EP2754823B1 - Karusselltür mit einer Antriebseinheit und ein Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit an einem Deckenelement einer Karusselltür - Google Patents

Karusselltür mit einer Antriebseinheit und ein Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit an einem Deckenelement einer Karusselltür Download PDF

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EP2754823B1
EP2754823B1 EP14000025.8A EP14000025A EP2754823B1 EP 2754823 B1 EP2754823 B1 EP 2754823B1 EP 14000025 A EP14000025 A EP 14000025A EP 2754823 B1 EP2754823 B1 EP 2754823B1
Authority
EP
European Patent Office
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revolving door
drive unit
turnstile
ceiling
ceiling element
Prior art date
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Active
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EP14000025.8A
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EP2754823A2 (de
EP2754823A3 (de
Inventor
Sven Busch
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Dormakaba Deutschland GmbH
Original Assignee
Dormakaba Deutschland GmbH
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Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/60Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators
    • E05F15/603Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors
    • E05F15/608Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors for revolving wings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/90Revolving doors; Cages or housings therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/13Type of wing
    • E05Y2900/132Doors

Definitions

  • the present invention relates to a revolving door and a method for arranging a drive unit in a revolving door, the drive unit being arranged on a ceiling element of the revolving door and serving to drive a turnstile of the revolving door.
  • the EP 2 072 737 A2 shows an arrangement of a drive unit in a revolving door, the drive unit being arranged on a ceiling element of the revolving door.
  • the drive unit is arranged above the ceiling element and thus requires considerable installation space above the revolving door, which is undesirable in newer building facades with revolving doors.
  • a drive unit like this one from the DE 197 11 460 A1 is known, cannot be implemented in every revolving door.
  • the drive integrated in the turnstile also has a motor and a gearbox, but considerable dimensions are required for the revolving door in order to transfer a drive unit that is present above a ceiling element of the revolving door into the turnstile of the revolving door, as in FIG DE 197 11 460 A1 shown.
  • the DE 10 2010 024 108 A1 shows a revolving door with a bottom-side drive unit, for which a relatively large receiving box is also required in order to mount the flat and disk-shaped drive unit under the floor.
  • the installation height of the multi-pole motor can be limited to the height of the cover layer, for example formed by a screed, this installation measure cannot be implemented in principle for every revolving door.
  • the object of the invention is therefore to propose a revolving door with a drive unit and a method for arranging a drive unit in a revolving door, which can be mounted on the ceiling and, in particular, can be retrofitted in an existing drive unit.
  • the present invention relates to a revolving door with a drive unit, the revolving door having a ceiling element on which the drive unit is arranged and connected to drive a turnstile of the revolving door, with no further components of the revolving door on the top of the ceiling element , and wherein a receptacle is provided, which is arranged on the underside of the ceiling element, wherein the ceiling element is provided with a recess on the underside into which the receptacle is inserted, and wherein the receptacle unit comprises a flat cylinder-shaped, electronically commutated multi-pole motor, which is inserted into a through a receptacle formed in the direction of the installation space of the turnstile open installation recess is used.
  • the turnstile can be connected to the multi-pole motor without a gear. Only then is it possible to retrofit a drive unit designed as a multi-pole motor in a revolving door, as the installation space for the multi-pole motor below the ceiling element and above the turnstile is only sufficient if the turnstile can be connected directly to the multi-pole motor without the need for a gearbox.
  • the direct link between the turnstile and the Multi-pole motor is formed in that the multi-pole motor has a rotor part that can be connected directly to the rotating blades of the turnstile, or the multi-pole motor has an output shaft that can be connected to the rotating blades of the turnstile, for example via an adapter cross.
  • the arrangement of the drive unit can consequently be converted from a drive unit installed above the ceiling element to a drive unit installed below the ceiling element. This results in advantageous options for redesigning a facade in which no drive unit arranged on top of the ceiling element has to be integrated.
  • the arrangement can comprise suspended ceiling elements which are suspended in a collar-shaped circumferential edge molded onto the receptacle.
  • the receptacle can have an insertion opening through which the sub-ceiling elements can be inserted behind the collar-shaped peripheral edge.
  • the invention is also directed to a revolving door, formed with a drive unit which is designed as an electronically commutated multi-pole motor and was integrated into an existing revolving door as part of a retrofit in accordance with the method described above.
  • the invention also proposes a method for arranging a drive unit in a revolving door to achieve the above object, the drive unit being arranged on a ceiling element of the revolving door and serving to drive a turnstile of the revolving door, the method including at least the step of attaching a receptacle on the underside of the ceiling element, so that one in the direction of the installation space of the Turnstile opening recess is formed on the underside of the ceiling element and at least including the step of inserting a flat cylindrical, electronically commutated multi-pole motor in the recess to form the drive unit.
  • the invention is based on the idea of mounting a flat, plate-shaped or disc-shaped multi-pole motor on the underside of the ceiling element. For this purpose, it is provided according to the invention first of all to create an installation recess that is open downward in the direction of the installation space of the turnstile, for which purpose a receptacle is first attached to the underside of the ceiling element according to the invention.
  • a receptacle according to the present invention is formed by any plate-shaped, plate-shaped, ring-shaped or rectangular element which is suitable for creating an installation recess open below the ceiling element in the direction of the installation space of the turnstile.
  • the installation recess has dimensions that are suitable for receiving the flat-cylinder-shaped, electronically commutated multi-pole motor.
  • the multi-pole motor offers the advantage that the turnstile can be arranged on the multi-pole motor without any additional space requirement.
  • the multi-pole motor can have a disc-shaped or pot-shaped stator part which can be arranged on the receiving pot, and the multi-pole motor can have a disc-shaped or pot-shaped rotor part which can be connected without gear to the turnstile of the revolving door.
  • the stator part and the rotor part each have a plane-parallel arrangement to one another, the rotor part being rotatably mounted on the stator part.
  • forms the multi-pole motor as an additional function, the ceiling-side mounting of the turnstile of the revolving door.
  • Multipole motors are also known as torque motors and basically have coil elements arranged on a circular path, which also face magnetic elements arranged on a circular path, the coil elements and the magnetic elements being arranged between the rotor part and the stator part.
  • the multi-pole motor according to the invention can be made particularly flat, and the disk-shaped basic structure of the multi-pole motor creates a type of turntable which can be arranged in an extremely space-saving manner between the ceiling element and the turnstile of the revolving door.
  • the ratio of height to diameter of the essentially round, flat basic structure of the electronically commutated multi-pole motor can particularly advantageously have a value of at least 1: 3, preferably at least 1: 4, particularly preferably at least 1: 5 and most preferably 1 : Have 8 and more.
  • the ratio of height to diameter results from the parallel distance between the disk-shaped or cup-shaped stator part and the disk-shaped or cup-shaped rotor part of the multi-pole motor and the diameter of the stator part and / or the rotor part.
  • the ratio of height to diameter of up to 1: 8 and more can only be achieved, and it has been shown that even basic structures of multi-pole motors as a drive for Revolving doors can be used that have a ratio of height to be able to achieve diameters of more than 1:12.
  • the flat, disk-shaped design of the multi-pole motor results in the positive effect of a high torque that can be achieved and is also necessary for the operation of a revolving door, since the circumferential air gap radius between the coil elements and the magnetic elements can be made very large, especially if the multi-pole motor is designed as an external rotor.
  • the rotor part of the multi-pole motor performs the same rotary movement as the turnstile of the revolving door, and with regard to the installation space between the turnstile and the ceiling element of the revolving door, there is essentially no limit to the diameter of the multi-pole motor, and the multi-pole motor can with a greater required torque without the requirement of structural changes also have a larger diameter.
  • the receptacle can be designed and arranged on the ceiling element of the revolving door in such a way that the multipole motor can be at least partially, for example completely, embedded in the ceiling element.
  • ceiling elements are made of wood structures, metal profile tube structures or a combination thereof.
  • the multi-pole motor can have a height of only 40 mm, so that existing ceiling elements do not have to be built with a greater height. It is also advantageously possible for the receiving pot to protrude a little from the underside of the ceiling element in order, as will be described later, to hang the suspended ceiling elements below the ceiling element on the receiving pot.
  • the method according to the invention for arranging a drive unit in a revolving door can be preceded by the step of providing a drive unit present on the revolving door with a motor and with a To dismantle gear, the drive unit is arranged on top of the ceiling element.
  • the method can further include the step of arranging the lower ceiling elements on the underside of the ceiling element, in particular the method can be developed by the step of hanging the lower ceiling elements in a collar-shaped circumferential edge of the receptacle.
  • the receptacle according to the invention offers the advantageous possibility of arranging the suspended ceiling elements in a simple manner under a supporting ceiling element without having to intervene structurally in this.
  • the method according to the invention can be expanded by the step of arranging the turnstile on the multi-pole motor.
  • the turnstile can, in particular, be arranged without a gear, and according to a first embodiment, the multi-pole motor can have a disk-shaped or cup-shaped rotor part which has an outer surface to which the rotating blades of the turnstile can be attached directly.
  • the multi-pole motor is designed with an output shaft, which is also connected to easy way the turnstile, for example with an adapter element, is attached.
  • the method may further include the step of connecting at least one electrical line to the turnstile.
  • Sensor elements can be present in the turnstile, in particular for sensing collisions between the turnstile and people passing through the revolving door.
  • a rotary feedthrough can be provided in the multi-pole motor so that the electrical line is divided into a section that rotates with the turnstile and the rotor part of the multi-pole motor, and another section, which is arranged at rest, in particular on the stator, and is thus present within the multi-pole motor.
  • a control unit can be present in the multi-pole motor, which is used to control the motor operation and in particular to electrically commutate the coil elements.
  • the control unit can, for example, be connected to sensor elements in the turnstile of the revolving door, but also, for example, to external operating and / or interface modules in order to control the operation of the multipole motor via the control unit integrated in the multipole motor.
  • Figure 1 shows, in a schematic, perspective view, an embodiment of a revolving door 100 which, as part of a retrofit, is equipped with a drive unit 10 which is arranged on the underside of a ceiling element 11 of the revolving door 100.
  • the drive unit 10 is connected to a turnstile 12 of the revolving door 100, so that the drive unit 10 is located on the underside of the ceiling element 11 and on the top side of the turnstile 12.
  • the drive unit 10 has a multi-pole motor 14 which has a flat-cylindrical, plate-shaped shape.
  • the revolving door 100 can be integrated in a facade, which for example consists predominantly of glass elements.
  • the ceiling element 11 of the revolving door 100 can be formed by a glass element which can also be attached to the frame of the revolving door 100 as part of a retrofit.
  • Figure 2 shows the arrangement of a multi-pole motor 14 below a ceiling element 11, and below the multi-pole motor 14 is a Turnstile 12 is shown with two rotating leaves 22 as an example.
  • the multi-pole motor 14 is shown as a flat-cylindrical, plate-shaped structural unit and forms the drive unit 10, which can be attached to the revolving door 100 as part of a retrofit.
  • the ceiling element 11 is provided with a recess on the underside into which a receptacle 13 is inserted, and the receptacle 13 was screwed into the ceiling element 11 with screw elements 31.
  • the receptacle 13 forms a recess 19 which is dimensioned such that the multi-pole motor 14 can be inserted into the recess 19.
  • the receptacle 13 has a collar-shaped peripheral edge 16, in which the lower ceiling elements 15 are suspended.
  • the receptacle 13 thus fulfills the function of forming a built-in recess 19 for receiving the multipole motor 14, and the receptacle 13 also fulfills the function of arranging suspended ceiling elements 15 on the underside of the supporting ceiling element 11.
  • the multi-pole motor 14 has a stator part 32 and a rotor part 33, and an output shaft 21 extends out of the rotor part 33. Via the output shaft 21, an adapter element 23, which is cross-shaped and serves to accommodate rotating blades 22 of the turnstile 12, can be used Turnstile 12 can be connected to the rotor part 33 of the multi-pole motor 1. Brush elements 24 are shown on the upper side of the rotary blades 22, which brush elements can be wiped over the ceiling elements 15 during operation of the turnstile 12.
  • An installation space is formed between the disk-shaped stator part 32 and the cup-shaped rotor part 33, in which there are accommodated coil elements 28 which are fastened to the stator part 32.
  • magnet elements 29 are received, which are located on the outside of the coil elements 28, so that the multipole motor 14 is designed as an external rotor.
  • the rotor part 33 is rotatably received via a bearing arrangement 30 on the stator part 32 and can thus at the same time serve as the upper bearing of the turnstile 12 in the revolving door 100.
  • a control unit 34 On the inside between the stator part 32 and the rotor part 33, a control unit 34 is shown, which is connected to the turnstile 12 via an electrical line 17.
  • the electrical line 17 there is a rotary leadthrough 35 so that the section of the electrical lead 17 below the rotary leadthrough 35 can rotate with the turnstile 12, and the section of the electrical lead 17 between the control unit 34 and the rotary leadthrough 35 is fixedly attached to the stator part 32.
  • Figure 3 shows a perspective view of the receptacle 13, with which the multi-pole motor 14 can be used on the underside of the ceiling element 11 in the revolving door 100.
  • the basic structure of the receptacle 13 is approximately rotationally symmetrical and has a base area in which a base opening 27 is introduced as an example.
  • the receptacle 13 can also be embodied in an annular shape without the receptacle losing its function.
  • screw holes 26 In the bottom area of the receptacle 13 there are screw holes 26 through which the receptacle 13 can be opened by means of the in Figure 2 screw elements 31 shown can be attached to the ceiling element 11.
  • the Multipole motor 14 initially self-retaining and later fastened in the receptacle 13 with full retaining function.
  • the receptacle 13 has a collar-shaped peripheral edge 16, with an insertion opening 18 being made in the edge 16 as an interruption in the edge 16.
  • ceiling elements 15 as in Figure 2 shown.
  • the insertion of the ceiling elements 15 takes place in such a way that they are moved behind the edge 16 in order to then be brought to the corresponding position by rotating around the axis of rotation of the turnstile.
  • a cover element 20 is shown that can be screwed to the edge of the insertion opening 18.
  • the embodiment of the invention is not limited to the preferred exemplary embodiment specified above. Rather, a number of variants are conceivable which make use of the solution shown even in the case of fundamentally different designs within the scope defined by the claims.
  • the receiving pot 13 can also have a degenerate shape without this having to have an edge.
  • the receptacle 13 can, for example, also extend in one plane.
  • the receptacle 13 can also be part of the multipole motor 14, for example the receptacle 13 can represent a part of the stator part 32 of the multipole motor 14.

Landscapes

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  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
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  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Karusselltür und ein Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit in eine Karusselltür, wobei die Antriebseinheit an einem Deckenelement der Karusselltür angeordnet wird und zum Antrieb eines Drehkreuzes der Karusselltür dient.
  • STAND DER TECHNIK
  • Die EP 2 072 737 A2 zeigt eine Anordnung einer Antriebseinheit in einer Karusselltür, wobei die Antriebseinheit an einem Deckenelement der Karusselltür angeordnet ist. Die Antriebseinheit ist oberhalb des Deckenelementes angeordnet und erfordert dadurch einen erheblichen Bauraum oberhalb der Karusselltür, der in neueren Gebäudefassaden mit Karusselltüren unerwünscht ist. Weiterhin ergibt sich der Nachteil einer notwendigen Abdichtung der Antriebseinheit gegen Witterungseinflüsse, denn der kastenförmige Einbauraum oberhalb der Karusselltür zur Aufnahme der Antriebseinheit kann wenigstens teilweise der Witterung ausgesetzt sein, wodurch aufwendige Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind.
  • Im Zuge von der Gebäuderenovierungen werden häufig Eingangsbereiche durch den Einbau neuerer Fassaden mit zum Teil großflächigen Glaselementen ersetzt, wobei vorhandene Karusselltüren häufig unter Entstehung sehr hoher Kosten ebenfalls erneuert werden müssen, da keine Möglichkeit gegeben ist, eine groß bauende Antriebseinheit mit einem deckenseitigen, raum intensiven Aufbau durch modernere Antriebseinheiten zu ersetzen.
  • Aus baulichen Gründen ergibt sich nämlich häufig nicht die Möglichkeit, eine deckenseitig vorhandene Antriebseinheit einer alten Karusselltür zu entfernen und die Karusselltür mit einer bodenseitigen Antriebseinheit nachzurüsten und weiter zu betreiben. Grundsätzlich ist hierfür ein Unterflur-Einbauraum erforderlich, der nachträglich in ein Gebäude nicht oder nur unter nicht vertretbaren Aufwendungen eingebracht werden muss.
  • Auch eine Antriebseinheit, wie diese aus der DE 197 11 460 A1 bekannt ist, kann nicht grundsätzlich nicht in jeder Karusselltür umgesetzt werden. Der in das Drehkreuz integrierte Antrieb weist ebenfalls einen Motor und ein Getriebe auf, jedoch sind erhebliche Abmessungen für die Karusselltür erforderlich, um eine oberhalb eines Deckenelementes der Karusselltür vorhandene Antriebseinheit in das Drehkreuz der Karusselltür zu überführen, wie in der DE 197 11 460 A1 gezeigt.
  • Die DE 10 2010 024 108 A1 zeigt eine Karusselltür mit einer bodenseitigen Antriebseinheit, für die ebenfalls ein relativ großer Aufnahmekasten erforderlich ist, um die als Vielpolmotor flach und scheibenförmig ausgeführte Antriebseinheit unterflur zu montieren. Zwar kann die Einbauhöhe des Vielpolmotors auf die Höhe der Deckschicht, beispielsweise gebildet durch einen Estrich, begrenzt werden, jedoch kann auch diese Einbaumaßnahme nicht grundsätzlich bei jeder Karusselltür umgesetzt werden.
  • Weitere Karusselltüraufbauten sind aus den Druckschriften JPH0711838A , US2005/045078A1 oder DE102004033304A1 bekannt.
  • OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
  • Aufgabe der Erfindung ist daher, eine Karusselltür mit einer Antriebseinheit und ein Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit in einer Karusselltür vorzuschlagen, die deckenseitig montierbar ist und insbesondere in eine vorhandene Antriebseinheit nachrüstbar ist.
  • Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Karusselltür gemäß Anspruch 1 und von einem Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit in einer Karusselltür gemäß Anspruch 5 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft zur Lösung der Aufgabe eine Karusselltür mit einer Antriebseinheit, wobei die Karusselltür ein Deckenelement aufweist, an dem die Antriebseinheit angeordnet ist und zum Antrieb eines Drehkreuzes der Karusselltür mit diesem verbunden ist, wobei oberseitig des Deckenelementes sich keine weiteren Komponenten der Karusselltür befinden, und wobei ein Aufnahmetopf vorgesehen ist, der unterseitig am Deckenelement angeordnet ist, wobei das Deckenelement mit einer unterseitigen Aussparung versehen ist, in die der Aufnahmetopf eingesetzt ist, und wobei die Aufnahmeeinheit einen flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotor umfasst, der in eine durch einen Aufnahmetopf gebildete in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes offene Einbaumulde eingesetzt ist. Insbesondere kann das Drehkreuz getriebelos mit dem Vielpolmotor verbunden werden. Erst dadurch wird eine Nachrüstung einer als Vielpolmotor ausgeführten Antriebseinheit in eine Karusselltür möglich, da der Einbauraum für den Vielpolmotor unterhalb des Deckenelementes und oberhalb des Drehkreuzes nur dann ausreichend ist, wenn das Drehkreuz direkt mit dem Vielpolmotor verbunden werden kann, ohne ein Getriebe zu benötigen. Die direkte Verbindung zwischen dem Drehkreuz und dem Vielpolmotor wird dadurch gebildet, dass der Vielpolmotor einen Rotorteil aufweist, der direkt mit den Drehflügeln des Drehkreuzes verbunden werden kann, oder der Vielpolmotor weist eine Abtriebswelle auf, die beispielsweise über ein Adapterkreuz mit den Drehflügeln des Drehkreuzes verbunden werden kann. Die Anordnung der Antriebseinheit kann folglich von einer oberhalb des Deckenelementes eingerichteten Antriebseinheit auf eine unterhalb des Deckenelementes eingerichteten Antriebseinheit umgebaut werden. Damit ergeben sich vorteilhafte Möglichkeiten der Neugestaltung einer Fassade, in der keine oberseitig des Deckenelementes angeordnete Antriebseinheit integriert werden muss.
  • Mit weiterem Vorteil kann die Anordnung Unterdeckenelemente umfassen, die in einem am Aufnahmetopf angeformten kragenförmig umlaufenden Rand eingehängt sind. Der Aufnahmetopf kann hierfür eine Einsetzöffnung aufweisen, durch die die Unterdeckenelemente hinter den kragenförmig umlaufenden Rand einsetzbar sind.
  • Die Erfindung richtet sich ferner auf eine Karusselltür, gebildet mit einer Antriebseinheit, die als elektronisch kommutierter Vielpolmotor ausgebildet ist, und gemäß dem vorbeschriebenen Verfahren im Rahmen einer Nachrüstung in eine bestehende Karusselltür integriert wurde.
  • Die Erfindung schlägt zur Lösung der voranstehenden Aufgabe des Weiteren ein Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit in einer Karusselltür vor, wobei die Antriebseinheit an einem Deckenelement der Karusselltür angeordnet wird und zum Antrieb eines Drehkreuzes der Karusselltür dient, wobei das Verfahren wenigstens den Schritt des Anbringens eines Aufnahmetopfes an die Unterseite des Deckenelementes umfasst, sodass eine in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes sich öffnende Einbaumulde unterseitig am Deckenelement gebildet wird und wenigstens umfassend den Schritt des Einsetzens eines flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotors in die Einbaumulde zur Bildung der Antriebseinheit.
  • Die Erfindung geht dabei von dem Gedanken aus, einen flachbauenden, tellerförmigen oder scheibenförmigen Vielpolmotor unterseitig am Deckenelement zu montieren. Hierzu wird erfindungsgemäß vorgesehen, zunächst eine nach unten, in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes offene Einbaumulde zu schaffen, wofür erfindungsgemäß zunächst ein Aufnahmetopf an der Unterseite des Deckenelementes befestigt wird.
  • Ein Aufnahmetopf gemäß der vorliegenden Erfindung wird durch jedes tellerförmige, plattenförmige, ringförmige oder rechteckförmige Element gebildet, das geeignet ist, eine unterhalb des Deckenelementes in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes offene Einbaumulde zu schaffen. Die Einbaumulde weist dabei Abmessungen auf, die geeignet sind, den flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotor aufzunehmen.
  • Der Vielpolmotor bietet aufgrund seiner Ausführungsform den Vorteil, dass das Drehkreuz ohne weiteren Raumbedarf getriebelos am Vielpolmotor angeordnet werden kann. Der Vielpolmotor kann einen scheibenförmigen oder topfförmigen Statorteil aufweisen, der am Aufnahmetopf angeordnet werden kann, und wobei der Vielpolmotor einen scheibenförmigen oder topfförmigen Rotorteil aufweisen kann, der mit dem Drehkreuz der Karusselltür getriebelos verbunden werden kann. Der Statorteil und der Rotorteil weisen dabei jeweils eine planparallele Anordnung zueinander auf, wobei der Rotorteil am Statorteil drehbar gelagert ist. Folglich bildet der Vielpolmotor als zusätzliche Funktion die deckenseitige Lagerung des Drehkreuzes der Karusselltür.
  • Vielpolmotoren sind auch unter der Bezeichnung der Torquemotoren bekannt und weisen grundsätzlich auf einer Kreisbahn angeordnete Spulenelemente auf, die ebenfalls auf einer Kreisbahn angeordneten Magnetelementen gegenüberstehen, wobei die Spulenelemente und die Magnetelemente zwischen dem Rotorteil und dem Statorteil angeordnet sind.
  • Der erfindungsgemäße Vielpolmotor kann besonders flach ausgeführt werden, und durch die scheibenförmige Grundstruktur des Vielpolmotors entsteht eine Art Drehteller, der auf äußerst platzsparende Weise zwischen dem Deckenelement und dem Drehkreuz der Karusselltür angeordnet werden kann.
  • Mit besonderem Vorteil kann das Verhältnis aus Höhe zu Durchmesser der im Wesentlichen runden, flach ausgebildeten Grundstruktur des elektronisch kommutierten Vielpolmotors einen Wert von wenigstens 1:3, vorzugsweise von wenigstens 1:4, besonders bevorzugt von wenigstens 1:5 und am meisten bevorzugt von 1:8 und mehr aufweisen. Das Verhältnis aus Höhe zu Durchmesser ergibt sich durch den parallelen Abstand des scheibenförmigen oder topfförmigen Statorteils zum scheibenförmigen oder topfförmigen Rotorteil des Vielpolmotors zum Durchmesser des Statorteils und/oder des Rotorteils. Dadurch, dass die Spulenelemente und die Magnetelemente zwischen dem Statorteil und dem Rotorteil angeordnet sind, lassen sich erst die Verhältnisse aus Höhe zu Durchmesser von bis zu 1:8 und mehr erreichen, und es hat sich gezeigt, dass sogar Grundstrukturen von Vielpolmotoren als Antrieb für Karusselltüren zum Einsatz kommen können, die ein Verhältnis aus Höhe zu Durchmesser von mehr als 1:12 erreichen können. Die flache, scheibenförmige Bauform des Vielpolmotors bedingt dabei den positiven Effekt eines hohen erzielbaren und für den Betrieb einer Karusselltür auch notwendigen Drehmomentes, da der umlaufende Luftspaltradius zwischen den Spulenelementen und den Magnetelementen sehr groß gestaltet werden kann, insbesondere wenn der Vielpolmotor als Außenläufer ausgebildet ist. Der Rotorteil des Vielpolmotors führt dabei die gleiche Drehbewegung aus wie das Drehkreuz der Karusselltür, und in Bezug auf den Einbauraum zwischen dem Drehkreuz und dem Deckenelement der Karusselltür ist dem Durchmesser des Vielpolmotors im Wesentlichen keine Grenze gesetzt, und der Vielpolmotor kann mit größerem erforderlichen Drehmoment ohne das Erfordernis von baulichen Änderungen auch einen größeren Durchmesser aufweisen.
  • Der Aufnahmetopf kann derart gestaltet sein und so am Deckenelement der Karusselltür angeordnet sein, dass der Vielpolmotor wenigstens teilweise, beispielsweise auch vollständig, in das Deckenelement eingelassen werden kann. Häufig sind Deckenelemente aus Holzstrukturen, Metall-Profilrohrstrukturen oder aus einer Kombination hieraus gebildet. Beispielsweise kann der Vielpolmotor eine Höhe von nur 40 mm aufweisen, sodass vorhandene Deckenelemente nicht mit einer größeren Höhe gebaut werden müssen. Auch besteht vorteilhaft die Möglichkeit, dass der Aufnahmetopf ein Stück weit aus dem Deckenelement unterseitig herausragt, um, wie später beschrieben, Unterdeckenelemente unterhalb des Deckenelementes am Aufnahmetopf einzuhängen.
  • Dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit in einer Karusselltür kann der Schritt vorausgehen, eine an der Karusselltür vorhandene Antriebseinheit mit einem Motor und mit einem Getriebe zu demontieren, wobei die Antriebseinheit oberseitig des Deckenelementes angeordnet ist. Durch die Demontage einer alten Antriebseinheit kann eine Fassade eines Gebäudes neu und insbesondere moderner gestaltet werden, wobei grundsätzlich wünschenswert ist, eine Karusselltür mit einer sehr schmal bauenden Deckeneinheit auszustatten. Erst durch das erfindungsgemäße Verfahren zum nachträglichen Einbau eines flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotors kann dieser Vorteil auf einfache Weise umgesetzt werden.
  • Das Verfahren kann weiterhin den Schritt der Anordnung von Unterdeckenelementen unterseitig an das Deckenelement umfassen, insbesondere kann das Verfahren durch den Schritt des Einhängens der Unterdeckenelemente in einen kragenförmig umlaufenden Rand des Aufnahmetopfes weitergebildet sein. Insbesondere dadurch kann ein harmonisches Erscheinungsbild der Decke der Karusselltür erreicht werden, wenn die Unterdeckenelemente mit dem Rand des Aufnahmetopfes bündig abschließen. Zugleich bietet der erfindungsgemäße Aufnahmetopf die vorteilhafte Möglichkeit, die Unterdeckenelemente auf einfache Weise unter ein tragendes Deckenelement anzuordnen, ohne in dieses baulich eingreifen zu müssen.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren kann durch den Schritt der Anordnung des Drehkreuzes an den Vielpolmotor erweitert werden. Die Anordnung des Drehkreuzes kann insbesondere getriebelos erfolgen, und der Vielpolmotor kann gemäß einer ersten Ausführungsform einen scheibenförmigen oder topfförmigen Rotorteil aufweisen, der eine Außenfläche aufweist, an die Drehflügel des Drehkreuzes unmittelbar angebracht werden können. Ferner besteht die Möglichkeit, dass der Vielpolmotor mit einer Abtriebswelle ausgeführt ist, an die auf ebenfalls einfache Weise das Drehkreuz, beispielsweise mit einem Adapterelement, angebracht wird.
  • Das Verfahren kann weiterhin den Schritt der Verbindung von wenigstens einer elektrischen Leitung mit dem Drehkreuz umfassen. Im Drehkreuz können Sensorelemente vorhanden sein, insbesondere zur Sensierung von Kollisionen des Drehkreuzes mit Personen, die die Karusselltür passieren. Hierfür kann im Vielpolmotor eine Drehdurchführung vorgesehen sein, sodass die elektrische Leitung in einen Abschnitt unterteilt wird, der mit dem Drehkreuz und dem Rotorteil des Vielpolmotors mitrotiert, und in einen weiteren Abschnitt, der ruhend insbesondere am Stator angeordnet und so innerhalb des Vielpolmotors vorhanden ist. Ferner kann im Vielpolmotor eine Steuereinheit vorhanden sein, die zur Steuerung des Motorbetriebs und insbesondere zur elektrischen Kommutierung der Spulenelemente dient. Die Steuereinheit kann beispielsweise mit Sensorelementen im Drehkreuz der Karusselltür, jedoch beispielsweise auch mit externen Bedien- und/oder Interfacemodulen verbunden sein, um über die im Vielpolmotor integrierte Steuereinheit den Betrieb des Vielpolmotors zu steuern.
  • BEVORZUGTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG
  • Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnahmen werden nachstehend gemeinsam mit der Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigt:
  • Figur 1
    eine schematisierte, perspektivische Ansicht einer Karusselltür mit einer nachgerüsteten Antriebseinheit, die unterseitig eines Deckenelementes der Karusselltür angeordnet ist,
    Figur 2
    eine Querschnittsansicht der Montagefolge eines Vielpolmotors unterseitig eines Deckenelementes zur Anbindung an das Drehkreuz einer Karusselltür und
    Figur 3
    eine perspektivische Ansicht des Aufnahmetopfes zur Anordnung des Vielpolmotors am Deckenelement.
  • Figur 1 zeigt in einer schematisierten, perspektivischen Ansicht ein Ausführungsbeispiel einer Karusselltür 100, die im Rahmen einer Nachrüstung mit einer Antriebseinheit 10 ausgestattet ist, die unterseitig an einem Deckenelement 11 der Karusselltür 100 angeordnet ist. Die Antriebseinheit 10 ist mit einem Drehkreuz 12 der Karusselltür 100 verbunden, sodass sich die Antriebseinheit 10 unterseitig des Deckenelementes 11 und oberseitig des Drehkreuzes 12 befindet.
  • Die Antriebseinheit 10 weist einen Vielpolmotor 14 auf, der eine flachzylindrische, tellerförmige Gestalt aufweist. Oberseitig des Deckenelementes 11 befindet sich keine weitere Komponenten der Karusselltür 100 und insbesondere eine Antriebseinheit, und die Karusselltür 100 kann in einer Fassade integriert werden, die beispielsweise überwiegend aus Glaselementen besteht. Insbesondere kann das Deckenelement 11 der Karusselltür 100 durch ein Glaselement gebildet sein, das ebenfalls im Rahmen einer Nachrüstung an den Rahmen der Karusselltür 100 angebracht werden kann.
  • Figur 2 zeigt die Anordnung eines Vielpolmotors 14 unterhalb eines Deckenelementes 11, und unterhalb des Vielpolmotors 14 ist ein Drehkreuz 12 mit beispielhaft zwei Drehflügeln 22 dargestellt. Der Vielpolmotor 14 ist als flachzylindrische, tellerförmige Baueinheit dargestellt und bildet die Antriebseinheit 10, die im Rahmen einer Nachrüstung an die Karusselltür 100 angebracht werden kann.
  • Das Deckenelement 11 ist mit einer unterseitigen Aussparung versehen, in die ein Aufnahmetopf 13 eingesetzt ist, und der Aufnahmetopf 13 wurde mit Schraubelementen 31 im Deckenelement 11 verschraubt. Der Aufnahmetopf 13 bildet eine Einbaumulde 19, die derart bemessen ist, dass der Vielpolmotor 14 in die Einbaumulde 19 eingesetzt werden kann.
  • Der Aufnahmetopf 13 weist einen kragenförmig umlaufenden Rand 16 auf, in den Unterdeckenelemente 15 eingehängt sind. Damit nimmt der Aufnahmetopf 13 sowohl die Funktion wahr, eine Einbaumulde 19 zur Aufnahme des Vielpolmotors 14 zu bilden, ferner wird durch den Aufnahmetopf 13 die Funktion erfüllt, Unterdeckenelemente 15 unterseitig des tragenden Deckenelementes 11 anzuordnen.
  • Der Vielpolmotor 14 weist einen Statorteil 32 und einen Rotorteil 33 auf, und aus dem Rotorteil 33 erstreckt sich eine Abtriebswelle 21. Über die Abtriebswelle 21 kann mittels eines Adapterelementes 23, das kreuzförmig ausgebildet ist und zur Aufnahme von Drehflügeln 22 des Drehkreuzes 12 dient, das Drehkreuz 12 mit dem Rotorteil 33 des Vielpolmotors 1 verbunden werden. Oberseitig der Drehflügel 22 sind Bürstenelemente 24 gezeigt, die im Betrieb des Drehkreuzes 12 über den Unterdeckenelementen 15 abstreifen können.
  • Zwischen dem scheibenförmigen Statorteil 32 und dem topfförmigen Rotorteil 33 ist ein Einbauraum gebildet, in dem Spulenelemente 28 aufgenommen sind, die am Statorteil 32 befestigt sind. Innenseitig im topfförmigen Rotorteil 33 sind Magnetelemente 29 aufgenommen, die sich außenseitig zu den Spulenelementen 28 befinden, sodass der Vielpolmotor 14 als Außenläufer ausgebildet ist. Dabei ist der Rotorteil 33 über eine Lageranordnung 30 am Statorteil 32 drehbar aufgenommen und kann somit zugleich als obere Lagerung des Drehkreuzes 12 in der Karusselltür 100 dienen.
  • Innenseitig zwischen dem Statorteil 32 und dem Rotorteil 33 ist eine Steuereinheit 34 gezeigt, die über eine elektrische Leitung 17 mit dem Drehkreuz 12 verbunden ist. In der elektrischen Leitung 17 befindet sich eine Drehdurchführung 35, sodass der Abschnitt der elektrischen Leitung 17 unterhalb der Drehdurchführung 35 mit dem Drehkreuz 12 mitrotieren kann, und der Abschnitt der elektrischen Leitung 17 zwischen der Steuereinheit 34 und der Drehdurchführung 35 befindet sich ruhend befestigt am Statorteil 32.
  • Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des Aufnahmetopfes 13, mit dem der Vielpolmotor 14 unterseitig des Deckenelementes 11 in der Karusselltür 100 eingesetzt werden kann. Die Grundstruktur des Aufnahmetopfes 13 ist etwa rotationssymmetrisch und weist einen Bodenbereich auf, in dem eine Bodenöffnung 27 beispielhaft eingebracht ist. Folglich kann der Aufnahmetopf 13 auch ringförmig ausgeführt sein, ohne dass der Aufnahmetopf seine Funktion verliert. Im Bodenbereich des Aufnahmetopfes 13 befinden sich Schraublöcher 26, durch die der Aufnahmetopf 13 mittels der in Figur 2 gezeigten Schraubelemente 31 am Deckenelement 11 befestigt werden kann. Weiterhin gezeigt sind Aufnahmeöffnungen 25 zur Aufnahme von beispielsweise pilzkopfförmigen Halteelementen, die in nicht näher gezeigter Weise am Vielpolmotor 14 eingebracht sein können. Über diese Elemente kann der Vielpolmotor 14 zunächst selbsthaltend und später mit voller Haltefunktion im Aufnahmetopf 13 befestigt werden.
  • Der Aufnahmetopf 13 weist einen kragenförmig umlaufenden Rand 16 auf, wobei im Rand 16 eine Einsetzöffnung 18 als Unterbrechung des Randes 16 eingebracht ist. Durch die Einsetzöffnung 18 können Unterdeckenelemente 15, wie in Figur 2 gezeigt, eingesetzt werden. Das Einsetzen der Unterdeckenelemente 15 erfolgt derart, dass diese hinter den Rand 16 bewegt werden, um anschließend durch Drehung um die Rotationsachse des Drehkreuzes an die entsprechende Position gebracht zu werden. Um anschließend die Einsetzöffnung 18 zu verschließen, ist ein Abdeckelement 20 gezeigt, dass am Rand der Einsetzöffnung 18 verschraubt werden kann.
  • Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf das vorstehend angegebene bevorzugte Ausführungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen innerhalb des durch die Ansprüche definierten Umfangs Gebrauch macht. Insbesondere kann der Aufnahmetopf 13 auch eine entartete Form aufweisen, ohne dass diese einen Rand besitzen muss. Der Aufnahmetopf 13 kann sich beispielsweise auch in einer Ebene erstrecken. Insbesondere kann der Aufnahmetopf 13 auch Bestandteil des Vielpolmotors 14 sein, beispielsweise kann der Aufnahmetopf 13 einen Teil des Statorteils 32 des Vielpolmotors 14 darstellen.
  • Bezugszeichenliste
  • 100
    Karusselltür
    10
    Antriebseinheit
    11
    Deckenelement
    12
    Drehkreuz
    13
    Aufnahmetopf
    14
    Vielpolmotor
    15
    Unterdeckenelement
    16
    kragenförmig umlaufender Rand
    17
    elektrische Leitung
    18
    Einsetzöffnung
    19
    Einbaumulde
    20
    Abdeckelement
    21
    Abtriebswelle
    22
    Drehflügel
    23
    Adapterelement
    24
    Bürstenelement
    25
    Aufnahmeöffnung
    26
    Schraubloch
    27
    Bodenöffnung
    28
    Spulenelement
    29
    Magnetelement
    30
    Lageranordnung
    31
    Schraubelement
    32
    Statorteil
    33
    Rotorteil
    34
    Steuereinheit
    35
    Drehdurchführung

Claims (9)

  1. Karusselltür (100) mit einer Antriebseinheit (10), wobei die Karusselltür (100) ein Deckenelement (11) aufweist, an dem die Antriebseinheit (10) angeordnet ist und zum Antrieb eines Drehkreuzes (12) der Karusselltür (100) mit diesem verbunden ist, wobei oberseitig des Deckenelementes (11) sich keine weiteren Komponenten der Karusselltür (100) befinden, wobei ein Aufnahmetopf (13) vorgesehen ist, der unterseitig am Deckenelement (11) angeordnet ist, wobei das Deckenelement (11) mit einer unterseitigen Aussparung versehen ist, in die der Aufnahmetopf (13) eingesetzt ist, und der Aufnahmetopf (13) mittels Schraubelementen (31) im Deckenelement (11) verschraubt ist, wobei die Antriebseinheit (10) einen flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotor (14) umfasst, der in eine durch einen Aufnahmetopf (13) gebildete in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes (12) offene Einbaumulde eingesetzt ist.
  2. Karusselltür (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehkreuz (12) getriebelos mit dem Vielpolmotor (14) verbunden ist.
  3. Karusselltür (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Unterdeckenelemente (15) in einem am Aufnahmetopf (13) angeformten kragenförmig umlaufenden Rand (16) eingehängt sind.
  4. Karusselltür (100) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmetopf (13) eine Einsetzöffnung (18) aufweist, durch die die Unterdeckenelemente (15) hinter den kragenförmig umlaufenden Rand (16) einsetzbar sind.
  5. Verfahren zur Anordnung einer Antriebseinheit (10) in einer Karusselltür (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Antriebseinheit (10) an einem Deckenelement (11) der Karusselltür (100) angeordnet wird und zum Antrieb eines Drehkreuzes (12) der Karusselltür dient, wenigstens umfassend die folgenden Schritte:
    - Anbringen eines Aufnahmetopfes (13) an die Unterseite des Deckenelementes (11), sodass eine in Richtung zum Einbauraum des Drehkreuzes (12) sich öffnende Einbaumulde (19) unterseitig am Deckenelement (11) gebildet wird und
    - Einsetzen eines flachzylinderförmigen, elektronisch kommutierten Vielpolmotors (14) in die Einbaumulde (19) zur Bildung der Antriebseinheit (10).
  6. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch den vorgelagerten Schritt der Demontage einer in einer Karusselltür (100) vorhandenen Antriebseinheit mit einem Motor und mit einem Getriebe, die insbesondere oberseitig des Deckenelementes (11) angeordnet ist.
  7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, gekennzeichnet durch den Schritt der Anordnung von Unterdeckenelementen (15) unterseitig an das Deckenelement (11), insbesondere durch den Schritt des Einhängens der Unterdeckenelemente (15) in einen kragenförmig umlaufenden Rand (16) des Aufnahmetopfes (13).
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, gekennzeichnet durch den Schritt der Anordnung des Drehkreuzes (12) an den Vielpolmotor (14).
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, gekennzeichnet durch den Schritt 20 der Verbindung von wenigstens einer elektrischen Leitung (17) mit dem Drehkreuz (12).
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