüssigen Substanz 24 ausgeglichen ist. Zu diesem Zweck ist bei der Dämpfungsvorrichtung 40.1 auf der aus Stahl gefertigten Schiebewelle 38 ein aus Leichtmetall - z. B. Aluminium - bestehendes Rohr 48 aufgezogen, das mit Hilfe eines durchgehenden Stiftes 49 und einer Paßfeder 50 drehfest mit der Welle 38 verbunden ist. Der mit der zähflüssigen Substanz 24 gefüllte Spalt 51 ist zwischen dem Leichtmetallrohr 48 und der Innenseite der aus Stahl gefertigten Hülse 41 ausgebildet.
Bei zunehmender Temperatur verringert sich die Viskosität der zähflüssigen Substanz 24, d. h., sie wird etwas dünnflüssiger, wodurch sich ihr viskoser Reibwiderstand verringert. Aufgrund des größeren Temperaturausdehnungs- koeffizienten von Leichtmetall gegenüber dem Ausdehnungskoeffizienten von Stahl verengt sich mit zunehmender Temperatur der Spalt 51 , wodurch wiederum der viskose Reibwiderstand innerhalb des Spaltes 51 vergrößert wird. Da die Auswirkung der temperaturbedingten Spaltdickenänderung der Auswirkung der temperaturbedingten Veränderung der Viskosität entgegengerichtet ist, heben sich die beiden Wirkungen zumindest teilweise gegenseitig auf, so daß bei der Dämpfungsvorrichtung 40.1 der Grad bzw. das Ausmaß der schwingungsmäßigen Dämpfung über einen größeren Temperaturbereich weitgehend konstant bleibt.
Bei der Dämfpungsvorrichtung 40.1 wird bei einer Verengung des Spaltes 51 ein Teil der zähflüssigen Substanz 24 in axialer Richtung gegen die O-Ring 44 verdrängt, weshalb diese vorzugsweise verschiebbar angeordnet sein sollten. Bei der in den Figuren 7 und 8 dargestellten Dämpfungsvorrichtung 40.2, die auf die Dämpfungsvorrichtung 40.1 Bezug nimmt, wird eine spezielle Lösung für die Aufnahme der beim Verengen des Spaltes 51 verdrängten zähflüssigen Substanz 24 vorgeschlagen. Hierbei ist vorgesehen, daß das ebenfalls mit Hilfe eines Stiftes 49 und einer Paßfeder 50 mit der Welle 38 drehfest verbundene Leichtmetallrohr 48.1 nicht nur gegenüber der Hülse 41 einen äußeren Spalt 51, sondern zugleich auch gegenüber der Welle 38 einen inneren Spalt 52 bildet. Die Spalte 51, 52 sind durch mehrere Querbohrungen 53 miteinander verbunden. Da die viskose Reibung nur im äußeren Spalt 51 stattfindet, handelt es sich hierbei um einen aktiven Spalt, wohingegen der innere Spalt 52 ein passiver Spalt ist. Wenn mit ansteigender Temperatur aufgrund des größeren Temperaturausdehnungskoeffizienten von Leichtmetall sich der äußere Spalt 51 zunehmend verengt, kann die aus ihm verdrängte zähflüssige Substanz 24 durch die Quer- bohrungen 53 hindurch in den temperaturbedingt größer werdenden inneren
Spalt 52 fließen. Bei zurückgehender Temperatur ist die Fließrichtung umgekehrt.
Fig. 9 zeigt eine sich auf die Dämpfungsvorrichtung 40 aus Fig. 4 beziehende weitere Variante. Bei dieser Dämpfungsvorrichtung 40.3 weist die Welle 38.1 eine Längsbohrung 54 auf, die durch Querbohrungen 55 mit dem Spalt 43 zwischen der Welle 38.1 und der Hülse 41 in Verbindung steht. Das Ende der Längsbohrung 54 ist durch einen als Rückschlagventil wirkenden Schmiernippel 56 verschlossen. Bei dieser Dämpfungsvorrichtung 40.3 läßt sich der Spalt 43 auf besonders einfache Weise mit der zähflüssigen Substanz 24 befüllen und ggf. auch nach- füllen, falls etwas von der zähflüssigen Substanz 24 aus dem Spalt 43 und an den O-Ringen 44 vorbei ausgetreten sein sollte.
Die in den Figuren 10 und 11 dargestellte Dämpfungsvorrichtung 57 ist der hierbei mit 38.2 bezeichneten Schiebewelle zugeordnet, auf der mittels Spann- ringen 58 die Kurbel 39 festgeklemmt ist. Die Welle 38.2 ist mittels zweier
Nadellager 45 in einer gehäusefest angeordneten Hülse 59 gelagert. Die Hülse 59 weist eine in radialer Richtung vergrößerte einseitig offene Kammer 60 auf. Die innen liegende quer verlaufende Wand 61 der Kammer 60 fluchtet mit einer Schulter 62 der Welle 38.2
Auf der Welle 38.2 sind im Bereich der Kammer 60 mehrere Scheiben 63 angeordnet, die durch Distanzringe 64 voneinander getrennt sind. Die wellenseitigen Scheiben 63 werden durch eine Schraube 65, einen Druckring 66, die bereits erwähnten Spannringe 58, einen Zwischenring 67 und einen weiteren Zwischenring 68 gegen die Schulter 62 der Welle 38.2 angepreßt, wodurch sie drehfest mit der Welle 38.2 verbunden sind.
Zwischen die wellenseitigen Scheiben 63 greifen mehrere hülsenseitige Scheiben 69 ein, die ebenfalls durch Distanzringe 70 voneinander getrennt sind. Die Scheiben 69 werden durch einen Schraubring 71 gegen die Wand 61 der Kammer 60 angepreßt, wodurch sie drehfest mit der Hülse 59 verbunden sind.
Zwischen der Wand 61 und der benachbarten Scheibe 63 und den übrigen nebeneinander aufgereihten Scheiben 63 und 69 sind enge axiale Spalte 72 ausgebildet. Die Kammer 60 und damit auch die Spalte 72 sind mit der zähflüssigen Substanz 24 ausgefüllt. Wegen der besseren Übersichtlichkeit ist auch bei diesem Ausführungsbeispiel in Fig. 11 nur ein kleiner Teil der Substanz 24 dargestellt, die ja in Wirklichkeit die Spalte 72 und die übrigen Hohlräume der Kammer 60 vollständig ausfüllt. Die Kammer 60 ist durch einen O-Ring 73 zwischen dem Schraubring 71 und dem Zwischenring 68 und durch einen O-Ring 74 zwischen der Hülse 59 und der Welle 38.2 abgedichtet.
Beim Betrieb der Nähmaschine findet zwischen den stillstehenden hülsenseitigen Scheiben 69 und den oszillierend bewegten wellenseitigen Scheiben 63 eine Relativbewegung statt. Die Dämpfungsvorrichtung 57 bewirkt, daß hierbei in den Spalten 72 eine viskose Reibung in der zähflüssigen Substanz 24 stattfindet, deren Größe in gleicher Weise wie bei den vorstehend beschriebenen Dämpfungs- Vorrichtungen 20 und 40 von der Dicke der Spalte 72, der Größe, d. h. in diesem Fall der Summe der Spaltflächen und von der Höhe der Viskosität der Substanz 24 abhängt. Somit bewirkt auch die Dämpfungsvorrichtung 57 eine Dämpfung eventuell auftretender Torsionsschwingungen der Schiebewelle 38.2 und reduziert dadurch die Gefahr des Überschwingens des Stoffschiebers 33.
In Fig. 12 ist eine Knopflochnähmaschine schematisch und nur teilweise dargestellt. Deren strichpunktiert dargestelltes Gehäuse 80 besteht aus einer Grundplatte 81 , einem Sockel 82 und einem Arm 83, der in einen Kopf 84 übergeht. Im Arm 83 ist eine auf- und abbewegbare Trägerstange 85 für eine Führung 86 eines Nähguthalters 87 gelagert. Die Führung 86 weist eine im Querschnitt U-förmige Führungsplatte 88 auf, die über zwei Zwischenstücke 89 und eine Trägerplatte 90 an der Trägerstange 85 befestigt ist. An der Unterseite der Führungsplatte 88 ist eine ebene Abschlußplatte 91 angeschraubt, die gemeinsam mit der Führungsplatte 88 einen Führungskanal 92 (Fig. 14) bildet. Im Führungskanal 92 ist eine in Längsrichtung bewegbare Gleitplatte 93 gelagert. Auf der Oberseite der Gleitplatte 93 ist ein Trägerblock 94 aufgeschraubt, der sich durch eine längliche Aussparung 95 innerhalb der Führungsplatte 88 hindurch nach aufwärts erstreckt.
Am Trägerblock 94 ist ein abgewinkelter Tragarm 96 angeschraubt, der an seinem anderen Ende die Fußplatte 97 des Nähguthalters 87 trägt. Am Trägerblock 94 ist über einen Lagerbolzen 98 eine Antriebsstange 99 angelenkt. Das andere Ende der Antriebsstange 99 ist mit einer Kurbel 100 verbunden, die auf der Welle 101 eines im Gehäuse 80 angeordneten Schrittmotors 102 befestigt ist.
Zwischen der Innenseite der Führungsplatte 8 und Abschlußplatte 91 einerseits und der Gleitplatte 93 andererseits sind enge Spalte 103 vorhanden, die mit einer zähflüssigen Substanz 104 ausgefüllt sind. Da die Führungsplatte 8 und Abschlußplatte 91 gemeinsam mit der Gleitplatte 93 ein Gleitlager bilden, muß in diesem Fall die Substanz 104 also nicht nur eine hohe Viskosität aufweisen und damit zähflüssig sein, sondern sie muß zugleich auch gute Schmiereigen- schatten besitzen. Auch hierfür wäre ein Kettenschmierstoff mit hoher Viskosität geeignet.
Zur Abdichtung der Führung 86 ist eine flache Wanne 105 vorgesehen, die die Unterseite der Abschlußplatte 91 und die Seitenwände der Führungsplatte 88 eng umschließt und mittels mehrerer Schrauben 106 an der Führungsplatte 88 befestigt ist. Die Aussparung 95 ist mit Hilfe einer flachen Abdeckplatte 107 abgedichtet, die an dem Trägerblock 94 befestigt ist. An der Oberseite der Gleitplatte 93 sind zwei in Längsrichtung verlaufende flache Ausgleichskanäle 108 ausgebildet. Die Führung 86 bildet gemeinsam mit den mit der zähflüssigen Substanz 104 ausgefüllten Spalten 103 und der Wanne 105 sowie der Abdeck- platte 107 eine Dämpfungsvorrichtung 109.
Die vom Schrittmotor 102 hervorgerufene intermittierende Drehbewegung wird über die Kurbel 100 und die Antriebsstange 99 in eine intermittierende Längsbewegung der Gleitplatte 93 innerhalb der feststehenden Führung 86 übertragen, wodurch der Nähguthalter 87 Vorschubbewegungen entsprechend der geforderten Stichlänge ausführt.
Die Dämpfungsvorrichtung 109 bewirkt, daß bei der intermittierenden Bewegung der Gleitplatte 93 in den Spalten 103 eine viskose Reibung in der zähflüssigen Substanz 104 stattfindet, deren Größe von der Dicke der Spalte 103, der Größe, d. h. in diesem Fall der Summe der Spaltflächen und von der Höhe der Viskosität der Substanz 104 abhängt. Auf diese Weise vermag die Dämpfungsvorrichtung 109 innerhalb des Antriebszuges zwischen der Welle 101 und der Gleitplatte 93 auftretende Schwingungen zu dämpfen, wodurch ein Überschwingen des Nähgut- halters 87 vermieden wird.
Die Ausgleichskanäle 108 dienen hierbei dazu, beim Bewegen der Gleitplatte 93 einen Druckausgleich der in der Führung 86 eingeschlossenen Luft zu ermöglichen. Ferner soll in den Endstellungen der Gleitplatte 93 die aus den Spalten 103 ausgetretene Substanz 104 in die Ausgleichskanäle 108 gedrückt und von dort wieder in den oberen Spalt 103 zurückgeführt werden. Dadurch soll eine gleichmäßige Verteilung der zähflüssigen Substanz 104 in allen vier Spalten 103 ermöglicht werden.

Claims

Psfenϊa- sprüeh©
1. Nähmaschine mit einem Gehäuse (1 ; 80), - oszillierend oder intermittierend bewegten Stichbilde- und
Vorschubmitteln (15, 38; 93), innerhalb des Gehäuses (1 ; 80) gelagerten, mit den Stichbilde- und
Vorschubmitteln (15, 38; 93) verbundenen Getriebeteilen, die die oszillierende bzw. intermittierende Bewegung erzeugen oder übertragen, wenigstens einer gehäusefest angeordneten Kapsel (21 , 41 ; 59; 86), die eines der oszillierend bzw. intermittierend bewegten Bauteile
(15, 38; 93) umgibt, einem zwischen der Kapsel (21 , 41 ; 59; 86) und dem Bauteil (15, 38; 93) ausgebildeten schmalen, großflächigen
Spalt (23, 43; 51; 72; 103), einer den Spalt (23, 43; 51 ; 72; 103) ausfüllenden zähflüssigen
Substanz (24; 104) und - Dichtungselementen (25, 44; 73, 74; 105, 107) zum Verschließen des Spaltes (23, 43; 51; 72; 103).
2. Nähmaschine nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Kapsel zur Umhüllung bzw. schwingungsmäßigen Dämpfung einer oszillierenden Welle (15,38) als langgestreckte Hülse (21 ,41 ; 59) ausgebildet ist, die über zwei im Bereich ihrer Enden vorgesehene Dichtungsringe (25, 44; 73, 74) gegenüber der Welle (15,38) abgedichtet ist.
3. Nähmaschine nach Anspruch 2, mit einer pendelnd gelagerten Nadelstange (11) und einem Schwingantrieb (17, 18), der über eine im Gehäusearm (4) gelagerte Welle (15) mit einem Nadelstangenpendel (10) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der schwingungsmäßig zu dämpfenden oszillierenden Welle um die zum Antrieb des Nadelstangenpendels (10) dienende Welle (15) handelt, und daß sich die Hülse (21) über die größtmögliche Distanz innerhalb des
Gehäusearmes (4) erstreckt.
4. Nähmaschine nach Anspruch 2 oder 3, die als Vorschubmittel einen auf einem Stoffschieber-Tragbalken (34) angeordneten Stoffschieber (33) aufweist, der über eine Hebewelle (31) und eine oszillierend angetriebene
Schiebewelle (38) Viereckbewegungen ausführt, wobei ein Stichsteller (36) über ein Abtriebsglied (37) mit der Schiebewelle (38) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der schwingungsmäßig zu dämpfenden oszillierenden Welle um die Schiebewelle (38) handelt und daß sich die Hülse (41) über die größtmögliche Distanz zwischen der
Anlenkstelle des Abtriebsgliedes (37) des Stichstellers (36) und der Anlenkstelle einer Kurbel (39) zum Stoffschieber-Tragbalken (34) erstreckt.
5. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, daß die Hülse (21 , 41 ; 59) als Träger für die schwingungsmäßig zu dämpfende oszillierende Welle (15, 38) ausgebildet ist, wobei die Welle (15, 38) über Wälzlager (26, 45) gegenüber der Hülse (21, 41; 59) abgestützt ist.
6. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Hülse als Teil eines langgestreckten Gleitlagers ausgebildet ist, wobei die zähflüssige Substanz zugleich als Schmiermittel für das Gleitlager dient.
7. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn- zeichnet, daß die den Spalt (51) bildenden Bauelemente (41 , 48) aus Werkstoffen mit unterschiedlichem Temperatur-Ausdehnungskoeffizient hergestellt sind, wodurch sich bei Temperaturanstieg eine Verengung des Spaltes (51) ergibt.
8. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 6 in Verbindung mit Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (38) und die Hülse
(41) aus Stahl bestehen und daß auf der Welle (38) ein Leichtmetallrohr (48) drehfest angeordnet ist.
9. Nähmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Leichtmetallrohr (48.1) mit Hilfe eines quer verlaufenden Stifts (49) und einer Paßfeder (50) auf der Welle (38) befestigt ist und daß zwischen der Außenseite des Leichtmetallrohres (48.1) und der Hülse (41) ein aktiver Spalt (51) und zwischen der Innenseite des Leichtmetallrohres (48.1) und der Welle (38) ein passiver Spalt (52) ausgebildet ist und daß die Spalte (51 , 52) durch Querbohrungen (53) miteinander verbunden sind.
10. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9, daß die Welle (38.1) eine Längsbohrung (54) aufweist, die durch einen als Rückschlagventil wirkenden Schmiernippel (56) verschlossen ist und durch wenigstens eine Querbohrung (55) mit dem Spalt (43) in Verbindung steht.
11. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zu einem radialen Spalt oder anstelle eines radialen Spaltes in einer radial vergrößerten Kammer (60) der Hülse (59) wenigstens eine mit der Welle (38.2) und wenigstens eine weitere mit der Hülse (59) drehfest verbundene Scheibe (63, 69) angeordnet ist, daß zumindest zwischen den beiden Scheiben (63, 69) ein enger axialer Spalt (72) ausgebildet ist und daß die Kammer (60) und der wenigstens eine Spalt (72) mit der zähflüssigen Substanz (24) ausgefüllt ist.
12. Nähmaschine nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere durch Distanzringe (64) voneinander getrennte wellenseitige Scheiben (63) mittels einer Schraube (65) gegen eine Schulter (62) der Welle (38.2) verspannt sind und daß eine entsprechende Anzahl von ebenfalls durch Distanzringe (70) voneinander getrennten hülsenseitigen Scheiben (69), die zwischen die wellenseitigen Scheiben (63) eingreifen, mittels eines
Schraubringes (71) gegen eine Wand (61) der Kammer (60) angepreßt sind.
13. Nähmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kapsel zur Umhüllung bzw. zur schwingungsmäßigen Dämpfung eines intermittierend bewegten Schlittens (Gleitplatte 93) als ein Kasten (Führung 86) ausgebildet ist, dessen Innenseite mit der benachbarten Fläche des Schlittens (93) den Spalt (103) bildet.
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