EP2234769A1 - Handwerkzeugmaschine mit einer, mindestens eine drehbar gelagerte zwischenwelle umfassenden getriebevorrichtung - Google Patents
Handwerkzeugmaschine mit einer, mindestens eine drehbar gelagerte zwischenwelle umfassenden getriebevorrichtungInfo
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- EP2234769A1 EP2234769A1 EP08866421A EP08866421A EP2234769A1 EP 2234769 A1 EP2234769 A1 EP 2234769A1 EP 08866421 A EP08866421 A EP 08866421A EP 08866421 A EP08866421 A EP 08866421A EP 2234769 A1 EP2234769 A1 EP 2234769A1
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Definitions
- Hand tool with a, at least one rotatably mounted intermediate shaft comprehensive gear device
- the invention relates to a hand tool with hammer and / or drilling function, in particular a hammer drill.
- This has at least one, arranged in a machine housing drive unit. Furthermore, at least one two-stage or multi-stage transmission device is arranged in the machine housing.
- Drive unit comprises a drive shaft and is operatively connected via this with a drive-side, first gear stage of a transmission device.
- the one transmission device comprises a main output and at least one power take-off.
- the transmission device has at least one rotatably mounted intermediate shaft, from which branches off a power take-off.
- a rotatably mounted in the machine housing tool drive shaft for the rotary drive of a used in a tool connected to the tool drive shaft tool holder insert can be driven.
- the one power take-off allows the drive of a striking mechanism for impact drive of the insert tool.
- a hammer drill is known in which the tool drive shaft, the intermediate shaft and the drive shaft are arranged parallel to each other and each rotatably supported.
- the drive shaft and the intermediate shaft are operatively connected to each other via a drive-side spur gear pair as the first gear stage.
- the main output comprises a second gear stage, which is designed as a driven-side spur gear and via which the tool drive shaft of the intermediate shaft is rotatably driven.
- the tool drive shaft is designed as a hammer tube.
- a swash plate is further arranged, which converts the rotational movement of the intermediate shaft in an oscillating transverse movement of a wobble finger.
- About the wobble finger is an axially displaceable hollow piston arranged in the hammer tube percussion, which is designed as Heilpolster Farbwerk driven.
- Rotary hammers with such a transmission device are characterized by a particularly compact design and are particularly suitable for compact devices with a so mentioned gun housing. Due to the higher mass of hollow pistons compared to solid pistons, however, these rotary hammers are prone to increased susceptibility to vibration. In particular, hollow piston can not be made of easily constructing plastic. Moreover, in the case of swashplates, the frequency of the oscillating transverse movement of the wobble finger is equal to the speed of a shaft driving the swashplate, ie in the present case the intermediate shaft.
- a rotary hammer in which the drive shaft and the tool drive shaft are arranged parallel to each other.
- the transmission device has two perpendicularly arranged intermediate shafts, wherein the one drive side and the other is arranged on the output side.
- the executed as a hammer tube tool drive shaft is connected via a driven side bevel gear pair with the output side intermediate shaft driven.
- the two intermediate shafts are operatively connected to each other via a pair of spur gears.
- the drive-side intermediate shaft furthermore has an eccentric wheel, which acts via a connecting rod on a solid piston of an air cushion impact mechanism arranged in the hammer tube. This will be a
- the drive-side intermediate shaft is rotatably driven by the rotationally driven drive shaft of the drive unit via a drive-side bevel gear pair.
- a transmission device allows for the same center distance between the drive shaft and tool drive shaft, the use of a larger percussion caliber as in a swash plate arrangement with a hollow piston percussion.
- the solid piston can be produced in particularly easy-to-build variants made of plastic.
- this transmission device comprises at least three gear stages between the drive shaft and the tool drive shaft, which is associated with a correspondingly increased component complexity. This results in an increased susceptibility to tolerances and higher production costs. At the same time this transmission device builds longer, so that a conversion is very complex especially in compact devices with a so-called gun body.
- the hand tool of the invention has a two- or multi-stage transmission device with a main output and at least one, from a parallel to a tool drive shaft arranged intermediate shaft derived power take-off on.
- the power take-off comprises at least one pair of bevel gears.
- the hand tool machine on a striking mechanism, in particular a Lucaspolsterschlagtechnik, with a drivable by a power take-off percussion drive.
- the percussion drive is designed as a cost-effective, easy mountable eccentric, which is driven by a power take-off, preferably by the bevel gear from the intermediate shaft.
- the eccentric drive comprises at least one eccentric and at least one connecting rod.
- the second bevel gear of the pair of bevel gears and the eccentric are arranged on a rotatably mounted percussion drive shaft.
- the eccentric wheel is driven in rotation by the second bevel gear.
- the speed of the eccentric wheel can be decoupled from that of the intermediate shaft.
- the speed of the percussion drive shaft to a multiple, in particular 3 to 6 times lower designed as the speed of the intermediate shaft.
- a particularly easy to install and tolerances insensitive embodiment of a transmission device according to the invention is achieved by the storage of the first bevel gear and the second bevel gear of the bevel gear pair in a component, in particular in a transmission carrier.
- the transmission device can be arranged in a separately preassembled transmission carrier.
- the gear carrier comprises at least two, three or a plurality of bearings for the rotatable mounting of shafts.
- a transmission device which has a driven-side spur gear pair.
- the driven-side spur gear pair is preferably arranged as a second or last gear stage in the main output.
- the output-side spur gear pair between the intermediate shaft and the tool drive shaft is arranged such that a Rotary movement of the rotatably mounted intermediate shaft can be transmitted to the tool drive shaft.
- a particularly compact and cost-effective design of a transmission device according to the invention can be achieved.
- a second output-side spur gear of the output-side spur gear pair is further arranged on the tool drive shaft such that it can be driven in rotation by the second output-side spur gear.
- a meshing engagement of the first output-side bevel gear with the second output-side bevel gear By a meshing engagement of the first output-side bevel gear with the second output-side bevel gear, a rotational movement of the intermediate shaft is transmitted to the tool drive shaft.
- a ZahnungsInstituts between the first output side spur gear and second output side spur gear is achieved for the respective application favorable ratio of the speed of the intermediate shaft to the speed of the tool drive shaft.
- the rotational speed of the tool drive shaft is designed to be lower than the rotational speed of the intermediate shaft by a multiple, in particular 3 to 6 times lower.
- the at least one drive unit of the handheld power tool according to the invention has at least one drive shaft driven in rotation, preferably a motor shaft.
- the drive shaft is placed in front of a drive side arranged first gear stage of the transmission device according to the invention.
- the arrangement of the first gear stage between the rotationally driven drive shaft and the intermediate shaft more efficient drive of the intermediate shaft is achieved.
- the first gear stage comprises at least one drive wheel pair, through which the intermediate shaft can be driven by the drive shaft driven in rotation in a simple, cost-effective and robust manner.
- a speed of the intermediate shaft of the rotational speed of the driven drive shaft can be decoupled.
- the speed of the intermediate shaft is designed to be a multiple, in particular 3 to 6 times lower than the speed of the drive shaft. This choice allows the use of low-cost, high-speed drives, in particular electric motors for driving the power tool.
- a lateral particularly slim design of a drive train of drive unit, gear device, percussion and tool drive shaft can be achieved by a parallel arrangement of the drive shaft and tool drive shaft. If, in addition, the drive wheel pair is designed as a drive-side spur gear pair in this arrangement, then a particularly robust and cost-effective embodiment of a hand tool according to the invention is achieved.
- the rotatably mounted tool drive shaft and the rotatably driven drive shaft at an angle Wl - in a preferred manner, in particular at right angles - to each other.
- An effective and easy to produce coupling of the rotatably driven drive shaft and the rotatably mounted intermediate shaft can be achieved - especially in non-parallel arrangement of the drive shaft and tool drive shaft - by forming the Antriebsradfares as an angle gear.
- bevel, hypoid, spiroplan or worm gear can be used.
- a particularly versatile embodiment of a hand tool according to the invention is achieved by the integration of at least one shutdown device in the transmission device.
- the shutdown device allows deactivation of the percussion drive and / or the rotary drive.
- the hand tool according to the invention can be used in different operating modes.
- such an embodiment of the hand tool of the invention is achieved, which may include screwdriving, drilling, chiselling and / or percussion drilling.
- a particularly convenient embodiment of a hand tool according to the invention is achieved by the arrangement of an overload safety clutch in the transmission device for deactivating the rotary drive of the tool drive shaft.
- the transmission device according to the invention can be advantageously improved by a gear selector device for the rotary drive of the tool drive shaft in their application.
- the gear selector device has two or more gear ratios between a drive-side input and an output-side output.
- the gear selector device is arranged in the main output in front of the tool drive shaft.
- a particularly preferred embodiment of a portable power tool according to the invention comprises a percussion mechanism designed as an air cushion percussion mechanism with a solid piston axially movably mounted in the tool drive shaft.
- the solid piston on the percussion drive can be driven.
- the hand tool of the invention has a gun housing.
- the gun housing accommodates the drive unit, the transmission device, the striking mechanism and the tool drive shaft and is particularly easy to handle.
- Fig. 1 shows a rotary hammer with pistol-shaped housing as an example of a hand tool of the invention
- FIG. 3a and 3b are each an arrangement diagram of a further development of a transmission arrangement according to the invention with a rotary drive shut-off Fig. 4a and 4b each an arrangement diagram of a further development of a transmission arrangement according to the invention with a stroke drive shutdown
- FIG. 5 shows an arrangement diagram of a further development of a transmission arrangement according to the invention with a latching safety clutch
- Fig. 6 is an arrangement diagram of a further development of a transmission arrangement according to the invention with a gear selector device for the rotary drive
- Fig. 1 shows a hammer drill 10 with a gun body 12 as an example of a hand tool of the invention.
- the gun housing 12 includes a drive housing 14 with a gun handle 16 not shown in full, and a transmission housing 18, to which at the front end 20, a tool holder 22 is attached.
- a drive unit is arranged, of which only one end of a drive shaft 24 is shown.
- the drive unit comprises an electric motor.
- the drive shaft 24 may be designed as a motor shaft.
- the transmission housing 18 encloses a transmission device 26 and a tool drive shaft 28.
- the tool drive shaft 28 is executed in the hammer drill 10 shown as a hollow cylindrical, rotatably mounted in the gear housing 18 hammer tube 29.
- This is designed as an air cushion impact 30 percussion 30a with a Schlagtechniksantrieb 31, an axially displaceable solid piston 32, an axially displaceable racket 34 and a likewise axially displaceable striker 36 is arranged.
- the hammer tube 29 is connected at its end facing the tool holder 22 end face with a tool holder 38 of the tool holder 22.
- an insertion tool 40 is inserted.
- the insert tool 40 defines in its longitudinal extent a machine axis 42 around which the hammer tube 29 is arranged coaxially.
- the transmission device 26 comprises a rotatably mounted intermediate shaft 44, which is aligned parallel to the machine axis 42 and thus to the tool drive shaft 28 and the hammer tube 29.
- the transmission device 26 is designed in two stages.
- the transmission device 26 has a drive-side drive wheel pair 50 and output-side spur gear pair 46, which forms a main output.
- the transmission device comprises a pair of bevel gears 48, which forms a power take-off.
- the drive wheel pair 50 is designed as a drive-side spur gear pair 51 in the present embodiment.
- the drive shaft 24 is also aligned parallel to the machine axis 42 and laterally disposed between the tool drive shaft 28, 29 and the intermediate shaft 44.
- a first drive wheel 52 of the drive wheel pair 50, 51 is disposed on the transmission housing 18 facing the end of the drive shaft 24 and rotatably connected thereto.
- the first drive wheel 52 meshes with a second drive wheel 54 of the Antriebsradcrues 50, 51, which is arranged on the intermediate shaft 44 and preferably rotatably connected thereto.
- a first output-side spur gear 56 of the output-side spur gear pair 46 is arranged and in particular rotatably coupled to the intermediate shaft 44.
- the second output side spur gear 58 to the output side spur gear pair 46 is disposed on the tool drive shaft 28,29 and in particular rotatably coupled thereto.
- the first output-side spur gear 56 and that second output-side spur gear 58 cooperate in such a way that a rotational movement of the intermediate shaft 44 can be transmitted to the tool drive shaft 28, 29.
- first and / or second output-side spur gear 56, 58 rotatably mounted on the intermediate shaft 44 and the tool drive shaft 28, 29, by means for rotationally fixing the respective output side spur gears 56, 58 on on the intermediate shaft 44 and the tool drive shaft 28, 29th advantageous extensions of Hand tool according to the invention can be achieved. Examples of this are shown in FIGS. 3a, 3b and 5 and described below.
- a first bevel gear 60 of the bevel gear 48 is disposed on the intermediate shaft 44, a first bevel gear 60 of the bevel gear 48 and preferably rotatably coupled thereto.
- the first bevel gear 60 is oriented so that its falling edge 61 of the toothing points in the direction of the drive unit.
- the bevel gear 48 thus forms a power take-off in the transmission device 26 according to the invention over which the percussion drive 31 can be driven.
- the percussion drive 31 includes a perpendicular to the tool axis 42 and the
- Intermediate shaft 44 is arranged between these a percussion drive shaft 62. This is rotatably mounted in the transmission housing 18. At its end facing the intermediate shaft 44, a second bevel gear 64 of the pair of bevel gears 48 is arranged and preferably non-rotatably coupled to the percussion drive shaft 62. The first bevel gear 60 meshes with the second bevel gear 64, so that a rotational movement of the intermediate shaft 44 on the
- Impact drive shaft 62 can be transferred.
- the percussion drive shaft 62 carries an eccentric gear 66.
- an eccentric pin 68 is disposed in a radius R from the axis of rotation of the percussion drive shaft 62.
- the eccentric pin 68 and the solid piston 32 are operatively connected to each other via a connecting rod 70.
- first and / or second bevel gear 60, 64 rotatably mounted on the intermediate shaft 44 and the percussion drive shaft 62 can be achieved by means for rotation of the respective bevel gears 60, 64 on the intermediate shaft 44 and the percussion drive shaft 62 advantageous extensions of the hand tool of the invention become. Examples of this are shown in FIGS. 4a and 4b and described below.
- the transmission device 26 is received in a preassembled transmission carrier 72.
- the preassembled gear carrier 72 is inserted into the gear housing 18 during assembly.
- the gear carrier 72 may also initially be arranged on the drive housing 14, preferably flanged.
- the first bevel gear 60 and the percussion drive shaft 62 are rotatably mounted in the gear carrier 72.
- the intermediate shaft 44 can be rotatably supported at its drive-side end in the gear carrier 72.
- a rotary mounting of the tool drive shaft 28, 29 may be provided in the gear carrier 72.
- the entire transmission device 26 now acts as follows: A rotational movement of the drive shaft 24 caused by the drive unit, in particular the electric motor, is transmitted to the intermediate shaft 44 by the drive wheel pair 50, 51. This is also referred to as a first gear stage. The rotational movement of the intermediate shaft 44 can in turn be transmitted via the output-side spur gear pair 46 to the tool drive shaft 28, 29 - as a so-called second gear stage. This transmission branch represents the so-called main output. About the coupling of the tool drive shaft 28, 29 with the tool holder 38 and not shown here suitable clamping means, the insert tool 40 can be set as a rotary drive in rotation.
- the pair of bevel gears 48 By the pair of bevel gears 48, a rotational movement of the intermediate shaft 44 is transmitted to the percussion drive shaft 62, so that the eccentric 66 can be set in rotation. In this way, the pair of bevel gears 48 acts as a power take-off. Finally, via the connecting rod 70, the rotation of the eccentric wheel 66 is converted into an oscillating transverse movement of the solid piston 32 along the machine axis 42. This serves the impact drive of the air cushion impact mechanism 30, whereby the striker 36 can act on the insert tool 40 in a striking manner.
- FIG. 2 a shows a schematic representation of the transmission device 26 according to the invention shown by way of example in FIG. 1. Identical components and features are provided with the same reference numerals. The mode of action is identical in this embodiment with that of the embodiment of Fig.l.
- FIG. 2b shows a further exemplary embodiment of a transmission device 26 according to the invention. Identical components and features are provided with the same reference numerals.
- the first bevel gear 60 is arranged on the intermediate shaft 44, that the falling edge 61 of the toothing points in the direction of the first pair of spur gears 46.
- the mode of operation is identical in this embodiment with that of the embodiment of Fig.l and Fig. 2a.
- the transmission device 26 is executed in the embodiments of FIGS. 3a, 3b, 4a and 4b described below by a shutdown device 74 expanded.
- the shutdown device 74 includes a coupling device 76 and, if necessary, not shown here controls.
- FIGS. 3a and 3b Further developments of the transmission device 26 according to the invention shown in FIG. 2a are shown in FIGS. 3a and 3b.
- the further development is outlined by way of example on the basis of the exemplary embodiment from FIG. 2a. Identical components and features are provided with the same reference numerals.
- the coupling device 76 is arranged on the intermediate shaft 44 next to the first spur gear 56.
- the coupling device 76 has a clutch disc 78, which is axially displaceable on the intermediate shaft 44 but rotatably connected thereto.
- the first output-side spur gear 56 is not directly rotatably connected to the intermediate shaft 44 in this arrangement.
- the first output-side spur gear 56 has coupling elements, not shown here, which, together with the clutch disc 78, allow a rotational drive of the first spur gear 56.
- the coupling devices 76 thus allows a switchability of the rotary drive and is therefore referred to below as the rotary drive coupling 80.
- 3b shows an alternative embodiment of a rotary drive clutch 80.
- the clutch plate 78 of the clutch device 76 is disposed on the tool drive shaft 28, 29 adjacent to the second driven side spur gear 58.
- the clutch disc 78 is rotatably connected to the tool drive shaft 28, 29 and mounted on this axially displaceable.
- the second output-side spur gear 58 is not rotatable with the analogous to the embodiment in Fig. 5a
- Tool drive shaft 28, 29 connected and equipped with coupling elements which allow a rotational drive of the tool drive shaft 28, 29 with engaged rotary drive coupling 80.
- rotary drive clutches 80 can be realized in embodiments according to FIG. 2b of a transmission device 26 according to the invention.
- FIGS. 4a and 4b A further development of a transmission device 26 according to the invention is shown in FIGS. 4a and 4b.
- the development is also outlined here by way of example on the basis of the embodiment of FIG. 2a. Identical components and features are provided with the same reference numerals.
- the coupling device 76 is arranged next to the first bevel gear 60.
- the coupling device 76 has a clutch disc 78, which is axially displaceable on the intermediate shaft 44 but rotatably connected thereto.
- the first bevel gear 60 is not directly rotatably connected in this arrangement with the intermediate shaft 44, but has coupling elements not shown here, which together with the engaged clutch disc 78 allow a rotational drive of the first bevel gear 60.
- the coupling devices 76 in this way allows a switchability of the impact drive and is therefore referred to below as impact drive coupling 82.
- a coupling device 76 is arranged in addition to the second bevel gear 64.
- the Coupling device 76 has a clutch disc 78, which is axially displaceable on the percussion drive shaft 62 but rotatably connected thereto.
- the second bevel gear 64 is not directly rotatably connected in this arrangement with the percussion drive shaft 62, but has coupling elements not shown here, which together with the engaged clutch disc 78 allow a rotational drive of the second bevel gear 64.
- impact drive clutches 82 may be implemented in embodiments according to FIG. 2b of a gear device 26 according to the invention.
- a handheld power tool according to the invention may also have two, three or more coupling devices 76.
- the combination of a rotary drive coupling 80 and a striking drive coupling 82 results in a very flexible embodiment of a handheld power tool 10 according to the invention.
- rotary drive clutches 80 and / or impact drive clutches 82 are possible beyond the clutch devices 76 described herein with at least one clutch plate 78.
- those skilled in a plurality of embodiments of coupling devices 76 with clutch disc 78 and coupling elements such as fins, teeth, balls and / or friction surfaces are known, which can be used in a suitable form.
- the portable power tool 10 according to the invention has an overload safety clutch 83 which acts on the rotational drive of the tool drive shaft 28, 29.
- the overload safety clutch 83 prevents the user unpleasant rotational forces and / or damage to the hand tool 10 according to the invention in particular in blocking the rotational movement of the insert tool in a workpiece.
- the overload safety clutch 83 may be designed in one embodiment as Kochrastkupplung, as shown in Fig. 5.
- the overload safety clutch comprises a clutch spring 84, which is arranged in the direction of the tool holder to the tool drive shaft 28, 29 before the second output-side spur gear 58 and supported on this.
- the second output-side spur gear 58 has Clutch elements, not shown here, which cooperate with coupling counterparts, also not shown, of a clutch disc 86.
- the clutch disc 86 is rotatably connected to the tool drive shaft 28, 29.
- the biased clutch spring 84 presses the coupling elements of the second output-side spur gear 58 with a force F against the clutch counterparts of
- a further possibility for improving a transmission device 26 according to the invention comprises a gear selector device 88, as shown in FIG. FIG. 6 shows a further development based on the embodiment of a transmission device 26 according to the invention, shown in FIG. 2a, with a gear selection device 88 instead of the output-side spur gear pair 46.
- the gear selection device 88 shown by way of example has two gears in this example.
- the gear selection device 88 comprises two drive-side gear-selection spur gears 56a and 56b with different diameters and / or serrations mounted on the intermediate shaft 44 with adjusting means (not shown here) and driven in rotation by the intermediate shaft 44.
- two output-side gear-selection spur gears 58a and 58b are arranged on the tool drive shaft 28, 29, and connected in a rotationally fixed manner to the latter. In this way, the speed of the tool drive shaft 28, 29 can be adjusted by the user depending on the application of the hand tool of the invention.
- transmission devices 26 according to the invention can also constitute gear-selection devices 88 as three-or multi-speed versions of advantageous embodiments. Further modifications result from the possibility of combining the transmission device 26 according to the invention via the percussion drive 31 coupled to the described power take-off with different types of striking mechanisms 30, in particular air cushion impact devices 30a. Thus, in particular instead of a solid piston 32 and a hollow piston can be used. Other modifications of a hand tool 10 according to the invention may finally have an eccentric shaft instead of an eccentric wheel 66.
- the transmission device 26 according to the invention is not limited to hand-held power tools 10 having a housing 12 in the form of a pistol. Rather, a transmission device 26 according to the invention can also be combined in handheld power tools 10 with L-shaped housing, housings with spade handle and / or other housing forms.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Handwerkzeugmaschine (10) mit Hammer- und/oder Bohrfunktion, insbesondere ein Bohrhammer. Diese umfasst mindestens eine Antriebseinheit und eine drehbar gelagerte, ein Schlagwerk (30) umfassenden Werkzeugantriebswelle (28, 29). Ferner ist eine zwei- oder mehrstufige Getriebevorrichtung (26) vorgesehen, welche antriebsseitig über eine erste Getriebestufe mit der Antriebseinheit wirkverbunden ist und eine parallel zur Werkzeugsantriebswelle (28, 29) drehbar gelagerte Zwischenwelle (44) umfasst. Die Getriebevorrichtung (26) weist einen Hauptabtrieb sowie mindestens einen, von der Zwischenwelle (44) abgeleiteten Nebenabtrieb auf, wobei die Werkzeugantriebswelle (28, 29) zum Drehantrieb mit dem Hauptabtrieb wirkverbunden ist. Das Schlagwerk (30) weist einen Schlagwerksantrieb (31) auf, der als Exzenterantrieb ausgeführt ist mit dem einen Nebenabtrieb der Getriebevorrichtung (26) wirkverbunden ist. Dazu umfasst der Nebenabtrieb mindestens ein Kegelradpaar (48), wobei ein erstes Kegelrad (60) auf der Zwischenwelle (44) angeordnet ist.
Description
Beschreibung
Titel
Handwerkzeugmaschine mit einer, mindestens eine drehbar gelagerte Zwischenwelle umfassenden Getriebevorrichtung
Stand der Technik
Die Erfindung betrifft eine Handwerkzeugmaschine mit Hammer- und/oder Bohrfunktion, insbesondere einen Bohrhammer. Diese weist mindestens eine, in einem Maschinengehäuse angeordnete Antriebseinheit auf. Weiters ist in den Maschinengehäuse mindestens eine zwei- oder mehrstufige Getriebevorrichtung angeordnet. Die
Antriebseinheit umfasst eine Antriebswelle und ist über diese mit einer antriebsseitigen, ersten Getriebestufe der einen Getriebevorrichtung wirkverbunden. Abtriebseitig umfasst die eine Getriebevorrichtung einen Hauptabtrieb und mindestens einen Nebenabtrieb. Dazu weist die Getriebevorrichtung mindestens eine drehbar gelagerte Zwischenwelle auf, von welcher der eine Nebenabtrieb abzweigt. Über den Hauptabtrieb der Getriebevorrichtung ist eine im Maschinengehäuse drehbar gelagerte Werkzeugantriebswelle zum Drehantrieb eines in einem mit der Werkzeugantriebswelle verbundenen Werkzeughalter eingesetzten Einsatzwerkzeugs antreibbar. Der eine Nebenabtrieb erlaubt den Antrieb eines Schlagwerkes zum Schlagantrieb des Einsatzwerkzeugs. Aus DE 38 19 125 ist ein Bohrhammer bekannt, bei dem die Werkzeugantriebswelle, die Zwischenwelle und die Antriebswelle parallel zueinander angeordnet und jeweils drehbar gelagert sind. Die Antriebswelle und die Zwischenwelle sind dabei über ein antriebsseitiges Stirnradpaar als erster Getriebestufe miteinander wirkverbunden. Der Hauptabtrieb umfasst eine zweite Getriebestufe, welche als abtriebsseitiges Stirnradpaar ausgeführt ist und über welches die Werkzeugantriebswelle von der Zwischenwelle drehend antreibbar ist. Die Werkzeugantriebswelle ist dabei als Hammerohr ausgeführt. Auf der Zwischenwelle ist ferner eine Taumelscheibe angeordnet, welche die Drehbewegung der Zwischenwelle in eine oszillierende Transversalbewegung eines Taumelfingers überführt. Über den Taumelfinger wird ein axial verschieblicher Hohlkolben eines im Hammerrohr angeordneten Schlagwerks, welches als Luftpolsterschlagwerk ausgeführt ist, angetrieben.
Bohrhämmer mit einer derartigen Getriebevorrichtung zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauform aus und eignen sich insbesondere für kompakte Geräte mit einem so
genannten Pistolengehäuse. Aufgrund der im Vergleich zu Vollkolben höheren Masse von Hohlkolben neigen diese Bohrhämmer jedoch zu erhöhter Vibrationsanfälligkeit. Insbesondere lassen sich Hohlkolben nicht aus leicht bauendem Kunststoff herstellen. Darüber hinaus ist bei Taumelscheiben die Frequenz der oszillierenden Transversalbewegung des Taumelfingers gleich der Drehzahl einer die Taumelscheibe antreibenden Welle, also im vorliegenden Fall der Zwischenwelle.
Aus EP 1 281 483 A2 ist ein Bohrhammer bekannt, bei dem die Antriebswelle und die Werkzeugantriebswelle parallel zueinander angeordnet sind. Die Getriebevorrichtung weist dabei zwei dazu senkrecht angeordnete Zwischenwellen auf, wobei die eine antriebsseitig und die andere abtriebsseitig angeordnet ist. Die als Hammerrohr ausgeführte Werkzeugantriebswelle ist dabei über ein abtriebsseitiges Kegelradpaar mit der abtriebsseitigen Zwischenwelle antreibbar verbunden. Die beiden Zwischenwellen sind über ein Stirnradpaar miteinander wirkverbunden. Die antriebsseitige Zwischenwelle weist weiters ein Exzenterrad auf, welches über einen Pleuel auf einen im Hammerrohr angeordneten Vollkolben eines Luftpolsterschlagwerks wirkt. Dadurch wird eine
Drehbewegung der zweiten Zwischenwelle in eine oszillierende Transversalbewegung des Vollkolbens umgewandelt. Die antriebsseitige Zwischenwelle ist von der drehend angetriebenen Antriebswelle der Antriebseinheit über ein antriebsseitiges Kegelradpaar drehbar antreibbar. Eine derartige Getriebevorrichtung erlaubt bei gleichem Achsabstand zwischen Antriebswelle und Werkzeugantriebswelle die Verwendung eines größeren Schlagwerkkalibers wie bei einer Anordnung mit Taumelscheibenantrieb eines Hohlkolben- Schlagwerks. Außerdem lässt sich der Vollkolben in besonders leicht bauenden Varianten aus Kunststoff herstellen. Diese Getriebevorrichtung umfasst jedoch mindestens drei Getriebestufen zwischen Antriebswelle und Werkzeugantriebswelle, was mit entsprechend erhöhtem Bauteilaufwand verbunden ist. Dies hat eine erhöhte Toleranzanfälligkeit und höhere Herstellungskosten zur Folge. Gleichzeitig baut diese Getriebevorrichtung länger, so dass eine Umsetzung insbesondere in kompakten Geräten mit einem so genannten Pistolengehäuse sehr aufwändig ist.
Offenbarung der Erfindung
Vorteile der Erfindung
Die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine nach Art des Oberbegriffs des Hauptanspruchs weist eine zwei- oder mehrstufige Getriebevorrichtung mit einem Hauptabtrieb und mindestens einem, von einer parallel zu einer Werkzeugantriebswelle
angeordneten Zwischenwelle abgeleiteten Nebenabtrieb auf. Der Nebenabtrieb umfasst dabei mindestens ein Kegelradpaar. Ferner weist die Handwerkzeugmaschine ein Schlagwerk, insbesondere ein Luftpolsterschlagwerk, mit einem durch den einen Nebenabtrieb antreibbaren Schlagwerksantrieb auf. Der Schlagwerksantrieb ist als kostengünstiger, leicht montierbarer Exzenterantrieb ausgeführt, welcher durch den einen Nebenabtrieb, in bevorzugter Weise durch das Kegelradpaar von der Zwischenwelle aus antreibbar ist. Durch die Anordnung eines ersten Kegelrades des einen Kegelradpaares des einen Nebenabtriebs auf der Zwischenwelle, wird eine baulich vorteilhafte Ausführung eines Schlagwerksantriebs erreicht. Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen ergeben sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen Merkmale.
In einer kostengünstigen Ausführung umfasst der Exzenterantrieb mindestens ein Exzenterrad und mindestens einen Pleuel.
In einer baulich besonders günstigen Ausführung der Anordnung aus dem einen Nebenabtrieb und dem Schlagwerksantrieb sind das zweite Kegelrad des Kegelradpaares sowie das Exzenterrad auf einer drehbar gelagerten Schlagwerkantriebswelle angeordnet. Dabei ist das Exzenterrad durch das zweite Kegelrad drehend antreibbar. Durch Wahl eines Zahnungsverhältnisses von erstem und zweitem Kegelrad kann die Drehzahl des Exzenterrades von derjenigen der Zwischenwelle entkoppelt werden. In bevorzugter Weise wird die Drehzahl der Schlagwerkantriebswelle um ein mehrfaches, insbesondere 3- bis 6- faches niedriger ausgelegt als die Drehzahl der Zwischenwelle.
Eine besonders montagefreundliche und toleranzunempfindliche Ausführung einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung wird durch die Lagerung des ersten Kegelrads und des zweiten Kegelrads des Kegelradpaares in einem Bauteil, insbesondere in einem Getriebeträger erreicht. In einer besonders vorteilhaften Form kann die Getriebevorrichtung in einem separat vormontierbaren Getriebeträger angeordnet werden. Der Getriebeträger umfasst mindestens zwei, drei oder eine Mehrzahl von Lagern für die drehbare Lagerung von Wellen.
Ein axial kompakt bauender Drehantrieb der Werkzeugantriebswelle wird durch eine erfindungsgemäße Getriebevorrichtung erreicht, die ein abtriebsseitiges Stirnradpaar aufweist. Dabei ist das abtriebsseitige Stirnradpaar vorzugsweise als zweite oder letzte Getriebestufe im Hauptabtrieb angeordnet. Für eine vorteilhafte Ausführung einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung ist das abtriebsseitige Stirnradpaar zwischen der Zwischenwelle und der Werkzeugsantriebswelle derart angeordnet, dass eine
Drehbewegung der drehbar gelagerten Zwischenwelle auf die Werkzeugantriebswelle übertragen werden kann.
Wird ein erstes abtriebsseitiges Stirnrad des abtriebsseitigen Stirnradpaares auf der Zwischenwelle angeordnet und durch diese drehend angetrieben, so kann eine besonders kompakte und kostengünstige Ausführung einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung erreicht werden. Dazu ist weiters ein zweites abtriebsseitiges Stirnrad des abtriebsseitigen Stirnradpaares derart auf der Werkzeugsantriebswelle angeordnet, dass diese durch das zweite abtriebsseitige Stirnrad drehend antreibbar ist. Durch einen kämmenden Eingriff des ersten abtriebsseitigen Kegelrades mit dem zweiten abtriebsseitigen Kegelrad wird eine Drehbewegung der Zwischenwelle auf die Werkzeugantriebswelle übertragen. Durch Wahl eines Zahnungsverhältnisses zwischen erstem abtriebsseitigen Stirnrad und zweitem abtriebsseitigen Stirnrad wird eine für die jeweilige Anwendung günstige Übersetzung der Drehzahl der Zwischenwelle auf die Drehzahl der Werkzeugantriebswelle erreicht. In bevorzugter Weise wird die Drehzahl der Werkzeugantriebswelle um ein mehrfaches, insbesondere 3- bis 6-faches niedriger ausgelegt als die Drehzahl der Zwischenwelle.
Weiters weist die mindestens eine Antriebseinheit der erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine mindestens eine drehend angetriebene Antriebswelle, vorzugsweise eine Motorwelle auf. Die Antriebswelle ist dabei vor einer antriebsseitig angeordneten ersten Getriebestufe der erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung platziert. Durch die Anordnung der ersten Getriebestufe der zwischen der drehend angetriebenen Antriebswelle und der Zwischenwelle wird effizienter Antrieb der Zwischenwelle erreicht. Vorteilhafterweise umfasst die erste Getriebestufe mindestens ein Antriebsradpaar, durch welches in einfacher, kostengünstiger und robuster Weise die Zwischenwelle von der drehend angetriebenen Antriebswelle antreibbar ist. Durch geeignete Wahl eines Übersetzungsverhältnisses eines ersten und eines zweiten Antriebsrades des einen
Antriebsrad paares kann eine Drehzahl der Zwischenwelle von der Drehzahl der drehend angetriebenen Antriebswelle entkoppelt werden. In bevorzugter Weise wird die Drehzahl der Zwischenwelle um ein mehrfaches, insbesondere 3- bis 6-faches niedriger ausgelegt als die Drehzahl der Antriebswelle. Diese Wahl erlaubt die Verwendung kostengünstiger, hochdrehender Antriebe, insbesondere Elektromotoren zum Antrieb der Handwerkzeugmaschine.
Eine lateral besonders schlanke Bauweise eines Antriebsstranges aus Antriebseinheit, Getriebevorrichtung, Schlagwerk und Werkzeugantriebswelle ist durch eine parallele Anordnung von Antriebswelle und Werkzeugantriebswelle zu erreichen. Wird in dieser Anordnung zusätzlich das Antriebsradpaar als antriebsseitiges Stirnradpaar ausgeführt, so
wird eine besonders robuste und kostengünstige Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine erreicht.
In einer weiteren Ausführungsform sind die drehbar gelagerte Werkzeugantriebswelle und die drehbar angetriebene Antriebswelle unter einem Winkel Wl - in bevorzugter Weise insbesondere rechtwinklig - zueinander angeordnet. Diese Anordnung ermöglicht in konstruktiv einfacher Weise den Einbau einer besonders leistungsfähigen Antriebseinheit.
Eine wirkungsvolle und einfach herstellbare Kopplung der drehbar angetriebenen Antriebswelle und der drehbar gelagerten Zwischenwelle lässt sich - insbesondere bei nicht-paralleler Anordnung von Antriebswelle und Werkzeugantriebswelle - durch die Ausbildung des Antriebsradpaares als Winkelgetriebe erreichen. Dabei können insbesondere Kegelrad-, Hypoid-, Spiroplan- oder Schneckengetriebe zum Einsatz kommen.
Eine besonders vielseitige Ausführung einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine wird durch die Integration mindestens einer Abschaltvorrichtung in die Getriebevorrichtung erreicht. Die Abschaltvorrichtung erlaubt eine Deaktivierung des Schlagantriebs und/oder des Drehantriebs. Dadurch kann die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine in verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Insbesondere wird so eine Ausführung der erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine erreicht, welche Schraub-, Bohr-, Meißel- und/oder Schlagbohrfunktionen umfassen kann. Eine in ihrer Handhabung besonders komfortable Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine wird durch die Anordnung einer Überlast- Sicherheitskupplung in der Getriebevorrichtung zur Deaktivierung des Drehantriebs der Werkzeugantriebswelle erreicht.
Weiters kann die erfindungsgemäße Getriebevorrichtung vorteilhaft durch eine Gangwahlvorrichtung für den Drehantrieb der Werkzeugantriebswelle in ihrer Anwendung verbessert werden. Die Gangwahlvorrichtung weist dabei zwei- oder mehr Übersetzungsverhältnisse zwischen einem antriebseitigen Eingang und einem abtriebsseitigen Ausgang auf. Vorzugsweise ist die Gangwahlvorrichtung im Hauptabtrieb vor der Werkzeugsantriebswelle angeordnet. Eine besonders bevorzugte Ausführung einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine weist ein als Luftpolsterschlagwerk ausgeführtes Schlagwerk mit einem, in der Werkzeugsantriebswelle axial beweglich gelagerten Vollkolben betätigt wird. Dabei ist der Vollkolben über den Schlagwerksantrieb antreibbar. In einer besonders kostengünstigen Ausführung ist der Vollkolben als Kunststoffteil ausgeführt.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung weist die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine ein Pistolengehäuse auf. Dabei nimmt das Pistolengehäuse die Antriebseinheit, die Getriebevorrichtung, das Schlagwerk und die Werkzeugantriebswelle auf und ist besonders leicht zu handhaben.
Beschreibung der Zeichnungen
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Bohrhammer mit pistolenförmigem Gehäuse als Beispiel einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine
Fig. 2a und 2b je ein Anordnungsschema einer erfindungsgemäßen Getriebeanordnung mit Anordnung des ersten Kegelrades auf der Zwischenwelle
Fig. 3a und 3b je ein Anordnungsschema einer Weiterentwicklung einer erfindungsgemäßen Getriebeanordnung mit einer Drehantriebsabschaltung Fig. 4a und 4b je ein Anordnungsschema einer Weiterentwicklung einer erfindungsgemäßen Getriebeanordnung mit einer Schlagantriebsabschaltung
Fig.5 ein Anordnungsschema einer Weiterentwicklung einer erfindungsgemäßen Getriebeanordnung mit einer Überrast-Sicherheitskupplung
Fig. 6 ein Anordnungsschema einer Weiterentwicklung einer erfindungsgemäßen Getriebeanordnung mit einer Gangwahlvorrichtung für den Drehantrieb
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
Fig. 1 zeigt einen Bohrhammer 10 mit einem Pistolengehäuse 12 als Beispiel einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine. Das Pistolengehäuse 12 umfasst ein Antriebsgehäuse 14 mit einem nicht vollständig gezeigten Pistolenhandgriff 16 sowie ein Getriebegehäuse 18, an welchem am stirnseitigen Ende 20 ein Werkzeughalter 22 angebracht ist. Im Antriebsgehäuse 14 ist eine Antriebseinheit angeordnet, von der nur das eine Ende einer Antriebswelle 24 gezeigt ist. Üblicherweise umfasst die Antriebseinheit einen Elektromotor. Weiters kann die Antriebswelle 24 als Motorwelle ausgeführt sein. Das Getriebegehäuse 18 umschließt eine Getriebevorrichtung 26 sowie eine Werkzeugantriebswelle 28.
Die Werkzeugantriebswelle 28 ist bei dem beispielhaft gezeigten Bohrhammer 10 als hohlzylindrisches, drehbar im Getriebegehäuse 18 gelagertes Hammerrohr 29 ausgeführt. In diesem ist ein als Luftpolsterschlagwerk 30 ausgeführtes Schlagwerk 30a mit einem
Schlagwerksantrieb 31, einem axial verschieblichen Vollkolben 32, einem axial verschieblichen Schläger 34 und einem ebenfalls axial verschieblichen Döpper 36 angeordnet. Das Hammerrohr 29 ist an seiner zum Werkzeughalter 22 zugewandten Stirnseite mit einer Werkzeugaufnahme 38 des Werkzeughalters 22 verbunden. In die Werkzeugaufnahme 38 ist ein Einsatzwerkzeugs 40 eingesetzt. Das Einsatzwerkzeug 40 definiert in seiner Längserstreckung eine Maschinenachse 42, um die das Hammerrohr 29 koaxial angeordnet ist.
Die Getriebevorrichtung 26 umfasst eine drehbar gelagerte Zwischenwelle 44, welche parallel zur Maschinenachse 42 und damit zur Werkzeugantriebswelle 28 bzw. dem Hammerrohr 29 ausgerichtet ist. Die Getriebevorrichtung 26 ist zweistufig ausgeführt. Dazu weist die Getriebevorrichtung 26 ein antriebsseitiges Antriebsradpaar 50 und abtriebsseitiges Stirnradpaar 46, welches einen Hauptabtrieb bildet, auf. Weiters umfasst die Getriebevorrichtung ein Kegelradpaar 48, welches einen Nebenabtrieb formt. Das Antriebsradpaar 50 ist in der vorliegenden Ausführung als antriebsseitiges Stirnradpaar 51 ausgeführt.
Die Antriebswelle 24 ist ebenfalls parallel zu der Maschinenachse 42 ausgerichtet und lateral zwischen der Werkzeugantriebswelle 28,29 und der Zwischenwelle 44 angeordnet. Ein erstes Antriebsrad 52 des Antriebsrad paares 50, 51 ist am zum Getriebegehäuse 18 zugewandten Ende der Antriebswelle 24 angeordnet und drehfest mit diesem verbunden. Das erste Antriebsrad 52 kämmt mit einem zweiten Antriebsrad 54 des Antriebsradpaares 50, 51, welches auf der Zwischenwelle 44 angeordnet und vorzugsweise drehfest mit dieser verbunden ist.
In der Nähe des dem zweiten Antriebsrad 54 gegenüberliegenden Ende der Zwischenwelle 44 ist ein erstes abtriebsseitiges Stirnrad 56 des abtriebsseitigen Stirnradpaares 46 angeordnet und insbesondere drehfest mit der Zwischenwelle 44 gekoppelt. Das zweite abtriebsseitige Stirnrad 58 bis abtriebsseitigen Stirnradpaares 46 ist auf der Werkzeugantriebswelle 28,29 angeordnet und insbesondere drehfest mit dieser gekoppelt. Das erste abtriebsseitige Stirnrad 56 und dass zweite abtriebsseitige Stirnrad 58 wirken derart zusammen, dass eine Drehbewegung der Zwischenwelle 44 auf die Werkzeugantriebswelle 28, 29 übertragen werden kann.
Sind das erste und/oder zweite abtriebsseitige Stirnrad 56, 58 drehbar auf der Zwischenwelle 44 bzw. der Werkzeugantriebswelle 28, 29 gelagert, können durch Mittel zur Drehfestlegung der jeweiligen abtriebsseitigen Stirnräder 56, 58 an auf der Zwischenwelle 44 bzw. der Werkzeugantriebswelle 28, 29 vorteilhafte Erweiterungen der
erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine erreicht werden. Beispiele dazu sind in den Figuren 3a, 3b und 5 gezeigt und weiter unten beschrieben.
Zwischen dem ersten abtriebsseitigen Stirnrad 56 des abtriebsseitigen Stirnradpaares 46 und dem zweiten Antriebsrad 54 des Antriebsrad paares 50, 51 ist auf der Zwischenwelle 44 ein erstes Kegelrad 60 des Kegelradpaares 48 angeordnet und vorzugsweise drehfest mit dieser gekoppelt. Das erste Kegelrad 60 ist dabei so orientiert, dass seine abfallende Flanke 61 der Verzahnung in Richtung der Antriebseinheit weist. Das Kegelradpaar 48 bildet so einen Nebenabtrieb in der erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 über den der Schlagwerksantrieb 31 antreibbar ist. Der Schlagwerksantrieb 31 umfasst eine senkrecht zur Werkzeugachse 42 und der
Zwischenwelle 44 ist zwischen diesen eine Schlagwerkantriebswelle 62 angeordnet. Diese ist drehbar im Getriebegehäuse 18 gelagert. An ihrem zur Zwischenwelle 44 zugewandten Ende ist ein zweites Kegelrad 64 des Kegelradpaares 48 angeordnet und vorzugsweise drehfest mit der Schlagwerkantriebswelle 62 gekoppelt. Das erste Kegelrad 60 kämmt mit dem zweiten Kegelrad 64, so dass eine Drehbewegung der Zwischenwelle 44 auf die
Schlagwerkantriebswelle 62 übertragen werden kann. An ihrem dem zweiten Kegelrad 64 gegenüberliegenden Ende trägt die Schlagwerkantriebswelle 62 ein Exzenterrad 66. Auf dem Exzenterrad 66 ist in einem Radius R von der Drehachse der Schlagwerkantriebswelle 62 ein Exzenterpin 68 angeordnet. Der Exzenterpin 68 und der Vollkolben 32 sind über einen Pleuel 70 miteinander wirkverbunden.
Sind das erste und/oder zweite Kegelrad 60, 64 drehbar auf der Zwischenwelle 44 bzw. der Schlagwerkantriebswelle 62 gelagert, können durch Mittel zur Drehfestlegung der jeweiligen Kegelräder 60, 64 an auf der Zwischenwelle 44 bzw. der Schlagwerkantriebswelle 62 vorteilhafte Erweiterungen der erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine erreicht werden. Beispiele dazu sind in den Figuren 4a und 4b gezeigt und weiter unten beschrieben.
In einer bevorzugten Ausführung ist die Getriebevorrichtung 26 in einem vormontierbaren Getriebeträger 72 aufgenommen. Dazu wird der vormontierte Getriebeträger 72 während der Montage in das Getriebegehäuse 18 eingesetzt. Alternativ kann der Getriebeträger 72 auch zunächst am Antriebsgehäuse 14 angeordnet, vorzugsweise angeflanscht werden. Insbesondere sind das erste Kegelrad 60 und die Schlagwerkantriebswelle 62 im Getriebeträger 72 drehbar gelagert. Darüber hinaus kann die Zwischenwelle 44 an ihrem antriebsseitigen Ende im Getriebeträger 72 drehbar gelagert werden. Ferner kann auch eine Drehlagerung der Werkzeugantriebswelle 28, 29 im Getriebeträger 72 vorgesehen sein.
Die gesamte Getriebevorrichtung 26 wirkt nun wie folgt: Eine durch die Antriebseinheit, insbesondere den Elektromotor, verursachte Drehbewegung der Antriebswelle 24 wird durch das Antriebsradpaar 50,51 auf die Zwischenwelle 44 übertragen. Man spricht hierbei auch von einer ersten Getriebestufe. Die Drehbewegung der Zwischenwelle 44 kann wiederum über das abtriebsseitige Stirnradpaar 46 auf die Werkzeugantriebswelle 28,29 - als so genannter zweiter Getriebestufe - übertragen werden. Dieser Getriebezweig stellt den sogenannten Hauptabtrieb dar. Über die Kopplung der Werkzeugantriebswelle 28, 29 mit der Werkzeugaufnahme 38 und hier nicht näher gezeigte geeignete Spannmittel kann das Einsatzwerkzeugs 40 als Drehantrieb in Rotation versetzt werden.
Durch das Kegelradpaar 48 wird eine Drehbewegung der Zwischenwelle 44 auf die Schlagwerkantriebswelle 62 übertragen, so dass das Exzenterrad 66 in Rotation versetzt werden kann. Auf diese Weise wirkt das Kegelradpaar 48 als Nebenabtrieb. Über den Pleuel 70 wird schließlich die Rotation des Exzenterrades 66 in eine oszillierende Transversalbewegung des Vollkolbens 32 entlang der Maschinenachse 42 umgewandelt. Dies dient dem Schlagantrieb des Luftpolsterschlagwerks 30, wodurch der Döpper 36 schlagend auf das Einsatzwerkzeugs 40 einwirken kann.
Fig. 2a zeigt die in Fig. 1 beispielhaft gezeigte erfindungsgemäße Getriebevorrichtung 26 in schematischer Darstellung. Identische Komponenten und Merkmale sind dabei mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die Wirkungsweise ist in diesem Ausführungsbeispiel identisch mit der aus dem Ausführungsbeispiel aus Fig.l.
In Fig. 2b ist demgegenüber ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 gezeigt. Identische Komponenten und Merkmale sind dabei mit gleichen Bezugszeichen versehen. Hier ist das erste Kegelrad 60 so auf der Zwischenwelle 44 angeordnet, dass die abfallende Flanke 61 der Verzahnung in Richtung auf das erste Stirnradpaar 46 weist. Die Wirkungsweise ist in diesem Ausführungsbeispiel identisch mit der aus dem Ausführungsbeispiel aus Fig.l und Fig. 2a.
Die erfindungsgemäße Getriebevorrichtung 26 ist in den im folgenden beschriebenen Ausführungsformen der Fig. 3a, 3b, 4a und 4b um eine Abschaltvorrichtung 74 erweitert ausgeführt. Die Abschaltvorrichtung 74 umfasst dabei eine Kupplungsvorrichtung 76 sowie nötigenfalls hier nicht gezeigte Bedienelemente.
In den Fig. 3a und 3b sind Weiterentwicklungen der in Fig. 2a gezeigten erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 gezeigt. Die Weiterentwicklung ist exemplarisch auf Basis des Ausführungsbeispiels aus Fig. 2a skizziert. Identische Komponenten und Merkmale sind dabei mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Gemäß Fig. 3a ist die Kupplungsvorrichtung 76 auf der Zwischenwelle 44 neben dem ersten Stirnrad 56 angeordnet. Die Kupplungsvorrichtung 76 weist eine Kupplungsscheibe 78 auf, welche auf der Zwischenwelle 44 axial verschieblich aber drehfest mit dieser verbunden ist. Das erste abtriebsseitige Stirnrad 56 ist in dieser Anordnung nicht direkt drehfest mit der Zwischenwelle 44 verbunden. Dafür weist das erste abtriebsseitige Stirnrad 56 hier nicht dargestellte Kupplungselemente auf, welche zusammen mit der Kupplungsscheibe 78 eine Drehmitnahme des ersten Stirnrades 56 erlauben. Die Kupplungsvorrichtungen 76 erlaubt so eine Schaltbarkeit des Drehantriebs und wird daher im folgenden Drehantriebskupplung 80 genannt. Fig. 3b zeigt eine alternative Ausführungsform einer Drehantriebskupplung 80. In dieser Ausführungsform ist die Kupplungsscheibe 78 der Kupplungsvorrichtung 76 auf der Werkzeugantriebswelle 28, 29 in Nachbarschaft zum zweiten abtriebsseitigen Stirnrad 58 angeordnet. Dabei ist die Kupplungsscheibe 78 drehfest mit der Werkzeugantriebswelle 28, 29 verbunden und auf dieser axial verschieblich gelagert. Das zweite abtriebsseitige Stirnrad 58 ist analog zu der Ausführungsform in Fig. 5a nicht drehfest mit der
Werkzeugantriebswelle 28, 29 verbunden und mit Kupplungselementen ausgestattet, welche bei eingerasteter Drehantriebskupplung 80 eine Drehmitnahme der Werkzeugantriebswelle 28, 29 ermöglichen.
In analoger Weise können Drehantriebskupplungen 80 in Ausführungsformen nach Fig. 2b einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 realisiert sein.
Eine weitere Weiterentwicklung einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 ist in den Fig. 4a und 4b gezeigt. Die Weiterentwicklung ist auch hier exemplarisch auf Basis des Ausführungsbeispiels aus Fig. 2a skizziert. Identische Komponenten und Merkmale sind dabei mit gleichen Bezugszeichen versehen. Gemäß Fig. 4a ist die Kupplungsvorrichtung 76 neben dem ersten Kegelrad 60 angeordnet. Die Kupplungsvorrichtung 76 weist eine Kupplungsscheibe 78 auf, welche auf der Zwischenwelle 44 axial verschieblich aber drehfest mit dieser verbunden ist. Das erste Kegelrad 60 ist in dieser Anordnung nicht direkt drehfest mit der Zwischenwelle 44 verbunden, sondern weist hier nicht dargestellte Kupplungselemente auf, welche zusammen mit eingerasteter Kupplungsscheibe 78 eine Drehmitnahme des ersten Kegelrads 60 erlauben. Die Kupplungsvorrichtungen 76 erlaubt auf diese Weise eine Schaltbarkeit des Schlagantriebs und wird daher im Folgenden als Schlagantriebskupplung 82 bezeichnet.
In Fig. 4b ist eine andere Ausführung einer Schlagantriebskupplung 82 gezeigt. Hier ist neben dem zweiten Kegelrad 64 ist eine Kupplungsvorrichtung 76 angeordnet. Die
Kupplungsvorrichtung 76 weist eine Kupplungsscheibe 78 auf, welche auf der Schlagwerkantriebswelle 62 axial verschieblich aber drehfest mit dieser verbunden ist. Das zweite Kegelrad 64 ist in dieser Anordnung nicht direkt drehfest mit der Schlagwerkantriebswelle 62 verbunden, sondern weist hier nicht dargestellte Kupplungselemente auf, welche zusammen mit eingerasteter Kupplungsscheibe 78 eine Drehmitnahme des zweiten Kegelrads 64 erlauben.
In einer Abwandlung der Ausführungsform der Schlagantriebskupplung 82 aus Fig. 4b wirkt die Kupplungsvorrichtung nicht auf das zweite Kegelrad 64 sondern auf das Exzenterrad 66. In analoger Weise können Schlagantriebskupplungen 82 in Ausführungsformen nach Fig. 2b einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 realisiert sein.
In einer weiteren Fortentwicklung kann eine erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine auch zwei, drei oder mehrere Kupplungsvorrichtungen 76 aufweisen. Insbesondere ergibt sich aus der Kombination einer Drehantriebskupplung 80 und einer Schlagantriebskupplung 82 eine, in ihrer Anwendung sehr flexible Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine 10.
Über die hier beschriebenen Kupplungsvorrichtungen 76 mit mindestens einer Kupplungsscheibe 78 hinaus sind weitere Ausführungen von Drehantriebskupplungen 80 und/oder Schlagantriebskupplungen 82 möglich. Insbesondere sind dem Fachmann eine Mehrzahl von Ausführungsvarianten von Kupplungsvorrichtungen 76 mit Kupplungsscheibe 78 und Kupplungselemente wie zum Beispiel Lamellen, Zähnen, Kugeln und/oder Reibflächen bekannt, die in geeigneter Form eingesetzt werden können.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine 10 eine, auf die Drehmitnahme der Werkzeugantriebswelle 28, 29 wirkende Überlast-Sicherheitskupplung 83 auf. Die Überlast-Sicherheitskupplung 83 verhindert für den Nutzer unangenehme Rotationskräfte und/oder eine Beschädigung der erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine 10 insbesondere bei Blockieren der Drehbewegung des Einsatzwerkzeugs in einem Werkstück. Dabei kann die Überlast- Sicherheitskupplung 83 in einer Ausführungsform als Überrastkupplung ausgeführt sein, wie sie in Fig. 5 gezeigt ist. In dieser Ausführungsform ist das zweite abtriebsseitige
Stirnrad 58 nicht drehfest mit der Werkzeugsantriebswelle 28, 29 verbunden, sondern axial verschieblich, drehbar auf dieser gelagert. Darüber hinaus umfasst die Überlast- Sicherheitskupplung eine Kupplungsfeder 84, welche in Richtung auf den Werkzeughalter zu um die Werkzeugantriebswelle 28, 29 vor dem zweiten abtriebseitigen Stirnrad 58 angeordnet ist und auf dieser abgestützt ist. Das zweite abtriebsseitige Stirnrad 58 weist
hier nicht gezeigte Kupplungselemente auf, welche mit ebenfalls nicht gezeigten Kupplungsgegenstücken einer Kupplungsscheibe 86 zusammenwirken. Die Kupplungsscheibe 86 ist dabei drehfest mit der Werkzeugantriebswelle 28, 29 verbunden. Die vorgespannte Kupplungsfeder 84 presst die Kupplungselemente des zweiten abtriebsseitigen Stirnrades 58 mit einer Kraft F gegen die Kupplungsgegenstücke der
Kupplungsscheide 86. Dadurch wird solange Antriebsenergie vom zweiten abtriebsseitigen Stirnrad 58 auf die Werkzeugantriebswelle 28, 29 übertragen, bis ein der Kraft F proportionales Grenzdrehmoment an der Werkzeugantriebswelle 28, 29 überschritten wird. Stellt sich dieser Zustand ein, so wird die Werkzeugantriebswelle 28, 29 durch die Überlast- Sicherheitskupplung 83 vom Hauptabtrieb der erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 entkoppelt. Auf diese Weise stellt die Überlast-Sicherheitskupplung 83 sicher, dass ein zulässiges Grenzdrehmoment am Drehantrieb nicht überschritten wird.
Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 weist eine Gangwahlvorrichtung 88 auf, wie sie in Fig. 6 gezeigt ist. Fig. 6 zeigt eine, auf der aus Fig. 2a bekannten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Getriebevorrichtung 26 beruhende Weiterentwicklung mit einer Gangwahlvorrichtung 88 anstelle des abtriebsseitigen Stirnradpaares 46. Die beispielhaft gezeigte Gangwahlvorrichtung 88 weist in diesem Beispiel zwei Gänge auf. Dazu umfasst die Gangwahlvorrichtung 88 je zwei auf der Zwischenwelle 44 mit hier nichtgezeigten Stellmitteln axial verschieblich gelagerte, durch die Zwischenwelle 44 drehend angetriebene antriebseitige Gangwahlstirnräder 56a und 56b mit unterschiedlichen Durchmesser und/oder Zahnungen. Dazu korrespondierend sind auf der Werkzeugantriebswelle 28, 29 zwei abtriebsseitigen Gangwahlstirnräder 58a und 58b angeordnet und drehfest mit dieser verbunden. Auf dieser Weise kann die Drehzahl der Werkzeugantriebswelle 28, 29 je nach Anwendung der erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine durch den Anwender angepasst werden.
Neben der hier gezeigten zweigängigen Variante können erfindungsgemäße Getriebevorrichtungen 26 auch Gangwahlvorrichtungen 88 als drei- oder mehrgängige Ausführungen vorteilhafte Ausbildungen darstellen. Weitere Abwandlungen ergeben sich durch die Möglichkeit die erfindungsgemäße Getriebevorrichtung 26 über den am beschriebenen Nebenabtrieb angekoppelten Schlagwerksantrieb 31 mit unterschiedlichen Ausführungen von Schlagwerken 30, insbesondere Luftpolsterschlagwerken 30a zu kombinieren. So kann insbesondere statt eines Vollkolbens 32 auch ein Hohlkolben zur Anwendung kommen.
Andere Abwandlungen einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine 10 können schließlich anstelle eines Exzenterrades 66 eine Exzenterwelle aufweisen.
Weitere Fortbildungen einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschine ergeben sich aus Kombinationen der im Vorhergehenden beschriebenen Ausführungsbeispiele und/oder Variationen.
Des Weiteren ist die erfindungsgemäße Getriebevorrichtung 26 nicht auf Handwerkzeugmaschinen 10 mit einem Gehäuse 12 in Pistolenform beschränkt. Vielmehr kann eine erfindungsgemäße Getriebevorrichtung 26 auch in Handwerkzeugmaschinen 10 mit L-förmigem Gehäuse, Gehäusen mit Spatenhandgriff und/oder anderen Gehäuseformen kombiniert werden.
Claims
1. Handwerkzeugmaschine (10) mit Hammer- und/oder Bohrfunktion, insbesondere ein Bohrhammer, mit mindestens einer Antriebseinheit, einer drehbar gelagerten, ein Schlagwerk (30) umfassenden Werkzeugantriebswelle (28, 29) und einer zwei- oder mehrstufigen Getriebevorrichtung (26), welche antriebsseitig über eine erste Getriebestufe mit der Antriebseinheit wirkverbunden ist, eine parallel zur Werkzeugsantriebswelle (28, 29) drehbar gelagerte Zwischenwelle (44) umfasst und einen Hauptabtrieb sowie mindestens einen, von der Zwischenwelle (44) abgeleiteten Nebenabtrieb aufweist, wobei die Werkzeugantriebswelle (28, 29) zum Drehantrieb mit dem Hauptabtrieb wirkverbunden ist, und das Schlagwerk (30) einen Schlagwerksantrieb (31) aufweist, welcher mit dem einen Nebenabtrieb der Getriebevorrichtung (26) wirkverbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlagwerksantrieb (31) ein Exzenterantrieb ist und dass der eine Nebenabtrieb mindestens ein Kegelradpaar (48) umfasst, wobei ein erstes Kegelrad (60) auf der Zwischenwelle (44) angeordnet ist.
2. Handwerkzeugmaschine (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Exzenterantrieb mindestens ein Exzenterrad (66) und mindestens einen Pleuel (70) umfasst.
3. Handwerkzeugmaschine (10) nach Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Kegelrad (64) des Kegelradpaares (48) zusammen mit dem Exzenterrad (66) auf einer Schlagwerkantriebswelle (62) angeordnet ist, so dass das Exzenterrad (66) durch das zweite Kegelrad (64) drehend antreibbar ist.
4. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kegelrad (60) und das zweite Kegelrad (64) des Kegelradpaares (48) in einem Bauteil, vorzugsweise einem Getriebeträger (72) gelagert sind.
5. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Getriebevorrichtung (26) zwischen der Zwischenwelle (44) und der Werkzeugantriebswelle (28, 29) ein abtriebsseitiges Stirnradpaar (46) umfasst, durch welches eine Drehbewegung der drehbar gelagerten Zwischenwelle (44) auf die Werkzeugantriebswelle (28, 29) übertragen werden kann.
6. Handwerkzeugmaschine (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes abtriebsseitiges Stirnrad (56) des abtriebsseitigen Stirnradpaares (46) auf der Zwischenwelle (44) angeordnet und durch diese drehbar antreibbar ist, und dass ein zweites abtriebsseitiges Stirnrad (58) des abtriebsseitigen Stirnradpaares (48) auf der Werkzeugsantriebswelle (28, 29) angeordnet ist und diese drehend antreiben kann.
7. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Antriebseinheit mindestens eine drehend angetriebene Antriebswelle (24), insbesondere eine Motorwelle aufweist, und dass die erste Getriebestufe zwischen der drehend angetriebenen Antriebswelle (24) und der Zwischenwelle (44) als mindestens ein Antriebsradpaar (50) derart angeordnet ist, dass die Zwischenwelle (44) durch die drehend angetriebene Antriebswelle (24) in drehend antreibbar ist.
8. Handwerkzeugmaschine (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die drehend angetriebene Antriebswelle (24) parallel zur Werkzeugantriebswelle (28, 29) angeordnet ist.
9. Handwerkzeugmaschine (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsradpaar (50) ein antriebsseitiges Stirnradpaar (51) ist.
10. Handwerkzeugmaschine (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die drehend angetriebene Antriebswelle (24) und die Werkzeugantriebswelle (28, 29) unter einem von null verschiedenen Winkel Wl, insbesondere rechtwinklig zueinander angeordnet sind, und dass das Antriebsradpaar (50) als Winkelgetriebe, insbesondere Kegelrad-, Hypoid-, Spiroplan- oder Schneckengetriebe ausgebildet ist.
11. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Abschaltvorrichtung (74), insbesondere eine Kupplungsvorrichtung (76) als Drehantriebskupplung (80) und/oder Schlagantriebskupplung (82) vorgesehen ist.
12. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Getriebevorrichtung (26) mindestens eine Überlast- Sicherheitskupplung (83) zur Deaktivierung des Drehantriebs vorgesehen ist.
13. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Getriebevorrichtung (26) mindestens eine Gangwahlvorrichtung (88) für den Drehantrieb der Werkzeugantriebswelle (28, 29) umfasst.
14. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schlagwerk (30) ein Luftpolsterschlagwerk (30a) mit einem in der Werkzeugantriebswelle (28, 29) axial beweglich gelagerten, über den Schlagwerksantrieb (31 ) antreibbaren Vollkolben (32) ist.
15. Handwerkzeugmaschine (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Handwerkzeugmaschine (10) ein, die Antriebseinheit, die Getriebevorrichtung (26), das Schlagwerk (30) und die Werkzeugantriebswelle (28, 29) aufnehmendes Pistolengehäuse (12) aufweist.
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