EP1867420A1 - Sägeblatt mit Seitenschlag - Google Patents

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EP1867420A1
EP1867420A1 EP20070109613 EP07109613A EP1867420A1 EP 1867420 A1 EP1867420 A1 EP 1867420A1 EP 20070109613 EP20070109613 EP 20070109613 EP 07109613 A EP07109613 A EP 07109613A EP 1867420 A1 EP1867420 A1 EP 1867420A1
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EP
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saw blade
runout
sectors
circular saw
blade according
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Christoph Weber
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Hilti AG
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D61/00Tools for sawing machines or sawing devices; Clamping devices for these tools
    • B23D61/02Circular saw blades
    • B23D61/025Details of saw blade body
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
    • B28D1/02Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing
    • B28D1/12Saw-blades or saw-discs specially adapted for working stone
    • B28D1/121Circular saw blades
    • 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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    • Y10T83/929Tool or tool with support
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    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/929Tool or tool with support
    • Y10T83/9372Rotatable type
    • Y10T83/9408Spaced cut forming tool

Definitions

  • the invention relates to a circular saw blade, in particular for processing natural or artificial stone material, for example in the form of concrete walls.
  • the saw blade has at its periphery processing means such as cutting or abrasive or combinations thereof.
  • the cutting or abrasive means may be formed for example by diamond body, cutting teeth or a combination of both.
  • Such saw blades are determined via a central bore on the tool holder of a corresponding tool device and offset from this in operation in rotation.
  • a disadvantage of the known saw blade are the relatively high material costs.
  • the present invention has for its object to avoid the disadvantages mentioned in a circular saw blade and to ensure a precise cut at low production costs.
  • the object is achieved in that at least two successive sectors in a circumferential direction are formed on the saw blade, each with an axial runout deviation region.
  • the successive Planertonabweichungs Symposiume the sectors are directed with respect to a central plane of the master blade to different sides.
  • the circumferentially mutually consecutive plan run deviation ranges or the intervening Transition areas ensure a certain stiffening of the saw blade in the axial direction.
  • the blade receives in operation a greater lateral stability, whereby a particularly precise cut is guaranteed.
  • the Planertonabweichungs Schemee cause a certain ventilation effect, which ensures better cooling of the saw blade. As a result, a decrease in rigidity due to heating of the saw blade can be reduced during prolonged operation.
  • the Planertonabweichungs Symposium 1 it is particularly advantageous if at a diameter of the saw blade to 800 mm at least four sectors are provided with changing Planertonabweichungs Kunststoffen, the Planertonabweichungs Kunststoffe have a maximum axial runout between 0.1 and 0.2 mm or, if at a diameter of the saw blade of more than 800 mm at least six sectors are provided with alternating runout areas, the runout areas have a maximum runout between 0.2 and 0.45 mm.
  • the maximum side impacts in the range of the usual tolerances for the respective saw blade sizes, so that no appreciable increase in the respective average thickness and thus no significant drop in the cutting speed is caused.
  • the lateral stability of the saw blade and thus the accuracy of the cut can be significantly increased by the transition areas between the mutual maximum side impacts at the specified minimum number of runout ranges.
  • a transition region is provided between the maximum runout deviations in each case two adjacent sectors, in which the periphery of the saw blade has a monotonous inclination relative to the median plane and extending in the circumferential direction over at least 30 °.
  • the circumference of the saw blade on a continuous waveform whereby despite the trained side impacts during operation, a very smooth running of the saw blade is achieved in the material to be processed.
  • runout areas are advantageously formed by applying the side surfaces of the saw blade with appropriately directed and energetically predetermined shocks. In this way, a particularly simple and inexpensive production of the saw blade is possible.
  • Fig. 1 shows a saw blade 2 for processing mineral materials in the form of a wall saw blade with a diameter d of up to 800mm.
  • This comprises a master sheet 4, for example made of steel, are held on the processing means 6 in the form of cutting teeth.
  • the cutting teeth can be integrally formed with the master blade 4 or at least partially formed from a special, applied to the master sheet 4 material.
  • diamond bodies can also be provided on the circumference U of the saw blade 2. In this case, as indicated in Fig. 1 by dotted lines, for example, diamond segments 7 may be mounted on the circumference U.
  • the saw blade 2 For attachment to a tool holder of a tool, not shown, which rotatably drives the saw blade 2 about an axis A along a circumferential direction, this has a central bore 8. Further, the saw blade 2 is divided into four equal sectors S, wherein the sectors in the circumferential direction alternately have a left runout deviation range B1 or a right runout deviation range B2.
  • Fig. 2 the saw blade 2 for ease of understanding with excessive Planlaufabweichungs Societyen B1, B2 and without processing means 6 is shown.
  • the axial runout regions B 1 and B 2 extend away from a center plane E spanned perpendicularly to the axis A.
  • all runout deviation regions B 1 and B 2 form a maximum side impact M 1, M 2, which extends from the center of a peripheral surface F of the circumference U to the center plane E and is between 0.1 and 0.2 mm, in particular 0.125 mm.
  • the saw blade 2 forms on the circumference U between the maximum runout deviations M1, M2 of two adjacent sectors each extending over 90 ° transition region C, which has a wavy monotone inclination relative to the center plane E.
  • FIGS. 3 and 4 show a saw blade 2 in the form of a wall saw blade with a diameter d which is more than 800 mm.
  • d diameter
  • d diameter
  • M1 and M2 maximum side impact
  • the saw blade 2 forms in this embodiment at the circumference U between the maximum runout M1, M2 of two adjacent sectors each extending over 60 ° transition region C, with respect to the center plane E a wavy monotonous inclination having.
  • runout deviation regions B1, B2 takes place here by corresponding action on the saw blade 2 in the direction of the axis A with impacts of a tool, not shown, wherein the blows have a predetermined impact number and impact energy.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
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Abstract

Ein Kreisförmiges Sägeblatt (2), insbesondere zur Bearbeitung von natürlichem oder künstlichem Steinmaterial, weist an seinem Umfang (U) Bearbeitungsmittel (6) auf, die insbesondere Diamantkörper aufweisen. Es ist vorgesehen, dass an dem Sägeblatt (2) wenigstens zwei in einer Umfangsrichtung aufeinander folgende Sektoren (S) mit jeweils einem Planlaufabweichungsbereich (B1, B2) ausgebildet sind, wobei die aufeinander folgenden Planlaufabweichungsbereiche (B1, B2) hinsichtlich einer Mittelebene (E) zu unterschiedlichen Seiten gerichtet sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein kreisförmiges Sägeblatt, insbesondere zur Bearbeitung von natürlichem oder künstlichem Steinmaterial, beispielsweise in Form von Betonwänden. Das Sägeblatt weist an seinem Umfang Bearbeitungsmittel wie Schneid- oder Schleifmittel beziehungsweise Kombinationen hiervon auf. Die Schneid- oder Schleifmittel können dabei beispielsweise durch Diamantkörper, Schneidzähne oder einer Kombination aus beidem gebildet sein.
  • Derartige Sägeblätter werden über eine Zentralbohrung an der Werkzeugaufnahme eines entsprechenden Werkzeuggerätes festgelegt und von diesem im Betrieb in Rotation versetzt.
  • Aus der EP 1 270 126 A1 ist ein kreisförmiges Sägeblatt mit einer Trägerscheibe bekannt, an deren Umfang Schneidelemente angeordnet sind. Ferner sind an den Seitenflächen der Trägerscheibe besonders abriebsfeste Bereiche vorgesehen. Diese verhindern im Betrieb ein durch Reibung hervorgerufenes übermässiges Aufheizen und eine daraus resultierende Verformung des Sägeblattes, die zu einem ungenauen Schnitt führt.
  • Nachteilig an dem bekannten Sägeblatt sind die relativ hohen Materialkosten.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem kreisförmigen Sägeblatt die genannten Nachteile zu vermeiden und bei niedrigen Herstellungskosten einen präzisen Schnitt zu gewährleisten.
  • Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass an dem Sägeblatt wenigstens zwei in einer Umfangsrichtung aufeinander folgende Sektoren mit jeweils einem axialen Planlaufabweichungsbereich ausgebildet sind. Dabei sind die aufeinander folgenden Planlaufabweichungsbereiche der Sektoren hinsichtlich einer Mittelebene des Stammblattes zu unterschiedlichen Seiten hin gerichtet. Die in Umfangsrichtung wechselseitig aufeinander folgenden Planlaufabweichungsbereiche beziehungsweise die dazwischen liegenden Übergangsbereiche sorgen für eine gewisse Aussteifung des Sägeblattes in axialer Richtung. Hierdurch erhält das Sägeblatt im Betrieb eine grössere Seitenstabilität, wodurch ein besonders präziser Schnitt gewährleistet wird. Ferner bewirken die Planlaufabweichungsbereiche einen gewissen Ventilationseffekt, der für eine bessere Kühlung des Sägeblattes sorgt. Hierdurch kann bei längerem Betrieb eine Abnahme der Steifigkeit infolge von Erwärmung des Sägeblattes verringert werden.
  • Dabei ist es besonders günstig, wenn bei einem Durchmesser des Sägeblattes bis 800 mm wenigstens vier Sektoren mit wechselnden Planlaufabweichungsbereichen vorgesehen sind, wobei die Planlaufabweichungsbereiche eine maximale Planlaufabweichung zwischen 0,1 und 0,2 mm aufweisen beziehungsweise, wenn bei einem Durchmesser des Sägeblattes von mehr als 800 mm wenigstens sechs Sektoren mit wechselnden Planlaufabweichungsbereichen vorgesehen sind, wobei die Planlaufabweichungsbereiche eine maximale Planlaufabweichung zwischen 0,2 und 0,45 mm aufweisen. Hierdurch liegen die maximalen Seitenschläge im Bereich der üblichen Toleranzen für die betreffenden Sägeblattgrössen, so dass keine merklich Zunahme der jeweiligen Schnittstärke und damit auch kein merklicher Abfall der Schnittgeschwindigkeit hervorgerufen wird. Dagegen kann die Seitenstabilität des Sägeblattes und damit die Genauigkeit des Schnittes durch die Übergangsbereiche zwischen den wechselseitigen maximalen Seitenschlägen bei der angegebenen Mindestanzahl der Planlaufabweichungsbereiche merklich erhöht werden.
  • Bevorzugterweise ist zwischen den maximalen Planlaufabweichungen jeweils zwei benachbarter Sektoren ein Übergangsbereich vorgesehen, in dem der Umfang des Sägeblattes eine monotone Neigung gegenüber der Mittelebene aufweist und der sich in Umfangsrichtung über wenigstens 30° erstreckt. Durch derartige Übergangsbereiche kann eine besonders gute Aussteifung des Sägeblattes in axialer Richtung erzielt werden.
  • Vorteilhafterweise weist dabei der Umfang des Sägeblattes eine kontinuierliche Wellenform auf, wodurch trotz der ausgebildeten Seitenschläge im Betrieb ein sehr ruhiger Lauf des Sägeblattes im zu bearbeitenden Material erzielt wird.
  • Ferner sind die Planlaufabweichungsbereiche vorteilhafterweise durch Beaufschlagung der Seitenflächen des Sägeblattes mit entsprechend gerichteten und energetisch vorbestimmten Schlägen ausgeformt. Auf diese Weise ist eine besonders einfache und kostengünstige Herstellung des Sägeblattes möglich.
  • Die Erfindung wird nachstehend anhand zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Draufsicht auf ein erfindungsgemässes Sägeblatt mit vier Sektoren,
    Fig. 2
    eine überhöhte Seitenansicht des Sägeblattes in Richtung II aus Fig. 1 ohne Bearbeitungsmittel,
    Fig. 3
    eine Draufsicht auf ein erfindungsgemässes Sägeblatt mit sechs Sektoren und
    Fig. 4
    eine überhöhte Seitenansicht des Sägeblattes in Richtung IV aus Fig. 3 ohne Bearbeitungsmittel,
  • Fig. 1 zeigt ein Sägeblatt 2 zur Bearbeitung von mineralischen Werkstoffen in Form eines Wandsägeblattes mit einem Durchmesser d von bis zu 800mm. Dieses weist ein Stammblatt 4, beispielsweise aus Stahl auf, an dem Bearbeitungsmittel 6 in Form von Schneidzähnen gehalten sind. Die Schneidzähne können dabei einstückig mit dem Stammblatt 4 ausgebildet sein oder wenigstens teilweise aus einem speziellen, auf das Stammblatt 4 aufgebrachten Material gebildet sein. Alternativ zu den Schneidzähnen oder in Kombination mit diesen können am Umfang U des Sägeblattes 2 auch Diamantkörper vorgesehen werden. Dabei können, wie in Fig. 1 durch strichpunktierte Linien angedeutet, beispielsweise Diamantsegmente 7 am Umfang U angebracht sein.
  • Zur Befestigung an einer Werkzeugaufnahme eines nicht dargestellten Werkzeuggerätes, das das Sägeblatt 2 um eine Achse A herum entlang einer Umfangsrichtung rotatorisch antreibt, weist dieses eine Zentralbohrung 8 auf. Ferner teilt sich das Sägeblatt 2 in vier gleich grosse Sektoren S auf, wobei die Sektoren in Umfangsrichtung abwechselnd einen linken Planlaufabweichungsbereich B1 oder einen rechten Planlaufabweichungsbereich B2 aufweisen.
  • In Fig. 2 ist das Sägeblatt 2 zum leichteren Verständnis mit überhöhten Planlaufabweichungsbereichen B1, B2 und ohne Bearbeitungsmittel 6 dargestellt. Wie hieraus zu entnehmen ist, erstrecken sich die Planlaufabweichungsbereiche B1 und B2 weg von einer senkrecht zur Achse A aufgespannten Mittelebene E. Dabei bilden alle Planlaufabweichungsbereiche B1 und B2 einen maximalem Seitenschlag M1, M2 aus, der sich von der Mitte einer Umfangsfläche F des Umfangs U bis zur Mittelebene E erstreckt und zwischen 0,1 und 0,2 mm, insbesondere 0,125 mm, beträgt.
  • Wie aus Fig. 2 ferner zu entnehmen ist, bildet das Sägeblatt 2 am Umfang U zwischen den maximalen Planlaufabweichungen M1, M2 zweier benachbarter Sektoren jeweils einen sich über 90° erstreckenden Übergangsbereich C aus, der gegenüber der Mittelebene E eine wellenförmige monotone Neigung aufweist.
  • Fig. 3 und 4 zeigen ein Sägeblatt 2 in Form eines Wandsägeblattes mit einem Durchmesser d der mehr als 800 mm beträgt. Im Gegensatz zur Ausführungsform nach Fig. 1 und 2 sind hier sechs Sektoren S mit Planlaufabweichungsbereichen B1, B2 vorgesehen. Dabei bilden alle Planlaufabweichungsbereiche B1 und B2 einen maximalem Seitenschlag M1, M2 aus, der zwischen 0,2 bis 0,45 mm, insbesondere 0,3 mm, beträgt (siehe Fig.4).
  • Wie aus Fig. 4 ferner zu entnehmen ist, bildet das Sägeblatt 2 bei dieser Ausführungsform am Umfang U zwischen den maximalen Planlaufabweichungen M1, M2 zweier benachbarter Sektoren jeweils einen sich über 60° erstreckenden Übergangsbereich C aus, der gegenüber der Mittelebene E eine wellenförmige monotone Neigung aufweist.
  • Die Herstellung der Planlaufabweichungsbereiche B1, B2 erfolgt hierbei durch entsprechende Beaufschlagung des Sägeblattes 2 in Richtung der Achse A mit Schlägen eines nicht dargestellten Werkzeuges, wobei die Schläge eine vorbestimmte Schlagzahl und Schlagenergie aufweisen.

Claims (6)

  1. Kreisförmiges Sägeblatt (2), insbesondere zur Bearbeitung von natürlichem oder künstlichem Steinmaterial,
    an dessen Umfang (U) Bearbeitungsmittel (6) angeordnet sind, die insbesondere Diamantkörper aufweisen,
    dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei in einer Umfangsrichtung aufeinander folgende Sektoren (S) mit jeweils einem Planlaufabweichungsbereich (B1, B2) ausgebildet sind, wobei die aufeinander folgenden Planlaufabweichungsbereiche (B1, B2) hinsichtlich einer Mittelebene (E) zu unterschiedlichen Seiten gerichtet sind.
  2. Kreisförmiges Sägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Durchmesser (d) des Sägeblattes (2) bis 800 mm wenigstens vier Sektoren (S) mit wechselnden Planlaufabweichungsbereichen (B1, B2) vorgesehen sind, wobei die Planlaufabweichungsbereiche (B1, B2) eine maximale Planlaufabweichung (M1, M2) zwischen 0,1 und 0,2 mm aufweisen.
  3. Kreisförmiges Sägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Durchmesser (d) des Sägeblattes (2) von mehr als 800 mm wenigstens sechs Sektoren (S) mit wechselnden Planlaufabweichungsbereichen (B1, B2) vorgesehen sind, wobei die Planlaufabweichungsbereiche (B1, B2) eine maximale Planlaufabweichung (M1, M2) zwischen 0,2 und 0,45 mm aufweisen.
  4. Kreisförmiges Sägeblatt nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den maximalen Planlaufabweichungen (M1, M2) jeweils zwei benachbarter Sektoren (S) ein Übergangsbereich (C) vorgesehen ist, in dem der Umfang (U) des Sägeblattes (2) eine monotone Neigung gegenüber der Mittelebene (E) aufweist und der sich in Umfangsrichtung über wenigstens 30° erstreckt.
  5. Kreisförmiges Sägeblatt nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Umfang (U) des Sägeblattes (2) eine kontinuierliche Wellenform aufweist.
  6. Kreisförmiges Sägeblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Planlaufabweichungsbereiche (B1, B2) durch Beaufschlagung der Seitenflächen des Sägeblattes (2) mit entsprechend gerichteten Schlägen ausgeformt sind.
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