EP2120645B1 - Zugvorrichtung mit ab- oder umgelenkter zugfeder - Google Patents

Zugvorrichtung mit ab- oder umgelenkter zugfeder Download PDF

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EP2120645B1
EP2120645B1 EP08715485A EP08715485A EP2120645B1 EP 2120645 B1 EP2120645 B1 EP 2120645B1 EP 08715485 A EP08715485 A EP 08715485A EP 08715485 A EP08715485 A EP 08715485A EP 2120645 B1 EP2120645 B1 EP 2120645B1
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EP
European Patent Office
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spring
pulling
section
spring stiffness
assembly
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Günther Zimmer
Martin Zimmer
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Individual
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F1/00Closers or openers for wings, not otherwise provided for in this subclass
    • E05F1/08Closers or openers for wings, not otherwise provided for in this subclass spring-actuated, e.g. for horizontally sliding wings
    • E05F1/16Closers or openers for wings, not otherwise provided for in this subclass spring-actuated, e.g. for horizontally sliding wings for sliding wings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
    • A47B88/00Drawers for tables, cabinets or like furniture; Guides for drawers
    • A47B88/40Sliding drawers; Slides or guides therefor
    • A47B88/453Actuated drawers
    • A47B88/46Actuated drawers operated by mechanically-stored energy, e.g. by springs
    • A47B88/467Actuated drawers operated by mechanically-stored energy, e.g. by springs self-closing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F5/00Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers
    • E05F5/02Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers specially for preventing the slamming of swinging wings during final closing movement, e.g. jamb stops
    • E05F5/027Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers specially for preventing the slamming of swinging wings during final closing movement, e.g. jamb stops with closing action
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E05F5/00Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers
    • E05F5/003Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers for sliding wings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2800/00Details, accessories and auxiliary operations not otherwise provided for
    • E05Y2800/20Combinations of elements
    • E05Y2800/23Combinations of elements of elements of different categories
    • E05Y2800/24Combinations of elements of elements of different categories of springs and brakes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
    • E05Y2900/20Application of doors, windows, wings or fittings thereof for furniture, e.g. cabinets

Definitions

  • the invention relates to a traction device with a tension spring, which abuts a deflecting or deflection roller at least partially enveloping, a combined deceleration and acceleration device with such a traction device and a guide system with such a deceleration and acceleration device.
  • the present invention is therefore based on the problem to develop a traction device, a combined deceleration and acceleration device with such a pulling device and a guide system with a deceleration and acceleration device, in which a fraction of the spring is largely excluded.
  • the total stroke of the tension spring is at least 50% of its nominal length.
  • the tension spring comprises at least one Area of high spring stiffness and at least one area of low spring stiffness.
  • the area of high spring stiffness is applied to the deflection or deflection roller.
  • the quotient of the mean deflection or deflection radius and the difference stroke of the outer and inner spring region per spring turn is greater than 50.
  • FIG. 1 and 2 show in a longitudinal section a combined deceleration and acceleration device (10).
  • This comprises a driving element (41), which in the FIG. 1 in a parking position (1) and in the FIG. 2 is shown in an end position (2).
  • the combined deceleration and acceleration device (10) is part of a guide system, for example a drawer guide of a piece of furniture or a sliding door arrangement.
  • the combined deceleration and acceleration device (10) for example, attached to the piece of furniture to which the drawer is relatively movable.
  • An actuator is then attached to the drawer.
  • the entrainment element (41) of the deceleration and acceleration device (10) in a partial stroke adjacent to the closed end position of the drawer.
  • the actuating element releases the carrier element (41) from the non-positively secured and / or positively secured parking position (1) and guides it in the entry stroke direction (5) along a guide device (21) into the end position (2).
  • the lifting movement of the drawer is delayed relative to the piece of furniture by means of the delay device (31).
  • the acceleration device (51) is activated, which pulls the drawer against the action of the delay device (31) in the closed end position, for example.
  • the deceleration and acceleration device (10) remains in this case, for example, until reaching the closed end position of the drawer in engagement with the actuating element of the drawer.
  • a deceleration and acceleration device (10) can be achieved even when opening the drawer to delay and accelerate the drawer movement before reaching the open end position.
  • the deceleration and acceleration device (10) comprises a housing (11) in which the deceleration device (31), the acceleration device (51), the guide device (21) and the entrainment element (41) are arranged.
  • the housing (11) has, for example, three through holes (12). In these, the housing (11) by means of fastening means, e.g. be attached to the piece of furniture.
  • the delay device (31) comprises a cylinder-piston unit (32) from which in the Figures 1 and 2 only the cylinder (33) and the piston rod (34) are shown.
  • the cylinder-piston unit (32) can be actuated pneumatically or hydraulically.
  • the displacement chamber is in this embodiment between the piston and the cylinder head (35), the compensation space is limited by means of the piston and the cylinder bottom (36).
  • the stroke of the piston and the piston rod (34) is for example 110 millimeters.
  • the driving element (41) is pivotally mounted on the piston rod head (37).
  • the pivot axis lies in the representation of Figures 1 and 2 normal to the drawing plane.
  • the entrainment element (41) is guided, for example, by means of two guide pins (42, 43) in the guide device (21).
  • the latter comprises two guide rails (22) arranged opposite one another in the housing (11), of which only one is shown in longitudinal section.
  • the entrainment element (41) projects out of the housing (11) with two abutment shoulders (44, 45) of different heights.
  • the abutment shoulder (44) facing away from the cylinder (33) is higher than the abutment shoulder (45) facing the cylinder (33).
  • These two abutment shoulders (45, 45) delimit a driving recess (46).
  • the two guide rails (22) in each case comprise a straight (23) and a curved portion (24) adjoining this in the direction of the cylinder (33).
  • the latter is in the representations of Figures 1 and 2 bent upwards.
  • the imaginary Center lines of the guide rails (22) span a plane in which also lies the center line of the piston rod (34).
  • the driving element (41) On its side facing away from the driving recess (46), the driving element (41) has a spring receptacle (47).
  • the other end of the tension spring (53) is located in a similarly shaped spring receptacle (13) in the housing (11) - in the Figures 1 and 2 for example, above the cylinder (33) - is attached.
  • the spring (53) for example, with two arranged at the spring ends flange-like plant thickenings (54, 55) secured.
  • the tension spring (53) shown here has a nominal length - this is the length between the plant thickenings (54, 55) - of, for example, 199 millimeters. Their total stroke is for example 125 millimeters, which is about 63% of the nominal length. In the presentation of the FIG. 2 is the tension spring (53) relaxed to a residual stroke of 15 millimeters and in the FIG. 1 lengthened by the total lift.
  • the tension spring (53) in this embodiment has a constant wire diameter of, for example, 0.85 millimeters. It is in one piece and includes, for example, two areas (56, 57) of different winding diameters. A first region (56) - this region (56) adjoins the catch-side receiving region of the spring (53) - has, for example, an outer diameter of 3.8 millimeters. Its length in the untensioned state is for example 61% of the nominal length. With this area (56), the tension spring (53) is a deflection device (71).
  • the deflection device is in this embodiment, for example, rotatably mounted in the housing (11) deflection roller (71). But it can also be fixed.
  • the spring (53) is not tangent to the deflection or deflection device (71), but wraps around this at least partially.
  • the wrap angle of the spring (53) around the deflection roller (71) is in the in the Figures 1 and 2 illustrated embodiment a maximum of 183 degrees.
  • the deflection roller (71), cf. the FIGS. 3 and 4 has a tread (72) which is bounded on both sides by guide discs (73).
  • the tread (72) may have transverse grooves or corrugations.
  • the diameter of the tread (72) is 17 millimeters in this embodiment.
  • the tension spring (53) lies with its inner region (58) on the running surface (72), its outer region (59) delimits the spring (53) radially outward.
  • the second region (57) of the tension spring (53), this region (57), for example, has an outer diameter of 6.6 millimeters, adjacent to a transition region (61) to the first region (56).
  • the second region (57) connects the first region (56) to the housing-side receiving region of the tension spring (53).
  • the length of the unstressed second region (57) in the exemplary embodiment is about 29% of the nominal length of the spring (53).
  • the first area (56) is thus more than twice as long as the second area (57).
  • the diameter of the second region (57) is greater than 1.5 times the diameter of the first region (56).
  • the spring stiffness of the first region (56) in the exemplary embodiment is 0.17 Newton per millimeter.
  • the spring stiffness of the second region (57) is less than one third of this value, for example 0.05 Newton per millimeter.
  • the reciprocal the total rigidity of the tension spring (53) is the sum of the reciprocal values of the individual spring stiffnesses in this series connection of the spring portions (56, 57).
  • the tension spring (53) can also have more than two regions of different spring stiffnesses.
  • the entrainment element (41) in the in the FIG. 1 illustrated parking position (1) After the assembly of the combined deceleration and acceleration device (10) in a guide system is, for example, in an open drawer, the entrainment element (41) in the in the FIG. 1 illustrated parking position (1).
  • the piston rod (34) of the cylinder-piston unit (32) is retracted.
  • the tension spring (53) is tensioned, as a result of which the energy store (53) of the acceleration device (51) is charged.
  • the tensioned tension spring (53) is the first portion (56), the portion (56) of high spring stiffness, e.g. lengthened by 14% of the nominal length of the tension spring (53).
  • the area (57) of low spring stiffness is, for example, 49% of the nominal length of the spring (53) elongated.
  • the elongated area (57) of low spring stiffness is arranged so that it does not touch the deflection roller (71).
  • the stroke of the tension spring (53) can be divided between the two partial strokes so that the maximum partial lift of the range (56) high spring stiffness does not exceed 30% of the total stroke of the tension spring (53).
  • the actuating element contacts the abutment shoulder (44) of the entraining element (41) and pulls the entrainment element (41) out of the parking position (1).
  • the entrainment element (41) along the guide device (21) of the in the FIG. 1 shown parking position (1) in the in FIG. 2 pulled shown end position (2).
  • the piston rod (34) is pulled out.
  • the piston of the cylinder-piston unit (32) compresses the displacement space. This can be done in the displacement room compressed pneumatic or hydraulic medium throttled be displaced into the expansion chamber.
  • a hydraulic cylinder-piston unit (32) additionally supplied hydraulic fluid from an external expansion tank in the expansion chamber.
  • the throttling may decrease along the piston stroke movement, for example.
  • the movement of the driving element (41) - and thus the drawer - is slowed down.
  • the acceleration device (51) acts as a pulling device (51) on the entrainment element (41).
  • the tension spring (53) contracts and pulls the entrainment element (41) in the direction of the end position (2).
  • the energy store (53) is discharged.
  • the driving element (41) - and thus the drawer - is accelerated against the action of the delay device (31) and slowly guided in their example closed end position. Here she stays without jerking.
  • the tension spring (53) is now contracted until the residual stroke, cf. FIG. 2 ,
  • the range (56) of high spring stiffness is now elongated, for example, by 1.5% of the nominal length, and the range (57) of low spring stiffness by 6% of the nominal length.
  • the tension spring (53) moves along the running surface (72) and rotates the deflection roller (71) in a clockwise direction, for example.
  • the turns (62) of the tension spring (53) approach each other.
  • the inner (58) and outer regions (59) of the tension spring (53), cf. the FIGS. 3 and 4 are shifted against each other.
  • the neutral fiber of the contraction lies on the geometric centerline of the tension spring (53).
  • the radius of this neutral fiber, referred to the axis of rotation (74) of the deflection or deflection roller (71), is referred to below as the mean deflection or deflection radius (6).
  • the radius center is the midpoint of the tread radius.
  • the tensile spring (53) is subject to both the load due to the tensile force and an additional load due to the displacement of the inner (58) and outer regions (59) relative to one another.
  • the difference in displacements with respect to the single spring coil (62) is the product of the maximum partial lift of the high spring stiffness region (56) and its spring diameter divided by the product of the middle deflection or deflection radius (6) and the number of turns of the region (6). 56) high spring stiffness.
  • this difference in the deflection of the tension spring (53) is 0.08 millimeters, in the undeflected spring area caused by the deflection difference is zero.
  • the quotient of the mean deflection or deflection radius (6) and this difference stroke per spring winding is in the exemplary embodiment in the deflection region 120, in the undeflected region it goes to infinity.
  • the minimum quotient may also be smaller, for example, it may have a value of 50, without the life of the tension spring (53) is significantly affected even at a high load cycles. The tension spring (53) can thus be performed despite its large total stroke with a short nominal length.
  • the driver (41) When the drawer is opened, the driver (41) is displaced from the end position (2) into the parking position (1) by means of the actuating element.
  • the piston rod (34) with the piston is retracted, for example, almost without resistance.
  • the tension spring (53) is tensioned, wherein the elongation of the area (57) of low spring stiffness is higher than the elongation of the area (56) of high spring stiffness.
  • the portion (56) of high spring stiffness slides along the pulley (71) and rotates this counterclockwise, for example.
  • the actuating element releases from the combined deceleration and acceleration device (10).
  • the energy store (53) is charged again.
  • the drawer can now be opened completely.
  • the regions (56, 57) of different spring stiffness can also differ in the wire thickness of the spring, in the material, in the shape of the turns, etc.
  • the total length of the spring, the length of the individual portions, the number and diameter of the turns, the wire diameter, the deflection or deflection radius, etc. can be varied to adapt, for example, to another stroke or to another required force.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)
  • Springs (AREA)
  • Drawers Of Furniture (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Zugvorrichtung mit einer Zugfeder, die an einer Ablenk- oder Umlenkrolle zumindest bereichsweise umschlingend anliegt, eine kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung mit einer derartigen Zugvorrichtung sowie ein Führungssystem mit einer solchen Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung.
  • Aus der DE 20 2004 006 410 U1 ist eine derartige Vorrichtung bekannt. Die in dieser Vorrichtung eingesetzte Feder kann bei einer hohen Lastspielzahl brechen. Dies begrenzt die Lebensdauer der Vorrichtung.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Problemstellung zugrunde, eine Zugvorrichtung, eine kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung mit einer derartigen Zugvorrichtung sowie ein Führungssystem mit einer Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung zu entwickeln, bei der ein Bruch der Feder weitgehend ausgeschlossen ist.
  • Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen des Hauptanspruches gelöst. Dazu beträgt der Gesamthub der Zugfeder mindestens 50% ihrer Nennlänge. Die Zugfeder umfasst mindestens einen Bereich hoher Federsteifigkeit und mindestens einen Bereich niedriger Federsteifigkeit. Der Bereich hoher Federsteifigkeit liegt an der Ablenk- oder Umlenkrolle an. Außerdem ist im Bereich der hohen Federsteifigkeit der Quotient aus dem mittleren Ablenk- oder Umlenkradius und dem Differenzhub des äußeren und inneren Federbereichs pro Federwindung größer als 50.
  • Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung einer schematisch dargestellten Ausführungsform.
  • Figur 1:
    Kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung mit einem Mitnahmeelement in der Parkposition;
    Figur 2:
    Kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung mit dem Mitnahmeelement in der Endposition;
    Figur 3:
    Detail von Figur 1;
    Figur 4:
    Detail von Figur 2.
  • Die Figuren 1 und 2 zeigen in einem Längsschnitt eine kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10). Diese umfasst ein Mitnahmeelement (41), das in der Figur 1 in einer Parkposition (1) und in der Figur 2 in einer Endposition (2) dargestellt ist.
  • Die kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) ist beispielsweise Teil eines Führungssystems, z.B. einer Schubladenführung eines Möbelstücks oder einer Schiebetüranordnung. In einem derartigen Führungssystem ist die kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) beispielsweise an dem Möbelstück befestigt, zu dem die Schublade relativ beweglich ist. An der Schublade ist dann ein Betätigungselement befestigt. Z.B. beim Schließen der Schublade kontaktiert in einem an die geschlossene Endlage der Schublade angrenzenden Teilhub das Betätigungselement das Mitnahmeelement (41) der Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10). Das Betätigungselement löst das Mitnahmeelement (41) aus der kraft- und/oder formschlüssig gesicherten Parkposition (1) und führt es in der Einfahrhubrichtung (5) entlang einer Führungseinrichtung (21) in die Endposition (2). Dabei wird die Hubbewegung der Schublade relativ zum Möbelstück mittels der Verzögerungsvorrichtung (31) verzögert. Beispielsweise gleichzeitig mit dem Lösen des Mitnahmeelements (41) aus der Parkposition (1) wird die Beschleunigungsvorrichtung (51) aktiviert, die die Schublade entgegen der Wirkung der Verzögerungsvorrichtung (31) in die z.B. geschlossene Endlage zieht. Die Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) bleibt hierbei beispielsweise bis zum Erreichen der geschlossenen Endlage der Schublade im Eingriff mit dem Betätigungselement der Schublade. Selbstverständlich kann eine derartige Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) auch beim Öffnen der Schublade zum Verzögern und Beschleunigen der Schubladenbewegung vor dem Erreichen der geöffneten Endlage erreicht werden.
  • Es ist auch denkbar, das Betätigungselement am Möbelstück zu befestigen und die kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) an der Schublade anzuordnen.
  • Die Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) umfasst ein Gehäuse (11), in dem die Verzögerungsvorrichtung (31), die Beschleunigungsvorrichtung (51), die Führungseinrichtung (21) und das Mitnahmeelement (41) angeordnet sind.
  • Das Gehäuse (11) hat beispielsweise drei Durchgangsbohrungen (12). In diesen kann das Gehäuse (11) mittels Befestigungsmitteln z.B. am Möbelstück befestigt werden.
  • Die Verzögerungsvorrichtung (31) umfasst eine Zylinder-Kolbeneinheit (32), von der in den Figuren 1 und 2 nur der Zylinder (33) und die Kolbenstange (34) dargestellt sind. Die Zylinder-Kolbeneinheit (32) kann pneumatisch oder hydraulisch betätigt sein. Der Verdrängungsraum liegt in diesem Ausführungsbeispiel zwischen dem Kolben und dem Zylinderkopf (35), der Ausgleichsraum wird mittels des Kolbens und des Zylinderbodens (36) begrenzt.
  • Der Hub des Kolbens und der Kolbenstange (34) beträgt z.B. 110 Millimeter. Auf dem Kolbenstangenkopf (37) ist das Mitnahmeelement (41) schwenkbar gelagert. Die Schwenkachse liegt in der Darstellung der Figuren 1 und 2 normal zur Zeichnungsebene.
  • Das Mitnahmeelement (41) ist beispielsweise mittels zweier Führungsbolzen (42, 43) in der Führungseinrichtung (21) geführt. Letztere umfasst zwei einander gegenüber im Gehäuse (11) angeordnete Führungsschienen (22), von denen im Längsschnitt nur eine dargestellt ist. Das Mitnahmeelement (41) ragt mit zwei Anlageschultern (44, 45) unterschiedlicher Höhe aus dem Gehäuse (11) heraus. Hierbei ist die vom Zylinder (33) abgewandte Anlageschulter (44) höher als die dem Zylinder (33) zugewandte Anlageschulter (45). Diese beiden Anlageschultern (45, 45) begrenzen eine Mitnahmeausnehmung (46).
  • Die beiden Führungsschienen (22) umfassen jeweils einen geraden (23) und einen an diesen in Richtung des Zylinders (33) angrenzenden gebogenen Abschnitt (24). Letzterer ist in den Darstellungen der Figuren 1 und 2 nach oben gebogen. Die gedachten Mittellinien der Führungsschienen (22) spannen eine Ebene auf, in der auch die Mittellinie der Kolbenstange (34) liegt.
  • An seiner der Mitnahmeausnehmung (46) abgewandten Seite hat das Mitnahmeelement (41) eine Federaufnahme (47). Diese umfasst beispielsweise eine u-förmige Ausnehmung, in die eine Zugfeder (53) eingelegt ist. Das andere Ende der Zugfeder (53) liegt in einer ähnlich gestalteten Federaufnahme (13), die im Gehäuse (11) - in den Figuren 1 und 2 beispielsweise oberhalb des Zylinders (33) - befestigt ist. Gegen ein Herausrutschen ist die Feder (53) z.B. mit zwei an den Federenden angeordneten flanschartigen Anlageverdickungen (54, 55) gesichert.
  • Die hier dargestellte Zugfeder (53) hat eine Nennlänge - dies ist die Länge zwischen den Anlageverdickungen (54, 55) - von z.B. 199 Millimetern. Ihr Gesamthub beträgt beispielsweise 125 Millimeter, das sind etwa 63 % der Nennlänge. In der Darstellung der Figur 2 ist die Zugfeder (53) bis auf einen Resthub von 15 Millimetern entspannt und in der Figur 1 um den Gesamthub gelängt.
  • Die Zugfeder (53) hat in diesem Ausführungsbeispiel einen konstanten Drahtdurchmesser von z.B. 0,85 Millimetern. Sie ist einteilig und umfasst beispielsweise zwei Bereiche (56, 57) unterschiedlichen Wicklungsdurchmessers. Ein erster Bereich (56) - dieser Bereich (56) grenzt an den mitnehmerseitigen Aufnahmebereich der Feder (53) an - hat beispielsweise einen Außendurchmesser von 3,8 Millimetern. Seine Länge im ungespannten Zustand beträgt z.B. 61 % der Nennlänge. Mit diesem Bereich (56) liegt die Zugfeder (53) um eine Umlenkvorrichtung (71). Die Umlenkvorrichtung ist in diesem Ausführungsbeispiel eine z.B. drehbar im Gehäuse (11) gelagerte Umlenkrolle (71). Sie kann aber auch feststehend sein. Auch eine Ausbildung als Ablenkvorrichtung oder Ablenkrolle, z.B. bei einem Ablenkwinkel von 15 Grad oder 90 Grad, ist denkbar. In allen diesen Fällen verläuft die Feder (53) nicht tangential zur Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71), sondern umschlingt diese zumindest bereichsweise. Der Umschlingungswinkel der Feder (53) um die Umlenkrolle (71) beträgt in dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel maximal 183 Grad.
  • Die Umlenkrolle (71), vgl. die Figuren 3 und 4, hat beispielsweise eine Lauffläche (72), die beidseitig von Führungsscheiben (73) begrenzt ist. Die Lauffläche (72) kann Quernuten oder -sicken aufweisen. Der Durchmesser der Lauffläche (72) beträgt in diesem Ausführungsbeispiel 17 Millimeter. Die Zugfeder (53) liegt mit ihrem Innenbereich (58) auf der Lauffläche (72) auf, ihr Außenbereich (59) begrenzt die Feder (53) radial nach außen.
  • Der zweite Bereich (57) der Zugfeder (53), dieser Bereich (57) hat beispielsweise einen Außendurchmesser von 6,6 Millimetern, grenzt mit einem Übergangsbereich (61) an den ersten Bereich (56) an. Der zweite Bereich (57) verbindet den ersten Bereich (56) mit dem gehäuseseitigen Aufnahmebereich der Zugfeder (53). Die Länge des ungespannten zweiten Bereiches (57) beträgt im Ausführungsbeispiel etwa 29 % der Nennlänge der Feder (53). Der erste Bereich (56) ist damit mehr als doppelt so lang wie der zweite Bereich (57). Der Durchmesser des zweiten Bereichs (57) ist größer als das 1,5-fache des Durchmessers des ersten Bereichs (56).
  • Die Federsteifigkeit des ersten Bereichs (56) beträgt im Ausführungsbeispiel 0,17 Newton pro Millimeter. Die Federsteifigkeit des zweiten Bereiches (57) beträgt weniger als ein Drittel dieses Wertes, z.B. 0,05 Newton pro Millimeter. Der Kehrwert der Gesamtsteifigkeit der Zugfeder (53) ist bei dieser Hintereinanderschaltung der Federbereiche (56, 57) die Summe der Kehrwerte der einzelnen Federsteifigkeiten. Die Zugfeder (53) kann auch mehr als zwei Bereiche unterschiedlicher Federsteifigkeiten aufweisen.
  • Nach der Montage der kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) in ein Führungssystem steht beispielsweise bei einer geöffneten Schublade das Mitnahmeelement (41) in der in der Figur 1 dargestellten Parkposition (1). Die Kolbenstange (34) der Zylinder-Kolbeneinheit (32) ist eingefahren. Die Zugfeder (53) ist gespannt, wodurch der Energiespeicher (53) der Beschleunigungsvorrichtung (51) geladen ist.
  • In der gespannten Zugfeder (53) ist der erste Bereich (56), der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit, z.B. um 14 % der Nennlänge der Zugfeder (53) gelängt. Der Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit ist beispielsweise um 49 % der Nennlänge der Feder (53) gelängt. Der gelängte Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit ist so angeordnet, dass er die Umlenkrolle (71) nicht berührt. Der Hub der Zugfeder (53) kann so zwischen den beiden Teilhüben aufgeteilt sein, dass der maximale Teilhub des Bereichs (56) hoher Federsteifigkeit 30 % des Gesamthubs der Zugfeder (53) nicht überschreitet.
  • Wird die Schublade geschlossen, kontaktiert das Betätigungselement die Anlageschulter (44) des Mitnahmeelements (41) und zieht das Mitnahmeelement (41) aus der Parkposition (1) heraus. Das Mitnahmeelement (41) wird entlang der Führungseinrichtung (21) von der in der Figur 1 dargestellten Parkposition (1) in die in der Figur 2 gezeigten Endposition (2) gezogen. Die Kolbenstange (34) wird herausgezogen. In der Verzögerungsvorrichtung (31) komprimiert Kolben der Zylinder-Kolbeneinheit (32) den Verdrängungsraum. Hierbei kann das im Verdrängungsraum komprimierte pneumatische oder hydraulische Medium gedrosselt in den Ausgleichsraum verdrängt werden. Gegebenenfalls wird, z.B. bei einer hydraulischen Zylinder-Kolbeneinheit (32), zusätzlich hydraulisches Fluid aus einem externen Ausgleichsbehälter in den Ausgleichsraum zugeführt. Die Drosselung kann entlang der Kolbenhubbewegung z.B. abnehmen. Die Bewegung des Mitnahmeelements (41) - und damit der Schublade - wird abgebremst.
  • Mit dem Beginn der Hubbewegung wirkt die Beschleunigungsvorrichtung (51) als Zugvorrichtung (51) auf das Mitnahmeelement (41). Die Zugfeder (53) zieht sich zusammen und zieht das Mitnahmeelement (41) in Richtung der Endposition (2). Der Energiespeicher (53) wird entladen. Das Mitnahmeelement (41) - und damit die Schublade - wird entgegen der Wirkung der Verzögerungsvorrichtung (31) beschleunigt und langsam in ihre z.B. geschlossene Endlage geführt. Hier bleibt sie ruckfrei stehen. Die Zugfeder (53) ist nun bis auf den Resthub kontrahiert, vgl. Figur 2. Der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit ist nun z.B. um 1,5 % der Nennlänge gelängt, der Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit um 6 % der Nennlänge.
  • Bei ihrer Kontraktion wandert die Zugfeder (53) entlang der Lauffläche (72) und dreht die Umlenkrolle (71) beispielsweise im Uhrzeigersinn. Die Windungen (62) der Zugfeder (53) nähern sich einander. Die Innen- (58) und Außenbereiche (59) der Zugfeder (53), vgl. die Figuren 3 und 4, werden gegeneinander verschoben. Solange sich die Windungen im Innenbereich (58) nicht gegenseitig behindern, liegt die neutrale Faser der Kontraktion auf der geometrischen Mittellinie der Zugfeder (53). Der Radius dieser neutralen Faser, bezogen auf die Drehachse (74) der Ablenk- oder Umlenkrolle (71), wird im Folgenden als mittlerer Ablenk- oder Umlenkradius (6) bezeichnet. Bei einer feststehenden Ablenk- oder Umlenkvorrichtung ist der Radiusmittelpunkt der Mittelpunkt des Laufflächenradius.
  • Bei der Um- oder Ablenkung wirkt auf die Zugfeder (53) sowohl die Belastung durch die Zugkraft als auch eine zusätzliche Belastung durch die Verschiebung der Innen- (58) und Außenbereiche (59) gegeneinander. Die auf die einzelne Federwindung (62) bezogene Differenz der Verschiebungen ist das Produkt aus dem maximalen Teilhub des Bereichs (56) hoher Federsteifigkeit und seinem Federdurchmesser, dividiert durch das Produkt aus dem mittleren Ablenk- oder Umlenkradius (6) und der Windungszahl des Bereichs (56) hoher Federsteifigkeit. Im Ausführungsbeispiel beträgt diese Differenz im Umlenkbereich der Zugfeder (53) 0,08 Millimeter, im nicht umgelenkten Federbereich ist die durch die Umlenkung hervorgerufene Differenz Null.
  • Der Quotient aus dem mittleren Ablenk- oder Umlenkradius (6) und diesem Differenzhub pro Federwindung beträgt im Ausführungsbeispiel im Umlenkbereich 120, im nicht umgelenkten Bereich geht er gegen Unendlich. Der minimale Quotient kann auch kleiner sein, beispielsweise kann er einen Wert von 50 haben, ohne dass die Lebensdauer der Zugfeder (53) selbst bei einer hohen Lastspielzahl nennenswert beeinträchtigt wird. Die Zugfeder (53) kann somit trotz ihres großen Gesamthubs mit einer kurzen Nennlänge ausgeführt werden.
  • Beim Öffnen der Schublade wird der Mitnehmer (41) mittels des Betätigungselements von der Endposition (2) in die Parkposition (1) verschoben. Die Kolbenstange (34) mit dem Kolben wird beispielsweise nahezu widerstandsfrei eingefahren. Die Zugfeder (53) wird gespannt, wobei die Dehnung des Bereichs (57) niedriger Federsteifigkeit höher ist als die Dehnung des Bereichs (56) hoher Federsteifigkeit. Der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit gleitet entlang der Umlenkrolle (71) und dreht diese z.B. entgegen dem Uhrzeigersinn. Mittels der Quernuten oder -stege auf der Lauffläche (72) kann der Gleitweg der Zugfeder (53) auf der Umlenkrolle (71) begrenzt werden.
  • Sobald das Mitnahmeelement (41) die Parkposition (1) erreicht hat, löst sich das Betätigungselement von der kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10). Der Energiespeicher (53) ist wieder geladen. Die Schublade kann nun vollständig geöffnet werden.
  • Die Bereiche (56, 57) unterschiedlicher Federsteifigkeit können sich auch in der Drahtstärke der Feder, im Werkstoff, in der Gestalt der Windungen, etc. unterscheiden. Zur Anpassung beispielsweise an einen anderen Hub oder an eine andere erforderliche Kraft kann z.B. die Gesamtlänge der Feder, die Länge der einzelnen Teilbereiche, die Anzahl und der Durchmesser der Windungen, der Drahtdurchmesser, der Umlenk- oder Ablenkradius etc. variiert werden.
  • Bezugszeichenliste:
  • 1
    Parkposition
    2
    Endposition
    5
    Einfahrhubrichtung
    6
    mittlerer Ablenk- oder Umlenkradius
    10
    Kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung
    11
    Gehäuse
    12
    Durchgangsbohrungen
    13
    Federaufnahme
    21
    Führungseinrichtung
    22
    Führungsschienen
    23
    gerader Abschnitt von (22)
    24
    gebogener Abschnitt von (22)
    31
    Verzögerungsvorrichtung
    32
    Zylinder-Kolbeneinheit
    33
    Zylinder
    34
    Kolbenstange
    35
    Zylinderkopf
    36
    Zylinderboden
    37
    Kolbenstangenkopf
    41
    Mitnahmeelement
    42
    Führungsbolzen
    43
    Führungsbolzen
    44
    Anlageschulter
    45
    Anlageschulter
    46
    Mitnahmeausnehmung
    47
    Federaufnahme
    51
    Beschleunigungsvorrichtung, Zugvorrichtung
    53
    Zugfeder, Energiespeicher
    54
    Anlageverdickungen
    55
    Anlageverdickungen
    56
    erster Bereich von (53), Bereich hoher Federsteifigkeit
    57
    zweiter Bereich von (53), Bereich niedriger Federsteifigkeit
    58
    Innenbereich von (53)
    59
    Außenbereich von (53)
    61
    Übergangsbereich
    62
    Windungen
    71
    Umlenkvorrichtung, Umlenkrolle
    72
    Lauffläche
    73
    Führungsscheiben
    74
    Drehachse

Claims (9)

  1. Zugvorrichtung (51) mit einer Zugfeder (53) und mit einer Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71), wobei die Zugfeder (53) an der Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71) zumindest bereichsweise umschlingend anliegt, dadurch gekennzeichnet,
    - dass der Gesamthub der Zugfeder (53) mindestens 50% ihrer Nennlänge beträgt,
    - dass die Zugfeder (53) mindestens einen Bereich (56) hoher Federsteifigkeit und mindestens einen Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit umfasst,
    - dass der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit an der Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71) anliegt und
    - dass im Bereich (56) der hohen Federsteifigkeit der Quotient aus dem mittleren Ablenk- oder Umlenkradius (6) und dem Differenzhub des äußeren (59) und inneren Federbereichs (58) pro Federwindung (62) größer als 50 ist.
  2. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit einen Teilhub aufweist, der maximal 30 % des Gesamthubes der Zugfeder (53) beträgt.
  3. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Federsteifigkeit des Bereichs (56) hoher Federsteifigkeit mindestens dem Dreifachen der Federsteifigkeit des Bereichs (57) niedriger Federsteifigkeit entspricht.
  4. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtstärke der Zugfeder (53) in beiden Bereichen (56, 57) identisch ist.
  5. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurchmesser der Zugfeder (53) im Bereich (57) der niedrigen Federsteifigkeit mindestens das 1,5-fache des Außendurchmessers der Zugfeder (53) im Bereich (56) der hohen Federsteifigkeit entspricht.
  6. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit mindestens doppelt so lang ist wie der Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit.
  7. Zugvorrichtung (51) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Umschlingungswinkel der Zugfeder (53) um die Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71) mindestens 90 Grad beträgt.
  8. Kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) mit einem entlang einer Führungseinrichtung (21) aus einer kraft- und/oder formschlüssig gesicherten Parkposition (1) in eine Endposition (2) führbaren Mitnahmeelement (41), wobei die Verzögerungsvorrichtung (31) der Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) eine pneumatische oder hydraulische Zylinder-Kolbeneinheit (32) umfasst, deren Kolbenstange (34) mit dem Mitnahmeelement (41) verbunden ist und wobei die Beschleunigungsvorrichtung (51) einen mit dem Mitnahmeelement (41) verbundenen Energiespeicher (53) umfasst, der in der Parkposition (1) geladen ist, wobei der Energiespeicher (53) eine Zugfeder (53) ist, die an einer Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71) zumindest bereichsweise umschlingend anliegt, dadurch gekennzeichnet,
    - dass der Gesamthub der Zugfeder (53) mindestens 50% ihrer Nennlänge beträgt,
    - dass die Zugfeder (53) mindestens einen Bereich (56) hoher Federsteifigkeit und mindestens einen Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit umfasst,
    - dass der Bereich (56) hoher Federsteifigkeit an der Ablenk- oder Umlenkvorrichtung (71) anliegt und
    - dass im Bereich (56) der hohen Federsteifigkeit der Quotient aus dem mittleren Ablenk- oder Umlenkradius (6) und dem Differenzhub des äußeren (59) und inneren Federbereichs (58) pro Federwindung (62) größer als 50 ist.
  9. Führungssystem mit einer kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) nach Anspruch 8.
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