EP3198096B1 - Möbelscharnier - Google Patents

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EP3198096B1
EP3198096B1 EP15759457.3A EP15759457A EP3198096B1 EP 3198096 B1 EP3198096 B1 EP 3198096B1 EP 15759457 A EP15759457 A EP 15759457A EP 3198096 B1 EP3198096 B1 EP 3198096B1
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EP
European Patent Office
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hinge arm
damping
hinge
joint
damping element
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EP15759457.3A
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Artur Hirtsiefer
Bernd Rödder
Nurettin GÜZELTEPE
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Samet Kalip Ve Maden Esya San Ve Tic AS
Original Assignee
Samet Kalip Ve Maden Esya San Ve Tic AS
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Publication date
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Definitions

  • the invention relates to a furniture hinge with a hinge arm and a fastening section, the hinge arm and the fastening section being pivotably connected to one another via a multi-axis articulated connection, and a damping element damping in a deflection direction for damping the movement of the hinge arm and a spring for adjusting the hinge arm opposite the fastening portion are provided.
  • One such furniture hinge is from the EP 1 713 996 B1 known.
  • This describes an actuating arm drive for the flaps of cupboards with a hinge part designed as an actuating arm and rotatable about an axis on a housing.
  • the actuating arm is connected via a second axis to a linearly and rotatably mounted control part which, on its side opposite the actuating arm, rests with a control cam on a movable pressure part pretensioned by a spring arrangement.
  • the linear mobility of the control part is achieved by mounting it on a slide or by means of an axis guided in an elongated hole.
  • the spring force is transmitted to the actuating arm via the control part in such a way that the opening and closing process of the flap is supported.
  • the actuator drive includes a damper that dampens the tilting movement of the actuator arm before two end positions and does not influence it in between.
  • the actuating arm has a stop which presses against a first end of the damper when the flap is closed. When the flap is opened, either the slide or the pressure part presses against the second end of the damper.
  • the damper is preferably designed as a linear damper.
  • the disadvantage here is that the damper must be actuated from both sides and must therefore be appropriately accessible and adjustable. Furthermore, the damper acts on one side of the slide or the pressure part. About jamming of the slide or to avoid the printing part, these must therefore be guided with correspondingly narrow tolerances. Both requirements lead to a high design and manufacturing effort.
  • the object of the invention is achieved by a furniture hinge with the features of claim 1. Accordingly, it is provided that the damping element is mounted in such a way that during a folding movement of the hinge arm from a first end position to a second end position within an adjustment movement of the damping element caused thereby, a maximum or a minimum deflection of the damping element is passed.
  • the maximum and minimum deflection corresponds to the maximum and minimum deflection traversed within the adjustment movement of the damping element and not the maximum or minimum possible deflection which is predetermined by the design of the damping element. With an appropriate construction of the furniture hinge, however, the maximum or minimum possible deflections and the maximum or minimum deflections passed through can coincide.
  • the hinge arm is damped in the adjustment movement of the damping element following the maximum or minimum deflection.
  • the arrangement is selected such that the damping element has a damping effect in the adjustment direction of the adjustment movement following the maximum or minimum deflection, while it does not dampen in the adjustment direction before the maximum or minimum deflection. Whether a maximum or minimum deflection is performed depends on the selected construction and the damping direction of the damping element used. If a structure is selected in which a maximum deflection is carried out, the damping takes place when the deflection is reduced of the damping element. If, on the other hand, there is a structure in which a minimal deflection is carried out, the damping takes place when the deflection of the damping element is increased.
  • a furniture hinge that can be manufactured inexpensively is created which, with a single damping element acting in one direction, enables a hinge arm to be damped both when it is opened and when it is folded in before the respective end position is reached. Before the maximum or minimum deflection of the damping element is reached, there is no damping if the design is appropriate, so that the first movement range is passed through undamped when opening or closing, for example, a cabinet door attached to the furniture hinge.
  • the damping element is provided inexpensively in the form of a linear damper.
  • damping paths can be used for folding in and out of the hinge arm and thus for closing and opening a cabinet door attached to the hinge arm can be set.
  • stronger damping with a longer damping path can advantageously be provided for closing the cabinet door than for opening the cabinet door.
  • the damping element is mounted pivotably about a first axis of rotation.
  • a bearing of the damping element is pivoted about the first axis of rotation in such a way that an upper or lower dead center is passed through in the adjustment of the damping element.
  • a maximum or minimum deflection of the damping element is achieved.
  • the direction of adjustment of the adjustment movement of the damping element is reversed. From this point in time, the damping element has a damping effect. The direction of adjustment of the damping element is reversed with each pass through the top or bottom dead center, regardless of the Direction of rotation of the swivel movement.
  • the damping element which damps only in one adjustment direction, dampens the movement of the hinge arm both when it is folded in and when it is unfolded.
  • the furniture hinge is designed in such a way that when the hinge arm moves between the two end positions, only either the top or bottom dead center is passed through. If the top dead center is passed through, a damping element should preferably be provided which has a damping effect when they are pushed together. If, on the other hand, a bottom dead center is passed through, the damping element advantageously has a damping effect when it is pulled apart. In this way it is achieved that the movement of the hinge arm is damped before one of the end positions is reached.
  • the damping element is brought into operative connection with the articulated connection and thus the hinge arm in such a way that a joint element of the articulated connection forms the first axis of rotation and that the joint element is adjustable about an axis of rotation formed by a first joint.
  • the movement of a joint element, which is advantageously provided anyway, of the multi-axis joint connection provided between the hinge arm and the fastening section can thus be used in order to achieve the pivoting movement of the damping element about the first axis of rotation.
  • a simple construction in which an upper or lower dead point is passed through in the adjustment of the damping element is achieved according to the invention in that the damping element is mounted in the area of two support bearings and that when the furniture hinge is adjusted from the first end position to the second end position a connecting line running through the support bearings or the extension of which crosses the first axis of rotation.
  • the upper or lower dead center and thus the maximum or minimum deflection of the damping element is reached when the connecting line or its Extension crosses the first axis of rotation.
  • An upper dead point is passed when the connecting line itself crosses the axis of rotation, while a lower dead point is passed when the extension of the connecting line crosses the axis of rotation.
  • a first support bearing of the damping element is pivoted about the first axis of rotation and a second support bearing is held at a fixed distance from the first axis of rotation.
  • the damping element is connected to the joint element on the one hand and a movable lever pivotably connected to it on the other hand.
  • the movable lever is advantageously connected to the joint element so as to be pivotable about the first axis of rotation, about which the damping element is also pivoted. Because the second support bearing is mounted on the movable lever, the distance between the second support bearing and the first axis of rotation remains the same.
  • the spring is provided in order to enable the hinge arm to fold in and / or out automatically after it has been actuated.
  • the movable lever is connected to the hinge connection and is connected to both a connecting lever and a spring tensioner in such a way that the between the connecting lever and The spring held by the spring tensioner can be tensioned or relaxed during an adjustment between the two end positions.
  • the spring is connected to a tensioning element and that the spring preload of the spring can be adjusted by means of the tensioning element.
  • a stronger spring preload can be set than with lighter cabinet doors.
  • the spring preload can influence the speed of the independent opening and closing movement of the cabinet door.
  • the movable lever is connected directly or indirectly to the spring, which is deflected to different degrees depending on the position of the hinge arm, in such a way that a pressure force that varies depending on the position of the hinge arm is applied via the movable lever the joint element is transferred.
  • the spring force is transmitted from the connecting lever and the spring tensioner to the movable lever.
  • the tensile force of the spring is converted into a compressive force acting on the movable lever and thus the articulated connection. This compressive force is transmitted to the joint element in such a way that it causes the joint element to rotate about the first joint.
  • a cabinet door fastened to the hinge arm must therefore first be opened or closed against the spring force before it automatically and dampened closes the opening or closing movement in a second movement section driven by the spring.
  • the connecting lever, the spring tensioner, the movable lever and in particular the joint element connected to the movable lever and its axis of rotation about the first joint can be achieved that the spring is mainly relaxed when opening the hinge arm and is mainly tensioned when folding it.
  • the opening of a cabinet door which may possibly occur against the weight of the cabinet door, is more strongly supported by the spring than the closing of the cabinet door, in which the spring is only relaxed in the last movement section and thus acts in the direction of movement of the hinge arm.
  • damping In addition to adapting the spring force to the fitted cabinet door, it is also desirable to be able to adapt the damping to the prevailing conditions. This can be achieved in that an adjusting device is provided with which the damping stroke and / or the damping force of the damping element can be adjusted before the first and / or the second end position is reached.
  • the damping can thus be set, for example, in such a way that a cabinet door can be closed quickly, but in its last movement segment it is nevertheless applied slowly and quietly to a cabinet body.
  • the damping element is directly or indirectly coupled to the multi-axis joint connection via a guide element, and that the guide element for adjusting the damping stroke of the damping element can be adjusted on a guide by means of an adjusting element of the adjusting device.
  • the position at which the damping element is pivoted about the first axis of rotation is fixed by the guide and the guide element.
  • the selected position determines the path that the guide element and thus the movable support bearing of the damping element traverses when pivoting about the first axis of rotation.
  • the adjustment movement of the damping element and the damping stroke are specified.
  • the position in which the guide element is pivoted about the first axis of rotation and thus the damping stroke are determined by the setting element.
  • a simple setting of the damping stroke can be achieved in that a maximum movement of the guide element can be set at a variable end of the guide with a movable stop.
  • the guide element rests against the variable end of the guide, for example, only in one direction of movement of the hinge arm, for example when it is folded in.
  • the setting of the stop therefore only changes the damping when the hinge arm is folded in when a cabinet door mounted on the hinge arm is closed.
  • a furniture hinge can thus be provided which has adjustable damping when the hinge arm is folded in and a fixed, predetermined damping when it is unfolded.
  • a simple coupling of the damping element to the joint connection of the furniture hinge can be achieved in that the guide is arranged on the joint element.
  • the damping stroke can be set in that the stop is formed by an eccentric which is rotatably mounted on the joint element and which, depending on its rotation, holds the guide element at different distances from its axis of rotation.
  • the first end position of the hinge arm is assigned to a folded-in and the second end position is assigned to a folded-out hinge arm and that the adjustment of the damping element between the minimum and the maximum
  • the deflection and the deflection in the first end position of the hinge arm is greater than the adjustment of the damping element between the minimum or the maximum deflection and the deflection in the second end position of the hinge arm.
  • Figure 1 shows a side view of a furniture hinge 10 in a first end position of a folded-in hinge arm 20 with the hinge housing 31 closed.
  • the hinge housing 31 forms a fastening section 30 of the furniture hinge 10 with three fastening receptacles 32.1, 32.2, 32.3.
  • the hinge housing 31 is closed by a housing cover 33.
  • a linear guide 34 and an adjustment opening 35 are provided as openings in the housing cover 33. Fastening points of a first joint 41.1, a second joint 41.2 and a swivel joint 81 are let into the housing cover 33.
  • the hinge arm 20 is pivotably connected to the fastening section 30 via a multi-axis articulated connection 40.
  • a first and a second adjusting screw 22.1, 22.2 are arranged along a back web 24 of the hinge arm 20.
  • Side legs 23 adjoin the back web 24 on both sides.
  • the hinge arm 20 engages in a connecting element 21 which has connecting hooks 21.1, 21.2.
  • the side legs 23 merge into a joint guide 26 via an expansion area 25 reinforced with an embossing 25.1.
  • a sixth joint 41.6 and a seventh joint 41.7 of the multi-axis joint connection 40 are arranged on the joint guide 26.
  • the multi-axis joint connection 40 is connected to the fastening section 30 via the first and second joint 41.1, 41.2 and to the hinge arm via the sixth and seventh joint 41.6, 41.7.
  • a spring tensioner 80 is attached to the fastening section 30 via the rotary joint 81.
  • the spring tensioner 80 is assigned a tensioning element 84, consisting of a knurled screw 84.1 with a knurled head 84.2 and a slide 84.3 with a spring eye 84.4 attached to it.
  • the slide 84.3 is slidably mounted on a slide rod 83.
  • the slide rod 83 and the knurled screw 84.1 are fixed at the end on a common base 82 which establishes the connection to the fastening section 30 of the furniture hinge 10.
  • a spring 76 is suspended from the spring eyelet 84.4 and is fastened with its opposite end to a spring holder 75.
  • the spring holder 75 is connected at the end to an approximately S-shaped connecting lever 72 via a pin 74.
  • the connecting lever 72 is guided with a guide pin 73 in the linear guide 34 attached to the housing cover 33.
  • the hinge arm 20 is assigned to a cabinet door or a flap and the fastening section 30 is assigned to a body of a piece of furniture (not shown).
  • the connecting element 21 engages with the connecting hooks 21.1, 21.2 in a connecting piece (not shown) which is fastened to the cabinet door or the flap.
  • the cabinet door or the flap can be aligned with respect to the body using the adjusting screws 22.1, 22.2.
  • the fastening section 30 is fastened to the body by means of fastening means, not shown, which are guided through the fastening receptacles 32.1, 32.2, 32.3.
  • the hinge arm 20 When the cabinet door or the flap is opened, the hinge arm 20 is moved from the closed first end position shown into an in Figure 6 shown open second end position pivoted. From a certain position of the hinge arm 20, the spring 76 causes the cabinet door or the flap to open automatically. Accordingly, the spring 76 pulls the hinge arm 20 back into its first end position on its last movement section when the cabinet door or the flap is closed.
  • the spring tensioner 80 By means of the spring tensioner 80, the pretensioning of the spring 76 can be adapted to the respectively mounted cabinet door or flap, so that cabinet doors or flaps with different weights or dimensions can be opened or closed as described.
  • the slide 84.3 of the tensioning element 84 is adjusted by turning the knurled screw 84.1 on its knurled head 84.2 along the slide rod 83 until the desired pretensioning of the spring 76 connected to the slide is present.
  • FIG 2 shows the furniture hinge 10 Figure 1 with the hinge housing 31 open.
  • the same components are here as in Figure 1 called introduced.
  • the hinge housing 31 is closed at the rear with a housing rear wall 36, which has the same feedthroughs, joint receptacles and fastening receptacles 32.1, 32.2, 32.3 as the one in FIG Figure 1 Has housing cover 33 shown. Components of the furniture hinge 10 can thus be held or guided between the housing cover 33 and the housing rear wall 36.
  • the furniture hinge 10 can be mounted on the right as well as on the left side of a cabinet body, with either the housing rear wall 36 or the housing cover 33 resting against the cabinet wall.
  • a first articulated lever 42.1 of the multi-axis articulated connection 40 is arranged between the seventh articulation 41.7 on the articulation guide 26 of the hinge arm 20 and a fifth articulation 41.5 which is displaceable in its position. Accordingly, one is in the Figure 3, 4 and 6th
  • the second articulated lever 42.2 shown is arranged between the sixth articulation 41.6 on the articulation guide 26 of the hinge arm 20 and a third articulation 41.3 which is also displaceable in its position.
  • a third articulated lever 42.3 is rotatably attached to the hinge housing 31 by means of the second articulation 41.2.
  • the third articulated lever 42.3 is rotatably connected in its central area via a fourth articulation 41.4 also approximately centrally to the second articulated lever 42.2.
  • An approximately triangular joint element 43 is rotatably connected to the hinge housing 31 at one corner via the first joint 41.1. At an opposite corner of the joint element 43, it is rotatably connected to the second joint lever 42.2 via the third joint 41.3. At a third corner of the joint element 43 pointing away from the multi-axis joint connection 40, a first axis of rotation 44 in the form of a further joint axis is arranged.
  • the joint element 43 is here rotatably connected to one end of a curved movable lever 70.
  • the joint element 43 is formed from two joint plates 43.1, 43.2 arranged at a distance from one another and arranged opposite one another Figure 2 chosen Representation of the front first joint plate 43.1 can be seen.
  • the ones in the Figures 4 , 5 and 6 The rear second hinge plate 43.2 shown is covered by the first hinge plate 43.1.
  • a guide 46 is provided in the form of elongated holes each aligned in the direction of the first hinge 41.1.
  • An adjusting element 50 is arranged between the guide 46 and the first joint 41.1.
  • a linear damping damping element 60 is rotatably and displaceably supported by a guide element 45 in the elongated holes of the guide 46. At its opposite end, the damping element 60 is rotatably attached to the movable lever 70 with a counter bearing 61.
  • the movable lever 70, the base 82 of the spring tensioner 80 and the connecting lever 72 are each connected to one another at the end via a hinge axis 71.
  • the multi-axis articulated connection 40 forms a known 7-articulated connection between the hinge arm 40 and the fastening section 30.
  • the third articulated lever 42.3 is rotated about the second joint 41.2 and the joint element 43 with its first and second joint plates 43.1, 43.2 is rotated about the first joint 41.1.
  • the first axis of rotation 44 is pivoted clockwise about the first joint 41.1 in the selected representation.
  • the first axis of rotation 44 crosses the connecting line between the guide element 45 and the counter bearing 61 and thus between the support bearings of the damping element 60.
  • the distance between the guide element 45 and the counter bearing 61 is increased until the guide element 45, the first axis of rotation 44 and the counter bearing 61 lie on a line. If the joint element 43 is rotated further about the first joint 41.1 beyond this point, the distance between the guide element 45 and the counter bearing 61 is reduced again.
  • folding back the hinge arm 20 takes place the sequence of movements in reverse order.
  • the damping element 60 thus undergoes a maximum deflection within the adjustment movement during a folding movement of the hinge arm 20 between the two end positions when crossing the connecting line of the support bearings of the damping element 60 with the first axis of rotation 44. During the continuing rotary movement, the deflection of the damping element 60 is reduced again.
  • the damping element 60 used has a damping effect only in one adjustment direction when the damping element 60 is pushed together. In the described sequence of movements, there is therefore no damping of the movement of the joint element 43 and the hinge arm 20 until the maximum deflection of the damping element 60 is reached Articulated connection 40, on the movement of the hinge arm 20. Since the direction of adjustment of the damping element 60 is reversed both when folding in and when unfolding the hinge arm 20, its movement is damped before one of the end positions of the hinge arm 20 is reached. As a result, both a damped opening and a damped closing of a cabinet door or flap fastened to the hinge arm 20 are achieved with only one damping element which dampens linearly in one direction.
  • the spring force initially counteracts the folding in of the hinge arm 20 before it acts in the direction of movement of the hinge arm 20 after the first axis of rotation 44 has crossed the connecting line between the first joint 41.1 and the joint axis 71.
  • the last section of movement of the hinge arm 20 takes place automatically when it is folded in.
  • the pretensioning of the spring 76 can be adapted in such a way that an automatic movement of the hinge arm is made possible with cabinet doors or flaps of different weights guided by the hinge arm 20.
  • the position of the slide 84.3 is shifted along the slide rod 83 with the aid of the knurled screw 84.1.
  • the damping element 60 By mounting the damping element 60 with its counter bearing 61 on the movable lever 70, it is achieved that the distance between the counter bearing 61 and the first axis of rotation 44 remains the same regardless of the position of the joint element 43 and the movable lever 70.
  • the adjustment of the damping element 60 and thus its damping stroke is thus predetermined by the position in which the guide element 45 is held on the joint element 43 and pivoted about the first axis of rotation 44, and the angle of rotation between the joint element 43 and the movable lever 70.
  • the damping stroke of the damping element when the hinge arm 20 is opened and closed can be carried out differently.
  • the second end position shown is initially passed through a comparatively large angular range of the guide element 45 with a correspondingly large adjustment of the damping element 60 until the maximum deflection of the damping element 60 is reached. After the maximum deflection, a comparatively small angular range is passed through with a correspondingly smaller adjustment of the damping element 60.
  • the sequence of movements is reversed. The damping stroke when the hinge arm 20 is unfolded is thus selected to be smaller than the damping stroke when the hinge arm 20 is folded in.
  • the first axis of rotation 44 as a coupling point for the spring force into the joint element 43 already crosses the connecting line between the first joint 41.1 and the joint axis 71 after a brief rotational movement around the first joint 41.1.
  • the spring force thus only counteracts the movement of the joint element 43 and thus of the hinge arm 20 in a first small range of movement, in order then to act over a large range of movement in the direction of movement of the joint element 43 and thus of the hinge arm 20.
  • the sequence of movements is reversed when the hinge arm 20 is folded in.
  • the spring 76 thus acts over a large range of movement of the hinge arm 20 in the direction of an open position of a cabinet door or flap attached to the hinge arm 20 and only in the immediate vicinity of the closed position to the effect that the cabinet door or the flap is closed.
  • the furniture hinge 10 can be adapted to cabinet doors and flaps of different weights.
  • Figure 3 shows a section of the furniture hinge Figure 2 in the area of an articulation element 43 with the hinge arm 20 folded in.
  • the housing cover 33 and the first articulation plate 43.1 of the articulation element 43 are shown in a semi-transparent manner in order to allow a view of the components behind it.
  • the guide element 45 as a support bearing for the damping element 60 is mounted in the guide 46 on the joint element 43.
  • the guide 46 is implemented by elongated holes which are attached congruently both in the first joint plate 43.1 and in the second joint plate 43.2, which is arranged in a concealed manner.
  • the guide 46 thus enables a rotary movement as well as a linear adjustment of the guide element 45 mounted therein.
  • the elongated holes are spaced apart from the first axis of rotation 44 in the direction of the first joint 41.1.
  • the adjusting element 50 is arranged between the guide 46 and the first joint 41.1. How too Figure 4 As shown, the setting element 50 is rotatably mounted between the first and second joint plates 43.1, 43.2 of the joint element 43.
  • a tool engagement 51 is introduced into a corresponding opening in the first joint plate 43.1.
  • the setting element 50 is also formed by an eccentric 52 with a first and a second eccentric disk 52.1, 52.2.
  • Each eccentric 52.1, 52.2 is on Perimeter a locking curve 52.3, 52.4 assigned.
  • the eccentric disks 52.1, 52.2 are spaced apart by an axis 53.
  • the eccentric 52 can be rotated in such a way that it covers part of the elongated holes of the guide 46 with its outer circumference and its locking cams 52.3, 52.4.
  • an adjustable, variable end 46.1 with the eccentric 52 as a stop for the guide element 45 is created on the region of the guide 46 facing the first joint 41.1.
  • a fixed end 46.2 delimits the guide 46.
  • the guide element 45 When the hinge arm 20 is folded into the illustrated closed position, the guide element 45 is pressed against the variable end 46.1 of the guide by the damping element 60 that counteracts the movement.
  • the setting element 50 By turning the setting element 50, the stop for the guide element 45 can be shifted in accordance with the locking cams 52.3, 52.4.
  • the position of the guide element 45 in the shown folded-in position of the hinge arm 20 is predetermined by the setting element 50 in the effective direction of the damping element 60.
  • the adjustment path of the damping element 60 and thus the damping stroke when the hinge arm 20 is folded in can thus be adjusted by the adjusting element 50.
  • With the in Figure 3 shown setting of the setting element 50 which allows a maximum linear movement of the guide element 45 in the guide 46, a smallest adjustable damping stroke.
  • the setting element 50 is rotated in such a way that the locking cams 52.3, 52.4 protrude maximally into the elongated holes of the guide 46, so that the guide element 45 is displaced in the direction of the fixed end 46.2 of the guide 46, a maximum damping stroke of the damping element is achieved when the hinge arm is folded in 20 reached.
  • the damping stroke between the two extreme positions can be set by means of corresponding intermediate positions of the setting element 50.
  • the interaction of the locking cams 52.3, 52.4 with the guide element 45 means that the setting element 50 can only be set in predetermined locking positions. This enables a reproducible setting of the damping stroke and locking of the selected setting.
  • Figure 4 shows the section of the furniture hinge 10 from Figure 3 in a perspective view with the hinge arm 20 in a partially open position.
  • the first hinge plate 43.1 of the hinge element 43 is shown transparently.
  • the piston rod 63 of the damping element 60 which is partially encompassed by the cover 62, has at its end a guide element receptacle 64 in which the guide element 45 designed as a transverse pin is held.
  • An adjusting element 65 in the form of a shoulder is formed on the guide element receptacle 64. In the illustrated position of the hinge arm 20, the adjusting element 65 is aligned with the axis 53 of the adjusting element 50 and rests against it.
  • the guide element 45 is displaced to the fixed end 46.2 of the guide 46, independently of the setting of the adjusting element 50.
  • the guide element 45 is therefore inevitably moved from the variable end 46.1 of the guide 46 to its fixed end 46.2 and held there.
  • the position of the guide element 45 when the hinge arm 20 is opened is thereby fixed.
  • the damping stroke of the damping element 60 when the hinge arm 20 is unfolded is thus also fixedly predetermined, while the damping stroke when folding the hinge arm 20 can be adjusted by the setting element 50.
  • the guide element 45 is also held by the eccentric 52 on the side of the fixed end 46.2 of the guide 46.
  • a maximum damping stroke is thus set when the hinge arm 20 is folded in and thus when a cabinet door or flap attached to the hinge arm 20 is closed.
  • Figure 5 shows the section of the furniture hinge 10 from Figure 4 in a side view with the hinge arm 20 partially unfolded.
  • the first hinge plate 43.1 is shown partially transparent.
  • the guide 46 with the guide element 45 was opened when the hinge arm 20 was opened, starting in the position shown in FIG Figure 3 closed position shown, pivoted clockwise about the first joint 41.1.
  • the adjusting element 65 was aligned on the axis 53 of the adjusting element 50 and the guide element 45 was pressed against the fixed end 46.2 of the guide 46.
  • the piston rod 63 of the damping element 60 is pushed into the damping element by the guide element 45, thereby causing the damping.
  • the damping stroke is fixed by the fixed positioning of the guide element 45 at the fixed end 46.2 of the guide 46.
  • Figure 6 shows the furniture hinge 10 Figure 2 in a second end position with the hinge arm 20 folded out.
  • the first hinge plate 43.1 is not shown.
  • the adjusting element 65 is guided past the axis 53 of the adjusting element 50, but still rests against it in such a way that the guide element 45 is held at the fixed end 46.2 of the guide 45.
  • the hinge axis 71 pivots as a connection point between the movable lever 70, the connection lever 72 and the base 82 of the spring tensioner 80 around the in Figure 2
  • the swivel joint 81 shown.
  • the rotation takes place in the present illustration in a clockwise direction.
  • the spring 76 is relaxed and the released energy is transmitted via the movable lever 70 to the multi-axis articulated connection 40 and thus the swivel arm 20.
  • the movable lever 70 and the connecting lever 72 are arranged and shaped in such a way that they do not cross the positions of the fastening receptacles 52.1, 52.2, 52.3 when they move between the two end positions, regardless of the setting of the spring tensioner 80 or the setting element 50. Fastening elements can thus be guided through the fastening receptacles 52.1, 52.2, 52.3 without blocking the movement of the hinge arm 20.
  • Figure 7 shows a section of the furniture hinge 10 Figure 6 in the area of the joint element 63.
  • the first joint plate 63.1 of the joint element 63 and the housing cover 33 are shown partially transparent.
  • the position of the joint element 63 is shown when the hinge arm 20 is folded out into its second end position. In this position, the tool engagement 51 of the setting element 50 is positioned opposite the setting opening 35 in the housing cover 33 and is therefore accessible from the outside.
  • the guide element 45 is held on the fixed end 46.2 of the guide 46, whereby the deflection of the damping element 60 in this position of the joint element 63 and thus of the hinge arm 20 is fixed.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Möbelscharnier mit einem Scharnierarm und einem Befestigungsabschnitt, wobei der Scharnierarm und der Befestigungsabschnitt über eine mehrachsige Gelenkverbindung schwenkbar miteinander verbunden sind, und wobei ein in eine Auslenkungsrichtung dämpfendes-Dämpfungselement zur Dämpfung der Bewegung des Scharnierarms und eine Feder zur Verstellung des Scharnierarms gegenüber dem Befestigungsabschnitt vorgesehen sind.
  • Ein solches Möbelscharnier ist aus der EP 1 713 996 B1 bekannt. Darin ist ein Stellarmantrieb für Klappen von Schränken mit einem um eine Achse drehbar an einem Gehäuse befestigten als Stellarm ausgebildeten Scharnierteil beschrieben. Der Stellarm ist über eine zweite Achse mit einem linear und drehbar gelagerten Steuerteil verbunden, welches auf seiner dem Stellarm gegenüberliegenden Seite mit einer Steuerkurve an einem von einer Federanordnung vorgespannten, beweglichen Druckteil anliegt. Die lineare Beweglichkeit des Steuerteils wird durch die Lagerung auf einem Schlitten oder mittels einer in einem Langloch geführten Achse erreicht. Über das Steuerteil wird die Federkraft derart auf den Stellarm übertragen, dass der Öffnungs- und Schließprozess der Klappe unterstützt wird.
  • Der Stellarmantrieb umfasst einen Dämpfer, der die Kippbewegung des Stellarms vor zwei Endlagen dämpft und dazwischen nicht beeinflusst. Dazu weist der Stellarm einen Anschlag auf, der beim Schließen der Klappe gegen ein erstes Ende des Dämpfers drückt. Beim Öffnen der Klappe drückt entweder der Schlitten oder das Druckteil gegen das zweite Ende des Dämpfers. Der Dämpfer ist vorzugsweise als Lineardämpfer ausgeführt.
  • Nachteilig hierbei ist, dass der Dämpfer von beiden Seiten aus betätigt und somit entsprechend zugängig und verstellbar sein muss. Weiterhin wirkt der Dämpfer einseitig auf den Schlitten oder das Druckteil ein. Um ein Verklemmen des Schlittens oder des Druckteils zu vermeiden, müssen diese daher entsprechend eng toleriert geführt sein. Beide Anforderungen führen zu einem hohen konstruktiven und fertigungstechnischen Aufwand.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, ein kostengünstig herstellbares und zuverlässig arbeitendes Möbelscharnier zu schaffen, welches eine Dämpfung eines Scharnierarms beim Aus- und Einklappen ermöglicht.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Möbelscharnier mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Demgemäß ist es vorgesehen, dass das Dämpfungselement derart gelagert ist, dass während einer Klappbewegung des Scharnierarms von einer ersten Endstellung in eine zweite Endstellung innerhalb einer dadurch bewirkten Verstellbewegung des Dämpfungselements eine maximale oder eine minimale Auslenkung des Dämpfungselements durchlaufen wird. Die maximale und minimale Auslenkung entspricht dabei der innerhalb der Verstellbewegung des Dämpfungselements durchlaufenen maximalen und minimalen Auslenkung und nicht der maximal oder minimal möglichen Auslenkung, welche durch die Konstruktion des Dämpfungselements vorgegeben ist. Bei entsprechender Konstruktion des Möbelscharniers können jedoch die maximal bzw. minimal möglichen Auslenkungen und die durchlaufenen maximalen bzw. minimalen Auslenkungen übereinstimmen.
  • Durch die Umkehr der Bewegungsrichtung der Verstellbewegung am Ort der maximalen oder minimalen Auslenkung wird erreicht, dass der Scharnierarm in der der maximalen bzw. minimalen Auslenkung nachfolgenden Verstellbewegung des Dämpfungselements gedämpft wird. Dabei ist die Anordnung derart gewählt, dass das Dämpfungselement in der der maximalen oder minimalen Auslenkung nachfolgenden Verstellrichtung der Verstellbewegung dämpfend wirkt, während es in der vor der maximalen oder minimalen Auslenkung vorliegenden Verstellrichtung nicht dämpft. Ob eine maximale oder minimale Auslenkung durchlaufen wird ist abhängig von der gewählten Konstruktion und der Dämpfungsrichtung des verwendeten Dämpfungselements. Ist ein Aufbau gewählt, bei dem eine maximale Auslenkung durchlaufen wird, erfolgt die Dämpfung beim Verringern der Auslenkung des Dämpfungselements. Liegt hingegen ein Aufbau vor, bei dem eine minimale Auslenkung durchlaufen wird, erfolgt die Dämpfung beim Vergrößern der Auslenkung des Dämpfungselements.
  • Somit ist insbesondere auch ein kostengünstig herstellbares Möbelscharnier geschaffen, welches mit einem einzelnen, in eine Richtung wirkenden Dämpfungselement die Dämpfung eines Scharnierarms sowohl beim Auf- wie beim Einklappen vor Erreichen der jeweiligen Endstellung ermöglicht. Vor dem Erreichen der maximalen bzw. minimalen Auslenkung des Dämpfungselements findet bei entsprechender Auslegung keine Dämpfung statt, so dass der erste Bewegungsbereich beim Öffnen bzw. Schließen beispielsweise einer mit dem Möbelscharnier befestigten Schranktür ungedämpft durchlaufen wird. Das Dämpfungselement ist kostengünstig in Form eines Lineardämpfers vorgesehen.
  • Ist es vorgesehen, dass die Auslenkung des Dämpfungselements in der ersten Endstellung des Scharnierarms von der Auslenkung in der zweiten Endstellung des Scharnierarms abweicht, so können für das Ein- und Ausklappen des Scharnierarms und somit das Schließen und Öffnen einer an dem Scharnierarm befestigten Schranktür unterschiedliche Dämpfungswege eingestellt werden. Vorteilhaft kann beispielsweise für das Schließen der Schranktür eine stärkere Dämpfung mit einem längeren Dämpfungsweg vorgesehen sein als für das Öffnen der Schranktür.
  • Gemäß der Erfindung ist es vorgesehen, dass das Dämpfungselement um eine erste Drehachse schwenkbar gelagert ist. Dabei wird ein Lager des Dämpfungselements derart um die erste Drehachse geschwenkt, das in der Verstellung des Dämpfungselements ein oberer oder unterer Totpunkt durchlaufen wird. Beim Durchlaufen des oberen oder unteren Totpunktes wird eine maximale oder minimale Auslenkung des Dämpfungselements erreicht. Nach Durchlaufen des oberen oder unteren Totpunktes erfolgt eine Umkehr der Verstellrichtung der Verstellbewegung des Dämpfungselements. Ab diesem Zeitpunkt wirkt das Dämpfungselement dämpfend. Die Umkehr der Verstellrichtung des Dämpfungselements erfolgt bei jedem Durchlauf durch den oberen bzw. unteren Totpunkt, unabhängig von der Drehrichtung der Schwenkbewegung. Damit kann erreicht werden, dass das nur in eine Verstellrichtung dämpfende Dämpfungselement die Bewegung des Scharnierarms sowohl beim Einklappen wie auch beim Ausklappen dämpft. Das Möbelscharnier ist derart ausgelegt, dass bei der Bewegung des Scharnierarms zwischen den beiden Endstellungen nur entweder der obere oder der untere Totpunkt durchlaufen wird. Wird der obere Totpunkt durchlaufen, so ist vorzugsweise ein Dämpfungselement vorzusehen, welches beim Zusammenschieben dämpfend wirkt. Wird hingegen ein unterer Totpunkt durchlaufen, wirkt das Dämpfungselement vorteilhaft beim Auseinanderziehen dämpfend. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Bewegung des Scharnierarms vor Erreichen einer der Endstellungen gedämpft wird.
  • Das Dämpfungselement wird mit der Gelenkverbindung und damit dem Scharnierarm erfindungsgemäß so in Wirkverbindung gebracht, dass ein Gelenkelement der Gelenkverbindung die erste Drehachse bildet und dass das Gelenkelement um eine durch ein erstes Gelenk gebildete Drehachse verstellbar ist. Es kann somit die Bewegung eines vorteilhaft ohnehin vorgesehenen Gelenkelements der zwischen dem Scharnierarm und dem Befestigungsabschnitt vorgesehenen mehrachsigen Gelenkverbindung verwendet werden, um die Schwenkbewegung des Dämpfungselements um die erste Drehachse zu erreichen. In Abhängigkeit von der vorliegenden Konstruktion kann es jedoch auch erforderlich sein, die Gelenkverbindung um ein gesondertes Gelenkelement zu erweitern, um das Dämpfungselement entsprechend an den Bewegungsablauf anzubinden.
  • Eine einfache Konstruktion, bei der ein oberer oder unterer Totpunkt in der Verstellung des Dämpfungselements durchlaufen wird, wird gemäß der Erfindung dadurch erreicht, dass das Dämpfungselement im Bereich zweier Stützlager gelagert ist und dass bei einer Verstellung des Möbelscharniers von der ersten Endstellung in die zweite Endstellung eine die Stützlager durchlaufende Verbindungslinie oder deren Verlängerung die erste Drehachse kreuzt. Der obere bzw. untere Totpunkt und damit die maximale bzw. minimale Auslenkung des Dämpfungselements ist dann erreicht, wenn die Verbindungslinie oder ihre Verlängerung die erste Drehachse kreuzt. Dabei wird ein oberer Totpunkt durchlaufen, wenn die Verbindungslinie selbst die Drehachse kreuzt, während ein unterer Totpunkt durchlaufen wird, wenn die Verlängerung der Verbindungslinie die Drehachse kreuzt. Vorteilhaft bei dem so erreichten Bewegungsablauf ist, dass die lineare Verstellung des Dämpfungselements durch eine umgewandelte Schwenkbewegung erfolgt. Dabei ist die Verstellrichtung des Dämpfungselements immer in Richtung des Krafteintrages durch das geschwenkte Stützlager des Dämpfungselements ausgerichtet. Querkräfte werden weitestgehend vermieden, so dass eine fließende Bewegung erreicht wird, bei der ein Verklemmen von bewegten Bauteilen ohne zusätzlich erforderliche Maßnahmen sicher vermieden wird.
  • Um die Schwenkbewegung und darüber die Verstellung des Dämpfungselements zu erreichen ist es vorgesehen, dass ein erstes Stützlager des Dämpfungselements um die erste Drehachse geschwenkt wird und ein zweites Stützlager in einem festen Abstand zu der ersten Drehachse gehalten ist. Dazu ist es vorgesehen sein, dass das Dämpfungselement mit dem Gelenkelement zum einen und einem mit diesem schwenkbar verbundenen beweglichen Hebel zum anderen verbunden ist. Der bewegliche Hebel ist dabei vorteilhaft schwenkbar um die erste Drehachse, um die auch das Dämpfungselement geschwenkt wird, mit dem Gelenkelement verbunden. Durch die Lagerung des zweiten Stützlagers an dem beweglichen Hebel bleibt so der Abstand zwischen dem zweiten Stützlager und der ersten Drehachse gleich. Dies gilt auch, wenn die erste Drehachse selbst verschoben wird. Dadurch wird es ermöglicht, dass die Schwenkbewegung des Dämpfungselements um die erste Drehachse dadurch erreicht wird, dass diese selbst um eine weitere Drehachse, beispielsweise um das zuvor beschriebene erste Gelenk, gedreht wird. Durch die Verwendung eines derartigen beweglichen Hebels zur Anbringung des zweiten Stützlagers des Dämpfungselements werden eine Vielzahl von konstruktiven Möglichkeiten geschaffen, wo das Dämpfungselement innerhalb der mehrachsigen Gelenkverbindung des Möbelscharniers angebracht werden kann.
  • Um nach Betätigung des Scharnierarms dessen selbstständiges Ein- und/oder Ausklappen zu ermöglichen ist die Feder vorgesehen. Um die Feder derart mit dem Scharnierarm zu koppeln, dass sie diesen sowohl beim Einklappen wie auch beim Ausklappen verstellt, kann es vorgesehen sein, dass der bewegliche Hebel mit der Gelenkverbindung in Verbindung steht und an sowohl einen Verbindungshebel als auch einen Federspanner derart angeschlossen ist, dass die zwischen dem Verbindungshebel und dem Federspanner gehaltene Feder bei einer Verstellung zwischen den beiden Endstellungen spann- oder entspannbar ist.
  • Um ein Verstellen des Scharnierarms durch die Feder bei unterschiedlich schweren, an dem Scharnierarm montierten Schranktüren zu ermöglichen, kann es vorgesehen sein, dass die Feder an ein Spannelement angeschlossen ist, und dass mittels des Spannelementes die Federvorspannung der Feder einstellbar ist. Bei schweren Schranktüren kann so eine stärkere Federvorspannung eingestellt werden als bei leichteren Schranktüren. Weiterhin kann durch die Federvorspannung die Geschwindigkeit der selbstständigen Öffnungs- und Schließbewegung der Schranktür beeinflusst werden.
  • Entsprechend einer Ausführungsvariante der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass der bewegliche Hebel derart mittelbar oder unmittelbar mit der in Abhängigkeit von der Stellung des Scharnierarms unterschiedlich stark ausgelenkten Feder verbunden ist, dass eine in Abhängigkeit von der Stellung des Scharnierarms unterschiedliche Druckkraft über den beweglichen Hebel auf das Gelenkelement übertragen wird. Die Federkraft wird dabei von dem Verbindungshebel und dem Federspanner auf den beweglichen Hebel übertragen. Dabei wird die Zugkraft der Feder in eine auf den beweglichen Hebel und damit die Gelenkverbindung einwirkende Druckkraft gewandelt. Diese Druckkraft wird derart auf das Gelenkelement übertragen, dass sie eine Drehbewegung des Gelenkelements um das erste Gelenk bewirkt. Eine an dem Scharnierarm befestigte Schranktür muss demnach zunächst gegen die Federkraft geöffnet oder geschlossen werden, bevor sie in einem zweiten Bewegungsabschnitt durch die Feder angetrieben selbsttätig und gedämpft die Öffnungs- bzw. Schließbewegung abschließt. Durch die Anordnung des Verbindungshebels, des Federspanners, des beweglichen Hebels und insbesondere des mit dem beweglichen Hebels verbundenen Gelenkelements und dessen Drehachse um das erste Gelenk kann erreicht werden, dass die Feder beim Aufklappen des Scharnierarms überwiegend entspannt und beim Einklappen überwiegend gespannt wird. Damit wird das Öffnen einer Schranktür, welches ggf. entgegen der Gewichtskraft der Schranktür erfolgt, stärker von der Feder unterstützt als das Schließen der Schranktür, bei welchem die Feder nur im letzten Bewegungsabschnitt entspannt wird und damit in Bewegungsrichtung des Scharnierarms wirkt.
  • Neben der Anpassung der Federkraft an die montierte Schranktür ist es wünschenswert, auch die Dämpfung an die vorliegenden Bedingungen anpassen zu können. Dies kann dadurch erreicht werden, dass eine Einstellvorrichtung vorgesehen ist, mit der der Dämpfungshub und oder die Dämpfkraft des Dämpfungselementes vor Erreichen der ersten und/oder der zweiten Endstellung einstellbar ist. Die Dämpfung kann somit beispielsweise derart eingestellt werden, dass eine Schranktür schnell geschlossen werden kann, sich in ihrem letzten Bewegungsabschnitt aber dennoch langsam und geräuscharm an einen Schrankkorpus anlegt.
  • Um die Dämpfung einstellen zu können kann es vorgesehen sein, dass das Dämpfungselement über ein Führungselement an die mehrachsige Gelenkverbindung mittelbar oder unmittelbar angekoppelt ist, und dass das Führungselement zur Einstellung des Dämpfungshubes des Dämpfungselementes mittels eines Einstellelementes der Einstellvorrichtung an einer Führung verstellbar ist. Durch die Führung und das Führungselement ist die Position, an welcher das Dämpfungselement um die erste Drehachse geschwenkt wird, festgelegt. Die gewählte Position bestimmt den Weg, den das Führungselement und somit das bewegliche Stützlager des Dämpfungselement bei einer Schwenkung um die erste Drehachse durchläuft. Dadurch werden die Verstellbewegung des Dämpfungselements und der Dämpfungshub vorgegeben. Durch das Einstellelement werden die Position, in der das Führungselement um die erste Drehachse geschwenkt wird, und damit der Dämpfungshub festgelegt.
  • Eine einfache Einstellung des Dämpfungshubs kann dadurch erreicht werden, dass eine maximale Bewegung des Führungselements an einem variablen Ende der Führung mit einem beweglichen Anschlag einstellbar ist. Dabei liegt das Führungselement beispielsweise nur bei einer Bewegungsrichtung des Scharnierarms, beispielsweise beim Einklappen, an dem variablen Ende der Führung an. Die Einstellung des Anschlags verändert dadurch nur die Dämpfung beim Einklappen des Scharnierarms beim Schließen einer an dem Scharnierarm montierten Schranktür.
  • Beim Öffnen einer Schranktür ist eine fest vorgegebene, nicht einstellbare Dämpfung für die meisten Anwendungsfälle ausreichend. Um den Einstellaufwand bei der Montage des Möbelscharniers gering zu halten kann es daher vorgesehen sein, dass das Führungselement beim Ausklappen des Scharnierarms nach Durchlaufen der maximalen oder der minimalen Auslenkung des Dämpfungselements an einem Ende der Führung anliegt. Ist dieses Ende nicht variabel einstellbar, ist die Dämpfung beim Öffnen der Schranktür fest vorgegeben. Somit kann ein Möbelscharnier bereitgestellt werden, welches beim Einklappen des Scharnierarms eine einstellbare Dämpfung und beim Ausklappen eine fest vorgegebene Dämpfung aufweist.
  • Eine einfache Ankopplung des Dämpfungselements an die Gelenkverbindung des Möbelscharniers kann dadurch erreicht werden, dass die Führung an dem Gelenkelement angeordnet ist.
  • Dabei kann die Einstellung des Dämpfungshubs dadurch erfolgen, dass der Anschlag durch einen drehbar an dem Gelenkelement gelagerten Exzenter gebildet ist, welcher in Abhängigkeit von seiner Drehung das Führungselement unterschiedliche weit von seiner Drehachse hält.
  • In einer möglichen Ausgestaltungsvariante der Erfindung ist es vorgesehen, dass die erste Endstellung des Scharnierarms einem eingeklappten und die zweite Endstellung einem ausgeklappten Scharnierarm zugeordnet ist und dass die Verstellung des Dämpfungselements zwischen der minimalen oder der maximalen Auslenkung und der Auslenkung in der ersten Endstellung des Scharnierarms größer als die Verstellung des Dämpfungselements zwischen der minimalen oder der maximalen Auslenkung und der Auslenkung in der zweiten Endstellung des Scharnierarms ist. Dadurch liegt beim Einklappen des Scharnierarms und damit beim Schließen einer angeschlossenen Schranktür ein größerer Dämpfungshub vor als beim Ausklappen des Scharnierarms beim Öffnen der Schranktür.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    in einer Seitenansicht ein Möbelscharnier in einer ersten Endstellung eines eingeklappten Scharnierarms bei geschlossenem Scharniergehäuse,
    Figur 2
    das Möbelscharnier aus Figur 1 bei geöffnetem Scharniergehäuse,
    Figur 3
    einen Ausschnitt des Möbelscharniers aus Figur 2 im Bereich eines Gelenkelements,
    Figur 4
    den Ausschnitt des Möbelscharniers aus Figur 3 in einer perspektivischen Darstellung bei teilausgeklapptem Scharnierarm,
    Figur 5
    den Ausschnitt des Möbelscharniers aus Figur 4 in einer Seitenansicht,
    Figur 6
    das Möbelscharnier aus Figur 2 in einer zweiten Endstellung bei ausgeklapptem Scharnierarm und
    Figur 7
    einen Ausschnitt des Möbelscharniers nach Figur 6 im Bereich des Gelenkelements.
  • Figur 1 zeigt in einer Seitenansicht ein Möbelscharnier 10 in einer ersten Endstellung eines eingeklappten Scharnierarms 20 bei geschlossenem Scharniergehäuse 31.
  • Das Scharniergehäuse 31 bildet einen Befestigungsabschnitt 30 des Möbelscharniers 10 mit drei Befestigungsaufnahmen 32.1, 32.2, 32.3. In der Darstellung ist das Scharniergehäuse 31 durch einen Gehäusedeckel 33 verschlossen. In dem Gehäusedeckel 33 sind eine Linearführung 34 und eine Einstellöffnung 35 als Durchbrüche vorgesehen. Befestigungspunkte eines ersten Gelenks 41.1, eines zweiten Gelenks 41.2 und eines Drehgelenks 81 sind in dem Gehäusedeckel 33 eingelassen.
  • Der Scharnierarm 20 ist über eine mehrachsige Gelenkverbindung 40 mit dem Befestigungsabschnitt 30 schwenkbar verbunden. Entlang eines Rückenstegs 24 des Scharnierarms 20 sind eine erste und eine zweite Einstellschraube 22.1, 22.2 angeordnet. Beidseitig zu dem Rückensteg 24 schließen sich Seitenschenkel 23 an. Der Scharnierarm 20 greift in ein Verbindungselement 21 ein, welches Verbindungshaken 21.1, 21.2 aufweist. Zum Gelenk hin gehen die Seitenschenkel 23 über einen mit einer Prägung 25.1 verstärkten Aufweitungsbereich 25 in eine Gelenkführung 26 über. An der Gelenkführung 26 sind ein sechstes Gelenk 41.6 und ein siebtes Gelenk 41.7 der mehrachsigen Gelenkverbindung 40 angeordnet.
  • Die mehrachsige Gelenkverbindung 40 ist über das erste und das zweite Gelenk 41.1, 41.2 mit dem Befestigungsabschnitt 30 und über das sechste und siebte Gelenk 41.6, 41.7 mit dem Scharnierarm verbunden.
  • Der Gelenkverbindung 40 gegenüberliegend ist ein Federspanner 80 über das Drehgelenk 81 an dem Befestigungsabschnitt 30 angebracht. Dem Federspanner 80 ist ein Spannelement 84, bestehend aus einer Rändelschraube 84.1 mit einem Rändelkopf 84.2 und einem Schlitten 84.3 mit einer daran angebrachten Federöse 84.4 zugeordnet. Der Schlitten 84.3 ist verschiebbar auf einer Gleitstange 83 gelagert. Die Gleitstange 83 und die Rändelschraube 84.1 sind endseitig an einer gemeinsamen Basis 82 festgelegt, welche die Verbindung zu dem Befestigungsabschnitt 30 des Möbelscharniers 10 herstellt.
  • An der Federöse 84.4 ist eine Feder 76 eingehängt, welche mit ihrem gegenüberliegenden Ende an einem Federhalter 75 befestigt ist. Der Federhalter 75 ist über einen Stift 74 endseitig mit einem in etwa S-förmigen Verbindungshebel 72 verbunden. Der Verbindungshebel 72 ist mit einem Führungsstift 73 in der an dem Gehäusedeckel 33 angebrachten Linearführung 34 geführt.
  • Im montierten Zustand sind der Scharnierarm 20 einer Schranktür oder einer Klappe und der Befestigungsabschnitt 30 einem Korpus eines nicht dargestellten Möbelstücks zugeordnet. Dabei greift das Verbindungselement 21 mit den Verbindungshaken 21.1, 21.2 in ein nicht dargestelltes Verbindungsstück, welches an der Schranktür oder der Klappe befestigt ist, ein. Über die Einstellschrauben 22.1, 22.2 kann die Schranktür oder die Klappe gegenüber dem Korpus ausgerichtet werden. Der Befestigungsabschnitt 30 ist mittels nicht dargestellter Befestigungsmittel, welche durch die Befestigungsaufnahmen 32.1, 32.2, 32.3 geführt sind, an dem Korpus befestigt.
  • Beim Öffnen der Schranktür oder der Klappe wird der Scharnierarm 20 von der gezeigten geschlossenen ersten Endstellung in eine in Figur 6 gezeigte geöffnete zweite Endstellung geschwenkt. Die Feder 76 bewirkt dabei ab einer bestimmten Stellung des Scharnierarms 20 ein selbsttätiges Öffnen der Schranktür oder der Klappe. Entsprechend zieht die Feder 76 den Scharnierarm 20 beim Schließen der Schranktür oder der Klappe auf seinem letzten Bewegungsabschnitt zurück in seine erste Endstellung. Durch den Federspanner 80 kann die Vorspannung der Feder 76 an die jeweils montierte Schranktür oder Klappe angepasst werden, so dass Schranktüren oder Klappen mit unterschiedlichem Gewicht oder Abmessungen wie beschrieben geöffnet oder geschlossen werden können. Dazu wird der Schlitten 84.3 des Spannelements 84 durch Drehen der Rändelschraube 84.1 an ihrem Rändelkopf 84.2 entlang der Gleitstange 83 so lange verstellt, bis die gewünschte Vorspannung der mit dem Schlitten verbundenen Feder 76 vorliegt.
  • Figur 2 zeigt das Möbelscharnier 10 aus Figur 1 bei geöffnetem Scharniergehäuse 31. Gleiche Bauteile sind dabei wie zu Figur 1 eingeführt bezeichnet.
  • Das Scharniergehäuse 31 ist rückseitig mit einer Gehäuserückwand 36 abgeschlossen, welche die gleichen Durchführungen, Gelenkaufnahmen und Befestigungsaufnahmen 32.1, 32.2, 32.3 wie der in Figur 1 gezeigte Gehäusedeckel 33 aufweist. Bauteile des Möbelscharniers 10 können so zwischen dem Gehäusedeckel 33 und der Gehäuserückwand 36 gehalten oder geführt werden. Das Möbelscharnier 10 kann sowohl rechts- wie linksseitig an einem Schrankkorpus montiert werden, wobei entweder die Gehäuserückwand 36 oder der Gehäusedeckel 33 an der Schrankwand anliegt.
  • Ein erster Gelenkhebel 42.1 der mehrachsigen Gelenkverbindung 40 ist zwischen dem siebten Gelenk 41.7 an der Gelenkführung 26 des Scharnierarms 20 und einem in seiner Position verschiebbaren fünften Gelenk 41.5 angeordnet. Entsprechend ist ein in den Figur 3, 4 und 6 gezeigter zweiter Gelenkhebel 42.2 zwischen dem sechsten Gelenk 41.6 an der Gelenkführung 26 des Scharnierarms 20 und einem ebenfalls in seiner Position verschiebbaren dritten Gelenk 41.3 angeordnet. Ein dritter Gelenkhebel 42.3 ist mittels des zweiten Gelenks 41.2 drehbar an dem Scharniergehäuse 31 befestigt. Der dritte Gelenkhebel 42.3 ist in seinem Mittenbereich über ein viertes Gelenk 41.4 ebenfalls in etwa mittig mit dem zweiten Gelenkhebel 42.2 verdrehbar verbunden.
  • Ein in etwa dreieckiges Gelenkelement 43 ist an einer Ecke über das erste Gelenk 41.1 drehbar mit dem Scharniergehäuse 31 verbunden. An einer gegenüberliegenden Ecke des Gelenkelements 43 ist es über das dritte Gelenk 41.3 drehbar an den zweiten Gelenkhebel 42.2 angeschlossen. An einer dritten, von der mehrachsigen Gelenkverbindung 40 wegweisenden Ecke des Gelenkelements 43 ist eine erste Drehachse 44 in Form einer weiteren Gelenkachse angeordnet. Das Gelenkelement 43 ist hier drehbar mit einem Ende eines gebogenen beweglichen Hebels 70 verbunden.
  • Das Gelenkelement 43 ist aus zwei beabstandet und gegenüberliegend angeordneten Gelenkplatten 43.1, 43.2 gebildet, wobei in der in Figur 2 gewählten Darstellung die vordere erste Gelenkplatte 43.1 zu erkennen ist. Die in den Figuren 4, 5 und 6 gezeigte hintere zweite Gelenkplatte 43.2 ist von der ersten Gelenkplatte 43.1 verdeckt. Im Mittenbereich der Gelenkplatten 43.1 ist eine Führung 46 in Form von jeweils in Richtung zum ersten Gelenk 41.1 hin ausgerichteten Langlöchern vorgesehen. Zwischen der Führung 46 und dem ersten Gelenk 41.1 ist ein Einstellelement 50 angeordnet.
  • Ein linear dämpfendes Dämpfungselement 60 ist mit einem Führungselement 45 dreh- und verschiebbar in den Langlöchern der Führung 46 gelagert. An seinem gegenüberliegenden Ende ist das Dämpfungselement 60 mit einem Gegenlager 61 drehbar an dem beweglichen Hebel 70 befestigt.
  • Der bewegliche Hebel 70, die Basis 82 des Federspanners 80 und der Verbindungshebel 72 sind jeweils endseitig über eine Gelenkachse 71 miteinander verbunden.
  • Die mehrachsige Gelenkverbindung 40 bildet mit ihren 7 Gelenken 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7 eine bekannte 7-Gelenkverbindung zwischen dem Scharnierarm 40 und dem Befestigungsabschnitt 30 aus. Beim Aufklappen des Scharnierarms 20 in eine in Figur 6 gezeigte geöffnete zweite Endstellung werden der dritte Gelenkhebel 42.3 um das zweite Gelenk 41.2 und das Gelenkelement 43 mit seiner ersten und zweiten Gelenkplatte 43.1, 43.2 um das erste Gelenk 41.1 gedreht. Dadurch wird die erste Drehachse 44 in der gewählten Darstellung im Uhrzeigersinn um das erste Gelenk 41.1 geschwenkt. Die erste Drehachse 44 kreuzt dabei die Verbindungslinie zwischen dem Führungselement 45 und dem Gegenlager 61 und damit zwischen den Stützlagern des Dämpfungselements 60. Dabei wird, ausgehend von der dargestellten ersten Endstellung, der Abstand zwischen dem Führungselement 45 und dem Gegenlager 61 so lange vergrößert, bis das Führungselement 45, die erste Drehachse 44 und das Gegenlager 61 auf einer Linie liegen. Wird das Gelenkelement 43 über diesen Punkt hinaus weiter um das erste Gelenk 41.1 gedreht, verringert sich der Abstand zwischen dem Führungselement 45 und dem Gegenlager 61 wieder. Beim Zurückklappen des Scharnierarms 20 erfolgt der Bewegungsablauf in umgekehrter Reihenfolge. Das Dämpfungselement 60 durchläuft somit während einer Klappbewegung des Scharnierarms 20 zwischen den beiden Endstellungen beim Kreuzen der Verbindungslinie der Stützlager des Dämpfungselements 60 mit der ersten Drehachse 44 eine innerhalb der Verstellbewegung maximale Auslenkung. Bei der weiterführenden Drehbewegung wird die Auslenkung des Dämpfungselements 60 wieder verringert.
  • Das verwendete Dämpfungselement 60 wirkt lediglich in eine Verstellrichtung beim Zusammenschieben des Dämpfungselements 60 dämpfend. Bei dem beschriebenen Bewegungsablauf erfolgt daher bis zum Erreichen der maximalen Auslenkung des Dämpfungselements 60 keine Dämpfung der Bewegung des Gelenkelements 43 und des Scharnierarms 20. Nach der maximalen Auslenkung wirkt das Dämpfungselement 60 hingegen dämpfend auf die Bewegung des Gelenkelements 43 und damit, übertragen durch die mehrachsige Gelenkverbindung 40, auf die Bewegung des Scharnierarms 20. Da die Verstellrichtung des Dämpfungselements 60 sowohl beim Einklappen wie auch beim Ausklappen des Scharnierarms 20 umgedreht wird, erfolgt jeweils vor dem Erreichen einer der Endstellungen des Scharnierarms 20 eine Dämpfung seiner Bewegung. Dadurch werden sowohl ein gedämpftes Öffnen wie auch ein gedämpftes Schließen einer an dem Scharnierarm 20 befestigten Schranktür oder Klappe mit nur einem linear in eine Richtung dämpfenden Dämpfungselement erreicht.
  • Durch die zwischen dem Federspanner 80 und dem Verbindungshebel 72 gespannte Feder 72 werden der Federspanner 80 um das Drehgelenk 81 und der Verbindungshebel 72 um den Führungsstift 73 gegensinnig gedreht. Dadurch wird über die gemeinsame Gelenkachse 71 eine Druckkraft auf den beweglichen Hebel 70 und von diesem an der ersten Drehachse 44 auf das Gelenkelement 43 übertragen. Auf diese Weise wird ein Drehmoment auf das Gelenkelement 43 übertragen, welches in der in Figur 2 gezeigten Ausrichtung des Gelenkelements 43 bei der eingeklappten Endstellung des Scharnierarms 20 entgegen dem Uhrzeigersinn wirkt. Das Drehmoment wirkt somit einer Drehbewegung des Gelenkelements 43 beim Aufklappen des Scharnierarms 20 entgegen. Wird der Scharnierarm 20 entgegen der Wirkung der Feder 76 so weit aufgeklappt, dass die erste Drehachse 44 die Verbindungslinie zwischen dem ersten Gelenk 41.1 und der Gelenkachse 71 kreuzt, so bewirkt die von dem beweglichen Hebel 70 übertragene Druckkraft ein Drehmoment in Uhrzeigerrichtung und damit in Richtung der durch das Aufklappen des Scharnierarms 20 bewirkten Drehbewegung des Gelenkelements 43. Ab diesem Moment unterstützt die übertragene Federkraft die Bewegung des Scharnierarms 20. Durch eine entsprechende Auslegung der Feder 76 wird erreicht, dass sich der Scharnierarm 20, nachdem er teilgeöffnet wurde, selbstständig bis zu seiner geöffneten Endstellung aufklappt. Dabei wird die Bewegung vor Erreichen der geöffneten Endstellung durch das Dämpfungselement 60 gedämpft. Entsprechend erfolgt der umgekehrte Bewegungsablauf beim Einklappen des Scharnierarms. Auch hier wirkt die Federkraft zunächst dem Einklappen des Scharnierarms 20 entgegen, bevor sie, nachdem die erste Drehachse 44 die Verbindungslinie zwischen dem ersten Gelenk 41.1 und der Gelenkachse 71 gekreuzt hat, in Bewegungsrichtung des Scharnierarms 20 wirkt. Dadurch erfolgt der letzte Bewegungsabschnitt des Scharnierarms 20 beim Einklappen selbsttätig.
  • Durch das Spannelement 84 des Federspanners 80 kann die Vorspannung der Feder 76 derart angepasst werden, dass eine selbsttätige Bewegung des Scharnierarms bei unterschiedliche schweren, von dem Scharnierarm 20 geführten Schranktüren oder Klappen ermöglicht wird. Dazu wird die Position des Schlittens 84.3 mit Hilfe der Rändelschraube 84.1 entlang der Gleitstange 83 verschoben.
  • Durch die Lagerung des Dämpfungselements 60 mit seinem Gegenlager 61 an dem beweglichen Hebel 70 wird erreicht, dass der Abstand zwischen dem Gegenlager 61 und der ersten Drehachse 44 unabhängig von der Position des Gelenkelements 43 und des beweglichen Hebels 70 gleich bleibt. Die Verstellung des Dämpfungselements 60 und damit sein Dämpfungshub wird somit durch die Position, auf der das Führungselement 45 auf dem Gelenkelement 43 gehalten ist und um die erste Drehachse 44 geschwenkt wird, und dem Drehwinkel zwischen dem Gelenkelement 43 und dem beweglichen Hebel 70 vorgegeben.
  • Durch die Position des Führungselements 45 auf dem Gelenkelement 43 und den Schwenkbereich des Führungselements 45 um die erste Drehachse 44 kann der Dämpfungshub des Dämpfungselements beim Auf- und Einklappen des Scharnierarms 20 unterschiedlich ausgeführt werden. So ist es in dem gezeigten Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass beim Aufklappen des Scharnierarms 20 von der in Figur 2 gezeigten ersten Endstellung in die in Figur 6 gezeigte zweite Endstellung bis zum Erreichen der maximalen Auslenkung des Dämpfungselements 60 zunächst ein vergleichsweise großer Winkelbereich von dem Führungselements 45 mit einer entsprechend großen Verstellung des Dämpfungselements 60 durchlaufen wird. Nach der maximalen Auslenkung wird ein vergleichsweise kleiner Winkelbereich mit einer entsprechend kleineren Verstellung des Dämpfungselements 60 durchlaufen. Beim Einklappen des Scharnierarms 20 erfolgt der umgekehrte Bewegungsablauf. Damit ist der Dämpfungshub beim Aufklappen des Scharnierarms 20 kleiner gewählt als der Dämpfungshub beim Einklappen des Scharnierarms 20.
  • Dagegen ist beim Eintrag der Federkraft vorgesehen, dass beim Aufklappen des Scharnierarms 20 die erste Drehachse 44 als Einkoppelpunkt für die Federkraft in das Gelenkelement 43 bereits nach einer kurzen Drehbewegung um das erste Gelenk 41.1 die Verbindungslinie zwischen dem ersten Gelenk 41.1 und der Gelenkachse 71 kreuzt. Die Federkraft wirkt somit nur in einem ersten kleinen Bewegungsbereich der Bewegung des Gelenkelements 43 und damit des Scharnierarms 20 entgegen, um anschließend über einen großen Bewegungsbereich in die Bewegungsrichtung des Gelenkelements 43 und damit des Scharnierarms 20 zu wirken. Auch hier dreht sich der Bewegungsablauf beim Einklappen des Scharnierarms 20 um. Die Feder 76 wirkt somit über einen großen Bewegungsbereich des Scharnierarms 20 in Richtung einer Öffnungsstellung einer an dem Scharnierarm 20 befestigten Schranktür oder Klappe und erst in unmittelbarer Nähe zur Schließstellung dahingehend, dass die Schranktür oder die Klappe geschlossen wird.
  • Durch diese asymmetrische Wirkung sowohl des Dämpfungselements 60 wie auch der Feder 76 beim Auf- und Einklappen des Scharnierarms 20 wird erreicht, dass das Öffnen einer Schranktür oder Klappe entgegen der wirkenden Schwerkraft durch die Feder 76 unterstützt leichtgängig oder in einem letzten Bewegungsabschnitt selbsttätig erfolgt. Dabei wird die Bewegung kurz vor Ende des Öffnungsvorgangs abgedämpft. Beim Schließen der Schranktür oder der Klappe ist hingegen ein deutlich längerer Dämpfungshub vorgesehen, um ein Aufschlagen der Schranktür oder der Klappe an einem Schrankkorpus zu vermeiden. Dabei wird die Schranktür bzw. die Klappe in ihren letzten Bewegungsbereich selbsttätig in ihre Schließposition gezogen.
  • Durch die Einstellung der Federvorspannung kann das Möbelscharnier 10 an unterschiedlich schwere Schranktüren und Klappen angepasst werden.
  • Figur 3 zeigt einen Ausschnitt des Möbelscharniers aus Figur 2 im Bereich eines Gelenkelements 43 bei eingeklapptem Scharnierarm 20. Der Gehäusedeckel 33 und die erste Gelenkplatte 43.1 des Gelenkelements 43 sind dabei halbtransparent dargestellt, um einen Blick auf die dahinterliegenden Bauteile zu gewähren.
  • Das Führungselement 45 als Stützlager des Dämpfungselements 60 ist in der Führung 46 an dem Gelenkelement 43 gelagert. Die Führung 46 ist dabei durch Langlöcher ausgeführt, welche sowohl in der ersten Gelenkplatte 43.1 wie in verdeckt angeordneten zweiten Gelenkplatte 43.2 deckungsgleich angebracht sind. Die Führung 46 ermöglicht somit eine Drehbewegung sowie eine lineare Verstellung des darin gelagerten Führungselements 45. Die Langlöcher sind beabstandet zu der ersten Drehachse 44 in Richtung zum ersten Gelenk 41.1 hin ausgerichtet. Zwischen der Führung 46 und dem ersten Gelenk 41.1 ist das Einstellelement 50 angeordnet. Wie auch zu Figur 4 gezeigt, ist das Einstellelement 50 drehbar zwischen der ersten und der zweiten Gelenkplatte 43.1, 43.2 des Gelenkelements 43 gelagert. Ein Werkzeugeingriff 51 ist dazu in einem entsprechenden Durchbruch der ersten Gelenkplatte 43.1 eingeführt. Wie Figur 4 gezeigt, ist das Einstellelement 50 weiterhin durch einen Exzenter 52 mit einer ersten und einer zweiten Exzenterscheibe 52.1, 52.2 gebildet. Jeder Exzenterscheibe 52.1, 52.2 ist am Umfang eine Rastkurve 52.3, 52.4 zugeordnet. Die Exzenterscheiben 52.1, 52.2 sind durch eine Achse 53 beabstandet.
  • Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann der Exzenter 52 derart gedreht werden, dass er mit seinem äußeren Umfang und seinen Rastkurven 52.3, 52.4 einen Teil der Langlöcher der Führung 46 überdeckt. Dadurch ist an dem dem ersten Gelenk 41.1 zugewandten Bereich der Führung 46 ein einstellbares variables Ende 46.1 mit dem Exzenter 52 als Anschlag für das Führungselement 45 geschaffen. Gegenüberliegend begrenzt ein festes Ende 46.2 die Führung 46.
  • Beim Einklappen des Scharnierarms 20 in die dargestellte geschlossene Stellung wird das Führungselement 45 von dem der Bewegung entgegen wirkenden Dämpfungselement 60 gegen das variable Ende 46.1 der Führung gedrückt. Durch Drehen des Einstellelements 50 kann der Anschlag für das Führungselement 45 entsprechend der Rastkurven 52.3, 52.4 verschoben werden. Damit wird die Position des Führungselements 45 in der gezeigten eingeklappten Stellung des Scharnierarms 20 durch das Einstellelement 50 in Wirkrichtung des Dämpfungselements 60 vorgegeben. Durch das Einstellelement 50 kann somit der Verstellweg des Dämpfungselements 60 und damit der Dämpfungshub beim Einklappen des Scharnierarms 20 eingestellt werden. Dabei ergibt sich bei der in Figur 3 gezeigten Einstellung des Einstellelements 50, welche eine maximale lineare Bewegung des Führungselements 45 in der Führung 46 zulässt, ein kleinster einstellbarer Dämpfungshub. Wird das Einstellelement 50 derart gedreht, dass die Rastkurven 52.3, 52.4 maximal in die Langlöcher der Führung 46 hineinragen, so dass das Führungselement 45 in Richtung des festen Endes 46.2 der Führung 46 verschoben ist, so wird ein maximaler Dämpfungshub des Dämpfungselements beim Einklappen des Scharnierarms 20 erreicht. Durch entsprechende Zwischenstellungen des Einstellelements 50 kann der Dämpfungshub zwischen den beiden Extremstellungen eingestellt werden. Durch das Zusammenwirken der Rastkurven 52.3, 52.4 mit dem Führungselement 45 wird erreicht, dass das Einstellelement 50 nur in vorgegebene Raststellungen eingestellt werden kann. Dies ermöglicht eine reproduzierbare Einstellung des Dämpfungshubs sowie eine Arretierung der gewählten Einstellung.
  • In der in Figur 3 gezeigten eingeklappten Endstellung des Scharnierarms 20 ist der Werkzeugeingriff 51 des Einstellelements 50 von dem Gehäusedeckel 33 überdeckt. Beim Aufklappen des Scharnierarms 20 schwenkt der Werkzeugeingriff 51 in den Bereich der Einstellöffnung 35 des Gehäusedeckels 33. Die Einstellung des Dämpfungshubs kann dann bei geöffneter Schranktür oder Klappe erfolgen.
  • Eine in Figur 4 gezeigte Kolbenstange 63 ist durch eine Abdeckung 62 geführt und geschützt.
  • Figur 4 zeigt den Ausschnitt des Möbelscharniers 10 aus Figur 3 in einer perspektivischen Darstellung bei einer teilgeöffneten Position des Scharnierarms 20. Dabei ist die erste Gelenkplatte 43.1 des Gelenkelements 43 transparent dargestellt.
  • Die teilweise von der Abdeckung 62 umfasste Kolbenstange 63 des Dämpfungselements 60 weist an ihrem Ende eine Führungselement-Aufnahme 64 auf, in der das als Querstift ausgeführte Führungselement 45 gehalten ist. An der Führungselement-Aufnahme 64 ist ein Stellelement 65 in Form eines Ansatzes ausgebildet. In der dargestellten Stellung des Scharnierarms 20 ist das Stellelement 65 zur Achse 53 des Einstellelements 50 hin ausgerichtet und liegt an dieser an.
  • Durch das Stellelement 65 wird das Führungselement 45, unabhängig von der Einstellung des Einstellelements 50, zu dem festen Ende 46.2 der Führung 46 verschoben. Beim Aufklappen des Scharnierarms 20 von seiner geschlossenen Endstellung in seine geöffnete Endstellung wird daher das Führungselement 45 zwangsläufig von dem variablen Ende 46.1 der Führung 46 zu deren festem Ende 46.2 hin bewegt und dort gehalten. Die Position des Führungselements 45 beim Öffnen des Scharnierarms 20 ist dadurch fest vorgegeben. Damit ist auch der Dämpfungshub des Dämpfungselements 60 beim Aufklappen des Scharnierarms 20 fest vorgegeben, während der Dämpfungshub beim Einklappen des Scharnierarms 20 durch das Einstellelement 50 eingestellt werden kann.
  • In der dargestellten maximalen Einstellung des Einstellelements 50 ist das Führungselement 45 auch durch den Exzenter 52 auf der Seite des festen Endes 46.2 der Führung 46 gehalten. Damit ist beim Einklappen des Scharnierarms 20 und damit beim Schließen einer an dem Scharnierarm 20 befestigten Schranktür oder Klappe ein maximaler Dämpfungshub eingestellt.
  • Figur 5 zeigt den Ausschnitt des Möbelscharniers 10 aus Figur 4 in einer Seitenansicht bei teilausgeklapptem Scharnierarm 20. Die erste Gelenkplatte 43.1 ist teiltransparent dargestellt.
  • Zum Erreichen der dargestellten Zwischenstellung wurde die Führung 46 mit dem Führungselement 45 beim Aufklappen des Scharnierarms 20, beginnend in der in Figur 3 gezeigten Schließstellung, im Uhrzeigersinn um das erste Gelenk 41.1 geschwenkt. Dadurch wurde das Stellelement 65 an der Achse 53 des Einstellelements 50 ausgerichtet und das Führungselement 45 gegen das feste Ende 46.2 der Führung 46 gedrückt. Bei der weiterführenden Bewegung, bei der das Führungselement 45 im Uhrzeigersinn um die erste Drehachse 44 geschwenkt wird, wird die Kolbenstange 63 des Dämpfungselements 60 durch das Führungselement 45 in das Dämpfungselement eingeschoben, wodurch die Dämpfung bewirkt wird. Der Dämpfungshub ist dabei durch die feste Positionierung des Führungselements 45 an dem festen Ende 46.2 der Führung 46 fest vorgegeben.
  • Figur 6 zeigt das Möbelscharnier 10 aus Figur 2 in einer zweiten Endstellung bei ausgeklapptem Scharnierarm 20. Die erste Gelenkplatte 43.1 ist nicht gezeigt.
  • Durch das Ausklappen des Scharnierarms 20 ist die zweite Gelenkplatte 43.2 des Gelenkelements 43 um das erste Gelenk 41.1 geschwenkt. Durch die Bewegung des Gelenkelements 43 ist die erste Drehachse 44 gegenüber ihrer in Figur 2 gezeigten Position auf die gegenüberliegende Seite des Dämpfungselements 60 gewechselt und hat dabei die Verbindungslinie zwischen dem Führungselement 45 und dem Gegenlager 61 gekreuzt. Dadurch erfolgt die zu Figur 2 beschriebene Bewegungsumkehr der Verstellung des Dämpfungselements 60.
  • Das Stellelement 65 ist an der Achse 53 des Einstellelements 50 vorbeigeführt, liegt aber noch derart daran an, dass das Führungselement 45 an dem festen Ende 46.2 der Führung 45 gehalten ist.
  • Beim Aufklappen des Scharnierarms 20 schwenkt die Gelenkachse 71 als Verbindungspunkt zwischen dem beweglichen Hebel 70, dem Verbindungshebel 72 und der Basis 82 des Federspanners 80 um das in Figur 2 gezeigte Drehgelenk 81. Die Drehung erfolgt in der vorliegenden Darstellung im Uhrzeigersinn. Bei der so erzeugten Klappbewegung zwischen der Basis 82 und dem Verbindungshebel 72 wird die Feder 76 entspannt und die freiwerdende Energie wird über den beweglichen Hebel 70 auf die mehrachsige Gelenkverbindung 40 und damit den Schwenkarm 20 übertragen.
  • Der bewegliche Hebel 70 und der Verbindungshebel 72 sind derart angeordnet und geformt, dass sie bei ihrer Bewegung zwischen den beiden Endstellungen, unabhängig von der Einstellung des Federspanners 80 oder des Einstellelements 50, die Positionen der Befestigungsaufnahmen 52.1, 52.2, 52.3 nicht kreuzen. Somit können Befestigungselemente durch die Befestigungsaufnahmen 52.1, 52.2, 52.3 geführt werden, ohne die Bewegung des Scharnierarms 20 zu blockieren.
  • Figur 7 zeigt einen Ausschnitt des Möbelscharniers 10 nach Figur 6 im Bereich des Gelenkelements 63. Die erste Gelenkplatte 63.1 des Gelenkelements 63 und der Gehäusedeckel 33 sind ist teiltransparent dargestellt.
  • Gezeigt ist die Stellung des Gelenkelements 63 bei einem in seine zweite Endstellung ausgeklappten Scharnierarm 20. In dieser Position ist der Werkzeugeingriff 51 des Einstellelements 50 gegenüber der Einstellöffnung 35 im Gehäusedeckel 33 positioniert und somit von außen zugängig.
  • Das Führungselement 45 ist an dem festen Ende 46.2 der Führung 46 gehalten, wodurch die Auslenkung des Dämpfungselements 60 in dieser Stellung des Gelenkelements 63 und somit des Scharnierarms 20 festgelegt ist.

Claims (12)

  1. Möbelscharnier (10) mit einem Scharnierarm (20) und einem Befestigungsabschnitt (30), wobei der Scharnierarm (20) und der Befestigungsabschnitt (30) über eine mehrachsige Gelenkverbindung (40) schwenkbar miteinander verbunden sind, und wobei ein in eine Auslenkungsrichtung dämpfendes-Dämpfungselement (60) zur Dämpfung der Bewegung des Scharnierarms (20) und eine Feder (76) zur Verstellung des Scharnierarmes gegenüber dem Befestigungsabschnitt (30) vorgesehen sind,
    wobei
    das Dämpfungselement (60) derart gelagert ist, dass während einer Klappbewegung des Scharnierarms (20) von einer ersten Endstellung in eine zweite Endstellung innerhalb einer dadurch bewirkten Verstellbewegung des Dämpfungselements (60) eine maximale oder eine minimale Auslenkung des Dämpfungselements (60) durchlaufen wird,
    und wobei ein Lineardämpfer als Dämpfungselement (60) vorgesehen ist. dadurch gekennzeichnet,
    dass das Dämpfungselement (60) um eine erste Drehachse (44) schwenkbar gelagert ist,
    dass das Dämpfungselement (60) im Bereich zweier Stützlager gelagert ist, und dass bei einer Verstellung des Möbelscharniers (10) von der ersten Endstellung in die zweite Endstellung eine die Stützlager durchlaufende Verbindungslinie oder deren Verlängerung die erste Drehachse (44) kreuzt,
    dass ein Gelenkelement (43) der Gelenkverbindung (40) die erste Drehachse (44) bildet und dass das Gelenkelement (43) um eine durch ein erstes Gelenk (41.1) gebildete Drehachse verstellbar ist,
    dass das Dämpfungselement (60) mit dem Gelenkelement (43) zum einen und einem mit diesem schwenkbar verbundenen beweglichen Hebel (70) zum anderen verbunden ist,
    und dass das erste Stützlager des Dämpfungselements (60) um die erste Drehachse schwenkbar und das zweite Stützlager in einem festen Abstand zu der ersten Drehachse gehalten ist.
  2. Möbelscharnier (10) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Auslenkung des Dämpfungselements (60) in der ersten Endstellung des Scharnierarms (20) von der Auslenkung in der zweiten Endstellung des Scharnierarms (20) abweicht.
  3. Möbelscharnier (10) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der bewegliche Hebel (70) mit der Gelenkverbindung (40) in Verbindung steht und an sowohl einen Verbindungshebel (72) als auch einen Federspanner (80) derart angeschlossen ist, dass die zwischen dem Verbindungshebel (72) und dem Federspanner (80) gehaltene Feder (76) bei einer Verstellung zwischen den beiden Endstellungen spann- oder entspannbar ist.
  4. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Feder (76) an ein Spannelement (84) angeschlossen ist, und dass mittels des Spannelementes (84) die Federvorspannung der Feder (76) einstellbar ist.
  5. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der bewegliche Hebel (70) derart mittelbar oder unmittelbar mit der in Abhängigkeit von der Stellung des Scharnierarms (20) unterschiedlich stark ausgelenkten Feder (76) verbunden ist, dass eine in Abhängigkeit von der Stellung des Scharnierarms (20) unterschiedliche Druckkraft über den beweglichen Hebel (70) auf das Gelenkelement (20) übertragen wird.
  6. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Einstellvorrichtung vorgesehen ist, mit der der Dämpfungshub und oder die Dämpfkraft des Dämpfungselementes (60) vor Erreichen der ersten und/oder der zweiten Endstellung einstellbar ist.
  7. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Dämpfungselement (60) über ein Führungselement (45) an die mehrachsige Gelenkverbindung (40) mittelbar oder unmittelbar angekoppelt ist, und dass das Führungselement (45) zur Einstellung des Dämpfungshubes des Dämpfungselementes (60) mittels eines Einstellelementes (50) der Einstellvorrichtung an einer Führung (46) verstellbar ist.
  8. Möbelscharnier (10) nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine maximale Bewegung des Führungselements (45) an einem variablen Ende (46.1) der Führung (46) mit einem beweglichen Anschlag einstellbar ist.
  9. Möbelscharnier (10) nach Anspruch 7 oder 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Führungselement (45) beim Ausklappen des Scharnierarms (20) nach Durchlaufen der maximalen oder der minimalen Auslenkung des Dämpfungselements (60) an einem Ende (46.1, 46.2) der Führung (46) anliegt.
  10. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Führung (46) an dem Gelenkelement (43) angeordnet ist.
  11. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Anschlag durch einen drehbar an dem Gelenkelement (43) gelagerten Exzenter (52) gebildet ist, welcher in Abhängigkeit von seiner Drehung das Führungselement (46) unterschiedliche weit von seiner Drehachse hält.
  12. Möbelscharnier (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die erste Endstellung des Scharnierarms (20) einem eingeklappten und die zweite Endstellung einem ausgeklappten Scharnierarm (20) zugeordnet ist und dass die Verstellung des Dämpfungselements (60) zwischen der minimalen oder der maximalen Auslenkung und der Auslenkung in der ersten Endstellung des Scharnierarms (20) größer als die Verstellung des Dämpfungselements (60) zwischen der minimalen oder der maximalen Auslenkung und der Auslenkung in der zweiten Endstellung des Scharnierarms (20) ist.
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