EP2248599B1 - Vorrichtung mit mehreren Hochdruckdüsen und Schutzkammern sowie Verfahren zum Abgeben eines Klebstoffs - Google Patents

Vorrichtung mit mehreren Hochdruckdüsen und Schutzkammern sowie Verfahren zum Abgeben eines Klebstoffs Download PDF

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EP2248599B1
EP2248599B1 EP09159659.3A EP09159659A EP2248599B1 EP 2248599 B1 EP2248599 B1 EP 2248599B1 EP 09159659 A EP09159659 A EP 09159659A EP 2248599 B1 EP2248599 B1 EP 2248599B1
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EP
European Patent Office
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space
needle
adhesive
piston
medium
Prior art date
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EP09159659.3A
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English (en)
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EP2248599A1 (de
Inventor
Beatus Michael Ineichen
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Robatech AG
Original Assignee
Robatech AG
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Publication date
Application filed by Robatech AG filed Critical Robatech AG
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C5/00Apparatus in which liquid or other fluent material is projected, poured or allowed to flow on to the surface of the work
    • B05C5/02Apparatus in which liquid or other fluent material is projected, poured or allowed to flow on to the surface of the work the liquid or other fluent material being discharged through an outlet orifice by pressure, e.g. from an outlet device in contact or almost in contact, with the work
    • B05C5/027Coating heads with several outlets, e.g. aligned transversally to the moving direction of a web to be coated
    • B05C5/0275Coating heads with several outlets, e.g. aligned transversally to the moving direction of a web to be coated flow controlled, e.g. by a valve
    • B05C5/0279Coating heads with several outlets, e.g. aligned transversally to the moving direction of a web to be coated flow controlled, e.g. by a valve independently, e.g. individually, flow controlled
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C5/00Apparatus in which liquid or other fluent material is projected, poured or allowed to flow on to the surface of the work
    • B05C5/02Apparatus in which liquid or other fluent material is projected, poured or allowed to flow on to the surface of the work the liquid or other fluent material being discharged through an outlet orifice by pressure, e.g. from an outlet device in contact or almost in contact, with the work
    • B05C5/0225Apparatus in which liquid or other fluent material is projected, poured or allowed to flow on to the surface of the work the liquid or other fluent material being discharged through an outlet orifice by pressure, e.g. from an outlet device in contact or almost in contact, with the work characterised by flow controlling means, e.g. valves, located proximate the outlet

Definitions

  • the invention relates to devices with a plurality of nozzle openings and adhesive feeds.
  • the present invention relates to an apparatus for applying a flowable moisture-curing medium (e.g., adhesive or sealant) to a workpiece.
  • a flowable moisture-curing medium e.g., adhesive or sealant
  • it is about the use of 1-component PUR adhesive.
  • the devices for this must be suitable for different applications or workpieces of different sizes to be bonded or sealed.
  • nozzles for example, in a common comb-like arrangement. Some of these nozzles can be closed with a slider or piston to adjust the application width. This type of device has the advantage that only those nozzles are actuated, which are actually required due to the dimensions of the workpiece. The other nozzles remain closed.
  • One-component adhesives are known which cure once they come into contact with moisture. These adhesives are sometimes referred to as moisture-curing cold glue or moisture-curing adhesive. As soon as these adhesives come in contact with moisture, the crosslinking process begins, which ultimately leads to the curing of the adhesive. Once the glue has cured, it can no longer be converted into the liquid form, as is the case with hot glue, for example.
  • FIG. 1 An example of a device designed to indicate adhesive is in the document DE 20 2005 011119 U1 refer to.
  • Said document shows a device which is specially designed for dispensing adhesive beads.
  • This device has a plurality of nozzle openings and adhesive feeds, wherein adhesive can be delivered in the form of beads at least through a part of the nozzle openings.
  • Each of the nozzle orifices is operable by a high pressure needle valve or high pressure piston valve with needle or piston movable up and down, and at each high pressure needle valve or high pressure piston valve, a space is provided in a rearward area, which is pressurized with a medium. This space surrounds the needle or the piston sealingly.
  • sealing elements are arranged in the region of the space, which surround the needle or the piston, wherein the needle or the piston with respect to the sealing elements is movable up and down.
  • membrane-based application systems are used to deliver or apply such moisture-curing adhesives, as the diaphragm valves provide good sealing between the adhesive and the air.
  • the membrane-based application systems have a number of disadvantages. Among other things, the diaphragm valves tolerate no pressures that are above 20 bar. In addition, the life (calculated in number of valve strokes) is relatively low and the diaphragm valves are expensive.
  • the object was to provide a device for applying a flowable medium, adaptable to different large workpieces or job conditions is adaptable and avoids the mentioned disadvantages of early curing or soiling as far as possible.
  • the object is to provide a device for applying a flowable medium, which allow working with a large distance between the nozzle and the material and which makes it possible that the medium forms an intimate connection with the material.
  • the task is to create a corresponding method.
  • the object is achieved by a device according to claim 1 and by a method according to claim 4.
  • the device according to the invention is equipped with a plurality of nozzle openings and switchable adhesive feeds, wherein adhesive can be dispensed at least through a part of the nozzle openings.
  • Each nozzle orifice is operable by a high pressure needle valve or high pressure piston valve with needle or piston movable up and down.
  • At each high-pressure needle valve or high-pressure piston valve is located in a rear region of the needle or the piston, a protective space which surrounds the needle or the piston sealing. The shelter is exposed to a protective medium.
  • the invention is particularly suitable for moisture-curing (moisture-curing) adhesives.
  • a dried air stream is used as the protective medium
  • This embodiment is particularly advantageous because the device has a very high reliability because of a low seal wear.
  • Fig. 1 is a device 10 with a plurality of nozzle openings 11.1 - 11.4 arranged in a row and with switchable adhesive supply lines 12.
  • This device 10 is operable in a first operating mode or a second operating mode.
  • the Fig. 1 is shown through all the nozzle openings 11.1 - 11.4 through adhesive (here adhesive beads) KR delivered.
  • adhesive here adhesive beads
  • Each of the nozzle openings 11.1 - 11.4 is formed on or in a housing 13.1 - 13.4.
  • the housing / s 13.1 - 13.4 have an adhesive channel 15 (see, eg Fig. 3 ) for supplying the adhesive K to the nozzle opening 11.1 - 11.4.
  • the adhesive K is supplied via hoses or tubes 12 to the adhesive channel 15 or the adhesive channels 15.
  • a flow chamber 16 in the immediate region of the nozzle opening 11.1 - 11.4 arranged in or on the housing 13.1 - 13.4 arranged. Details are the Fig. 3 refer to.
  • a gas supply 17 is connected to the flow chamber 16. In Fig. 1 this gas supply 17 is indicated schematically by a thin line. In practice, this gas supply 17 has a larger diameter because of the required gas flow, or it is per nozzle opening 11.1 - 11.4 own gas supply 17 available.
  • the device 10 each comprises an outlet opening 14.1 - 14.4 (see, for example Fig. 3 ) in the region of each of the nozzle openings 11.1 - 11.4.
  • the outlet openings 14.1 - 14.4 are arranged so that when supplying gas G through the gas supply 17 into the flow chamber 16 and the supply of adhesive K through the adhesive channel 12 to the nozzle opening 11.1 - 11.4 through the outlet opening 14.1 - 14.4 at the same adhesive K and gas G are deliverable.
  • the exiting gas G and the outlet openings 14.1 - 14.4 are in Fig. 1 not recognizable.
  • Fig. 1 shows the following exemplary further details.
  • a plurality of adhesive beads KR are dispensed parallel to one another onto a material M (also called a material) with the device 10. It is provided for this purpose, a relative movement V between the device 10 and the material M.
  • Fig. 1 It can be seen that one housing or housing part 13.n can be provided per nozzle opening 11.n. But it is also conceivable that all nozzle openings are housed 11.n in a common housing. If a housing or housing part 13.n is provided per nozzle opening 11.n, then an adhesive feed 12 and / or a gas feed 17 is preferably also provided per nozzle opening 11.n.
  • the individual flow chamber 16 and the outlet opening 14.1-14.4 are arranged with respect to the respective nozzle opening 11.1-11.4 so that the gas G forms a gas jacket around the adhesive K around.
  • This principle is in Fig. 3 indicated schematically, where it is shown that a leaking adhesive bead KR is surrounded by a slightly conical gas jacket G.
  • the device 10 is designed in such a way that all the nozzle openings 11.1 - 11.4 can always be supplied with the gas G through the gas supply 17 both in the first operating mode and in the second operating mode.
  • a sufficiently powerful gas source 20 must be used, which is able to permanently provide a gas volume flow of sufficient size.
  • the device 10 operates with a pressure tank 21 as a buffer between the gas source 20 and the flow chambers 16.
  • the pressure tank 21 is optional.
  • FIG. 2A another device 10 of the invention is shown in a schematic plan view.
  • the device also comprises four nozzle openings 11.1 - 11.4 arranged in a row here. That is to say, the nozzle openings 11.1 - 11.4 sit along a common line L.
  • the nozzle openings 11.1 - 11.4 can, however, also be grouped in a different arrangement (eg staggered relative to one another).
  • device 10 is operated in the moment shown in the first mode of operation. In this mode, adhesive beads KR are delivered through all the nozzle openings 11.1-11.4. This results in a first application width transverse to the movement V of the material M, which is designated here by B1.
  • Fig. 2B the same device 10 of the invention is shown in a schematic plan view.
  • device 10 is operated in the moment shown in the second mode of operation.
  • less than four nozzle openings 11.1 - 11.4 (here the nozzle openings 11.1 and 11.2) are supplied with adhesive K. Therefore, only two adhesive beads KR are produced.
  • B2 is smaller than B1.
  • Fig. 2C the same device 10 of the invention is shown in a schematic plan view.
  • device 10 is operated in the moment shown in a third mode of operation.
  • less than four nozzle openings 11.1 - 11.4 (here the nozzle openings 11.1, 11.2 and 11.4) are supplied with adhesive K. Therefore, only three adhesive beads KR are produced in this example. This results in an application width transverse to the movement V of the material M, which corresponds to the application width B1, wherein, however, the distance between two of the adhesive beads KR is greater.
  • Fig. 3 shows a section through a part of a further embodiment of the invention. It is the section through a housing 13.1 shown with a nozzle opening 11.1.
  • the adhesive K is guided from the right through an adhesive channel 15 into a nozzle chamber 18 of the housing 13.1.
  • a nozzle needle 19 can be moved up and down to open or close the nozzle opening 11.1.
  • the individual flow chamber 16 surrounds a lower portion of the nozzle 24 at 360 degrees. That is, the flow chamber 16 is arranged rotationally symmetrically around the nozzle 24 around. This can be achieved by placing or attaching a cap-like housing 22 to the lower region of the nozzle 24.
  • a sealing ring 23 may be arranged in the upper area, as in FIG Fig. 3 indicated. Laterally (here from the right), the gas flow G through a gas supply 17 into the flow chamber 16 blown. The gas stream G circulates around the nozzles 24 as it enters the flow chamber 16, where it leads to a cooling effect if cold gas G is introduced. If you want to prevent premature cooling, the gas G is preheated.
  • Fig. 4 shows a view of a part of another embodiment of the invention. It is a view of a housing 13.n shown with a nozzle 24 with nozzle opening 11.n. The nozzle 24 and the nozzle opening 11.n are shown in dashed lines, since they are surrounded by a cap-like housing 22 having a sealing ring 23 or a rubber-like sealing collar at the top.
  • the gas flow G is injected at such a pressure in the flow chamber 16 that there is an overpressure. Due to this overpressure, gas G, together with the adhesive K, exits downwards through an outlet opening 14.1.
  • the gas G encases the adhesive bead KR as indicated.
  • the housing 22 is designed so that the outlet opening 14.1 is formed in the housing 22.
  • the outlet opening 14.1 can also be provided on the housing 13.1 of the nozzle 24.
  • each nozzle opening 11.n is individually switchable, which can be achieved, for example, with an electromagnetically movable nozzle needle 19 in a nozzle chamber 18.
  • a cap-like housing 22 made of a plastic material or rubber material is used, which can be inserted by hand over the nozzles and replaced if necessary.
  • the cap-like housing 22 may have a side gas port 17 for connection to a gas source 20, as in FIG Fig. 4 shown.
  • the adhesive supply and / or the gas supply can be completely controlled by a controller 30 (clocked switched on and off).
  • the controller 30 is in Fig. 1 indicated schematically.
  • a device 10 according to the invention can be equipped with various control and control elements in order to be able to monitor the method according to the invention. These control and control members may e.g. be controlled by the controller 30.
  • the mentioned gas source 20 and / or the pressure tank 21 is / are preferably provided in the various embodiments with a sensor 32 which, like a hygrometer, measures the moisture content of the air.
  • the dried gas (preferably in the form of dried air) preferably has a relative humidity in a range of 0-0.5%, preferably 0.45%.
  • Particularly preferred is one of the devices 10 previously described, but which is designed so that the gas stream G exiting the exit opening 14.n has a dew point (or dew point temperature) of 40 ° C atm.
  • the gas source 20 and / or the pressure tank 21 are designed so that exits per nozzle opening 11.n between 1 and 1.5 standard liters of gas per minute through the outlet opening 14.n. Per day and nozzle opening 11.n you need about 40 m 3 of dry gas. By providing the individual flow chambers per nozzle, the consumption of dry gas can be kept relatively small.
  • the gas source 20 In a device 10 with twenty nozzle openings 11.1 - 11.20, the gas source 20 must thus be able to produce about 20 to 30 standard liters of gas per minute.
  • the nozzle openings 11.n which are not needed are immersed in a liquid bath containing a liquid which prevents hardening of the adhesive.
  • no gas G must be supplied to the respective nozzles 24 as soon as the nozzles 24 are immersed in the liquid.
  • gas source 20 a compressed air refrigerant dryer or an adsorption dryer is used as the gas source 20.
  • gas source 20 are membrane or disk dryers.
  • the device 10 has, in addition to the flow chamber 16 according to the invention per nozzle a shelter 40 with a protective medium SM.
  • the protective space 40 is arranged in the rear region of the needle or piston valve so that the needle or the piston 19 of the valve penetrates the protective space 40.
  • high-pressure valves which are operated at pressures above 30 bar and have to complete a large number of strokes, small amounts of adhesive K can escape backwards along the needle or the piston 19. This adhesive K hardens or clogs. Without special countermeasures valve seals are damaged, which means that often manual intervention for the maintenance of the device 10 would have to be made.
  • FIG. 3 shows the example of an embodiment of a device 10 equipped with a protective space 40 containing the protective medium SM.
  • the needle or the piston 19 of the valve has at its output end here a spherical shape 44. However, it may also have a different shape.
  • At the rear end of the needle or the Piston 19 penetrates this a space 40, as shown.
  • the needle or piston 19 is enclosed by sealing elements (eg, sealing rings) to prevent or reduce the backward leakage of adhesive K.
  • seals 41, 42 are disposed immediately below and above the shelter 40.
  • a channel 43 or a reservoir for the protective medium SM is provided, as in Fig. 5 to recognize. Should during an up and down movement (in Fig.
  • Fig. 6 the example of an embodiment of a device 10 is shown, which is equipped with a shelter 40 in which the protective medium SM is introduced via a feed channel 43.1 and removed via a discharge channel 43.2.
  • the needle or the piston 19 of the valve has a slightly pointed shape at its output end here. But it can also have a different shape.
  • the needle or piston 19 is enclosed by sealing elements (eg, sealing rings) to prevent or reduce the backward leakage of adhesive K.
  • seals 41, 42 are disposed immediately below and above the shelter 40. Laterally, a reservoir may be provided for the protective medium SM, which in Fig. 6 can not be seen.
  • the Protective medium SM moves in the shelter 40, that is promoted, as an exemplary embodiment in Fig. 6 shown.
  • a small pumping system which keeps the protective medium SM in motion so that never a supersaturation of the protective medium SM can occur with adhesive residues.
  • the described devices 10 have a long service life and can easily complete significantly more than 100,000 strokes of the nozzle valves without maintenance. It can even be reached 1'000'000 strokes.
  • the present invention is particularly suitable for use in the wood industry, where, for example, load bearing roof beams with high reliability.
  • distances L between the nozzle and material M which are larger than 20 mm and preferably up to 50 mm can be made possible.
  • the solution according to the invention can also be used in the "near range” e.g. between 2 and 5 mm distance.
  • the invention allows a precise and intimate wetting of the material M, since the adhesive K is discharged at a high exit velocity.
  • the measures described, the maintenance costs compared to conventional devices is significantly lower.

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft Vorrichtungen mit mehreren Düsenöffnungen und Klebstoffzuführungen.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere eine Vorrichtung zum Auftragen eines fließfähigen feuchtigkeitsaushärtenden Mediums (z.B. Klebstoff oder Dichtmasse) auf ein Werkstück. Inbesondere geht es um die Verwendung von 1-Komponenten PUR Klebstoff.
  • Hintergrund der Erfindung, Stand der Technik
  • In zahlreichen industriellen Bearbeitungsprozessen kommen Klebstoffe, Dichtmassen und ähnliche fließfähige Medien zur Anwendung, die in flüssiger Form auf ein Werkstück aufgetragen bzw. aufgespritzt werden.
  • Die Vorrichtungen hierfür müssen aus wirtschaftlichen Gründen für unterschiedliche Anwendungen bzw. unterschiedlich große zu verklebende bzw. abzudichtende Werkstücke geeignet sein.
  • Teilweise gibt es Vorrichtungen, die eine Reihe von Düsen, zum Beispiel in einer gemeinsamen kammartigen Anordnung aufweisen. Ein Teil dieser Düsen kann mit einem Schieber oder Kolben geschlossen werden, um die Auftragsbreite anzupassen. Diese Art von Vorrichtungen bringt den Vorteil, dass nur diejenigen Düsen betätigt werden, die aufgrund der Abmessungen des Werkstücks auch tatsächlich benötigt werden. Die anderen Düsen bleiben geschlossen.
  • Solche Vorrichtungen haben einige Nachteile, die vor allem dann auftreten, wenn Medien verarbeitet werden, die feuchtigkeitsaushärtend sind. Neben dem hohen konstruktiven Mehraufwand sind Undichtigkeiten, Austrocknung und ungenaue bzw. ineffiziente Applikation des fließfähigen Mediums anzuführen.
  • Es gibt Vorrichtungen, die mit mehreren Düsen in einem Gehäuse ausgestattet sind. Durch einen gemeinsamen Schieber oder Kolben kann ein Teil der Düsen von der Zufuhr des Mediums abgetrennt werden. Aber auch hier ist der konstruktive Mehraufwand relativ gross.
  • Es sind Einkomponenten-Klebstoffe bekannt, die aushärten sobald sie mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen. Diese Klebstoffe werden teilweise auch als feuchtigkeitsaushärtender Kaltleim oder feuchtigkeitsaushärtender Klebstoff bezeichnet. Sobald diese Klebstoffe mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, beginnt der Vernetzungsprozess einzusetzen, der letztendlich zum Aushärten des Klebstoffs führt. Sobald der Klebstoff einmal ausgehärtet ist, kann er nicht mehr in die flüssige Form überführt werden, wie das zum Beispiel beim Heissleim der Fall ist.
  • Ein Beispiel für eine Vorrichtung, die zum Angeben von Klebstoff ausgelegt ist, ist dem Dokument DE 20 2005 011119 U1 zu entnehmen. Das genannte Dokument zeigt eine Vorrichtung, die speziell zum Abgeben von Kleberraupen ausgelegt ist. Diese Vorrichtung weist mehrere Düsenöffnungen und Klebstoffzuführungen auf, wobei mindestens durch einen Teil der Düsenöffnungen Klebstoff in Form von Raupen abgegeben werden kann. Jede der Düsenöffnungen ist durch ein Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil mit auf- und abbewegbarer Nadel oder Kolben betätigbar und an jedem Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil ist in einem rückwärtigen Bereich ein Raum angeordnet ist, der mit einem Medium beaufschlagt ist. Dieser Raum umgibt die Nadel oder den Kolben dichtend. Weiterhin sind im Bereich des Raumes Dichtungselemente angeordnet, die die Nadel oder den Kolben umgreifen, wobei die Nadel oder der Kolben in Bezug zu den Dichtungselementen auf- und abbewegbar ist.
  • Polyurethan (PUR) Einkomponenten-Klebstoff (1K-PUR) zum Beispiel wird häufig eingesetzt, da dieser Klebstoff im Vergleich zu anderen Heissleimen zahlreiche Vorteile bietet, wie im Folgenden beispielhaft erläutert:
    • Sehr gute Adhäsionseigenschaften;
    • Geringes Einlaufen/Schrumpfen des Klebstoffs;
    • Beständig gegen Mineralöle;
    • Klebstofffilm mit wesentlich höherer mechanischer Festigkeit als PUR Heissleim;
    • Kälte- und wärmebeständiger als PUR Heissleim, sowie ausgezeichnete Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen;
    • Besonders gut für Flächenverklebungen und Keilverzinkungen im Holzbau geeignet;
    • Minimale Auftragstärke von 0,1 bis 0,2 mm und demzufolge geringerer Klebstoffverbrauch als bei Heissleim.
  • Leider jedoch sind derartige feuchtigkeitsaushärtende Klebstoffe schwierig in der Handhabung. Besonders kritisch ist die Reinigung von Ventilen, Düsen und Werkzeugen, da der Klebstoff auszuhärten beginnt nachdem er Feuchtigkeit aufgenommen hat.
  • Häufig werden membran-basierte Auftragssysteme eingesetzt, um solche feuchtigkeitsaushärtenden Klebstoffe abgeben, respektive auftragen zu können, da die Membranventile eine gute Abschottung zwischen dem Klebstoff und der Luft bieten. Die membran-basierten Auftragssysteme haben jedoch eine Reihe von Nachteilen. Unter anderem vertragen die Membranventile keine Drücke, die oberhalb von 20 bar liegen. Außerdem ist die Lebensdauer (gerechnet in Anzahl der Ventilhübe) relativ niedrig und die Membranventile sind teuer.
  • Besonders beim Verarbeiten von feuchtigkeitsaushärtenden Medien hat sich gezeigt, dass es bei einer individuellen oder gruppenweisen Abschaltung einzelner Düsen zum vorzeitigen Aushärten des Mediums kommt. Dadurch werden Zuleitungen, die Düsenmechanik oder die Düsenöffnungen verschmutzt oder sogar komplett blockiert. Je nach Medium, das verwendet wurde, kann der Reinigungsaufwand enorm gross sein. Während einer solchen Reinigung ist die Vorrichtung notwendigerweise ausser Betrieb, was einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat. Bei der erwähnten membran-basierten Auftragssystemen kommt noch der häufige Wechsel der Membranventile hinzu.
  • Es besteht aber seit längerem der Bedarf, Auftragssysteme für feuchtigkeitsaushärtende Medien bereitzustellen, die eine Distanz zwischen Düse und Werkstoff ermöglichen, der grösser ist als 20 mm. Ausserdem soll das Medium möglichst nach dem Abgeben auf den Werkstoff eine innige Verbindung mit dem Werkstoff eingehen.
  • Vor diesem Hintergrund stellte sich die Aufgabe, eine Vorrichtung zum Auftragen eines fließfähigen Mediums zu schaffen, die an unterschiedliche große Werkstücke oder Auftragsbedingungen adaptiv anpassbar ist und die angeführten Nachteile des frühzeitigen Aushärtens oder des Verschmutzens weitestgehend vermeidet.
  • Zusätzlich stellt sich die Aufgabe eine Vorrichtung zum Auftragen eines fließfähigen Mediums zu schaffen, die das Arbeiten mit einer grossen Distanz zwischen Düse und Werkstoff ermöglichen und die es möglich macht, dass das Medium eine innige Verbindung mit dem Werkstoff eingeht.
  • Zusätzlich stellt sich die Aufgabe, ein entsprechendes Verfahren zu schaffen.
  • Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1 sowie durch ein Verfahren nach Anspruch 4.
  • Die erfindungsgemässe Vorrichtung ist mit mehreren Düsenöffnungen und schaltbaren Klebstoffzuführungen ausgestattet, wobei mindestens durch einen Teil der Düsenöffnungen Klebstoff abgebbar ist. Jede Düsenöffnung ist durch ein Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil mit auf- und abbewegbarer Nadel oder Kolben betätigbar. An jedem Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil befindet sich in einem rückwärtigen Bereich der Nadel oder des Kolbens ein Schutzraum, welcher die Nadel oder den Kolben dichtend umgibt. Der Schutzraum ist mit einem Schutzmedium beaufschlagt.
  • Die Erfindung eignet sich ganz besonders für feuchtigkeitsaushärtende (feuchtigkeitsvernetzende) Klebstoffe. Erfindungsgemäß wird ein getrockneter Luftstrom als Schutzmedium eingesetzti
  • Diese Ausführungsform ist besonders vorteilhaft, da die Vorrichtung eine sehr grosse Zuverlässigkeit wegen eines geringen Dichtungsverschleisses aufweist.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform kommen Hochdrucknadel- oder Kolbenventile in der Vorrichtung zum Einsatz, die mit Drücken oberhalb von 30 bar, vorzugsweise in einem Bereich zwischen 35 bar und 100 bar, betrieben werden können. Gemäss Erfindung kommen also sogenannte Hochdruck-Düsen mit Nadel- oder Kolbenventil zum Einsatz. Solche Vorrichtungen haben, anderes als die eingangs erwähnten membran-basierten Auftragssysteme, den Vorteil, dass sie eine Strahlgeschwindigkeit des abgegebenen Mediums erreichen, die größer ist als 4 m/s und die vorzugsweise zwischen 4 m/s und 12 m/s liegt.
    • Generell bringt eine erfindungsgemäße (Auftrage-)Vorrichtung folgende Vorteile:
      • die Düsen sind je nach Abmessungen des Werkstücks variabel ansteuerbar.
      • Es können auch punktuelle Applikationen des fließfähigen Mediums realisiert werden.
      • Düsen setzen sich im rückwärtigen Bereich nicht zu und die Dichtungen verschleissen nicht oder nicht so schnell.
      • Mit entsprechenden Sensorsteuerungen ist eine laufende Adaption an unterschiedlich große Werkstücke realisierbar. Es können hohe Drücke oberhalb von 30 bar, vorzugsweise in einem Bereich zwischen 35 bar und 100 bar, erreicht werden. Die Selbstdichtheit der einzelnen Hochdruckdüsen, die durch das Anbringen der Schutzräume erzielt wird, liegt entsprechend oberhalb von 30 bar.
    • Es können Distanzen zwischen Düse und Material M erzielt werden, die grösser sind als 20mm.
    • Es können Strahlgeschwindigkeiten des abgegebenen Mediums erreicht werden, die größer sind als 4 m/s und die vorzugsweise zwischen 4 m/s und 12 m/s liegen.
    • Da die Vorrichtung mit einem Schutzraum und einem Schutzmedium ausgestattet ist, reduziert sich auch dadurch der Wartungsaufwand deutlich.
  • In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen der Erfindung aufgeführt.
  • Abbildungen
  • Im Folgenden werden weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und teilweise mit Bezug auf die Zeichnung ausführlich beschrieben. Alle Figuren sind schematisiert und nicht maßstäblich, und entsprechende konstruktive Elemente sind in den verschiedenen Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen, auch wenn sie im Einzelnen unterschiedlich gestaltet sind. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Perspektivansicht einer ersten Ausführungsform der Erfindung;
    Fig. 2A-2C
    schematische Draufsichten einer weiteren Ausführungsform der Erfindung in verschiedenen Betriebszuständen;
    Fig. 3
    einen Schnitt durch einen Teil einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;
    Fig. 4
    eine Ansicht eines Teils einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;
    Fig. 5
    einen Schnitt durch einen Teil einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;
    Fig. 6
    einen Schnitt durch einen Teil einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.
    Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Im Folgenden wird das Prinzip der Erfindung anhand einer ersten Ausführungsform beschrieben. In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 10 mit mehreren in einer Reihe angeordneten Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 und mit schaltbaren Klebstoffzuleitungen 12. Diese Vorrichtung 10 ist in einem ersten Betriebsmodus oder einem zweiten Betriebsmodus betreibbar. In dem ersten Betriebsmodus, der Fig. 1 gezeigt ist, wird durch alle Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 hindurch Klebstoff (hier Klebstoffraupen) KR abgegeben. In dem zweiten Betriebsmodus werden nur durch eine kleinere Zahl der Düsenöffnungen (z.B. nur die Düsenöffnungen 11.1 und 11.2, wie in Fig. 2B gezeigt) Klebstoff (hier Klebstoffraupen) KR abgegeben.
  • Jede der Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 ist an oder in einem Gehäuse 13.1 - 13.4 ausgebildet. Das/die Gehäuse 13.1 - 13.4 weisen einen Klebstoffkanal 15 (siehe z.B. Fig. 3) für das Zuführen des Klebstoffs K zur Düsenöffnung 11.1 - 11.4 auf. In Fig. 1 ist angedeutet, dass der Klebstoff K über Schläuche oder Rohre 12 dem Klebstoffkanal 15 oder den Klebstoffkanälen 15 zugeführt wird. Außerdem ist in oder an dem Gehäuse 13.1 - 13.4 eine Strömungskammer 16 im unmittelbaren Bereich der Düsenöffnung 11.1 - 11.4 angeordnet. Details hierzu sind der Fig. 3 zu entnehmen. Es ist weiterhin eine Gaszufuhr 17 mit der Strömungskammer 16 verbunden. In Fig. 1 ist diese Gaszufuhr 17 schematisch durch eine dünne Leitung angedeutet. In der Praxis hat diese Gaszufuhr 17 wegen der benötigten Gasflußmenge einen größeren Durchmesser, oder es ist pro Düsenöffnung 11.1 - 11.4 eine eigene Gaszufuhr 17 vorhanden.
  • Die Vorrichtung 10 umfasst je eine Austrittsöffnung 14.1 - 14.4 (siehe z.B. Fig. 3) im Bereich jeder der Düsenöffnungen 11.1 - 11.4. Die Austrittsöffnungen 14.1 - 14.4 sind so angeordnet, dass beim Zuleiten von Gas G durch die Gaszufuhr 17 in die Strömungskammer 16 und beim Zuleiten von Klebstoff K durch den Klebstoffkanal 12 zur Düsenöffnung 11.1 - 11.4 durch die Austrittsöffnung 14.1 - 14.4 hindurch gleichzeitig Klebstoff K und Gas G abgebbar sind. Das austretende Gas G und die Austrittsöffnungen 14.1 - 14.4 sind in Fig. 1 nicht zu erkennen.
  • Fig. 1 zeigt folgende beispielhafte weitere Details. Mit der Vorrichtung 10 werden im gezeigten Beispiel mehrere Klebstoffraupen KR parallel zueinander auf ein Material M (auch Werkstoff genannt) abgegeben. Es ist zu diesem Zweck eine Relativbewegung V zwischen der Vorrichtung 10 und dem Material M vorgesehen.
  • In Fig. 1 ist zu erkennen, dass pro Düsenöffnung 11.n ein Gehäuse oder Gehäuseteil 13.n vorgesehen sein kann. Es ist aber auch denkbar, dass alle Düsenöffnungen 11.n in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind. Wenn pro Düsenöffnung 11.n ein Gehäuse oder Gehäuseteil 13.n vorgesehen ist, dann ist vorzugsweise auch pro Düsenöffnung 11.n eine Klebstoffzufuhr 12 und/oder eine Gaszufuhr 17 vorgesehen.
  • Die individuelle Strömungskammer 16 und die Austrittsöffnung 14.1 - 14.4 sind so in Bezug zur jeweiligen Düsenöffnung 11.1 - 11.4 angeordnet, dass das Gas G einen Gasmantel um den Klebstoff K herum bildet. Dieses Prinzip ist in Fig. 3 schematisch angedeutet, wo gezeigt ist, dass eine austretende Klebstoffraupe KR von einem leicht konischen Gasmantel G umgeben ist.
  • Die Vorrichtung 10 ist so ausgelegt, dass sämtliche Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 sowohl im ersten Betriebsmodus als auch im zweiten Betriebsmodus stets durch die Gaszufuhr 17 hindurch mit dem Gas G versorgbar sind. Zu diesem Zweck muss eine ausreichend leistungsstarke Gasquelle 20 eingesetzt werden, die in der Lage ist permanent einen Gasvolumenstrom von ausreichender Größe bereit zu stellen. Vorzugsweise arbeitet die Vorrichtung 10 mit einem Drucktank 21 als Puffer zwischen der Gasquelle 20 und den Strömungskammern 16. Der Drucktank 21 ist optional.
  • In Fig. 2A ist eine weitere Vorrichtung 10 der Erfindung in einer schematischen Draufsicht gezeigt. Die Vorrichtung umfasst auch hier vier in einer Reihe angeordneten Düsenöffnungen 11.1 - 11.4. D.h. die Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 sitzen entlang einer gemeinsamen Linie L. Die Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 können aber auch in einer anderen Anordnung (z.B. gegeneinander versetzt) gruppiert sein. Die in Fig. 2A gezeigte Vorrichtung 10 wird im gezeigten Moment im ersten Betriebsmodus betrieben. In diesem Modus werden durch alle Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 Klebstoffraupen KR abgegeben. Es ergibt sich dadurch eine erste Auftragsbreite quer zur Bewegung V des Materials M, die hier mit B1 bezeichnet wird.
  • In Fig. 2B ist dieselbe Vorrichtung 10 der Erfindung in einer schematischen Draufsicht gezeigt. Die in Fig. 2B gezeigte Vorrichtung 10 wird im gezeigten Moment im zweiten Betriebsmodus betrieben. In diesem Modus werden weniger als vier Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 (hier die Düsenöffnungen 11.1 und 11.2) mit Klebstoff K versorgt. Daher werden nur zwei Klebstoffraupen KR erzeugt. Es ergibt sich dadurch eine zweite Auftragsbreite quer zur Bewegung V des Materials M, die hier mit BB bezeichnet wird. B2 ist kleiner als B1.
  • In Fig. 2C ist dieselbe Vorrichtung 10 der Erfindung in einer schematischen Draufsicht gezeigt. Die in Fig. 2C gezeigte Vorrichtung 10 wird im gezeigten Moment in einem dritten Betriebsmodus betrieben. In diesem Modus werden weniger als vier Düsenöffnungen 11.1 - 11.4 (hier die Düsenöffnungen 11.1, 11.2 und 11.4) mit Klebstoff K versorgt. Daher werden in diesem Beispiel nur drei Klebstoffraupen KR erzeugt. Es ergibt sich dadurch eine Auftragsbreite quer zur Bewegung V des Materials M, die der Auftragsbreite B1 entspricht, wobei jedoch der Abstand zwischen zwei der Klebstoffraupen KR größer ist.
  • Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch einen Teil einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Es ist der Schnitt durch ein Gehäuse 13.1 mit einer Düsenöffnung 11.1 gezeigt. Der Klebstoff K wird hier von rechts durch einen Klebstoffkanal 15 hindurch in eine Düsenkammer 18 des Gehäuses 13.1 geführt. In dieser Düsenkammer kann eine Düsennadel 19 auf- und abbewegt werden, um die Düsenöffnung 11.1 zu öffnen oder zu schließen. Im gezeigten Beispiel umgibt die individuelle Strömungskammer 16 einen unteren Bereich der Düse 24 mit 360 Grad. D.h. die Strömungskammer 16 ist rotationssymmetrisch um die Düse 24 herum angeordnet. Dies kann erreicht werden, in dem auf den unteren Bereich der Düse 24 ein kappenartiges Gehäuse 22 aufgesetzt oder aufgesteckt wird. Um das Gehäuse 22 dicht mit der Düse 24 verbinden zu können, kann im oberen Bereich ein Dichtungsring 23 angeordnet sein, wie in Fig. 3 angedeutet. Seitlich (hier von rechts) wird der Gasstrom G durch eine Gaszufuhr 17 hindurch in die Strömungskammer 16 geblasen. Der Gasstrom G zirkuliert beim Eintritt in die Strömungskammer 16 um die Düsen 24 herum und führt dort zu einer Kühlwirkung, falls kaltes Gas G eingeleitet wird. Will man ein vorzeitiges Abkühlen verhindern, wird das Gas G vorgewärmt.
  • Fig. 4 zeigt eine Ansicht eines Teils einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Es ist eine Ansicht eines Gehäuses 13.n mit einer Düse 24 mit Düsenöffnung 11.n gezeigt. Die Düse 24 und die Düsenöffnung 11.n sind gestrichelt dargestellt, da sie von einem kappenartigen Gehäuse 22 umgeben sind, das oben einen Dichtungsring 23 oder einen gummiartigen Dichtkragen aufweist.
  • Der Gasstrom G wird mit einem solchen Druck in die Strömungskammer 16 eingeblasen, dass sich dort ein Überdruck ergibt. Bedingt durch diesen Überdruck, tritt Gas G zusammen mit dem Klebstoff K nach unten hin durch eine Austrittsöffnung 14.1 hindurch aus. Das Gas G ummantelt die Klebstoffraupe KR, wie angedeutet.
  • Vorzugsweise ist das Gehäuse 22 so ausgelegt, dass die Austrittsöffnung 14.1 in dem Gehäuse 22 ausgebildet ist. Die Austrittsöffnung 14.1 kann aber auch an dem Gehäuse 13.1 der Düse 24 vorgesehen sein.
  • Vorzugsweise ist jede Düsenöffnung 11.n individuell schaltbar, was zum Beispiel mit einer elektromagnetisch bewegbaren Düsennadel 19 in einer Düsenkammer 18 erreicht werden kann.
  • Vorzugsweise kommt ein kappenartiges Gehäuse 22 aus einem Kunststoffmaterial oder Gummimaterial zum Einsatz, dass von Hand über die Düsen gesteckt und bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
  • Bevorzugt ist eine Ausführungsform des kappenartigen Gehäuses 22, die zum Nachrüsten von existierenden Vorrichtungen 10 geeignet ist. In diesem Fall kann das kappenartige Gehäuse 22 einen seitlichen Gasanschluss 17 zum Verbinden mit einer Gasquelle 20 aufweisen, wie in Fig. 4 gezeigt.
  • Die Klebstoffzufuhr und/oder die Gaszufuhr kann komplett von einer Steuerung 30 ansteuerbar (getaktet an- und abschaltbar) sein. Die Steuerung 30 ist in Fig. 1 schematisch angedeutet.
  • Eine Vorrichtung 10 gemäß Erfindung kann mit verschiedenen Steuer- und Kontrollgliedern ausgestattet sein, um das erfindungsgemäße Verfahren überwachen zu können. Diese Steuer- und Kontrollglieder können z.B. von der Steuerung 30 angesteuert werden.
  • Die erwähnte Gasquelle 20 und/oder der Drucktank 21 ist/sind bei den verschiedenen Ausführungsformen vorzugsweise mit einem Sensor 32 versehen, der, ähnlich einem Hygrometer, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft misst. Das getrocknete Gas (vorzugsweise in Form von getrockneter Luft) weist vorzugsweise eine relative Luftfeuchte in einem Bereich von 0-0,5 %, vorzugsweise von 0,45 % auf.
  • Besonders bevorzugt ist eine der vorher beschriebenen Vorrichtungen 10, die jedoch so ausgelegt ist, dass der Gasstrom G, der aus der Austrittsöffnung 14.n austritt, einen Taupunkt (oder eine Taupunkttemperatur) von 40°C atm hat.
  • Vorzugsweise sind bei den verschiedenen Ausführungsformen die Gasquelle 20 und/oder der Drucktank 21 so ausgelegt, das pro Düsenöffnung 11.n zwischen 1 und 1,5 Normliter Gas pro Minute durch die Austrittsöffnung 14.n austritt. Pro Tag und Düsenöffnung 11.n braucht man ca. 40 m3 trockenes Gas. Durch das Vorsehen der individuellen Strömungskammern pro Düse kann der Verbrauch an trockenem Gas relativ klein gehalten werden.
  • Bei einer Vorrichtung 10 mit zwanzig Düsenöffnungen 11.1 - 11.20, muss die Gasquelle 20 somit ca. 20 bis 30 Normliter Gas pro Minute erzeugen können.
  • In einer der vorher beschriebenen besonders bevorzugten Ausführungsform werden die Düsenöffnungen 11.n die nicht gebraucht werden in ein Flüssigkeitsbad getaucht, das eine Flüssigkeit enthält, die ein Aushärten des Klebstoffs verhindert. In diesem Fall muss den entsprechenden Düsen 24 kein Gas G zugeführt werden, sobald die Düsen 24 in die Flüssigkeit eintauchen.
  • Vorzugsweise wird ein Druckluft-Kältetrockner oder ein Adsorptionstrockner als Gasquelle 20 eingesetzt. Auch als Gasquelle 20 geeignet sind Membran- oder Lamellentrockner.
  • Der Einsatz einer Gasströmung, wie erwähnt, hat den Vorteil, dass sich auch keine Schmutzpartikel (z.B. Papierabrieb) an den Düsen 24 festsetzen kann.
  • Die Vorrichtung 10 weist zusätzlich zu der Strömungskammer 16 erfindungsgemäß pro Düse einen Schutzraum 40 mit einem Schutzmedium SM auf. Der Schutzraum 40 ist im rückwärtigen Bereich des Nadel- oder Kolbenventils so angeordnet, dass die Nadel oder der Kolben 19 des Ventils den Schutzraum 40 durchdringt. Der Schutzraum 40 zusammen mit dem Schutzmedium SM, das sich statisch in der Schutzkammer 40 befindet (siehe Fig. 5) oder das den Schutzraum 40 (dynamisch) durchströmt (siehe Fig. 6), bilden eine Barriere gegen Luft. Es hat sich nämlich gezeigt, dass bei Hochdruck-Ventilen, die mit Drücken oberhalb von 30 bar betrieben werden und die eine große Zahl an Hüben absolvieren müssen, kleine Mengen an Klebstoff K rückwärts entlang der Nadel oder des Kolbens 19 austreten können. Dieser Klebstoff K härtet aus oder verklumpt. Ohne spezielle Gegenmaßnahmen werden Ventildichtungen beschädigt, was dazu führt, dass häufig manuelle Eingriffe zur Wartung der Vorrichtung 10 vorgenommen werden müssten.
  • In Fig. 5 ist das Beispiel einer Ausführungsform einer Vorrichtung 10 gezeigt, die mit einem Schutzraum 40 ausgestattet ist, die das Schutzmedium SM enthält. Die Nadel oder der Kolben 19 des Ventils hat an seinem ausgangsseitigen Ende hier eine Kugelform 44. Es kann aber auch eine andere Form aufweisen. An dem rückwärtigen Ende der Nadel oder des Kolbens 19 durchdringt diese einen Raum 40, wie gezeigt. Die Nadel oder der Kolben 19 wird durch Dichtungselemente (z.B. Dichtringe) umschlossen, um das rückwärtige Austreten von Klebstoff K zu verhindern oder zu reduzieren. Vorzugsweise sind Dichtungen 41, 42 unmittelbar unterhalb und oberhalb des Schutzraumes 40 angeordnet. Seitlich ist ein Kanal 43 oder ein Reservoir für das Schutzmedium SM vorgesehen, wie in Fig. 5 zu erkennen. Sollte bei einer Auf- und Abbewegung (in Fig. 5 durch den Doppelpfeil P1 dargestellt) der Nadel oder des Kolbens 19 Klebstoff aus dem Bereich 18 nach hinten dringen, wird dieser Klebstoffrest in dem Schutzraum 40 vom Schutzmedium SM aufgenommen. Bei der Auf- und Abbewegung P1 öffnet und schließt sich das Ventil, da die Kugel 44 in einer unteren Stellung in einem Ventilsitz 45 zum dichten Anliegen kommt.
  • In Fig. 6 ist das Beispiel einer Ausführungsform einer Vorrichtung 10 gezeigt, die mit einem Schutzraum 40 ausgestattet ist, in dem das Schutzmedium SM über einen Zufuhrkanal 43.1 eingebracht und über einen Abfuhrkanal 43.2 entnommen wird. Die Nadel oder der Kolben 19 des Ventils hat an seinem ausgangsseitigen Ende hier eine leicht spitze Form. Es kann aber auch eine andere Form aufweisen. An dem rückwärtigen Ende der Nadel oder des Kolbens 19 durchdringt diese einen Raum 40, wie gezeigt. Die Nadel oder der Kolben 19 wird durch Dichtungselemente (z.B. Dichtringe) umschlossen, um das rückwärtige Austreten von Klebstoff K zu verhindern oder zu reduzieren. Vorzugsweise sind Dichtungen 41, 42 unmittelbar unterhalb und oberhalb des Schutzraumes 40 angeordnet. Seitlich kann für das Schutzmedium SM ein Reservoir vorgesehen, das in Fig. 6 nicht zu erkennen ist. Sollte bei einer Auf- und Abbewegung (in Fig. 6 durch den Doppelpfeil P1 dargestellt) der Nadel oder des Kolbens 19 Klebstoff K aus dem Bereich 18 nach hinten dringen, wird dieser Klebstoffrest in dem Schutzraum 40 vom Schutzmedium SM aufgenommen. Bei der Auf- und Abbewegung P1 öffnet und schließt sich das Ventil, da die Nadel- oder Kolbenspitze in einer unteren Stellung in einem Ventilsitz zum dichten Anliegen kommt.
  • Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform, bei der das Schutzmedium SM in dem Schutzraum 40 bewegt, d.h. gefördert wird, wie anhand einer beispielhaften Ausführungsform in Fig. 6 gezeigt. Dazu eignet sich ein kleines Pumpsystem, welches das Schutzmedium SM so in Bewegung hält, dass nie eine Übersättigung des Schutzmediums SM mit Klebstoffresten auftreten kann.
  • Die Lösungen, die mit der Schutzkammer 40 und dem Schutzmedium SM ausgestattet sind, zeigen eine deutlich geringere Wartungsanfälligkeit, da sowohl der Verschleiß von Ventildichtungen als auch die Verschmutzung oder Blockade durch Klebstoffreste verhindert oder verringert werden kann.
  • Die beschriebenen Vorrichtungen 10 haben eine hohe Lebensdauer und können problemlos deutlich mehr als 100'000 Hübe der Düsenventile ohne Wartung absolvieren. Es können sogar 1'000'000 Hübe erreicht werden.
  • Die vorliegende Erfindung eignet sich besonders für den Einsatz in der Holzindustrie, wo zum Beispiel tragende Dachbalken mit hoher Zuverlässigkeit zu verkleben sind.
  • Vorzugsweise können Distanzen L zwischen Düse und Material M ermöglicht werden, die größer sind als 20 mm und vorzugsweise bis zu 50 mm betragen können. Die erfindungsgemässe Lösung lässt sich aber auch im "Nahbereich" z.B. zwischen 2 und 5 mm Distanz einsetzen.
  • Die Erfindung ermöglicht eine präzise und innige Benetzung des Materials M, da der Klebstoff K mit großer Austrittsgeschwindigkeit abgegeben wird. Durch die beschriebenen Maßnahmen ist der Wartungsaufwand gegenüber konventionellen Vorrichtungen deutlich geringer.

Claims (6)

  1. Vorrichtung (10) mit mehreren Düsenöffnungen (11.1 - 11.4) und schaltbaren Klebstoffzuführungen (12, 15), wobei mindestens durch einen Teil der Düsenöffnungen (11.1 - 11.2) Klebstoff (K) abgebbar ist, wobei:
    - jede Düsenöffnung (11.1 - 11.2) durch ein Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil mit auf- und abbewegbarer Nadel oder Kolben (19) betätigbar ist,
    - bei jedem Hochdrucknadelventil oder Hochdruckkolbenventil in einem rückwärtigen Bereich der Nadel oder des Kolbens (19) ein Raum (40) angeordnet ist, und
    - wobei der Raum (40) mit einem Medium (SM) beaufschlagt ist,
    - der Raum (40) die Nadel oder den Kolben (19) dichtend umgibt, und
    - im Bereich des Raumes (40) Dichtungselemente (41, 42) die Nadel oder den Kolben (19) umgreifen, wobei die Nadel oder der Kolben (19) in Bezug zu den Dichtungselementen (41, 42) auf- und abbewegbar ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - es sich bei dem Raum um einen Schutzraum (40) handelt,
    - die Dichtungselemente (41, 42) ringförmig sind,
    - jeder Schutzraum (40) mit trockener Luft als Medium (SM) befüllt oder gefüllt ist, und dass dieses Medium als Schutzmedium dient.
  2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutzraum (40) mit einem Zufuhrkanal (43.1) und einem Abfuhrkanal (43.2) strömungstechnisch verbunden ist, um das Schutzmedium (SM) bewegen zu können.
  3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dassder Schutzraum (40) durch eine Gaszufuhr hindurch mit der trockenen Luft versorgbar ist.
  4. Verfahren zum Abgeben mehrerer parallel angeordneter Klebstoffraupen - oder bahnen (KR) durch mehrere Düsenöffnungen (11.1 - 11.4) hindurch auf ein Material (M), mit den folgenden Schritten:
    - Bereitstellen eines Mediums (SM) in einem Raum (40), welcher die Nadel oder den Kolben (19) dichtend umgibt, wobei im Bereich des Raumes (40) Dichtungselemente (41, 42) die Nadel oder den Kolben (19) umgreifen,
    - Einbringen von Klebstoff (K) in an- und abschaltbare Düsenkammern (18),
    - Betätigen von Hochdrucknadelventilen oder Hochdruckkolbenventilen, um den Klebstoff (K) in Form von Klebstoffraupen oder -bahnen (KR) mindestens durch einen Teil der Düsenöffnungen (11.1 - 11.4) abzugeben,
    wobei beim Betätigen der Hochdrucknadelventile oder Hochdruckkolbenventile Nadeln oder Kolben (19) in Bezug zu den Dichtungselementen (41, 42) auf- und abbewegt werden, und in einem rückwärtigen Bereich den Raum (40) durchdringen, der mit dem Medium (SM) beaufschlagt ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - der Raum als Schutzraum (40) eingesetzt wird,
    - die Dichtungselemente (41, 42) ringförmig sind,
    - jeder Schutzraum (40) mit trockener Luft als Medium (SM) befüllt oder gefüllt wird, und dass dieses Medium als Schutzmedium dient.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstoffraupen - oder bahnen (KR) nach dem Austritt aus den Düsenöffnungen (11.1 - 11.4) eine Strahlgeschwindigkeit haben, die größer ist als 4 m/s und die vorzugsweise zwischen 4 m/s und 12 m/s liegt.
  6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass Hochdruck-Nadel- oder Kolbenventile eingesetzt werden, die mit einem Innendruck oberhalb von 30 bar, vorzugsweise in einem Bereich zwischen 35 bar und 100 bar, betrieben werden.
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