EP2666939B1 - Schloss für eine Tür - Google Patents
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- EP2666939B1 EP2666939B1 EP13002041.5A EP13002041A EP2666939B1 EP 2666939 B1 EP2666939 B1 EP 2666939B1 EP 13002041 A EP13002041 A EP 13002041A EP 2666939 B1 EP2666939 B1 EP 2666939B1
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- E05B47/0001—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means with electric actuators; Constructional features thereof
- E05B47/0012—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means with electric actuators; Constructional features thereof with rotary electromotors
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- E05B47/02—Movement of the bolt by electromagnetic means; Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means
- E05B47/026—Movement of the bolt by electromagnetic means; Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means the bolt moving rectilinearly
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- E05B47/00—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
- E05B47/06—Controlling mechanically-operated bolts by electro-magnetically-operated detents
- E05B47/0603—Controlling mechanically-operated bolts by electro-magnetically-operated detents the detent moving rectilinearly
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- E05B15/00—Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
- E05B15/10—Bolts of locks or night latches
- E05B15/102—Bolts having movable elements
- E05B2015/105—Two pivoting latch elements with opposite inclined surfaces mounted on one slidable main latch-piece
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- E05B47/00—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
- E05B47/0001—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means with electric actuators; Constructional features thereof
- E05B2047/0014—Constructional features of actuators or power transmissions therefor
- E05B2047/0018—Details of actuator transmissions
- E05B2047/0024—Cams
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- E05B59/00—Locks with latches separate from the lock-bolts or with a plurality of latches or lock-bolts
Definitions
- the invention relates to a lock for a door.
- the lock has a lock housing, a lock latch which can be moved between a closed position and an open position, a slide which is mounted in a translationally movable manner and a locking mechanism for transmitting a movement of the slide to the lock latch.
- the lock has a motor-gear unit for driving a drive wheel rotatably mounted about an axis of rotation, an engagement device being arranged eccentrically to the axis of rotation on the drive wheel and the engagement device being designed such that when the drive wheel rotates, the engagement device detects the displacement carries out the slide over a slide contact surface, a contact contour of the engagement device sliding along the slide contact surface during the displacement.
- Such door locks are widely known. This means that there are a large number of slide-controlled door locks on the market. With these door locks, the processes in the door lock are "controlled” using a slide. In such door locks, the movably mounted slide is moved via a motor-gear unit. This means that the motor-gear unit is responsible for unlocking the door lock by lifting the slide.
- the slide 10 is carried by a mandrel 92 which is located on a worm wheel 91 of the motor-gear unit, see Fig. 3 .
- the disadvantage here is that when the mandrel 92 strikes the slide 10 there is an unfavorable leverage ratio. The mandrel is far from the fulcrum or axis of rotation 97 of the worm wheel 91. This leads to a large lever arm L1, which requires a large output torque from the motor. So with such a Locked a large and correspondingly expensive motor with a high energy requirement.
- a lock for a door with a lock housing, a lock latch movable between a closed position and an open position, a translationally movably mounted slide, a locking mechanism for blocking or releasing a movement of the lock latch, and a motor-gear unit for driving a drive wheel rotatably mounted about an axis of rotation, wherein an engagement device is arranged eccentrically to the axis of rotation on the drive wheel and the engagement device is designed such that when the drive wheel rotates, the engagement device carries out the displacement of the slide via a slide contact surface, during the displacement a contact contour of the engagement device slides along the slide contact surface, solved.
- the lock is further characterized in that the engagement device is designed in a cam-like manner such that the lever arm between the contact point between the engagement device and the slide and the axis of rotation of the drive wheel is low when an increased force is required to move the slide to unlock the locking mechanism , wherein the cam-like engagement device is designed such that the lever arm between the contact point between the engagement device and the slide and the axis of rotation of the drive wheel is small when the force to be displaced to displace the slide is large and is greater when the force to be applied for moving the slide is small.
- Such a lock for a door enables in a cost-effective, energy-efficient manner and a simple way to unlock a door lock, in particular a lock latch of the door lock.
- the door lock has a slide which is mounted in a translationally movable manner.
- the slide is advantageously movably mounted in the lock housing of the door lock.
- the lock latch of the door lock can be moved between a closed position and an open position.
- the lock latch which can be designed in particular as a cross latch, protrudes from the door lock, in particular the lock housing, in order to engage in a lock latch receptacle in a door frame.
- the lock latch In the open position, the lock latch is pressed into the door lock or the lock housing through the door to release the door.
- the lock latch can be swiveled between the two positions.
- the lock latch is preferably mounted so as to be linearly movable between the open position and the closed position.
- the lock has a locking mechanism, also called a hinge mechanism.
- the locking mechanism is designed to block or release movement of the lock latch.
- the lock latch is not actively drawn in by the locking mechanism, but is either blocked or released by the locking mechanism.
- the locking mechanism can have, for example, a clamping plate, a spring element and / or one or more toggle levers.
- the locking mechanism is coupled to the slide. Depending on the position of the slide, the locking mechanism is brought into a position in which it blocks or releases movement of the lock latch.
- the direction of movement of the lock latch is advantageously inclined, in particular perpendicularly inclined, to the direction of movement of the slide.
- the motor-gear unit serves to drive a drive wheel which is rotatably mounted about an axis of rotation.
- An engagement device is arranged on the drive wheel eccentrically to the axis of rotation of the drive wheel, in particular fastened.
- the engagement device is designed such that when the drive wheel rotates, the engagement device displaces the slide via a slide contact surface, that is to say by contacting the slide contact surface of the slide, carries out. When the slide is moved, the slide contact surface slides along the engagement device or the contact contour of the engagement device.
- a cam-like engagement device can ensure that the lever arm between the contact point between the engagement device and the slide contact surface and the contact point between the drive wheel and a transmission element of the motor-transmission unit during the stroke of the slide, according to the invention when the lock latch is unlocked, is as low as possible.
- the door lock according to the invention ensures that the actuating torque of the motor-gear unit of the door lock is minimized and kept constant or approximately constant.
- the door lock according to the invention ensures that a small, in particular approximately constant, low load is exerted during the displacement of the slide by the engagement device on the gear of the motor-gear unit.
- the motor-gear unit or the motor of the motor-gear unit requires less energy and can therefore be made smaller and less expensive than in known door locks with a motor-gear unit.
- the torque that the motor-gear unit has to apply to move the slide can be given by the cam-like shape of the engagement device or the contact contour of the engagement device The entire stroke of the slide can be kept constant or relatively constant.
- the engagement device is designed according to the invention in such a way that the lever arm between the contact point between the engagement device and the slide and the axis of rotation of the drive wheel is low when an increased force is required to move the slide, according to the invention to unlock the locking mechanism. That is, the cam-like engagement device is adapted to the force that is required to move the slide.
- the cam-like engagement device is designed according to the invention in such a way that the lever arm between the contact point between the engagement device and the slide and the axis of rotation of the drive wheel is small when the force to be displaced for displacing the slide is large and then larger when the force to be applied is greater for moving the slide is small. In this way, a constant or approximately constant torque on the motor-transmission unit can be guaranteed over the entire stroke of the slide.
- the lever arm between the contact point between the stop contour of the engagement device which is designed in particular as a cam, and the slide contact surface of the slide and the axis of rotation of the drive wheel at the beginning of the displacement of the slide is small, in the course of the displacement of the slider is somewhat larger and is small again at the end of the displacement of the slider.
- the special cam-like design of the engagement device or cam-like design of the contact contour of the engagement device ensures that the lever arm is always kept very low when there is an increased force to move the slide, according to the invention to unlock the locking mechanism of the door lock or to unlock a bolt of the Door lock, is required.
- the engagement device is arranged between the edge of the drive wheel and the center of the drive wheel.
- the stop contour of the engagement device particularly preferably runs from the edge of the drive wheel to approximately the center of the drive wheel, that is to say approximately to the axis of rotation of the drive wheel.
- the strength of the curvature of the cam-like engagement device or the cam-like stop contour of the engagement device can preferably increase from the outside inwards. That is, the strength of the curvature of the cam-like engagement device or the cam-like contact contour preferably increases in the direction of the center of the drive wheel.
- the lever arm of a cam-like engagement device designed in this way is significantly smaller than in the case of a known drive wheel with a mandrel arranged on the outside of the drive wheel.
- the motor torque required to move the slide can be kept low or approximately constant. For example, a larger force may be required to unlock the locking mechanism at the end of the displacement of the slide.
- the special design of the cam-like engagement device or the cam-like contact contour of the engagement device ensures that the torque to be applied by the motor-transmission unit does not have to be significantly greater than before the unlocking, since the lever arm between the contact point between the stop contour and the cam Engagement device and the slide contact surface of the slide and the axis of rotation of the drive wheel can be kept very low during the unlocking of the locking mechanism.
- the engagement device As an alternative to the design of the engagement device as a cam, it can be provided in a door lock that the engagement device through two or more mandrels are formed, which are arranged at different distances from the axis of rotation of the drive wheel on the drive wheel, the mandrels being arranged at an angle to one another. That is, the two or more mandrels are attached to the drive wheel along a curved path.
- the cam-like engagement device or the cam-like stop contour is formed by all the mandrels.
- the second mandrel adjacent to the first mandrel can then come into contact with the slide contact surface and then the next mandrel until the outermost mandrel abuts the slide contact surface.
- Such a configuration of the cam-like engagement device can ensure, for example, a large stroke of the slide at the end of the rotation of the drive wheel when the locking mechanism of the door lock is already unlocked by the slide.
- the lever arm can be reduced with an increasing power requirement for displacing the slide, and the required engine torque of a motor of the motor-transmission unit can thereby be kept constant or approximately constant.
- a sleeve is rotatably mounted about each mandrel, the outer lateral surfaces of the sleeves of the mandrels forming the contact contour.
- the sleeves are advantageously rotatably arranged around the mandrels. This ensures that the sleeves roll along the slider contact surface when making contact. This can prevent or at least reduce friction on the stop contour of the engagement device during the lifting of the slide by the engagement device.
- the engagement device can be made of metal, for example, during which the drive wheel can be made of plastic or an organic material.
- a door lock is also preferred for which the engagement device is formed in one piece, in particular monolithically, with the drive wheel. This ensures a permanently secure arrangement of the engagement device on the drive wheel.
- the engagement device is attached to one side of the drive wheel.
- the motor-gear unit of the door lock has a motor, a gear and a transmission element.
- the transmission transmits the power of the motor to the transmission element, which is in operative contact, in particular in direct engagement, with the drive wheel.
- the drive wheel is advantageously designed as a toothed wheel, in particular as a worm wheel, or as a toothed belt.
- the transmission element for driving the drive wheel in particular the drive wheel designed as a worm wheel, can be designed as a drive worm.
- the motor transmits its power via the transmission to the transmission element, which rotates the drive wheel and thus rotates the engagement device attached to the drive wheel in order to lift the slide of the door lock.
- the slide contact surface is flat. This ensures secure engagement of the engagement device or the stop contour of the engagement device when the drive wheel rotates on the slide contact surface of the slide.
- the slide contact surface is formed by the slide itself. This means that the slide contact surface is part of the slide.
- the slide preferably has a flat or largely flat base body.
- the slide contact surface is formed by a partial section of the edge of the base body of the slide.
- the Slide contact surface is arranged on a slide wing of the slide, the slide contact surface being perpendicular or approximately perpendicular to a direction of displacement of the slide.
- the direction of displacement of the slide is preferably linear. This and the cam-like shape of the engagement device ensure that a constant or relatively constant and at the same time relatively low engine torque is required to move the slide.
- the special cam-like design of the engagement device can ensure that the lever arm is small when an increased effort is required to move the slide.
- the engagement device can have a cam-like stop contour such that the lever ratios are adapted to the force required to unlock the locking mechanism of the door lock. As a result, small motors with low energy consumption can be used in the door lock.
- the slide is movably mounted in the door lock, in particular in the lock housing of the door lock.
- the slide is preferably mounted such that it can be guided in a guide link.
- a door lock is preferred, in which the slide is mounted so as to be linearly displaceable in the lock housing.
- a follower is arranged in the lock housing of the door lock so that it can be rotated about an actuation axis, an actuating arm being arranged on the follower, the actuating arm being designed such that when the rotary movement occurs, the The actuator arm presses the slide to move it via a second slide contact surface.
- the actuating arm of the door lock is designed in such a way that when the handle follower rotates, the actuating arm carries out the displacement of the slide via a slide contact surface. This means that the actuating arm for moving the slide on a slide contact surface engages the slider and moves it translationally, in particular linearly, due to its movement.
- a handle can be inserted into the follower for manual operation of the door lock.
- the rotary movement of the trigger nut is understood to mean a movement in which the trigger nut is rotated from a normal position by exerting a force, in particular a manually caused force. In the normal position of the handle follower, it is in a balance of forces.
- a spring-elastic element can be arranged on the handle nut, which is pretensioned when the handle nut is rotated about its actuation axis and thereby automatically rotates the handle nut back into the normal position as soon as no external force is exerted on the handle nut, for example by actuating a pawl that is in the handle nut is plugged in, is exercised.
- the slide contact surface is arranged on a contact element, in particular a contact plate, protruding from a base body of the slide.
- the engagement device and thus the stop contour are preferably arranged in a plane to the protruding contact element, in particular contact plate, for actuating the slide.
- a door lock is particularly preferred which has a movably mounted bolt which is coupled to the slide such that when the slide is moved the bolt can be moved between a locking position and an unlocking position.
- a door lock is preferred in which the movement of the bolt is coupled to the movement of the slide in such a way that at the start of the movement, in particular the displacement of the slide, the bolt is transferred from the locking position to the unlocking position by the movement of the slide.
- the bolt can be bolted in a link guide be guided in the slide, in particular in the base body of the slide.
- Fig. 1 shows schematically in a perspective view an interior view of a lock 1 for a door, which is designed according to the construction principle of the invention.
- a follower nut 3 is arranged in the door lock 1 or the lock housing 2 of the door lock 1 so that it can rotate about an actuation axis.
- An actuating arm 5 is attached to the trigger nut 3.
- the actuating arm 5 can be attached to the follower 3 in a non-positive or positive manner.
- the actuating arm 5 is preferably formed in one piece, in particular monolithically, with the trigger nut 3. When the follower 3 moves about the actuation axis, the actuating arm 5 comes into contact with the slide 10. This leads to a movement, in particular a displacement, of the slider 10.
- the provision of a follower 3 and an actuating arm 5 can be provided in the door lock 1 according to the invention be, but is not absolutely necessary.
- the slide 10 is operatively connected to a locking mechanism 30 and can block or release it by its movement.
- the slide 10 can be moved in translation, in particular linearly, in the door lock 1, in particular in the lock housing 2.
- the door lock 1 also has a motor-gear unit 90 for driving a drive wheel 91 rotatably mounted about an axis of rotation 97.
- the motor-gear unit 90 serves to unlock the locking mechanism 30.
- the motor-gear unit 90 has a motor 93, a gear 94 and a transmission element 95.
- the transmission 94 transmits the force of the motor 93 to the transmission element 95, which is in operative contact with the drive wheel 91.
- the transmission element 95 is designed here as a drive worm. Of course, the transmission element 95 can also be designed differently.
- the drive wheel 91 which is preferably designed as a gear, in particular as a worm wheel, can be rotated about its axis of rotation 97.
- a cam-like engagement device 92 is arranged on the drive wheel 91 eccentrically to the axis of rotation 97 of the drive wheel 91.
- the cam-like engagement device 92 is designed such that that when the drive wheel 91 rotates, the engagement device 92 carries out the displacement of the slide 10 via a slide contact surface 16 of the slide 10. That is, when the slide 10 is displaced, the slide contact surface 16 slides along the cam-like engagement device 92 or the cam-like contact contour 96 of the engagement device 92.
- the engagement device 92 is designed as a cam.
- the cam-like engagement device 92 or the cam-like contact contour 96 of the engagement device 92 is designed such that the lever ratios of the engagement device 92 adapt to the force required to move the slide 10, according to the invention to unlock the lock.
- the stop contour 96 of the engagement device 92 designed as a cam extends from the edge of the drive wheel 91 towards the center of the drive wheel 91, that is, towards the axis of rotation 97 of the drive wheel 91.
- the engagement device 92 or the stop contour 96 of the engagement device 92 has a curved course. In particular, the strength of the curvature of the stop contour 96 of the engagement device 92 increases from the outside inwards.
- the stop contour 96 of the engagement device 92 has a curvature which increases towards the axis of rotation 97. This can ensure that when the motor 93 of the motor / gear unit 90 is actuated and the drive wheel 91 is rotated, the part of the cam 92 facing the axis of rotation 97 first strikes the slide contact surface 16. As a result, the distance between the contact point between the stop contour 96 of the cam-like engagement device 92 and the slide contact surface 16 and the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 can be kept small. The motor only needs to apply a relatively small motor torque in order to displace the slide 10 via the cam-like engagement device 92.
- the torque to be applied by the motor 93 can be due to the changing lever arm L1 between the contact point between the stop contour 96 of the cam-like engagement device 92 and the slide contact surface 16 and the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 and the changing power requirement be kept constant or approximately constant over the entire displacement path of the slide 10.
- the drive wheel 91 is rotated further, in particular clockwise, by the drive worm 95, and on the other hand, the cam-like engagement device 92, which is attached to the drive wheel 91 eccentrically to the axis of rotation 97, is also pivoted, it can be ensured, for example, that the lever arm L1 between the contact point between the stop contour 96 of the cam-like engagement device 92 and the slide contact surface 16 and the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 at the beginning and at the end of the displacement of the slide 10 is greater than, for example, towards the middle of the displacement of the slide 10, namely when a increased effort to unlock the locking mechanism 30 is required.
- the special size of the cam-like engagement device 92 and the curved shape of the stop contour 96 ensure that the lever arm L1 is always small when an increased effort is required to move the slide 10 and is always greater when little effort is required to move the Slider 10 is required.
- the cam-like contact contour 96 of the engagement device 92 can advantageously extend over half, preferably over more than two thirds, of the radius of the drive wheel 91.
- the door lock 1 according to the invention ensures that the actuation torques of the motor-gear unit 90 of the door lock 1 are minimized when the motor-gear unit 90 is actuated.
- the door lock 1 according to the invention ensures that during the displacement of the slide 10 by the cam-like engagement device 92 a slight load is exerted on the gear 94 of the motor-gear unit 90. As a result, the motor-transmission unit 90 requires less energy and can therefore not be designed and is inexpensive.
- the door lock 1 also has a lock cylinder 40, a bolt 50 and an additional latch 60.
- the lock cylinder 40 stands with the Slider 10 in operative connection so that when the locking cylinder 40 is actuated by a key, the slider 10 is displaced. By moving the slide 10, the bolt 50 of the door lock 1 can be actuated.
- Fig. 2 is schematically in a perspective view of the slide 10, a follower 3 and the drive wheel 91 with the engagement device 92 of the door lock 1, which is designed as a cam Fig. 1 shown.
- the drive wheel 91 is rotated such that the area of the cam-like stop contour 96 is in contact with the slide contact surface 16, which has the slight curvature.
- the stroke of the slide 10 caused by the drive wheel 91 and the cam 92 is approximately maximum.
- the lever arm L1 between the contact point of the stop contour 96 of the cam 92 and the slide contact surface 16 of the slide 10 and the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 is small.
- the motor-gear unit 90 or the motor 93 and / or the gear 94 can be dimensioned quite small, since they have to generate relatively low motor torques and, as a result, a relatively lower energy requirement due to the small lever arm over the entire stroke of the slide 10.
- the slide contact surface 16 of the slide 10 is arranged on a slide wing 15 of the slide 10.
- Fig. 3 shows schematically in a side view a drive wheel 91 with an engagement device 92 designed as a mandrel according to the prior art.
- the slide wing 15 of the slide 10 is indicated by dashed lines.
- the mandrel 92 abuts the slide contact surface 16 of the slide wing 15.
- the lever arm L1 between the contact point of the stop contour 96 of the cam 92 and the slide contact surface 16 of the slide 10 and the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 is large, since the cam 92 and thus the stop contour 96 are arranged near the outer edge of the drive wheel 91.
- the lever arm L1 for moving the slide 10 by means of the cam 92 is large, so that here a high one Engine torque must be applied by the motor 93 of the motor-gear unit 90.
- the motor 93 and the transmission of the motor-transmission unit 90 must therefore be of relatively large dimensions, which in turn is associated with increased costs.
- the first cam-like engagement device 92 according to FIG Fig. 4 is formed by three mandrels 92a, 92b, 92c.
- the cam-like engagement device 92 or the cam-like stop contour 96 is formed by all three mandrels 92a, 92b, 92c.
- One or two mandrels 92a, 92b, 92c contact the slide contact surface 16 during the displacement of the slide 10.
- the three mandrels 92a, 92b, 92c are arranged at different distances from the axis of rotation 97 of the drive wheel 91 on the drive wheel 91, the mandrels 92a, 92b, 92c being arranged angularly offset from one another. That is, the three mandrels 92a, 92b, 92c are fastened to the drive wheel 91 along a curved path.
- the mandrel 92c first comes into contact with the slide contact surface 16, which is arranged closest to the axis of rotation 97 of the drive wheel 91.
- the second mandrel 92b adjacent to the first mandrel 92c comes into contact with the slide contact surface 16 and only then does the third mandrel 92a.
- Such a design of the engagement device 92 ensures a sufficiently large stroke of the slide 10.
- the lever arm L1 can be kept low at certain points and thereby the required engine torque of an engine of the engine-transmission unit.
- a sleeve can preferably be rotatably mounted about each mandrel 92a, 92b, 92c, in which case the outer lateral surfaces of the sleeves of the mandrels 92a, 92b, 92c form the contact contour 96.
- the sleeves are advantageous rotatably arranged around the mandrels 92a, 92b, 92c. This ensures that the sleeves roll along when the slide contact surface 16 of the slide 10 is contacted. As a result, friction on the stop contour 96 of the engagement device 92 during the lifting of the slide 10 by the engagement device 92 can be avoided or kept low.
- Fig. 5 shows a side view of a drive wheel 91 with a second engagement device 92 designed as a cam.
- the special shape of the cam 92 means that the stop contour 96 extends from the edge of the drive wheel 91 to the center of the drive wheel 91, that is to say to the axis of rotation 97 of the drive wheel 91.
- the strength of the curvature of the stop contour 96 increases from the outside inwards. That is, the strength of the curvature of the contact contour 96 increases in the direction of the center of the drive wheel 91.
- the cam 92 is designed such that the lever arm L1 is low when a greater force is required to move the slide 10, and according to the invention when the locking mechanism 30 has to be unlocked by the slide 10. As a result, the motor torque of the motor 93 required to move the slide 10 can be kept constantly low.
- the transmission element 95 for driving the drive wheel 91 is in the 4 and 5 designed as a worm wheel.
- the motor 93 transmits its power via the transmission 94 to the transmission element 95, which is the Drive wheel 91 rotates and thus rotates the engagement device 92 fastened to the drive wheel 91 in order to raise the slide 10 of the door lock 1.
- Fig. 6 is a torque stroke curve for a door lock with an engagement device according to Fig. 4 , for a door lock with an engagement device according to Fig. 5 as well as for a door lock according to Fig. 3 and a force-stroke curve for the slide of a door lock according to the invention is shown.
- a mandrel 92c is used as the engagement device 92 according to the known prior art, as in FIG Fig. 3 shown, the required torque over the stroke of the slide 10 of a door lock 1 is greatest.
- the mandrel 92c according to Fig. 3 brought closer to the axis of rotation 97 of the drive wheel 91, the torque to be applied by the motor 93 could be reduced. However, this would also disadvantageously reduce the stroke of the slide 10.
- the torque to be applied by the motor 93 is significantly lower over the stroke of the slide 10 of the door lock 1. According to the invention, if the locking mechanism 30 of the door lock 1 has to be unlocked by the slide 10, this increases torque does not apply as much as when using only one mandrel 92c.
- the fact that three 92a, 92b, 92c form the contact contour 96 results in two jumps in the torque to be applied, namely in the transition from the first mandrel 92c to the second mandrel 92b and from the second mandrel 92b to the third mandrel 92a.
- the best torque curve is given by using a cam as the engagement device 92. That is, the torque to be applied by the motor 93 is lowest and most constant when using a cam 92.
- both engagement devices 92 according to the invention that is to say the engagement devices according to FIGS 4 and 5 , the lever ratios are adapted to the power required to unlock the door lock 1. As a result, smaller motors 93 with lower energy consumption can be used.
- the abrupt increase in torque is explained by the fact that the torque is particularly dependent on the counterforce that is applied to the slide 10, for example by the locking mechanism 30, from a certain stroke of the slide 10.
- the shape of the cam-like engagement device 92 and the position of the cam-like engagement device 92 on the drive wheel 91 are matched to the counterforces acting on the slide 10 in such a way that the required torque of the motor 93 is constant or approximately constantly low over the entire stroke of the slide 10 can be held.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Schloss für eine Tür. Das Schloss weist ein Schlossgehäuse, eine zwischen einer Schließposition und einer Geöffnetposition bewegbaren Schlossfalle, einen translatorisch beweglich gelagerten Schieber sowie einen Sperrmechanismus zur Übertragung einer Bewegung des Schiebers auf die Schlossfalle auf. Ferner weist das Schloss eine Motor-Getriebe-Einheit zum Antreiben eines um eine Drehachse drehbar gelagerten Antriebsrades auf, wobei eine Eingriffseinrichtung exzentrisch zur Drehachse an dem Antriebsrad angeordnet ist und wobei die Eingriffseinrichtung derart ausgebildet ist, dass bei einer Drehbewegung des Antriebsrades die Eingriffseinrichtung die Verschiebung des Schiebers über eine Schieberkontaktfläche durchführt, wobei bei der Verschiebung eine Anlagekontur der Eingriffseinrichtung an der Schieberkontaktfläche entlanggleitet.
- Derartige Türschlösser sind vielfach bekannt. Das heißt, es existiert eine Vielzahl von Schieber gesteuerten Türschlössern am Markt. Bei diesen Türschlössern erfolgt die "Steuerung" der Abläufe im Türschloss über einen Schieber. Bei derartigen Türschlössern wird der beweglich gelagerte Schieber über eine Motor-Getriebe-Einheit bewegt. Das heißt, die Motor-Getriebe-Einheit ist für das Entriegeln des Türschlosses zuständig, indem sie den Schieber anhebt. Der Schieber 10 wird bei bekannten Türschlössern von einem Dorn 92 mitgenommen, welcher sich auf einem Schneckenrad 91 der Motor-Getriebe-Einheit befindet, siehe
Fig. 3 . Nachteilig hierbei ist, dass beim Auftreffen des Dorns 92 auf den Schieber 10 ein ungünstiges Hebelverhältnis vorhanden ist. Der Dorn ist weit vom Drehpunkt beziehungsweise der Drehachse 97 des Schneckenrades 91 entfernt. Dies führt zu einem großen Hebelarm L1, wodurch ein großes Abtriebsmoment vom Motor erfordert wird. Somit muss bei einem derartigen Schloss ein großer und entsprechend teurer Motor mit einem hohen Energiebedarf eingesetzt werden. - Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die voranstehend beschriebenen Nachteile bekannter Türschlösser mit Motor-Getriebe-Einheit zumindest teilweise zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein eingangs genanntes Schloss für eine Tür zur Verfügung zu stellen, welches in kostengünstiger, energieeffizienter und einfacher Weise die Entsperrung einer Schlossfalle des Schlosses ermöglicht.
- Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch ein Schloss für eine Tür nach Anspruch 1. Weitere Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.
- Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Schloss für eine Tür, mit einem Schlossgehäuse, einer zwischen einer Schließposition und einer Geöffnetposition bewegbaren Schlossfalle, einem translatorisch beweglich gelagerten Schieber, einem Sperrmechanismus zur Blockierung oder Freigabe einer Bewegung der Schlossfalle, und einer Motor-Getriebe-Einheit zum Antreiben eines um eine Drehachse drehbar gelagerten Antriebsrades, wobei eine Eingriffseinrichtung exzentrisch zur Drehachse an dem Antriebsrad angeordnet ist und wobei die Eingriffseinrichtung derart ausgebildet ist, dass bei einer Drehbewegung des Antriebsrades die Eingriffseinrichtung die Verschiebung des Schiebers über eine Schieberkontaktfläche durchführt, wobei bei der Verschiebung eine Anlagekontur der Eingriffseinrichtung an der Schieberkontaktfläche entlanggleitet, gelöst.
- Das Schloss ist ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffseinrichtung derart nockenartig ausgebildet ist, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn eine erhöhte Kraft zur Verschiebung des Schiebers zum Entriegeln des Sperrmechanismus erforderlich ist, wobei die nockenartige Eingriffseinrichtung derart ausgebildet ist, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers groß ist, und dann größer ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers gering ist.
- Ein derartiges Schloss für eine Tür ermöglicht in kostengünstiger, energieeffizienter und einfacher Weise die Entsperrung eines Türschlosses, insbesondere einer Schlossfalle des Türschlosses.
- Das Türschloss weist einen translatorisch beweglich gelagerten Schieber auf. Der Schieber ist vorteilhafterweise in dem Schlossgehäuse des Türschlosses beweglich gelagert. Die Schlossfalle des Türschlosses ist zwischen einer Schließposition und einer Geöffnetposition bewegbar. In der Schließposition ragt die Schlossfalle, die insbesondere als Kreuzfalle ausgebildet sein kann, aus dem Türschloss, insbesondere dem Schlossgehäuse, heraus, um so in Eingriff in eine Schlossfallenaufnahme eines Türrahmens zu gelangen. In der Geöffnetposition ist die Schlossfalle zur Freigabe der Tür in das Türschloss beziehungsweise das Schlossgehäuse durch die Tür hineingedrückt. Die Schlossfalle kann zwischen beiden Position verschwenkt werden. Bevorzugt ist die Schlossfalle zwischen der Geöffnetposition und der Schließposition linear bewegbar gelagert.
- Das Schloss weist einen Sperrmechanismus, auch als Gelenkmechanismus bezeichnet, auf. Der Sperrmechanismus ist zur Blockierung oder Freigabe einer Bewegung der Schlossfalle ausgebildet. Die Schlossfalle wird durch den Sperrmechanismus nicht aktiv eingezogen, sondern wird durch den Sperrmechanismus entweder blockiert oder freigegeben. Der Sperrmechanismus kann beispielsweise eine Klemmplatte, ein Federelement und/oder einen oder mehrere Kniehebel aufweisen. Der Sperrmechanismus ist mit dem Schieber gekoppelt. Je nach Stellung des Schiebers ist der Sperrmechanismus in eine Stellung gebracht, in der er eine Bewegung der Schlossfalle blockiert oder freigibt. Die Bewegungsrichtung der Schlossfalle verläuft vorteilhafterweise geneigt, insbesondere senkrecht geneigt, zur Bewegungsrichtung des Schiebers.
- Die Motor-Getriebe-Einheit dient zum Antreiben eines um eine Drehachse drehbar gelagerten Antriebsrades. An dem Antriebsrad ist eine Eingriffseinrichtung exzentrisch zur Drehachse des Antriebsrades angeordnet, insbesondere befestigt. Die Eingriffseinrichtung ist dabei derart ausgebildet, dass bei einer Drehbewegung des Antriebsrades die Eingriffseinrichtung die Verschiebung des Schiebers über eine Schieberkontaktfläche, das heißt durch Kontaktierung der Schieberkontaktfläche des Schiebers, durchführt. Bei der Verschiebung des Schiebers gleitet die Schieberkontaktfläche an der Eingriffseinrichtung beziehungsweise der Anlagekontur der Eingriffseinrichtung entlang.
- Das heißt, durch die exzentrische Anordnung der Eingriffseinrichtung an dem Antriebsrad gelangt die Eingriffseinrichtung bei einer Drehung des Antriebsrades in Kontakt mit dem Schieber und nimmt diesen bei der Drehung mit. Der Schieber wird dadurch innerhalb des Türschlosses beziehungsweise des Schlossgehäuses bewegt, insbesondere linear verschoben. Dadurch, dass die Eingriffseinrichtung beziehungsweise die Anlagekontur der Eingriffseinrichtung nockenartig ausgebildet ist, können die Hebelverhältnisse der Eingriffseinrichtung dem erforderlichen Kraftbedarf zum Verschieben des Schiebers, insbesondere zum Entriegeln des Schlosses, angepasst werden. Erfindungsgemäß kann durch eine nockenartige Eingriffseinrichtung gewährleistet werden, dass der Hebelarm zwischen der Kontaktstelle zwischen der Eingriffseinrichtung und der Schieberkontaktfläche und der Kontaktstelle zwischen dem Antriebsrad und einem Übertragungselement der Motor-Getriebe-Einheit während des Hubs des Schiebers, erfindungsgemäß im Moment des Entriegelns der Schlossfalle, möglichst gering ist. Erfindungsgemäß gewährleistet das erfindungsgemäße Türschloss eine Minimierung und eine Konstanthaltung beziehungsweise eine annähernde Konstanthaltung des Betätigungsmomentes der Motor-Getriebe-Einheit des Türschlosses. Das erfindungsgemäße Türschloss stellt sicher, dass während der Verschiebung des Schiebers durch die Eingriffseinrichtung auf das Getriebe der Motor-Getriebe-Einheit eine geringe, insbesondere annähernd gleichbleibend geringe, Belastung ausgeübt wird. Hierdurch braucht die Motor-Getriebe-Einheit beziehungsweise der Motor der Motor-Getriebe-Einheit einen geringeren Energiebedarf und kann dadurch kleiner und kostengünstiger ausgebildet werden, als bei bekannten Türschlössern mit einer Motor-Getriebe-Einheit. Das Drehmoment, das die Motor-Getriebe-Einheit zum Verschieben des Schiebers aufbringen muss, kann durch die nockenartige Gestalt der Eingriffseinrichtung beziehungsweise der Anlagekontur der Eingriffseinrichtung über den gesamten Hub des Schiebers konstant beziehungsweise relativ konstant gehalten werden. Ab einem gewissen Schieberhub trifft der Schieber auf den Sperrmechanismus des Türschlosses. Die Eingriffseinrichtung ist erfindungsgemäß derart nockenartig ausgebildet, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn eine erhöhte Kraft zur Verschiebung des Schiebers erforderlich ist, erfindungsgemäß zum Entriegeln des Sperrmechanismus. Das heißt, die nockenartige Eingriffseinrichtung ist an die Kraft, die erforderlich ist um den Schieber zu verschieben, angepasst. Dabei ist die nockenartige Eingriffseinrichtung erfindungsgemäß derart ausgebildet, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers groß ist, und dann größer ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers gering ist. Hierdurch kann ein gleichbleibendes beziehungsweise annähernd gleichbleibendes Drehmoment auf die Motor-Getriebe-Einheit über den gesamten Hub des Schiebers gewährleistet werden.
- Es kann beispielsweise bei dem Türschloss sichergestellt werden, dass der Hebelarm zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung, die insbesondere als Nocke ausgebildet ist, und der Schieberkontaktfläche des Schiebers und der Drehachse des Antriebsrades zu Beginn der Verschiebung des Schiebers gering, im Verlauf der Verschiebung des Schiebers etwas größer und zum Ende der Verschiebung des Schiebers wieder gering ist. Erfindungsgemäß ist durch die spezielle nockenartige Ausgestaltung der Eingriffseinrichtung beziehungsweise nockenartige Ausgestaltung der Anlagekontur der Eingriffseinrichtung sichergestellt, dass der Hebelarm immer dann recht gering gehalten ist, wenn eine erhöhte Kraft zum Verschieben des Schiebers, erfindungsgemäß zum Entriegeln des Sperrmechanismus des Türschlosses oder zum Entriegeln eines Riegels des Türschlosses, erforderlich ist.
- Bevorzugt kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass die Eingriffseinrichtung zwischen dem Rand des Antriebsrades und der Mitte des Antriebsrades angeordnet ist. Besonders bevorzugt verläuft die Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung vom Rand des Antriebsrades bis annähernd zur Mitte des Antriebsrades, das heißt bis annähernd zur Drehachse des Antriebsrades. Dabei kann die Stärke der Krümmung der nockenartigen Eingriffseinrichtung beziehungsweise der nockenartigen Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung vorzugsweise von außen nach innen zunehmen. Das heißt, bevorzugt nimmt die Stärke der Krümmung der nockenartigen Eingriffseinrichtung beziehungsweise der nockenartigen Anlagekontur in Richtung der Mitte des Antriebsrades zu. Hierdurch ist gewährleistet, dass bei einer Drehung des Antriebsrades und einer damit verbundenen Drehung der Eingriffseinrichtung ein großer Hub des Schiebers realisiert werden kann, wenn beispielsweise eine geringe Kraft zum Verschieben des Schiebers erforderlich ist. Der Hebelarm einer derart ausgebildeten nockenartigen Eingriffseinrichtung ist deutlich verkleinert, als bei einem bekannten Antriebsrad mit einem außen am Antriebsrad angeordneten Dorn. Durch die Verkleinerung des Hebelarms kann das zur Bewegung des Schiebers erforderliche Motordrehmoment niedrig beziehungsweise annähernd konstant gehalten werden. So kann beispielsweise zum Ende der Verschiebung des Schiebers eine größere Kraft zur Entriegelung des Sperrmechanismus erforderlich sein. Die spezielle Ausgestaltung der nockenartigen Eingriffseinrichtung beziehungsweise der nockenartigen Anlagekontur der Eingriffseinrichtung gewährleistet, dass das von der Motor-Getriebe-Einheit aufzubringende Drehmoment aber nicht wesentlich größer sein muss, wie vor der Entriegelung, da der Hebelarm zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur der als Nocke ausgebildeten Eingriffseinrichtung und der Schieberkontaktfläche des Schiebers und der Drehachse des Antriebsrades während der Entriegelung des Sperrmechanismus sehr gering gehalten werden kann.
- Alternativ zu der Ausbildung der Eingriffseinrichtung als Nocke, kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass die Eingriffseinrichtung durch zwei oder mehr Dorne gebildet ist, die unterschiedlich weit entfernt zu der Drehachse des Antriebsrades an dem Antriebsrad angeordnet sind, wobei die Dorne winkelig versetzt zueinander angeordnet sind. Das heißt, die zwei oder mehr Dorne sind entlang einer Kurvenbahn auf dem Antriebsrad befestigt. Die nockenartigen Eingriffseinrichtung beziehungsweise die nockenartigen Anschlagkontur ist durch alle Dorne gebildet. So kann bei einer Anhebung des Schiebers des Türschlosses zunächst der Dorn in Kontakt mit der Schieberkontaktfläche geraten, der am nächsten zur Drehachse des Antriebsrades angeordnet ist. Anschließend kann der dem ersten Dorn benachbarte zweite Dorn in Kontakt mit der Schieberkontaktfläche geraten und anschließend der nächste Dorn, bis der äußerste Dorn an der Schieberkontaktfläche anliegt. Durch eine derartige Ausgestaltung der nockenartigen Eingriffseinrichtung kann beispielsweise zum Ende der Drehung des Antriebsrades, wenn der Sperrmechanismus des Türschlosses durch den Schieber bereits entriegelt ist, ein großer Hub des Schiebers sichergestellt werden. Gleichzeitig kann bei einem zunehmenden Kraftbedarf zur Verschiebung des Schiebers, der Hebelarm verringert und dadurch das erforderliche Motormoment eines Motors der Motor-Getriebe-Einheit konstant beziehungsweise annähernd konstant gehalten werden.
- Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass um jeden Dorn eine Hülse drehbar gelagert ist, wobei die Außenmantelflächen der Hülsen der Dorne die Anlagekontur bilden. Die Hülsen sind vorteilhafterweise drehbeweglich um die Dorne angeordnet. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Hülsen bei der Kontaktierung der Schieberkontaktfläche an dieser entlang rollen. Hierdurch kann eine Reibung an der Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung während des Anhebens des Schiebers durch die Eingriffseinrichtung verhindert beziehungsweise zumindest verringert werden.
- Die Eingriffseinrichtung kann beispielsweise aus Metall ausgebildet sein, währenddessen das Antriebsrad aus Kunststoff oder einem organischen Werkstoff ausgebildet sein kann. Ferner ist ein Türschloss bevorzugt, bei dem die Eingriffseinrichtung einstückig, insbesondere monolithisch, mit dem Antriebsrad ausgebildet ist. Dies stellt eine dauerhaft sichere Anordnung der Eingriffseinrichtung an dem Antriebsrad sicher.
- Insbesondere ist die Eingriffseinrichtung an einer Seite des Antriebsrades befestigt.
- Die Motor-Getriebe-Einheit des Türschlosses weist einen Motor, ein Getriebe und ein Übertragungselement auf. Das Getriebe überträgt die Kraft des Motors auf das Übertragungselement, welches in Wirkkontakt, insbesondere in direktem Eingriff, zu dem Antriebsrad steht. Das Antriebsrad ist vorteilhafterweise als ein Zahnrad, insbesondere als ein Schneckenrad, oder als ein Zahnriemen ausgebildet. Das Übertragungselement zum Antrieb des Antriebsrades, insbesondere des als Schneckenrad ausgebildeten Antriebsrades, kann als Antriebsschnecke ausgebildet sein. Der Motor überträgt seine Kraft über das Getriebe auf das Übertragungselement, welches das Antriebsrad dreht und damit die an dem Antriebsrad befestigte Eingriffseinrichtung dreht, um den Schieber des Türschlosses anzuheben.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass die Schieberkontaktfläche eben ausgebildet ist. Hierdurch ist ein sicherer Eingriff der Eingriffseinrichtung beziehungsweise der Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung bei einer Drehung des Antriebsrades an der Schieberkontaktfläche des Schiebers sichergestellt.
- Die Schieberkontaktfläche ist durch den Schieber selbst ausgebildet. Das bedeutet, die Schieberkontaktfläche ist Teil des Schiebers. Der Schieber weist vorzugsweise einen eben beziehungsweise größtenteils eben ausgebildeten Grundkörper auf. Die Schieberkontaktfläche ist durch einen Teilabschnitt des Randes des Grundkörpers des Schiebers gebildet. Besonders bevorzugt kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass die Schieberkontaktfläche an einem Schieberflügel des Schiebers angeordnet ist, wobei die Schieberkontaktfläche senkrecht oder annähernd senkrecht zu einer Verschiebungsrichtung des Schiebers verläuft. Die Verschiebungsrichtung des Schiebers verläuft vorzugsweise linear. Dies und die nockenartige Gestalt der Eingriffseinrichtung gewährleisten, dass zur Verschiebung des Schiebers ein konstantes beziehungsweise relativ konstantes und gleichzeitig relativ geringes Motormoment erforderlich ist. Insbesondere durch die spezielle nockenartige Ausgestaltung der Eingriffseinrichtung kann gewährleistet werden, dass der Hebelarm dann gering ist, wenn ein erhöhter Kraftaufwand zum Verschieben des Schiebers erforderlich ist. Insbesondere kann die Eingriffseinrichtung eine derartige nockenartige Anschlagkontur aufweisen, dass die Hebelverhältnisse dem erforderlichem Kraftbedarf zum Entriegeln des Sperrmechanismus des Türschlosses angepasst sind. Hierdurch können kleine Motoren mit einem geringen Energieverbrauch in dem Türschloss eingesetzt werden.
- Der Schieber ist bewegbar in dem Türschloss, insbesondere in dem Schlossgehäuse des Türschlosses, gelagert. Vorzugsweise ist der Schieber in einer Führungskulisse führbar gelagert. Bevorzugt ist ein Türschloss, bei dem der Schieber in dem Schlossgehäuse linear verschiebbar gelagert ist.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass in dem Schlossgehäuse des Türschlosses eine Drückernuss um eine Betätigungsachse drehbar angeordnet ist, wobei an der Drückernuss ein Betätigungsarm angeordnet ist, wobei der Betätigungsarm derart ausgebildet ist, dass bei einer Drehbewegung der Drückernuss der Betätigungsarm die Verschiebung des Schiebers über eine zweite Schieberkontaktfläche durchführt. Der Betätigungsarm des Türschlosses ist derart ausgebildet, dass bei einer Drehbewegung der Drückernuss der Betätigungsarm die Verschiebung des Schiebers über eine Schieberkontaktfläche durchführt. Das bedeutet, dass der Betätigungsarm zur Bewegung des Schiebers an einer Schieberkontaktfläche des Schiebers angreift und diesen aufgrund seiner Bewegung translatorisch, insbesondere linear, bewegt. In die Drückernuss kann zur manuellen Betätigung des Türschlosses ein Drücker eingesteckt werden.
- Im Lichte der Anmeldung wird als Drehbewegung der Drückernuss eine derartige Bewegung verstanden, bei der die Drückernuss durch Ausübung einer Kraft, insbesondere einer manuell verursachten Kraft, aus einer Normalstellung verdreht wird. In der Normalstellung der Drückernuss befindet sich diese in einem Kräftegleichgewicht. An der Drückernuss kann ein federelastisches Element angeordnet sein, welches bei einer Verdrehung der Drückernuss um deren Betätigungsachse vorgespannt wird und dadurch die Drückernuss automatisch in die Normalstellung zurückverdreht, sobald keine externe Kraft mehr auf die Drückernuss, beispielsweise durch Betätigung einer Klinke, die in die Drückernuss eingesteckt ist, ausgeübt wird.
- Besonderes bevorzugt kann bei einem Türschloss vorgesehen sein, dass die Schieberkontaktfläche an einem aus einem Grundkörper des Schiebers hervorstehenden Kontaktelement, insbesondere Kontaktblech, angeordnet ist. Die Eingriffseinrichtung und damit die Anschlagkontur sind zur Betätigung des Schiebers vorzugsweise in einer Ebene zu dem hervorstehenden Kontaktelement, insbesondere Kontaktblech, angeordnet.
- Besonders bevorzugt ist ein Türschloss, das einen bewegbar gelagerten Riegel aufweist, der derart mit dem Schieber gekoppelt ist, dass bei einer Bewegung des Schiebers der Riegel zwischen einer Verriegelungsposition und einer Entriegelungsposition bewegbar ist. Insbesondere ist ein Türschloss bevorzugt, bei dem die Bewegung des Riegels derart an die Bewegung des Schiebers gekoppelt ist, dass zu Beginn der Bewegung, insbesondere der Verschiebung des Schiebers, der Riegel durch die Bewegung des Schiebers von der Verriegelungsposition in die Entriegelungsposition überführt wird. Der Riegel kann über einen Bolzen in einer Kulissenführung in dem Schieber, insbesondere in dem Grundkörper des Schiebers, geführt sein.
- Die vorliegende Erfindung ist weiter beschrieben mit Bezug zu den zugehörigen Zeichnungen. Es ist schematisch dargestellt in:
- Figur 1
- in einer perspektivischen Ansicht eine Innenansicht eines Schlosses für eine Tür, welches nach dem erfindungsgemäßen Konstruktionsprinzip ausgebildet ist,
- Figur 2
- in einer perspektivischen Ansicht den Schieber, die Drückernuss sowie das Antriebsrad mit Eingriffseinrichtung des Türschlosses gemäß
Figur 1 , - Figur 3
- in einer Seitenansicht ein Antriebsrad mit einer Eingriffseinrichtung gemäß des Standes der Technik,
- Figur 4
- in einer Seitenansicht ein Antriebsrad mit einer erfindungsgemäßen ersten Eingriffseinrichtung,
- Figur 5
- in einer Seitenansicht ein Antriebsrad mit einer erfindungsgemäßen zweiten Eingriffseinrichtung,
- Figur 6
- ein Momenten-Hub-Verlauf für ein Türschloss mit einer Eingriffseinrichtung gemäß
Figur 4 , für ein Türschloss mit einer Eingriffseinrichtung gemäßFigur 5 sowie für ein Türschloss gemäßFigur 3 sowie ein Kraft-Hub-Verlauf für den Schieber eines erfindungsgemäßen Türschlosses. - Elemente mit der gleichen Funktion und Funktionsweise sind in den
Fig. 1 bis 6 mit den gleichen Bezugszeichen versehen. -
Fig. 1 zeigt schematisch in einer perspektivischen Ansicht eine Innenansicht eines Schlosses 1 für eine Tür, welches nach dem erfindungsgemäßen Konstruktionsprinzip ausgebildet ist. Eine Drückernuss 3 ist um eine Betätigungsachse drehbar in dem Türschloss 1 beziehungsweise dem Schlossgehäuse 2 des Türschlosses 1 angeordnet. An der Drückernuss 3 ist ein Betätigungsarm 5 befestigt. Der Betätigungsarm 5 kann kraft- oder formschlüssig an der Drückernuss 3 befestigt sein. Bevorzugt ist der Betätigungsarm 5 einstückig, insbesondere monolithisch, mit der Drückernuss 3 ausgebildet. Bei einer Bewegung der Drückernuss 3 um die Betätigungsachse gelangt der Betätigungsarm 5 in Kontakt mit dem Schieber 10. Dies führt zu einer Bewegung, insbesondere einer Verschiebung, des Schiebers 10. Das Vorsehen einer Drückernuss 3 und eines Betätigungsarms 5 kann bei dem erfindungsgemäßen Türschloss 1 vorgesehen sein, ist aber nicht zwingend erforderlich. Der Schieber 10 ist mit einem Sperrmechanismus 30 wirkverbunden und kann diesen durch seine Bewegung blockieren oder freigeben. Der Schieber 10 ist translatorisch bewegbar, insbesondere linear bewegbar, in dem Türschloss 1, insbesondere in dem Schlossgehäuse 2, gelagert. - Das Türschloss 1 weist ferner eine Motor-Getriebe-Einheit 90 zum Antreiben eines um eine Drehachse 97 drehbar gelagerten Antriebsrades 91 auf. Die Motor-Getriebe-Einheit 90 dient zum Entriegeln des Sperrmechanismus 30. Die Motor-Getriebe-Einheit 90 weist einen Motor 93, ein Getriebe 94 sowie ein Übertragungselement 95 auf. Das Getriebe 94 überträgt die Kraft des Motors 93 auf das Übertragungselement 95, welches in Wirkkontakt zu dem Antriebsrad 91 steht. Das Übertragungselement 95 ist hier als Antriebsschnecke ausgebildet. Selbstverständlich kann das Übertragungselement 95 auch anders ausgebildet sein. Durch eine Drehung der Antriebsschnecke 95 kann das Antriebsrad 91, welches vorzugsweise als Zahnrad, insbesondere als Schneckenrad, ausgebildet ist, um dessen Drehachse 97 gedreht werden. An dem Antriebsrad 91 ist exzentrisch zur Drehachse 97 des Antriebsrades 91 eine nockenartige Eingriffseinrichtung 92 angeordnet. Die nockenartige Eingriffseinrichtung 92 ist derart ausgebildet, dass bei einer Drehbewegung des Antriebsrades 91 die Eingriffseinrichtung 92 die Verschiebung des Schiebers 10 über eine Schieberkontaktfläche 16 des Schiebers 10 durchführt. Das heißt, bei der Verschiebung des Schiebers 10 gleitet die Schieberkontaktfläche 16 an der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 beziehungsweise der nockenartigen Anlagekontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 entlang. Hier ist die Eingriffseinrichtung 92 als Nocke ausgebildet. Die nockenartige Eingriffseinrichtung 92 beziehungsweise die nockenartige Anlagekontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 ist derart ausgebildet, dass sich die Hebelverhältnisse der Eingriffseinrichtung 92 dem erforderlichen Kraftbedarf zum Verschieben des Schiebers 10, erfindungsgemäß zum Entriegeln des Schlosses, anpassen. Die Anschlagkontur 96 der als Nocke ausgebildeten Eingriffseinrichtung 92 verläuft von Rand des Antriebsrades 91 hin zur Mitte des Antriebsrades 91, das heißt, hin zur Drehachse 97 des Antriebsrades 91. Die Eingriffseinrichtung 92 beziehungsweise die Anschlagkontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 weist einen gekrümmten Verlauf auf. Insbesondere nimmt die Stärke der Krümmung der Anschlagkontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 von außen nach innen zu. Das heißt, die Anschlagkontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 weist eine zur Drehachse 97 hin stärker werdende Krümmung auf. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass bei einer Betätigung des Motors 93 der Motor-Getriebe-Einheit 90 und einer damit verbundenen Drehbewegung des Antriebsrades 91 zunächst der der Drehachse 97 zugewandte Teil der Nocke 92 an der Schieberkontaktfläche 16 anschlägt. Hierdurch kann der Abstand zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur 96 der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 und der Schieberkontaktfläche 16 und der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 gering gehalten werden. Der Motor braucht nur ein relativ kleines Motormoment aufbringen, um über die nockenartige Eingriffseinrichtung 92 den Schieber 10 zu verschieben. Das von dem Motor 93 aufzubringende Drehmoment kann aufgrund des sich ändernden Hebelarms L1 zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur 96 der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 und der Schieberkontaktfläche 16 und der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 und des sich ändernden Kraftbedarfs über den gesamten Verschiebeweg des Schiebers 10 konstant beziehungsweise annähernd konstant gehalten werden. Dadurch, dass zum einen das Antriebsrad 91 durch die Antriebsschnecke 95 weiter gedreht, insbesondere im Uhrzeigersinn gedreht, wird und zum anderen die exzentrisch zur Drehachse 97 an dem Antriebsrad 91 befestigte nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 ebenfalls verschwenkt wird, kann beispielsweise sichergestellt werden, dass der Hebelarm L1 zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur 96 der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 und der Schieberkontaktfläche 16 und der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 am Anfang und zum Ende der Verschiebung des Schiebers 10 größer ist, als beispielsweise zur Mitte der Verschiebung des Schiebers 10, nämlich dann, wenn ein erhöhter Kraftaufwand zum Entriegeln des Sperrmechanismus 30 erforderlich ist. Durch die spezielle Größe der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 und der gekrümmten Form der Anschlagkontur 96 ist sichergestellt, dass der Hebelarm L1 immer dann gering ist, wenn ein erhöhter Kraftaufwand zum Verschieben des Schiebers 10 erforderlich ist und immer dann größer ist, wenn wenig Kraftaufwand zum Verschieben des Schiebers 10 erforderlich ist.
- Die nockenartige Anlagekontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 kann sich vorteilhafterweise über die Hälfte, vorzugsweise über mehr als zwei Drittel, des Radius des Antriebsrades 91 erstrecken. Insbesondere gewährleistet das erfindungsgemäße Türschloss 1 eine Minimierung der Betätigungsmomente der Motor-Getriebe-Einheit 90 des Türschlosses 1 bei einer Betätigung der Motor-Getriebe-Einheit 90. Das erfindungsgemäße Türschloss 1 stellt sicher, dass während der Verschiebung des Schiebers 10 durch die nockenartige Eingriffseinrichtung 92 auf das Getriebe 94 der Motor-Getriebe-Einheit 90 eine geringe Belastung ausgeübt wird. Hierdurch braucht die Motor-Getriebe-Einheit 90 einen geringeren Energiebedarf und kann dadurch kein und kostengünstig ausgebildet werden.
- Das Türschloss 1 weist ferner einen Schließzylinder 40, einen Riegel 50 und eine Zusatzfalle 60 auf. Der Schließzylinder 40 steht derart mit dem Schieber 10 in Wirkverbindung, dass bei einer Betätigung des Schließzylinders 40 durch einen Schlüssel der Schieber 10 verschoben wird. Durch die Verschiebung des Schiebers 10 kann der Riegel 50 des Türschlosses 1 betätigt werden.
- In
Fig. 2 ist schematisch in einer perspektivischen Ansicht der Schieber 10, eine Drückernuss 3 sowie das Antriebsrad 91 mit der als Nocke ausgebildeten Eingriffseinrichtung 92 des Türschlosses 1 gemäßFig. 1 dargestellt. Das Antriebsrad 91 ist derart gedreht, dass sich der Bereich der nockenartigen Anschlagkontur 96 in Kontakt zu der Schieberkontaktfläche 16 befindet, der die geringe Krümmung aufweist. Der durch das Antriebsrad 91 und die Nocke 92 verursachte Hub des Schiebers 10 ist annähernd maximal. In dieser Stellung der Nocke 92 ist der Hebelarm L1 zwischen der Kontaktstelle der Anschlagkontur 96 der Nocke 92 und der Schieberkontaktfläche 16 des Schiebers 10 sowie der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 gering. Die Motor-Getriebe-Einheit 90 beziehungsweise der Motor 93 und/oder das Getriebe 94 können recht klein dimensioniert werden, da diese aufgrund des über den gesamten Hub des Schiebers 10 geringen Hebelarms relativ geringe Motormomente und damit verbunden einen relativ geringeren Energiebedarf aufbringen müssen. Die Schieberkontaktfläche 16 des Schiebers 10 ist an einem Schieberflügel 15 des Schiebers 10 angeordnet. -
Fig. 3 zeigt schematisch in einer Seitenansicht ein Antriebsrad 91 mit einer als Dorn ausgebildeten Eingriffseinrichtung 92 gemäß des Standes der Technik. Der Schieberflügel 15 des Schiebers 10 ist gestrichelt angedeutet. Der Dorn 92 liegt an der Schieberkontaktfläche 16 des Schieberflügels 15 an. Der Hebelarm L1 zwischen der Kontaktstelle der Anschlagkontur 96 der Nocke 92 und der Schieberkontaktfläche 16 des Schiebers 10 sowie der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 ist groß, da die Nocke 92 und damit die Anschlagkontur 96 nahe des äußeren Randes des Antriebsrades 91 angeordnet sind. Der Hebelarm L1 zum Verschieben des Schiebers 10 mittels der Nocke 92 ist dadurch groß, so dass hier ein hohes Motormoment durch den Motor 93 der Motor-Getriebe-Einheit 90 aufgebracht werden muss. Nachteiligerweise müssen der Motor 93 und das Getriebe der Motor-Getriebe-Einheit 90 deshalb relativ groß dimensioniert werden, was wiederum mit erhöhten Kosten verbunden ist. - In den
Fig. 4 und 5 sind zwei verschiedene nockenartige Eingriffseinrichtungen 92 sowie jeweils ein Antriebsrad 91 eines erfindungsgemäßen Türschlosses 1 schematisch in einer Seitenansicht dargestellt. Die erste nockenartige Eingriffseinrichtung 92 gemäßFig. 4 ist durch drei Dorne 92a, 92b, 92c gebildet. Die nockenartige Eingriffseinrichtung 92 beziehungsweise die nockenartige Anschlagkontur 96 wird durch alle drei Dorne 92a, 92b, 92c gebildet. Einer oder zwei Dorne 92a, 92b, 92c kontaktieren während der Verschiebung des Schiebers 10 die Schieberkontaktfläche 16. - Die drei Dorne 92a, 92b, 92c sind unterschiedlich weit entfernt zu der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 an dem Antriebsrad 91 angeordnet, wobei die Dorne 92a, 92b, 92c winkelig versetzt zueinander angeordnet sind. Das heißt, die drei Dorne 92a, 92b, 92c sind entlang einer Kurvenbahn an dem Antriebsrad 91 befestigt. Bei einer Anhebung des Schiebers 10 des Türschlosses 1 gerät zunächst der Dorn 92c in Kontakt mit der Schieberkontaktfläche 16, der am nächsten zur Drehachse 97 des Antriebsrades 91 angeordnet ist. Anschließend gerät der dem ersten Dorn 92c benachbarte zweite Dorn 92b in Kontakt mit der Schieberkontaktfläche 16 und anschließend erst der dritte Dorn 92a. Durch eine derartige Ausgestaltung der Eingriffseinrichtung 92 ist ein ausreichend großer Hub des Schiebers 10 sichergestellt. Gleichzeitig können der Hebelarm L1 an bestimmten Stellen und dadurch das erforderliche Motormoment eines Motors der Motor-Getriebe-Einheit gering gehalten werden.
- Vorzugsweise kann um jeden Dorn 92a, 92b, 92c eine Hülse drehbar gelagert sein, wobei dann die Außenmantelflächen der Hülsen der Dorne 92a, 92b, 92c die Anlagekontur 96 bilden. Die Hülsen sind vorteilhafterweise drehbeweglich um die Dorne 92a, 92b, 92c angeordnet. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Hülsen bei der Kontaktierung der Schieberkontaktfläche 16 des Schiebers 10 an dieser entlang rollen. Hierdurch kann eine Reibung an der Anschlagkontur 96 der Eingriffseinrichtung 92 während des Anhebens des Schiebers 10 durch die Eingriffseinrichtung 92 vermieden beziehungsweise gering gehalten werden.
-
Fig. 5 zeigt in einer Seitenansicht ein Antriebsrad 91 mit einer erfindungsgemäßen als Nocke ausgebildeten zweiten Eingriffseinrichtung 92. Durch die spezielle Form der Nocke 92 verläuft die Anschlagkontur 96 vom Rand des Antriebsrades 91 bis zu Mitte des Antriebsrades 91, das heißt bis zur Drehachse 97 des Antriebsrades 91. Dabei nimmt bei der dargestellten Nocke 92 die Stärke der Krümmung der Anschlagkontur 96 von außen nach innen zu. Das heißt, die Stärke der Krümmung der Anlagekontur 96 nimmt in Richtung der Mitte des Antriebsrades 91 zu. Hierdurch ist gewährleistet, dass bei einer Drehung des Antriebsrades 91 und einer damit verbundenen Drehung der Nocke 92 ein großer Hub des Schiebers 10 realisiert werden kann, wenn wenig Kraft zur Verschiebung des Schiebers 10 erforderlich ist, und gleichzeitig der Hebelarm L1 gering gehalten werden kann, wenn eine größere Kraft zur Verschiebung des Schiebers 10 erforderlich ist. Der Hebelarm L1 zwischen der Kontaktstelle der Anschlagkontur 96 der Nocke 92 und der Schieberkontaktfläche 16 sowie der Drehachse 97 des Antriebsrades 91 kann über den gesamten Hub des Schiebers 10 relativ gering werden. Erfindungsgemäß ist die Nocke 92 derart ausgebildet, dass der Hebelarm L1 dann gering ist, wenn eine größere Kraft zur Verschiebung des Schiebers 10 erforderlich ist, erfindungsgemäß wenn durch den Schieber 10 der Sperrmechanismus 30 entriegelt werden muss. Hierdurch kann das zur Bewegung des Schiebers 10 erforderliche Motordrehmoment des Motors 93 konstant niedrig gehalten werden. - Das Übertragungselement 95 zum Antrieb des Antriebsrades 91 ist in den
Fig. 4 und 5 als Schneckenrad ausgebildet. Der Motor 93 überträgt seine Kraft über das Getriebe 94 auf das Übertragungselement 95, welches das Antriebsrad 91 dreht und damit die an dem Antriebsrad 91 befestigte Eingriffseinrichtung 92 dreht, um den Schieber 10 des Türschlosses 1 anzuheben. - In
Fig. 6 ist ein Momenten-Hub-Verlauf für ein Türschloss mit einer Eingriffseinrichtung gemäßFig. 4 , für ein Türschloss mit einer Eingriffseinrichtung gemäßFig. 5 sowie für ein Türschloss gemäßFig. 3 sowie ein Kraft-Hub-Verlauf für den Schieber eines erfindungsgemäßen Türschlosses dargestellt. Es ist aus dem Diagramm ersichtlich, dass bei der Verwendung eines Dornes 92c als Eingriffseinrichtung 92 gemäß des bekannten Standes der Technik, wie inFig. 3 dargestellt, das erforderliche Drehmoment über den Hub des Schiebers 10 eines Türschlosses 1 am größten ist. Würde der Dorn 92c gemäßFig. 3 näher an die Drehachse 97 des Antriebsrades 91 herangeführt, könnte das durch den Motor 93 aufzubringende Drehmoment verringert werden. Allerdings würde auch der Hub des Schiebers 10 dadurch nachteilhafterweise verringert werden. - Bei der erfindungsgemäßen Verwendung von drei Dornen 92a, 92b, 92c ist das vom Motor 93 aufzubringende Drehmoment deutlich geringer über den Hub des Schiebers 10 des Türschlosses 1. Erfindungsgemäß, wenn durch den Schieber 10 der Sperrmechanismus 30 des Türschlosses 1 entsperrt werden muss, steigt das aufzubringende Drehmoment nicht so stark an, wie bei der Verwendung nur eines Dorns 92c. Dadurch, dass drei 92a, 92b, 92c die Anlagekontur 96 bilden, entstehen zwei Sprünge bei dem aufzubringenden Drehmoment, nämlich beim Übergang vom ersten Dorn 92c zum zweiten Dorn 92b und von zweiten Dorn 92b zum dritten Dorn 92a.
- Durch die Verwendung einer Nocke als Eingriffseinrichtung 92 ist der beste Momentenverlauf gegeben. Das heißt, das von dem Motor 93 aufzubringende Drehmoment ist bei der Verwendung einer Nocke 92 am geringsten und am ehesten konstant.
- Bei beiden erfindungsgemäßen Eingriffseinrichtungen 92, das heißt den Eingriffseinrichtungen gemäß den
Fig. 4 und 5 , sind die Hebelverhältnisse dem erforderlichen Kraftbedarf zum Entriegeln des Türschlosses 1 angepasst. Hierdurch können kleinere Motoren 93 mit einem geringeren Energieverbrauch eingesetzt werden. - Der sprunghafte Anstieg der Drehmomente erklärt sich dadurch, dass das Drehmoment insbesondere abhängig ist von der Gegenkraft, die auf den Schieber 10, beispielsweise durch den Sperrmechanismus 30, ab einem bestimmten Hub des Schiebers 10 aufgebracht wird. Im Idealfall ist die Form der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 und die Position der nockenartigen Eingriffseinrichtung 92 an dem Antriebsrad 91 derart auf die auf den Schieber 10 wirkenden Gegenkräfte abgestimmt, dass das erforderliche Drehmoment des Motors 93 über den gesamten Hub des Schiebers 10 konstant beziehungsweise annähernd konstant niedrig gehalten werden kann.
-
- 1
- Schloss
- 2
- Schlossgehäuse
- 3
- Drückernuss
- 4
- Betätigungsachse
- 5
- Betätigungsarm
- 10
- Schieber
- 12
- Verschiebungsrichtung
- 13
- Grundkörper
- 15
- Schieberflügel
- 16
- Schieberkontaktfläche
- 20
- Schlossfalle
- 21
- erster Kreuzfallenflügel
- 22
- zweiter Kreuzfallenflügel
- 30
- Sperrmechanismus
- 40
- Schließzylinder
- 50
- Riegel
- 60
- Zusatzfallenkopf
- 70
- Kraftverlauf über Hub
- 80
- Momentenverlauf über Hub
- 81
- Momentenverlauf über Hub bei geradem Betätigungsarm
- 90
- Motor-Getriebe-Einheit
- 91
- Antriebsrad/Schneckenrad
- 92
- Eingriffseinrichtung / Nocke
- 92a
- Dorn
- 92b
- Dorn
- 92c
- Dorn
- 93
- Motor
- 94
- Getriebe
- 95
- Übertragungselement/Antriebsschnecke
- 96
- Anlagekontur
- 97
- Drehachse des Antriebsrades/Schneckenrades
- L1
- Abstand zwischen der Kontaktstelle zwischen der Anschlagkontur der Eingriffseinrichtung und der Schieberkontaktfläche und der Drehachse des Antriebsrades / Hebelarm
Claims (12)
- Schloss (1) für eine Tür, mit einem Schlossgehäuse (2), einer zwischen einer Schließposition und einer Geöffnetposition bewegbaren Schlossfalle (20), einem translatorisch beweglich gelagerten Schieber (10), einem Sperrmechanismus (30) zur Blockierung oder Freigabe einer Bewegung der Schlossfalle (20), und einer Motor-Getriebe-Einheit (90) zum Antreiben eines um eine Drehachse (97) drehbar gelagerten Antriebsrades (91), wobei eine Eingriffseinrichtung (92) exzentrisch zur Drehachse (97) an dem Antriebsrad (91) angeordnet ist und wobei die Eingriffseinrichtung (92) derart ausgebildet ist, dass bei einer Drehbewegung des Antriebsrades (91) die Eingriffseinrichtung (92) die Verschiebung des Schiebers (10) über eine Schieberkontaktfläche (16) durchführt, wobei bei der Verschiebung eine Anlagekontur (96) der Eingriffseinrichtung (92) an der Schieberkontaktfläche (16) entlanggleitet, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffseinrichtung (92) derart nockenartig ausgebildet ist, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn eine erhöhte Kraft zur Verschiebung des Schiebers zum Entriegeln des Sperrmechanismus erforderlich ist, wobei die nockenartige Eingriffseinrichtung derart ausgebildet ist, dass der Hebelarm zwischen dem Kontaktpunkt zwischen der Eingriffseinrichtung und dem Schieber und der Drehachse des Antriebsrades dann gering ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers groß ist, und dann größer ist, wenn die aufzubringende Kraft zur Verschiebung des Schiebers gering ist.
- Schloss (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffseinrichtung (92) zwischen dem Rand des Antriebsrades (91) und der Mitte des Antriebsrades (91) angeordnet ist.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffseinrichtung (92) durch zwei oder mehr Dorne (92a, 92b, 92c) gebildet ist, die unterschiedlich weit entfernt zu der Drehachse (97) des Antriebsrades (91) an dem Antriebsrad (91) angeordnet sind, wobei die Dorne (92a, 92b, 92c) winkelig versetzt zueinander angeordnet sind.
- Schloss (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass um jeden Dorn (92a, 92b, 92c) eine Hülse drehbar gelagert ist, wobei die Außenmantelflächen der Hülsen der Dorne (92a, 92b, 92c) die Anlagekontur (96) bilden.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stärke der Krümmung der Anlagekontur (96) in Richtung der Mitte des Antriebsrades (91) zunimmt.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffseinrichtung (92) einstückig, insbesondere monolithisch, mit dem Antriebsrad (91) ausgebildet ist.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsrad (91) ein Zahnrad, insbesondere ein Schneckenrad, oder ein Zahnriemen ist, welches beziehungsweise welcher zur Betätigung mit einem Übertragungselement, insbesondere einer Antriebsschnecke, eines Getriebes (94), welches über einen Motor (93) der Motor-Getriebe-Einheit (90) antreibbar ist, in Wirkkontakt steht.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schieberkontaktfläche (16) eben ausgebildet ist.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schieberkontaktfläche (11) an einem Schieberflügel (15) angeordnet ist, wobei die Schieberkontaktfläche (11) senkrecht oder annähernd senkrecht zu einer Verschiebungsrichtung (12) des Schiebers (10) verläuft.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (10) in dem Schlossgehäuse (2) linear verschiebbar gelagert ist.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schlossgehäuse (2) des Türschlosses (1) eine Drückernuss (3) um eine Betätigungsachse (4) drehbar angeordnet ist, wobei an der Drückernuss (3) ein Betätigungsarm (5) angeordnet ist, wobei der Betätigungsarm (5) derart ausgebildet ist, dass bei einer Drehbewegung der Drückernuss (3) der Betätigungsarm (5) die Verschiebung des Schiebers (10) über eine zweite Schieberkontaktfläche durchführt.
- Schloss (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schloss (1) einen bewegbar gelagerten Riegel (50) aufweist, der derart mit dem Schieber (10) gekoppelt ist, dass bei einer Bewegung des Schiebers (10) der Riegel (50) zwischen einer Verriegelungsposition und einer Entriegelungsposition bewegbar ist.
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