EP1716980A1 - Handwerkzeuggerät mit Taumeleinrichtung - Google Patents
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- EP1716980A1 EP1716980A1 EP06112544A EP06112544A EP1716980A1 EP 1716980 A1 EP1716980 A1 EP 1716980A1 EP 06112544 A EP06112544 A EP 06112544A EP 06112544 A EP06112544 A EP 06112544A EP 1716980 A1 EP1716980 A1 EP 1716980A1
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- B25D11/062—Means for driving the impulse member comprising a wobbling mechanism, swash plate
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Definitions
- the invention relates to a hand tool with a tumbling device.
- This has a drive element rotatable about a drive axis and a driven element coupled to the drive element via a wobble bearing.
- the output element is alternately held back and forth swiveling about a wobble axis.
- the swash bearing on the drive element has a drive-side bearing area with a drive-side guide running around the drive axis and an output-side bearing area with an output-side guide encircling the drive axis on the output element.
- the swash bearing rolling elements which are guided simultaneously in both the drive-side guide and in the output-side guide.
- Such wobble devices are often used in rotary hammers to generate a reciprocating linear movement of a piston from a rotary motion of a drive spindle.
- a striking body is driven, which serves for the pulse-like application of impact energy to a tool holder.
- DE 34 27 342 A1 describes a rotary hammer with a driven by a wobble air cushion percussion.
- the wobble drive has a pressed onto an intermediate shaft drum with a spherical outer side, in which a trough is inserted. Furthermore, the wobble drive on an annular swash plate, on the inside of an outer raceway is recessed. Between the trough and the outer trough balls are arranged, which are guided in both troughs simultaneously.
- Such wobble drives are subject during operation of a relatively heavy stress, in particular occurring during operation of the percussion pulse-like reaction forces.
- the bearing areas can only be dimensioned so that even a mounting of the drive element and the output element and the intermediate rolling elements is possible.
- the storage areas have only a limited breaking strength. As a result, in particular in the area of the guides Material breaks occur that significantly shorten the intended life of the wobble drive.
- the present invention has for its object to avoid the disadvantages mentioned in a wobble drive and to ensure greater stability.
- the object is achieved in that the swash bearing has on one of the bearing areas on a first side with respect to the respective guide a cross-sectional reinforcement against a second side of the bearing area.
- the cross-sectional reinforcement can be formed, for example, by a material reinforcement or a region-wise cross-sectional enlargement with respect to a basic shape of the relevant bearing area.
- the cross-sectional reinforcement is formed by a circumferential cross-sectional enlargement of the respective storage area on the first side with respect to the guide relative to the basic shape of the storage area on the second side.
- cylindrical or spherical basic shape of the storage area thus the cross-sectional enlargement is achieved by a changed diameter of the storage area on the first side relative to the diameter on the second side of the storage area.
- a higher breaking strength is achieved on the first side of the relevant guide by an enlarged material cross-section, which allows trouble-free operation of the wobble drive over the life of the power tool.
- the cross section of the bearing area is designed such that a trouble-free installation of the drive element and the output element with the interposition of the rolling elements is possible.
- the cross-sectional reinforcement at the output-side bearing area is formed by a reduced inner diameter of the first side of the output-side bearing area on the output-side guide relative to the inner diameter on the second side of the output-side storage area.
- the output-side storage area has a cylindrical basic shape both on the first side and on the second side.
- the different inner diameters of the driven-side bearing region can be produced particularly easily by drilling with different diameters.
- the cross-sectional reinforcement is formed by an enlarged outer diameter of the first side of the drive-side bearing area on the drive-side guide relative to the second side of the drive-side bearing area.
- the drive-side bearing area preferably has a spherical basic shape both on the first side and on the second side in order to enable a maximum cross-sectional area and thus maximum stability in the entire drive-side bearing area.
- FIG. 1 shows a hand tool 2 in the form of a hammer drill, which has a tool holder 6, which is held on a tool spindle 8, on an end of an only indicated housing 4 in the working direction RA of the hand tool device 2.
- the tool spindle 8 can be acted upon by a hammer blower 10 with a pulse-like recurring impact force.
- the hammer blower 10 on a racket 12 which is displaceable in a guide sleeve 14 by a field piston 16 in a reciprocating motion in which he repeats on a functioning as a kind of anvil 18 rear end of the tool spindle 8.
- the hammer blower 10 has a wobble device 20 for the reciprocating drive of the exciter piston 16.
- the wobble device 20 essentially comprises a drive element 22 in the form of a wobble drum pressed onto an intermediate shaft 24 and an output element 26 in the form of a wobble plate coupled to the exciter piston 16, which in operation performs a reciprocating pivoting movement S about a wobble axis T.
- the output element 26 is coupled to the drive element 22 via spherical rolling elements 28 of a wobble bearing 30.
- the outer surface 32 of the drive element 22 has a spherical basic shape and acts as a drive-side storage area, in which a drive-side guide 34 is recirculated for the rolling elements 28.
- the drive-side guide 34 is aligned with respect to a drive axis A of the intermediate shaft 24 and the drive element 22 inclined.
- the driven element 26 has an inner wall 36 serving as a driven-side bearing area with a cylindrical basic shape into which an output-side guide 38 for the rolling elements 28 is centrally embedded. This inner wall 36 defines a receiving space in which the drive element 22 is mounted.
- a transmission sleeve 42 is set in rotary motion about the guide sleeve 14 via the intermediate shaft 24.
- this rotational movement is transmitted to the tool spindle 8, whereby this is acted upon in addition to the impact pulse simultaneously with a torque M and the hand tool 2 is thus available for a hammer drill application.
- various embodiments of the wobble device 20 are provided, in which the stability of the respective wobble bearing 30 is increased by a unilateral cross-sectional enlargement of the basic shape of the respective bearing region.
- FIG. 2 shows the wobble device 20 in an embodiment in which an inner diameter IDM of the inner wall 36 required for mounting the output element 26 on the drive element 22 with the interposition of the rolling elements 28 is provided on a side 46 of the output-side guide 38 facing away from the working direction RA.
- the cylindrical inner wall 36 On the side 48 in the working direction RA of the driven-side bearing area with respect to the driven-side guide 38, the cylindrical inner wall 36, on the other hand, has an inner diameter IDV which is reduced in relation to the inner diameter IDM and enlarges the cross-section of the driven-side bearing area. In this way, the breaking strength of the driven-side bearing area is increased on the side 48 in the working direction RA.
- FIG. 3 shows the wobble device 20 in an embodiment in which the inner diameter IDM 'of the inner wall 36 required for mounting the output element 26 on the drive element 22 with the interposition of the rolling elements 28 is provided on the side 46 of the output-side guide 38 facing the working direction RA.
- the assembly of the wobble device 20 in this embodiment by a relative movement of the drive element 22 relative to the output element 26 along the mounting direction RM 'done.
- the cylindrical inner wall 36 On the side 46 of the driven-side bearing area facing away from the working direction RA with respect to the output-side guide 38, the cylindrical inner wall 36 now has the inner diameter IDV 'reduced relative to the inner diameter IDM', by which the cross-section of the output-side bearing area is increased. This way will increases the breaking strength of the output-side bearing area on the side 46 facing away from the working direction RA.
- either the embodiment of FIG. 2 or FIG. 3 can thus be provided in order to reinforce the side of the output-side bearing area, which is subjected to the greatest load during operation.
- the other side is used for mounting the wobble device 20.
- the cylindrical basic shape of the inner wall 36 remains on both sides 46, 48 of the driven-side storage area.
- FIG. 4 shows the wobble device 20 in an embodiment in which a maximum outer diameter ADM of the surface 32 of the drive-side bearing area is provided on the drive element 22 on the drive element 22 with the interposition of the rolling elements 28 on a side 50 of the drive-side guide 34 facing the working direction RA is.
- the surface 32 On the side 52 of the drive-side bearing area of the drive-side guide 34, which faces away from the working direction RA, the surface 32 now has an outer diameter ADV which is larger than the outer diameter ADM and enlarges the cross-section of the drive-side bearing area. In this way, the breaking strength of the drive-side bearing area is increased on the side 52 facing away from the working direction RA.
- FIG. 5 shows the wobble device 20 in an embodiment in which the maximum possible external diameter ADM 'of the surface 32 on the drive element 22 with the interposition of the rolling elements 28 on the side 52 of the drive-side bearing area facing away from the working direction RA with respect to the drive-side Guide 34 is provided.
- ADM 'of the surface 32 on the drive element 22 with the interposition of the rolling elements 28 on the side 52 of the drive-side bearing area facing away from the working direction RA with respect to the drive-side Guide 34 is provided.
- the surface 32 On the side 50 of the drive-side guide 34 which is in the working direction RA, the surface 32 now has an outer diameter ADV 'which is larger than the outer diameter ADM' and through which the cross-section of the drive-side Warehouse area is increased. In this way, the breaking strength of the drive-side bearing area is increased on the side 50 in the working direction RA.
- either the embodiment of FIG. 4 or FIG. 5 can thus be provided to the side 50; 52 of the drive-side storage area to reinforce, which is the most heavily loaded during operation.
- 50 is used for mounting the wobble device 20.
- the spherical basic shape of the surface 32 remains on both sides 50, 52 of the output-side storage area.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Handwerkzeuggerät mit einer Taumeleinrichtung. Diese weist ein um eine Antriebsachse rotierbares Antriebselement und ein über ein Taumellager mit dem Antriebselement gekoppeltes Abtriebselement auf. Das Abtriebselement ist um eine Taumelachse alternierend hin- und herverschwenkbar gehalten. Dabei weist das Taumellager am Antriebselement einen antriebsseitigen Lagerbereich mit einer um die Antriebsachse umlaufenden antriebsseitigen Führung und am Abtriebselement einen abtriebsseitigen Lagerbereich mit einer um die Antriebsachse umlaufenden abtriebsseitigen Führung auf. Ferner weist das Taumellager Wälzelemente auf, die jeweils sowohl in der antriebsseitigen Führung als auch in der abtriebsseitigen Führung gleichzeitig geführt sind.
- Derartige Taumeleinrichtungen werden häufig in Bohrhämmern verwendet, um aus einer Drehbewegung einer Antriebsspindel eine hin- und hergehende lineare Bewegung eines Kolbens zu generieren. Mittels des Kolbens ist ein Schlagkörper antreibbar, der zur impulsartigen Aufbringung von Schlagenergie auf einen Werkzeughalter dient.
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DE 34 27 342 A1 beschreibt einen Bohrhammer mit einem über einen Taumelantrieb angetriebenen Luftpolsterschlagwerk. Der Taumelantrieb weist eine auf eine Zwischenwelle aufgepresste Trommel mit einer sphärischen Aussenseite auf, in die eine Laufrinne eingelassen ist. Ferner weist der Taumelantrieb eine ringförmige Taumelscheibe auf, an deren Innenseite eine Aussenlaufrinne eingelassen ist. Zwischen der Laufrinne und der Aussenlaufrinne sind Kugeln angeordnet, die in beiden Laufrinnen gleichzeitig geführt sind. - Derartige Taumelantriebe unterliegen im Betrieb einer relativ starken Beanspruchung, insbesondere durch beim Betrieb des Schlagwerkes auftretende impulsartige Reaktionskräfte. Andererseits können die Lagerbereiche nur so dimensioniert werden, dass noch eine Montage des Antriebselementes und des Abtriebselementes sowie der dazwischen liegenden Wälzelemente möglich ist. Somit weisen die Lagerbereiche nur eine begrenzte Bruchfestigkeit auf. Hierdurch können insbesondere im Bereich der Führungen Materialbrüche auftreten, die die vorgesehene Lebensdauer des Taumelantriebes erheblich verkürzen.
- Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Taumelantrieb die genannten Nachteile zu vermeiden und eine höhere Stabilität zu gewährleisten.
- Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Taumellager an einem der Lagerbereiche auf einer ersten Seite bezüglich der betreffenden Führung eine Querschnittsverstärkung gegenüber einer zweiten Seite des Lagerbereiches aufweist. Die Querschnittsverstärkung kann dabei beispielsweise durch eine Materialverstärkung oder eine bereichsweise Querschnittsvergrösserung gegenüber einer Grundform des betreffenden Lagerbereiches gebildet sein. Auf diese Weise kann die Festigkeit des Taumellagers in eine axiale Richtung bezüglich der Antriebsachse, in der im Betrieb besonders hohe Materialbeanspruchungen auftreten, deutlich erhöht werden. Über die andere, weniger starke Seite des betreffenden Lagerbereiches kann dabei die Montage erfolgen.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Querschnittsverstärkung durch eine umlaufende Querschnittsvergrösserung des betreffenden Lagerbereiches auf der ersten Seite bezüglich der Führung gegenüber der Grundform des Lagerbereiches auf der zweiten Seite gebildet. Bei einer beispielsweise zylindrischen oder sphärischen Grundform des Lagerbereiches wird somit die Querschnittsvergrösserung durch einen geänderten Durchmesser des Lagerbereiches auf der ersten Seite gegenüber dem Durchmesser auf der zweiten Seite des Lagerbereiches erzielt. Hierdurch wird auf der ersten Seite der betreffenden Führung durch einen vergrösserten Materialquerschnitt eine höhere Bruchfestigkeit erzielt, was einen störungsfreien Betrieb des Taumelantriebes über die Lebensdauer des Handwerkzeuggerätes ermöglicht. Auf der zweiten Seite der Führung ist der Querschnitt des Lagerbereiches derart ausgelegt, dass eine problemlose Montage des Antriebselementes und des Abtriebselementes unter Zwischenlage der Wälzelemente möglich ist.
- Vorteilhafterweise ist die Querschnittsverstärkung am abtriebsseitigen Lagerbereich durch einen verringerten Innendurchmesser der ersten Seite des abtriebsseitigen Lagerbereiches an der abtriebsseitigen Führung gegenüber dem Innendurchmesser auf der zweiten Seite des abtriebsseitigen Lagerbereiches gebildet. Hierdurch kann die Stabilität des abtriebsseitigen Lagerbereiches an der ersten Seite bezüglich der abtriebsseitigen Führung erhöht werden, während die Montage problemlos über die zweite Seite erfolgen kann.
- Bevorzugterweise weist der abtriebsseitige Lagerbereich dabei sowohl auf der ersten Seite als auch auf der zweiten Seite eine zylindrische Grundform auf. Hierdurch können die unterschiedlichen Innendurchmesser des abtriebsseitigen Lagerbereiches besonders einfach durch Bohrungen mit unterschiedlichen Durchmessern hergestellt werden.
- Vorteilhafterweise ist die Querschnittsverstärkung durch einen vergrösserten Aussendurchmesser der ersten Seite des antriebsseitigen Lagerbereiches an der antriebsseitigen Führung gegenüber der zweiten Seite des antriebsseitigen Lagerbereiches gebildet. Hierdurch kann die Stabilität des antriebsseitigen Lagerbereiches an der ersten Seite der antriebsseitigen Führung erhöht werden, während die Montage problemlos über die zweite Seite erfolgen kann.
- Bevorzugterweise weist dabei der antriebsseitige Lagerbereich sowohl auf der ersten Seite als auch auf der zweiten Seite eine sphärische Grundform auf, um im gesamten antriebsseitigen Lagerbereich eine maximale Querschnittsfläche und dadurch eine maximale Stabilität zu ermöglichen.
- Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1
- eine teilweise geschnittene Ansicht eines Handwerkzeuggerätes mit einer Taumeleinrichtung,
- Fig. 2
- einen Schnitt durch eine erste Ausführungsform der Taumeleinrichtung mit einem verringerten Innendurchmesser eines abtriebsseitigen Lagerbereiches auf einer in Arbeitsrichtung liegenden Seite des Lagerbereiches,
- Fig. 3
- einen Schnitt durch eine zweite Ausführungsform der Taumeleinrichtung mit einem verringerten Innendurchmesser des abtriebsseitigen Lagerbereiches auf einer von der Arbeitsrichtung abgewandten Seite des Lagerbereiches,
- Fig. 4
- einen Schnitt durch eine dritte Ausführungsform der Taumeleinrichtung mit einem vergrösserten Aussendurchmesser eines antriebsseitigen Lagerbereiches auf einer von der Arbeitsrichtung abgewandten Seite des Lagerbereiches und
- Fig. 5
- einen Schnitt durch eine vierte Ausführungsform der Taumeleinrichtung mit einem vergrösserten Aussendurchmesser eines antriebsseitigen Lagerbereiches auf einer in Arbeitsrichtung liegenden Seite des Lagerbereiches.
- Fig. 1 zeigt ein Handwerkzeuggerät 2 in Form eines Bohrhammers, das an einem in Arbeitsrichtung RA des Handwerkzeuggerätes 2 stehenden Ende eines lediglich angedeuteten Gehäuses 4 eine Werkzeugaufnahme 6 aufweist, die an einer Werkzeugspindel 8 gehalten ist. Die Werkzeugspindel 8 kann dabei über ein Hammerschlagwerk 10 mit einer impulsartigen wiederkehrenden Schlagkraft beaufschlagt werden. Hierzu weist das Hammerschlagwerk 10 einen Schläger 12 auf, der in einer Führungshülse 14 durch einen Erregerkolben 16 in eine Hin- und Herbewegung versetzbar ist, bei der er wiederkehrend auf ein als eine Art Döpper 18 fungierendes hinteres Ende der Werkzeugspindel 8 schlägt.
- Das Hammerschlagwerk 10 weist zum hin- und hergehenden Antrieb des Erregerkolbens 16 eine Taumeleinrichtung 20 auf. Die Taumeleinrichtung 20 umfasst im Wesentlichen ein Antriebselement 22 in Form einer auf eine Zwischenwelle 24 aufgepressten Taumeltrommel und ein mit dem Erregerkolben 16 gekoppeltes Abtriebselement 26 in Form einer Taumelscheibe, die im Betrieb eine hin- und hergehende Schwenkbewegung S um eine Taumelachse T ausführt. Hierzu ist das Abtriebselement 26 über kugelförmige Wälzelemente 28 eines Taumellagers 30 mit dem Antriebselement 22 gekoppelt.
- Die äussere Oberfläche 32 des Antriebselementes 22 weist eine sphärische Grundform auf und fungiert als antriebsseitiger Lagerbereich, in den eine antriebsseitige Führung 34 für die Wälzelemente 28 umlaufend eingelassen ist. Die antriebsseitige Führung 34 ist dabei gegenüber einer Antriebsachse A der Zwischenwelle 24 beziehungsweise des Antriebselementes 22 geneigt ausgerichtet. Gleichzeitig weist das Abtriebselement 26 eine als abtriebsseitiger Lagerbereich dienende Innenwand 36 mit einer zylindrischen Grundform auf, in die eine abtriebsseitige Führung 38 für die Wälzelemente 28 mittig eingelassen ist. Diese Innenwand 36 begrenzt einen Aufnahmeraum, in den das Antriebselement 22 montiert ist.
- Bei Antrieb der Zwischenwelle 24 durch einen Motor 40 wird somit eine Drehbewegung D des Antriebselementes 22 über das Taumellager 20 in die hin- und hergehende Schwenkbewegung S um die Taumelachse T und über die Koppelung mit dem Erregerzylinder 16 in eine lineare Hin- und Herbewegung L umgewandelt.
- Gleichzeitig wird über die Zwischenwelle 24 eine Getriebehülse 42 in Drehbewegung um die Führungshülse 14 versetzt. Über eine Verzahnung 44 wird diese Drehbewegung auf die Werkzeugspindel 8 übertragen, wodurch diese neben dem Schlagimpuls gleichzeitig mit einem Drehmoment M beaufschlagt wird und das Handwerkzeuggerät 2 somit für eine Hammerbohranwendung zur Verfügung steht.
- Wie insbesondere aus den Fig. 2 bis 5 hervorgeht, sind verschiedene Ausführungsformen der Taumeleinrichtung 20 vorgesehen, bei denen die Stabilität des jeweiligen Taumellagers 30 durch eine einseitige Querschnittsvergrösserung der Grundform des jeweiligen Lagerbereiches erhöht ist.
- Fig. 2 zeigt die Taumeleinrichtung 20 in einer Ausführungsform, bei der ein zur Montage des Abtriebselementes 26 am Antriebselement 22 unter Zwischenlage der Wälzelemente 28 benötigter Innendurchmesser IDM der Innenwand 36 an einer bezüglich der Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 46 der abtriebsseitigen Führung 38 vorgesehen ist. Hierdurch kann die Montage der Taumeleinrichtung 20 durch eine Relativbewegung des Antriebselementes 22 gegenüber dem Abtriebselement 26 entlang der Montagerichtung RM erfolgen.
- Auf der in Arbeitsrichtung RA stehenden Seite 48 des abtriebsseitigen Lagerbereiches bezüglich der abtriebsseitigen Führung 38 weist die zylindrische Innenwand 36 dagegen einen gegenüber dem Innendurchmesser IDM verringerten Innendurchmesser IDV auf, durch den der Querschnitt des abtriebsseitigen Lagerbereiches vergrössert wird. Auf diese Weise wird die Bruchfestigkeit des abtriebsseitigen Lagerbereiches auf der in Arbeitsrichtung RA stehenden Seite 48 erhöht.
- Fig. 3 zeigt die Taumeleinrichtung 20 in einer Ausführungsform, bei der der zur Montage des Abtriebselementes 26 am Antriebselement 22 unter Zwischenlage der Wälzelemente 28 benötigter Innendurchmesser IDM' der Innenwand 36 an der der Arbeitsrichtung RA zugewandten Seite 46 der abtriebsseitigen Führung 38 vorgesehen ist. Hierdurch kann die Montage der Taumeleinrichtung 20 bei dieser Ausführungsform durch eine Relativbewegung des Antriebselementes 22 gegenüber dem Abtriebselement 26 entlang der Montagerichtung RM' erfolgen.
- Auf der zur Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 46 des abtriebsseitigen Lagerbereiches bezüglich der abtriebsseitigen Führung 38 weist die zylindrische Innenwand 36 nun den gegenüber dem Innendurchmesser IDM' verringerten Innendurchmesser IDV' auf, durch den der Querschnitt des abtriebsseitigen Lagerbereiches vergrössert wird. Auf diese Weise wird die Bruchfestigkeit des abtriebsseitigen Lagerbereiches auf der zur Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 46 erhöht.
- Je nach Ausbildung des Handwerkzeuggerätes 2, kann somit entweder die Ausführungsform nach Fig. 2 oder Fig. 3 vorgesehen werden, um die Seite des abtriebsseitigen Lagerbereiches zu verstärken, die im Betrieb am stärksten belastet wird. Die jeweils andere Seite wird dagegen zur Montage der Taumeleinrichtung 20 genutzt. Die zylindrische Grundform der Innenwand 36 bleibt dabei auf beiden Seiten 46, 48 des abtriebsseitigen Lagerbereiches erhalten.
- Fig. 4 zeigt die Taumeleinrichtung 20 in einer Ausführungsform, bei der ein zur Montage des Abtriebselementes 26 am Antriebselement 22 unter Zwischenlage der Wälzelemente 28 maximal möglicher Aussendurchmesser ADM der Oberfläche 32 des antriebsseitigen Lagerbereiches an einer der Arbeitsrichtung RA zugewandten Seite 50 der antriebsseitigen Führung 34 vorgesehen ist. Hierdurch kann die Montage der Taumeleinrichtung 20 durch eine Relativbewegung des Antriebselementes 22 gegenüber dem Abtriebselement 26 entlang der Montagerichtung RM erfolgen.
- Auf der zur Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 52 des antriebsseitigen Lagerbereiches der antriebsseitigen Führung 34 weist die Oberfläche 32 nun einen gegenüber dem Aussendurchmesser ADM vergrösserten Aussendurchmesser ADV auf, durch den der Querschnitt des antriebsseitigen Lagerbereiches vergrössert wird. Auf diese Weise wird die Bruchfestigkeit des antriebsseitigen Lagerbereiches auf der zur Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 52 erhöht.
- Fig. 5 zeigt die Taumeleinrichtung 20 in einer Ausführungsform, bei der der zur Montage des Abtriebselementes 26 am Antriebselement 22 unter Zwischenlage der Wälzelemente 28 maximal mögliche Aussendurchmesser ADM' der Oberfläche 32 an der gegenüber der Arbeitsrichtung RA abgewandten Seite 52 des antriebsseitigen Lagerbereiches bezüglich der antriebsseitigen Führung 34 vorgesehen ist. Hierdurch kann die Montage der Taumeleinrichtung 20 bei dieser Ausführungsform durch eine Relativbewegung des Antriebselementes 22 gegenüber dem Abtriebselement 26 entlang der Montagerichtung RM' erfolgen.
- Auf der in Arbeitsrichtung RA stehenden Seite 50 der antriebsseitigen Führung 34 weist die Oberfläche 32 nun einen gegenüber dem Aussendurchmesser ADM' vergrösserten Aussendurchmesser ADV' auf, durch den der Querschnitt des antriebsseitigen Lagerbereiches vergrössert wird. Auf diese Weise wird die Bruchfestigkeit des antriebsseitigen Lagerbereiches auf der in Arbeitsrichtung RA stehenden Seite 50 erhöht.
- Je nach Ausbildung des Handwerkzeuggerätes 2, kann somit entweder die Ausführungsform nach Fig. 4 oder Fig. 5 vorgesehen werden, um die Seite 50; 52 des antriebsseitigen Lagerbereiches zu verstärken, die im Betrieb am stärksten belastet wird. Die jeweils andere Seite 52; 50 wird dagegen zur Montage der Taumeleinrichtung 20 genutzt. Die sphärische Grundform der Oberfläche 32 bleibt dabei auf beiden Seiten 50, 52 des abtriebsseitigen Lagerbereiches erhalten.
- Ferner ist es auch denkbar auf den gegenüber der Arbeitsrichtung RA gleichen Seiten 48,50; 46, 52 der antriebsseitigen und abtriebsseitigen Lagerbereiche gleichzeitig einen verringerten Innendurchmesser IDV; IDV' und einen vergrösserten Aussendurchmesser ADV; ADV' vorzusehen, während auf der anderen Seite 46, 52; 48, 50 der Lagerbereiche der jeweils für die Montage benötigte Innendurchmesser IDM; IDM' und Aussendurchmesser ADM; ADM' vorgehalten wird.
Claims (6)
- Handwerkzeuggerät (2) mit einer Taumeleinrichtung (20),
die ein um eine Antriebsachse (A) rotierbares Antriebselement (22) und
ein über ein Taumellager (30) mit dem Antriebselement (22) gekoppeltes Abtriebselement (26) aufweist, das um eine Taumelachse (T) alternierend hin- und herverschwenkbar gehalten ist,
wobei das Taumellager (30) am Antriebselement (22) einen antriebsseitigen Lagerbereich mit einer um die Antriebsachse (A) umlaufenden antriebsseitigen Führung (34), am Abtriebselement (26) einen abtriebsseitigen Lagerbereich mit einer um die Antriebsachse (A) umlaufenden abtriebsseitigen Führung (38) sowie Wälzelemente (28) aufweist, die jeweils in beiden Führungen (34, 38) gleichzeitig geführt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass das Taumellager (30) an einem der Lagerbereiche auf einer ersten Seite (46, 48; 50, 52) bezüglich der betreffenden Führung (34; 38) eine Querschnittsverstärkung gegenüber einer zweiten Seite (48, 46; 52, 50) des Lagerbereiches aufweist. - Handwerkzeuggerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverstärkung durch eine umlaufende Querschnittsvergrösserung des Lagerbereiches auf der ersten Seite (46, 48; 50, 52) gegenüber der zweiten Seite (48, 46; 52, 50) gebildet ist.
- Handwerkzeuggerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverstärkung am abtriebsseitigen Lagerbereich durch einen verringerten Innendurchmesser (IDV; IDV') der ersten Seite (48; 46) des abtriebsseitigen Lagerbereiches an der abtriebsseitigen Führung (38) gegenüber der zweiten Seite (46; 48) des abtriebsseitigen Lagerbereiches gebildet ist.
- Handwerkzeuggerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der abtriebsseitige Lagerbereich sowohl auf der ersten Seite (48; 46) als auch auf der zweiten Seite (46; 48) zylindrisch ausgeformt ist.
- Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverstärkung durch einen vergrösserten Aussendurchmesser (ADV; ADV') der ersten Seite (52; 50) des antriebsseitigen Lagerbereiches an der antriebsseitigen Führung (34) gegenüber der zweiten Seite (50; 52) des antriebsseitigen Lagerbereiches gebildet ist.
- Handwerkzeuggerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der antriebsseitige Lagerbereich sowohl auf der ersten Seite (52, 50) als auch auf der zweiten Seite (50, 52) sphärisch ausgeformt ist.
Applications Claiming Priority (1)
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