EP2878751A1 - Türschließvorrichtung - Google Patents

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EP2878751A1
EP2878751A1 EP14194398.5A EP14194398A EP2878751A1 EP 2878751 A1 EP2878751 A1 EP 2878751A1 EP 14194398 A EP14194398 A EP 14194398A EP 2878751 A1 EP2878751 A1 EP 2878751A1
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EP
European Patent Office
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housing
door closing
closing device
cold
damping
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP14194398.5A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Alexander Hellwig
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dorma Deutschland GmbH
Original Assignee
Dorma Deutschland GmbH
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Filing date
Publication date
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    • E05F3/04Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices with liquid piston brakes
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    • E05F3/104Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices with liquid piston brakes with a spring, other than a torsion spring, and a piston, the axes of which are the same or lie in the same direction with cam-and-slide transmission between driving shaft and piston within the closer housing
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    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49826Assembling or joining

Definitions

  • the present invention relates to a door closing device and a method for manufacturing a door closing device.
  • doors are provided with door closing devices in order to provide an automatic closing of the door after a successful opening operation.
  • door closing devices are attached to either the frame or the door leaf and hinged with a door closing mechanism on the opposite component. This can be introduced into a spring device during the opening movement of the door leaf, a bias. After completing the opening process, this biasing force can retroactively act on this lever mechanism and perform the closing of the door.
  • Known spring devices are usually coupled with damping devices in order to be able to perform the closing operation in a slow manner and not too fast.
  • a disadvantage of known door closing devices is that a relatively high effort must be made to provide the door closing device available. This relates in particular to the cost of materials and the weight which is necessary for such door closing devices.
  • a crucial part of this disadvantage is the formation of a housing of the door closing device, which often surrounds the spring device and / or the damping device. Such a housing is usually made of cast material to a power input for the lever mechanism or the To be able to provide spring device. This leads to high weight and at the same time to high processing costs, since the casting must be reworked at corresponding bearings yet.
  • a door closing device is proposed with a housing, a lever interface rotatably mounted in the housing for fastening a door closing mechanism and a spring device and a damping device.
  • the spring device acts on the lever interface with a closing torque.
  • the damping device serves to provide a damping for the application of the closing torque to the lever interface.
  • a door closing device according to the invention is characterized characterized in that the housing is at least partially formed as a cold-formed component.
  • a cold-formed component is used as a housing.
  • a cold deformation can, for. B. include a deep drawing process or a bending process.
  • the housing can be made from a plate-shaped raw material by one or more cold-forming process steps.
  • the housing in accordance with the invention both the spring device, and the damping device surrounded.
  • the housing serves to provide a fluid-tight boundary to prevent damping fluid from exiting the door-closing device.
  • individual sealants or sealing seams can be used.
  • the housing is formed as a cold-formed component.
  • the housing z. B. be one piece, with a portion or the entire housing has been made by cold working.
  • two-part or multi-part housing are conceivable in the context of the present invention. In this case, at least a portion of a housing part, preferably in each case an entire housing part or all housing parts are formed as cold-formed components.
  • the lever interface can directly or indirectly, z. B. on the later described bearing bush, rotatably mounted in the housing.
  • a spring device upon rotation of the lever interface, a spring device can absorb force which can again act on the lever interface in the opposite direction after the end of the opening process.
  • this operative connection is designed to transmit the closing torque.
  • the force application point of the spring device has a lever arm to the axis of rotation of the lever interface.
  • an acting closing torque In the opposite way, accordingly, a torque transferred to the spring device and stored there while the door is opened.
  • a door closing mechanism can be designed in a known manner, in particular as a lever mechanism. It is z. B. attached at one end to the door frame and at its other end to the lever interface of the door closing device, wherein the door closing device may be formed jointly movable with the door leaf.
  • the housing is formed at least in sections as a cold-formed deep-drawn component.
  • a deep-drawn component is a particularly cost-effective and efficient production possibility for a housing according to the invention. It is preferred if the entire housing is designed as a cold-formed deep-drawn component.
  • the housing is integrally formed in such an embodiment. So z. B. a substantially cylindrical extension can be achieved by deep drawing for the entire housing. Each remaining mounting holes then allow insertion of the spring device, the damping device and the lever interface. This not only leads to a simple and inexpensive production of the housing, but also to a cost-effective and easy installation of the door closing device. In addition, in this way substantially constant and above all thin wall thicknesses of the housing can be achieved with constant fluid tightness.
  • the housing has at least two housing parts, which in particular formed as cold-formed housing parts are.
  • a multi-part design of the housing allows a more flexible embodiment of subsequent assembly process for the door closing device.
  • the cold-formed housing parts are cold-formed deep-drawn parts.
  • the individual housing parts can be pot-shaped with a pot bottom by a deep-drawing process. This pot bottom forms a respective fluid-tight end portion, wherein no separate sealing of this end portion is more necessary by the material unit. This reduces during assembly the sealing effort for a door closing device according to the invention.
  • An assembly or the introduction of the spring device and the damping device can be carried out accordingly by the remaining deep-drawn opening of the respective housing part.
  • the impact between two or more parts of the housing may, for. B. be sealed using a solder seam, a glued seam or a weld fluid-tight.
  • the housing has at least one fluid-tight end section as a cold-formed component.
  • the respective housing part z. B. be made as a cup-shaped design.
  • the pot bottom accordingly forms the fluid-tight end section automatically in a cold-formed manner.
  • this is also conceivable on one side, that is to say in the case of a fluid-tight end section in the case of a one-piece housing.
  • the housing has a cylindrical or substantially cylindrical basic shape.
  • at least one radial cutout for receiving a bearing bush for the rotatable Storage of the lever interface provided.
  • a cylindrical basic shape makes it possible to achieve a further reduction in the dimensions of the door closing device or of the housing.
  • a reduced surface pressure or a uniform pressure distribution in the material of the housing is achieved.
  • a bearing bush which can be configured with higher mechanical resistance forces for the storage of the lever mechanism.
  • Such a bearing bush can also be formed one or more parts. So z. B.
  • a first bearing bush part by a first radial cutout from above and a second bearing bush part are inserted through a second radial cutout from below into the housing and connected.
  • This is z. B. by milling or rotating parts of this bearing bushes a mechanical supportability for the individual components, in particular for the lever interface, possible.
  • the radial cutout can be z. B. be formed as a rectangular or substantially rectangular window.
  • the housing has at least one housing jacket, in which damping channels of the damping device are arranged.
  • the housing jacket can be placed around the housing or sprayed onto the housing.
  • Dampening channels can be provided in the form of grooves in the housing shell, so that the remaining opening of the groove is covered by the housing. This can be cost-effective, simple and above all, quickly and easily assembled a damping device can be provided with the necessary damping channels.
  • the attachment and sealing of the housing shell on the rest of the housing is z. B. also by gluing, soldering or by pressing or Micronking the housing jacket.
  • valves are provided in the housing casing, which introduce a corresponding valve functionality in the damping channels of the damping device.
  • Another advantage may be, if the housing has a constant or substantially constant wall thickness in a door closing device according to the invention.
  • the housing has a constant or substantially constant wall thickness in a door closing device according to the invention.
  • this is inexpensive and easy to achieve.
  • a particularly thin wall thickness can cause a reduced weight and a material-saving manufacturing method for the entire housing.
  • At least one fluid-tight end section of the housing is designed as a housing cover, in particular as a cold-formed housing cover.
  • a housing cover is thus finally used in the assembly of the door closing device in a corresponding opening of the housing and sealed fluid-tight.
  • the sealing can be done via separate sealing means or via an already explained several times adhesive seam, solder seam or weld.
  • the corresponding cover by the housing cover is necessary, since in particular one-piece housings via these openings, a mounting or the introduction of the spring device and / or the damping device can be carried out.
  • the housing surrounds the spring device and the damping device in a fluid-tight manner. That means the case represents the outer end for the door closing device, in particular with regard to spring device and damping device.
  • a housing part preferably correlates with the damping device and surrounds it. Accordingly, a further housing part preferably correlates with the spring device and surrounds it. The fluid-tightness is possible by a corresponding sealing of the abutting portions between the individual housing parts.
  • the housing correlates with respect to its geometric extent with the geometric extent of the spring device or the damping device, so that a compact enclosing these two devices is given by the housing.
  • a method according to the invention brings the same advantages as have been explained in detail with reference to a door closing device according to the invention.
  • a inventive method both for one-piece housing, as well as for two-piece or multi-part housing can be used.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a door closing device 10 according to the invention.
  • a housing 20 with two housing parts 22a and 22b is provided. Within this Both housing parts 22a and 22b are not recognizable a spring device 40 and a damping device 50 are arranged.
  • the housing 20 has two fluid-tight end portions 24, which are formed here by a deep-drawing process as a pot bottom of the two housing parts 22a and 22b.
  • FIG. 1 It can also be seen that individual sections of the housing are connected via separate damping channels 52 in the form of fluid lines. Thus, it is possible to provide the damping functionality for the door closing device 10.
  • a lever interface 30 is rotatably mounted in the housing 20.
  • the storage takes place here via a bearing bush 60, which is preferably designed as a turned part and / or as a milled part for increased mechanical strength.
  • FIG. 5 shows, in a schematic way, how an embodiment of the door closing device 10, for. B. according to FIG. 1 , can be used.
  • the door closing device 10 is attached here via corresponding clamps on the door leaf 120 of the door 100. If the door leaf 120 is opened along an opening movement, a correspondingly correlating movement of the door closing mechanism 110 occurs, so that force or torque can be stored in the spring device 40 of the door closing device 10 , After completion of the opening process, this is stored Force returned to the lever interface 30 and thus also to the door closing mechanism 110, so that automatically the closing operation of the door 100 is performed.
  • FIGS. 2 to 4 a further embodiment of a door closing device 10 according to the invention is shown.
  • the housing 20 is integrally formed as a substantially cylindrical deep-drawn part. Openings remain at both ends, so that a housing cover 25 is inserted, in particular pressed, for the formation of the respectively fluid-tight end section 24.
  • the bearing bush 60 here in two-part manner, inserted into corresponding radial cutouts 26 from below and from above, so that the necessary and inventive rotatable mounting of the lever interface 30 in the housing 20 is ensured.
  • all components are mounted, as this FIG. 3 in schematic cross section shows.
  • the spring device 40 is equipped here with a spring element in the form of a spiral spring. Of course, however, other spring shapes for the spring device 40 are possible.
  • a cam-like operative connection is provided, so that a corresponding closing piston can pretension or relax the spring device 40, depending on the direction of movement of the door leaf 120.
  • FIG. 4 shows a housing 20 produced in accordance with the invention in one-piece embodiment, as in the embodiment of the Figures 2 and 3 is used.
  • FIG. 6 a further embodiment of a door closing device 10 according to the invention is shown.
  • the housing 20 has a housing shell 28. This lies circumferentially on the housing 20 and is provided with groove-shaped damping channels 52. This can be dispensed with external fluid lines and significantly cheaper, simpler and above all more compact the damping device 50 are equipped with the appropriate functionality.

Landscapes

  • Casings For Electric Apparatus (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Closing And Opening Devices For Wings, And Checks For Wings (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Türschließvorrichtung (10) mit einem Gehäuse (20), einer drehbar im Gehäuse (20) gelagerten Hebelschnittstelle (30) für die Befestigung einer Türschließmechanik (110), einer Federvorrichtung (40), welche die Hebelschnittstelle (30) mit einem Schließ-Drehmoment beaufschlagt, und einer Dämpfungsvorrichtung (50) für die Dämpfung der Beaufschlagung der Hebelschnittstelle (30) mit dem Schließ-Drehmoment. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Gehäuse (20) wenigstens abschnittsweise als kaltverformtes Bauteil ausgebildet ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Türschließvorrichtung sowie ein Verfahren für die Herstellung einer Türschließvorrichtung.
  • Es ist bekannt, dass Türen mit Türschließvorrichtungen ausgestattet werden, um ein automatisches Schließen der Tür nach einem durchgeführten Öffnungsvorgang zur Verfügung stellen zu können. Hierfür sind solche Türschließvorrichtungen entweder an der Zarge oder dem Türblatt befestigt und mit einer Türschließmechanik am gegenüberliegenden Bauteil angelenkt. Damit kann bei der Öffnungsbewegung des Türblatts eine Vorspannung in eine Federvorrichtung eingebracht werden. Nach dem Beenden des Öffnungsvorgangs kann diese Vorspannkraft rückwirkend wieder auf diese Hebelmechanik einwirken und den Schließvorgang der Tür durchführen. Bekannte Federvorrichtungen sind üblicherweise mit Dämpfungsvorrichtungen gekoppelt, um den Schließvorgang in langsamer Weise und nicht zu schnell durchführen zu können.
  • Nachteilhaft bei bekannten Türschließvorrichtungen ist es, dass ein relativ hoher Aufwand betrieben werden muss, um die Türschließvorrichtung zur Verfügung stellen zu können. Dies bezieht sich insbesondere auf den Materialaufwand und das Gewicht, das für solche Türschließvorrichtungen notwendig ist. Ein entscheidender Anteil an diesem Nachteil ist die Ausbildung eines Gehäuses der Türschließvorrichtung, welches häufig die Federvorrichtung und/oder die Dämpfungsvorrichtung umgibt. Ein solches Gehäuse ist üblicherweise aus Gussmaterial hergestellt, um eine Kraftaufnahme für die Hebelmechanik beziehungsweise die Federvorrichtung zur Verfügung stellen zu können. Dies führt zu hohem Gewicht und gleichzeitig zu hohem Bearbeitungsaufwand, da das Gussteil an entsprechenden Lagerstellen noch nachbearbeitet werden muss.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die voranstehend beschriebenen Nachteile zumindest teilweise zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, in kostengünstiger und einfacher Weise die Herstellung des Gehäuses zur Verfügung stellen zu können.
  • Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch eine Türschließvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10. Weitere Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung beschrieben sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und jeweils umgekehrt, so dass bzgl. der Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird beziehungsweise werden kann.
  • Erfindungsgemäß wird eine Türschließvorrichtung vorgeschlagen mit einem Gehäuse, einer drehbar im Gehäuse gelagerten Hebelschnittstelle für die Befestigung einer Türschließmechanik sowie einer Federvorrichtung und einer Dämpfungsvorrichtung. Die Federvorrichtung beaufschlagt die Hebelschnittstelle mit einem Schließdrehmoment. Die Dämpfungsvorrichtung dient dazu, eine Dämpfung für die Beaufschlagung der Hebelschnittstelle mit dem Schließdrehmoment zur Verfügung zu stellen. Eine erfindungsgemäße Türschließvorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass das Gehäuse wenigstens abschnittsweise als kaltverformtes Bauteil ausgebildet ist.
  • Im Gegensatz zu den bekannten Lösungen mit Gehäusen aus Gussmaterial wird erfindungsgemäß ein kaltverformtes Bauteil als Gehäuse eingesetzt. Eine Kaltverformung kann z. B. einen Tiefziehprozess oder einen Biegeprozess beinhalten. Mit anderen Worten, das Gehäuse kann aus einem plattenförmigen Rohmaterial hergestellt werden durch einen oder mehrere kaltverformende Prozessschritte. Dies führt dazu, dass kostengünstig und einfach zu lagerndes Rohmaterial in dieser Plattenform Verwendung finden kann.
  • Durch die Verwendung kaltverformender Prozessschritte wird darüber hinaus eine dünne Ausbildung des Gehäuses, also mit geringer Wandstärke, möglich. Neben den Kostenvorteilen in der Herstellung führt dies zu Gewichtsvorteilen, nämlich einem geringeren Gewicht des Gehäuses an der Türschließvorrichtung. Nicht zuletzt ist über eine kaltverformende Herstellung des Bauteils für das Gehäuse eine freiere Formgebung möglich, als dies bei bekannten Gussverfahren der Fall ist. Damit kann eine geringere Volumenerstreckung für das Gehäuse und damit für die gesamte Türschließvorrichtung erzielt werden. Dies erlaubt kompaktere Bauweisen der Türschließvorrichtungen, als dies bei bekannten Lösungen der Fall ist.
  • Selbstverständlich kann das Gehäuse in erfindungsgemäßer Weise sowohl die Federvorrichtung, als auch die Dämpfungsvorrichtung umgeben. Insbesondere dient das Gehäuse dazu, eine fluiddichte Grenze zur Verfügung zu stellen, um Dämpfungsfluid an dem Austreten aus der Türschließvorrichtung zu hindern. Hierfür können einzelne Dichtmittel beziehungsweise Dichtnähte eingesetzt werden. Als Dichtnaht kann z. B. bei Stoßnähten zwischen einzelnen Bauteilen des Gehäuses eine Lötnaht, eine Klebenaht oder auch eine Schweißnaht eingesetzt werden.
  • Selbstverständlich können für die Kaltverformung des Bauteils auch unterschiedliche Schritte miteinander kombiniert werden. So ist möglich, dass ein Tiefziehprozess einem Biegeprozess vor- oder auch nachgeordnet ist. Erfindungsgemäß ist wesentlich, dass wenigstens ein Abschnitt des Gehäuses als kaltverformtes Bauteil ausgebildet ist. So kann das Gehäuse z. B. einteilig sein, wobei ein Abschnitt oder auch das gesamte Gehäuse durch eine Kaltverformung hergestellt worden ist. Auch zweiteilige oder mehrteilige Gehäuse sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar. Dabei sind zumindest ein Abschnitt eines Gehäuseteils, vorzugsweise jeweils ein gesamtes Gehäuseteil beziehungsweise alle Gehäuseteile als kaltverformte Bauteile ausgebildet.
  • Die Hebelschnittstelle kann direkt oder indirekt, z. B. über die später noch beschriebene Lagerbuchse, drehbar in dem Gehäuse gelagert sein. Dabei besteht eine Wirkverbindung zwischen der Hebelschnittstelle und der Federvorrichtung, welche z. B. über eine sich auf einer Exzenterbahn bewegenden Nocke ausgebildet sein kann. Über eine exzentrische Nocke kann bei Rotation der Hebelschnittstelle eine Federvorrichtung Kraft aufnehmen, welche nach dem Beenden des Öffnungsvorgangs wieder in der entgegengesetzten Richtung auf die Hebelschnittstelle einwirken kann. Durch eine Exzenterausbildung einer entsprechenden Nocke ist diese Wirkverbindung zur Übertragung des Schließdrehmoments ausgebildet. Mit anderen Worten, die Krafteinwirkungsstelle der Federvorrichtung weist einen Hebelarm zur Rotationsachse der Hebelschnittstelle auf. Damit wird aus dem zur Verfügung gestellten Kraftvektor der Federvorrichtung ein einwirkendes Schließdrehmoment. In entgegengesetzter Weise wird dementsprechend auch ein Drehmoment auf die Federvorrichtung übertragen und dort gespeichert, während die Tür geöffnet wird.
  • Eine Türschließmechanik kann dabei in bekannter Weise insbesondere als Hebelmechanik ausgebildet sein. Sie ist z. B. an einem Ende an der Türzarge und an ihrem anderen Ende an der Hebelschnittstelle der Türschließvorrichtung befestigt, wobei die Türschließvorrichtung gemeinsam bewegbar mit dem Türblatt ausgebildet sein kann.
  • Es ist vorteilhaft, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse wenigstens abschnittsweise als kaltverformtes Tiefziehbauteil ausgebildet ist. Ein Tiefziehbauteil ist eine besonders kostengünstige und effiziente Herstellmöglichkeit für ein erfindungsgemäßes Gehäuse. Bevorzugt ist es, wenn das gesamte Gehäuse als kaltverformtes Tiefziehbauteil ausgebildet ist. Insbesondere ist das Gehäuse bei einer derartigen Ausführungsform einteilig ausgebildet. So kann z. B. eine im Wesentlichen zylindrische Erstreckung durch Tiefziehen für das gesamte Gehäuse erzielt werden. Jeweils verbleibende Montageöffnungen erlauben anschließend ein Einbringen der Federvorrichtung, der Dämpfungsvorrichtung sowie der Hebelschnittstelle. Dies führt nicht nur zu einer einfachen und kostengünstigen Herstellung des Gehäuses, sondern darüber hinaus auch zu einer kostengünstigen und einfachen Montage der Türschließvorrichtung. Darüber hinaus sind auf diese Weise im Wesentlichen konstante und vor allem dünne Wandstärken des Gehäuses bei gleichbleibender Fluiddichtigkeit erzielbar.
  • Vorteilhaft ist es ebenfalls, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse wenigstens zwei Gehäuseteile aufweist, welche insbesondere als kaltverformte Gehäuseteile ausgebildet sind. Eine mehrteilige Ausbildung des Gehäuses erlaubt eine flexiblere Ausgestaltung anschließender Montageverfahren für die Türschließvorrichtung. Insbesondere handelt es sich bei den kaltverformten Gehäuseteilen um kaltverformte Tiefziehteile. Dies führt dazu, dass die einzelnen Gehäuseteile durch einen Tiefziehprozess topfartig mit einem Topfboden ausgebildet werden können. Dieser Topfboden bildet einen jeweiligen fluiddichten Endabschnitt aus, wobei durch die Materialeinheit kein separates Abdichten dieses Endabschnitts mehr notwendig ist. Dies reduziert bei der Montage den Abdichtaufwand für eine erfindungsgemäße Türschließvorrichtung. Eine Montage beziehungsweise das Einbringen der Federvorrichtung sowie der Dämpfungsvorrichtung kann dementsprechend durch die verbleibende Tiefziehöffnung des jeweiligen Gehäuseteils erfolgen. Der Stoß zwischen zwei oder mehreren Gehäuseteilen kann z. B. mithilfe einer Lötnaht, einer Klebenaht oder einer Schweißnaht fluiddicht abgedichtet werden.
  • Ein weiterer Vorteil ist erzielbar, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse wenigstens einen fluiddichten Endabschnitt als kaltverformtes Bauteil aufweist. Wie bereits im voranstehenden Absatz erläutert worden ist, kann das jeweilige Gehäuseteil z. B. als topfförmige Ausbildung hergestellt werden. Der Topfboden bildet dementsprechend automatisch in kaltverformter Weise den fluiddichten Endabschnitt aus. Dies ist selbstverständlich auch auf einer Seite, also bei einem fluiddichten Endabschnitt bei einem einstückigen Gehäuse denkbar.
  • Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse eine zylindrische oder im Wesentlichen zylindrische Grundform aufweist. Dabei ist wenigstens ein radialer Ausschnitt für die Aufnahme einer Lagerbuchse für die drehbare Lagerung der Hebelschnittstelle vorgesehen. Eine zylindrische Grundform erlaubt es, eine weitere Reduktion der Abmessungen der Türschließvorrichtung beziehungsweise des Gehäuses zu erzielen. Auch wird hinsichtlich der Druckaufnahme eine verringerte Flächenpressung beziehungsweise eine gleichmäßige Druckverteilung im Material des Gehäuses erreicht. Über einen radialen Ausschnitt ist es möglich, eine Lagerbuchse einzubringen, welche mit höheren mechanischen Widerstandskräften für die Lagerung der Hebelmechanik ausgestaltet sein kann. Eine solche Lagerbuchse kann ebenfalls ein- oder mehrteilig ausgebildet sein. So kann z. B. ein erstes Lagerbuchsenteil durch einen ersten radialen Ausschnitt von oben und ein zweites Lagerbuchsenteil durch einen zweiten radialen Ausschnitt von unten in das Gehäuse eingesetzt werden und verbunden werden. Damit wird z. B. durch Fräs- oder Drehteile dieser Lagerbuchsen eine mechanische Abstützbarkeit für die einzelnen Bauteile, insbesondere für die Hebelschnittstelle, möglich. Der radiale Ausschnitt kann dabei z. B. als rechteckiges oder im Wesentlichen rechteckiges Fenster ausgebildet sein.
  • Ein weiterer Vorteil ist erzielbar, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse wenigstens einen Gehäusemantel aufweist, in welchem Dämpfungskanäle der Dämpfungsvorrichtung angeordnet sind. Der Gehäusemantel kann um das Gehäuse gelegt sein beziehungsweise um das Gehäuse aufgespritzt sein. Dämpfungskanäle können in Form von Nuten im Gehäusemantel vorgesehen werden, so dass die verbleibende Öffnung der Nut durch das Gehäuse abgedeckt wird. Damit kann kostengünstig, einfach und vor allem schnell und leicht montierbar eine Dämpfungsvorrichtung mit den notwendigen Dämpfungskanälen versehen werden. Die Befestigung und Abdichtung des Gehäusemantels am übrigen Gehäuse erfolgt z. B. ebenfalls durch Kleben, Löten oder durch ein Aufpressen beziehungsweise Aufschrumpfen des Gehäusemantels. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass im Gehäusemantel Ventile vorgesehen sind, welche eine entsprechende Ventilfunktionalität in die Dämpfungskanäle der Dämpfungsvorrichtung einbringen.
  • Ein weiterer Vorteil kann es sein, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse eine konstante oder im Wesentlichen konstante Wandstärke aufweist. Insbesondere bei Biegeprozessen aus plattenförmigen Werkstoffen beziehungsweise bei Tiefziehprozessen ist dies kostengünstig und einfach erzielbar. So kann eine besonders dünne Wandstärke ein reduziertes Gewicht und eine materialsparende Herstellweise für das gesamte Gehäuse bewirken.
  • Vorteilhaft ist es ebenfalls, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung wenigstens ein fluiddichter Endabschnitt des Gehäuses als Gehäusedeckel, insbesondere als kaltumgeformter Gehäusedeckel, ausgebildet ist. Dabei handelt es sich bei einer solchen Ausbildung des fluiddichten Endabschnitts um ein separates Bauteil. Der Gehäusedeckel wird also abschließend bei der Montage der Türschließvorrichtung in eine entsprechende Öffnung des Gehäuses eingesetzt und fluiddicht abgedichtet. Die Abdichtung kann über separate Dichtmittel oder über eine bereits mehrfach erläuterte Klebenaht, Lötnaht oder Schweißnaht erfolgen. Die entsprechende Abdeckung durch den Gehäusedeckel ist notwendig, da insbesondere bei einteiligen Gehäusen über diese Öffnungen eine Montage beziehungsweise das Einbringen der Federvorrichtung und/oder der Dämpfungsvorrichtung erfolgen kann.
  • Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung das Gehäuse die Federvorrichtung und die Dämpfungsvorrichtung fluiddicht umgibt. Das bedeutet, dass das Gehäuse den äußeren Abschluss für die Türschließvorrichtung insbesondere hinsichtlich Federvorrichtung und Dämpfungsvorrichtung darstellt. Ist das Gehäuse mehrteilig ausgebildet, so korreliert vorzugsweise ein Gehäuseteil mit der Dämpfungsvorrichtung und umgibt dieses. Ein weiteres Gehäuseteil korreliert dementsprechend vorzugsweise mit der Federvorrichtung und umgibt dieses. Die Fluiddichtigkeit wird durch eine entsprechende Abdichtung der Stoßabschnitte zwischen den einzelnen Gehäuseteilen möglich. Insbesondere korreliert dabei das Gehäuse hinsichtlich seiner geometrischen Erstreckung mit der geometrischen Erstreckung der Federvorrichtung beziehungsweise der Dämpfungsvorrichtung, so dass ein kompaktes Umschließen dieser beiden Vorrichtungen durch das Gehäuse gegeben ist.
  • Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren für die Herstellung einer Türschließvorrichtung, insbesondere einer Türschließvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, aufweisend die folgenden Schritte:
    • wenigstens abschnittsweises Kaltumformen eines Bauteils zur Herstellung eines Gehäuses,
    • Anordnen einer Federvorrichtung und einer Dämpfungsvorrichtung innerhalb des Gehäuses,
    • drehbares Lagern einer Hebelschnittstelle für die Befestigung einer Türschließmechanik im Gehäuse,
    • Abdichten des Gehäuses gegen Fluidaustritt.
  • Durch die Herstellung einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung bringt ein erfindungsgemäßes Verfahren die gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf eine erfindungsgemäße Türschließvorrichtung erläutert worden sind. Insbesondere kann ein erfindungsgemäßes Verfahren sowohl für einteilige Gehäuse, als auch für zweiteilige oder mehrteilige Gehäuse eingesetzt werden.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein. Es zeigen schematisch:
  • Fig. 1
    eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung,
    Fig. 2
    eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung während der Montage,
    Fig. 3
    die fertiggestellte Türschließvorrichtung gemäß Figur 2 im Querschnitt,
    Fig. 4
    das Gehäuse gemäß der Ausführungsform der Figuren 2 und 3,
    Fig. 5
    eine Montagesituation einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung und
    Fig. 6
    eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung.
  • Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung 10. In diesem montierten Zustand ist ein Gehäuse 20 mit zwei Gehäuseteilen 22a und 22b vorgesehen. Innerhalb dieser beiden Gehäuseteile 22a und 22b sind nicht erkennbar eine Federvorrichtung 40 und eine Dämpfungsvorrichtung 50 angeordnet. Das Gehäuse 20 weist zwei fluiddichte Endabschnitte 24 auf, welche hier durch einen Tiefziehprozess als Topfboden der beiden Gehäuseteile 22a und 22b ausgebildet sind.
  • Der Figur 1 ist weiter zu entnehmen, dass einzelne Abschnitte des Gehäuses über separate Dämpfungskanäle 52 in Form von Fluidleitungen verbunden sind. Damit ist es möglich, die Dämpfungsfunktionalität für die Türschließvorrichtung 10 zur Verfügung zu stellen.
  • Über zwei Klemmschellen kann eine Befestigung der Türschließvorrichtung 10 an einer Tür 100, insbesondere an der Türzarge 130 und/oder dem Türblatt 120 erfolgen, wie dies z. B. die Figur 5 zeigt.
  • Weiter ist in der Figur 1 zu erkennen, dass eine Hebelschnittstelle 30 drehbar im Gehäuse 20 gelagert ist. Die Lagerung erfolgt hier über eine Lagerbuchse 60, welche vorzugsweise als Drehteil und/oder als Frästeil für eine erhöhte mechanische Belastbarkeit ausgebildet ist.
  • Figur 5 zeigt, in schematischer Weise, wie eine Ausführungsform der Türschließvorrichtung 10, z. B. gemäß Figur 1, eingesetzt werden kann. So ist die Türschließvorrichtung 10 hier über entsprechende Schellen an dem Türblatt 120 der Tür 100 befestigt. Über eine Türschließmechanik 110 in Form einer Hebelmechanik besteht ein Kontakt zur Türzarge 130. Wird nun das Türblatt 120 entlang einer Öffnungsbewegung geöffnet, so erfolgt eine entsprechend korrelierende Bewegung der Türschließmechanik 110, so dass Kraft beziehungsweise Drehmoment in der Federvorrichtung 40 der Türschließvorrichtung 10 gespeichert werden kann. Nach dem Beenden des Öffnungsvorgangs wird diese gespeicherte Kraft wieder an die Hebelschnittstelle 30 und damit auch an die Türschließmechanik 110 abgegeben, so dass automatisch der Schließvorgang der Tür 100 durchgeführt wird.
  • In den Figuren 2 bis 4 wird eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung 10 dargestellt. Diese basiert grundsätzlich auf der Ausführungsform der Figur 1. Jedoch ist hier das Gehäuse 20 einteilig als im Wesentlichen zylindrisches Tiefziehteil ausgebildet. Dabei verbleiben Öffnungen zu beiden Enden, so dass für die Ausbildung des jeweils fluiddichten Endabschnitts 24 ein Gehäusedeckel 25 eingesetzt, insbesondere eingepresst ist.
  • Während der Montage, wie sie die Figur 2 zeigt, wird die Lagerbuchse 60, hier in zweiteiliger Weise, in entsprechende radiale Ausschnitte 26 von unten und von oben eingesetzt, so dass die notwendige und erfindungsgemäße drehbare Lagerung der Hebelschnittstelle 30 im Gehäuse 20 gewährleistet wird. Nach Beenden der Montage der Türschließvorrichtung 10 sind sämtliche Bauteile montiert, wie dies Figur 3 im schematischen Querschnitt zeigt. Hier ist nun auch eine Korrelation beziehungsweise die Anordnung der Federvorrichtung 40 sowie der Dämpfungsvorrichtung 50 innerhalb des Gehäuses 20 zu erkennen. Dabei ist die Federvorrichtung 40 hier mit einem Federelement in Form einer Spiralfeder ausgestattet. Selbstverständlich sind jedoch auch andere Federformen für die Federvorrichtung 40 möglich. Zwischen der Hebelschnittstelle 30 und der Federvorrichtung 40 ist eine nockenartige Wirkverbindung vorgesehen, so dass ein entsprechender Schließkolben die Federvorrichtung 40 vorspannen oder entspannen kann, in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung des Türblatts 120.
  • Figur 4 zeigt ein erfindungsgemäß hergestelltes Gehäuse 20 in einteiliger Ausführungsform, wie es bei der Ausführungsform der Figuren 2 und 3 eingesetzt ist.
  • In Figur 6 ist eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Türschließvorrichtung 10 dargestellt. Hier weist das Gehäuse 20 einen Gehäusemantel 28 auf. Dieser liegt umlaufend am Gehäuse 20 an und ist mit nutenförmigen Dämpfungskanälen 52 versehen. Damit kann auf externe Fluidleitungen verzichtet werden und deutlich kostengünstiger, einfacher und vor allem kompakter die Dämpfungsvorrichtung 50 mit der entsprechenden Funktionalität ausgestattet werden.
  • Die voranstehende Erläuterung der Ausführungsform beschreibt die vorliegende Erfindung ausschließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständlich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen, sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Türschließvorrichtung
    20
    Gehäuse
    22a
    Gehäuseteil
    22b
    Gehäuseteil
    24
    fluiddichter Endabschnitt
    25
    Gehäusedeckel
    26
    radialer Ausschnitt
    28
    Gehäusemantel
    30
    Hebelschnittstelle
    40
    Federvorrichtung
    50
    Dämpfungsvorrichtung
    52
    Dämpfungskanal
    60
    Lagerbuchse
    100
    Tür
    110
    Türschließmechanik
    120
    Türblatt
    130
    Türzarge

Claims (10)

  1. Türschließvorrichtung (10) mit einem Gehäuse (20), einer drehbar im Gehäuse (20) gelagerten Hebelschnittstelle (30) für die Befestigung einer Türschließmechanik (110), einer Federvorrichtung (40), welche die Hebelschnittstelle (30) mit einem Schließ-Drehmoment beaufschlagt, und einer Dämpfungsvorrichtung (50) für die Dämpfung der Beaufschlagung der Hebelschnittstelle (30) mit dem Schließ-Drehmoment, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) wenigstens abschnittsweise als kaltverformtes Bauteil ausgebildet ist.
  2. Türschließvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) wenigstens abschnittsweise als kaltverformtes Tiefziehbauteil ausgebildet ist.
  3. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) wenigstens zwei Gehäuseteile (22a, 22b) aufweist, welche insbesondere als kaltverformte Gehäuseteile (22a, 22b) ausgebildet sind.
  4. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) wenigstens einen fluiddichten Endabschnitt (24) als kaltverformtes Bauteil aufweist.
  5. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) eine zylindrische oder im Wesentlichen zylindrische Grundform aufweist, wobei wenigstens ein radialer Ausschnitt (26) für die Aufnahme einer Lagerbuchse (60) für die drehbare Lagerung der Hebelschnittstelle (30) vorgesehen ist.
  6. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) wenigstens einen Gehäusemantel (28) aufweist, in welchem Dämpfungskanäle (52) der Dämpfungsvorrichtung (50) angeordnet sind.
  7. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) eine konstante oder im Wesentlichen konstante Wandstärke aufweist.
  8. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein fluiddichter Endabschnitt (24) des Gehäuses (20) als Gehäusedeckel (25), insbesondere als kaltumgeformter Gehäusedeckel (25), ausgebildet ist.
  9. Türschließvorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (20) die Federvorrichtung (40) und die Dämpfungsvorrichtung (50) fluiddicht umgibt.
  10. Verfahren für die Herstellung einer Türschließvorrichtung (10), insbesondere mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 9, aufweisend die folgenden Schritte:
    - Wenigstens abschnittsweises Kaltumformen eines Bauteils zur Herstellung eines Gehäuses (20),
    - Anordnen einer Federvorrichtung (40) und einer Dämpfungsvorrichtung (50) innerhalb des Gehäuses (20),
    - Drehbares Lagern einer Hebelschnittstelle (30) für die Befestigung einer Türschließmechanik (110) im Gehäuse (20),
    - Abdichten des Gehäuses (20) gegen Fluidaustritt.
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