EP2926948A1 - Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine - Google Patents
Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine Download PDFInfo
- Publication number
- EP2926948A1 EP2926948A1 EP14163070.7A EP14163070A EP2926948A1 EP 2926948 A1 EP2926948 A1 EP 2926948A1 EP 14163070 A EP14163070 A EP 14163070A EP 2926948 A1 EP2926948 A1 EP 2926948A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- grinding
- loading plate
- turntable
- rotation
- grinding machine
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B7/00—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor
- B24B7/10—Single-purpose machines or devices
- B24B7/16—Single-purpose machines or devices for grinding end-faces, e.g. of gauges, rollers, nuts, piston rings
- B24B7/167—Single-purpose machines or devices for grinding end-faces, e.g. of gauges, rollers, nuts, piston rings end faces coil springs
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B27/00—Other grinding machines or devices
- B24B27/0069—Other grinding machines or devices with means for feeding the work-pieces to the grinding tool, e.g. turntables, transfer means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B41/00—Component parts such as frames, beds, carriages, headstocks
- B24B41/005—Feeding or manipulating devices specially adapted to grinding machines
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B55/00—Safety devices for grinding or polishing machines; Accessories fitted to grinding or polishing machines for keeping tools or parts of the machine in good working condition
- B24B55/02—Equipment for cooling the grinding surfaces, e.g. devices for feeding coolant
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B55/00—Safety devices for grinding or polishing machines; Accessories fitted to grinding or polishing machines for keeping tools or parts of the machine in good working condition
- B24B55/04—Protective covers for the grinding wheel
- B24B55/045—Protective covers for the grinding wheel with cooling means incorporated
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B7/00—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor
- B24B7/10—Single-purpose machines or devices
- B24B7/16—Single-purpose machines or devices for grinding end-faces, e.g. of gauges, rollers, nuts, piston rings
- B24B7/17—Single-purpose machines or devices for grinding end-faces, e.g. of gauges, rollers, nuts, piston rings for simultaneously grinding opposite and parallel end faces, e.g. double disc grinders
Definitions
- the invention relates to a grinding machine according to claims 1, 18 and 29 and a method for operating a grinding machine according to claims 44, 47 and 48.
- Grinders are used in many manufacturing processes in the industry where surfaces of workpieces are machined. Usually surfaces of predominantly metallic machine elements with certain accuracy requirements are to be produced. In this case, a good utilization of the grinding machine and short machining cycles are economically important especially for machine elements that are produced in large quantities.
- grinding dust is generated which contains particles of the removed material and of the abrasive used.
- the grinding dust partially deposits in or on the grinding machine.
- the friction work done between the surface of the workpiece and the abrasive article creates heat that can result in heating of the workpiece and abrasive article beyond a material critical temperature. This can cause thermal damage to the workpiece. In addition, it can cause flying sparks, the formation of harmful vapors and noise.
- grinding wheels with hard abrasives of different coarse grain size are frequently used, which can be operated at high rotational speeds and have a high thermal resistance.
- cooling fluids for example air, water, oil or suitable cooling lubricants
- the service life of grinding wheels can be considerably extended.
- the grinding zone is often easily accessible and the supply of the cooling fluid can be easily realized technically, for example by injection or injection via cooling nozzles.
- the cooling proves to be more technically complicated if the grinding surface is the base of the cylindrically shaped grinding wheel. It is known for grinding wheel cooling cavities, such as cooling air channels to provide in the grinding wheels, or to supply cooling fluids due to the porosity of the abrasive sliding material of the grinding surface. These measures require the use of expensive and specially designed grinding wheels, grinding wheel holders and grinding spindles with feeds for the cooling fluid.
- grinders which are equipped with two movable loading devices for workpieces, one of which is in a grinding position for carrying out the grinding process, while the other is for loading or unloading in a loading position, so that after completion of the grinding process, the chargers without Time loss can be moved to the other position, there to carry out the next manufacturing step.
- occupational safety plays an important role, because it must be ensured that the grinding space around the grinding zone is secured during grinding due to the rotating grinding wheels, the grinding dust development of the spark, while the loading space must be accessible to the loading device with workpieces loaded or to unload the workpieces.
- grinding dust can spread unhindered into the hold, there deposit and, especially when deposited at the moving parts of the grinding machine, lead to functional impairment of the machine.
- the present invention therefore has the object to provide a grinding machine and a method for operating a grinding machine with increased productivity, safety and energy efficiency.
- the design and equipment of the grinding machine is to be improved in view of the spread of grinding dust and exhaust air of the grinding process, the cooling effect is increased, and the consumption of cooling fluid is reduced.
- loading plates there may be a plurality of loading plates, in particular three or four loading plates, but preferably two loading plates, which may preferably be arranged uniformly over the circumference of the turntable and more preferably at the same radial distance from the axis of rotation of the turntable.
- loading plates allow several steps of the machining process to be carried out simultaneously on the grinding machine to increase the productivity of the machine.
- the loading plate can be designed exchangeable and / or height-adjustable, for example, by an axially displaceable along its axis of rotation storage on a loading plate shaft, preferably with a tongue and groove connection. It may be provided a double or multi-level loading plate.
- the loading plate is circular cylindrical and / or infinitely rotatable, in particular cyclically or continuously rotatable about its axis of rotation, where it can be rotated for example by a servo motor via a loading plate shaft.
- the loading of the loading plate with workpieces can be made manually or mechanically, with the term "assembly" loading or loading of objects to be ground on or in the loading plate, and optionally their loose or fixed fixation on or in the loading plate, for example in intended receiving openings, holding or clamping devices, can be understood.
- a plurality of workpiece receiving devices may be provided.
- the workpieces can have any desired shape and materials, but the grinding machine according to the invention is particularly well suited for grinding springs, preferably helical springs, more preferably helical compression springs, in particular for use as a spring-end grinding machine.
- Helical compression springs can be made of wound or wound wire, preferably of metallic materials. Helical compression springs may for example be cylindrical, conical or double conical and have different diameters and / or lengths.
- a "loading position” can be understood to mean a position of the axis of rotation of the loading plate relative to the grinding machine, in which the loading plate can be equipped with workpieces, or workpieces can be removed from or removed from the loading plate or removed from it.
- a “grinding position” can be understood as meaning a position of the axis of rotation of the loading plate relative to the grinding machine, in which loading plate is positioned relative to the grinding unit such that at least one optionally loaded workpiece can come into sliding contact with the at least one grinding wheel. If the loading plate is in a grinding position, so a workpiece can be ground. Preferably, exactly one loading position and exactly one grinding position are diametrically opposed and provided at the same radial distance from the axis of rotation of the turntable.
- a loading and grinding position of the loading plate is defined by the position of the axis of rotation relative to the grinding machine. The loading plate could be rotated in a loading position and / or grinding position about its own axis of rotation.
- the rotation of the Turntable can be implemented for example by a servo motor.
- the movement of a loading plate for example, be realized by the turntable is always rotated by half a turn, ie by 180 °, when the loading plate to change its position from the grinding to the loading position, or vice versa.
- other rotational intervals may be provided, for example 120 ° or 90 °. It would also be possible to reverse the direction of rotation of the turntable between a positional movement of the loading plate.
- the rotation of the turntable and an optionally superimposed rotation of the loading plate about its own axis of rotation results in a movement path of the loading plate.
- the peripheral contour of the loading plate describes a, preferably circular, outer web of the loading plate, which results from the distance of the axis of rotation of the loading plate of the axis of rotation of the turntable and the radius of the, preferably circular, loading plate.
- the axis of rotation of the at least one grinding wheel can also be made slightly tilted relative to the axis of rotation of the loading plate, for example in order to adjust the grinding removal during operation of the grinding machine in the continuous grinding process.
- The, preferably circular cylindrical, rotatable grinding wheel can, for example via a driven grinding spindle, be set in rotation about its axis of rotation.
- a grinding wheel cooling may be provided, which may for example be integrated into the grinding wheel, preferably as a centrifugal cooling system, or the grinding unit.
- sliding contact can be understood as meaning a contact of the surface of the workpiece to be ground with a grinding surface of the grinding wheel.
- grinding pressure which determines the abrasion during the grinding process, and thus the formation of grinding dust and frictional heat.
- Other important parameters are, for example, the rotational speed and direction of the loading plate and the at least one grinding wheel, the material combination material grinding wheel, as well as the use of cooling lubricants and the intended cooling of the workpieces and / or the grinding wheel.
- grinding zone can be understood as the spatial area in which a sliding contact is established.
- the grinding zone may be understood as the entirety of the limited two-dimensional contact surfaces between at least one workpiece and an abrasive surface of the at least one grinding wheel.
- the grinding zone can also be understood as a three-dimensional area in which it comes to grinding contact during the grinding process.
- the grinding zone may comprise the spatial area in which, during grinding, development of grinding dust and / or exhaust air and / or noise and / or heat and / or sparking due to sliding contact may occur.
- inside and outside may be understood in reference to the grinding zone.
- an “inner” component may have a smaller distance to the grinding zone than an “outer” component of the grinding machine.
- inside can be understood as “closer to the grinding zone or to the grinding zone”
- outside can be understood as “further away from the grinding zone”.
- top and bottom can be understood to mean the position relative to the loading plate in the direction of the axis of rotation of the loading plate. The turntable is therefore below the loading plate.
- the inner grinding chamber encloses the grinding zone, whereby the inner grinding chamber does not have to be completely spatially closed outwards or the grinding zone does not have to be completely sealed, in particular air-tight or dust-tight.
- the inner grinding chamber is an at least largely closable space that is not geometrically defined, but designed so that the grinding zone is located entirely within the inner grinding chamber.
- the outer grinding chamber at least partially encloses the inner grinding chamber, whereby the outer grinding chamber - neither towards the external environment nor towards the inner grinding chamber - does not have to be a completely closed, in particular airtight, space.
- the closed inner grinding chamber door does not have to completely separate the two chambers, in the sense that there is no structural connection between the two chambers at all.
- the inner grinding chamber has at least one inner grinding chamber door, which in a closed state separates the outer grinding chamber from the grinding zone, is to be understood in the aforementioned sense, namely that, at least in functional terms, the inner grinding chamber from the outer grinding chamber with respect to the objectives occupational safety and / or limitation of the cooling air flow and / or grinding dust spread is separated without complete separation must be given.
- the inner grinding chamber from the outer grinding chamber with respect to the objectives occupational safety and / or limitation of the cooling air flow and / or grinding dust spread is separated without complete separation must be given.
- Boundary surfaces of the inner and outer grinding chamber can be arranged so that in the closed state of at least one grinding chamber door substantially no sanding dust and / or no exhaust air and / or sparks, at most only a little grinding dust and / or exhaust air and / or a few sparks from the inner grinding chamber to the outside, in particular in the outer grinding chamber, can penetrate.
- the spatial boundary of the inner and outer grinding chambers may be given by surfaces of various components of the grinding machine.
- the outer grinding chamber can be designed in several parts, preferably in two parts, whereby sections of boundary wall elements of the inner and outer grinding chambers can coincide.
- Such a grinding machine according to the invention has the advantage that by a construction of the grinding machine with two chambers, the spread of grinding dust and / or exhaust air and / or sparks and / or heat and / or noise spatially, namely substantially to the area within the inner grinding chamber, limited, or at least reduced. This reduces deposits of dust on machine parts, which can lead to functional impairments of the grinding machine.
- the air flow inside the grinding chambers can be optimized so that sanding dust and exhaust air are better discharged from the grinding zone.
- cooling devices in the inner grinding chamber can be targeted to the grinding zone. This can contribute to better productivity and higher energy efficiency of the machine.
- the safety is increased because on the one hand less dust and / or exhaust and / or sparks can penetrate to an operator of the machine to the outside, and on the other rotating parts such as loading plates and grinding wheels are not freely accessible, if at least one of them Chambers is closed.
- the at least one inner grinding chamber door is pivotable, wherein the pivot axis is preferably parallel to the axis of rotation of the turntable.
- the pivot axis could also be aligned differently, for example, perpendicular to the axis of rotation of the turntable.
- the inner grinding chamber door could, for example as a hinged door to the top edge of the door, or, for example, about a pivot point, in particular a lower or upper door corner, be pivotable.
- An embodiment as a pivotable inner grinding chamber door has the advantage that the structural implementation is simple and that, especially if the pivot axis is parallel to the axis of rotation of the turntable, a low overall height of the grinding machine is possible.
- the inner grinding chamber door has a lower door edge, which is flush with lower boundary surfaces of the inner grinding chamber, and / or a Tuerberberkante, which is flush with upper boundary surfaces of the inner grinding chamber.
- a narrow gap between the boundary surfaces and the door edges could remain, for example, to prevent jamming of the inner grinding chamber door during its pivoting.
- This has the advantage that in the opened state of the inner tailgate door, a door opening without door threshold or without door frame can arise. As a result, the loading plate door opening can be moved through.
- the result of the flush is a seal between the outer and the inner grinding chamber, which could be further improved, for example, by the attachment of sealing lips along the lower door edge and / or TÜberberkante.
- a lower boundary surface of the inner grinding chamber is formed by a surface of the turntable.
- two pivotable inner grinding chamber doors are provided, which are preferably arranged symmetrically to a median plane of the grinding machine. This has the advantage that the loading plate can be driven through the inner grinding chamber, in particular in that the turntable must be designed to be rotatable in only one direction.
- lateral boundary surfaces of the inner grinding chamber are formed by inner door surfaces of two inner grinding chamber doors, which in the closed state adjoin one another or flush with further boundary wall elements of the inner grinding chamber. It would be conceivable that door side edges, which run parallel to the pivot axis, preferably without further boundary wall elements between, flush with each other. This would allow, for example, a tight enclosure of the loading plate through the door inner surfaces. Due to the flush, a seal between the outer and the inner grinding chamber can be achieved, which could be further improved for example by the attachment of sealing lips along the door side edges.
- lateral boundary surfaces of the inner grinding chamber are formed by side surfaces of rotary wall elements which are fixedly mounted on the turntable relative to the turntable.
- lateral boundary surfaces may be formed by side surfaces of first rotary wall elements aligned in the circumferential direction of the rotary table and / or second rotary wall elements aligned in the radial direction of the rotary table.
- second rotary wall elements could be designed as radially movable sliding doors.
- the structural design of the inner grinding chamber with rotary wall elements has the advantage that these wall elements do not have to be moved separately, for example by separate drives when the loading plate is moved. A collision with the loading plate can be precluded in this way already constructive.
- the inner grinding chamber could be made accessible from the front, for example, to change grinding wheels, adjust, or to perform other maintenance within the inner grinding chamber.
- the outer grinding chamber has at least one door leaf space into which the door leaf of a pivotable inner grinding chamber door can pivot in the opened state.
- door leaf spaces could, for example, be designed in the form of a side-ship in an outer grinding chamber with, for example, a cylindrical basic shape. With this design measure could be achieved that the outer grinding chamber can be performed as an at least laterally closed space, which is substantially tight even with open inner grinding chamber doors and provides increased safety.
- the at least one inner grinding chamber door has a first cooling device, for example for cooling workpieces.
- the cooling device may be integrated into the inner grinding chamber door or attached to the inner grinding chamber door.
- the first cooling device is located in closed state of the inner grinding chamber door closer to the grinding zone than in the open state.
- the first cooling device has at least one outflow opening for a cooling fluid, preferably cooling air.
- the outflow opening is preferably aligned in the direction of the grinding zone.
- air cooling is technically easy to implement because the cooling fluid does not have to be collected. It is in principle but also a water cooling, or oil cooling conceivable.
- the first cooling device has an inflow opening for a cooling fluid, preferably cooling air, which coincides in the closed state of the inner grinding chamber door with a supply opening for the cooling fluid, which is formed in an upper or lower boundary surface of the inner grinding chamber ,
- a cooling fluid preferably cooling air
- the supply opening coincides with the inflow opening in the closed state of the inner grinding chamber door.
- the first cooling device could therefore be designed so that when the inner grinding chamber door is closed, the inflow opening substantially to, for example, just above or below, the supply port comes to rest, the inflow opening and the supply port could be substantially close together. Any shapes of the two openings would be conceivable, for example circular openings of identical diameter.
- the inflow opening is formed flush with the upper edge of the door of the inner grinding chamber door.
- the inflow opening could thus be formed with its peripheral contour substantially in a plane with the Matoberseite.
- the outflow opening is connected to the inflow opening via a line section integrated in the inner grinding chamber door, in particular a pipe running parallel to the pivot axis of the inner grinding chamber door.
- the conduit section could extend within the inner grinding chamber door, on one of the outer sides of the door wings or edges, in particular along the door leading edge, along the pivot axis, or, for example, in sections, at a distance from the inner grinding chamber door.
- the conduit section could be integral with the inner wheelhouse door, or attached as a separate element to the inner wheelhouse door.
- the line section does not have to run exclusively vertically or straight, but may also be oblique or curved.
- the line section is designed as a circular tube, but could for example be provided as a hose or a channel, or with other cross sections, in particular variable cross sections.
- the cooling fluid can be directed from the inflow opening to the outflow opening, from where it can preferably flow as selectively as possible, for example in the direction of the grinding zone or to the loading plate, for example via a distribution channel.
- the outflow opening is formed on or along the lower edge of the door of the inner grinding chamber door, in particular as a ventilation slot along the inner door lower edge.
- a distribution of the cooling fluid over a certain width can be achieved, whereby a larger area, preferably within the inner grinding chamber can be cooled.
- the cooling fluid could be particularly well blown into the narrow grinding zone to cool the workpieces that are in it or have just exited the grinding zone.
- a ventilation slot at the level of the lower edge of the door would be particularly advantageous in order to blow in cooling air into the grinding zone between the lower side of the loading plate and the upper side of the lower grinding wheel using two grinding wheels. In this way, the workpieces could be cooled on their underside.
- the at least one inner grinding chamber door has a door leaf, which is curved towards the grinding zone and / or has a bend in the direction perpendicular to the pivot axis.
- a distance between the grinding zone and the inner door surface of the inner grinding chamber door is minimized.
- the outflow in the closed state of the inner grinding chamber door is as close to the grinding zone.
- the outflow opening could, for example, cling as well as possible to the peripheral contour of the loading plate.
- the housing could be connected to the part of the grinding machine in which the turntable is mounted, for example a machine foundation or foot, or be designed as a separate component of the grinding machine.
- the housing could surround the grinding unit, or the grinding unit could be mounted in the housing.
- the term "height" can be understood as the direction of the axis of rotation of the loading plate.
- the height adjustment direction is designed to change the height of the second cooling device, in particular to adjust.
- the cooling can be adapted to the respective configuration of the grinding machine.
- the second cooling device could be adapted to this configuration of the grinding machine by a corresponding height adjustment direction of the discharge device.
- the possibility of height adjustment of the discharge device with respect to the kinematics of the grinding machine, in particular the trajectories of the loading plate could be advantageously used to improve the cooling of the workpieces or the grinding wheels, in particular the grinding zone. This can increase the productivity and energy efficiency of the grinding machine.
- the height adjustment device is designed and arranged such that the outflow device can be moved out of or into the movement path of the loading plate.
- the movement path of the loading plate results from the rotation of the turntable and an optionally superimposed rotation of the loading plate, as well as from the geometry of the loading plate.
- the outflow device can into the trajectory of the loading plate, ie into a position in which it could come to a collision with the loading plate and / or possibly loaded workpieces, and out of the trajectory, ie in a position in which a collision kinematically is excluded, to be moved. In this way, on the one hand damage to the grinding machine is avoided.
- the second cooling device but can be moved in the meantime in such positions, which would be advantageous for the cooling, but would lead to a collision with the loading plate when it is moved along its trajectory.
- the outflow device is arranged radially outside the circumferential contour of the loading plate when the loading plate is in a grinding position.
- the discharge device can be achieved that the Outflow device could be lowered laterally next to the loading plate to below the upper edge of the loading plate.
- the cooling fluid could be better supplied, in particular from the sides of the grinding zone, to the grinding zone, thereby achieving a more efficient and efficient cooling.
- the height adjustment device comprises a drive for adjusting the outflow device.
- the drive could, for example, be a pneumatic or electromotive drive, in particular comprise a linear motor.
- the drive could serve via a, in particular programmable, control for adjusting the height of the discharge device.
- the outflow device has a, preferably adjustable, nozzle with an outflow opening, wherein the outflow opening is preferably aligned in the direction of the grinding zone.
- the nozzle could be manually or automatically adjustable.
- a plurality of nozzles may be provided be, each of which could be differently oriented or adjustable. It would also be conceivable to orient the nozzle in the direction of the loading plate, which is in a grinding position, in order to cool or clean workpieces, in particular to blow them off, which have already left the grinding zone.
- the cooling effect of the second cooling device can be further improved by an acceleration, deflection and alignment of the cooling fluid flow through a nozzle.
- the outflow opening in the lower position of the outflow device lies substantially at the level of the grinding zone.
- the grinding zone may be - if two grinding wheels are used - between the bottom of the loading plate and the top of the lower grinding wheel, or between the top of the loading plate and the bottom of the upper grinding wheel.
- the outflow opening could thus be at the level of the workpiece undersides or the workpiece tops. In this way, the workpieces could be cooled at their bottom and / or top.
- the workpiece top sides are to be cooled with the second cooling device.
- the second cooling device has a telescopic pipe for supplying cooling air to a first feed pipe and a second feed pipe, which are arranged axially parallel to the axis of rotation of the loading plate into one another.
- the diameter ratio of the first to second feed tubes may be greater than 1 or less than 1, and is to be chosen so that the feed tubes are substantially sealed together.
- the telescopic pipe can have any cross-sectional shapes. It can also be provided a multi-part telescopic pipe with more than two supply pipes. As an alternative to a telescopic pipe, it would also be possible to use a hose which is variable in length, in particular elastic.
- the first feed tube is fastened to the housing and the second feed tube to a carriage of the height adjustment device, which is displaceably mounted axially parallel to the axis of rotation of the loading plate and, preferably by means of the drive, movable.
- the storage of the carriage is preferably carried out on the housing.
- the carriage could move the exhaust device in follow the direction of the axis of rotation of the loading plate, for example by being guided in guide rails on the side of the housing.
- cooling air is supplied to the first supply pipe from a cooling air supply unit and the second supply pipe opens into the discharge device.
- the cooling air supply unit may for example be a fan attached to the housing, in particular a fan, or a separate cooling air supply unit to which the grinding machine is connected.
- two cooling devices are provided, which are preferably arranged symmetrically to a central axis of the grinding machine. In this way, the cooling capacity can be further increased, and act evenly on both sides of the grinding zone.
- Such a grinding machine according to the invention has the advantage that cooling by a cooling fluid, such as the workpieces or the loading plate, can be made at fixed relative to the turntable fixed positions regardless of the position of the turntable. As a result, the cooling performance can be improved. This can increase the productivity and energy efficiency of the grinding machine.
- a cooling fluid such as the workpieces or the loading plate
- the third cooling device comprises an optionally one-piece or multi-piece line section, one end of which forms the inflow opening and the other end opens into the outflow device, wherein the outflow device has an outflow opening.
- the outflow opening is preferably carried out at substantially the same distance in the direction of the axis of rotation of the loading plate from the turntable as the loading plate.
- the outflow opening is thus preferably at the level of the loading plate, in particular at the level of a workpiece lower edge.
- the line section is designed as a circular tube, more preferably as a vertically extending tube, but could for example also be provided as a hose or a channel, or with other cross sections, in particular variable cross sections.
- the line section does not have to be exclusively vertical or straight, but may also be oblique or curved.
- the discharge device could also be designed so that the outflow opening is in the area above the loading plate, in particular protrudes into this area, for example, to feed workpieces that have already exited from the grinding zone in the form of a cooling air shower from above with cooling air.
- the cooling fluid can be passed from the inflow opening to the outflow opening, from where it can preferably flow as targeted as possible, for example, in the direction of the workpieces or the loading plate.
- the cooling effect and efficiency of the third cooling device is further improved in this way.
- the outflow device has a, preferably adjustable, nozzle with an outflow opening, wherein the outflow opening is preferably aligned with the loading plate.
- the nozzle could be manually or automatically adjustable.
- a plurality of nozzles may be provided, which could each be differently oriented or adjustable.
- Workpieces in or on the loading plate could be cooled or cleaned using the nozzle, in particular blown off, even if the grinding zone has already left.
- the cooling effect of the third cooling device can be further improved by an acceleration, deflection and alignment of the cooling fluid flow through a nozzle.
- the third cooling device is firmly connected to a rotary wall element which is fixedly mounted on the turntable relative to the turntable.
- rotating wall elements could be mounted on the turntable to form a lateral boundary surface of an outer or inner grinding chamber.
- Turning wall elements could be aligned in the circumferential direction of the turntable and / or aligned in the radial direction of the turntable.
- rotary wall elements are mounted on the turntable so that they extend in the radial direction through the axis of rotation.
- radially oriented rotary wall elements could be designed as radially movable sliding doors.
- connection of the third cooling device to a rotary wall element preferably takes place via fastening means on the line section, for example via a pipe clamp, or a screwed or welded flange connection.
- fastening means on the line section for example via a pipe clamp, or a screwed or welded flange connection.
- fasten the third cooling device directly, for example with the underside of the outflow opening on the turntable.
- the line section could be in a Integrated rotary wall element, or be made in one piece with this.
- a connection of the third cooling device with a rotary wall element lends itself to, if such a rotary wall element is provided anyway, for example, to prevent the direct frontal accessibility of the grinding zone for reasons of safety through rotary wall elements.
- two cooling devices are preferably arranged symmetrically to a connecting line between the axes of rotation of the turntable and the loading plate. In this way, the cooling capacity can be further increased, and act evenly on both sides of the loading plate.
- this grinding machine In an advantageous development of this grinding machine according to the invention exactly two pairs of cooling devices are provided, each with a first and a second inflow opening, wherein in each case the two first inflow openings and the two second inflow openings are arranged point-symmetrically to the rotation axis of the turntable.
- the cooling device pairs can be arranged symmetrically to a radially extending rotary wall element. In this way - especially when using two loading plates - always the inflow openings of one of the two pairs of cooling devices coincide with the feed openings when one of the two loading plate is in a grinding position. It can be guaranteed cooling by the cooling devices during the grinding process, especially for both loading plates, when they are in the grinding position.
- a supply of cooling air via the supply openings can always be ensured of that pair of cooling devices which is arranged on the side of the turntable whose loading plate is currently in the grinding position. After one rotation of the turntable, the other pair of cooling devices could coincide with its inlet openings with the feed openings.
- An arrangement with two cooling device pairs has the advantage that the productivity of the grinding machine according to the invention - especially when using two loading plates -, in particular by a better adapted to the kinematics of the grinding cooling, can be increased.
- the feed openings are fed via a feed system, in particular from outside the outer grinding chamber, by a cooling air supply unit Supplied cooling air.
- the cooling air supply unit may be, for example, a fan attached to the grinding machine, in particular a fan, or a separate cooling air supply unit to which the grinding machine is connected.
- the supply ports could also be supplied with cooling air from outside an inner grinding chamber if an inner grinding chamber is provided.
- the supply system could include pipes, hoses or channels, and in particular be composed of several sections.
- fourth cooling devices with discharge openings are integrated into the outer wall of the outer grinding chamber, wherein the discharge openings are designed as ventilation slots, which extend in particular along a lower boundary surface of the outer grinding chamber, via which the outer grinding chamber cooling air is supplied.
- an additional cooling device is available, which can further improve the cooling performance.
- the workpieces in or on a loading plate could be cooled or cleaned, in particular blown off, while the loading plate is moved from a grinding position to a loading position.
- cooling devices for example in inner and / or outer grinding chambers
- supply openings to cooling devices are supplied with cooling air from a cooling air supply unit via a common supply system, in particular with branch pipe elements.
- cooling devices in inner grinding chamber interior doors and cooling devices mounted on the turntable could be supplied with cooling air from outside via common manifold elements.
- a separate cooling air supply unit for example a fan or a fan, does not have to be provided for each cooling device. Cooling can become more efficient and economical.
- the volume flow of the cooling air through the outflow openings preferably via valves ordeuftzufarfarfarfarfarfarppen in the supply system and / or Line sections, more preferably for each of the outflow individually, adjustable, in particular adjustable; is.
- the cooling air supply could be adapted to the stage of the grinding process, or to the configuration of the grinding machine, in particular to the position of the loading plates. If a loading plate is currently not in a grinding position, the cooling air supply could be reduced or switched off, in particular by cooling air supply flaps.
- a method is conceivable which is preferably automatically controlled by a control unit in which, at the beginning of grinding, the cooling air supply to cooling devices is switched on or raised by the regulation of cooling air supply flaps and at the end of grinding the cooling air supply to cooling devices is switched off by the control of cooling air supply flaps or be reduced.
- the energy efficiency of the grinding machine can be further increased.
- the grinding zone is limited to a radial overlap region of the at least one, preferably circular cylindrical, grinding wheel with a preferably circular cylindrical loading plate which is in a grinding position.
- the grinding zone extends between a base surface of the at least one grinding wheel facing the loading plate and a base surface of a loading plate.
- the grinding unit comprises two rotatably mounted grinding wheels which simultaneously grind workpieces with a part of their base plate facing the loading plate when the loading plate is in a grinding position.
- a double-sided surface grinding process for helical compression springs can be performed with the grinding machine, which is often used for plane-parallel grinding of spring ends of helical compression springs.
- the at least one grinding wheel is displaceably mounted along its axis of rotation, in particular adjustable in their axial distance to a loading plate, in particular automatically deliverable.
- a loading plate in particular automatically deliverable.
- workpieces of different lengths in particular helical compression springs, can be ground in the grinding machine.
- the intended removal on a workpiece by delivery of the grinding wheels, in particular during the grinding process, in particular via the adjustment of the grinding pressure when grinding springs can be adjusted.
- the grinding of the workpieces is carried out in a plurality of successively connected grinding steps, wherein during a coarse grinding step the at least one inner grinding chamber door is closed and already opened during a fine grinding step in which, for example, less grinding dust is produced than in the coarse grinding step.
- the productivity of the grinding machine can be further increased because at the end of the complete grinding process, ie the rough grinding step and the fine grinding step, there is no need to wait until the inner grinding chamber doors are open, so that the loading plate can move from the grinding position to the loading position.
- outer grinding chamber doors of the outer grinding chamber are provided, which are still closed during the opening of the inner Schleifhuntten, with rotating parts such as loading plates and grinding wheels would not be freely accessible even with open inner grinding chamber doors for an operator of the grinder.
- the cooling air supply to first cooling devices of the inner grinding chamber doors preferably by openingde povertyzuschreibklappen, switched on or increased
- the cooling air supply to first cooling devices of the inner Schleifhuntt preferably by closingde povertyzuzuschreibklappen, switched off or reduced.
- Such an inventive method has the advantage that attached to the turntable, in particular co-rotating cooling devices can be used efficiently to effect cooling by a cooling fluid, such as the workpieces or the loading plate, at fixed relative to the turntable.
- a cooling fluid such as the workpieces or the loading plate
- the cooling performance can be improved.
- the ineffective blowing out of cooling air for example when the inflow openings just do not coincide with the feed openings, could be avoided. This can increase the energy efficiency of the grinding machine.
- FIGS. 1a and 1b show a first embodiment of a grinding machine according to the invention, which in FIG. 1a in a side view and in FIG. 1b is shown in a partial plan view.
- a turntable 10 is rotatably mounted about a rotation axis A.
- the storage (not shown in detail) can be carried out in a housing or a foundation of the grinding machine 1.
- the grinding machine is constructed substantially symmetrically to a center plane M.
- the turntable 10 is fixed axially and has a circular cylindrical basic shape and could also be made in several parts.
- two loading plates 11 are mounted eccentrically to the axis of rotation A diametrically opposite the axis of rotation A opposite.
- the turntables 11 are each mounted about a rotational axis B rotatably mounted on a loading plate shaft (not shown in detail). It is conceivable to have more than two loading plates 11, for example, three or four, to arrange the rotation axis A.
- a loading plate 11 a plurality of workpiece receiving devices 34 are provided over the circumference of the loading plate 11 in different radial positions.
- workpieces 12 are inserted or inserted, wherein the workpieces 12 in the axial direction of the workpiece receiving devices 34 are freely movable.
- the turntable 10 is surrounded by an annular plate 31 having a circular cut-out of the size of the diameter of the turntable 10.
- the surface 311 of the plate 31 is flush with the surface of the turntable 101.
- a loading plate 11 On the left side is a loading plate 11 in the loading position L and on the right side a loading plate 11 is shown in the grinding position S.
- Workpieces 12 inserted into the workpiece receiving devices 34 may slide over the surfaces of the plate 31 and the turntable 10.
- the loading plates 11 can rotate clockwise or continuously about the axes of rotation B via servomotors (not shown), which are preferably mounted co-rotating below the turntable 10.
- the grinding unit 13 has at least one grinding wheel 14, which is mounted on a grinding spindle (not shown) rotatably about the axis of rotation C and by a servo motor (not shown) is driven.
- two grinding wheels 14 are provided, whose axes of rotation are aligned and run parallel to the axes of rotation B of the loading plate 11.
- the radial position of the axis of rotation B on the turntable 10 and the mounting of the grinding unit 13, for example in a housing 24 (in FIGS. 1a and 1b not shown), are selected so that a loading plate 11 radially overlaps in a grinding position S with the grinding wheels 14.
- grinding zones 15 are respectively defined between a grinding wheel surface 141 and a base 111 of the loading plate 11.
- two grinding zones 15 are formed, one of which is formed above and one below the loading plate 11.
- the workpieces 12 come into sliding contact with the grinding wheels 14.
- the two grinding wheels 14 are each displaceable along their axis of rotation, so they can be adjusted to different workpiece lengths, and can be joined in the direction of the loading plate 11.
- the abrasion made by the grinding process on the workpieces 12 can be adjusted. It is conceivable that the axes of rotation C of the grinding wheels 14 are tilted relative to one another or to the axis of rotation B of the loading plate 11 in order to adjust the abrasion on the workpieces 12 in the case of a continuous loading plate 11.
- the workpieces 12 are preferably cylindrical or conical helical compression springs, which are inserted into workpiece receiving devices 34, for example in the form of through holes, for example, frictionally engaged and can be simultaneously ground plane-parallel by two grinding wheels 14 at its upper and lower end of the spring.
- the grinding pressure between the grinding wheel 14 and workpiece 12 is adjusted via an infeed of the grinding wheels 14 by the compression of the springs.
- the current spring length can be monitored by a spring length measuring system (not shown) and the grinding pressure can be adjusted by an automatic delivery of the grinding wheels 14.
- the wear of the grinding wheels 14 may be monitored by a grinding wheel wear control system (not shown) and optionally automatically compensated.
- the axial position of the loading plate 11 can be adjusted dimensions of the workpieces 12 to be ground, in particular the length of the springs.
- the plate 31 on the side of the grinding position S has a recess 312 which is adapted to the diameter of the grinding wheel 14.
- the FIGS. 1a and 1b The inner grinding chamber 16 encloses the loading plate 11 in the grinding position S and the grinding unit 13, whereby the grinding zone 15 is also located within the inner grinding chamber 16.
- the inner grinding chamber 16 is not completely finished, but formed so that the turntable 10 and the plate 31 protrude into the inner grinding chamber 16 and form part of its lower boundary surface 161.
- the inner grinding chamber 16 has a cuboidal basic shape, wherein it could also be designed geometrically different, for example, could have curved side surfaces or a varying height. It is closed at the top by an upper boundary surface 162 of a wall element and bounded on the sides by lateral boundary surfaces 163 of inner boundary wall elements 164.
- a suction opening 33 for sucking off exhaust air is formed with a suction device (not shown).
- the boundary wall elements 164 are as rotary wall elements 102 executed, which are fixedly mounted on the surface of the turntable 101 and rotate with the turntable 10.
- a first pivot wall element 103 is aligned substantially along the circumferential direction of the turntable 10.
- a second pivot wall member 104 is aligned along the radial direction of the turntable 10.
- the first rotary wall member 103 abuts the second rotary wall member 104 in a T-shape so that both rotary wall members are in a coincident position when the rotary table 10 is reciprocated between a loading position L and a grinding position S.
- the inner grinding chamber 16 has an inner grinding chamber door 18 (in FIG FIG. 1a not shown), which is rotatably mounted about a pivot axis D. In a closed state G of the inner grinding chamber door 18, the inner door surface 181 forms a lateral boundary surface 163 of the inner grinding chamber 16.
- the inner grinding chamber door 18 can be swung back and forth between the closed state G and the open state O, preferably by means of a drive (not shown).
- the lower edge of the door 183 is flush with the lower boundary surface 161 of the inner grinding chamber 16, just as the TÜberberkante 184 is flush with the upper boundary surface 162 of the inner grinding chamber.
- a loading plate 11 can be moved from the grinding position S past the opened inner grinding chamber door 18 into a loading position L.
- the inner grinding chamber door 18 has a door leaf 182 whose inner door surface 181 is flush with the lateral boundary surface 163 of the first rotary wall element 103.
- the outer grinding chamber 17 partially encloses the inner grinding chamber 16, the lower limiting surface 161 of the inner grinding chamber 16 coinciding with the lower limiting surface 171 of the outer grinding chamber 17.
- the lower boundary surface of both chambers is formed essentially by the surface 311 of the plate 31 and the surface 101 of the turntable 10.
- the outer grinding chamber 17 is composed of two parts which form a space outside the inner grinding chamber 16 symmetrically to the center axis M, respectively.
- the outer grinding chamber 17 has outer grinding chamber doors 19 which are pivotally mounted in an outer wall 174.
- a first cooling device 20 is integrated in the inner grinding chamber door 18 integrated (in Figure 1c shown in detail).
- the first cooling device 20 has an inflow opening 202 at the height of the top edge 184 of the door. In the upper boundary surface 172 of the outer grinding chamber 17, a supply port 165 is formed.
- the feed opening 165 and the inflow opening 202 are here circular and of equal size, but could take any other forms, as long as they are congruent.
- the first cooling device 20 has an outflow opening 201 along the lower edge of the door 183.
- the outflow opening 201 is connected to the inflow opening 202 via a line section 203, so that a cooling fluid can flow from outside the inner grinding chamber 16 and the outer grinding chamber 17 via the feed opening 165 to the outflow opening 201.
- the outflow opening 201 is designed here as a ventilation slot along the entire length of the lower door edge 183.
- the outflow opening 201 could, however, also be designed, for example, as a nozzle or a plurality of nozzles along the lower door edge 183 or at any other positions of the inner door surface 181. It would also be conceivable to design the inner grinding chamber door 18 such that the outflow opening 201 projects into the inner grinding chamber 16 in order to achieve a smaller distance from the circumferential contour 212 of the loading plate 11.
- the pipe section 203 is designed as a vertical pipe extending on the outside of the inner grinding chamber door 18. But it could just as well be mounted on the inside of the inner grinding chamber door 18, in which case the feed opening 165 would have to be formed in the upper boundary surface 162 of the inner grinding chamber 16.
- the inner grinding chamber door 18 has a distribution channel 204, which serves to distribute the cooling air from the line section 203 uniformly over the outflow opening 201.
- cooling air flows from the outflow opening 201 approximately at the level of the underside of the loading plate 11 between the lower base 111 of the loading plate 11 and the surface 101 of the turntable and in the lower of the two grinding zones 15 to cool the bottoms of the workpieces 12.
- Figure 1c shows four embodiments of the inner grinding chamber door 18 according to the invention, wherein the side view is the same in each case and differences in the profile in the plan view are shown on a section along the line YY.
- the dimensions of the inner grinding chamber door 18 are not necessarily drawn to scale.
- the inner grinding chamber door 18 may deviate from a rectangular basic shape, for example by bevelled edges, a rounded outline, or an unevenly shaped door leaf 182.
- the door leaf 182 is rotatable about the pivot axis D and could, for example, via hinges, a door hinge or pin, in boundary wall elements 164, an outer wall 174 or lower or upper boundaries of the inner or outer grinding chamber 16, 17 pivotally mounted.
- the inner grinding chamber door could be sealed all around, ie along the upper edge of the door 184, the door leading edge 185, the lower door edge 183 and along the pivot axis D, or partially against the escape of grinding dust or exhaust air, for example with rubber sealing lips.
- the conduit section 203 of the first cooling device 20 extends in the form of a circular tube along the front edge 184 of the door leaf 182, which opens into a distribution channel 204 which distributes the inflowing cooling fluid along the outflow opening 201.
- the line section 203 may be connected to the door leaf 182 as a separate tube element, but could also be integrated into the door leaf 182, and any other, in particular not rectilinear or lying on the door leaf between the inlet opening 202 and the outflow opening 201.
- the depth of the distribution channel 204 decreases continuously as in all four variants shown in FIG Figure 1c shown, These variants are only examples.
- the line section 203 and the distribution channel 204 could also run on the inside of the door.
- nozzles in particular with adjustment devices, for example slats or ball nozzles, may be provided in order to be able to set the outflow direction of the cooling fluid flow precisely. This could also be done automatically by means of an adjusting device (not shown), for example on the geometry of a particular Loading plate or the loaded workpieces adapted.
- an adjusting device for example on the geometry of a particular Loading plate or the loaded workpieces adapted.
- the door inner surface 181 can fit snugly against the loading plate 11.
- the door inner surface 181 is closer to the grinding zone 15 in the closed state G of the inner grinding chamber door 18 with respect to the pivot axis D.
- the cooling of the loading plate 11 and / or the grinding zone 15 can be particularly effective, because the convection of the workpiece to be cooled 12 is stronger due to the smaller distance between discharge opening 201 and workpiece 12.
- FIGS. 2a and 2b show a second embodiment of a grinding machine according to the invention, which in FIG. 2a in a side view and in FIG. 2b is shown in a partial plan view.
- a second cooling device 21 is attached to a housing 24.
- the grinding unit 13 may be mounted in the housing 24 or in another part of the grinding machine 1.
- the housing 24 may be connected to the bearing point of the axis of rotation A of the turntable 10 or be designed as a separate housing.
- the housing 24 may be made in several parts.
- the cooling device 21 is designed to be adjustable in height, wherein at least the height of the outflow device 211 is adjustable.
- the second cooling device 21 is connected via a supply system 28 to a cooling air supply unit 27, for example a fan or a fan.
- the delivery system 28 may include tubes and / or tubes or other channels of any cross-section and may also be mounted within the housing 24.
- the cooling air supply unit 27 is shown here as an independent unit, but is preferably mounted on the outside of the housing 24, wherein it could also be accommodated in the housing 24.
- the second cooling device 21 is embodied here as a two-part telescopic tube 213 with a first feed tube 214 and a second feed tube 215.
- the second cooling device 21 could also be a multi-part telescopic tube, an elastic tube or another variable-length, in particular sixteen- and proceedingsschiebbare structure.
- the telescopic tube 213 may have any cross-section, in particular circular, elliptical or rectangular cross-sections.
- first supply pipe 214 has a slightly larger diameter as the second supply pipe 215, so that the second supply pipe 215 can be inserted from below into the first supply pipe 214.
- the cross-sectional ratio of first to second feed tube (214, 215) could also be reversed.
- the first supply pipe 214 is fixedly connected to the housing 24 via a first fastener 217, such as a pipe clamp or bolted flange connector.
- the second feed pipe 215 is fixedly connected to a carriage 26 via a second fastener 218, such as a pipe clamp or bolted flange connector.
- the carriage 26 is adjustable in height, that is displaceably guided in the direction of the axis of rotation B of the loading plate 11 to the housing 24.
- the carriage 26 could, for example, be guided in lateral, vertical guide rails 35.
- the position of the carriage 26 is variable via a height adjustment 25, which includes, for example, a hydraulic, pneumatic or electric motor drive 32, preferably a linear motor, in particular adjustable.
- the outflow device 211 can be moved between an upper position OP and a lower position UP.
- the lower position UP the lower edge 219 of the discharge device 211 is below the workpiece upper edge 121 of the workpieces 12, while in an upper position OP above it. In this way it is achieved that the equipped with workpieces 12 loading plate 11 can pass under the second cooling device 21 when it is in the upper position OP.
- the outflow opening 212 is approximately at the level of the grinding zone 15. In particular, the outflow opening 212 can be so deep that the lower edge 219 of the outflow device 211 penetrates in the region of the movement path of the loading plate 11.
- the outflow device 211 is positioned in the lower position so that outflow opening 212 is at the level of the tool upper edge 121, ie between the underside of the upper grinding wheel 14 and the top of the loading plate 11.
- the upper position OP is just above the upper edge of the workpieces 12th shown. But it can also be located further above, in particular, to maintain a safety distance to the workpiece top edge 121.
- the upper position OP could be chosen so far above, for example, until the second feed tube 215 at Insertion into the second feed tube 215 comes to a stop point in the first feed tube 214, or the carriage 26 reaches an upper stop point.
- the lower position UP could be chosen so far down until the lower edge 219 of the discharge device 211 would collide with the surface 311 of the plate 31 or the surface 101 of the turntable 10, or the carriage 26 reaches a lower stop point.
- the second cooling device 21 is positioned so that the outflow device 221 is arranged radially outside the circumferential contour 112 of the loading plate 11, which is in a grinding position S.
- the outflow device 211 has a nozzle 216 which is aligned with the grinding zone 15.
- the nozzle 216 may have different orifice cross-sections, for example a rectangular or elliptical cross-section.
- the nozzle 216 may be designed to be manually or automatically rotatable about the longitudinal axis of the second cooling device 21, for example in order to be able to align the nozzle 216.
- the nozzle 216 may comprise adjusting elements, for example tiltable lamellas, with which the outflow angle of the cooling fluid can be adjusted.
- FIGS. 3a and 3b show a third embodiment of a grinding machine according to the invention, in FIG. 3a in a side view and in FIG. 3b is shown in a partial plan view.
- the detailed description of the parts indicated by reference numerals and their operation, already in connection with the FIGS. 1a, 1b . 2a and 2b are not repeated and apply to the FIGS. 3a and 3b corresponding.
- a third cooling device 22 is fixed relative to the turntable 10 via a rotary wall element 102 which is fixedly connected to the turntable 10, that is, co-rotating with it.
- the third cooling device 22 comprises a line section 223, an inflow opening 222 and an outflow device 221, which has an outflow opening 224.
- the third cooling device 22 is located in an outer grinding chamber 17, which surrounds the loading plate 11 in the grinding position S and the grinding unit 13.
- the outer grinding chamber 17 is bounded laterally by the outer wall 174, the rotary wall element 102 and an outer grinding chamber door 19.
- the boundary ceiling member 176 closes the outer grinding chamber 17 upwardly and has a feed opening 175.
- two pairs of cooling devices 22 are provided, which are arranged symmetrically to the rotary wall element 102 on the turntable 10.
- the rotary wall element 102 extends in Radial direction of the turntable 10 through the rotation axis A.
- the supply port 175 always coincides with an inflow opening 222 when the loading plate 11 are in a grinding position S or a loading position L.
- the third coolers 22 move in circular orbits about the rotation axis A of the turntable 10.
- a cooling fluid can flow into the conduit section 223 through the supply system 28 from a cooling air supply unit 27 as the inflow port 222 of that conduit section with the feed opening 175 in coverage.
- the nozzle 225 may have different orifice cross-sections, for example a rectangular or elliptical cross-section.
- the nozzle 225 may be designed to be manually or automatically rotatable about the longitudinal axis of the third cooling device 22, for example in order to be able to align the nozzle 225.
- the nozzle 225 may comprise adjusting elements, for example fins, with which the outflow angle of the cooling fluid can be adjusted.
- the conduit section 223 is designed as a vertical tube with a circular cross section, but could assume any other cross sections as long as the shape of the inflow opening 222 coincides with that of the feed opening 175. It is conceivable to attach sealing elements, for example sealing lips, to the inflow opening 222 or the feed opening 275 in order to seal a remaining gap between the line section 223 and the boundary ceiling element 176 against the escape of cooling fluid.
- the line section 223 is fixedly connected to the rotary wall element 102 with fastening elements 226, for example pipe clamps or flange elements with a screwed or welded connection.
- the third cooling device 22 could, for example, also be fastened directly on the surface 101 of the turntable 10, for example with the underside of the outflow device 221.
- FIGS. 4a to 4c show a further embodiment of a grinding machine according to the invention, which in FIG. 4a in a plan view of the interior in section YY, in FIG. 4b in a plan view and in Figure 4c in a side sectional view through the plane M is shown.
- This embodiment combines many of the features of the described first, second and third embodiments of the invention grinding machine according to the invention.
- the detailed description of the parts indicated by reference numerals and their operation, already in connection with FIGS. 1a, 1b . 1c . 2a, 2b . 3a and 3b are not repeated and apply to the FIGS. 4a to 4c corresponding. Differences or additions to it are described below.
- the grinding machine 1 is constructed symmetrically to the center plane M.
- First, second, third and fourth cooling devices 20, 21, 22, 23 are combined in a single embodiment, and any sub-combination would be possible.
- Two different cooling air supply units 27 are shown, but which could also be combined into a single one, or could each be assigned to a single cooling device.
- the supply system 28 to the cooling device 21 (in FIG. 4b not shown) equipped with controllable cooling air supply flaps 30 or valves and leads through the housing 24 to an outside, for example laterally on the housing 24, mounted cooling air supply unit 27.
- the supply system 28 to the cooling devices 20 and 22 is with adjustable cooling air supply flaps 30, or valves, and a Branch tube member 29 which supplies each of the supply ports 165 and 175 cooling air.
- the inflow openings 202 and 222, or the cross sections of the line sections 203 and 223 connected thereto, may be different in diameter and / or shape, for example.
- the first rotary wall element 103 is curved and approximately follows the circumferential contour of the turntable 10.
- the second rotary wall element 104 is designed here as a sliding door 105 with two sliding in the radial direction of the turntable 10, or run by a drive, sliding door elements.
- the sliding door 105 can enter the area on the inside of the outer grinding chamber doors 19.
- the outer grinding chamber 17 has a cylindrical basic shape.
- the boundary ceiling member 176 forms a common blanket of the outer sanding chamber 17 and the inner sanding chamber 16 with respective upper boundary surfaces 172 and 162.
- the height of the two sanding chambers 16, 17 could also vary.
- the door leaf spaces 173 are designed so that the inner grinding chamber doors 18 (indicated by dashed lines) can be opened sufficiently wide.
- Internal grinding chamber doors 18 are curved, along the pivot axes D, for example, with hinges, rotatably mounted, preferably via motors (not shown) operable and with the lateral Boundary surfaces 163 of the inner grinding chamber 16 tight shooting.
- Fourth cooling devices are provided on the outside of the outer wall 174 and have outflow openings 231 on the inside of the outer wall 174 at the level of the lower boundary surfaces 171 of the outer grinding chamber 17, which are supplied with cooling air via distribution channels.
- the second cooling devices 22 exactly two pairs each having a first inflow opening 222a and a second inflow opening 222b are provided, wherein the two first inflow openings 222a and the two second inflow openings 222b are arranged point symmetrical to the rotation axis A of the turntable 10.
- the cooling device pairs 22 are arranged symmetrically with respect to the second rotary wall element 104.
- the inflow openings 222a, 222b of a pair of cooling devices 22 always coincide with the supply openings 175 when one of the two loading plates 11 is in a grinding position S.
- a supply of cooling air via the feed openings 175 can always be ensured for that pair of cooling devices 22 which is arranged on the side of the turntable 10 whose loading plate 11 is currently in the grinding position S.
- the respective other pair of cooling devices 22 with its inflow openings 222a, 222b comes into coincidence with the supply openings 175.
- FIG. 5 shows a first embodiment of a method according to the invention.
- the process begins with the loading 1000 of the loading plate 11 with workpieces 12 which are to be ground in the grinding machine 1.
- This loading 1000 can be done manually, for example by an operator of the grinding machine 1, or automated, for example by means of a robot.
- the loading plate 11 is rotatably mounted eccentrically on a turntable 10 and is located for loading 1000 in a loading position L.
- a method 1001 of the loading plate 11 takes place in an outer grinding chamber 17 in a grinding position S by the turntable 10 is rotated.
- the loading plate 11 passes through an open outer grinding chamber door 19 and on past an open pivotable inner grinding chamber door 18 along its predetermined path of movement.
- the outer grinding chamber door 19 can now be closed.
- an inner grinding chamber 16 By closing 1002 of this inner grinding chamber door 18, for example by pivoting about its pivot axis D by means of a drive, an inner grinding chamber 16 is spatially separated from the outer grinding chamber 17. In this way, the space around the grinding zone 15, in which the grinding 1003 of the workpieces 12 takes place by the grinding unit 13, is reduced.
- the grinding 1003 may be divided into a rough grinding step 1003 a and a fine grinding step 1003 b, wherein possible parameters to produce a coarser or finer ground surface on the workpiece 12, a different speed of delivery of the grinding wheels 14, and thus more or less abrasion on the workpieces 12th , and / or rotational speeds of the loading plate 11 and / or grinding wheels 14 include.
- first cooling devices 20 which may be provided on or in inner grinding chamber doors 18, preferably by openingde Kunststoffzufarfarppen 30 in the supply system, ie by controlling the angle of attack of the flaps relative to the intended flow direction of the cooling fluid, switched on or raised.
- a lot of grinding dust develops, which, together with exhaust air and sparks, remains substantially inside the inner grinding chamber 16. From there it can be removed together with injected cooling air through a suction opening 33 from the grinding machine 1.
- the frictional heat generated during grinding 1003, in particular during the coarse grinding step 1003 a heats the workpieces 12, which can be cooled, in particular via ventilation slots in the closed inner grinding chamber doors 18 of the first cooling device 20.
- the spread of grinding dust and / or exhaust air and / or sparks and / or heat and / or noise is spatially limited, namely substantially to the area within the inner grinding chamber 16 , or at least reduced.
- the cooling air supply to cooling devices, in particular to first cooling devices 20 of the inner grinding chamber doors 18, can be switched off or reduced, preferably by closing cooling air supply flaps 30 so that no superfluous cooling takes place during the fine grinding step 1003b.
- an opening 1004 of the pivotable inner grinding chamber doors 18 may already take place (variant A, FIG. FIG. 5 ). Due to the fact that outer grinding chamber doors 19 can be closed at this point in time, the occupational safety is given insofar as the grinding zone 15, in particular rotating parts such as loading plates 11 and / or grinding wheels 14, are not free from outside the grinding machine 1 are accessible. Even grinding dust or sparks can hardly penetrate outside with closed outer grinding chamber doors 19. However, it is also possible to perform the opening 1004 of the inner grinding chamber doors 18 only after completion of the fine grinding step 1003b (variant B, FIG. FIG. 5 ).
- a method 1005 of the loading plate 11 with the ground workpieces 12 past the opened inner grinding chamber door 18 and through an open outer grinding chamber door 19 into a loading position L by rotation of the turntable 10 can take place.
- FIG. 6 shows a second embodiment of a method according to the invention.
- internal grinding chamber doors 18 are not necessarily provided.
- a second cooling device 21 in particular a nozzle 216 for cooling air
- lifting 1008 of the cooling device 21 takes place in an upper position OP.
- the second cooling device 21, the loading plate 11 with workpieces 12, in particular a workpiece upper edge 121 pass at a lower end of the cooling device 21, in particular the lower edge 219 of the discharge 211, because the discharge device 211 in an upper position OP not in he movement path of the loading plate 11 is located.
- a grinding position S of the loading plate 11 of a second cooling device 21 collide.
- FIG. 7 shows a third embodiment of a method according to the invention.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)
- Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Schleifmaschine nach den Ansprüchen 1, 18 und 29 sowie ein Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine nach den Ansprüchen 44, 47 und 48.
- Schleifmaschinen werden in vielen Fertigungsprozessen in der Industrie eingesetzt, wo Oberflächen von Werkstücken spanend bearbeitet werden. Meistens sollen Flächen von vorwiegend metallischen Maschinenelementen mit bestimmten Genauigkeitsanforderungen hergestellt werden. Dabei sind besonders bei Maschinenelementen, die in großer Stückzahl hergestellt werden, eine gute Auslastung der Schleifmaschine und kurze Bearbeitungszyklen wirtschaftlich wichtig.
- Während des Schleifprozesses fällt aufgrund der spanenden Abtragung des Werkstoffs Schleifstaubs an, der Partikel des abgetragenen Werkstoffs und des verwendeten Schleifmittels enthält. Der Schleifstaub lagert sich teilweise in oder an der Schleifmaschine ab. Durch die verrichtete Reibungsarbeit zwischen der Oberfläche des Werkstücks und dem Schleifkörper, entsteht Wärme, die zu einer Erhitzung des Werkstücks und des Schleifkörpers über eine materialbedingte kritische Temperatur hinaus führen kann. Dadurch können thermische Beschädigungen am Werkstück auftreten. Außerdem kann es beim Schleifen zu Funkenflug, der Entstehung von gesundheitsschädlichen Dämpfen und Lärmentwicklung kommen.
- Um eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit und kurze Schleifzyklen zu erfüllen, werden häufig Schleifscheiben mit harten Schleifmitteln unterschiedlich grober Körnung eingesetzt, die bei hohen Umdrehungszahlen betrieben werden können und eine hohe thermische Beständigkeit aufweisen. Durch die Kühlung der Schleifscheiben bzw. der Werkstücke sind erheblich größere Abtragsleistungen möglich, was den Schleifzyklus verkürzt und die Wirtschaftlichkeit des Schleifprozesses erhöht. Außerdem kann durch Kühlung der Schleifscheiben mit Kühlfluiden, beispielsweise Luft, Wasser, Öl oder geeigneten Kühlschmierstoffen, die Standzeit von Schleifscheiben erheblich verlängert werden. Wenn mit der Mantelfläche der zylindrisch geformten Schleifscheibe geschliffen wird, ist die Schleifzone häufig leicht zugänglich und die Zuführung des Kühlfluids kann, beispielsweise durch Eindüsung bzw. Einspritzung über Kühldüsen, einfach technisch realisiert werden. Technisch aufwendiger erweist sich die Kühlung, wenn die Schleiffläche die Grundfläche der zylindrisch geformten Schleifscheibe ist. Es ist bekannt zur Schleifscheibenkühlung Hohlräume, beispielsweise Kühlluftkanäle, in den Schleifscheiben vorzusehen, oder Kühlfluide aufgrund der Porosität des Schleifschiebenmaterials der Schleiffläche zuzuführen. Diese Maßnahmen erfordern den Einsatz teurer und speziell angefertigter Schleifscheiben, Schleifscheibenhalterungen und Schleifspindeln mit Zuführungen für das Kühlfluid.
- Um eine möglichst hohe Auslastung einer Schleifmaschine zu erreichen, ist es bekannt, Schleifmaschinen so aufzubauen, dass gleichzeitig mehrere Schritte des Fertigungsprozesses ausgeführt werden können. Beispielsweise sind Schleifmaschinen bekannt, die mit zwei verfahrbaren Ladevorrichtungen für Werkstücke ausgestattet sind, wovon eine sich zur Ausführung des Schleifprozesses in einer Schleifposition befindet, während sich die andere zum Be- bzw. Entladen in einer Ladeposition befindet, sodass nach Abschluss des Schleifprozesses die Ladevorrichtungen ohne Zeitverlust in die jeweils andere Position gefahren werden können, um dort den nächsten Fertigungsschritt auszuführen. Bei solchen Schleifmaschinen spielt die Arbeitssicherheit eine große Rolle, weil gewährleistet sein muss, dass der Schleifraum um die Schleifzone während des Schleifens aufgrund der rotierenden Schleifscheiben, der Schleifstaubentwicklung du des Funkenflugs gesichert ist, während der Laderaum zugänglich sein muss, um die Ladevorrichtung mit Werkstücken zu beladen bzw. die Werkstücke zu entladen. Weiterhin kann sich Schleifstaub ungehindert bis in den Laderaum ausbreiten, sich dort ablagern und, insbesondere bei Ablagerung an den beweglichen Teilen der Schleifmaschine, zu Funktionsbeeinträchtigung der Maschine führen.
- Das Aufbauprinzip einer Schleifmaschine mit zwei Ladevorrichtungen wird beispielsweise häufig bei Federendenschleifmaschinen umgesetzt, indem zwei Ladeteller gegenüberliegend auf einem Drehtisch angebracht sind, der durch Drehung die Ladeteller zwischen einer Ladeposition und einer Schleifposition hin und her bewegen kann. Federendenschleifmaschinen werden eingesetzt, um die Enden von aus Draht gewickelten oder gewundenen Schraubenfedern planparallel zu schleifen. Die bearbeiteten Federn können im eingebauten Zustand an definierten Auflageflächen an den Federenden sauber axial belastet werden.
- Die Patentanmeldung
DE 102012201465 A1 nennt allgemein die Möglichkeit Frischluft in den Schleifraum einer Federendenschleifmaschine oder in die Schaubendruckfedern einzublasen. Allerdings wird dort vorgeschlagen, die Temperatur der geschliffenen Schraubendruckfedern mit Hilfe einer Wärmebildkamera zu messen. Die vorbekannte Lösung zielt insofern darauf ab, durch Temperaturüberwachung und eine temperaturabhängige Steuerung des Schleifprozesses auf aufwendige Kühlmaßnahmen verzichten zu können. - Aus dem Zusammenspiel der Kinematik der beweglichen Teile einer beschriebenen Schleifmaschine und den auftretenden physikalischen Effekten eines Schleifprozesses, ergeben sich besondere technische Herausforderungen für den Aufbau, die Kühlungssysteme und den Betrieb einer Schleifmaschine, die im Stand der Technik noch nicht befriedigend gelöst sind.
- Die vorliegende Erfindung hat deshalb die Aufgabe, eine Schleifmaschine und ein Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine mit erhöhter Produktivität, Arbeitssicherheit und Energieeffizienz bereitzustellen. Insbesondere soll die Konstruktion und die Ausstattung der Schleifmaschine im Hinblick auf die Ausbreitung von Schleifstaub und Abluft des Schleifprozesses verbessert, die Kühlwirkung erhöht, und der Verbrauch von Kühlfluid verringert werden.
- Diese Aufgebe wird mit einer Schleifmaschine gemäß den Ansprüchen 1, 18 und 27 sowie einem Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine gemäß den Ansprüchen 43, 46 und 47 gelöst.
- Die Aufgabe wird insbesondere durch eine Schleifmaschine, insbesondere eine Federendenschleifmaschine, gelöst, die Folgendes umfasst:
- einen um eine Drehachse drehbar gelagerten Drehtisch,
- mindestens einen Ladeteller zur Bestückung mit Werkstücken, insbesondere Schraubenfedern, der exzentrisch in dem Drehtisch um eine Drehachse drehbar gelagert ist, wobei die Drehachsen des Drehtisches und des Ladetellers parallel zueinander sind und der Ladeteller durch Drehung des Drehtisches von einer Ladeposition in eine Schleifposition verfahrbar ist,
- eine Schleifeinheit mit mindestens einer um eine Drehachse drehbar gelagerten Schleifscheibe, wobei die Drehachse der Schleifscheibe im Wesentlichen parallel zur Drehachse des Ladetellers ist und die Schleifscheibe mit mindestens einem Werkstück in einer Schleifzone in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller in einer Schleifposition befindet,
- eine innere Schleifkammer, die die Schleifzone einschließt,
- eine äußere Schleifkammer, die eine innere Schleifkammer zumindest teilweise umschließt, wobei die innere Schleifkammer mindestens eine innere Schleifkammertür aufweist, die in einem geschlossenen Zustand die äußere Schleifkammer von der Schleifzone trennt.
- Es können mehrere Ladeteller, insbesondere drei oder vier Ladeteller, vorzugsweise aber zwei Ladeteller, vorgesehen sein, die vorzugsweise gleichmäßig über den Umfang des Drehtisches und weiter vorzugsweise im gleichen radialen Abstand zur Drehachse des Drehtisches angeordnet sein können. Durch mehrere Ladeteller können mehrere Schritte des Bearbeitungsprozesses auf der Schleifmaschine gleichzeitig ausgeführt werden, um die Produktivität der Maschine zu erhöhen.
- Der Ladeteller kann austauschbar und/oder höhenverstellbar gestaltet sein, beispielsweise durch eine axial entlang seiner Drehachse verschiebliche Lagerung auf einer Ladetellerwelle, vorzugsweise mit einer Feder- Nut-Verbindung. Es kann ein doppel- oder mehrstöckiger Ladeteller vorgesehen sein. Vorzugsweise ist der Ladeteller kreiszylinderförmig und/oder unbegrenzt drehbar, insbesondere taktweise oder kontinuierlich um seine Drehachse drehbar, wobei er beispielsweise durch einen Servomotor über eine Ladetellerwelle gedreht werden kann.
- Die Bestückung des Ladetellers mit Werkstücken kann manuell oder maschinell vorgenommen werden, wobei unter dem Begriff "Bestückung" das Auf- bzw. Einladen von zu schleifenden Werkstücken auf oder in den Ladeteller, und optional deren lose oder feste Fixierung auf oder in dem Ladeteller, beispielsweise in vorgesehenen Aufnahmeöffnungen, Halte- oder Klemmvorrichtungen, verstanden werden kann. In oder auf dem Ladeteller kann eine Vielzahl von Werkstückaufnahmevorrichtungen vorgesehen sein. Die Werkstücke können beliebige Gestalt und Werkstoffe aufweisen, die erfindungsgemäße Schleifmaschine ist aber insbesondere zum Schleifen von Federn, vorzugsweise Schraubenfedern, weiter vorzugsweise Schraubendruckfedern, insbesondere zum Einsatz als Federendenschleifmaschine, besonders gut geeignet. Schraubendruckfedern können aus gewickeltem oder gewundene Draht, vorzugsweise aus metallischen Werkstoffen, hergestellt sein. Schraubendruckfedern können beispielsweise zylindrisch, konisch, oder doppelt konisch sein und unterschiedliche Durchmesser und/oder Längen haben.
- Durch die exzentrische Lagerung im Drehtisch, also eine Lagerung außerhalb der Drehachse des Drehtisches, bewegt sich die Drehachse des Ladetellers bei Drehung des Drehtisches entlang einer Kreisbahn um die Drehachse des Drehtisches. Durch diese Anordnung kann der Ladeteller zwischen einer Ladeposition und einer Schleifposition verfahren werden. Unter einer "Ladeposition" kann eine Stellung der Drehachse des Ladetellers relativ zur Schleifmaschine verstanden werden, in der der Ladeteller mit Werkstücken bestückt werden kann, oder Werkstücke aus oder von dem Ladeteller entnommen bzw. von ihm heruntergenommen werden können. Wenn sich der Ladeteller in einer Ladeposition befindet, kann also ein Be- und Entladen des Ladetellers stattfinden. Unter einer "Schleifposition" kann eine Stellung der Drehachse des Ladetellers relativ zur Schleifmaschine verstanden werden, in der Ladeteller relativ zur Schleifeinheit so positioniert ist, dass mindestens ein gegebenenfalls geladenes Werkstück mit der mindestens einen Schleifscheibe in Schleifkontakt kommen kann. Wenn sich der Ladeteller in einer Schleifposition befindet, kann also ein Werkstück geschliffen werden. Vorzugsweise sind genau eine Ladeposition und genau eine Schleifposition diametral gegenüberliegend und im gleichen radialen Abstand zur Drehachse des Drehtisches vorgesehen. Eine Lade-und Schleifposition des Ladetellers ist über die Stellung der Drehachse relativ zur Schleifmaschine definiert. Der Ladeteller könnte in einer Ladeposition und/oder Schleifposition um seine eigene Drehachse gedreht werden. Die Drehung des Drehtisches kann beispielsweise durch einen Servomotor umgesetzt sein. Die Verfahrung eines Ladetellers kann beispielsweise realisiert werden, indem der Drehtisch immer um eine halbe Drehung, also um 180°, weiterrotiert wird, wenn der Ladeteller seine Position von der Schleif- in die Ladeposition, oder umgekehrt, wechseln soll. Es können aber auch andere Drehintervalle vorgesehen sein, beispielsweise 120° oder 90°. Es wäre ebenfalls möglich die Drehrichtung des Drehtisches zwischen einer Positionsverfahrung des Ladetellers umzukehren.
- Durch die Drehung des Drehtisches und eine gegebenenfalls überlagerte Drehung des Ladetellers um seine eigene Drehachse ergibt sich eine Bewegungsbahn des Ladetellers. Die Umfangskontur des Ladetellers beschreibt eine, vorzugsweise kreisförmige, Außenbahn der Ladetellers, die sich aus dem Abstand der Drehachse des Ladetellers von der Drehachse des Drehtisches und dem Radius des, vorzugsweise kreisförmigen, Ladetellers ergibt. Unter parallelen Drehachsen kann eine Parallelität im Rahmen der Fertigungstoleranzen angenommen werden. Die Drehachse der mindestens einen Schleifscheibe kann aber auch geringfügig verkippt zur Drehachse des Ladetellers ausgeführt sein, beispielsweise um im Betrieb der Schleifmaschine im Durchlaufschleifverfahren den Schleifabtrag einzustellen.
- Die, vorzugsweise kreiszylinderförmige, drehbare Schleifscheibe kann, beispielsweise über eine angetriebene Schleifspindel, in Rotation um ihre Drehachse versetzt werden. Außerdem kann eine Schleifscheibenkühlung vorgesehen sein, die beispielsweise in die Schleifscheibe, vorzugsweise als ein Zentrifugalkühlsystem, oder die Schleifeinheit integriert sein kann.
- Unter dem Begriff "Schleifkontakt" kann eine Berührung der Oberfläche des zu schleifenden Werkstückes mit einer Schleiffläche der Schleifscheibe verstanden werden. Dabei herrscht im Schleifkontakt zwischen dem Werkstück und der Schleifscheibe ein Schleifdruck, der den Abrieb während des Schleifprozesses, und damit die Entstehung von Schleifstaub und Reibungswärme, mitbestimmt. Andere wichtige Parameter sind beispielsweise die Umdrehungsgeschwindigkeit und -richtung des Ladetellers und der mindestens einen Schleifscheibe, die Materialpaarung Werkstoff-Schleifscheibe, sowie der Einsatz von Kühlschmiermitteln und die vorgesehene Kühlung der Werkstücke und/oder der Schleifscheibe.
- Unter dem Begriff "Schleifzone" kann der räumliche Bereich verstanden werden, in dem ein Schleifkontakt zustande kommt. Die Schleifzone kann als die Gesamtheit der begrenzten zweidimensionalen Kontaktflächen zwischen mindestens einem Werkstück und einer Schleiffläche der mindestens einen Schleifscheibe verstanden werden. Die Schleifzone kann aber auch als ein dreidimensionaler Bereich verstanden werden, in dem es während des Schleifprozesses zum Schleifkontakt kommt. Die Schleifzone kann den räumlichen Bereich umfassen, in dem es während des Schleifens zur Entwicklung von Schleifstaub und/oder Abluft und/oder Lärm und/oder Wärme und/oder Funkenflug aufgrund eines Schleifkontaktes kommen kann.
- Die Begriffe "innen" und "außen" können in Bezug auf die Schleifzone verstanden werden. Dabei kann beispielsweise eine "innere"' Komponente einen geringeren Abstand zur Schleifzone haben als eine "äußere" Komponente der Schleifmaschine. "Innen" kann also als "räumlich näher an der Schleifzone oder um die Schleifzone" verstanden werden, wobei "außen" im Gegensatz dazu als "weiter weg von der Schleifzone" verstanden werden kann. Die Begriffe "oben" und "unten" können auf die Lage relativ zum Ladeteller in Richtung der Drehachse des Ladetellers verstanden werden. Der Drehtisch befindet sich demzufolge unterhalb des Ladetellers.
- Die innere Schleifkammer schließt die Schleifzone ein, wobei die innere Schleifkammer dabei nicht komplett nach außen räumlich abgeschlossen sein muss bzw. die Schleifzone nicht vollständig dicht, insbesondere luft- oder staubdicht, eingeschlossen sein muss. Die innere Schleifkammer stellt einen zumindest größtenteils schließbaren Raum dar, der geometrisch nicht näher bestimmt ist, aber so ausgebildet ist, dass sich die Schleifzone komplett innerhalb der inneren Schleifkammer befindet. Die äußere Schleifkammer schließt die innere Schleifkammer zumindest teilweise ein, wobei die äußere Schleifkammer - weder zur äußeren Umgebung hin, noch zur inneren Schleifkammer hin - kein komplett abgeschlossener, insbesondere luftdichter, Raum sein muss. Die geschlossene innere Schleifkammertür muss beide Kammern nicht komplett voneinander abtrennen, in dem Sinn, dass überhaupt keine bauliche Verbindung mehr zwischen beiden Kammern besteht. Das Merkmal, dass die innere Schleifkammer mindestens eine innere Schleifkammertür aufweist, die in einem geschlossenen Zustand die äußere Schleifkammer von der Schleifzone trennt, ist insofern im vorgenannten Sinne zu verstehen, nämlich dass zumindest in funktioneller Hinsicht die innere Schleifkammer von der äußeren Schleifkammer im Hinblick auf die Zielsetzungen Arbeitssicherheit und/oder Begrenzung des Kühlluftstroms und/oder Schleifstaub-Ausbreitung abgetrennt ist, ohne dass eine vollständige Abtrennung gegeben sein muss. Beispielsweise könnten durchaus schmale Spalte oder indirekte verwinkelte Durchgänge zwischen beiden Kammern, oder in die Umgebung der Schleifmaschine bestehen. Begrenzungsflächen der inneren und äußeren Schleifkammer können so angeordnet sein, dass im geschlossenen Zustand der mindestens einen Schleifkammertür im Wesentlichen kein Schleifstaub und/oder keine Abluft und/oder keine Funken, höchstens nur wenig Schleifstaub und/oder Abluft und/oder wenige Funken, aus der inneren Schleifkammer nach außen, insbesondere in die äußere Schleifkammer, dringen kann. Die räumliche Begrenzung der inneren und äußeren Schleifkammern kann durch Oberflächen verschiedener Komponenten der Schleifmaschine gegeben sein. Die äußere Schleifkammer kann mehrteilig, vorzugsweise zweiteilig gestaltet sein, wobei Abschnitte von Begrenzungswandelementen der inneren und äußeren Schleifkammer zusammenfallen können.
- Eine solche erfindungsgemäße Schleifmaschine hat den Vorteil, dass durch einen Aufbau der Schleifmaschine mit zwei Kammern die Ausbreitung von Schleifstaub und/oder Abluft und/oder Funken und/oder Wärme und/oder Lärm räumlich, nämlich im Wesentlichen auf den Bereich innerhalb der inneren Schleifkammer, begrenzt, oder zumindest reduziert werden kann. Dadurch verringern sich Ablagerungen von Staub an Maschinenteilen, die zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schleifmaschine führen können. Die Luftströmung innerhalb der Schleifkammern kann dahingehend optimiert werden, dass Schleifstaub und Abluft besser aus der Schleifzone ausgetragen werden. Weiterhin können Kühlvorrichtungen in der inneren Schleifkammer gezielter auf die Schleifzone ausgerichtet werden. Dies kann zur besseren Produktivität und höheren Energieeffizienz der Maschine beitragen. Durch zwei Kammern wird die Arbeitssicherheit erhöht, weil zum einen weniger Staub und/oder Abluft und/oder Funken zu einem Bediener der Maschine nach außen dringen können, und zum anderen rotierende Teile wie Ladeteller und Schleifscheiben nicht frei zugänglich sind, wenn zumindest eine von beiden Kammern geschlossen ist.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die mindestens eine innere Schleifkammertür schwenkbar, wobei deren Schwenkachse vorzugsweise parallel zur Drehachse des Drehtisches ist. Die Schwenkachse könnte auch anders ausgerichtet sein, beispielsweise senkrecht zur Drehachse des Drehtisches. Die innere Schleifkammertür könnte beispielsweise als Flügeltür um die Türoberkante, oder beispielsweise um einen Drehpunkt, insbesondere eine untere oder obere Türecke, schwenkbar sein. Alternativ wäre es ebenfalls denkbar, die innere Schleifkammertür translatorisch verschieblich zu gestalten, beispielsweise als Schiebetür, oder als vertikal bewegbares Tor. Eine Ausführung als schwenkbare innere Schleifkammertür hat den Vorteil, dass die konstruktive Umsetzung einfach ist und dass, insbesondere wenn die Schwenkachse parallel zur Drehachse des Drehtisches verläuft, eine geringe Bauhöhe der Schleifmaschine möglich ist.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die innere Schleifkammertür eine Türunterkante, die mit unteren Begrenzungsflächen der inneren Schleifkammer bündig abschließt, und/oder eine Türoberkante auf, die mit oberen Begrenzungsflächen der inneren Schleifkammer bündig abschließt. Dabei könnte ein schmaler Spalt zwischen den Begrenzungsflächen und den Türkanten verbleiben, beispielsweise um eine Verklemmung der inneren Schleifkammertür bei ihrer Verschwenkung zu verhindern. Dies hat den Vorteil, dass im geöffneten Zustand der inneren Schweifkammertür eine Türöffnung ohne Türschwelle bzw. ohne Türrahmen entstehen kann. Dadurch kann der Ladeteller Türöffnung hindurch verfahren werden. Außerdem ergibt sich durch die Bündigkeit eine Abdichtung zwischen der äußeren und der inneren Schleifkammer, die beispielsweise durch die Anbringung von Dichtlippen entlang der Türunterkante und/oder Türoberkante weiter verbessert werden könnte.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine wird eine untere Begrenzungsfläche der inneren Schleifkammer, insbesondere ein Teil der unteren Begrenzungsfläche, durch eine Oberfläche des Drehtisches gebildet. Durch diese konstruktive Maßnahme kann der Drehtisch zum Abschluss der inneren Schleifkammer nach unten genutzt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine sind zwei schwenkbare innere Schleifkammertüren vorgesehen, die vorzugsweise zu einer Mittelebene der Schleifmaschine symmetrisch angeordnet sind. Dies hat den Vorteil, dass der Ladeteller durch die innere Schleifkammer hindurch gefahren werden kann, insbesondere dadurch, dass der Drehtisch in nur eine Richtung drehbar ausgeführt sein muss.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine werden seitliche Begrenzungsflächen der inneren Schleifkammer durch Türinnenflächen zweier innerer Schleifkammertüren gebildet, die im geschlossenen Zustand aneinander oder an weitere Begrenzungswandelemente der inneren Schleifkammer bündig anschließen. Es wäre denkbar, dass Türseitenkanten, die parallel zur Schwenkachse verlaufen, vorzugsweise ohne weitere Begrenzungswandelemente dazwischen, miteinander bündig abschließen. Dies würde beispielsweise eine enge Umschließung des Ladetellers durch die Türinnenflächen ermöglichen. Durch die Bündigkeit kann eine Abdichtung zwischen der äußeren und der inneren Schleifkammer erreicht werden, die beispielsweise durch die Anbringung von Dichtlippen entlang der Türseitenkanten weiter verbessert werden könnte.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine werden seitliche Begrenzungsflächen der inneren Schleifkammer durch Seitenflächen von Drehwandelementen gebildet, die auf dem Drehtisch relativ zum Drehtisch fest angebracht sind. Insbesondere können seitliche Begrenzungsflächen durch Seitenflächen von in Umfangsrichtung des Drehtischs ausgerichteten ersten Drehwandelementen und/oder in Radialrichtung des Drehtischs ausgerichteten zweiten Drehwandelementen gebildet. Diese zweiten Drehwandelemente könnten als radial verschiebliche Schiebetüren ausgeführt sein. Die konstruktive Ausführung der inneren Schleifkammer mit Drehwandelementen hat den Vorteil, dass diese Wandelemente nicht extra wegbewegt werden müssen, beispielsweise durch gesonderte Antriebe, wenn der Ladeteller verfahren wird. Eine Kollision mit dem Ladeteller kann auf diese Weise bereits konstruktiv ausgeschlossen werden. Dadurch werden der Aufbau der Schleifmaschine und ihre Steuerung einfacher und günstiger. Durch eine Ausführung der zweiten Drehwandelemente als Schiebetür, könnte die innere Schleifkammer frontal zugänglich gestaltet werden, beispielsweise um Schleifscheiben zu wechseln, einzustellen, oder um sonstige Wartungsarbeiten innerhalb der inneren Schleifkammer vornehmen zu können.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine sind der Ladeteller und die mindestens eine innere Schleifkammertür so angeordnet und aufeinander abgestimmt, dass im geöffneten Zustand der mindestens einen inneren Schleifkammertür ein Ladeteller an der inneren Schleifkammertür vorbei
- aus einer Ladeposition außerhalb der inneren Schleifkammer in eine Schleifposition innerhalb der inneren Schleifkammer, und/oder
- aus einer Schleifpositiorr innerhalb der inneren Schleifkammer, in eine Ladeposition außerhalb der inneren Schleifkammer, verfahrbar.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die äußere Schleifkammer mindestens einen Türflügelraum auf, in den der Türflügel einer schwenkbaren inneren Schleifkammertür im geöffneten Zustand einschwenken kann. Solche Türflügelräume könnten zum Beispiel seitenschiffartig in einer äußeren Schleifkammer mit beispielsweise zylindrischer Grundform gestaltet sein. Mit dieser konstruktiven Maßnahme könnte erreicht werden, dass die äußere Schleifkammer als ein zumindest seitlich abgeschlossener Raum ausgeführt werden kann, der auch bei geöffneten inneren Schleifkammertüren im Wesentlichen dicht ist und eine erhöhte Arbeitssicherheit bietet.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die äußere Schleifkammer, vorzugsweise schwenkbare, äußere Schleifkammertüren auf, an denen, im geöffneten Zustand dieser äußeren Schleifkammertüren, ein Ladeteller an einer äußeren Schleifkammertür vorbei
- aus einer Ladeposition außerhalb der äußeren Schleifkammer in eine Schleifposition innerhalb der äußeren Schleifkammer, und/oder
- aus einer Schleifposition innerhalb der äußeren Schleifkammer in eine Ladeposition außerhalb der äußeren Schleifkammer verfahrbar ist.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die mindestens eine innere Schleifkammertür eine erste Kühlvorrichtung auf, beispielsweise zur Kühlung von Werkstücken. Die Kühlvorrichtung kann in die innere Schleifkammertür integriert oder an der inneren Schleifkammertür angebracht sein. Vorzugsweise befindet sich die erste Kühlvorrichtung im geschlossenen Zustand der inneren Schleifkammertür näher an der Schleifzone als im geöffneten Zustand. Durch die Ausstattung der inneren Schleifkammertür mit einer Kühlvorrichtung kann beispielsweise innerhalb der inneren Schleifkammer eine effizientere, insbesondere räumlich gezieltere, Kühlung der Werkstücke, des Ladetellers oder der Schleifscheiben vorgenommen werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die erste Kühlvorrichtung mindestens eine Ausströmöffnung für ein Kühlfluid, vorzugsweise Kühlluft, auf. Die Ausströmöffnung ist vorzugsweise in Richtung der Schleifzone ausgerichtet. Beispielsweise ist eine Luftkühlung technisch einfach umzusetzen, weil das Kühlfluid nicht aufgefangen werden muss. Es ist prinzipiell aber auch eine Wasserkühlung, oder eine Ölkühlung vorstellbar. Durch eine Ausrichtung der Ausströmöffnung, insbesondere der Kühlluftströmung, bzw. des Kühlfluidstrahls, auf die Schleifzone, kann Kühlfluid an die Stellen strömen, an denen die Wärme während des Schleifprozesses entsteht.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die erste Kühlvorrichtung eine Einströmöffnung für ein Kühlfluid, vorzugsweise Kühlluft, auf, die im geschlossenen Zustand der inneren Schleifkammertür mit einer Zuführöffnung für das Kühlfluid, die in einer oberen oder unteren Begrenzungsfläche der inneren Schleifkammer ausgebildet ist, zusammenfällt. Unter "zusammenfallen" kann in diesem Zusammenhang verstanden werden, dass die Zuführöffnung mit der Einströmöffnung im geschlossenen Zustand der inneren Schleifkammertür in Deckung kommt. Die erste Kühlvorrichtung könnte also so gestaltet sein, dass bei geschlossener innerer Schleifkammertür die Einströmöffnung im Wesentlichen auf, also beispielsweise genau unmittelbar über oder unter, der Zuführöffnung zu liegen kommt, wobei die Einströmöffnung und die Zuführöffnung im Wesentlichen dicht miteinander abschließen könnten. Dabei wären beliebige Formen der beiden Öffnungen denkbar, beispielsweise kreisrunde Öffnungen mit identischem Durchmesser.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die Einströmöffnung bündig mit der Türoberkante der inneren Schleifkammertür ausgebildet. Die Einströmöffnung könnte also mit ihrer Umfangskontur im Wesentlichen in einer Ebene mit der Türoberseite ausgebildet sein.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die Ausströmöffnung mit der Einströmöffnung über einen in die innere Schleifkammertür integrierten Leitungsabschnitt, insbesondere ein parallel zur Schwenkachse der inneren Schleifkammertür verlaufendes Rohr, verbunden. Der Leitungsabschnitt könnte innerhalb der inneren Schleifkammertür, an einer der Außenseiten der Türflügel oder -kanten, insbesondere entlang der Türvorderkante, entlang der Schwenkachse, oder, beispielsweise abschnittsweise, in einem Abstand zur inneren Schleifkammertür, verlaufen. Der Leitungsabschnitt könnte mit der inneren Schleifkammertür einteilig ausgeführt sein, oder als separates Element an der inneren Schleifkammertür befestigt sein. Dabei muss der Leitungsabschnitt weder ausschließlich vertikal oder gerade verlaufen, sondern kann auch schräg oder geschwungen sein. Vorzugsweise ist der Leitungsabschnitt als ein kreisrundes Rohr ausgeführt, könnte aber beispielsweise auch als ein Schlauch oder ein Kanal, oder mit anderen Querschnitten, insbesondere veränderlichen Querschnitten, vorgesehen sein. Durch einen Leitungsabschnitt kann das Kühlfluid von der Einströmöffnung zur Ausströmöffnung geleitet werden, von wo es, beispielsweise über einen Verteilungskanal, vorzugsweise möglichst gezielt beispielsweise in Richtung der Schleifzone oder zum Ladeteller ausströmen kann.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die Ausströmöffnung an oder entlang der Türunterkante der inneren Schleifkammertür, insbesondere als Belüftungsschlitz entlang der inneren Türunterkante ausgebildet. Auf diese Weise kann eine Verteilung des Kühlfluids über eine gewisse Breite erreicht werden, wodurch ein größerer Bereich, vorzugsweise innerhalb der inneren Schleifkammer gekühlt werden kann. Insbesondere könnte das Kühlfluid besonders gut in die schmale Schleifzone eingeblasen werden, um die Werkstücke zu kühlen, die sich darin befinden, oder gerade aus der Schleifzone ausgetreten sind. Ein Belüftungsschlitz auf Höhe der Türunterkante wäre besonders vorteilhaft, um - bei Verwendung von zwei Schleifscheiben - Kühlluft in die Schleifzone zwischen der Unterseite des Ladetellers und der Oberseite der unteren Schleifscheibe einzublasen. Auf diese Weise könnten die Werkstücke an ihrer Unterseite gekühlt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die mindestens eine innere Schleifkammertür einen Türflügel auf, der zur Schleifzone hin gekrümmt ist und/oder in Richtung senkrecht zur Schwenkachse einen Knick aufweist. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass im geschlossenen Zustand der inneren Schleifkammertür ein Abstand zwischen der Schleifzone und der Türinnenfläche der inneren Schleifkammertür möglichst gering ist. Beispielsweise könnte bei einer Positionierung der Schwenkachse außerhalb der Außenbahn des Ladetellers durch einen Knick, oder eine Abwinklung, im Profil des Türflügels, beispielsweise von etwa 90°, erreicht werden, dass die Ausströmöffnung im geschlossenen Zustand der inneren Schleifkammertür möglichst nahe an der Schleifzone liegt. Durch eine Krümmung des Profils der inneren Schleifkammertür könnte sich die Ausströmöffnung beispielsweise möglichst gut an die Umfangskontur des Ladetellers anschmiegen. Der Vorteil dieser Maßnahmen ist, dass die Kühlleistung der ersten Kühlvorrichtung weiter verbessert werden kann.
- Die genannte Aufgabe wird weiterhin durch eine Schleifmaschine, insbesondere eine Federendenschleifmaschine, gelöst, die Folgendes umfasst:
- einen um eine Drehachse drehbar gelagerten Drehtisch,
- mindestens einen Ladeteller zur Bestückung mit Werkstücken, insbesondere Schraubenfedern, der exzentrisch in dem Drehtisch um eine Drehachse drehbar gelagert ist, wobei die Drehachsen des Drehtisches und des Ladetellers parallel zueinander sind und der Ladeteller durch Drehung des Drehtisches von einer Ladeposition in eine Schleifposition verfahrbar ist,
- eine Schleifeinheit mit mindestens einer um eine Drehachse drehbar gelagerten Schleifscheibe, wobei die Drehachse der Schleifscheibe im Wesentlichen parallel zur Drehachse des Ladetellers ist und die Schleifscheibe mit mindestens einem Werkstück in einer Schleifzone in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller in einer Schleifposition befindet,
- ein Gehäuse, an dem mindestens eine zweite Kühlvorrichtung mit einer Ausströmvorrichtung für ein Kühlfluid angebracht ist, wobei die Position der Ausströmvorrichtung in Richtung der Drehachse des Ladetellers mittels einer Höheneinstelleinrichtung veränderbar ist.
- Das Gehäuse könnte mit dem Teil der Schleifmaschine verbunden sein, in dem der Drehtisch gelagert ist, beispielsweise einem Maschinenfundament oder -fuß, oder als separate Komponente der Schleifmaschine ausgeführt sein. Beispielsweise könnte das Gehäuse die Schleifeinheit umgeben, bzw. die Schleifeinheit könnte in dem Gehäuse gelagert sein. Der Begriff "Höhe" kann als die Richtung der Drehachse des Ladetellers verstanden werden.
- Dementsprechend ergeben sich obere und untere Positionen in Höhenrichtung. Die Höheneinstellrichtung ist dazu ausgelegt, die Höhe der zweiten Kühlvorrichtung zu verändern, insbesondere einzustellen.
- Der Vorteil einer solchen erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist, dass durch die veränderbare Höhe der Ausströmvorrichtung, insbesondere deren Höheneinstellbarkeit, die Kühlung auf die jeweilige Konfiguration der Schleifmaschine angepasst werden kann. Zum Beispiel könnte im Falle einer vorangegangenen Höhenverstellung des Ladetellers, beispielsweise aufgrund einer veränderten Werkstückgeometrie, die zweite Kühlvorrichtung durch eine entsprechende Höheneinstellrichtung der Ausströmvorrichtung an diese Konfiguration der Schleifmaschine angepasst werden. Außerdem könnte die Möglichkeit zur Höheneinstellbarkeit der Ausströmvorrichtung in Bezug auf die Kinematik der Schleifmaschine, insbesondere der Bewegungsbahnen der Ladeteller, vorteilhaft genutzt werden, um die Kühlung der Werkstücke oder der Schleifscheiben, insbesondere der Schleifzone, zu verbessern. Dies kann die Produktivität und die Energieeffizienz der Schleifmaschine erhöhen.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die Höheneinstelleinrichtung derart ausgebildet und angeordnet, dass die Ausströmvorrichtung aus der bzw. in die Bewegungsbahn des Ladetellers bewegt werden kann. Die Bewegungsbahn des Ladetellers ergibt sich durch die Drehung des Drehtisches und eine gegebenenfalls überlagerte Drehung des Ladetellers, sowie aus der Geometrie des Ladetellers. Die Ausströmvorrichtung kann in die Bewegungsbahn des Ladeteller hinein, also in eine Position, in der es zu einer Kollision mit dem Ladeteller und/oder ggf. geladenen Werkstücken kommen könnte, und aus der Bewegungsbahn heraus, also in eine Position, in der eine Kollision kinematisch ausgeschlossen ist, bewegt werden. Auf diese Weise wird zum einen eine Beschädigung der Schleifmaschine vermieden. Vor Allem kann die zweite Kühlvorrichtung aber zwischenzeitlich in solche Positionen bewegt werden, die für die Kühlung zwar vorteilhaft wären, aber zu einer Kollision mit dem Ladeteller führen würden, wenn dieser entlang seiner Bewegungsbahn verfahren wird.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine, ist die Ausströmvorrichtung radial außerhalb der Umfangskontur des Ladetellers, wenn sich der Ladeteller in einer Schleifposition befindet, angeordnet. Durch diese Anordnung der Ausströmvorrichtung kann erreicht werden, dass die Ausströmvorrichtung seitlich neben dem Ladeteller bis unter die Oberkante des Ladetellers abgesenkt werden könnte. Dadurch könnte das Kühlfluid besser, insbesondere von den Seiten der Schleifzone her, der Schleifzone zugeführt werden und dadurch eine wirkungsvollere und effizientere Kühlung erzielt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine umfasst die Höheneinstelleinrichtung einen Antrieb zur Verstellung der Ausströmvorrichtung. Der Antrieb könnte beispielsweise ein pneumatischer oder elektromotorischer Antrieb sein, insbesondere einen Linearmotor umfassen. Der Antrieb könnte über eine, insbesondere programmierbare, Steuerung zum Einstellen der Höhe der Ausströmvorrichtung dienen.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die Ausströmvorrichtung zwischen
- einer oberen Position, in der die Unterkante der Ausströmvorrichtung oberhalb der Werkstückoberkante des mit Werkstücken bestückten Ladetellers positioniert ist, und
- einer unteren Position, in der die Unterkante der Ausströmvorrichtung unterhalb der Werkstückoberkante des mit Werkstücken bestückten Ladetellers positioniert ist, verfahrbar.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die Ausströmvorrichtung eine, vorzugsweise einstellbare, Düse mit einer Ausströmöffnung auf, wobei die Ausströmöffnung vorzugsweise in Richtung der Schleifzone ausgerichtet ist. Die Düse könnte manuell oder automatisch einstellbar ausgebildet sein. Insbesondere können mehrere Düsen vorgesehen sein, die jeweils unterschiedlich ausgerichtet oder einstellbar sein könnten. Es wäre auch denkbar die Düse in Richtung des Ladetellers, der sich in einer Schleifposition befindet, auszurichten, um Werkstücke zu kühlen oder zu säubern, insbesondere abzublasen, die die Schleifzone bereits verlassen haben. Die Kühlwirkung der zweiten Kühlvorrichtung kann durch eine Beschleunigung, Umlenkung und Ausrichtung der Kühlfluidströmung durch eine Düse weiter verbessert werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine liegt die Ausströmöffnung in der unteren Position der Ausströmvorrichtung im Wesentlichen auf Höhe der Schleifzone. Die Schleifzone kann dabei - bei Verwendung von zwei Schleifscheiben - zwischen der Unterseite des Ladetellers und der Oberseite der unteren Schleifscheibe sein, oder zwischen der Oberseite des Ladetellers und der Unterseite der oberen Schleifscheibe sein. Die Ausströmöffnung könnte also auf Höhe der Werkstückunterseiten oder der Werkstückoberseiten liegen. Auf diese Weise könnten die Werkstücke an ihrer Unterseite und/oder Oberseite gekühlt werden. Vorzugsweise sollen mit der zweiten Kühlvorrichtung die Werkstückoberseiten gekühlt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die zweite Kühlvorrichtung eine Teleskoprohrleitung zur Zuführung von Kühlluft mit einem ersten Zuführungsrohr und einem zweiten Zuführungsrohr auf, die achsparallel zur Drehachse des Ladetellers ineinander verschieblich angeordnet sind. Das Durchmesserverhältnis von erstem zu zweitem Zuführungsrohr kann größer als 1 oder kleiner als 1 sein, und ist so zu wählen, dass die Zuführungsrohre miteinander im Wesentlichen dicht abschließen. Die Teleskoprohrleitung kann beliebige Querschnittsformen haben. Es kann auch eine mehrteilige Teleskoprohrleitung mit mehr als zwei Zuführungsrohren vorgesehen sein. Alternativ zu einer Teleskoprohrleitung könnte auch ein längenveränderlicher, insbesondere elastischer, Schlauch verwendet werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist das erste Zuführungsrohr an dem Gehäuse und das zweite Zuführungsrohr an einem Schlitten der Höheneinstelleinrichtung befestigt, der achsparallel zur Drehachse des Ladetellers verschieblich gelagert und, vorzugsweise mittels des Antriebs, verfahrbar ist. Die Lagerung des Schlittens erfolgt vorzugsweise am Gehäuse. Der Schlitten könnte der Bewegung der Ausströmvorrichtung in Richtung der Drehachse des Ladetellers folgen, beispielsweise indem er in Führungschienen seitlich am Gehäuse geführt wird.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine wird dem ersten Zuführungsrohr Kühlluft aus einer Kühlluftversorgungseinheit zugeleitet und mündet das zweite Zuführungsrohr in die Ausströmvorrichtung. Die Kühlluftversorgungseinheit kann beispielsweise ein am Gehäuse angebrachter Lüfter, insbesondere ein Gebläse, sein oder eine separate Kühlluftversorgungseinheit an die die Schleifmaschine angeschlossen ist.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine sind zwei Kühlvorrichtungen vorgesehen, die vorzugsweise zu einer Mittelachse der Schleifmaschine symmetrisch angeordnet sind. Auf diese Weise kann die Kühlleistung weiter erhöht werden, und gleichmäßig auf beiden Seiten der Schleifzone wirken.
- Die genannte Aufgabe wird weiterhin durch eine Schleifmaschine gelöst, die Folgendes umfasst:
- einen um eine Drehachse drehbar gelagerten Drehtisch,
- mindestens einen Ladeteller zur Bestückung mit Werkstücken, insbesondere Schraubenfedern, der exzentrisch in dem Drehtisch um eine Drehachse drehbar gelagert ist, wobei die Drehachsen des Drehtisches und des Ladetellers parallel zueinander sind und der Ladeteller durch Drehung des Drehtisches von einer Ladeposition in eine Schleifposition verfahrbar ist,
- eine Schleifeinheit mit mindestens einer um eine Drehachse drehbar gelagerten Schleifscheibe, wobei die Drehachse der Schleifscheibe im Wesentlichen parallel zur Drehachse des Ladetellers ist und die Schleifscheibe mit mindestens einem Werkstück in einer Schleifzone in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller in einer Schleifposition befindet,
- mindestens eine dritte Kühlvorrichtung mit je mindestens einer Ausströmvorrichtung für ein Kühlfluid, wobei die dritte Kühlvorrichtung am Drehtisch, insbesondere relativ zum Drehtisch fest, angebracht ist.
- Eine solche erfindungsgemäße Schleifmaschine hat den Vorteil, dass Kühlung durch ein Kühlfluid, beispielsweise der Werkstücke oder der Ladeteller, an relativ zum Drehtisch festen Stellen unabhängig von der Stellung des Drehtisches erfolgen kann. Dadurch kann die Kühlleistung verbessert werden. Dies kann die Produktivität und die Energieeffizienz der Schleifmaschine erhöhen.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die dritte Kühlvorrichtung
- eine Einströmöffnung für ein Kühlfluid auf und
- eine Zuführöffnung für das Kühlfluid ist in einem Begrenzungswandelement einer äußeren Schleifkammer, die den Drehtisch zumindest teilweise umgibt, ausgebildet,
- und die Einströmöffnung fällt mit der Zuführöffnung zusammen, wenn der Drehtisch so gedreht ist, dass sich der Ladeteller in einer Schleifposition befindet.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine umfasst die dritte Kühlvorrichtung einen ggf. einstückig oder mehrstückig ausgebildeten Leitungsabschnitt, dessen eines Ende die Einströmöffnung ausbildet und dessen anderes Ende in die Ausströmvorrichtung mündet, wobei die Ausströmvorrichtung eine Ausströmöffnung aufweist. Die Ausströmöffnung ist vorzugsweise im Wesentlichen im gleichen Abstand in Richtung der Drehachse des Ladetellers vom Drehtisch wie der Ladeteller ausgeführt. Die Ausströmöffnung befindet sich also vorzugsweise auf Höhe des Ladetellers, insbesondere auf der Höhe einer Werkstückunterkante. Es wäre allerdings auch denkbar, die Ausströmöffnung auf Höhe einer Werkstückoberkante auszuführen, oder mehrere Ausströmöffnungen in verschiedenen Höhen oder Positionen auszuführen.
- Vorzugsweise ist der Leitungsabschnitt als ein kreisrundes Rohr, weiter vorzugsweise als ein vertikal verlaufendes Rohr ausgeführt, könnte aber beispielsweise auch als ein Schlauch oder ein Kanal, oder mit anderen Querschnitten, insbesondere veränderlichen Querschnitten, vorgesehen sein. Der Leitungsabschnitt muss nicht ausschließlich vertikal oder gerade verlaufen, sondern kann auch schräg oder geschwungen sein. Die Ausströmvorrichtung könnte weiterhin so ausgeführt sein, dass die Ausströmöffnung sich in den Bereich über dem Ladeteller befindet, insbesondere in diesen Bereich hineinragt, um beispielsweise Werkstücke, die bereits aus der Schleifzone ausgetreten sind, in Form einer Kühlluftdusche von oben mit Kühlluft anzuströmen. Durch einen Leitungsabschnitt kann das Kühlfluid von der Einströmöffnung zur Ausströmöffnung geleitet werden, von wo es vorzugsweise möglichst gezielt beispielsweise in Richtung der Werkstücke oder des Ladetellers ausströmen kann. Die Kühlwirkung und Effizienz der dritten Kühlvorrichtung wird auf diese Weise weiter verbessert.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine weist die Ausströmvorrichtung eine, vorzugsweise einstellbare, Düse mit einer Ausströmöffnung auf, wobei die Ausströmöffnung vorzugsweise auf den Ladeteller ausgerichtet ist. Die Düse könnte manuell oder automatisch einstellbar ausgebildet sein. Insbesondere können mehrere Düsen vorgesehen sein, die jeweils unterschiedlich ausgerichtet oder einstellbar sein könnten. Werkstücke in oder auf dem Ladeteller könnten mithilfe der Düse gekühlt oder gesäubert, insbesondere abgeblasen werden, auch wenn die Schleifzone bereits verlassen haben. Die Kühlwirkung der dritten Kühlvorrichtung kann durch eine Beschleunigung, Umlenkung und Ausrichtung der Kühlfluidströmung durch eine Düse weiter verbessert werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine ist die dritte Kühlvorrichtung mit einem Drehwandelement, das auf dem Drehtisch relativ zum Drehtisch fest angebracht ist, fest verbunden. Beispielsweise könnten Drehwandelemente auf dem Drehtisch angebracht sein, um eine seitliche Begrenzungsfläche einer äußeren oder inneren Schleifkammer zu bilden. Drehwandelemente könnten in Umfangsrichtung des Drehtischs ausgerichtet und/oder in Radialrichtung des Drehtischs ausgerichtet sein. Vorzugsweise sind Drehwandelemente so auf dem Drehtisch angebracht, dass sie in radialer Richtung durch die Drehachse verlaufen. Insbesondere radial ausgerichtete Drehwandelemente könnten als radial verschiebliche Schiebetüren ausgeführt sein. Die Verbindung der dritten Kühlvorrichtung an einem Drehwandelement erfolgt vorzugsweise über Befestigungsmittel am Leitungsabschnitt, beispielsweise über eine Rohrschelle, oder eine geschraubte oder geschweißte Flanschverbindung. Es wäre aber auch denkbar, die dritte Kühlvorrichtung unmittelbar, beispielsweise mit der Unterseite der Ausströmöffnung an dem Drehtisch zu befestigen. Insbesondere könnte der Leitungsabschnitt in ein Drehwandelement integriert, oder einteilig mit diesem ausgeführt sein. Eine Verbindung der dritten Kühlvorrichtung mit einem Drehwandelement bietet sich an, falls ein solches Drehwandelement sowieso vorgesehen ist, beispielsweise, um die direkte frontale Zugänglichkeit der Schleifzone aus Gründen der Arbeitssicherheit durch Drehwandelemente zu verhindern.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine sind zwei Kühlvorrichtungen vorzugsweise symmetrisch zu einer Verbindungslinie zwischen den Drehachsen des Drehtisches und des Ladetellers angeordnet. Auf diese Weise kann die Kühlleistung weiter erhöht werden, und gleichmäßig auf beiden Seiten des Ladetellers wirken.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine sind genau zwei Paare von Kühlvorrichtungen mit je einer ersten und einer zweiten Einströmöffnung vorgesehen, wobei jeweils die beiden ersten Einströmöffnungen und die beiden zweiten Einströmöffnungen punktsymmetrisch zur Drehachse des Drehtisches angeordnet sind. Insbesondere können die Kühlvorrichtungspaare symmetrisch zu einem radial verlaufenden Drehwandelement angeordnet sein. Auf diese Weise könnten - insbesondere bei der Verwendung von zwei Ladetellern - immer die Einströmöffnungen einer der beiden Paare von Kühlvorrichtungen mit den Zuführöffnungen zusammenfallen, wenn sich einer der beiden Ladeteller in einer Schleifposition befindet. Es kann eine Kühlung durch die Kühlvorrichtungen während des Schleifprozesses insbesondere für beide Ladeteller gewährleistet werden, wenn diese sich in der Schleifposition befinden. Insbesondere kann eine Versorgung mit Kühlluft über die Zuführöffnungen immer desjenigen Kühlvorrichtungspaares sichergestellt sein, das auf der Seite des Drehtisches angeordnet ist, deren Ladeteller sich gerade in der Schleifposition befindet. Nach einer Drehung des Drehtisches könnte das jeweils andere Kühlvorrichtungspaar mit seinen Einströmöffnungen mit den Zuführöffnungen zusammenfallen. Eine Anordnung mit zwei Kühlvorrichtungspaaren hat den Vorteil, dass die Produktivität der erfindungsgemäßen Schleifmaschine - insbesondere bei der Verwendung von zwei Ladetellern -, insbesondere durch eine besser an die Kinematik der Schleifmaschine angepasste Kühlung, gesteigert werden kann.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser erfindungsgemäßen Schleifmaschine werden die Zuführöffnungen über ein Zuleitungssystem, insbesondere von außerhalb der äußeren Schleifkammer, von einer Kühlluftversorgungseinheit mit Kühlluft versorgt. Die Kühlluftversorgungseinheit kann beispielsweise ein an der Schleifmaschine angebrachter Lüfter, insbesondere ein Gebläse, sein, oder eine separate Kühlluftversorgungseinheit an die die Schleifmaschine angeschlossen ist. Die Zuführöffnungen könnten auch von außerhalb einer inneren Schleifkammer mit Kühlluft versorgt werden, falls eine innere Schleifkammer vorgesehen ist. Das Zuleitungssystem könnte Rohre, Schläuche oder Kanäle umfassen, und insbesondere aus mehreren Abschnitten zusammengesetzt sein.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, sind vierte Kühlvorrichtungen mit Ausströmöffnungen in die Außenwand der äußeren Schleifkammer integriert, wobei die Ausströmöffnungen als Belüftungsschlitze ausgeführt sind, die insbesondere entlang einer unteren Begrenzungsfläche der äußeren Schleifkammer verlaufen, über die der äußeren Schleifkammer Kühlluft zugeführt wird. Dies hat den Vorteil, dass, insbesondere bei geöffneten inneren Schleifkammertüren einer inneren Schleifkammer, eine zusätzliche Kühlvorrichtung zur Verfügung steht, die die Kühlleistung weiter verbessern kann. Beispielsweise könnten die Werkstücke in oder auf einem Ladeteller gekühlt oder gesäubert, insbesondere abgeblasen werden, während der Ladeteller von einer Schleifposition in eine Ladeposition verfahren wird.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, werden Zuführöffnungen zu Kühlvorrichtungen, beispielsweise in inneren und/oder äußeren Schleifkammern, über ein gemeinsames Zuleitungssystem, insbesondere mit Verzweigungsrohrelementen, mit Kühlluft aus einer Kühlluftversorgungseinheit versorgt. Insbesondere Kühlvorrichtungen in innern Schleifkammerinnentüren und auf dem Drehtisch befestigte Kühlvorrichtungen könnten über gemeinsame Rohrverzweigungselemente von außen mit Kühlluft versorgt werden. Auf diese Weise muss nicht für jede Kühlvorrichtung eine eigene Kühlluftversorgungseinheit, beispielsweise ein Lüfter oder ein Gebläse, bereitgestellt werden. Die Kühlung kann dadurch effizienter und wirtschaftlicher werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, ist vorgesehen, dass der Volumenstrom der Kühlluft durch die Ausströmöffnungen, vorzugsweise über Ventile bzw. Kühluftzufuhrklappen im Zuleitungssystem und/oder Leitungsabschnitten, weiter vorzugsweise für jede der Ausströmöffnungen individuell, einstellbar, insbesondere regelbar; ist. Beispielsweise könnte die Kühlluftzufuhr an das Stadium des Schleifprozesses angepasst werden, oder an die Konfiguration der Schleifmaschine, insbesondere an die Position der Ladeteller. Wenn sich ein Ladeteller gerade nicht in einer Schleifposition befindet, könnte, insbesondere durch Kühluftzufuhrklappen, die Kühlluftzufuhr reduziert oder abgeschaltet werden. Insbesondere ist ein Verfahren denkbar, das vorzugsweise von einer Steuereinheit automatisch gesteuert wird, bei dem zu Beginn des Schleifens die Kühlluftzufuhr zu Kühlvorrichtungen durch die Regelung von Kühluftzufuhrklappen eingeschaltet oder erhöht werden und am Ende des Schleifens die Kühlluftzufuhr zu Kühlvorrichtungen durch die Regelung von Kühluftzufuhrklappen ausgeschaltet oder reduziert werden. Dadurch kann die Energieeffizienz der Schleifmaschine weiter erhöht werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, ist die Schleifzone auf einen radialen Überlappungsbereich der mindestens einen, vorzugsweise kreiszylinderförmigen, Schleifscheibe mit einem, vorzugsweise kreiszylinderförmigen, Ladeteller, der sich in einer Schleifposition befindet, begrenzt.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, erstreckt sich die Schleifzone zwischen einer dem Ladeteller zugewandten Grundfläche der mindestens einen Schleifscheibe und einer Grundfläche eines Ladeteller.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, umfasst die Schleifeinheit zwei drehbar gelagerte Schleifscheiben, die Werkstücke gleichzeitig jeweils mit einem Teil ihrer dem Ladeteller zugewandten Grundfläche schleifen, wenn der Ladeteller sich in einer Schleifposition befindet. Damit kann ein doppelseitiges Planschleifverfahren für Schraubendruckfedern mit der Schleifmaschine ausgeführt werden, das zum Planparallelschleifen von Federenden von Schraubendruckfedern häufig eingesetzt wird.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung einer der erfindungsgemäßen Schleifmaschinen, insbesondere Federendenschleifmaschinen, ist die mindestens eine Schleifscheibe entlang ihrer Drehachse verschieblich gelagert, insbesondere in ihrem axialen Abstand zu einem Ladeteller veränderlich einstellbar, insbesondere automatisch zustellbar. Auf diese Weise können unterschiedlich lange Werkstücke, insbesondere Schraubendruckfedern, in der der Schleifmaschine geschliffen werden. Außerdem kann der vorgesehene Abtrag an einem Werkstück durch Zustellung der Schleifscheiben, insbesondere während des Schleifprozesses, insbesondere über die Einstellung des Schleifdrucks beim Schleifen von Federn, eingestellt werden.
- Die genannte Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine gelöst, das folgende Schritte umfasst:
- a) Bestücken eines auf einem Drehtisch exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers mit Werkstücken in einer Ladeposition,
- b) Verfahren des Ladetellers in eine äußere Schleifkammer in eine Schleifposition durch Drehung des Drehtisches,
- c) Schließen mindestens einer schwenkbaren inneren Schleifkammertür, sodass eine innere Schleifkammer von der äußeren Schleifkammer räumlich abgetrennt wird,
- d) Schleifen der Werkstücke in der inneren Schleifkammer,
- e) Öffnen der mindestens einen schwenkbaren inneren Schleifkammertür,
- f) Verfahren des Ladetellers mit den geschliffenen Werkstücken in eine Ladeposition durch Drehung des Drehtisches,
- g) Entladen der Werkstücke aus dem Ladeteller.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Schleifen der Werkstücke in mehreren nacheinander geschalteten Schleifschritten durchgeführt, wobei während eines Grobschliffschritts die mindestens eine innere Schleifkammertür geschlossen ist und während eines Feinschliffschritts, in dem beispielsweise weniger Schleifstaub anfällt als im Grobschliffschritt, bereits geöffnet wird. Auf diese Weise kann die Produktivität der Schleifmaschine weiter erhöht werden, weil am Ende des kompletten Schleifprozesses, also des Grobschliffschritts und des Feinschliffschritts, nicht gewartet werden muss, bis die inneren Schleifkammertüren geöffnet sind, damit der Ladeteller aus der Schleifposition in die Ladeposition fahren kann. Weiterhin könnte die Arbeitssicherheit erhöht werden, falls zusätzlich äußere Schleifkammertüren der äußeren Schleifkammer vorgesehen sind, die während der Öffnung der inneren Schleifkammertüren noch geschlossen sind, wobei rotierende Teile wie Ladeteller und Schleifscheiben auch bei geöffneten inneren Schleifkammertüren für einen Bediener der Schleifmaschine nicht frei zugänglich wären.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zu Beginn des Grobschliffschritts die Kühlluftzufuhr zu ersten Kühlvorrichtungen der inneren Schleifkammertüren, vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen, eingeschaltet oder erhöht und am Ende des Grobschliffschritts die Kühlluftzufuhr zu ersten Kühlvorrichtungen der inneren Schleifkammertüren, vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen, ausgeschaltet oder reduziert wird. Auf diese Weise kann die Kühlung von Werkstücken und/oder Ladetellern verbessert werden. Dies kann zur besseren Produktivität und höheren Energieeffizienz der Schleifmaschine beitragen.
- Die genannte Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine gelöst, das Folgende Schritte umfasst:
- a) Bestücken eines auf einem Drehtisch exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers mit Werkstücken in einer Ladeposition ,
- b) Verfahren des Ladetellers in eine Schleifposition durch Drehung des Drehtisches,
- c) Absenken einer Kühlvorrichtung, insbesondere einer Düse für Kühlluft, in eine untere Position im Bereich der Höhe des Ladetellers,
- d) Schleifen der Werkstücke,
- e) Anheben der Kühlvorrichtung in eine obere Position , in der der Ladeteller mit Werkstücken an dem unteren Ende der Kühlvorrichtung vorbeifahren kann,
- f) Verfahren des Ladetellers mit den geschliffenen Werkstücken in eine Ladeposition durch Drehung des Drehtisches,
- g) Entladen der Werkstücke aus dem Ladeteller.
- Die genannte Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine gelöst, das Folgende Schritte umfasst:
- a) Bestücken eines auf einem Drehtisch exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers mit Werkstücken in einer Ladeposition,
- b) Verfahren des Ladetellers in eine Schleifposition durch Drehung des Drehtisches, sodass Einströmöffnungen einer Kühlvorrichtung, die am Drehtisch angebracht ist, mit Zuführöffnungen in einer äußeren Schleifkammer zusammenfallen,
- c) Erhöhung der Kühlluftzufuhr zu der Kühlvorrichtung, vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen, sodass ein mit Werkstücken bestückter Ladeteller, insbesondere durch eine Düse für Kühlluft, gekühlt wird,
- d) Schleifen der Werkstücke,
- e) Reduktion der Kühlluftzufuhr zu der Kühlvorrichtung, vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen,
- f) Verfahren des Ladetellers mit den geschliffenen Werkstücken in eine Ladeposition durch Drehung des Drehtisches,
- g) Entladen der Werkstücke aus dem Ladeteller.
- Ein solches erfindungsgemäßes Verfahren hat den Vorteil, dass am Drehtisch angebrachte, insbesondere mitrotierende Kühlvorrichtungen, effizient eingesetzt werden können, um eine Kühlung durch ein Kühlfluid, beispielsweise der Werkstücke oder der Ladeteller, an relativ zum Drehtisch festen Stellen zu bewirken. Dadurch kann die Kühlleistung verbessert werden. Durch eine Berücksichtigung der Stellung des Drehtisches für die Regelung der Kühlluftzufuhr, könnte das wirkungslose Ausblasen von Kühlluft, beispielsweise wenn die Einströmöffnungen gerade nicht mit den Zuführöffnungen zusammenfallen, vermieden werden. Dadurch kann die Energieeffizienz der Schleifmaschine erhöht werden.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigen:
- Figur 1a
- eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine mit inneren Schleifkammertüren in einer Seitenansicht,
- Figur 1b
- eine schematische Darstellung der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine nach
Figur 1a in einer Teildraufsicht des Schnittes Y-Y, - Figur 1c
- eine schematische Darstellung mehrerer Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen inneren Schleifkammertür nach
Figur 1a mit einer ersten Kühlvorrichtung in einer Seitenansicht und mehreren Varianten einer Draufsicht für je eine Ausführungsform, - Figur 2a
- eine schematische Darstellung einer zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine mit einer zweiten Kühlvorrichtung in einer Seitenansicht,
- Figur 2b
- eine schematische Darstellung der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine nach
Figur 2a in einer Teildraufsicht des Schnittes Y-Y, - Figur 3a
- eine schematische Darstellung einer dritten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine mit einer dritten Kühlvorrichtung in einer Seitenansicht,
- Figur 3b
- eine schematische Darstellung der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine nach
Figur 3a in einer Teildraufsicht des Schnittes Y-Y, - Figur 4a
- eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine in einer Draufsicht auf den Innenraum,
- Figur 4b
- eine schematische Darstellung der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine nach
Figur 4a in einer Draufsicht - Figur 4c
- eine schematische Darstellung der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine nach
Figur 4a in einer Seitenschnittansicht, - Figur 5
- ein Ablaufdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens, insbesondere zum Betrieb der Schleifmaschine nach
Figur 1a bis 1c , - Figur 6
- ein Ablaufdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens, insbesondere zum Betrieb der Schleifmaschine nach
Figur 2a und 2b , - Figur 7
- ein Ablaufdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens, insbesondere zum Betrieb der Schleifmaschine nach
Figur 3a und 3b . - In dem nachfolgenden Teil der Beschreibung der Erfindung werden für gleiche und gleich wirkende Elemente dieselben Bezugsziffern verwendet.
-
Figuren 1a und 1b zeigen eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine, die inFigur 1a in einer Seitenansicht und inFigur 1b in einer Teildraufsicht dargestellt ist. Ein Drehtisch 10 ist um eine Drehachse A drehbar gelagert. Die Lagerung (nicht näher dargestellt) kann in einem Gehäuse oder einem Fundament der Schleifmaschine 1 ausgeführt sein. Die Schleifmaschine ist im Wesentlichen symmetrisch zu einer Mittelebene M aufgebaut. Der Drehtisch 10 steht axial fest und weist eine kreiszylindrische Grundform auf und könnte auch mehrteilig ausgeführt sein. In dem Drehtisch 10 sind diametral zur Drehachse A gegenüberliegend zwei Ladeteller 11 exzentrisch zur Drehachse A gelagert. Die Drehteller 11 sind jeweils um eine Drehachse B drehbar auf einer Ladetellerwelle (nicht näher dargestellt) gelagert. Es ist denkbar, mehr als zwei Ladeteller 11, beispielsweise drei oder vier, um die Drehachse A anzuordnen. In einem Ladeteller 11 ist eine Vielzahl von Werkstückaufnahmevorrichtungen 34 über den Umfang des Ladetellers 11 in verschiedenen radialen Positionen vorgesehen. Darin sind Werkstücke 12 eingelegt bzw. eingesteckt, wobei die Werkstücke 12 in axialer Richtung der Werkstückaufnahmevorrichtungen 34 frei beweglich sind. Der Drehtisch 10 ist von einer ringförmigen Platte 31 umgeben, die einen kreisförmigen Ausschnitt von der Größe des Durchmessers des Drehtisches 10 aufweist. Die Oberfläche 311 der Platte 31 schließt mit der Oberfläche des Drehtisches 101 bündig ab. Durch die beschriebene Anordnung des Drehtisches 10 und der Ladeteller 11 ist es möglich, einen Ladeteller 11 aus einer Ladeposition L in eine Schleifposition S durch Drehung des Drehtisches 10 zu verfahren. Auf der linken Seite ist ein Ladeteller 11 in der Ladeposition L und auf der rechten Seite ist ein Ladeteller 11 in der Schleifposition S dargestellt. In die Werkstückaufnahmevorrichtungen 34 eingesteckte Werkstücke 12 können über die Oberflächen der Platte 31 und des Drehtisches 10 gleiten. Die Ladeteller 11 können über Servomotoren (nicht gezeigt), die vorzugsweise unterhalb des Drehtisches 10 mitdrehend angebracht sind, taktweise oder kontinuierlich um die Drehachsen B rotieren. Die Schleifeinheit 13 weist mindestens eine Schleifscheibe 14 auf, die auf einer Schleifspindel (nicht näher dargestellt) drehbar um die Drehachse C gelagert ist und von einem Servomotor (nicht gezeigt) angetrieben wird. Im vorliegenden Fall sind zwei Schleifscheiben 14 vorgesehen, deren Drehachsen fluchten und parallel zu den Drehachsen B der Ladeteller 11 verlaufen. Die radiale Position der Drehachse B auf dem Drehtisch 10 und die Lagerung der Schleifeinheit 13, beispielsweise in einem Gehäuse 24 (inFiguren 1a und 1b nicht dargestellt), sind so gewählt, dass ein Ladeteller 11 in einer Schleifposition S mit den Schleifscheiben 14 radial überlappt. In diesem radialen Überlappungsbereich sind Schleifzonen 15 jeweils zwischen einer Schleifscheibenoberfläche 141 und einer Grundfläche 111 des Ladetellers 11 definiert. - Im vorliegenden Fall entstehen so zwei Schleifzonen 15, von denen eine oberhalb und eine unterhalb des Ladetellers 11 ausgebildet ist. In den Schleifzonen 15 kommen die Werkstücke 12 mit den Schleifscheiben 14 in Schleifkontakt. Die beiden Schleifscheiben 14 sind jeweils entlang ihrer Drehachse verschieblich, können also auf verschiedene Werkstücklängen eingestellt werden, und können in Richtung des Ladetellers 11 zugesellt werden. Durch die Zustellung der Schleifscheiben 14 kann der durch den Schleifprozess an den Werkstücken 12 vorgenommene Abrieb eingestellt werden. Es ist denkbar, dass die Drehachsen C der Schleifscheiben 14 zueinander oder zur Drehachse B des Ladetellers 11 verkippt sind, um den Abrieb an den Werkstücken 12 bei einem durchlaufenden Ladeteller 11 einzustellen. Bei der Verwendung der Schleifmaschine 1 als Federendenschleifmaschine sind die Werkstücke 12 vorzugsweise zylindrische oder konische Schraubendruckfedern, die in Werkstückaufnahmevorrichtungen 34, beispielsweise in Form von Durchgangsbohrungen, beispielsweise reibschlüssig eingesteckt sind und können von beiden Schleifscheiben 14 an ihrem oberen und unteren Federende gleichzeitig planparallel geschliffen werden. Der Schleifdruck zwischen Schleifscheibe 14 und Werkstück 12 wird über eine Zustellung der Schleifscheiben 14 durch die Kompression der Federn eingestellt. Dabei kann die aktuelle Federlänge durch ein Federlängenmesssystem (nicht gezeigt) überwacht werden und der Schleifdruck durch eine automatische Zustellung der Schleifscheiben 14 angepasst werden. Ebenfalls kann die Abnutzung der Schleifscheiben 14 durch ein Schleifscheibenabnutzungskontrollsystem (nicht gezeigt) überwacht und ggf. automatisch ausgeglichen werden. Die axiale Position der Ladeteller 11 kann Abmessungen der zu schleifenden Werkstücke 12, insbesondere die Länge der Federn, eingestellt werden. Um einen Schleifkontakt der unteren Schleifscheibe 14 mit den Werkstücken zu ermöglichen, weist die Platte 31 auf der Seite der Schleifposition S eine Ausnehmung 312 auf, die den Durchmesser der Schleifscheibe 14 angepasst ist.
- Die
Figuren 1a und 1b zeigen weiterhin eine innere Schleifkammer 16 und eine äußere Schleifkammer 17. Die innere Schleifkammer 16 umschließt den Ladeteller 11 in der Schleifposition S und die Schleifeinheit 13, wodurch sich die Schleifzone 15 ebenfalls innerhalb der inneren Schleifkammer 16 befindet. Die innere Schleifkammer 16 ist nicht komplett abgeschlossen, sondern so ausgebildet, dass der Drehtisch 10 und die Platte 31 in die innere Schleifkammer 16 hineinragen bzw. einen Teil ihrer unteren Begrenzungsfläche 161 bilden. Die innere Schleifkammer 16 hat eine quaderförmige Grundform, wobei sie auch geometrisch anders gestaltet sein könnte, beispielsweise gekrümmte Seitenflächen haben könnte oder eine variierende Höhe. Nach oben wird sie über eine obere Begrenzungsfläche 162 eines Wandelements abgeschlossen und an den Seiten durch seitliche Begrenzungsflächen 163 von inneren Begrenzungswandelementen 164 begrenzt. In dem von der Schleifzone 15 aus hinter den Schleifscheiben gelegenen Begrenzungswandelement 164 ist eine Absaugöffnung 33 zum Absaugen von Abluft mit einer Absaugeinrichtung (nicht gezeigt) ausgebildet. Im Bereich des Drehtisches 10 sind die Begrenzungswandelemente 164 als Drehwandelemente 102 ausgeführt, die fest auf der Oberfläche des Drehtisches 101 angebracht sind und mit dem Drehtisch 10 mitrotieren. Ein erstes Drehwandelement 103 ist im Wesentlichen entlang der Umfangsrichtung des Drehtisches 10 ausgerichtet. Ein zweites Drehwandelement 104 ist entlang der radialen Richtung des Drehtisches 10 ausgerichtet. Das erste Drehwandelement 103 stößt T-förmig an das zweite Drehwandelement 104, so dass beide Drehwandelemente sich in einer deckungsgleichen Position befinden, wenn der Drehtisch 10 zwischen einer Ladeposition L und einer Schleifposition S hin- und hergedreht wird. Die innere Schleifkammer 16 weist eine innere Schleifkammertür 18 auf (inFigur 1a nicht gezeigt), die um eine Schwenkachse D drehbar gelagert ist. In einem geschlossenen Zustand G der inneren Schleifkammertür 18 bildet die Türinnenfläche 181 eine seitliche Begrenzungsfläche 163 der inneren Schleifkammer 16. - Die innere Schleifkammertür 18 kann, vorzugsweise mittels eines Antriebs (nicht gezeigt), zwischen dem geschlossenen Zustand G und dem geöffneten Zustand O hin- und hergeschwenkt werden. Die Türunterkante 183 schließt bündig mit der unteren Begrenzungsfläche 161 der inneren Schleifkammer 16 ab, genauso wie die Türoberkante 184 bündig mit der oberen Begrenzungsfläche 162 der inneren Schleifkammer abschließt. Auf diese Weise ist die innere Schleifkammer 16 in einem geschlossenen Zustand G der inneren Schleifkammertür 18 zur Seite hin im Wesentlichen dicht für Schleifstaub, Abluft oder Funken aus dem Schleifprozess. In einem geöffneten Zustand O der inneren Schleifkammertür 18 kann ein Ladeteller 11 aus der Schleifposition S an der geöffneten inneren Schleifkammertür 18 vorbei in eine Ladeposition L gefahren werden. Die innere Schleifkammertür 18 weist einen Türflügel 182 auf, dessen Türinnenfläche 181 bündig mit der seitlichen Begrenzungsfläche 163 des ersten Drehwandelementes 103 abschließt. Die äußere Schleifkammer 17 umschließt die innere Schleifkammer 16 teilweise, wobei die untere Begrenzungsfläche 161 der inneren Schleifkammer 16 mit der unteren Begrenzungsfläche 171 der äußeren Schleifkammer 17 zusammenfällt. Die untere Begrenzungsfläche beider Kammern ist dabei im Wesentlichen durch die Oberfläche 311 der Platte 31 und die Oberfläche 101 des Drehtisches 10 gebildet. In der vorliegenden Ausführungsform besteht die äußere Schleifkammer 17 aus zwei Teilen, die symmetrisch zur Mittelachse M jeweils einen Raum außerhalb der inneren Schleifkammer 16 bilden. Die äußere Schleifkammer 17 weist äußere Schleifkammertüren 19 auf, die schwenkbar in einer Außenwand 174 angebracht sind. In einem geschlossenen Zustand der äußeren Schleifkammertür 19 schließt diese bündig mit dem ersten Drehwandelement 103 ab, während in einem geöffneten Zustand ein Ladeteller 11 an der geöffneten inneren Schleifkammertür 19 vorbei von einer Schleifposition S in eine Ladeposition L gefahren werden kann. Die äußere Schleifkammer 17 weist einen Türflügelraum 173 auf, in den die innere Schleifkammertür 18 im geöffneten Zustand O einschwenken kann. Der Öffnungswinkel der inneren Schleifkammertür 18 muss groß genug sein, damit die geöffnete innere Schleifkammertür 18 mit ihrer Türunterkante 183 nicht mit der Umfangskontur 112 des Ladetellers 11 kollidiert, wenn dieser durch Drehung des Drehtisches 10 an der inneren Schleifkammertür 18 vorbeibewegt wird. Eine erste Kühlvorrichtung 20 ist in die innere Schleifkammertür 18 integriert integriert (in
Figur 1c im Detail dargestellt). Die erste Kühlvorrichtung 20 weist eine Einströmöffnung 202 auf Höhe der Türoberkante 184 auf. In der oberen Begrenzungsfläche 172 der äußeren Schleifkammer 17 ist eine Zuführöffnung 165 ausgebildet. Die Zuführöffnung 165 und die Einströmöffnung 202 sind hier kreisrund und gleich groß ausgeführt, könnten aber beliebige andere Formen annehmen, solange sie deckungsgleich sind. Die erste Kühlvorrichtung 20 weist eine Ausströmöffnung 201 entlang der Türunterkante 183 auf. Die Ausströmöffnung 201 ist über einen Leitungsabschnitt 203 mit der Einströmöffnung 202 verbunden, so dass ein Kühlfluid von außerhalb der inneren Schleifkammer 16 und der äußeren Schleifkammer 17 über die Zuführöffnung 165 bis zur Ausströmöffnung 201 strömen kann. Die Ausströmöffnung 201 ist hier als ein Belüftungsschlitz entlang der ganzen Länge der Türunterkante 183 ausgeführt. Die Ausströmöffnung 201 könnte aber auch beispielsweise als Düse oder eine Vielzahl von Düsen entlang der Türunterkante 183 oder an beliebigen anderen Positionen der Türinnenfläche 181 ausgeführt sein. Es wäre auch denkbar, die innere Schleifkammertür 18 so zu gestalten, dass die Ausströmöffnung 201 in die innere Schleifkammer 16 hineinragt, um einen geringeren Abstand zur Umfangskontur 212 des Ladetellers 11 zu erzielen. Hier ist der Leitungsabschnitt 203 als vertikales Rohr ausgeführt, das auf der Außenseite der inneren Schleifkammertür 18 verläuft. Es könnte aber ebenso gut auf der Innenseite der inneren Schleifkammertür 18 angebracht sein, wobei dann die Zuführöffnung 165 in der oberen Begrenzungsfläche 162 der inneren Schleifkammer 16 ausgebildet sein müsste. Die innere Schleifkammertür 18 weist einen Verteilungskanal 204 auf, der dazu dient, die Kühlluft aus dem Leitungsabschnitt 203 gleichmäßig über die Ausströmöffnung 201 zu verteilen. Im geschlossenen Zustand G der inneren Schleifkammertür 18 strömt Kühlluft aus der Ausströmöffnung 201 in etwa auf der Höhe der Unterseite des Ladetellers 11 zwischen die untere Grundfläche 111 des Ladetellers 11 und die Oberfläche 101 des Drehtisches sowie in die untere der beiden Schleifzonen 15, um die Unterseiten der Werkstücke 12 zu kühlen. -
Figur 1c zeigt vier Ausführungsformen der erfindungsgemäßen inneren Schleifkammertür 18, wobei die Seitenansicht jeweils die gleiche ist und Unterschiede im Profil in der Draufsicht auf einen Schnitt entlang der Linie Y-Y dargestellt sind. Die Abmessungen der inneren Schleifkammertür 18 sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu dargestellt. Insbesondere kann die innere Schleifkammertür 18 von einer rechteckigen Grundform abweichen, beispielsweise durch abgeschrägte Kanten, einen gerundeten Umriss, oder einen uneben geformten Türflügel 182. Der Türflügel 182 ist um die Schwenkachse D drehbar und könnte beispielsweise über Scharniere, ein Türband oder Zapfen, in Begrenzungswandelementen 164, einer Außenwand 174 oder unteren bzw. oberen Begrenzungen der inneren oder äußeren Schleifkammer 16, 17 schwenkbar gelagert sein. Es kann ein Antrieb (nicht gezeigt) zum Öffnen in den geöffneten Zustand O und/oder Schließen in den geschlossenen Zustand G vorgesehen sein. Die innere Schleifkammertür könnte ringsum, also entlang der Türoberkante 184, der Türvorderkante 185, der Türunterkante 183 und entlang der Schwenkachse D, oder abschnittsweise gegen Austritt von Schleifstaub oder Abluft abgedichtet sein, beispielsweise mit Dichtungslippen aus Gummi. Der Leitungsabschnitt 203 der ersten Kühlvorrichtung 20 erstreckt sich in Form eines kreisrunden Rohrs entlang der Vorderkante 184 des Türflügels 182, das in einen Verteilerkanal 204 mündet, der das einströmende Kühlfluid entlang der Ausströmöffnung 201 verteilt. Der Leitungsabschnitt 203 kann als separates Rohrelement mit dem Türflügel 182 verbunden sein, könnte aber auch in den Türflügel 182 integriert sein, und beliebig anderes, insbesondere nicht geradlinig oder an dem Türflügel anliegend zwischen der Einströmöffnung 202 und der Ausströmöffnung 201 verlaufen. Um sich dem von der Mündungsstelle des Leitungsabschnitts 203 bis zur Schwenkachse D abnehmenden Volumenstrom abzupassen, nimmt die Tiefe des Verteilungskanals 204 kontinuierlich ab, wie in allen vier gezeigten Varianten inFigur 1c dargestellt, Diese Varianten sind lediglich Beispiele. Insbesondere könnten der Leitungsabschnitt 203 und der Verteilungskanal 204 auch auf der Türinnenseite verlaufen. Es könnten statt einem auch mehrere Belüftungsschlitze übereinander, insbesondere auch Düsen, insbesondere mit Einstelleinrichtungen, beispielsweise Lamellen oder Kugeldüsen, vorgesehen sein, um die Ausströmrichtung des Kühlfluidstroms genau einstellen zu können. Dies könnte auch automatisch mittels einer Stellvorrichtung (nicht gezeigt) geschehen, beispielsweise auf die Geometrie eines bestimmten Ladetellers oder der geladenen Werkstücke angepasst. Durch einen gekrümmten Türflügel 182 kann sich die Türinnenfläche 181 enger an den Ladeteller 11 anschmiegen. Durch die Ausbildung eines Knicks im Profil des Türflügels 182, lässt sich erreichen, dass die Türinnenfläche 181 im geschlossenen Zustand G der innern Schleifkammertür 18 gegenüber der Schwenkachse D näher an der Schleifzone 15 liegt. Insbesondere durch die Kombination beider Maßnahmen kann die Kühlung des Ladetellers 11 und/oder der Schleifzone 15 besonders effektiv erfolgen, weil durch den geringeren Abstand zwischen Ausströmöffnung 201 und Werkstück 12 die Konvektion am zu kühlenden Werkstück 12 stärker ist. -
Figuren 2a und 2b zeigen eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine, die inFigur 2a in einer Seitenansicht und inFigur 2b in einer Teildraufsicht dargestellt ist. Die detaillierte Beschreibung der mit Bezugszeichen gekennzeichneten Teile und ihrer Funktionsweise, die bereits im Zusammenhang mitFigur 1a und 1b erläutert wurden, werden nicht wiederholt und gelten für dieFiguren 2a und 2b entsprechend. - Eine zweite Kühlvorrichtung 21 ist an einem Gehäuse 24 angebracht. Die Schleifeinheit 13 kann in dem Gehäuse 24 gelagert sein oder in einem anderen Teil der Schleifmaschine 1. Das Gehäuse 24 könnte mit der Lagerstelle der Drehachse A des Drehtisches 10 verbunden sein oder als separates Gehäuse ausgeführt sein. Das Gehäuse 24 kann mehrteilig ausgeführt sein. Die Kühlvorrichtung 21 ist höhenverstellbar ausgebildet, wobei mindestens die Höhe der Ausströmvorrichtung 211 einstellbar ist. Die zweite Kühlvorrichtung 21 ist über ein Zuleitungssystem 28 an eine Kühlluftversorgungseinheit 27, beispielsweise ein Lüfter oder ein Gebläse, angeschlossen. Das Zuleitungssystem 28 kann Rohre und/oder Schläuche oder andere Kanäle beliebigen Querschnitts umfassen und auch innerhalb des Gehäuses 24 angebracht sein. Die Kühlluftversorgungseinheit 27 ist hier als unabhängige Einheit dargestellt, ist aber vorzugsweise außen an dem Gehäuse 24 angebracht, wobei sie auch in dem Gehäuse 24 aufgenommen sein könnte. Die zweite Kühlvorrichtung 21 ist hier als ein zweiteiliges Teleskoprohr 213 mit einem ersten Zuführungsrohr 214 und einem zweiten Zuführungsrohr 215 ausgeführt. Die zweite Kühlvorrichtung 21 könnte aber auch ein vielteiliges Teleskoprohr, ein elastischer Schlauch oder eine andere längenveränderliche, insbesondere zusammen- und auseinanderschiebbare Struktur sein. Die Teleskoprohrleitung 213 kann einen beliebigen Querschnitt, insbesondere kreisrunde, elliptische oder rechteckige Leitungsquerschnitte haben. Hier weist das erste Zuführungsrohr 214 einen geringfügig größeren Durchmesser als das zweite Zuführungsrohr 215 auf, so dass das zweite Zuführungsrohr 215 von unten in das erste Zuführungsrohr 214 eingeschoben werden kann. Das Querschnittsverhältnis von erstem zu zweitem Zuführungsrohr (214, 215) könnte aber auch umgekehrt sein. Das erste Zuführungsrohr 214 ist über ein erstes Befestigungselement 217, beispielsweise eine Rohrschelle oder eine geschraubtes Flanschverbindungselement, fest mit dem Gehäuse 24 verbunden. Das zweite Zuführungsrohr 215 ist über ein zweites Befestigungselement 218, beispielsweise eine Rohrschelle oder ein geschraubtes Flanschverbindungselement, fest mit einem Schlitten 26 verbunden. Der Schlitten 26 ist höhenverstellbar, also verschieblich in Richtung der Drehachse B des Ladetellers 11 an den Gehäuse 24 geführt. Der Schlitten 26 könnte beispielsweise in seitlichen, vertikalen Führungsschienen 35 geführt sein. Die Position des Schlittens 26 ist über eine Höheneinstelleinrichtung 25, die beispielsweise einen hydraulischen, pneumatischen oder elektromotorischen Antrieb 32, vorzugsweise einen Linearmotor, umfasst, veränderbar, insbesondere einstellbar.
- Die Ausströmvorrichtung 211 kann zwischen einer oberen Position OP und einer unteren Position UP verfahren werden. In der unteren Position UP befindet sich die Unterkante 219 der Ausströmvorrichtung 211 unterhalb der Werkstückoberkante 121 der Werkstücke 12, während sie sich in einer oberen Position OP darüber befindet. Auf diese Weise wird erreicht, dass der mit Werkstücken 12 bestückte Ladeteller 11 unter der zweiten Kühlvorrichtung 21 hindurchfahren kann, wenn diese sich in der oberen Position OP befindet. In der unteren Position UP befindet sich die Ausströmöffnung 212 in etwa auf Höhe der Schleifzone 15. Insbesondere kann die Ausströmöffnung 212 so tief liegen, dass die Unterkante 219 der Ausströmvorrichtung 211 in dem Bereich der Bewegungsbahn des Ladetellers 11 eindringt. In einer solchen Position UP kann Kühlluft in die Schleifzone 15, also zwischen die Grundfläche 141 der Schleifscheibe 14 und die Grundfläche 111 des Ladeteller 11 eingeblasen werden, um die Werkstücke 12 sowie die Schleifscheiben 14 zu kühlen. Vorzugsweise wird die Ausströmvorrichtung 211 in der unteren Position so positioniert, dass Ausströmöffnung 212 auf Höhe der Werkzeugoberkante 121 liegt, also zwischen der Unterseite der oberen Schleifscheibe 14 und der Oberseite des Ladetellers 11. Die obere Position OP ist hier knapp oberhalb der Oberkante der Werkstücke 12 gezeigt. Sie kann sich aber auch weiter oben befinden, insbesondere, um einen Sicherheitsabstand zur Werkstückoberkante 121 einzuhalten. Gegebenenfalls könnte die obere Position OP so weit oben gewählt werden, bis beispielsweise das zweite Zuführungsrohr 215 beim Hineinschieben in das zweite Zuführungsrohr 215 zu einem Anschlagspunkt in dem ersten Zuführungsrohr 214 kommt, oder der Schlitten 26 einen oberen Anschlagspunkt erreicht. Die untere Position UP könnte soweit unten gewählt werden, bis die Unterkante 219 der Ausströmvorrichtung 211 mit der Oberfläche 311 der Platte 31 bzw. der Oberfläche 101 des Drehtisches 10 kollidieren würde, oder der Schlitten 26 zu einem unteren Anschlagspunkt erreicht.
- Die zweite Kühlvorrichtung 21 ist so positioniert, dass die Ausströmvorrichtung 221 radial außerhalb der Umfangskontur 112 des Ladetellers 11, der sich in einer Schleifposition S befindet, angeordnet ist. Die Ausströmvorrichtung 211 weist eine Düse 216 auf, die auf die Schleifzone 15 ausgerichtet ist. Die Düse 216 kann verschiedene Mündungsquerschnitte, beispielsweise einen rechteckigen oder elliptischen Querschnitt haben. Die Düse 216 kann um die Längsachse der zweiten Kühlvorrichtung 21 manuell oder automatisch drehbar ausgebildet sein, beispielsweise um die Düse 216 ausrichten zu können. Weiterhin kann die Düse 216 Verstellelemente, beispielsweise kippbare Lamellen, aufweisen, mit denen der Ausströmwinkel des Kühlfluids eingestellt werden kann.
-
Figuren 3a und 3b zeigen eine dritte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine, die inFigur 3a in einer Seitenansicht und inFigur 3b in einer Teildraufsicht dargestellt ist. Die detaillierte Beschreibung der mit Bezugszeichen gekennzeichneten Teile und ihrer Funktionsweise, die bereits im Zusammenhang mit denFiguren 1a, 1b ,2a und 2b erläutert wurden, werden nicht wiederholt und gelten für dieFiguren 3a und 3b entsprechend. - Eine dritte Kühlvorrichtung 22 ist über ein Drehwandelement 102, das fest mit dem Drehtisch 10 verbunden ist, relativ zum Drehtisch 10 fest, also mit ihm mitdrehend, angebracht. Die dritte Kühlvorrichtung 22 umfasst einen Leitungsabschnitt 223, eine Einströmöffnung 222 und eine Ausströmvorrichtung 221, die eine Ausströmöffnung 224 aufweist. Die dritte Kühlvorrichtung 22 befindet sich in einer äußeren Schleifkammer 17, die den Ladeteller 11 in der Schleifposition S und die Schleifeinheit 13 umgibt. Die äußere Schleifkammer 17 ist durch die Außenwand 174, das Drehwandelement 102 sowie eine äußere Schleifkammertür 19 seitlich begrenzt. Das Begrenzungsdeckenelement 176 schließt die äußere Schleifkammer 17 nach oben ab und weist eine Zuführöffnung 175 auf. In der vorliegenden Ausführungsform sind zwei Paare von Kühlvorrichtungen 22 vorgesehen, die symmetrisch zum Drehwandelement 102 auf dem Drehtisch 10 angeordnet sind. Das Drehwandelement 102 verläuft in radialer Richtung des Drehtisches 10 durch die Drehachse A. Die Zuführöffnung 175 fällt immer mit einer Einströmöffnung 222 zusammen, wenn sich die Ladeteller 11 in einer Schleifposition S oder einer Ladeposition L befinden. Während der Drehtisch 10 rotiert, bewegen sich die dritten Kühlvorrichtungen 22 auf Kreisbahnen um die Drehachse A des Drehtisches 10. Über die Zuführöffnung 175 kann ein Kühlfluid durch das Zuleitungssystem 28 aus einer Kühlluftversorgungseinheit 27 in den Leitungsabschnitt 223 einströmen, wenn sich die Einströmöffnung 222 dieses Leitungsabschnitts mit der Zuführöffnung 175 in Deckung befindet.
- Das untere Ende des Leitungsabschnitts 223, also das dem Drehtisch 10 zugewandte Ende, mündet in eine Ausströmvorrichtung 221, die eine Düse 225 mit einer Ausströmöffnung 224 umfasst, die auf den Ladeteller 15, insbesondere in Richtung der Schleifzone 15, ausgerichtet ist. Die Düse 225 kann verschiedene Mündungsquerschnitte, beispielsweise einen rechteckigen oder elliptischen Querschnitt haben. Die Düse 225 kann um die Längsachse der dritten Kühlvorrichtung 22 manuell oder automatisch drehbar ausgebildet sein, beispielsweise um die Düse 225 ausrichten zu können. Weiterhin kann die Düse 225 Verstellelemente, beispielsweise Lamellen, aufweisen, mit denen der Ausströmwinkel des Kühlfluids eingestellt werden kann. Der Leitungsabschnitt 223 ist als ein vertikales Rohr mit kreisförmigem Querschnitt ausgeführt, könnte aber beliebige andere Querschnitte annehmen, solange die Form der Einströmöffnung 222 mit der der Zuführöffnung 175 übereinstimmt. Es ist denkbar, Dichtungselemente, beispielsweise Dichtungslippen, an der Einströmöffnung 222 oder der Zuführöffnung 275 anzubringen, um einen verbleibenden Spalt zwischen dem Leitungsabschnitt 223 und dem Begrenzungsdeckenelement 176 gegen den Austritt von Kühlfluid abzudichten. Der Leitungsabschnitt 223 ist mit Befestigungselementen 226, beispielsweise Rohrschellen oder Flanschelemente mit Schraub- oder Schweißverbindung, mit dem Drehwandelement 102 fest verbunden. Die dritte Kühlvorrichtung 22 könnte aber beispielsweise auch direkt auf der Oberfläche 101 des Drehtisches 10, beispielsweise mit der Unterseite der Ausströmvorrichtung 221, befestigt sein.
-
Figuren 4a bis 4c zeigen eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine, die inFigur 4a in einer Draufsicht auf den Innenraum im Schnitt Y-Y, inFigur 4b in einer Draufsicht und inFigur 4c in einer Seitenschnittansicht durch die Ebene M dargestellt ist. Diese Ausführungsform vereint viele der Merkmale der beschriebenen ersten, zweiten und dritten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleifmaschine. Die detaillierte Beschreibung der mit Bezugszeichen gekennzeichneten Teile und ihrer Funktionsweise, die bereits im Zusammenhang mitFiguren 1a, 1b ,1c ,2a, 2b ,3a und 3b erläutert wurden, werden nicht wiederholt und gelten für dieFiguren 4a bis 4c entsprechend. Unterschiede oder Ergänzungen dazu werden im Folgenden beschrieben. - Die Schleifmaschine 1 ist symmetrisch zur Mittelebene M aufgebaut. Erste, zweite, dritte und vierte Kühlvorrichtungen 20, 21, 22, 23 sind in einer einzigen Ausführungsform kombiniert, wobei auch jede Unterkombination möglich wäre. Es sind jeweils symmetrisch angeordnete Paare von Kühlvorrichtungen vorgesehen. Es sind zwei verschiedene Kühlluftversorgungseinheiten 27 gezeigt, die aber auch zu einer einzigen zusammengelegt sein könnten, oder jeweils einer einzelnen Kühlvorrichtung zugeordnet sein könnten. Dabei ist das Zuleitungssystem 28 zur Kühlvorrichtung 21 (in
Figur 4b nicht dargestellt) mit regelbaren Kühlluftzufuhrklappen 30 oder Ventilen ausgestattet und führt durch das Gehäuse 24 zu einer außen, beispielsweise seitlich am Gehäuse 24, angebrachten Kühlluftversorgungseinheit 27. Das Zuleitungssystem 28 zu den Kühlvorrichtungen 20 und 22 ist mit regelbaren Kühlluftzufuhrklappen 30, oder Ventilen, und einem Verzweigungsrohrelement 29 ausgestattet, das jeder der Zuführöffnungen 165 und 175 Kühlluft zuleitet. Die Einströmöffnungen 202 und 222, bzw. die Querschnitte der daran angeschlossenen Leitungsabschnitte 203 und 223, können beispielsweise im Durchmesser und/oder der Form unterschiedlich sein. Das erste Drehwandelement 103 ist gekrümmt und folgt in etwa der Umfangskontur des Drehtisches 10. Das zweite Drehwandelement 104 ist hier als Schiebetür 105 mit zwei in radiale Richtung des Drehtisches 10 auseinander schiebbare, oder mittels eines Antriebs fahrbare, Schiebetürelemente ausgeführt. Die Schiebetür 105 kann in den Bereich auf der Innenseite der äußeren Schleifkammertüren 19 einfahren. Es wäre auch denkbar das zweite Drehwandelement 104 als schwenkbare Türen zu gestalten. Die äußere Schleifkammer 17 hat eine zylindrische Grundform. Das Begrenzungsdeckenelement 176 bildet eine gemeinsame Decke der äußeren Schleifkammer 17 und der inneren Schleifkammer 16 mit entsprechenden oberen Begrenzungsflächen 172 und 162. Die Höhe der beiden Schleifkammern 16, 17 könnte auch variieren. Die Türflügelräume 173 sind so ausgebildet, dass die inneren Schleifkammertüren 18 (gestrichelt angedeutet) ausreichend weit geöffnet werden können. Innere Schleifkammertüren 18 sind gekrümmt gestaltet, entlang den Schwenkachsen D, beispielsweise mit Türangeln, drehbar gelagert, vorzugsweise über Motoren (nicht gezeigt) betätigbar und mit den seitlichen Begrenzungsflächen 163 der inneren Schleifkammer 16 dicht abschießend. Vierte Kühlvorrichtungen sind außen an der Außenwand 174 vorgesehen und haben Ausströmöffnungen 231 auf der Innenseite der Außenwand 174 auf Höhe der unteren Begrenzungsflächen 171 der äußeren Schleifkammer 17, die über Verteilungskanäle mit Kühlluft versorgt werden. Von dritten Kühlvorrichtungen 22 sind genau zwei Paare mit je einer ersten Einströmöffnung 222a und einer zweiten Einströmöffnung 222b vorgesehen, wobei jeweils die beiden ersten Einströmöffnungen 222a und die beiden zweiten Einströmöffnungen 222b punktsymmetrisch zur Drehachse A des Drehtisches 10 angeordnet sind. Insbesondere sind die Kühlvorrichtungspaare 22 symmetrisch zum zweiten Drehwandelement 104 angeordnet. Es fallen immer die Einströmöffnungen 222a, 222b eines Paares von Kühlvorrichtungen 22 mit den Zuführöffnungen 175 zusammen, wenn sich einer der beiden Ladeteller 11 in einer Schleifposition S befindet. Dadurch kann eine Versorgung mit Kühlluft über die Zuführöffnungen 175 immer desjenigen Kühlvorrichtungspaares 22 sichergestellt sein, das auf der Seite des Drehtisches 10 angeordnet ist, deren Ladeteller 11 sich gerade in der Schleifposition S befindet. Nach einer Drehung des Drehtisches 10 um 180° kommt das jeweils andere Kühlvorrichtungspaar 22 mit seinen Einströmöffnungen 222a, 222b mit den Zuführöffnungen 175 in Deckung. - Insofern sind Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Schleifmaschine denkbar, bei denen nur die erste Erfindung, nur die zweite Erfindung, nur die dritte Erfindung, erste und zweite Erfindung kombiniert, erste und dritte Erfindung kombiniert, zweite und dritte Erfindung kombiniert oder alle drei Erfindungen kombiniert realisiert sind.
-
Figur 5 zeigt eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Das Verfahren beginnt mit dem Bestücken 1000 des Ladetellers 11 mit Werkstücken 12, die in der Schleifmaschine 1 geschliffen werden sollen. Dieses Bestücken 1000 kann manuell, beispielsweise durch einen Bediener der Schleifmaschine 1, oder automatisiert, beispielsweise mittels eines Roboters, geschehen. Der Ladeteller 11 ist auf einem Drehtisch 10 exzentrisch drehbar gelagert und befindet sich zum Bestücken 1000 in einer Ladeposition L. Anschließend findet ein Verfahren 1001 des Ladetellers 11 in eine äußere Schleifkammer 17 in eine Schleifposition S statt, indem der Drehtisch 10 gedreht wird. Dabei fährt der Ladeteller 11 durch eine geöffnete äußere Schleifkammertür 19 hindurch und weiter an einer geöffneten schwenkbaren inneren Schleifkammertür 18 entlang seiner vorgegebenen Bewegungsbahn vorbei. Die äußere Schleifkammertür 19 kann nun geschlossen werden. Durch Schließen 1002 dieser inneren Schleifkammertür 18, beispielsweise durch Verschwenken um ihre Schwenkachse D mittels eines Antriebs, wird eine innere Schleifkammer 16 von der äußeren Schleifkammer 17 räumlich abgetrennt. Auf diese Weise wird der Raum um die Schleifzone 15, in der das Schleifen 1003 der Werkstücke 12 durch die Schleifeinheit 13 stattfindet, verkleinert. Das Schleifen 1003 kann in einen Grobschliffschritt 1003a und einen Feinschliffschritt 1003b unterteilt werden, wobei mögliche Parameter, um eine gröbere oder feinere Schliffoberfläche auf dem Werkstück 12 zu erzeugen, eine unterschiedlich große Zustellgeschwindigkeit der Schleifscheiben 14, und damit mehr oder weniger Abrieb an den Werkstücken 12, und/oder Drehgeschwindigkeiten des Ladetellers 11 und/oder Schleifscheiben 14 umfassen. Zu Beginn des Grobschliffschritts 1003a könnte die Kühlluftzufuhr zu ersten Kühlvorrichtungen 20, die an oder in inneren Schleifkammertüren 18 vorgesehen sein können, vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen 30 im Zuleitungssystem, d.h. durch Steuern bzw. Regeln des Anstellwinkels der Klappen relativ zur vorgesehenen Strömungsrichtung des Kühlfluids, eingeschaltet oder erhöht werden. Insbesondere während eines Grobschliffschritts 1003a entwickelt sich viel Schleifstaub, der zusammen mit Abluft und Funken im Wesentlichen innerhalb der inneren Schleifkammer 16 verbleibt. Von dort kann er zusammen mit eingeblasener Kühlluft durch eine Absaugöffnung 33 aus der Schleifmaschine 1 abgeführt werden. Die beim Schleifen 1003, insbesondere während des Grobschliffschritts 1003a, entstehende Reibungswärme erhitzt die Werkstücke 12, die, insbesondere über Belüftungsschlitze in den geschlossenen inneren Schleifkammertüren 18 der ersten Kühlvorrichtung 20, gekühlt werden können. Durch das Schleifen 1003 der Werkstücke 12 in der abgetrennten inneren Schleifkammer 16, wird die Ausbreitung von Schleifstaub und/oder Abluft und/oder Funken und/oder Wärme und/oder Lärm räumlich, nämlich im Wesentlichen auf den Bereich innerhalb der inneren Schleifkammer 16, begrenzt, oder wird zumindest reduziert. Am Ende des Grobschliffschritts 1003a kann die Kühlluftzufuhr zu Kühlvorrichtungen, insbesondere zu ersten Kühlvorrichtungen 20 der inneren Schleifkammertüren 18, ausgeschaltet oder reduziert werden, vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen 30, sodass während des Feinschliffschritts 1003b keine überflüssige Kühlung stattfindet. Während des Feinschliffschritts 1003b kann bereits ein Öffnen 1004 der schwenkbaren inneren Schleifkammertüren 18 stattfinden (Variante A,Figur 5 ). Dadurch, dass äußere Schleifkammertüren 19 zu diesem Zeitpunkt geschlossen sein können, ist die Arbeitssicherheit insofern gegeben, dass die Schleifzone 15, insbesondere rotierende Teile wie Ladeteller 11 und/oder Schleifscheiben 14, nicht frei von außerhalb der Schleifmaschine 1 zugänglich sind. Auch Schleifstaub oder Funken können bei geschlossenen äußeren Schleifkammertüren 19 kaum nach außen dringen. Es ist aber auch möglich, das Öffnen 1004 der inneren Schleifkammertüren 18 erst nach Beendigung des Feinschliffschritts 1003b durchzuführen (Variante B,Figur 5 ). Nach Beenden des Schleifens 1003, insbesondere des Feinschliffschritts 1003b, kann ein Verfahren 1005 des Ladetellers 11 mit den geschliffenen Werkstücken 12 an der geöffneten inneren Schleifkammertür 18 vorbei und durch eine geöffnete äußere Schleifkammertür 19 hindurch in eine Ladeposition L durch Drehung des Drehtisches 10 erfolgen. In der Ladeposition L kann das Entladen 1006 der Werkstücke 12 aus dem Ladeteller 11, wiederum manuell oder maschinell, erfolgen. -
Figur 6 zeigt eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Dabei sind nicht notwendigerweise innere Schleifkammertüren 18 vorgesehen. Nach dem Verfahren 1001 des Ladetellers 11 in eine Schleifposition S, kann durch Absenken 1007 einer zweiten Kühlvorrichtung 21, insbesondere einer Düse 216 für Kühlluft, in eine untere Position UP im Bereich der Höhe des Ladetellers 11, eine verbesserte Kühlung der Werkstücke 12 erreicht werden. Nach dem Schleifen 1003 der Werkstücke 12, wobei ein Grobschliffschritt 1003a und ein Feinschliffschritt 1003b vorgesehen sein könnten, erfolgt ein Anheben 1008 der Kühlvorrichtung 21 in eine obere Position OP. In dieser Position der zweiten Kühlvorrichtung 21 kann der Ladeteller 11 mit Werkstücken 12, insbesondere einer Werkstückoberkante 121, an einem unteren Ende der Kühlvorrichtung 21, insbesondere deren Unterkante 219 der Ausströmvorrichtung 211, vorbeifahren, weil die Ausströmvorrichtung 211 sich in einer oberen Position OP nicht in er Bewegungsbahn des Ladeteller 11 befindet. Dadurch kann weder beim Verfahren 1005 in eine Ladeposition L, noch beim Verfahren 1001 eine Schleifposition S der Ladeteller 11 einer zweiten Kühlvorrichtung 21 kollidieren. -
Figur 7 zeigt eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Nach dem Bestücken 1000 des Ladetellers 11 mit Werkstücken 12 in einer Ladeposition L, kommt der Ladeteller 11 nach dem Verfahren 1001 durch Drehung des Drehtisches 10 in eine Schleifposition S. In dieser Position fallen die Einströmöffnungen 222 einer dritten Kühlvorrichtung 22, die am Drehtisch 10 angebracht ist, mit Zuführöffnungen 175 in einer äußeren Schleifkammer zusammen. Dadurch ergibt sich ein durchgehender Leitungskanal für Kühlluft aus einer Kühlluftversorgungseinrichtung 27 bis zu Ausströmöffnungen 224 der dritten Kühlvorrichtungen 22. Aufgrund einer Erhöhung 1009 der Kühlluftzufuhr zu den Kühlvorrichtungen 22, vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen 30, wird ein mit Werkstücken 12 bestückter Ladeteller 11, insbesondere durch Düsen 225 für Kühlluft, die in den Ausströmöffnungen 224 vorgesehen sein können, gekühlt. Nach dem Schleifen 1003 der Werkstücke kann mit einer Reduktion 1010 der Kühlluftzufuhr zu der Kühlvorrichtung 22, vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen 30, verhindert werden, dass sich beim Verfahren 1005 des Ladetellers 11 mit den geschliffenen Werkstücken 12 in eine Ladeposition L Kühlluft überflüssigerweise aus den Zuführöffnungen 175 in äußere oder innere Schleifkammern 16, 17 geblasen wird. Während des Verfahrens 1001, 1005 des Ladetellers 11, also einer Drehung des Drehtisches 10, befinden sich die Einströmöffnungen 222 nicht mit Zuführöffnungen 175 in Deckung. - An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellten Details als wesentlich für die Erfindung beansprucht werde. Abänderungen hiervon sind dem Fachmann geläufig.
-
- 1
- Schleifmaschine
- 10
- Drehtisch
- 11
- Ladeteller
- 12
- Werkstück
- 13
- Schleifeinheit
- 14
- Schleifscheibe
- 15
- Schleifzone
- 16
- innere Schleifkammer
- 17
- äußere Schleifkammer
- 18
- innere Schleifkammertür
- 19
- äußere Schleifkammertür
- 20
- erste Kühlvorrichtung
- 21
- zweite Kühlvorrichtung
- 22
- dritte Kühlvorrichtung
- 23
- vierte Kühlvorrichtung
- 24
- Gehäuse
- 25
- Höheneinstelleinrichtung
- 26
- Schlitten
- 27
- Kühlluftversorgungseinheit
- 28
- Zuleitungssystem
- 29
- Verzweigungsrohrelement
- 30
- Kühlluftzufuhrklappen
- 31
- Platte
- 32
- Antrieb
- 33
- Absaugöffnung
- 34
- Werkstückaufnahmevorrichtung
- 35
- Führungsschiene
- 101
- Oberfläche des Drehtisches
- 102
- Drehwandelement
- 103
- erstes Drehwandelement
- 104
- zweites Drehwandelement
- 105
- Schiebetür
- 111
- Grundfläche des Ladetellers
- 112
- Umfangskontur des Ladetellers
- 121
- Werkstückoberkante
- 141
- Grundfläche der Schleifscheibe
- 161
- untere Begrenzungsfläche der inneren Schleifkammer
- 162
- obere Begrenzungsfläche der inneren Schleifkammer
- 163
- seitliche Begrenzungsfläche der inneren Schleifkammer
- 164
- Begrenzungswandelement
- 165
- Zuführöffnung
- 171
- untere Begrenzungsfläche der äußeren Schleifkammer
- 172
- obere Begrenzungsfläche der äußeren Schleifkammer
- 173
- Türflügelraum
- 174
- Außenwand
- 175
- Zuführöffnung
- 176
- Begrenzungsdeckenelement
- 181
- Türinnenfläche
- 182
- Türflügel
- 183
- Türunterkante
- 184
- Türoberkante
- 185
- Türvorderkante
- 201
- Ausströmöffnung
- 202
- Einströmöffnung
- 203
- Leitungsabschnitt
- 204
- Verteilungskanal
- 211
- Ausströmvorrichtung
- 212
- Ausströmöffnung
- 213
- Teleskoprohrleitung
- 214
- erstes Zuführungsrohr
- 215
- zweites Zuführungsrohr
- 216
- Düse
- 217
- erstes Befestigungselement
- 218
- zweites Befestigungselement
- 219
- Unterkante
- 221
- Ausströmvorrichtung
- 222
- Einströmöffnung
- 223
- Leitungsabschnitt
- 222a
- erste Einströmöffnung
- 222b
- zweite Einströmöffnung
- 223
- Leitungsabschnitt
- 224
- Ausströmöffnung
- 225
- Düse
- 226
- Befestigungselement
- 231
- Ausströmöffnung
- 311
- Oberfläche der Platte
- 312
- Ausnehmung
- A
- Drehachse des Drehtisches
- B
- Drehachse des Ladetellers
- C
- Drehachse der Schleifscheibe
- D
- Schwenkachse der inneren Schleifkammertür
- M
- Mittelebene der Schleifmaschine
- L
- Ladeposition des Ladetellers
- S
- Schleifposition des Ladetellers
- G
- geschlossener Zustand der inneren Schleifkammertür
- O
- geöffneter Zustand der inneren Schleifkammertür
- UP
- untere Position
- OP
- obere Position
- 1000
- Bestücken des Ladeteller mit Werkstücken
- 1001
- Verfahren des Ladetellers in eine Schleifposition
- 1002
- Schließen der inneren Schleifkammertür
- 1003
- Schleifen der Werkstücke
- 1003a
- Grobschliffschritt
- 1003b
- Feinschliffschritt
- 1004
- Öffnen der inneren Schleifkammertür
- 1005
- Verfahren des Ladetellers in eine Ladeposition
- 1006
- Entladen des Ladetellers
- 1007
- Absenken der Kühlvorrichtung
- 1008
- Anheben der Kühlvorrichtung
- 1009
- Erhöhung der Kühlluftzufuhr
- 1010
- Reduktion der Kühlluftzufuhr
Auf diese Weise ist es möglich, die dritte Kühlvorrichtung über eine Zuführöffnung von außerhalb der äußeren Schleifkammer mit Kühlluft zu versorgen. Dadurch könnten sich die Anzahl der Komponenten des Kühlsystems der Schleifmaschine reduzieren lassen, insbesondere die Anzahl der Teile des Kühlsystems, die auf dem Drehtisch angebracht sind. Eine verbesserte Kühlung wird so in konstruktiv einfacher Weise ermöglicht.
Claims (48)
- Schleifmaschine (1), insbesondere Federendenschleifmaschine, umfassend:- einen um eine Drehachse (A) drehbar gelagerten Drehtisch (10),- mindestens einen Ladeteller (11) zur Bestückung mit Werkstücken (12), insbesondere Schraubenfedern,○ der exzentrisch in dem Drehtisch (10) um eine Drehachse (B) drehbar gelagert ist,○ wobei die Drehachsen (A,B) des Drehtisches (10) und des Ladetellers (11) parallel zueinander sind und○ der Ladeteller (11) durch Drehung des Drehtisches (10) von einer Ladeposition (L) in eine Schleifposition (S) verfahrbar ist,- eine Schleifeinheit (13) mit mindestens einer um eine Drehachse (C) drehbar gelagerten Schleifscheibe (14),o wobei die Drehachse (C) der Schleifscheibe (14) im Wesentlichen parallel zur Drehachse (B) des Ladetellers (11) ist undo die Schleifscheibe (14) mit mindestens einem Werkstück (12) in einer Schleifzone (15) in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller (11) in einer Schleifposition (S) befindet,- eine innere Schleifkammer (16), die die Schleifzone (15) einschließt,- eine äußere Schleifkammer (17), die eine innere Schleifkammer (16) zumindest teilweise umschließt,- wobei die innere Schleifkammer (16) mindestens eine innere Schleifkammertür (18) aufweist, die in einem geschlossenen Zustand (G) die äußere Schleifkammer (17) von der Schleifzone (15) trennt.
- Schleifmaschine (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine innere Schleifkammertür (18) schwenkbar ist, wobei deren Schwenkachse (D) vorzugsweise parallel zur Drehachse (A) des Drehtisches (10) ist. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die innere Schleifkammertür (18) eine Türunterkante (183) aufweist, die mit unteren Begrenzungsflächen (161) der inneren Schleifkammer (16) bündig abschließt, und/oder eine Türoberkante (184) aufweist, die mit oberen Begrenzungsflächen (162) der inneren Schleifkammer (16) bündig abschließt. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine untere Begrenzungsfläche (161) der inneren Schleifkammer (16), insbesondere ein Teil der unteren Begrenzungsfläche, durch eine Oberfläche (101) des Drehtisches (10) gebildet wird. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei schwenkbare innere Schleifkammertüren (18) vorgesehen sind, die vorzugsweise zu einer Mittelebene (M) der Schleifmaschine (1) symmetrisch angeordnet sind. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
seitliche Begrenzungsflächen (163) der inneren Schleifkammer (16) durch Türinnenflächen (181) zweier innerer Schleifkammertüren (18) gebildet werden, die im geschlossenen Zustand (G) aneinander oder an weitere Begrenzungswandelemente (164) der inneren Schleifkammer (16) bündig anschließen. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
seitliche Begrenzungsflächen (163) der inneren Schleifkammer (16) durch Seitenflächen von Drehwandelementen (102) gebildet werden, die auf dem Drehtisch (10) relativ zum Drehtisch (10) fest angebracht sind, insbesondere durch Seitenflächen von in Umfangsrichtung des Drehtischs (10) ausgerichteten ersten Drehwandelementen (103) und/oder in Radialrichtung des Drehtischs ausgerichteten zweiten Drehwandelementen (104), die insbesondere als radial verschiebliche Schiebetüren (105) ausgeführt sind. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ladeteller (11) und die mindestens eine innere Schleifkammertür (18) so angeordnet und aufeinander abgestimmt sind, dass im geöffneten Zustand (O) der mindestens einen inneren Schleifkammertür (18) ein Ladeteller (11) an der inneren Schleifkammertür (18) vorbei- aus einer Ladeposition (L) außerhalb der inneren Schleifkammer (16) in eine Schleifposition (S) innerhalb der inneren Schleifkammer (16), und/oder- aus einer Schleifposition (S) innerhalb der inneren Schleifkammer (16), in eine Ladeposition (L) außerhalb der inneren Schleifkammer (16), verfahrbar ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die äußere Schleifkammer (17) mindestens einen Türflügelraum (173) aufweist, in den der Türflügel (182) einer schwenkbaren inneren Schleifkammertür (18) im geöffneten Zustand (O) einschwenken kann. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die äußere Schleifkammer (17), vorzugsweise schwenkbare, äußere Schleifkammertüren (19) aufweist,
an denen, im geöffneten Zustand dieser äußeren Schleifkammertüren (19), ein Ladeteller (11) an einer äußeren Schleifkammertür (19) vorbei- aus einer Ladeposition (L) außerhalb der äußeren Schleifkammer (17) in eine Schleifposition (S) innerhalb der äußeren Schleifkammer (17), und/oder- aus einer Schleifposition (S) innerhalb der äußeren Schleifkammer (17) in eine Ladeposition (L) außerhalb der äußeren Schleifkammer (17) verfahrbar ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, insbesondere Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine innere Schleifkammertür (18) eine erste Kühlvorrichtung (20) aufweist, beispielsweise zur Kühlung von Werkstücken (12). - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Kühlvorrichtung (20) mindestens eine Ausströmöffnung (201) für ein Kühlfluid, vorzugsweise Kühlluft, aufweist, die vorzugsweise in Richtung der Schleifzone (15) ausgerichtet ist. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Kühlvorrichtung (20) eine Einströmöffnung (202) für ein Kühlfluid, vorzugsweise Kühlluft, aufweist, die im geschlossenen Zustand (G) der inneren Schleifkammertür (18) mit einer Zuführöffnung (165) für das Kühlfluid, die in einer oberen oder unteren Begrenzungsfläche (161, 162) der inneren Schleifkammer (16) ausgebildet ist, zusammenfällt. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einströmöffnung (202) bündig mit der Türoberkante (184) der inneren Schleifkammertür (18) ausgebildet ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmöffnung (201) mit der Einströmöffnung (202) über einen in die innere Schleifkammertür (18) integrierten Leitungsabschnitt (203), insbesondere ein parallel zur Schwenkachse (D) der inneren Schleifkammertür (18) verlaufendes Rohr, verbunden ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmöffnung (201) an oder entlang der Türunterkante (183) der inneren Schleifkammertür (18), insbesondere als Belüftungsschlitz entlang der inneren Türunterkante (183) ausgebildet ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine innere Schleifkammertür (18) einen Türflügel (182) aufweist, der zur Schleifzone (15) hin gekrümmt ist und/oder in Richtung senkrecht zur Schwenkachse (D) einen Knick aufweist. - Schleifmaschine (1), insbesondere Federendenschleifmaschine, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 17, umfassend:- einen um eine Drehachse (A) drehbar gelagerten Drehtisch (10),- mindestens einen Ladeteller (11) zur Bestückung mit Werkstücken (12), insbesondere Schraubenfedern,o der exzentrisch in dem Drehtisch (10) um eine Drehachse (B) drehbar gelagert ist,o wobei die Drehachsen (A,B) des Drehtisches (10) und des Ladetellers (11) parallel zueinander sind und○ der Ladeteller (11) durch Drehung des Drehtisches (10) von einer Ladeposition (L) in eine Schleifposition (S) verfahrbar ist,- eine Schleifeinheit (13) mit mindestens einer um eine Drehachse (C) drehbar gelagerten Schleifscheibe (14),o wobei die Drehachse (C) der Schleifscheibe (14) im Wesentlichen parallel zur Drehachse (B) des Ladetellers (11) ist undo die Schleifscheibe (14) mit mindestens einem Werkstück (12) in einer Schleifzone (15) in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller (11) in einer Schleifposition (S) befindet,- ein Gehäuse (24), an dem mindestens eine zweite Kühlvorrichtung (21) mit einer Ausströmvorrichtung (211) für ein Kühlfluid angebracht ist, wobei die Position der Ausströmvorrichtung (211) in Richtung der Drehachse (B) des Ladetellers (11) mittels einer Höheneinstelleinrichtung (25) veränderbar ist.
- Schleifmaschine (1) nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Höheneinstelleinrichtung (25) derart ausgebildet ist, dass die Ausströmvorrichtung (211) aus der bzw. in die Bewegungsbahn des Ladetellers (11) bewegt werden kann. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmvorrichtung (211) radial außerhalb der Umfangskontur (112) des Ladetellers (11), wenn sich der Ladeteller (11) in einer Schleifposition (S) befindet, angeordnet ist. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 18 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Höheneinstelleinrichtung (25) einen Antrieb (32) zur Verstellung der Ausströmvorrichtung (211) umfasst. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmvorrichtung (211) zwischen- einer oberen Position (OP), in der die Unterkante (219) der Ausströmvorrichtung (211) oberhalb der Werkstückoberkante (121) des mit Werkstücken (12) bestückten Ladetellers (11) positioniert ist, und- einer unteren Position (UP), in der die Unterkante (219) der Ausströmvorrichtung (211) unterhalb der Werkstückoberkante (121) des mit Werkstücken (12) bestückten Ladetellers (11) positioniert ist, verfahrbar ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmvorrichtung (211) eine, vorzugsweise einstellbare, Düse (216) mit einer Ausströmöffnung (212) aufweist, wobei die Ausströmöffnung (212) vorzugsweise in Richtung der Schleifzone (15) ausgerichtet ist. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmöffnung (212) in der unteren Position (UP) der Ausströmvorrichtung (212) im Wesentlichen auf Höhe der Schleifzone (15) liegt. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kühlvorrichtung (21) eine Teleskoprohrleitung (213) zur Zuführung von Kühlluft mit einem ersten Zuführungsrohr (214) und einem zweiten Zuführungsrohr (215) aufweist, die achsparallel zur Drehachse (B) des Ladetellers (11) ineinander verschieblich angeordnet sind. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass- das erste Zuführungsrohr (214) an dem Gehäuse (24) befestigt ist und- das zweite Zuführungsrohr (215) an einem Schlitten (26) der Höheneinstelleinrichtung (25) befestigt ist, der achsparallel zur Drehachse (B) des Ladetellers (11) verschieblich, vorzugsweise am Gehäuse (24), gelagert und, vorzugsweise mittels des Antriebs (32), verfahrbar ist. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 25 oder 26,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem ersten Zuführungsrohr (214) Kühlluft aus einer Kühlluftversorgungseinheit (27) zugeleitet wird und das zweite Zuführungsrohr (215) in die Ausströmvorrichtung (211) mündet. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Kühlvorrichtungen (21) vorgesehen sind, die vorzugsweise zu einer Mittelachse (M) der Schleifmaschine (1) symmetrisch angeordnet sind. - Schleifmaschine (1), insbesondere Federendenschleifmaschine,insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 28, umfassend:- einen um eine Drehachse (A) drehbar gelagerten Drehtisch (10),- mindestens einen Ladeteller (11) zur Bestückung mit Werkstücken (12), insbesondere Schraubenfedern,o der exzentrisch in dem Drehtisch (10) um eine Drehachse (B) drehbar gelagert ist,o wobei die Drehachsen (A,B) des Drehtisches (10) und des Ladetellers (11) parallel zueinander sind und○ der Ladeteller (11) durch Drehung des Drehtisches (10) von einer Ladeposition (L) in eine Schleifposition (S) verfahrbar ist,- eine Schleifeinheit (13) mit mindestens einer um eine Drehachse (C) drehbar gelagerten Schleifscheibe (14),o wobei die Drehachse (C) der Schleifscheibe (14) im Wesentlichen parallel zur Drehachse (B) des Ladetellers (11) ist undo die Schleifscheibe (14) mit mindestens einem Werkstück (12) in einer Schleifzone (15) in Schleifkontakt kommt, wenn sich der mit Werkstücken bestückte Ladeteller (11) in einer Schleifposition (S) befindet,- mindestens eine dritte Kühlvorrichtung (22) mit je mindestens einer Ausströmvorrichtung (221) für ein Kühlfluid, wobei die dritte Kühlvorrichtung (22) am Drehtisch (10), insbesondere relativ zum Drehtisch (10) fest, angebracht ist.
- Schleifmaschine (1) nach Anspruch 29,
dadurch gekennzeichnet, dass- die dritte Kühlvorrichtung (22) eine Einströmöffnung (222) für ein Kühlfluid aufweist und- eine Zuführöffnung (175) für das Kühlfluid in einem Begrenzungswandelement (176) einer äußeren Schleifkammer (17), die den Drehtisch (10) zumindest teilweise umgibt, ausgebildet ist,- und die Einströmöffnung (222) mit der Zuführöffnung (175) zusammenfällt, wenn der Drehtisch (10) so gedreht ist, dass sich der Ladeteller (11) in einer Schleifposition (S) befindet. - Schleifmaschine (1) nach Ansprüchen 28 oder 29,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Kühlvorrichtung (22) einen Leitungsabschnitt (223) umfasst, dessen eines Ende die Einströmöffnung (222) ausbildet und dessen anderes Ende in die Ausströmvorrichtung (221) mündet, wobei die Ausströmvorrichtung (221) eine Ausströmöffnung (224) aufweist, die vorzugsweise im Wesentlichen im gleichen Abstand in Richtung der Drehachse (B) des Ladetellers (11) vom Drehtisch (10) wie der Ladeteller (11) ausgeführt ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 28 bis 31,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmvorrichtung (221) eine, vorzugsweise einstellbare, Düse (225) mit einer Ausströmöffnung (224) aufweist, wobei die Ausströmöffnung (224) vorzugsweise auf den Ladeteller (11) ausgerichtet ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 28 bis 32,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Kühlvorrichtung (22) mit einem Drehwandelement (102), das auf dem Drehtisch (10) relativ zum Drehtisch (10) fest angebracht ist, vorzugsweise über Befestigungsmittel (226) am Leitungsabschnitt (223), fest verbunden ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 28 bis 33,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Kühlvorrichtungen (22) vorzugsweise symmetrisch zu einer Verbindungslinie zwischen den Drehachsen (A, B) des Drehtisches (10) und des Ladetellers (11) angeordnet sind. - Schleifmaschine (1) nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet, dass
genau zwei Paare von Kühlvorrichtungen (22) mit je einer ersten (222a) und einer zweiten (222b) Einströmöffnung vorgesehen sind, wobei jeweils die beiden ersten Einströmöffnungen (222a) und die beiden zweiten Einströmöffnungen (222b) punktsymmetrisch zur Drehachse (A) des Drehtisches (10) angeordnet sind. - Schleifmaschine (1) nach einem der Ansprüche 30 bis 35,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführöffnungen (175) über ein Zuleitungssystem (28), insbesondere von außerhalb der äußeren Schleifkammer (18), von einer Kühlluftversorgungseinheit (27) mit Kühlluft versorgt werden. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
vierte Kühlvorrichtungen (23) mit Ausströmöffnungen (231) in die Außenwand (174) der äußeren Schleifkammer (17) integriert sind, wobei die Ausströmöffnungen (231) als Belüftungsschlitze ausgeführt sind, die insbesondere entlang einer unteren Begrenzungsfläche (171) der äußeren Schleifkammer (17) verlaufen, über die der äußeren Schleifkammer (17) Kühlluft zugeführt wird. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Zuführöffnungen (165, 175) zu Kühlvorrichtungen, beispielsweise in inneren und/oder äußeren Schleifkammern (16, 17), über ein gemeinsames Zuleitungssystem (28), insbesondere mit Verzweigungsrohrelementen (29), mit Kühlluft aus einer Kühlluftversorgungseinheit (27) versorgt werden. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, insbesondere der Ansprüche 11, 18, 29 oder 37,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Volumenstrom der Kühlluft durch die Ausströmöffnungen (201, 212, 221, 231), vorzugsweise über Kühluftzufuhrklappen (30) im Zuleitungssystem (28) und/oder in den Leitungsabschnitten (203, 213, 223), weiter vorzugsweise für jede der Ausströmöffnungen (201, 212, 221, 231) individuell, einstellbar, insbesondere regelbar, ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schleifzone (15) auf einen radialen Überlappungsbereich der mindestens einen, vorzugsweise kreiszylinderförmigen, Schleifscheibe (14) mit einem, vorzugsweise kreiszylinderförmigen, Ladeteller (11), der sich in einer Schleifposition (S) befindet, begrenzt ist. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schleifzone (15) sich zwischen einer dem Ladeteller (11) zugewandten Grundfläche (141) der mindestens einen Schleifscheibe (14) und einer Grundfläche (111) eines Ladetellers (11) erstreckt. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schleifeinheit (13) zwei drehbar gelagerte Schleifscheiben (14) umfasst, die Werkstücke (12) gleichzeitig jeweils mit einem Teil ihrer dem Ladeteller (11) zugewandten Grundfläche (141) schleifen, wenn der Ladeteller (11) sich in einer Schleifposition (S) befindet. - Schleifmaschine (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Schleifscheibe (14) entlang ihrer Drehachse (C) verschieblich gelagert, insbesondere in ihrem axialen Abstand zu einem Ladeteller (11) veränderlich einstellbar, insbesondere automatisch zustellbar, ist. - Verfahren zum Betrieb einer Schleifmaschine, insbesondere einer Federendenschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 43, folgende Schritte umfassend:a) Bestücken (1000) eines auf einem Drehtisch (10) exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers (11) mit Werkstücken (12) in einer Ladeposition (L),b) Verfahren (1001) des Ladetellers (11) in eine äußere Schleifkammer (17) in eine Schleifposition (S) durch Drehung des Drehtisches (10),c) Schließen (1002) mindestens einer schwenkbaren inneren Schleifkammertür (18), sodass eine innere Schleifkammer (16) von der äußeren Schleifkammer (17) räumlich abgetrennt wird,d) Schleifen (1003) der Werkstücke (12) in der inneren Schleifkammer (16),e) Öffnen (1004) der mindestens einen schwenkbaren inneren Schleifkammertür (18),f) Verfahren (1005) des Ladetellers (11) mit den geschliffenen Werkstücken (12) in eine Ladeposition (L) durch Drehung des Drehtisches (10),g) Entladen (1006) der Werkstücke (12) aus dem Ladeteller (11).
- Verfahren nach Anspruch 44,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Schleifen (1003) der Werkstücke in mehreren nacheinander geschalteten Schleifschritten durchgeführt wird, wobei- während eines Grobschliffschritts (1003a) die mindestens eine innere Schleifkammertür (18) geschlossen ist und- während eines Feinschliffschritts (1003b), in dem beispielsweise weniger Schleifstaub anfällt als im Grobschliffschritt (1003a), bereits geöffnet wird. - Verfahren nach Anspruch 45, insbesondere zum Betrieb einer Schleifmaschine, insbesondere Federendenschleifmaschine nach den Ansprüchen 11 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass- zu Beginn des Grobschliffschritts (1003a) die Kühlluftzufuhr zu ersten Kühlvorrichtungen (20) der inneren Schleifkammertüren (18), vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen (30), eingeschaltet oder erhöht wird und- am Ende des Grobschliffschritts (1003a) die Kühlluftzufuhr zu ersten Kühlvorrichtungen (20) der inneren Schleifkammertüren (18), vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen (30), ausgeschaltet oder reduziert wird. - Verfahren, insbesondere nach einem der Ansprüche 44 bis 46, zum Betrieb einer Schleifmaschine, insbesondere einer Federendenschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 43, folgende Schritte umfassend:a) Bestücken (1000) eines auf einem Drehtisch (10) exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers (11) mit Werkstücken (12) in einer Ladeposition (L),b) Verfahren (1001) des Ladetellers (11) in eine Schleifposition (S) durch Drehung des Drehtisches (10),c) Absenken (1007) einer Kühlvorrichtung (21), insbesondere einer Düse (216) für Kühlluft, in eine untere Position (UP) im Bereich der Höhe des Ladetellers (11),d) Schleifen (1003) der Werkstücke (12),e) Anheben (1008) der Kühlvorrichtung (21) in eine obere Position (OP), in der der Ladeteller (11) mit Werkstücken (12) an dem unteren Ende der Kühlvorrichtung (21) vorbeifahren kann,f) Verfahren (1005) des Ladetellers (11) mit den geschliffenen Werkstücken (12) in eine Ladeposition (L) durch Drehung des Drehtisches (10),g) Entladen (1006) der Werkstücke (12) aus dem Ladeteller (11).
- Verfahren, insbesondere nach einem der Ansprüche 44 bis 47, zum Betrieb einer Schleifmaschine, insbesondere einer Federendenschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 43, folgende Schritte umfassend:a) Bestücken (1000) eines auf einem Drehtisch (10) exzentrisch drehbar gelagerten Ladetellers (11) mit Werkstücken (12) in einer Ladeposition (L),b) Verfahren (1001) des Ladetellers (11) in eine Schleifposition (S) durch Drehung des Drehtisches (10), sodass Einströmöffnungen (222) einer Kühlvorrichtung (22), die am Drehtisch (10) angebracht ist, mit Zuführöffnungen (175) in einer äußeren Schleifkammer (17) zusammenfallen,c) Erhöhung der Kühlluftzufuhr (1009) zu der Kühlvorrichtung (22), vorzugsweise durch Öffnen von Kühluftzufuhrklappen (30), sodass ein mit Werkstücken (12) bestückter Ladeteller (11), insbesondere durch eine Düse (225) für Kühlluft, gekühlt wird,d) Schleifen (1003) der Werkstücke (12),e) Reduktion der Kühlluftzufuhr (1010) zu der Kühlvorrichtung (22), vorzugsweise durch Schließen von Kühluftzufuhrklappen (30),f) Verfahren (1005) des Ladetellers (11) mit den geschliffenen Werkstücken (12) in eine Ladeposition (L) durch Drehung des Drehtisches (10),g) Entladen (1006) der Werkstücke (12) aus dem Ladeteller (11).
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP14163070.7A EP2926948B9 (de) | 2014-04-01 | 2014-04-01 | Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine |
| EP15162107.5A EP2926949B1 (de) | 2014-04-01 | 2015-03-31 | Luft-kühlung schleifscheiben und ladeteller von federendenschleifmaschine (3-kammer-system) |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP14163070.7A EP2926948B9 (de) | 2014-04-01 | 2014-04-01 | Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP2926948A1 true EP2926948A1 (de) | 2015-10-07 |
| EP2926948B1 EP2926948B1 (de) | 2024-03-13 |
| EP2926948B9 EP2926948B9 (de) | 2024-07-10 |
Family
ID=50424075
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP14163070.7A Active EP2926948B9 (de) | 2014-04-01 | 2014-04-01 | Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine |
| EP15162107.5A Active EP2926949B1 (de) | 2014-04-01 | 2015-03-31 | Luft-kühlung schleifscheiben und ladeteller von federendenschleifmaschine (3-kammer-system) |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP15162107.5A Active EP2926949B1 (de) | 2014-04-01 | 2015-03-31 | Luft-kühlung schleifscheiben und ladeteller von federendenschleifmaschine (3-kammer-system) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (2) | EP2926948B9 (de) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108818184A (zh) * | 2018-08-15 | 2018-11-16 | 浙江家度弹簧机械有限公司 | 一种卸簧机构 |
| WO2019016871A1 (ja) * | 2017-07-18 | 2019-01-24 | 株式会社紀和マシナリー | 工作機械 |
| CN111215920A (zh) * | 2018-11-27 | 2020-06-02 | 施瓦本机床有限公司 | 带搭接摆转区域的两个摆转台的双摆转支架机及加工方法 |
| CN111922818A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-13 | 上海远葆工业设计有限公司 | 一种板材抛光方法及加工设备 |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3597362B1 (de) | 2018-07-16 | 2023-04-19 | Officina Meccanica Domaso SpA | Federendenschleifmaschine |
| CN111318954B (zh) * | 2020-03-25 | 2024-12-20 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 | 一种弹簧自动上料研磨装置 |
| CN116038457B (zh) * | 2022-12-26 | 2023-08-22 | 浙江金昌弹簧有限公司 | 一种具有翻料承载装置的磨簧机 |
| CN121104213B (zh) * | 2025-11-17 | 2026-03-13 | 江苏华利精密齿轮制造有限公司 | 一种高精度五轴联动数控磨齿加工磨齿机 |
| DE202025003723U1 (de) | 2025-12-01 | 2026-02-16 | Wafios Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur spanenden Bearbeitung von Schraubenfedern |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH556217A (de) * | 1972-08-28 | 1974-11-29 | Sim Sa Ets | Planschleifmaschine. |
| US5342156A (en) * | 1992-04-23 | 1994-08-30 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Machine tool having partition plates for preventing splash of cutting fluid |
| DE19907617A1 (de) * | 1999-02-23 | 2000-08-31 | Schwaebische Werkzeugmaschinen | Werkzeugmaschine mit Doppelschwenktisch |
| DE202004020485U1 (de) * | 2004-06-09 | 2005-09-22 | Niles-Simmons Industrieanlagen Gmbh | Palettenwechsler |
| DE102012201465A1 (de) * | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Wafios Ag | Verfahren zum Schleifen von Federenden und Federendenschleifmaschine |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4964826B2 (ja) * | 2008-05-23 | 2012-07-04 | 旭精機工業株式会社 | コイルばねの両端研削機 |
-
2014
- 2014-04-01 EP EP14163070.7A patent/EP2926948B9/de active Active
-
2015
- 2015-03-31 EP EP15162107.5A patent/EP2926949B1/de active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH556217A (de) * | 1972-08-28 | 1974-11-29 | Sim Sa Ets | Planschleifmaschine. |
| US5342156A (en) * | 1992-04-23 | 1994-08-30 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Machine tool having partition plates for preventing splash of cutting fluid |
| DE19907617A1 (de) * | 1999-02-23 | 2000-08-31 | Schwaebische Werkzeugmaschinen | Werkzeugmaschine mit Doppelschwenktisch |
| DE202004020485U1 (de) * | 2004-06-09 | 2005-09-22 | Niles-Simmons Industrieanlagen Gmbh | Palettenwechsler |
| DE102012201465A1 (de) * | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Wafios Ag | Verfahren zum Schleifen von Federenden und Federendenschleifmaschine |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2019016871A1 (ja) * | 2017-07-18 | 2019-01-24 | 株式会社紀和マシナリー | 工作機械 |
| JPWO2019016871A1 (ja) * | 2017-07-18 | 2019-07-25 | 株式会社紀和マシナリー | 工作機械 |
| US11590617B2 (en) | 2017-07-18 | 2023-02-28 | Kiwa Machinery Co., Ltd. | Machine tool |
| CN108818184A (zh) * | 2018-08-15 | 2018-11-16 | 浙江家度弹簧机械有限公司 | 一种卸簧机构 |
| CN108818184B (zh) * | 2018-08-15 | 2023-09-01 | 浙江家度弹簧机械有限公司 | 一种卸簧机构 |
| CN111215920A (zh) * | 2018-11-27 | 2020-06-02 | 施瓦本机床有限公司 | 带搭接摆转区域的两个摆转台的双摆转支架机及加工方法 |
| CN111922818A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-13 | 上海远葆工业设计有限公司 | 一种板材抛光方法及加工设备 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2926949A2 (de) | 2015-10-07 |
| EP2926948B1 (de) | 2024-03-13 |
| EP2926949A3 (de) | 2015-11-11 |
| EP2926949B1 (de) | 2022-05-04 |
| EP2926948B9 (de) | 2024-07-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2926948B9 (de) | Luft-Kühlung von Schleifscheiben und Ladeteller von Federendenschleifmaschine | |
| DE10297131B4 (de) | Düse für kohärente Strahlen bei Schleifanwendungen | |
| DE4300978C2 (de) | Maschine zum Bearbeiten der Kanten von Glasscheiben | |
| DE102005043602A1 (de) | Zahnradbearbeitungsmaschine sowie Verfahren zum Betrieb einer solchen Zahnradbearbeitungsmaschine | |
| DE1652132A1 (de) | Honmaschine | |
| EP2755788B1 (de) | Honmaschine mit öldichter arbeitswanne | |
| DE602004006482T2 (de) | Rundschleifmaschine | |
| EP2947204A1 (de) | Verfahrbare Vorrichtung zum Fräsen von Schienenköpfen und Verfahren zum Wechsel von Schneidplatten bei einer derartigen Vorrichtung | |
| DE202011003069U1 (de) | Vorrichtung zur mechanischen Oberflächenbearbeitung von Werkstücken | |
| DE3215509C2 (de) | ||
| CH685748A5 (de) | Kühlvorrichtung für eine Schleifmaschine. | |
| DE102008014358A1 (de) | Bearbeitungszentrum zum Bearbeiten von plattenförmigen oder aus Platten gebildeten Werkstücken | |
| DE102005041031A1 (de) | Verfahren zum spanabhebenden Bearbeiten von Werkstücken mit gekrümmten Oberflächen, insbesondere zum Schleifen von Turbinenschaufeln, Werkzeugmaschine und Programmiersystem | |
| EP3448203B1 (de) | Maschine zur herstellung von bürsten | |
| DE102016104107A1 (de) | Einrichtung zur Abstützung von Werkstücken, eine Werkstückabstützung sowie eine maschinelle Anordnung zur Bearbeitung von Werkstücken | |
| DE102016117246B4 (de) | Bearbeitungsvorrichtung mit einer auf Basis von Hochdruckflüssigkeitsstrahlen arbeitenden Entgratvorrichtung | |
| DE102016121805A1 (de) | Imprägnieranlage mit einer Blasvorrichtung | |
| EP2928639A1 (de) | Werkzeug mit einem saugluftanschluss, werkzeugmaschine und bearbeitungsverfahren | |
| AT514959B1 (de) | Sägeblatt mit Innenkühlung | |
| EP3954499B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur spanenden bearbeitung eines werkstückes | |
| DE102014220182A1 (de) | Räumwerkzeug sowie Vorrichtung zur Herstellung von Nuten in einem Werkstück | |
| EP2093038A1 (de) | Rotationsformanlage | |
| DE102016208735B3 (de) | Vorrichtung zur Beschichtung von Zylinderbohrungen eines Motorblocks | |
| EP1509342B1 (de) | Trockenreinigungsanlage für werkstücke | |
| DE3931375A1 (de) | Absaugvorrichtung fuer produktions- oder werkzeugmaschinen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: BA ME |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20160407 |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20181023 |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20220831 |
|
| GRAJ | Information related to disapproval of communication of intention to grant by the applicant or resumption of examination proceedings by the epo deleted |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS |
|
| INTC | Intention to grant announced (deleted) | ||
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20230925 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502014016782 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PK Free format text: BERICHTIGUNG B9 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: LT Ref legal event code: MG9D |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240614 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: NL Ref legal event code: MP Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240613 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240613 Ref country code: NO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240613 Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240614 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240713 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240715 Ref country code: SM Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SM Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240715 Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240713 Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240401 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502014016782 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: BE Ref legal event code: MM Effective date: 20240430 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240401 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240430 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240430 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240430 |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20241216 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240401 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: MM01 Ref document number: 1665299 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20240401 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20250430 Year of fee payment: 12 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Payment date: 20250422 Year of fee payment: 12 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20250424 Year of fee payment: 12 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20240401 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20140401 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20140401 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20240313 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20260317 Year of fee payment: 13 |