EP3414456B1 - Hubkolbenmaschine, insbesondere zwei- oder mehrstufiger kolbenkompressor, druckluftversorgungsanlage, druckluftversorgungssystem und fahrzeug, insbesondere pkw mit einer druckluftversorgungsanlage - Google Patents

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EP3414456B1
EP3414456B1 EP17700772.1A EP17700772A EP3414456B1 EP 3414456 B1 EP3414456 B1 EP 3414456B1 EP 17700772 A EP17700772 A EP 17700772A EP 3414456 B1 EP3414456 B1 EP 3414456B1
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EP
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connecting rod
bearing pin
piston
elastomer
reciprocating
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Klaus Bredbeck
Eugen Kloos
Uwe Stabenow
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    • F04B27/005Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders with two cylinders
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    • F04B53/14Pistons, piston-rods or piston-rod connections
    • F04B53/144Adaptation of piston-rods
    • F04B53/145Rod shock absorber

Definitions

  • the invention relates to a reciprocating piston machine, in particular a two- or multi-stage piston compressor, according to the preamble of claim 1. Furthermore, the invention relates to a compressed air supply system and a compressed air supply system and a vehicle, in particular a car, with a reciprocating piston machine, in particular with a piston compressor.
  • a compressed air supply system is used in vehicles of all kinds, in particular for supplying compressed air to an air suspension system of a car or a commercial vehicle.
  • Air suspension systems can also include level control devices with which the distance between the vehicle axle and the vehicle body can be adjusted.
  • An air suspension system of a pneumatic compressed air supply system mentioned at the beginning comprises a number of air bellows pneumatically connected to a common line (gallery), which can increase the vehicle body with increasing filling and lower with decreasing filling.
  • a common line such a system is used, for example, in an off-road vehicle and a sport utility vehicle (SUV) or a utility or passenger transport vehicle.
  • SUV sport utility vehicle
  • An air dryer with which the compressed air can be dried. This prevents the accumulation of moisture in the compressed air supply system, which can otherwise lead to valve-damaging ice crystal formation and other undesirable effects in the compressed air supply system and in the pneumatic system at comparatively low temperatures.
  • An air dryer has a desiccant, usually a bed of granules through which the compressed air can flow, so that the bed of granules - at a comparatively high pressure - can absorb moisture contained in the compressed air by adsorption. It has often proven useful to place the dry granules in a dryer cartridge which has a dryer bed for guiding a compressed air flow.
  • a compressed air supply system for use in a pneumatic compressed air supply system with a pneumatic system is operated with compressed air from a compressed air supply, for example at a pressure level of 5 bar to 20 bar.
  • the compressed air is made available to the compressed air supply by means of an air compressor (compressor), in the present case with a reciprocating piston machine, preferably with a two-stage or multi-stage piston compressor.
  • the compressed air supply supplied by the air compressor is pneumatically connected on the one hand to supply the pneumatic system with a compressed air connection and on the other hand pneumatically connected to a ventilation connection.
  • a vent valve arrangement Via a vent valve arrangement, the compressed air supply system and / or the pneumatic system can be vented to the venting connection by releasing air.
  • the reciprocating piston machine in the air compressor (compressor) of the compressed air supply is driven regularly by a drive motor, the drive power of which is passed on to one or more pistons of the preferably two- or multi-stage piston compressor via a crankshaft and one or more connecting rods; One piston each runs sealed in operation in one cylinder.
  • the reciprocating piston machine in the air compressor (compressor) of the compressed air supply can also be driven, for example, with a belt drive.
  • TWIN piston compressors have proven their worth; d. H. two-stage piston compressors, the two pistons of which are driven by two connecting rods assigned to each of them, e.g. are in turn aligned exactly along a cylinder axis, which is preferably aligned exactly parallel and center-symmetrically to cylinder running surfaces in the cylinder displacement for the piston.
  • such or another two-stage or multi-stage compressor can develop increasing operating noises during operation, which - as it turns out - can be caused primarily by structure-borne noise transmission by the connecting rod drive, among other things, in the drive motor of the compressor or its housing. It is desirable to have improved acoustics and a to nevertheless implement a connecting rod drive in a compressor in the form of the aforementioned reciprocating piston machine. In particular, this should also be sufficient for a particularly low noise level in the car sector.
  • DE 10 2004 020 104 discloses approximately a TWIN compressor with symmetrically mounted double pistons for a compressor, with an elongated piston carrier, which has a piston at each end, and with a connecting rod running approximately parallel to the piston carrier, which is rotatably mounted on a bolt of the piston carrier by means of a bearing and at a distance from it by means of a connecting rod bearing on an eccentric of a drive device.
  • the piston carrier contains an intermediate space, which is dimensioned for the freely movable reception of the connecting rod, and in which the connecting rod is freely movable.
  • the invention comes in, the task of which is to provide a reciprocating piston machine, in particular a two-stage or multi-stage piston compressor, preferably a TWIN compressor, and a compressed air supply system for operating a pneumatic system with a compressed air flow, by means of which improved acoustics and, nevertheless, a more reliable one Connecting rod drive can be realized in a piston compressor.
  • This should also be particularly suitable for noise level requirements in the car sector.
  • structure-borne noise emissions of a connecting rod drive in adjacent, radiating components, such as an electric motor, crank drive or similar components of an air compressor (compressor) are to be reduced.
  • the compressed air supply system should be comparatively compact.
  • the object of the invention is also to provide a corresponding compressed air supply system and a vehicle with the compressed air supply system, in particular for an air suspension system.
  • the DE4420861 A1 describes a crank drive device which has two oppositely arranged containers, movable or deformable elements provided in the containers, by means of which the capacities of the containers can be changed while maintaining their airtightness.
  • the elements are connected to each other by a single connector, and the connector is fixed to an eccentric shaft which is provided around a rotating shaft of a motor. Therefore, the rotation of the motor is naturally and smoothly converted into a linear reciprocation of the movable or deformable members by the single connector, and it becomes possible to make the distance between the containers shorter.
  • the WO2004029476A1 relates to a rotary shaft for rotation about an axis, which rotary shaft carries an eccentric, in cross section substantially circular, extending in the radial direction, with the radially outer surface of which an annular housing is connected, which provides a cavity, which is partially through radially inner and radially outer coaxial cylindrical surfaces are defined, the axis of which is offset from the axis of the shaft, the cavity receiving an annular inert mass and the radially inner and the radially outer surfaces of the cavity being opposite the radially inner and radially outer surfaces of the inert mass, whereby there are two pairs of opposing surfaces and one of these pairs forms bearing surfaces which cause relative rotation of the inertial mass and the housing about the axis of the coaxial cylindrical surfaces, and the other of these pairs is spaced apart from one another to define an annular space which receives a displaceable material, the inertial mass and the cavity having a dimension in the radial direction which has a maximum value at a first
  • the object with regard to the reciprocating piston machine is achieved with a reciprocating piston machine, in particular with the two-stage or multi-stage piston compressor, preferably TWIN compressor, of claim 1.
  • the elastomer element can extend along the bearing pin, so that it is located between the first connecting rod and the bearing pin, as well as the bearing pin and the second connecting rod. It can also be in a variation the first variant ("and"), a plurality of elastomer elements, for example two elastomer elements, may be provided, so that one of the elastomer elements is arranged between the first connecting rod and the bearing pin and another of the elastomer elements is arranged between the second connecting rod and the bearing pin is.
  • the elastomer element can extend along the bearing pin, so that it is only between the first connecting rod and the bearing pin.
  • several elastomer elements for example two elastomer elements, can also be provided, so that one of the elastomer elements between the first connecting rod and the bearing pin and another of the elastomer elements also is arranged between the first connecting rod and the bearing pin.
  • the elastomer element can extend along the bearing pin, so that it is only between the second connecting rod and the bearing pin.
  • several elastomer elements for example two elastomer elements, can also be provided, so that one of the elastomer elements between the second connecting rod and the bearing pin and another of the elastomer elements also is arranged between the second connecting rod and the bearing pin.
  • the object relating to the compressed air supply system is achieved with a compressed air supply system of claim 23.
  • the invention also relates to a vehicle, in particular a car vehicle, of claim 24.
  • a compressed air supply system with a pneumatic system and with a compressed air supply system is used to operate the pneumatic system with a compressed air flow, in particular an air suspension system of a vehicle, preferably a car, the main pneumatic line supplying compressed air from an air compressor with a reciprocating piston machine, in particular a two-stage or multi-stage piston compressor, preferably TWIN -Compressor, according to one of claims 1 to 21 and pneumatically connects a compressed air connection to the pneumatic system.
  • a vehicle in particular a car, is provided with a pneumatic system, in particular an air spring system, and a compressed air supply system according to claim 22 for operating the pneumatic system with a compressed air flow.
  • a pneumatic system in particular an air spring system
  • a compressed air supply system according to claim 22 for operating the pneumatic system with a compressed air flow.
  • a cylinder axis is aligned essentially symmetrically to cylinder running surfaces for the pistons in the cylinder displacement of the at least one cylinder.
  • a cylinder axis with cylinder displacements aligned thereon is to be understood in particular to mean that the cylinder running surfaces on the cylinder displacements of a cylinder for the piston are exactly parallel and symmetrical to the cylinder axis.
  • the eccentric crankshaft journal - in particular also the drive shaft coupling - is preferably aligned parallel to a shaft axis aligned perpendicular to the cylinder axis; d. H. that the crankshaft journal and / or a connecting rod bearing surrounding it is perpendicular to the cylinder axis.
  • the invention is based on the consideration that, depending on the dynamics and pressure load required for an air compressor, a two- or multi-stage compressor, in particular a two-stage TWIN compressor or another reciprocating piston machine, is increasingly developing operating noises during operation, which - as it turns out - mainly through A structure-borne noise transmission can be caused by the connecting rod drive in the compressor drive motor.
  • the invention has now recognized that by at least one elastomer element for supporting at least one of the connecting rods opposite the bearing pin, i. H. of the first and / or second connecting rod compared to the bearing pin, improved acoustics can be realized in a compressor; also with a low noise level that is particularly acceptable for a car sector.
  • the concept of the present invention is also preferred for a commercial vehicle or passenger transport vehicle, especially if the compressed air supply system is designed for comparatively high pressure amplitudes.
  • previous solutions - shown in simplified form - provide ball bearings or plain bearings for mounting between the first connecting rod and the bearing pin, and between the second connecting rod and the bearing pin.
  • the invention has also recognized that a deflection of the first and second connecting rods with respect to one another or the longitudinal axes running along the connecting rods is slight, i. H. is below 20 °, in particular below 14 °.
  • the invention provides for connecting rod bearings, in particular rolling or sliding bearings, to be replaced by elastomer elements. Elastomer elements are backlash-free connecting elements with good damping properties. The noise development can hereby be significantly reduced. Storage with elastomer elements is possible due to the low deflection.
  • the invention enables an optimization of the acoustic behavior, in particular of a two-stage TWIN compressor, since the design criteria of the elastomer element can be freely parameterized.
  • the selection of the material, ie the hardness, and the geometry of the elastomer element, ie the diameter, the width, the wall thickness and / or similar parameters can be freely parameterized. This can lead, among other things, to a reduction in the development of noise, in particular the initial level, the level spread and the level increase over the operating period.
  • the free parameterization enables the elastomer element to always be adapted to the existing operating conditions.
  • the compressor acoustics is independent of the tolerance, since the storage on the Elastomer element has no bearing play dependency. Furthermore, the number of components can be reduced, since plain or roller bearings and their damping elements can be omitted. This also simplifies assembly, among other things. There is also no relative movement from adjacent surfaces, ie from sliding surfaces or rolling surfaces to a connecting rod inner surface or a bearing pin surface.
  • the elastomer element or a plurality of elastomer elements can also replace conventional slide or roller bearings, since these are compatible with the conventional connecting rod designs or the conventional connecting rod construction.
  • the invention also enables a play-free connection to be made between two connecting rods.
  • the power transmission between the compressor and crankshaft can also be improved due to the good damping properties of the elastomer element.
  • the elastomer element enables a relative movement between the two connecting rods of at least approximately 14 ° or +/- 7 °. Power transmission up to 1500 N and a maximum speed of approx. 0.20 m / s is also possible.
  • the reciprocating piston machine can be designed such that it is essentially maintenance-free and, for example, has a fatigue strength for approximately 1000 operating hours. For example, no initial and / or relubrication is necessary, as is the case for plain and / or roller bearings.
  • the reciprocating machine described here in the context of a compressed air supply system for use in a pneumatic compressed air supply system can in principle also be used in other areas of application, in particular where - as in the aforementioned compressed air supply systems - comparatively high and high pressure amplitudes are to be achieved.
  • the reciprocating piston machine can be used in a compressor for a car chassis control.
  • the reciprocating piston machine, in particular the piston compressor can be used in a multi-stage compressor with at least two compressor stages, which operate according to the trailing piston principle.
  • a connecting rod can be rigid without a spherical bearing or also articulated, in particular with a spherical bearing.
  • a piston can be held on the connecting rod, held or can be formed in one piece on the connecting rod.
  • the piston is preferably molded onto the connecting rod, firmly connected or held by means of a piston holder.
  • the first connecting rod can be moved directly by means of the eccentric crankshaft journal and the second connecting rod can be moved indirectly by means of the eccentric crankshaft journal, in particular directly by means of the first connecting rod.
  • the second connecting rod (as a drag connecting rod) can preferably be moved from the first connecting rod (as a drive connecting rod), the first connecting rod being moved directly by the crankshaft journal.
  • the at least one elastomer element is preferably a rubber element or is introduced as a rubber coating between the bearing pin and the connecting rod.
  • the rubber coating on the bolt surface and / or on the inner surface of the connecting rod introduced, for example vulcanized, injected or the like.
  • the elastomer element can be an applied layer, in particular an injected or vulcanized layer.
  • the applied layer is preferably applied to a bearing pin surface, an inner connecting rod surface of the first connecting rod and / or an inner connecting rod surface of the second connecting rod.
  • the elastomer element in particular in the form of an applied layer, serves to support rotary movements of the connecting rods around the bearing pin and to produce a spring effect.
  • the bearing connection between the bearing pin and the first or second connecting rod is realized by the elastomer element or the elastomer layer, so that a further bearing element, such as a ball bearing, roller bearing, plain bearing, plain bearing shell or the like, is dispensed with.
  • the elastomer element has a hardness that depends on the material.
  • a material, such as rubber, is preferably used for the elastomer element, which has good damping properties in order to enable noise reduction.
  • a rubber mixture can be used to adapt the properties of the rubber as a material for the elastomer element.
  • the properties of the elastomer element can be adjusted via the geometry of the elastomer element. For example, a shape, in particular the width, height, length, diameter and wall thickness, can be adapted in accordance with the respective operating conditions.
  • the elastomer element can be a separate part.
  • the elastomer element is preferably inserted between the bearing pin and the connecting rod or is clamped exclusively between the bearing pin and the connecting rod.
  • the elastomer element can extend along the longitudinal axis of the bearing pin, so that the elastomer element is arranged between the bearing pin and the first connecting rod and the second connecting rod.
  • a plurality of elastomer elements can also be arranged, each of which is arranged between the bearing pin and the first connecting rod or the bearing pin and the second connecting rod.
  • two elastomer elements can also be arranged between the bearing pin and the first connecting rod and / or two elastomer elements between the bearing pin and the second connecting rod.
  • only one elastomer element can also be arranged between the first connecting rod and the bearing pin and / or only one elastomer element between the second connecting rod and the bearing pin.
  • the elastomer element preferably serves to enable the connecting rods to rotate around the bearing pin and to produce a damping effect.
  • the bearing connection between the bearing pin and the first or second connecting rod is through the Elastomer element realized, so that a further bearing element, such as a ball bearing, roller bearing, slide bearing or the like is dispensed with.
  • the elastomer element alone thus serves to absorb or compensate for the rotary movement and can produce a damping effect.
  • the elastomer element is ring-shaped, bush-shaped or sleeve-shaped.
  • the shape of the elastomer element can also be adapted to the shapes of the components adjacent to the elastomer element and / or supported by the elastomer element.
  • the elastomer element can also be hollow cylindrical.
  • the wall thickness of the elastomer element is preferably constant. In one development, the wall thickness changes along a longitudinal axis of the elastomer element, in particular the wall thickness increases or decreases.
  • the wall thickness and the change in the wall thickness are preferably adapted to the operating conditions and in particular to the components in contact with the elastomer element, such as, for example, the connecting rod and the bearing pin.
  • the elastomer element is plate-shaped, in particular a knob or ring segment.
  • the elastomer element can have one, two or more ring segments, for example elastomer ring segments, in particular rubber ring segments.
  • the ring segments are preferably arranged opposite one another and in particular around the bearing pin.
  • the parameters of the ring segments can also be adapted according to the operating conditions, in particular their geometry and the material used can be selected according to the operating conditions.
  • the use of ring segments enables a reduction in the restoring torque.
  • the reduction from an elastomer element surrounding the circumference to elastomer ring segments leads to a reduction in material consumption and to smaller elements. As a result, load transmission is only necessary in two ring segments.
  • Platelet-shaped elastomer elements i.e. Elastomer plates can be arranged around the bearing pin, for example 180 elastomer plates can be arranged around the bearing pin, so that each elastomer plate covers 2 ° of the bearing pin surface.
  • the elastomer element is connected to a metal carrier or in contact.
  • the metal carrier can be, for example, a metal bushing, a metal sleeve, a metal ring or several metal plates.
  • the elastomer element can, for example, be clamped into the metal carrier, glued on, vulcanized or injected.
  • the metal carrier preferably encloses the elastomer element.
  • the elastomer element can also be clamped, glued, vulcanized or sprayed on, for example around the metal carrier. In this case, the elastomer element preferably encloses the metal carrier.
  • An elastomer element can also be arranged between two metal carriers, for example in a sandwich-like manner.
  • a metal carrier can also be arranged between two elastomer elements, for example in a sandwich-like manner.
  • the elastomer elements can be sprayed onto the metal carrier and injected into it, or they can also be separate parts, for example elastomer rings, which can be inserted into it or placed around it.
  • the elastomer element has at least two elastomer rings.
  • the elastomer rings are preferably arranged in parallel and at a distance from one another around the bearing pin.
  • the elastomer rings can both be arranged between the first connecting rod and the bearing pin or the second connecting rod and the bearing pin.
  • one of the elastomer rings can also be arranged between the first connecting rod and the bearing pin and the second connecting rod and the bearing pin.
  • three elastomer rings can also be arranged. In this case, for example, two elastomer rings can be arranged between the second connecting rod and the bearing pin and an elastomer ring between the first connecting rod and the bearing pin.
  • Elastomer platelets or segmented elastomer rings can also be arranged between the connecting rods and the bearing pin.
  • the elastomer element has at least one elastomer plate which is only arranged on one side, in particular on a bearing pin top.
  • the elastomer element can have at least two elastomer platelets located opposite one another and arranged on the upper side of the bearing pin and a lower side of the bearing pin. The two elastomer plates arranged opposite one another serve to support the bearing bolts and at least one of the connecting rods.
  • the at least one elastomer element is arranged between an inner and an outer metal carrier.
  • the inner metal carrier is preferably connected to the bearing pin and the outer metal carrier is connected to at least one of the connecting rods.
  • the term connected here means, inter alia, clamped, clamped, clamped, pressed, molded, injected, vulcanized, applied, inserted, attached and introduced.
  • the connection can, for example, be such that an elastomer element is clamped between the inner and the outer metal carrier, for example in the form of an elastomer ring.
  • the elastomer element is particularly preferably firmly and directly connected to the inner and outer metal carrier, for example by introducing the elastomer element as a coating or layer onto an outer surface of the inner metal carrier and an inner surface of the outer metal carrier, e.g. B. is injected, vulcanized or introduced by one or more other methods.
  • the inner metal carrier with the bearing pin and the outer metal carrier with at least one of the connecting rods can be firmly and directly connected, for example by clamping the metal carrier under tension.
  • a plurality of metal supports can also be arranged one inside the other or, for example, a metal support between two elastomer elements. An arrangement of several alternating layers of metal supports and elastomer elements is also possible.
  • the elastomer elements can have different material properties in order to adapt the connecting rod bearing to the operating conditions.
  • the at least one elastomer element is arranged between an inner metal carrier and at least one of the connecting rods.
  • the inner metal carrier is preferably connected to the bearing pin and the elastomer element to at least one of the connecting rods.
  • the connection can, for example, be such that the elastomer element is clamped, for example in the form of an elastomer ring, between the inner metal carrier and at least one of the connecting rods.
  • the elastomer element is particularly preferably firmly and directly connected to the inner metal carrier and to at least one of the connecting rods, for example by introducing the elastomer element as a coating or layer onto an outer surface of the inner metal carrier and a connecting rod surface of at least one of the connecting rods, e.g. . B. is injected, vulcanized or introduced by one or more other methods.
  • the at least one elastomer element is arranged between the bearing pin and an outer metal carrier.
  • the elastomer element is preferably connected to the bearing pin and the outer metal carrier to at least one of the connecting rods.
  • the connection can, for example, be such that the elastomer element is clamped, for example in the form of an elastomer ring, between the bearing pin and the outer metal carrier is.
  • the elastomer element is particularly preferably firmly and directly connected to the bearing pin and the outer metal carrier, for example by introducing the elastomer element as a coating or layer onto a bearing pin surface of the bearing pin and an inner surface of the outer metal carrier, e.g. B. is injected, vulcanized or introduced by one or more other methods.
  • the elastomer element is designed as a rubber element and is injected between two steel sleeves. This component is preferably pressed into a connecting rod and / or pressed onto the bearing pin.
  • a further development provides for the elastomer element to be designed as a rubber element and to be sprayed onto a steel bushing. This component is preferably pressed into a connecting rod and / or glued.
  • the elastomer element can be designed as a rubber element and sprayed onto a steel bushing and / or injected into a connecting rod.
  • the elastomer element can also be mounted as a rubber element as a solid rubber part, for example pressed in and / or glued.
  • the elastomer element can be designed as a rubber element which is arranged at least in two parts on the circumference of the connecting rod.
  • the at least one elastomer element has at least two ring segments which are separate from one another. Of the at least two separate ring segments, at least one first ring segment is arranged on a bearing pin upper side between bearing pin and connecting rod and at least one second ring segment is arranged on a lower side of the bearing pin between bearing pin and connecting rod.
  • the separated ring segments of the elastomer element can, for example, enclose at most a quarter of the circumference on the top of the bearing pin and at most a quarter of the circumference on the bottom of the bearing pin, so that at least half of the circumference of the bearing pin is free of the elastomer element.
  • a maximum deflection angle of the deflection of the connecting rods between respective longitudinal axes of the connecting rods is at most 14 °, for example at most 10 ° and preferably approximately 7 °.
  • the first connecting rod is mounted directly on the crankshaft journal by means of a connecting rod bearing the first piston is held on the first connecting rod by means of a piston holder.
  • the second piston can be molded onto the second connecting rod.
  • a connecting rod with an integrally formed piston and a drive connecting rod with a piston held thereon are preferably implemented.
  • a piston integrally formed on the connecting rod or a piston held on the connecting rod can be realized as required.
  • an integrally formed piston has proven particularly useful.
  • a drive connecting rod with a piston held thereon has proven particularly useful.
  • the connecting rod bearing can be implemented as a ring ball bearing, which is preferably formed in the form of a ring ball bearing on the crankshaft journal, that is to say directly on the crankshaft journal.
  • the connecting rod bearing can also be a ring ball bearing and / or a spherical bearing.
  • a reciprocating piston machine has proven particularly useful as a piston compressor with a two-stage compressor with a first and second compressor stage for the provision of compressed air for a compressed air supply system.
  • the two-stage compressor can be designed as a TWIN compressor.
  • the piston compressor can also be designed as a two-cylinder or multi-cylinder compressor.
  • first connecting rod of the second, in particular high-pressure, compressor stage is formed, the first connecting rod being mounted directly on the crankshaft journal by means of a connecting rod bearing.
  • the second connecting rod of the first, in particular low-pressure, compressor stage is formed.
  • One aspect of the invention relates to the use of the reciprocating piston machine, in particular the piston compressor in a compressor or air compressor for a car chassis control.
  • FIG. 1 shows in detail D an air compressor with a reciprocating piston machine in the form of a two-stage piston compressor 400 with a first compressor stage 401 and a second compressor stage 402, which is driven by a motor 500 as the drive motor M.
  • Such a piston compressor 400 is preferably used for pneumatic compressed air supply systems 1000 like one in FIG. 1 is shown.
  • FIG. 1 shows a pneumatic circuit diagram of a pneumatic compressed air supply system 1000 with a compressed air supply system 1001 with an air dryer arrangement 100 and a pneumatic system 1002 in the form of an air spring system.
  • the compressed air supply system 1001 is used to operate the pneumatic system 1002.
  • the compressed air supply system 1001 has a aforementioned compressed air supply 1 and a compressed air connection 2 to the pneumatic system 1002.
  • the compressed air supply 1 is formed with an air supply 0, an air filter 0.1 arranged upstream of the air supply 0 and an air compressor arranged downstream of the air supply 0 via the air supply line 270 and driven by the motor 500.
  • the air compressor is formed here as an example of a reciprocating piston machine in the form of a double air compressor, namely a two-stage piston compressor 400 with a first compressor stage 401 and a second compressor stage 402 and a connection of the compressed air supply 1 (not shown).
  • connection of the compressed air supply 1 in the main pneumatic line 200 is followed by the connection of the drying container 101 of the air dryer arrangement 100 to the first part 201 of the main pneumatic line.
  • the air dryer of the air dryer arrangement 100 is also pneumatically connected by means of the second part 202 of the main pneumatic line for guiding a compressed air flow DL to the pneumatic system 1002.
  • a branch line 230 branches off from the main pneumatic line 200 on the compressed air supply line 1 and connects to a ventilation line 240 for ventilation to a ventilation filter 3.1 connected downstream of the ventilation connection 3; the ventilation is connected to the ventilation line 240 by means of a further branch connection 241 and a connection section 242, and also to a further ventilation line 260 via the branch connection 261.
  • the main pneumatic line 200 thus pneumatically connects the compressed air supply 1 and the compressed air connection 2, the air dryer arrangement 100 being arranged in the main pneumatic line 200 and furthermore an unlockable check valve 311 and a first throttle 331 being arranged in the direction of the compressed air connection 2.
  • the pneumatically unlockable check valve 311 is part of the directional control valve arrangement 310 which, in addition to the unlockable check valve 311, has a controllable vent valve 312 in series connection with a second throttle 332 in the vent line 230.
  • the pneumatically unlockable check valve 311 is also arranged in a series connection with the first throttle 331 in the main pneumatic line 200, the main pneumatic line 200 being the only pneumatic line of the first pneumatic connection which continues to the pneumatic system 1002 with a further pneumatic line 600.
  • the series arrangement of the first throttle 331 and the pneumatically unlockable check valve 311 is thus arranged between the air dryer arrangement 100 and the compressed air connection 2 to the pneumatic system 1002 in the main pneumatic line 200.
  • the compressed air supply system 1001 has a second pneumatic connection which is pneumatically connected to the main pneumatic line 200 and the ventilation connection 3 and further filter 3.1 and / or silencer; namely the aforementioned ventilation line 230.
  • the nominal diameter of the second throttle 332 is above the nominal diameter of the first throttle 331.
  • vent valve 312 arranged in the second pneumatic connection is formed as a 2/2 valve in the vent line 230, which is separate from the pneumatically unlockable check valve 311.
  • the controllable vent valve 312 is thus, as an indirectly switched relay valve, part of a valve arrangement 300 with a control valve 320 in the form of a 3/2-way solenoid valve.
  • the control valve 320 can be electrically controlled to the coil 322 of the control valve 320 with an electrical control signal, which can be transmitted via an electrical control line 321, in the form of a voltage and / or current signal. With this electrical actuation, the control valve 320 can be operated from the in FIG. 1 shown in the currentless manner, the position interrupting the pneumatic control line 250 is transferred to a pneumatically open position in which the pressure derived from the main pneumatic line 200 is transmitted via the pneumatic control line 250 for the pneumatic control of the controllable vent valve 312 as a relay valve.
  • controllable vent valve 312 is additionally provided with a pressure limiter 313.
  • the pressure limiter 313 engages via a pneumatic control line upstream of the vent valve 312 - specifically between the second throttle 332 and the vent valve 312 - a pressure which, when a threshold pressure is exceeded, lifts the piston 314 of the vent valve 312 against the force of an adjustable spring 315 from the valve seat - that is to say brings the controllable vent valve 312 into the open position even without actuation via the control valve 320. In this way, it is avoided that an unintentionally excessive pressure arises in the pneumatic system 1000.
  • the control valve 320 separates the control line 250 and is pneumatically connected to the ventilation line 240 via a further ventilation line 260 for ventilation via the ventilation connection 3.
  • a line section 251 of the control line 250 which is located between the vent valve 312 and the control valve 320, is in FIG FIG. 1 shown closed position of the control valve 320 connected to the further vent line 260 between the control valve 320 and the vent port 3.
  • the further ventilation line 260 connects to the ventilation line 230 and the further ventilation line 240 in the further branch connection 261. They are thus brought together in a section of a ventilation line 240 which lies between the further branch connection 261 and the ventilation connection 3.
  • the vent valve 312 can thus be opened by pressurizing the piston 314 via the control valve 320.
  • the piston 314 is in the present case designed as a double piston, so that it is provided with particular advantage that the transfer of the control valve 320 into the — in the above-opened state not only leads to the opening of the vent valve 312, but also to the unlockable check valve 311.
  • the control valve 320 of the solenoid valve arrangement 300 serves to control the vent valve 312 and the check valve 311, which is provided separately from the check valve 311.
  • This further operating position which can be assumed by the compressed air supply system 1001, can be used during operation to vent the pneumatic system 1002 and at the same time to regenerate the air dryer arrangement 100.
  • the operating position of the compressed air supply system 1001 shown serves, when the check valve 311 flows through in the forward direction, primarily for filling the pneumatic system 1002 via the main pneumatic line 200 and the further pneumatic line 600.
  • the pneumatic system 1002 of the FIG. 1 in the form of an air suspension system in this case has a number of four so-called bellows 1011, 1012, 1013, 1014, which are each assigned to a wheel of a car vehicle, not shown, and form an air suspension of the vehicle.
  • the air suspension system has a memory 1015 for storing quickly available compressed air for the bellows 1011, 1012, 1013, 1014.
  • Those bellows 1011 to 1014 are each arranged upstream of a spring branch line 601, 602, 603, 604 from a gallery 610 a solenoid valve 1111, 1112, 1113, 1114, which in each case acts as a level control valve for opening or closing a bellows 1011 to 1014 Air spring is used.
  • the solenoid valves 1111 to 1114 in the spring branch lines 601 to 604 are designed as 2/2-way valves in a valve block 1110.
  • a memory 1015 is preceded by a solenoid valve 1115 in the form of a further 2/2-way valve as a storage valve in a storage branch line 605.
  • the solenoid valves 1011 to 1015 are connected by means of the spring and storage branch lines 601 to 604 and 605 to a common collecting line, namely the aforementioned gallery 610 and then to the further pneumatic line 600.
  • the gallery 610 is thus pneumatically connected to the compressed air connection 2 of the compressed air supply system 1001 via the pneumatic line 600.
  • the solenoid valves 1111 to 1115 are arranged in a valve block 1010 with the five valves.
  • the solenoid valves are in FIG.
  • the solenoid valves 1111 to 1115 are formed as de-energized closed solenoid valves.
  • Other modified embodiments, not shown here, can implement a different arrangement of the solenoid valves - fewer solenoid valves can also be used within the valve block 1010.
  • the solenoid valves 1111 to 1114 upstream of the bellows 1011 to 1014 and / or the solenoid valve 1115 upstream of the accumulator 1015 are brought into an open position.
  • bellows 1011 to 1015 can be cross-connected (e.g. in the off-road mode of a vehicle), bellows 1011 to 1015 can be filled from memory 1015 or pressure measured in pneumatic system 1002 via gallery 610, without the compressed air supply system 1001 being pressurized.
  • the air dryer arrangement 100 is protected against unnecessary exposure to compressed air due to the check valve 311 blocked by the compressed air connection 2 to the compressed air supply 1 and the closed control valve 320.
  • pressurizing the air dryer arrangement 100 with compressed air is not advantageous in every operating position of the pneumatic system 1002. Rather, it is advantageous for an effective and rapid regeneration of the air dryer system 100 if this is carried out exclusively in the event of a venting of the pneumatic system 1002 from the compressed air connection 2 to the compressed air supply 1 with the check valve 311 unlocked.
  • the control valve 320 is brought into an open switching position, so that both the vent valve 312 opens and the check valve 311 is unlocked.
  • the pneumatic system 1002 can be vented via the first throttle 331, the unlocked check valve 311 with regeneration of the air dryer arrangement 100, and then via the second throttle 332 and the opened vent valve 312 for venting via the vent connection 3.
  • a control piston 314 pneumatically controllable by the control valve 320 is provided as a double relay piston with a relay venting body 314.1 of the venting valve and a relay unlocking body 314.2 for the unlockable double check valve of the present Unlocking the check valve 311 and simultaneously actuating the vent valve 312 via the two coupled actuating elements - namely via the relay unlocking body 314.2 and the relay vent body 314.1 - which can be designed as a one-piece double relay body or in a modification as a separate body.
  • the aforementioned actuation elements of the double relay piston can be formed as one-piece areas of a double relay piston.
  • FIG. 2nd now explains the details of the concept of the invention using the example of a reciprocating piston machine specifically in the form of the two-stage piston compressor 400 of the FIG. 1 .
  • FIG. 2nd shows this a reciprocating piston machine in the form of a double compressor according to the detail D of FIG. 1 , namely a TWIN compressor designed as a two-stage piston compressor 400 with a first compressor stage 401 and a second compressor stage 402 as well as with a motor 500, which is coupled as a drive motor M with a drive shaft 501 to a crankshaft 430 of the piston compressor 400.
  • a TWIN compressor designed as a two-stage piston compressor 400 with a first compressor stage 401 and a second compressor stage 402 as well as with a motor 500, which is coupled as a drive motor M with a drive shaft 501 to a crankshaft 430 of the piston compressor 400.
  • the crankshaft 430 has a drive shaft coupling 431, which serves as a receptacle for the drive shaft 501 of the drive motor M.
  • the crankshaft 430 is rotatably mounted on the outside of the drive shaft coupling 431 in a bearing 502, which in the present case is designed as a ring ball bearing.
  • the bearing 502 in turn is held on the motor housing 503 by a corresponding holding mechanism.
  • the crankshaft 430 which can be driven during operation by means of the drive motor M is designed via the drive shaft coupling 431 for coupling the drive shaft 501 of the drive motor 500 for driving the crankshaft 430.
  • the crankshaft 430 also has an eccentric crankshaft journal 432, which is formed eccentrically to the axis A on the crankshaft 430 and extends along an eccentric axis, which is referred to here as the shaft axis E.
  • the eccentric crankshaft journal 432 is designed to drive a first connecting rod P1 directly and a second connecting rod P2 indirectly.
  • the eccentric crankshaft journal 432 is designed by means of a first connecting rod bearing L1 for direct mounting and for direct driving of the first connecting rod P1.
  • the second connecting rod P2 is in turn movably mounted on the first connecting rod P1 functioning as the drive connecting rod P1, ie as a drag connecting rod, via a bearing pin L2B partially enclosed by an elastomer element L2 in the form of three elastomer rings L2E1, L2E2, L2E3.
  • the first connecting rod bearing L1 is designed as a ring ball bearing.
  • the elastomer element L2 in the form of the elastomer rings L2E1, L2E2, L2E3 completely encloses the bearing pin L2B in this exemplary embodiment.
  • the elastomer element L2 can, for example, in the form of elastomer ring segments L2Ea and L2Eb (cf. FIG. 6 ) only partially surround the bearing pin L2B, for example on the top and bottom of the bearing pin L2B.
  • the elastomer element extends L2 in the form of elastomer ring segments L2Ea and L2Eb over approximately the upper quarter of the circumference and the lower quarter of the circumference of the bearing pin L2B, so that the lateral quarters of the bearing pin L2B are not in contact with the elastomer element L2.
  • the elastomer element L2 enables the connecting rods P1 and P2 to be supported without play.
  • the elastomer element L2 also has great damping properties, so that the elastomer element L2 enables noise reduction.
  • the first piston K1 is inserted as a separate part into the head end of the first connecting rod P1 by means of a piston holder K11 and held there.
  • the second piston K2 is integrally and integrally formed on the head end K22 of the second connecting rod P2 - that is, along a cylinder axis Z distally opposite the first piston K1.
  • the second connecting rod P2 is a one-piece, approximately ring-like component - as in FIG. 2nd visible - suspended on the elastomer element L2 so that it can rotate.
  • an eccentric rotary movement of the crankshaft journal 432 can be achieved while the compressor 400 is operating while the crankshaft 430 is rotating, so that the first and second pistons K1, K2 are moved back and forth to compress compressed air in the corresponding second and first compressor stage 402, 401 are each moved.
  • the second piston K2 of the first compressor stage 401 moves in a cylinder displacement 411 of the first cylinder 410 in the first (low pressure) compressor stage 401.
  • the first piston K1 moves in a cylinder displacement 421 of a second cylinder 420 of the second (high pressure) Compressor stage 402.
  • the first and second cylinders 410, 420 are part of a housing 440 of the entire air compressor with piston compressor 400, drive motor M and crankshaft 430.
  • the housing 440 of the air compressor is connected to the housing of a compressed air supply system 1001 by further components 441, as shown in FIG. 1 is shown.
  • FIG. 2nd shows the TWIN compressor 400, in this case in an operating position, according to which the second piston K2 of the (low-pressure) compressor stage 401 is in a stroke position HS, that is to say the compression of the air in the displacement 411 is imminent.
  • the first piston K1 of the second compressor stage 402 is in a compression position VS, ie compressed air is compressed from the second high pressure stage 402 and can be discharged to the compressed air supply system 1001.
  • the movement of the first and second pistons K1, K2 during operation of the piston compressor 400 basically takes place along the cylinder axis Z. This lies in the center symmetry of the cylinder surfaces Z1 and Z2 of the first and second cylinder displacement 411, 421 for the second and first pistons K2, K1 of the first and second cylinders 410, 420.
  • the connecting rod length of the first connecting rod P1 is given 52.00 mm as an example of the magnitude of the high-pressure stage 420 of the piston compressor 400.
  • the connecting rod of the first connecting rod P1 can, for example, also have a connecting rod length between 50 and 70 mm, in particular a connecting rod length of 66 mm.
  • the second connecting rod can have, for example, a connecting rod length between 40 and 60 mm, in particular a connecting rod length of 53 mm.
  • the distance between a piston head of the piston 2 and the eccentric crankshaft journal can be, for example, between 15 and 25 mm, in particular 21 mm.
  • the aforementioned dimensions can enable a connecting rod deflection angle of up to 20 °, for example 14 ° and in particular 7 °.
  • the bearing pin L2B has a diameter of 8 mm and can have diameters between 5 mm and 12 mm.
  • the maximum speed for this embodiment is up to 2700 revolutions per minute, which results in a maximum sliding speed of approximately 0.14 m / s, in particular 0.137 m / s.
  • the maximum speed is preferably between 1500 and 3500 revolutions per minute.
  • the cylinder axis Z is oriented such that it runs along a radius around the shaft axis E (eccentric axis E).
  • the shaft axis E runs exactly perpendicular to the cylinder axis Z.
  • the eccentric crankshaft journal 432 of the crankshaft 430 is also arranged exactly perpendicular to the cylinder axis Z in the piston compressor 400.
  • a sufficiently reliable and sealing running of the second and first pistons K2, K1 in the first (low-pressure) compressor stage or (high-pressure) compressor stage 401, 402 is thus also guaranteed along the cylinder axis Z due to the running direction of the pistons K2, K1 .
  • a reciprocating piston machine in the form of a TWIN compressor 400 with first and second compressor stages 401, 402 in which the first connecting rod P1 of the second, namely (high-pressure) compressor stage 402 is formed, the first connecting rod P1 using the Connecting rod bearing L1 is mounted directly on the crankshaft journal 432 - that is, as a connecting rod - and the second connecting rod P2 of the first, here (low-pressure) compressor stage 401 is formed, the second connecting rod P2 being indirectly connected to the crankshaft journal 432 by means of the elastomer element L2 is mounted directly on the first connecting rod P1, i.e. as a connecting rod on the drive connecting rod.
  • FIG. 3a shows a reciprocating piston machine in the form of a two-stage piston compressor 400 with a first connecting rod P1 for a first piston K1 of a second (high pressure) stage 401 and a second connecting rod P2 for a second piston K2 of a first (low pressure) stage 402 in a front view .
  • FIG. 4 is a sectional view along section AA of the reciprocating engine in the form of the two-stage piston compressor 400 of FIG. 3a shown.
  • the elastomer element L2 in this exemplary embodiment is designed as an elastomer ring L2E extending along the entire longitudinal axis of the bearing bolt L2B; this is the only one - according to the first variant ("and") of the invention - arranged on the bearing pin L2B.
  • the elastomer element L2B in the form of an elastomer ring L2E is thus arranged between the bearing pin L2B and both the connecting rod P1 and the connecting rod P2 and supports them elastically against one another. Otherwise, the reciprocating piston machine in the form of the two-stage piston compressor 400 does not differ from that in FIG Fig. 2 shown embodiment.
  • FIG. 4th shows a section of a reciprocating piston machine in the form of a two-stage piston compressor 400 with a first connecting rod P1 for a piston K1 of a second (high pressure) stage and a second connecting rod P2 with elastomer elements in the form of elastomer rings L2E1, L2E2, L2E3; these are - according to the modification of the first variant ("and") of the invention - arranged on the bearing pin L2B.
  • piston K1 is held by piston holder K11, but can also be formed on connecting rod P1 in an alternative exemplary embodiment.
  • the elastomer rings L2E1 and L2E3 are arranged between the bearing bolts L2B and connecting rods P2 and support them elastically against each other.
  • the elastomer ring L2E2 is arranged between the bearing pin L2B and connecting rod P1 and resiliently supports them against each other.
  • the elastomer rings L2E1, L2E3 and L2E2 have different heights in this exemplary embodiment.
  • the elastomer ring L2E2 is higher than the elastomer rings L2E1 and L2E3, so that it completely covers the larger inside surface of the connecting rod P1.
  • the connecting rod inside surfaces of the connecting rod P2 are smaller than the connecting rod inside surface of the connecting rod P1.
  • only the connecting rod P1 is supported by the elastomer ring L2E2 while the elastomer rings L2E1 and L2E3 are not present.
  • FIG. 5 shows a first embodiment of an elastomer element L2 in the form of an elastomer ring L2E.
  • the elastomer ring L2E in this embodiment is made of rubber or a rubber mixture. Alternatively, another elastic material with good damping properties can be used.
  • the height, width, length, wall thickness and the diameter of the elastomer ring L2E can be freely selected.
  • the aforementioned parameters are preferably adapted to the operating conditions and the respective reciprocating piston machine.
  • FIG. 6 shows a second embodiment of an elastomer element L2 in the form of two elastomer ring segments L2Ea and L2Eb; these could be like the elastomer rings on the bearing pin L2B of the bearing bolts designated L2E1, L2E2, L2E3 FIG. 4th to be ordered; according to a further modification of the first variant ("and") [or also second variant ("or") of the invention only on a single connecting rod] - be arranged as at least two elastomer ring segments L2Ea and L2Eb.
  • the two elastomer ring segments L2Ea and L2Eb are separated from one another and are arranged opposite one another in this exemplary embodiment.
  • an arrangement which is displaced relative to one another is also possible, but should be such that a bearing pin arranged between the elastomer ring segments L2Ea and L2Eb is possible.
  • more than two elastomer ring segments can also be arranged, for example three elastomer ring segments.
  • the center points of the elastomer ring segments can, for example, each be offset from one another on the circumference so that they are at least partially opposite one another.
  • six elastomer ring segments are arranged on a circumference, each with an angular distance from their center points of 60 °.
  • elastomer ring segment enclosing 270 °.
  • the elastomer ring segments can enclose a circumference of 0 ° to 360 °.
  • FIG. 7 shows an elastomer element L2 in the form of an elastomer ring L2E, which encloses a metal carrier MT in the form of a metal sleeve MTi.
  • the metal sleeve MTi is arranged inside the elastomer ring L2E.
  • the metal sleeve MTi is pressed in here.
  • the metal sleeve MTi can also be glued in.
  • an elastomer layer or an elastomer coating can be sprayed or vulcanized onto the metal sleeve MTi.
  • the arrangement of an elastomer element L2 together with a metal carrier MT increases the rigidity of the elastomer element L2 or the bearing component composed of the elastomer element L2 and the metal carrier MT.
  • FIG. 8a shows an elastomer element L2 in the form of an elastomer ring L2E which is sandwiched between two metal carriers MT in the form of metal sleeves MTi and MTa.
  • FIG. 8b shows a schematic representation of the in FIG. 8a shown storage component composed of elastomer element L2 and metal sleeves MTi and MTa.
  • an elastomer layer can also be injected between the metal sleeves MTi and MTa.
  • the arrangement between two metal sleeves further increases the rigidity of the assembled bearing component.
  • FIG. 9 shows a third embodiment of an elastomer element L2 in the form of an elastomer layer L2ES or elastomer coating sprayed onto part of the bearing pin surface L2BO.
  • the elastomer layer L2ES can also be vulcanized.
  • the elastomer layer L2ES can also be injected between the connecting rod inner surface of the connecting rod P1 and the bearing pin surface L2BO, so that it connects the connecting rod P1 and the bearing pin L2B firmly and directly.
  • the elastomer layer L2ES is in this FIG. 9 - So preferably according to the second variant ("or") of the invention only on a single connecting rod, namely the first connecting rod P1-- arranged as at least one annular layer.
  • FIG. 10th shows a first connecting rod P1 with an elastomer element L2 arranged in it in the form of an elastomer ring L2E2, which encloses a metal carrier MT in the form of a metal sleeve MTi.
  • the connecting rod P1 can be supported against a bearing pin L2B (not shown) by the bearing component composed of the elastomer ring L2E2 and the metal sleeve MTi.
  • the storage component is in this FIG. 10th - So preferably according to the second variant ("or") of the invention only on a single connecting rod, namely the first connecting rod P1-- arranged.
  • FIG. 9 and FIG. 10th could nevertheless, according to the first variant, also the elastomer layer L2ES or the elastomer element L2 on the second connecting rod P2 (not shown in FIG FIG. 9 , FIG. 10th ) be arranged.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Hubkolbenmaschine, insbesondere einen zwei- oder mehrstufigen Kolbenkompressor, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiter betrifft die Erfindung eine Druckluftversorgungsanlage und ein Druckluftversorgungssystem sowie ein Fahrzeug, insbesondere ein PKW, mit einer Hubkolbenmaschine, insbesondere mit einem Kolbenkompressor.
  • Eine Druckluftversorgungsanlage wird in Fahrzeugen aller Art, insbesondere zur Versorgung einer Luftfederanlage eines PKWs oder eines Nutzfahrzeugs mit Druckluft, eingesetzt. Luftfederanlagen können auch Niveauregelungseinrichtungen umfassen, mit denen der Abstand zwischen Fahrzeugachse und Fahrzeugaufbau eingestellt werden kann. Eine Luftfederanlage eines eingangs genannten pneumatischen Druckluftversorgungssystems umfasst eine Anzahl von an einer gemeinsamen Leitung (Galerie) pneumatisch angeschlossenen Luftbälgen, die mit zunehmender Befüllung den Fahrzeugaufbau anheben und mit abnehmender Befüllung absenken können. Ein solches System wird beispielsweise in einem Geländefahrzeug und einem Sport-Utility-Vehicle (SUV) oder einem Nutz- oder Personentransportfahrzeug eingesetzt.
  • Zur Sicherstellung eines langfristigen Betriebs der Druckluftversorgungsanlage weist diese einen Lufttrockner auf, mit dem die Druckluft zu trocknen ist. Dadurch wird die Ansammlung von Feuchtigkeit in dem Druckluftversorgungssystem vermieden, die ansonsten bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen zu ventilschädigender Eiskristallbildung und sonstigen unerwünschten Effekten in der Druckluftversorgungsanlage und in der Pneumatikanlage führen kann. Ein Lufttrockner weist ein Trockenmittel auf, üblicherweise eine Granulatschüttung, welche von der Druckluft durchströmbar ist, so dass die Granulatschüttung - bei vergleichsweise hohem Druck- in der Druckluft enthaltende Feuchtigkeit durch Adsorption aufnehmen kann. Es hat sich dabei oftmals bewährt, das Trockengranulat in einer Trocknerkartusche unterzubringen, die ein Trocknerbett zur Führung einer Druckluftströmung aufweist.
  • Eine Druckluftversorgungsanlage zur Verwendung in einem pneumatischen Druckluftversorgungssystem mit einer Pneumatikanlage, beispielsweise mit einer zuvor beschriebenen Luftfederanlage, wird mit Druckluft aus einer Druckluftzuführung betrieben, beispielsweise im Rahmen eines Druckniveaus von 5 bar bis 20 bar. Die Druckluft wird mittels eines Luftverdichters (Kompressor), vorliegend mit einer Hubkolbenmaschine, bevorzugt mit einem zwei- oder mehrstufigen Kolbenkompressor, der Druckluftzuführung zur Verfügung gestellt.
  • Bei einer Druckluftversorgungsanlage für ein Druckluftversorgungssystem in einem Fahrzeug ist die von dem Luftverdichter versorgte Druckluftzuführung einerseits zur Versorgung der Pneumatikanlage mit einem Druckluftanschluss pneumatisch verbunden und andererseits mit einem Entlüftungsanschluss pneumatisch verbunden. Über eine Entlüftungsventilanordnung kann die Druckluftversorgungsanlage und/oder die Pneumatikanlage durch Ablassen von Luft zum Entlüftungsanschluss hin entlüftet werden.
  • Der Antrieb der Hubkolbenmaschine im Luftverdichter (Kompressor) der Druckluftzuführung erfolgt regelmäßig mit einem Antriebsmotor, dessen Antriebsleistung über eine Kurbelwelle und ein oder mehrere Pleuel an einen oder mehrere Kolben des bevorzugt zwei- oder mehrstufigen Kolbenkompressors weitergegeben wird; jeweils ein Kolben läuft im Betrieb abgedichtet in je einem Zylinder. Der Antrieb der Hubkolbenmaschine im Luftverdichter (Kompressor) der Druckluftzuführung kann auch beispielsweise mit einem Riemenantrieb erfolgen.
  • Auf diese Weise wird angesaugte Umgebungsluft oder aus einer anderen Druckluftquelle zugeführte Ansaugluft verdichtet. Grundsätzlich haben sich dazu sogenannte TWIN-Kolbenkompressoren bewährt; d. h. zwei-stufige Kolben-Kompressoren deren zwei Kolben über zwei diesen jeweils zugeordnete Pleuel angetrieben werden, welche z.B. wiederum genau entlang einer Zylinder-Achse, die bevorzugt exakt parallel und mitten-symmetrisch zu Zylinderlaufflächen im Zylinderhubraum für den Kolben ausgerichtet verläuft, ausgerichtet sind.
  • Je nach angeforderter Dynamik und Druckbelastung kann ein solcher oder anderer zweistufiger oder mehrstufiger Kompressor im Betrieb zunehmende Betriebsgeräusche entwickeln, die - wie sich herausstellt - maßgeblich durch eine Körperschallübertragung durch den Pleueltrieb u.a. in den Antriebsmotor des Kompressors oder deren Gehäuse verursacht sein können. Wünschenswert ist es, eine verbesserte Akustik und einen gleichwohl verlässlichen Pleueltrieb in einem Kompressor in Form der genannten Hubkolbenmaschine zu realisieren. Dies soll insbesondere auch für einen besonders geringen Geräuschpegel im PKW-Bereich ausreichend sein.
  • DE 10 2004 020 104 offenbart in etwa einen TWIN-Kompressor mit symmetrisch gelagerten Doppelkolben für einen Verdichter, mit einem länglichen Kolbenträger, der an jedem Ende einen Kolben aufweist, und mit einem etwa parallel zum Kolbenträger verlaufenden Pleuel, das mittels eines Lagers auf einem Bolzen des Kolbenträgers drehbar gelagert ist und im Abstand davon mittels eines Pleuellagers auf einem Exzenter einer Antriebseinrichtung gelagert ist. Der Kolbenträger enthält in einem mittleren Bereich, der sich zwischen beiden Kolben erstreckt, einen zur frei beweglichen Aufnahme des Pleuels bemessenen Zwischenraum, in dem das Pleuel frei beweglich aufgenommen ist.
  • Es zeigt sich, wie von der Erfindung erkannt, dass Lösungen dieser Art Gefahr laufen, eine vergleichsweise hohe Schallentwicklung und m.E. Körperschallübertragungen durch den Pleueltrieb in den Kompressor-Antriebsmotor und damit auch nach außen zu verursachen. Ursache ist eine Kraftrichtungsänderung im Gelenk, bewirkt durch die Verdichtung und Ansaugung (Unterdruck) der ersten Stufe. Maßgebliche akustische Relevanz entsteht zusätzlich durch die definierten Initialspiele, abhängig von Herstellprozessen und deren Toleranzen, sowie deren Vergrößerung über die Lebensdauer, bedingt durch Einlaufverhalten und Verschleiß.
  • An dieser Stelle setzt die Erfindung an, deren Aufgabe es ist, eine Hubkolbenmaschine, insbesondere einen zwei- oder mehrstufigen Kolbenkompressor, vorzugsweise TWIN-Kompressor, sowie eine Druckluftversorgungsanlage zum Betreiben einer Pneumatikanlage mit einer Druckluftströmung anzugeben, mittels der eine verbesserte Akustik und ein gleichwohl verlässlicher Pleueltrieb in einem Kolbenkompressor zu realisieren ist. Dies soll insbesondere auch für Geräuschpegelanforderungen im PKW-Bereich geeignet sein. Insbesondere sollen, im Rahmen einer akustischen Verbesserung, Körperschallemissionen eines Pleueltriebes in angrenzende, abstrahlende Bauteile, wie Elektromotor, Kurbeltrieb oder dergleichen Bauteile eines Luftverdichters (Kompressors) reduziert werden. Insbesondere soll die Druckluftversorgungsanlage vergleichsweise kompakt sein. Aufgabe der Erfindung ist es auch, ein entsprechendes Druckluftversorgungssystem und ein Fahrzeug mit dem Druckluftversorgungssystem, insbesondere für eine Luftfederanlage, anzugeben.
  • Die DE4420861 A1 beschreibt eine Kurbelantriebsvorrichtung, welche zwei einander gegenüberliegend angeordnete Behälter, in den Behältern vorgesehene bewegbare oder verformbare Elemente, durch welche die Kapazitäten der Behälter verändert werden können, während die Luftdichtigkeit derselben beibehalten bleibt. Die Elemente sind durch einen einzigen Verbinder miteinander verbunden, und der Verbinder ist an einer exzentrischen Welle festgelegt, welche um eine Drehwelle eines Motors herum vorgesehen ist. Daher wird die Drehbewegung des Motors natürlich und gleichmäßig durch den einzigen Verbinder in eine lineare Hin- und Herbewegung der bewegbaren oder verformbaren Elemente umgewandelt, und es wird möglich, den Abstand zwischen den Behältern kürzer zu gestalten.
  • Die WO2004029476A1 betrifft eine Rotationswelle zur Drehung um eine Achse, welche Rotationswelle einen exzentrischen, im Querschnitt im Wesentlichen kreisförmigen, sich in radialer Richtung erstreckenden Flansch trägt, mit dessen radial äußerer Oberfläche ein ringförmiges Gehäuse verbunden ist, das einen Hohlraum bietet, welcher teilweise durch radial innere und radial äußere koaxiale zylindrische Oberflächen definiert ist, dessen Achse gegenüber der Achse der Welle versetzt ist, wobei der Hohlraum eine ringförmige träge Masse aufnimmt und die radial inneren und die radial äußeren Oberflächen des Hohlraums den radial inneren bzw. radial äußeren Oberflächen der trägen Masse gegenüberliegen, wodurch es zwei Paare gegenüberliegender Oberflächen gibt und eines dieser Paare Lagerflächen bildet, die eine relative Drehung der trägen Masse und des Gehäuses um die Achse der koaxialen zylindrischen Oberflächen führen, und wobei das andere dieser Paare voneinander beabstandet ist, um einen ringförmigen Raum zu definieren, welcher ein verschiebbares Material aufnimmt, wobei die träge Masse und der Hohlraum eine Abmessung in radialer Richtung haben, die einen Höchstwert an einer ersten Position entgegengesetzt zur Richtung der Exzentrizität hat und in beiden Umfangsrichtungen zu einer zweiten Position hin fortschreitend abnimmt, die von der ersten Position um 180° versetzt ist.
  • Die Aufgabe hinsichtlich der Hubkolbenmaschine wird mit einer Hubkolbenmaschine, insbesondere mit dem zwei- oder mehrstufigen Kolbenkompressor, vorzugsweise TWIN-Kompressor, des Anspruchs 1 gelöst.
  • Diese weist auf:
    • wenigstens einen Zylinder sowie wenigstens einen dem Zylinder zugeordneten ersten Kolben und einen dem oder einem Zylinder zugeordneten zweiten Kolben, wobei im Betrieb die Kolben in einem jeweiligen Zylinderhubraum des wenigstens einen Zylinders ausgelenkt werden,
    • eine im Betrieb antreibbare Kurbelwelle mit einem exzentrischen Kurbelwellenzapfen und einer Antriebswellen-Kopplung, die zum Ankoppeln einer Antriebswelle eines Antriebsmotors zum Antreiben der Kurbelwelle ausgebildet ist,
    • ein zum Auslenken des ersten Kolbens ausgebildetes erstes Pleuel,
    • ein zum Auslenken des zweiten Kolbens ausgebildetes zweites Pleuel, und
    • einen Lagerbolzen, um den das erste und zweite Pleuel drehbeweglich sind,
    wobei das erste Pleuel (zweite Verdichterstufe) mittels des exzentrischen Kurbelwellenzapfens bewegbar ist und das zweite Pleuel (erste Verdichterstufe) mittels dem Lagerbolzen bewegbar ist.
  • Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
    • zwischen dem Lagerbolzen einerseits und dem ersten Pleuel andererseits wenigstens ein, insbesondere ein erstes, den Lagerbolzen einerseits und das erste Pleuel andererseits elastisch gegeneinander lagerndes Elastomer-Element angeordnet ist, und/oder
    • zwischen dem Lagerbolzen einerseits und dem zweiten Pleuel andererseits das wenigstens eine oder wenigstens ein, insbesondere ein zweites, den Lagerbolzen einerseits und das zweite Pleuel andererseits elastisch gegeneinander lagernde(s) Elastomer-Element angeordnet ist.
  • Das Elastomer-Element kann sich in einer ersten Variante ("und") entlang des Lagerbolzens erstrecken, so dass es sich zwischen erstem Pleuel und Lagerbolzen, sowie Lagerbolzen und zweitem Pleuel befindet. Es können auch in einer Abwandlung der ersten Variante ("und") mehrere Elastomer-Elemente, beispielsweise zwei Elastomer-Elemente vorgesehen sein, so dass jeweils eines der Elastomer-Elemente zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen und ein anderes der Elastomer-Elemente zwischen zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet ist.
  • Das Elastomer-Element kann sich in einer zweiten Variante ("oder") entlang des Lagerbolzens erstrecken, so dass es sich nur zwischen erstem Pleuel und Lagerbolzen befindet. Es können auch in einer Abwandlung der zweiten Variante ("oder") mehrere Elastomer-Elemente, beispielsweise zwei Elastomer-Elemente vorgesehen sein, so dass jeweils eines der Elastomer-Elemente zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen und ein anderes der Elastomer-Elemente auch zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet ist.
  • Das Elastomer-Element kann sich in einer dritten Variante ("oder") entlang des Lagerbolzens erstrecken, so dass es sich nur zwischen zweitem Pleuel und Lagerbolzen befindet. Es können auch in einer Abwandlung der zweiten Variante ("oder") mehrere Elastomer-Elemente, beispielsweise zwei Elastomer-Elemente vorgesehen sein, so dass jeweils eines der Elastomer-Elemente zwischen dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen und ein anderes der Elastomer-Elemente auch zwischen dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet ist.
  • Die Aufgabe hinsichtlich der Druckluftversorgungsanlage wird mit einer Druckluftversorgungsanlage des Anspruchs 22 gelöst. Eine Druckluftversorgungsanlage zum Betreiben einer Pneumatikanlage, insbesondere einer Luftfederanlage eines Fahrzeugs, vorzugsweise eines PKWs, mit einer Druckluftströmung, weist auf:
    • eine Lufttrockneranordnung in einer Pneumatikhauptleitung, die eine Druckluftzuführung von einem Luftverdichter und einen Druckluftanschluss zu der Pneumatikanlage pneumatisch verbindet, und
    • eine an die Pneumatikhauptleitung pneumatisch angeschlossene Ventilanordnung zur Steuerung der Druckluftströmung und einen Lufttrockner in der Pneumatikhauptleitung, wobei
    • an die Druckluftzuführung ein Luftverdichter mit einer Hubkolbenmaschine, insbesondere ein zwei- oder mehrstufiger Kolbenkompressor, vorzugsweise TWIN-Kompressor, insbesondere der Ansprüche 1 bis 21 angeschlossen ist.
  • Die Aufgabe betreffend das Druckluftversorgungssystem wird mit einem Druckluftversorgungssystem des Anspruchs 23 gelöst. Die Erfindung führt auch auf ein Fahrzeug, insbesondere ein PKW-Fahrzeug, des Anspruchs 24.
  • Ein Druckluftversorgungssystem mit einer Pneumatikanlage und mit einer Druckluftversorgungsanlage dient zum Betreiben der Pneumatikanlage mit einer Druckluftströmung, insbesondere einer Luftfederanlage eines Fahrzeugs, vorzugsweise eines PKWs, wobei die Pneumatikhauptleitung eine Druckluftzuführung von einem Luftverdichter mit einer Hubkolbenmaschine, insbesondere einem zwei- oder mehrstufiger Kolbenkompressor, vorzugsweise TWIN-Kompressor, nach einem der Ansprüche 1 bis 21 und einen Druckluftanschluss zu der Pneumatikanlage pneumatisch verbindet.
  • Ein Fahrzeug, insbesondere PKW, ist mit einer Pneumatikanlage, insbesondere einer Luftfederanlage, und einer Druckluftversorgungsanlage gemäß Anspruch 22 zum Betreiben der Pneumatikanlage mit einer Druckluftströmung versehen.
  • Eine Zylinder-Achse ist im Wesentlichen symmetrisch zu Zylinderlaufflächen für die Kolben in den Zylinderhubräumen des wenigstens einen Zylinders ausgerichtet. Unter einer Zylinder-Achse mit daran ausgerichteten Zylinderhubräumen ist insbesondere zu verstehen, dass die Zylinderlaufflächen an den Zylinderhubräumen eines Zylinders für den Kolben exakt parallel und symmetrisch zur Zylinder-Achse stehen.
  • Vorzugsweise ist der exzentrische Kurbelwellenzapfen - insbesondere auch die Antriebswellen-Kopplung - parallel zu einer senkrecht zur Zylinder-Achse ausgerichteten Wellen-Achse ausgerichtet; d. h. dass der Kurbelwellenzapfen und/oder ein diesen umgebendes Pleuellager senkrecht zur Zylinder-Achse steht.
  • Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass je nach angeforderter Dynamik und Druckbelastung bei einem Luftverdichter, ein zwei- oder mehrstufiger Kompressor, insbesondere ein zweistufiger TWIN Kompressor oder eine sonstige Hubkolbenmaschine im Betrieb zunehmend Betriebsgeräusche entwickelt, die - wie sich herausstellt - vor allem durch eine Körperschallübertragung durch den Pleueltrieb in den Kompressor-Antriebsmotor verursacht sein können. Es tritt eine toleranzabhängige hohe Streuung der Geräuschentwicklung insbesondere beim Kraftwechsel, d. h. beim Übergang von Ansaugen auf Verdichten oder Entspannen auf Ansaugen auf. Es zeigt sich, wie von der Erfindung erkannt, dass die Betriebsgeräusche zum Teil durch im Stand der Technik konstruktiv erforderliche Pleuellagerspiele bedingt sind. Gleitlager verschleißen mit der Zeit, so dass sich mit längerer Verwendung der Gleitlager eine relativ große Pleuellagerspielerhöhung ergibt, die zu einer Geräuscherhöhung führt. KunststoffGleitlager besitzen ein gutes Dämpfungsverhalten, sind verschleißempfindlich bei hohen Temperaturen und zeigen ein starkes Einlaufverhalten, was zu einer Pleuellagerspielerhöhung führt. Wälzlager dahingegen weisen grundsätzlich ein schlechtes Dämpfungsverhalten auf, da in diesem Fall typischerweise Stahl auf Stahl trifft.
  • Die Erfindung hat nun erkannt, dass durch wenigstens ein Elastomer-Element zum Lagern wenigstens eines der Pleuel gegenüber dem Lagerbolzen, d. h. des ersten und/oder zweiten Pleuels gegenüber dem Lagerbolzen, eine verbesserte Akustik in einem Kompressor zu realisieren ist; auch mit einer insbesondere für einen PKW-Bereich akzeptablen niedrigen Geräuschentwicklung. Darüber hinaus ist das Konzept der vorliegenden Erfindung ebenfalls bevorzugt für ein Nutzfahrzeug oder Personentransport-Fahrzeug, insbesondere wenn bei diesem die Druckluftversorgungsanlage für vergleichsweise hohe Druckamplituden ausgelegt ist.
  • Wie von der Erfindung erkannt, sehen bisherige Lösungen - vereinfacht dargestellt - Kugellager oder Gleitlager zur Lagerung zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen, sowie zwischen dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen vor. Die Erfindung hat ferner erkannt, dass eine Auslenkung des ersten und zweiten Pleuels zueinander bzw. der entlang der Pleuel verlaufenden Längsachsen gering, d. h. unter 20°, insbesondere unter 14° ist. Die Erfindung sieht vor die Pleuellager, insbesondere Wälz- oder Gleitlager durch Elastomer-Elemente zu ersetzen. Elastomer-Elemente sind spielfreie Verbindungselemente mit guten Dämpfungseigenschaften. Die Geräuschentwicklung kann hierdurch vorteilhaft maßgeblich gesenkt werden. Die Lagerung durch Elastomer-Elemente ist aufgrund der geringen Auslenkung möglich.
  • Die Erfindung ermöglicht insbesondere eine Optimierung des akustischen Verhaltens, insbesondere eines zweistufigen TWIN Kompressors, da das Elastomer-Element hinsichtlich seiner Auslegungskriterien frei parametrierbar ist. Beispielsweise ist die Auswahl des Werkstoffes, d. h. die Härte, und die Geometrie des Elastomer-Elements, d. h. der Durchmesser, die Breite, die Wanddicke und/oder ähnliche Parameter frei parametrierbar. Dies kann u.a. zu einer Reduzierung der Geräuschentwicklung, insbesondere des initialen Pegels, der Pegelstreuung und der Pegelerhöhung über die Betriebsdauer führen. Die freie Parametrisierbarkeit ermöglicht es das Elastomer-Element immer an die vorhandenen Betriebsbedingungen anzupassen. Durch die Erfindung ist die Kompressorakustik von der Toleranz unabhängig, da die Lagerung über das Elastomer-Element keine Lagerspielabhängigkeit aufweist. Weiterhin kann die Anzahl an Bauteilen reduziert werden, da Gleit- oder Wälzlager und deren Dämpfungselemente entfallen können. Dies vereinfacht u.a. auch die Montage. Es tritt weiterhin keine Relativbewegung von benachbarten Flächen auf, d. h. von Gleitflächen oder Wälzflächen zu einer Pleuelinnenseitenoberfläche oder einer Lagerbolzenoberfläche. Insbesondere kann das Elastomer-Element oder mehrere Elastomer-Elemente auch herkömmliche Gleit- oder Wälzlager ersetzen, da diese kompatibel mit den herkömmlichen Pleueldesigns bzw. dem herkömmlichen Pleuelaufbau sind.
  • Die Erfindung ermöglicht insbesondere des Weiteren eine spielfreie Verbindung zwischen zwei Pleueln herzustellen. Es kann weiterhin die Kraftübertragung zwischen Verdichter und Kurbelwelle aufgrund der guten Dämpfungseigenschaften des Elastomer-Elements verbessert werden. Das Elastomer-Element ermöglicht eine Relativbewegung zwischen den beiden Pleueln von wenigstens ca. 14° bzw. +/- 7°. Weiterhin ist eine Kraftübertragung bis zu 1500 N und eine maximale Geschwindigkeit von ca. 0,20 m/s möglich. Die Hubkolbenmaschine kann derart ausgeführt sein, dass sie im Wesentlich wartungsfrei ist und beispielsweise eine Dauerfestigkeit für ca. 1000 Betriebsstunden aufweist. Beispielsweise ist keine Initial- und/oder Nachschmierung, wie für Gleit- und/oder Wälzlager notwendig. Es tritt auch kein schädlicher Abrieb wie bei Gleit- und/oder Wälzlagern auf. Weiterhin ist auch eine Kostenreduzierung durch Reduzierung der Bauteilanzahl möglich, da nur ein Elastomer-Element anstatt eines Wälz- und/oder Gleitlagers mit zusätzlichen Entkopplungs- und/oder Dämpfungselementen notwendig ist.
  • Die im Rahmen einer Druckluftversorgungsanlage zur Verwendung in einem pneumatischen Druckluftversorgungssystem hier beschriebene Hubkolbenmaschine, insbesondere der Kolbenkompressor, kann jedoch grundsätzlich auch in anderen Anwendungsgebieten Verwendung finden, insbesondere dort wo - wie bei den genannten Druckluftversorgungsanlagen - flexibel und dynamisch vergleichsweise hohe Druckamplituden erzielt werden sollen. Insbesondere kann die Hubkolbenmaschine in einem Verdichter für eine PKW Fahrwerkregelung Verwendung finden. Weiterhin kann die Hubkolbenmaschine, insbesondere der Kolbenkompressor in einem mehrstufigen Verdichter mit mindestens zwei Verdichterstufen, die nach dem Schleppkolbenprinzip arbeiten, Verwendung finden.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, dass oben erläuterte Konzept im Rahmen der Aufgabenstellung sowie hinsichtlich weiterer Vorteile zu realisieren.
  • Ein Pleuel kann starr ohne Gelenklager oder auch gelenkig, insbesondere mit Gelenklager, ausgebildet sein. Ein Kolben kann am Pleuel gehaltert, gehalten oder an dem Pleuel einstückig ausgebildet sein. Der Kolben ist bevorzugt an dem Pleuel angeformt, fest verbunden oder mittels einer Kolbenhalterung gehalten.
  • Im Rahmen einer besonders bevorzugten Weiterbildung ist das wenigstens eine Pleuel mittels wenigstens einem Pleuellager direkt oder indirekt am Kurbelwellenzapfen gelagert. Es kann das wenigstens eine Pleuel dafür mit einem einzigen Pleuellager direkt oder indirekt, oder mit einem Pleuellager direkt und dem Elastomer-Element indirekt am Kurbelwellenzapfen gelagert sein. Bevorzugt ist das erste Pleuel (zweite Verdichterstufe) dafür
    • mit einem einzigen Pleuellager direkt oder indirekt, oder
    • mit einem Pleuellager direkt und dem Elastomer-Element indirekt
    am Kurbelwellenzapfen mit dem zweiten Pleuel (erste Verdichterstufe) gelagert. Unter einer direkten Lagerung ist zu verstehen, dass das Pleuel direkt über das Pleuellager durch den Kurbelwellenzapfen bewegt wird. Unter einer indirekten Lagerung ist zu verstehen, dass das Pleuel über ein weiteres Bauteil (beispielsweise bevorzugt das erste Pleuel bzw. das erste Pleuel und den Lagerbolzen), das heißt indirekt, durch den Kurbelwellenzapfen bewegt wird, jedoch nicht direkt an diesem gelagert ist.
  • Im Rahmen einer besonders bevorzugten Weiterbildung kann das erste Pleuel direkt mittels des exzentrischen Kurbelwellenzapfens bewegbar sein und das zweite Pleuel indirekt mittels des exzentrischen Kurbelwellenzapfens, insbesondere direkt mittels dem ersten Pleuel, bewegbar sein. Vorzugsweise ist bei dieser Weiterbildung das zweite Pleuel (als Schlepppleuel) vom ersten Pleuel (als Antriebspleuel) bewegbar, wobei das erste Pleuel direkt vom Kurbelwellenzapfen bewegt wird. Eine vorgenannte Weiterbildung hat sich insbesondere bewährt zur Realisierung eines zweistufigen Kolbenkompressors, der auch als TWIN-Kompressor zu bezeichnen ist, nämlich mit zwei gegenüberliegenden Kolben entlang einer Zylinderachse.
  • Vorzugsweise ist das wenigstens eine Elastomer-Element ein Gummielement oder als Gummibeschichtung zwischen Lagerbolzen und Pleuel eingebracht. Insbesondere kann die Gummibeschichtung auf der Bolzenoberfläche und/oder auf der Pleuelinnenoberfläche eingebracht, beispielsweise aufvulkanisiert, eingespritzt oder dergleichen sein. Das Elastomer Element kann eine aufgebrachte Schicht, insbesondere eine eingespritzte oder aufvulkanisierte Schicht sein. Vorzugsweise ist die aufgebrachte Schicht auf eine Lagerbolzenoberfläche, eine Pleuelinnenoberfläche des ersten Pleuels und/oder eine Pleuelinnenoberfläche des zweiten Pleuels aufgebracht. Das Elastomer-Element, insbesondere in Form einer aufgebrachten Schicht dient dazu Drehbewegungen der Pleuel um den Lagerbolzen herum zu lagern und eine Federwirkung zu erzeugen. Insbesondere ist die Lagerverbindung zwischen Lagerbolzen und erstem bzw. zweitem Pleuel durch das Elastomer-Element bzw. die Elastomer-Schicht realisiert, so dass auf ein weiteres Lagerelement, wie beispielsweise ein Kugellager, Wälzlager, Gleitlager, Gleitlagerschale oder dergleichen verzichtet wird. Das Elastomer-Element hat eine materialabhängige Härte. Bevorzugt wird ein Material, wie beispielsweise Gummi für das Elastomer-Element verwendet, das gute Dämpfungseigenschaften hat, um eine Geräuschreduzierung zu ermöglichen. Insbesondere kann eine Gummimischung zur Anpassung der Eigenschaften des Gummis als Material für das Elastomer-Element verwendet werden. Weiterhin können die Eigenschaften des Elastomer-Elements über die Geometrie des Elastomer-Elements eingestellt werden. Beispielsweise kann eine Form, insbesondere die Breite, Höhe, Länge, Durchmesser und Wanddicke entsprechend der jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden.
  • Im Rahmen einer Weiterbildung kann das Elastomer-Element ein separates Teil sein. Bevorzugt ist das Elastomer-Element zwischen Lagerbolzen und Pleuel eingelegt oder ausschließlich zwischen Lagerbolzen und Pleuel geklemmt. Das Elastomer-Element kann sich entlang der Längsachse des Lagerbolzen erstrecken, so dass das Elastomer-Element zwischen dem Lagerbolzen und dem ersten Pleuel sowie dem zweiten Pleuel angeordnet ist. Alternativ können auch mehrere Elastomer-Elemente angeordnet sein, die jeweils zwischen dem Lagerbolzen und dem ersten Pleuel oder dem Lagerbolzen und dem zweiten Pleuel angeordnet sind. Es können also auch beispielsweise zwei Elastomer-Elemente zwischen dem Lagerbolzen und dem ersten Pleuel und/oder zwei Elastomer-Elemente zwischen dem Lagerbolzen und dem zweiten Pleuel angeordnet sein. Es kann aber auch lediglich nur ein Elastomer-Element zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen und/oder nur ein Elastomer-Elemente zwischen dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet sein. Das Elastomer-Element dient bevorzugt dazu Drehbewegungen der Pleuel um den Lagerbolzen herum zu ermöglichen und eine Dämpfungswirkung zu erzeugen. Insbesondere ist die Lagerverbindung zwischen Lagerbolzen und erstem bzw. zweitem Pleuel durch das Elastomer-Element realisiert, so dass auf ein weiteres Lagerelement, wie beispielsweise ein Kugellager, Wälzlager, Gleitlager oder dergleichen verzichtet ist. Das Elastomer-Element alleine dient also dazu die Drehbewegung aufzunehmen bzw. auszugleichen und kann dabei eine Dämpfungswirkung erzeugen.
  • In einer bevorzugten Weiterbildung ist das Elastomer-Element ringförmig, buchsenförmig oder hülsenförmig. Die Form des Elastomer-Elements kann auch auf die Formen der an das Elastomer-Element angrenzenden und/oder von dem Elastomer-Element gelagerten Komponenten angepasst sein. Das Elastomer-Element kann auch hohlzylinderförmig sein. Die Wanddicke des Elastomer-Element ist bevorzugt konstant. In einer Weiterbildung ändert sich die Wanddicke entlang einer Längsachse des Elasto-mer-Elements, insbesondere vergrößert oder verkleinert sich die Wanddicke. Bevorzugt ist die Wanddicke und die Änderung der Wanddicke auf die Betriebsbedingungen und insbesondere auf die mit dem Elastomer-Element in Kontakt stehenden Komponenten, wie beispielsweise dem Pleuel und dem Lagerbolzen angepasst.
  • In einer weiteren Weiterbildung ist das Elastomer-Element plättchenförmig, insbesondere eine Noppe oder ringsegmentförmig. Das Elastomer-Element kann ein, zwei oder mehrere Ringsegmente, beispielsweise Elastomer-Ringsegmente, insbesondere Gummiringsegmente aufweisen. Bevorzugt sind die Ringsegmente einander gegenüberliegend und insbesondere um den Lagerbolzen herum angeordnet. Auch die Parameter der Ringsegmente können entsprechend den Betriebsbedingungen angepasst werden, insbesondere deren Geometrie und das verwendete Material können entsprechen den Betriebsbedingungen ausgewählt werden. Die Verwendung von Ringsegmenten ermöglicht eine Reduzierung des Rückstell-Drehmoments. Weiterhin führt die Reduzierung von einem den Umfang umgebenden Elastomer-Element zu Elastomer-Ringsegmenten zu einer Verringerung des Materialverbrauchs und zu kleineren Elementen. Hierdurch ist eine Lastübertragung nur in zwei Ringsegmente notwendig. Plättchenförmige Elastomer-Elemente, d.h. Elastomer-Plättchen können um den Lagerbolzen herum angeordnet sein, beispielsweise können 180 Elastomer-Plättchen um den Lagerbolzen angeordnet sein, so dass jedes Elastomer-Plättchen 2° der Lagerbolzenoberfläche abdecken.
  • Im Rahmen einer bevorzugten Weiterbildung ist das Elastomer-Element mit einem Metallträger verbunden oder in Kontakt. Der Metallträger kann beispielsweise eine Metallbuchse, eine Metallhülse, ein Metallring oder mehrere Metallplättchen sein. Das Elastomer-Element kann beispielsweise in den Metallträger eingeklemmt, angeklebt, aufvulkanisiert oder eingespritzt sein. Bevorzugt umschließt in diesem Fall der Metallträger das Elastomer-Element. Das Elastomer-Element kann auch beispielsweise um den Metallträger aufgeklemmt, angeklebt, aufvulkanisiert oder aufgespritzt sein. Bevorzugt umschließt in diesem Fall das Elastomer-Element den Metallträger. Es kann auch ein Elastomer-Element zwischen zwei Metallträgern angeordnet sein, beispielsweise sandwichartig. Es kann auch ein Metallträger zwischen zwei Elastomer-Elementen angeordnet sein, beispielsweise sandwichartig. Die Elastomer-Elemente können in diesem Fall auf den Metallträger aufgespritzt und in diesen eingespritzt sein oder auch separate Teile, beispielsweise Elastomer-Ringe sein, die in diesen eingelegt bzw. um diesen herum gelegt werden können.
  • In einer weiteren Weiterbildung weist das Elastomer-Element wenigstens zwei Elastomer-Ringe auf. Die Elastomer-Ringe sind bevorzugt parallel und mit einem Abstand zueinander um den Lagerbolzen herum angeordnet. Die Elastomer-Ringe können beide zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen oder dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet sein. Weiterhin kann auch je einer der Elastomer-Ringe zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen und dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet sein. Es können auch beispielsweise drei Elastomer-Ringe angeordnet sein. In diesem Fall können beispielsweise zwei Elastomer-Ringe zwischen dem zweiten Pleuel und dem Lagerbolzen und ein Elastomer-Ring zwischen dem ersten Pleuel und dem Lagerbolzen angeordnet sein. Es können auch Elastomer-Plättchen oder segmentierte Elastomer-Ringe zwischen den Pleueln und dem Lagerbolzen angeordnet sein.
  • Im Rahmen einer weiteren Weiterbildung weist das Elastomer-Element wenigstens ein nur einseitig, insbesondere an einer Lagerbolzenoberseite angeordnetes Elastomer-Plättchen auf. Alternativ oder zusätzlich kann das Elastomer-Element wenigstens zwei einander gegenüberliegende, an der Lagerbolzenoberseite und einer Lagerbolzenunterseite, angeordnete Elastomer-Plättchen aufweisen. Die zwei einander gegenüberliegend angeordneten Elastomer-Plättchen dienen dazu den Lagerbolzen und wenigstens eines der Pleuel zu lagern.
  • Im Rahmen einer bevorzugten Weiterbildung ist das wenigstens eine Elastomer-Element zwischen einem inneren und einem äußeren Metallträger angeordnet. Bevorzugt ist der innere Metallträger mit dem Lagerbolzen und der äußere Metallträger mit wenigstens einem der Pleuel verbunden. Der Begriff verbunden meint hier unter anderem eingeklemmt, geklemmt, angeklemmt, gepresst, angespritzt, eingespritzt, aufvulkanisiert, angelegt, eingelegt, angebracht und eingebracht. Die Verbindung kann beispielsweise derart sein, dass ein Elastomer-Element beispielsweise in Form eines Elastomer-Rings zwischen dem inneren und dem äußeren Metallträger geklemmt ist. Besonders bevorzugt ist das Elastomer-Element mit dem inneren und dem äußeren Metallträger fest und direkt verbunden, beispielsweise indem das Elastomer-Element als Beschichtung bzw. Schicht auf eine Außenoberfläche des inneren Metallträgers und eine Innenoberfläche des äußeren Metallträgers eingebracht, z. B. eingespritzt, aufvulkanisiert oder mit einem oder mehreren anderen Verfahren eingebracht ist. Des Weiteren können der innere Metallträger mit dem Lagerbolzen und der äußere Metallträger mit wenigstens einem der Pleuel fest und direkt verbunden sein, beispielsweise, indem die Metallträger unter Spannung eingeklemmt werden. Es können auch mehrere Metallträger ineinander angeordnet sein oder beispielsweise ein Metallträger zwischen zwei Elastomer-Elementen. Auch eine Anordnung mehrere wechselnder Schichten von Metallträgern und Elastomer-Elementen ist möglich. Insbesondere können die Elastomer-Elemente verschiedene Materialeigenschaften aufweisen, um so die Lagerung der Pleuel auf die Betriebsbedingungen anzupassen.
  • Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist das wenigstens eine Elastomer-Element zwischen einem inneren Metallträger und wenigstens einem der Pleuel angeordnet. Bevorzugt ist der innere Metallträger mit dem Lagerbolzen und das Elastomer-Element mit wenigstens einem der Pleuel verbunden. Die Verbindung kann beispielsweise derart sein, dass das Elastomer-Element beispielsweise in Form eines Elastomer-Rings zwischen den inneren Metallträger und wenigstens einem der Pleuel geklemmt ist. Besonders bevorzugt ist das Elastomer-Element mit dem inneren Metallträger und mit wenigstens einem der Pleuel fest und direkt verbunden, beispielsweise indem das Elastomer-Element als Beschichtung bzw. Schicht auf eine Außenoberfläche des inneren Metallträgers und eine Pleueloberfläche wenigstens eines der Pleuel eingebracht ist, z. B. eingespritzt, aufvulkanisiert oder mit einem oder mehreren anderen Verfahren eingebracht ist.
  • Weiterhin ist im Rahmen einer weiteren bevorzugten Weiterbildung das wenigstens eine Elastomer-Element zwischen dem Lagerbolzen und einem äußeren Metallträger angeordnet. Bevorzugt ist das Elastomer-Element mit dem Lagerbolzen und der äußere Metallträger mit wenigstens einem der Pleuel verbunden. Die Verbindung kann beispielsweise derart sein, dass das Elastomer-Element beispielsweise in Form eines Elastomer-Rings zwischen den Lagerbolzen und den äußeren Metallträger geklemmt ist. Besonders bevorzugt ist das Elastomer-Element mit dem Lagerbolzen und dem äußeren Metallträger fest und direkt verbunden, beispielsweise indem das Elastomer-Element als Beschichtung bzw. Schicht auf eine Lagerbolzenoberfläche des Lagerbolzens und eine Innenoberfläche des äußeren Metallträgers eingebracht ist, z. B. eingespritzt, aufvulkanisiert oder mit einem oder mehreren anderen Verfahren eingebracht ist.
  • Im Rahmen einer weiteren Weiterbildung ist das Elastomer-Element als Gummielement ausgeführt und zwischen zwei Stahlhülsen eingespritzt. Diese Komponente ist bevorzugt in ein Pleuel eingepresst und/oder auf den Lagerbolzen aufgepresst. Eine weitere Weiterbildung sieht vor das Elastomer-Element als Gummielement auszuführen und auf eine Stahlbuchse aufzuspritzen. Diese Komponente ist bevorzugt in ein Pleuel eingepresst und/oder geklebt. In noch einer weiteren Weiterbildung kann das Elastomer-Element als Gummielement ausgeführt sein und auf eine Stahlbuchse aufgespritzt und/oder in ein Pleuel eingespritzt sein. Das Elastomer-Element kann als Gummielement auch als Vollgummiteil montiert, beispielsweise eingepresst und/oder geklebt sein. In einer weiteren Weiterbildung kann das Elastomer-Element als Gummielement ausgeführt sein, das wenigstens zweiteilig am Umfang des Pleuels angeordnet ist.
  • Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist das wenigstens eine Elastomer-Element wenigstens zwei voneinander getrennte Ringsegmente auf. Bevorzugt ist von den wenigstens zwei getrennten Ringsegmenten wenigstens ein erstes Ringsegment auf einer Lagerbolzenoberseite zwischen Lagerbolzen und Pleuel und wenigstens ein zweites Ringsegment auf einer Lagerbolzenunterseite zwischen Lagerbolzen und Pleuel angeordnet. Die voneinander getrennten Ringsegmente des Elastomer-Elements können beispielsweise höchstens ein Viertel des Umfangs auf der Lagerbolzenoberseite und höchstens ein Viertel des Umfangs auf der Lagerbolzenunterseite umschließen, so dass wenigstens die Hälfte des Umfangs des Lagerbolzens frei vom Elastomer-Element ist.
  • In einer bevorzugten Weiterbildung beträgt ein maximaler Auslenkungswinkel der Auslenkung der Pleuel zwischen jeweiligen Längsachsen der Pleuel höchstens 14°, beispielsweise höchstens 10° und vorzugsweise ungefähr 7°.
  • Im Rahmen einer weiteren Weiterbildung hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass das erste Pleuel mittels eines Pleuellagers direkt am Kurbelwellenzapfen gelagert ist und an das erste Pleuel mittels einer Kolbenhalterung der erste Kolben gehalten ist. Zusätzlich oder alternativ kann an dem zweiten Pleuel der zweite Kolben angeformt sein. In diesem Fall der Weiterbildung ist bevorzugt ein Schlepppleuel mit einem angeformten Kolben und ein Antriebspleuel mit einem daran gehaltenen Kolben realisiert. Grundsätzlich kann unabhängig von dieser Weiterbildung ein am Pleuel angeformter Kolben beziehungsweise ein am Pleuel gehaltener Kolben je nach Bedarf realisiert sein. Für ein mit der (Niederdruck-) Verdichterstufe eines TWIN-Kompressors gebildetes Schlepppleuel hat sich vor allem ein angeformter Kolben bewährt. Für eine weiter unten erläuterte (Hochdruck-) Verdichterstufe eines TWIN-Kompressors hat sich vor allem ein Antriebspleuel mit einem daran gehaltenen Kolben bewährt.
  • Im Rahmen einer bevorzugten konstruktiven Realisierung kann das Pleuellager als ein Ring-Kugellager realisiert sein, das bevorzugt in Form eines Ring-Kugellagers am Kurbelwellenzapfen, das heißt direkt am Kurbelwellenzapfen gebildet ist. Das Pleuellager kann auch ein Ring-Kugellager und/oder ein Gelenklager sein.
  • Wie weiter oben bereits erwähnt, hat sich eine Hubkolbenmaschine als ein Kolbenkompressor mit einem zweistufigen Kompressor mit einer ersten und zweiten Verdichterstufe besonders bewährt für die Bereitstellung von Druckluft für eine Druckluftversorgungsanlage. Insbesondere kann der Zweistufenkompressor als ein TWIN-Kompressor gebildet sein. Der Kolbenkompressor kann auch als zweizylindriger oder mehrzylindriger Kompressor gebildet sein.
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass - das erste Pleuel der zweiten, insbesondere Hochdruck-, Verdichterstufe gebildet ist, wobei das erste Pleuel mittels eines Pleuellagers direkt am Kurbelwellenzapfen gelagert ist.
  • Zusätzlich oder alternativ hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass das zweite Pleuel der ersten, insbesondere Niederdruck-, Verdichterstufe gebildet ist.
  • Ein Aspekt der Erfindung betrifft die Verwendung der Hubkolbenmaschine, insbesondere des Kolbenkompressors in einem Verdichter bzw. Luftverdichter für eine PKW Fahrwerkregelung.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese soll die Ausführungsbeispiele nicht notwendigerweise maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige Modifikationen und Änderungen betreffend die Form und das Detail einer Ausführungsform vorgenommen werden können, ohne von der allgemeinen Idee der Erfindung abzuweichen. Die in der Beschreibung, in den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Weiterbildung der Erfindung wesentlich sein. Zudem fallen in den Rahmen der Erfindung alle Kombinationen aus zumindest zwei der in der Beschreibung, den Zeichnungen und/oder den Ansprüchen offenbarten Merkmale. Die allgemeine Idee der Erfindung ist nicht beschränkt auf die exakte Form oder das Detail der im Folgenden gezeigten und beschriebenen, bevorzugten Ausführungsformen oder beschränkt auf einen Gegenstand, der eingeschränkt wäre im Vergleich zu dem in den Ansprüchen beanspruchten Gegenstand. Bei angegebenen Bemessungsbereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig einsetzbar und beanspruchbar sein. Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung.
  • Im Einzelnen zeigen die Zeichnungen in:
    • FIG. 1: eine pneumatische Schaltung für eine Ausführungsform einer Druckluftversorgungsanlage mit angeschlossener Pneumatikanlage in Form einer Luftfederanlage für ein Fahrzeug, wobei ein im Detail D gezeigter zwei-stufiger Kolbenkompressor im Rahmen eines Luftverdichters die Luftfederanlage mit Druckluft versorgt über eine Lufttrockneranordnung und eine als entsperrbares Rückschlagventil ausgebildete Ventilanordnung, die über ein steuerbares Magnetventil schaltbar ist;
    • FIG. 2: für einen Luftverdichter, eine Hubkolbenmaschine in Form eines zweistufigen Kolbenkompressors mit einem ersten Pleuel für einen ersten Kolben einer zweiten (Hochdruck)-Stufe und einem zweiten Pleuel einer ersten (Niederdruck)-Stufe mit einem Pleuellager und Elastomer-Elementen in Form von Elastomer-Ringen;
    • FIG. 3a: für einen Luftverdichter, eine Hubkolbenmaschine in Form eines zweistufigen Kolbenkompressors mit einem ersten Pleuel für einen ersten Kolben einer zweiten (Hochdruck)-Stufe und einem zweiten Pleuel für einen zweiten Kolben einer ersten (Niederdruck)-Stufe in einer Frontansicht;
    • FIG. 3b: für einen Luftverdichter, eine Hubkolbenmaschine in Form eines zweistufigen Kolbenkompressors mit einem ersten Pleuel für einen ersten Kolben einer zweiten (Hochdruck)-Stufe und einem zweiten Pleuel für einen zweiten Kolben einer ersten (Niederdruck)-Stufe mit einem Pleuellager und einem durchgängigen Elastomer-Element in Form eines Elastomer-Rings in einer Schnittansicht entlang AA von FIG. 3a;
    • FIG. 4: einen Ausschnitt einer Hubkolbenmaschine in Form eines zwei-stufigen Kolbenkompressors mit einem ersten Pleuel für einen Kolben einer zweiten (Hochdruck)-Stufe und einem zweiten Pleuel mit Elastomer-Elementen in Form von Elastomer-Ringen;
    • FIG. 5: ein erstes Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements in Form eines Elastomer-Rings;
    • FIG. 6: ein zweites Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements in Form von zwei Elastomer-Ringsegmenten;
    • FIG. 7: ein Elastomer-Element in Form eines Elastomer-Rings, das einen Metallträger in Form einer Metallhülse umschließt;
    • FIG. 8a: ein Elastomer-Element in Form eines Elastomer-Rings, das sandwichartig zwischen zwei Metallträgern in Form von Metallhülsen angeordnet ist;
    • FIG. 8b: eine schematische Darstellung eines sandwichartig zwischen zwei Metallträgern in Form von Metallhülsen angeordneten Elastomer-Elements in Form eines Elastomer-Rings;
    • FIG. 9: ein drittes Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements in Form einer auf eine Lagerbolzenoberfläche aufgespritzten Elastomerbeschichtung;
    • FIG. 10: ein erstes Pleuel mit einem in diesem angeordneten Elastomer-Element in Form eines Elastomer-Rings, das einen Metallträger in Form einer Metallhülse umschließt.
  • FIG. 1 zeigt im Detail D einen Luftverdichter mit einer Hubkolbenmaschine in Form eines zweistufigen Kolbenkompressors 400 mit einer ersten Verdichterstufe 401 und einer zweiten Verdichterstufe 402, der über einen Motor 500 als Antriebsmotor M angetrieben wird.
  • Solch ein Kolbenkompressor 400 wird bevorzugt für pneumatische Druckluftversorgungssysteme 1000 eingesetzt wie eines in FIG. 1 gezeigt ist.
  • FIG. 1 zeigt einen pneumatischen Schaltplan eines pneumatischen Druckluftversorgungssystems 1000 mit einer Druckluftversorgungsanlage 1001 mit einer Lufttrockneranordnung 100 und einer Pneumatikanlage 1002 in Form einer Luftfederanlage. Die Druckluftversorgungsanlage 1001 dient zum Betreiben der Pneumatikanlage 1002. Die Druckluftversorgungsanlage 1001 weist dazu eine vorerwähnte Druckluftzuführung 1 und einen Druckluftanschluss 2 zur Pneumatikanlage 1002 auf.
  • Die Druckluftzuführung 1 ist vorliegend mit einer Luftzuführung 0, einem der Luftzuführung 0 vorgeordneten Luftfilter 0.1 und einem der Luftzuführung 0 über die Luftzuführungsleitung 270 nachgeordneten über den Motor 500 angetriebenen Luftverdichter gebildet. Der Luftverdichter ist hier als Beispiel einer Hubkolbenmaschine in Form eines Doppelluftverdichter, nämlich einem zweistufigen Kolbenkompressors 400 mit einer ersten Verdichterstufe 401 und einer zweiten Verdichterstufe 402 sowie einem nicht näher bezeichnetem Anschluss der Druckluftzuführung 1 gebildet.
  • An den Anschluss der Druckluftzuführung 1 schließt sich in der Pneumatikhauptleitung 200 an den ersten Teil 201 der Pneumatikhauptleitung der Anschluss des Trockenbehälters 101 der Lufttrockneranordnung 100 an. Der Lufttrockner der Lufttrockneranordnung 100 ist weiter mittels dem zweiten Teil 202 der Pneumatikhauptleitung zur Führung einer Druckluftströmung DL zur Pneumatikanlage 1002 pneumatisch verbunden.
  • In der in FIG. 1 gezeigten Hauptansicht ist vorgesehen, dass eine Zweigleitung 230 an der Druckluftzuführung 1 von der Pneumatikhauptleitung 200 abzweigt und an eine Entlüftungsleitung 240 zur Entlüftung zu einem dem Entlüftungsanschluss 3 nachgeschalteten Entlüftungsfilter 3.1 anschließt; die Entlüftung ist mittels einem weiteren Zweiganschluss 241 und einem Anschlussabschnitt 242 an die Entlüftungsleitung 240 angeschlossen als auch an eine weitere Entlüftungsleitung 260 über den Zweiganschluss 261.
  • Die Pneumatikhauptleitung 200 verbindet somit pneumatisch die Druckluftzuführung 1 und den Druckluftanschluss 2, wobei in der Pneumatikhauptleitung 200 die Lufttrockneranordnung 100 und weiter in Richtung des Druckluftanschlusses 2 ein entsperrbares Rückschlagventil 311 sowie eine erste Drossel 331 angeordnet ist.
  • Das pneumatisch entsperrbare Rückschlagventil 311 ist vorliegend ein Teil der Wegeventilanordnung 310, die neben dem entsperrbaren Rückschlagventil 311 ein steuerbares Entlüftungsventil 312 in Reihenschaltung mit einer zweiten Drossel 332 in der Entlüftungsleitung 230 aufweist. Das pneumatisch entsperrbare Rückschlagventil 311 ist vorliegend ebenfalls in einer Reihenschaltung mit der ersten Drossel 331 in der Pneumatikhauptleitung 200 angeordnet, wobei die Pneumatikhauptleitung 200 die einzige pneumatische Leitung der ersten pneumatischen Verbindung ist, die sich bis zur Pneumatikanlage 1002 mit einer weiteren Pneumatikleitung 600 fortsetzt. Die Reihenanordnung aus erster Drossel 331 und pneumatisch entsperrbaren Rückschlagventil 311 ist also zwischen der Lufttrockneranordnung 100 und dem Druckluftanschluss 2 zur Pneumatikanlage 1002 in der Pneumatikhauptleitung 200 angeordnet.
  • Weiter weist die Druckluftversorgungsanlage 1001 eine mit der Pneumatikhauptleitung 200 und dem Entlüftungsanschluss 3 und weiterem Filter 3.1 und/oder Schalldämpfer pneumatisch verbundene zweite pneumatische Verbindung auf; nämlich die vorerwähnte Entlüftungsleitung 230. Die Nennweite der zweiten Drossel 332 liegt vorliegend oberhalb der Nennweite der ersten Drossel 331.
  • Das in der zweiten pneumatischen Verbindung angeordnete Entlüftungsventil 312 ist vorliegend als ein vom pneumatisch entsperrbaren Rückschlagventil 311 separates 2/2-Ventil in der Entlüftungsleitung 230 gebildet.
  • Das steuerbare Entlüftungsventil 312 ist somit als indirekt geschaltetes Relaisventil Teil einer Ventilanordnung 300 mit einem Steuerventil 320 in Form eines 3/2-Wege-Magnetventils. Das Steuerventil 320 kann mit einem über eine elektrische Steuerleitung 321 übermittelbaren elektrischen Steuersignal, in Form eines Spannungsund/oder Stromsignals, an die Spule 322 des Steuerventils 320 elektrisch angesteuert werden. Bei dieser elektrischen Ansteuerung kann das Steuerventil 320 von der in FIG. 1 gezeigten stromlos die pneumatische Steuerleitung 250 unterbrechende Stellung in eine pneumatisch geöffnete Stellung überführt werden, in der über die pneumatische Steuerleitung 250 aus der Pneumatikhauptleitung 200 abgeleiteter Druck zur pneumatischen Steuerung des steuerbaren Entlüftungsventils 312 als Relaisventil weitergegeben wird.
  • Das steuerbare Entlüftungsventil 312 ist vorliegend zusätzlich mit einer Druckbegrenzung 313 versehen. Die Druckbegrenzung 313 greift über eine pneumatische Steuerleitung vor dem Entlüftungsventil 312 - konkret zwischen zweiter Drossel 332 und Entlüftungsventil 312 - einen Druck ab, welcher bei übersteigen eines Schwelldrucks den Kolben 314 des Entlüftungsventils 312 gegen die Kraft einer einstellbaren Feder 315 vom Ventilsitz abhebt - also das steuerbare Entlüftungsventil 312 auch ohne Ansteuerung über das Steuerventil 320 in die geöffnete Stellung bringt. Auf diese Weise wird vermieden, dass ein ungewollt zu hoher Druck im pneumatischen System 1000 entsteht.
  • Das Steuerventil 320 trennt im vorliegend geschlossenen Zustand die Steuerleitung 250 und ist über eine weitere Entlüftungsleitung 260 mit der Entlüftungsleitung 240 zur Entlüftung über den Entlüftungsanschluss 3 pneumatisch verbunden. Mit anderen Worten ist ein zwischen Entlüftungsventil 312 und Steuerventil 320 liegender Leitungsabschnitt 251 der Steuerleitung 250 bei der in FIG. 1 gezeigten geschlossenen Stellung des Steuerventils 320 mit der weiteren Entlüftungsleitung 260 zwischen Steuerventil 320 und dem Entlüftungsanschluss 3 verbunden. Die weitere Entlüftungsleitung 260 schließt dazu im weiteren Zweiganschluss 261 an die Entlüftungsleitung 230 und die weitere Entlüftungsleitung 240 an. Somit werden diese in einem zwischen dem weiteren Zweiganschluss 261 und dem Entlüftungsanschluss 3 liegenden Abschnitt einer Entlüftungsleitung 240 zusammengeführt.
  • Über das Steuerventil 320 kann also bei Anstehen eines von der Pneumatikhauptleitung 200 oder von der weiteren Pneumatikleitung 600 über die pneumatische Steuerleitung 250 vom Steueranschluss 252 abgeleiteten Steuerdrucks das Entlüftungsventil 312 unter Druckbeaufschlagung des Kolbens 314 geöffnet werden.
  • Der Kolben 314 ist vorliegend als ein Doppelkolben ausgeführt, so dass mit besonderem Vorteil versehen, das Überführen des Steuerventils 320 in den - im obigen Sinnegeöffneten Zustand nicht nur zum Öffnen des Entlüftungsventils 312 führt, sondern auch zum Entsperren des entsperrbaren Rückschlagventils 311. Mit anderen Worten dient das Steuerventil 320 der Magnetventilanordnung 300 zur Ansteuerung des separat vom Rückschlagventil 311 vorgesehenen Entlüftungsventils 312 als auch des Rückschlagventils 311. Dies führt zu einem beidseitigen pneumatischen Öffnen der Lufttrockneranordnung 100 bei Überführung des Steuerventils 320 in die geöffnete Stellung. Diese weitere durch die Druckluftversorgungsanlage 1001 einnehmbare Betriebsstellung kann im Betrieb zum Entlüften der Pneumatikanlage 1002 und gleichzeitig zum Regenerieren der Lufttrockneranordnung 100 genutzt werden.
  • Die in FIG. 1 gezeigte Betriebsstellung der Druckluftversorgungsanlage 1001 dient unter Durchfluss des Rückschlagventils 311 in Durchlassrichtung vor allem zum Befüllen der Pneumatikanlage 1002 über die Pneumatikhauptleitung 200 sowie die weitere Pneumatikleitung 600.
  • Die Pneumatikanlage 1002 der FIG. 1 in Form einer Luftfederanlage weist in diesem Fall eine Anzahl von vier sogenannten Bälgen 1011, 1012, 1013, 1014 auf, die jeweils einem Rad eines nicht näher dargestellten PKW-Fahrzeugs zugeordnet sind und eine Luftfeder des Fahrzeugs bilden.
  • Des Weiteren weist die Luftfederanlage einen Speicher 1015 zur Speicherung schnellverfügbarer Druckluft für die Bälge 1011, 1012, 1013, 1014 auf. Jene Bälge 1011 bis 1014 sind jeweils in einer von einer Galerie 610 abgehenden Federzweigleitung 601, 602, 603, 604 jeweils einem Magnetventil 1111, 1112, 1113, 1114 vorgeordnet, welches jeweils als Niveauregelventil zum Öffnen oder Schließen einer mit einem Balg 1011 bis 1014 gebildeten Luftfeder dient. Die Magnetventile 1111 bis 1114 in den Federzweigleitungen 601 bis 604 sind als 2/2-Wegeventile in einem Ventilblock 1110 ausgebildet. Einem Speicher 1015 ist in einer Speicherzweigleitung 605 ein Magnetventil 1115 in Form eines weiteren 2/2-Wegeventils als Speicherventil vorgeordnet. Die Magnetventile 1011 bis 1015 sind mittels der Feder- und Speicherzweigleitungen 601 bis 604 bzw. 605 an eine gemeinsame Sammelleitung, nämlich die vorbezeichnete Galerie 610 und dann an die weitere Pneumatikleitung 600 angeschlossen. Die Galerie 610 ist so über die Pneumatikleitung 600 an den Druckluftanschluss 2 der Druckluftversorgungsanlage 1001 pneumatisch angeschlossen. Vorliegend sind die Magnetventile 1111 bis 1115 in einem Ventilblock 1010 mit den fünf Ventilen angeordnet. Die Magnetventile sind in FIG. 1 in einem stromlosen Zustand gezeigt - dabei sind die Magnetventile 1111 bis 1115 als stromlos geschlossene Magnetventile gebildet. Andere, hier nicht gezeigte abgewandelte Ausführungsformen können eine andere Anordnung der Magnetventile realisieren - es können auch weniger Magnetventile im Rahmen des Ventilblocks 1010 genutzt werden.
  • Zum Befüllen der Pneumatikanlage 1002 werden die den Bälgen 1011 bis 1014 vorgeordneten Magnetventile 1111 bis 1114 und/oder das dem Speicher 1015 vorgeordnete Magnetventil 1115 in eine geöffnete Stellung gebracht.
  • Gleichwohl ist bei geschlossener Stellung der Magnetventile 1111 bis 1114 bzw. 1115 in der Pneumatikanlage 1001 - aufgrund des vorliegend nicht entsperrten Rückschlagventils 311- eine Betriebsstellung der Pneumatikanlage 1002 entkoppelt von der Druckluftversorgungsanlage 1001 möglich. Mit anderen Worten kann ein Querschalten von Bälgen 1011 bis 1015 (z. B. im Off-Road-Betrieb eines Fahrzeugs) ein Befüllen der Bälge 1011 bis 1015 aus dem Speicher 1015 oder eine Druckmessung in der Pneumatikanlage 1002 über die Galerie 610 vorgenommen werden, ohne dass die Druckluftversorgungsanlage 1001 druckbeaufschlagt wird.
  • Insbesondere wird die Lufttrockneranordnung 100 aufgrund des vom Druckluftanschluss 2 zur Druckluftzuführung 1 gesperrten Rückschlagventils 311 und des geschlossenen Steuerventils 320 vor unnötiger Beaufschlagung mit Druckluft geschützt. In vorteilhafter Weise ist also eine Beaufschlagung der Lufttrockneranordnung 100 mit Druckluft nicht bei jeder Betriebsstellung der Pneumatikanlage 1002 vorteilhaft. Vielmehr ist es für eine effektive und schnelle Regeneration der Lufttrockneranlage 100 vorteilhaft, wenn diese ausschließlich im Falle einer Entlüftung der Pneumatikanlage 1002 vom Druckluftanschluss 2 zur Druckluftzuführung 1 vorgenommen wird mit entsperrtem Rückschlagventil 311.
  • Dazu wird - wie oben erläutert - das Steuerventil 320 in eine geöffnete Schaltstellung gebracht, so dass sowohl das Entlüftungsventil 312 öffnet als auch das Rückschlagventil 311 entsperrt wird. Eine Entlüftung der Pneumatikanlage 1002 kann über die erste Drossel 331, das entsperrte Rückschlagventil 311 unter Regeneration der Lufttrockneranordnung 100 sowie anschließend über die zweite Drossel 332 und das geöffnete Entlüftungsventil 312 zur Entlüftung über den Entlüftungsanschluss 3 erfolgen.
  • Anders ausgedrückt ist zur gleichzeitigen entsperrenden Betätigung des Rückschlagventils 311 und zum öffnenden Betätigen des Entlüftungsventils 312 ein vom Steuerventil 320 pneumatisch ansteuerbarer Steuerkolben 314 als Doppelrelaiskolben vorgesehen mit einem Relaisentlüftungskörper 314.1 des Entlüftungsventils und einem Relaisentsperrkörper 314.2 für das entsperrbare Rückschlagventil 311. Der Doppelrelaiskolben verdeutlicht vorliegendes Prinzip zum Entsperren des Rückschlagventils 311 und gleichzeitiges Betätigen des Entlüftungsventils 312 über die zwei gekoppelten Betätigungselemente - nämlich über den Relaisentsperrkörper 314.2 und den Relaisentlüftungskörper 314.1- die als einstückiger Doppelrelaiskörper oder in einer Abwandlung auch als separate Körper ausgebildet werden können. Im Rahmen einer besonders bevorzugten Abwandlung einer konstruktiven Realisierung können die vorgenannten Betätigungselemente des Doppelrelaiskolbens als einstückige Bereiche eines Doppelrelaiskolbens, gebildet sein.
  • FIG. 2 erläutert nun die Details des Konzepts der Erfindung am Beispiel einer Hubkolbenmaschine speziell in Form des zweistufigen Kolbenkompressors 400 der FIG. 1.
  • Bezug nehmend auf FIG. 2 zeigt diese eine Hubkolbenmaschine in Form eines Doppelverdichters gemäß dem Detail D der FIG. 1, nämlich einen als zweistufigen Kolbenkompressor 400 ausgeführten TWIN-Kompressor mit einer ersten Verdichterstufe 401 und einer zweiten Verdichterstufe 402 sowie mit einem Motor 500, der als Antriebsmotor M mit einer Antriebswelle 501 an eine Kurbelwelle 430 des Kolbenkompressors 400 gekoppelt ist.
  • Dazu weist die Kurbelwelle 430 eine Antriebswellenkopplung 431 auf, die als Aufnahme für die Antriebswelle 501 des Antriebsmotors M dient. Die Kurbelwelle 430 ist außenseitig der Antriebswellenkopplung 431 in einem Lager 502 drehbar gelagert, das vorliegend als Ring-Kugellager ausgeführt ist. Das Lager 502 wiederum ist mit einem entsprechenden Haltemechanismus am Motorgehäuse 503 gehalten. Auf diese Weise ist die im Betrieb mittels des Antriebsmotors M antreibbare Kurbelwelle 430 über die genannte Antriebswellenkopplung 431 zum Ankoppeln der Antriebswelle 501 des Antriebsmotors 500 zum Antreiben der Kurbelwelle 430 ausgebildet.
  • Die Kurbelwelle 430 weist darüber hinaus einen exzentrisch zur Achse A an der Kurbelwelle 430 ausgebildeten exzentrischen Kurbelwellenzapfen 432 auf, der sich entlang einer Exzenterachse erstreckt, welche hier als Wellenachse E bezeichnet ist.
  • Unter drehendem Antrieb der Kurbelwelle 430 ist der exzentrische Kurbelwellenzapfen 432 damit ausgebildet, ein erstes Pleuel P1 direkt und ein zweites Pleuel P2 indirekt anzutreiben. Dazu ist der exzentrische Kurbelwellenzapfen 432 mittels eines ersten Pleuellager L1 zur direkten Lagerung und zum direkten Antrieb des ersten Pleuels P1 ausgebildet. Das zweite Pleuel P2 wiederum ist an das als Antriebspleuel P1 funktionierende erste Pleuel P1, d. h. als Schlepppleuel, über ein von einem Elastomer-Element L2 in Form von drei Elastomer-Ringen L2E1, L2E2, L2E3 teilweise umschlossenen Lagerbolzen L2B bewegbar gelagert. Das erste Pleuellager L1 ist als Ring-Kugellager ausgebildet. Das Elastomer-Element L2 in Form der Elastomer-Ringe L2E1, L2E2, L2E3 umschließt in diesem Ausführungsbeispiel den Lagerbolzen L2B vollständig. Alternativ kann das Elastomer-Element L2 beispielsweise in Form von Elastomer-Ringsegmenten L2Ea und L2Eb (vgl. FIG. 6) den Lagerbolzen L2B auch nur teilweise, beispielsweise an der Ober- und Unterseite des Lagerbolzens L2B umschließen. In einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel erstreckt sich das Elastomer-Element L2 in Form von Elastomer-Ringsegmenten L2Ea und L2Eb über ungefähr das obere Viertel des Umfangs und das untere Viertel des Umfangs des Lagerbolzens L2B, so dass die seitlichen Viertel des Lagerbolzens L2B ohne Kontakt zu dem Elastomer-Element L2 sind. Das Elastomer-Element L2 ermöglicht eine spielfreie Lagerung der Pleuel P1 und P2. Das Elastomer-Element L2 hat des Weiteren große Dämpfungseigenschaften, so dass das Elastomer-Element L2 eine Geräuschreduzierung ermöglicht.
  • Der erste Kolben K1 ist mittels einer Kolbenhalterung K11 als separates Teil in das Kopfende des ersten Pleuels P1 eingesetzt und dort gehalten. Der zweite Kolben K2 ist integral und einstückig am Kopfende K22 des zweiten Pleuels P2 angeformt - also entlang einer Zylinder-Achse Z distal gegenüberliegend dem ersten Kolben K1. Das zweite Pleuel P2 ist dazu als einstückiges, in etwa ringartiges Bauteil - wie in FIG. 2 ersichtlich - am Elastomer-Element L2 drehbweglich aufgehängt.
  • Bei dieser Konstruktion ist unter drehendem Antrieb der Kurbelwelle 430 eine exzentrische Drehbewegung des Kurbelwellenzapfens 432 im Betrieb des Kompressors 400 erreichbar, sodass der erste und zweite Kolben K1, K2 mit einer Hin-und-HerBewegung zur Verdichtung von Druckluft in der entsprechenden zweiten und ersten Verdichterstufe 402, 401 jeweils bewegt werden.
  • Der zweite Kolben K2 der ersten Verdichterstufe 401 bewegt sich dazu in einem Zylinderhubraum 411 des ersten Zylinders 410 in der ersten (Niederdruck-) Verdichterstufe 401. Der erste Kolben K1 bewegt sich dazu in einem Zylinderhubraum 421 eines zweiten Zylinders 420 der zweiten (Hochdruck-) Verdichterstufe 402. Der erste und zweite Zylinder 410, 420 sind Teil eines Gehäuses 440 des gesamten Luftverdichters mit Kolbenkompressor 400, Antriebsmotor M und Kurbelwelle 430. Das Gehäuse 440 des Luftverdichters ist durch weitere Bauteile 441 an dem Gehäuse einer Druckluftversorgungsanlage 1001, wie sie in FIG.1 gezeigt ist, gehalten.
  • FIG. 2 zeigt den TWIN-Kompressor 400, vorliegend in einer Betriebsstellung, gemäß der der zweite Kolben K2 der (Niederdruck-) Verdichterstufe 401 in einer Hubstellung HS steht, das heißt, die Verdichtung der im Hubraum 411 befindlichen Luft steht bevor. Dagegen befindet sich der erste Kolben K1 der zweiten Verdichterstufe als 402 in einer Verdichtungsstellung VS, das heißt aus der zweiten Hochdruckstufe 402 wird Druckluft verdichtet abführbar zur Druckluftversorgungsanlage 1001.
  • Die Bewegung des ersten und zweiten Kolbens K1, K2 im Betrieb des Kolbenkompressors 400 erfolgt grundsätzlich entlang der Zylinder-Achse Z. Diese liegt mittensymmetrisch zu Zylinderlaufflächen Z1 beziehungsweise Z2 des ersten beziehungsweise zweiten Zylinderhubraums 411, 421 für den zweiten, beziehungsweise ersten Kolben K2, K1 des ersten beziehungsweise zweiten Zylinders 410, 420. In FIG. 2 ist dazu die Pleuellänge des ersten Pleuels P1 mit 52,00 mm angegeben als Beispiel für die Größenordnung der Hochdruckstufe 420 des Kolbenkompressors 400.
  • Das Pleuel des ersten Pleuels P1 kann beispielsweise auch eine Pleuellänge zwischen 50 und 70 mm, insbesondere eine Pleuellänge von 66 mm haben. Das zweite Pleuel kann beispielsweise eine Pleuellänge zwischen 40 und 60 mm, insbesondere eine Pleuellänge von 53 mm haben. Im Fall einer Pleuellänge des zweiten Pleuels von 53 mm, kann der Abstand zwischen einem Kolbenkopf des Kolbens 2 und dem exzentrischen Kurbelwellenzapfen beispielsweise zwischen 15 und 25 mm, insbesondere 21 mm betragen. Die vorgenannten Dimensionen können einen Auslenkungswinkel der Pleuel zueinander von bis zu 20°, beispielsweise 14° und insbesondere 7° ermöglichen.
  • Der Lagerbolzen L2B hat in diesem Ausführungsbeispiel einen Durchmesser von 8 mm und kann Durchmesser zwischen 5 mm und 12 mm aufweisen. Die maximale Drehzahl beträgt für dieses Ausführungsbeispiel bis zu 2700 Umdrehungen pro Minute, woraus sich eine maximale Gleitgeschwindigkeit von ungefähr 0,14 m/s, insbesondere 0,137 m/s ergibt. Die maximale Drehzahl beträgt bevorzugt zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen pro Minute.
  • Die Zylinder-Achse Z ist so orientiert, dass sie entlang eines Radius um die Wellenachse E (Exzenterachse E) verläuft. Die Wellenachse E verläuft exakt senkrecht zur Zylinder-Achse Z. Das heißt, der exzentrische Kurbelwellenzapfen 432 der Kurbelwelle 430 ist ebenfalls exakt senkrecht zur Zylinder-Achse Z im Kolbenkompressor 400 angeordnet. Ein hinlänglich verlässlicher und dichtender Lauf des zweiten und ersten Kolben K2, K1 in der ersten (Niederdruck-) Verdichterstufe bzw. (Hochdruck-) Verdichterstufe 401, 402 ist somit aufgrund der Laufrichtung der Kolben K2, K1 ebenfalls entlang der Zylinder-Achse Z gewährleistet.
  • Dazu wird die Anordnung des ersten Pleuels P1 mit Kolben K1 beziehungsweise des zweiten Pleuels P2 mit Kolben K2 unter Lagerung derselben mittels dem ersten Pleuellager L1 beziehungsweise des Elastomer-Elements L2 exakt entlang der Zylinder-Achse Z vorgenommen; beispielsweise mit einem Montagemaß von X = 15,00 mm.
  • Im Ergebnis wird eine Hubkolbenmaschine in Form eines TWIN-Kompressors 400 mit erster und zweiter Verdichterstufe 401, 402 zur Verfügung gestellt, bei dem das erste Pleuel P1 der zweiten, nämlich (Hochdruck-) Verdichterstufe 402 gebildet ist, wobei das erste Pleuel P1 mittels dem Pleuellager L1 direkt am Kurbelwellenzapfen 432 gelagert ist - das heißt als Antriebspleuel - und das zweite Pleuel P2 der ersten, hier (Niederdruck-) Verdichterstufe 401 gebildet ist, wobei das zweite Pleuel P2 mittels dem Elastomer-Element L2 indirekt am Kurbelwellenzapfen 432, das heißt direkt am ersten Pleuel P1 -also als Schlepppleuel am Antriebspleuel- gelagert ist.
  • Die vorbeschriebenen Ausführungsformen mit Antriebspleuel und Schlepppleuel erweisen sich zwar als besonders vorteilhaft für einen TWIN-Kompressor. Das Konzept der Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt.
  • FIG. 3a zeigt eine Hubkolbenmaschine in Form eines zwei-stufigen Kolbenkompressors 400 mit einem ersten Pleuel P1 für einen ersten Kolben K1 einer zweiten (Hochdruck)-Stufe 401 und einem zweiten Pleuel P2 für einen zweiten Kolben K2 einer ersten (Niederdruck)-Stufe 402 in einer Frontansicht. In FIG. 3b ist eine Schnittansicht entlang des Schnitts AA der Hubkolbenmaschine in Form des zwei-stufigen Kolbenkompressors 400 der FIG. 3a gezeigt. In der Schnittansicht ist zu erkennen, dass das Elastomer-Element L2 in diesem Ausführungsbeispiel als ein sich entlang der gesamten Längsachse des Lagerbolzens L2B erstreckender Elastomer-Ring L2E ausgeführt ist; dieser ist also als einziger --gemäß der ersten Variante ("und") der Erfindung-- am Lagerbolzen L2B angeordnet. Somit ist das Elastomer-Element L2B in Form eines Elastomer-Rings L2E zwischen Lagerbolzen L2B und sowohl Pleuel P1, als auch Pleuel P2 angeordnet und lagert diese gegeneinander elastisch. Im Übrigen unterscheidet sich die Hubkolbenmaschine in Form des zwei-stufigen Kolbenkompressors 400 nicht von der in der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform.
  • FIG. 4 zeigt einen Ausschnitt einer Hubkolbenmaschine in Form eines zwei-stufigen Kolbenkompressors 400 mit einem ersten Pleuel P1 für einen Kolben K1 einer zweiten (Hochdruck)-Stufe und einem zweiten Pleuel P2 mit Elastomer-Elementen in Form von Elastomer-Ringen L2E1, L2E2, L2E3; diese sind also --gemäß der Abwandlung der ersten Variante ("und") der Erfindung-- am Lagerbolzen L2B angeordnet.
  • Kolben K1 ist in diesem Ausführungsbeispiel von der Kolbenhalterung K11 gehalten, kann aber auch in einem alternativen Ausführungsbeispiel an das Pleuel P1 angeformt sein.
  • Die Elastomer-Ringe L2E1 und L2E3 sind zwischen Lagerbolzen L2B und Pleuel P2 angeordnet und lagern diese elastisch gegeneinander. Der Elastomer-Ring L2E2 ist zwischen Lagerbolzen L2B und Pleuel P1 angeordnet und lagert diese elastisch gegeneinander. Die Elastomer-Ringe L2E1, L2E3 und L2E2 haben in diesem Ausführungsbeispiel unterschiedliche Höhen. Der Elastomer-Ring L2E2 ist höher als die Elastomer-Ringe L2E1 und L2E3, so dass er die größere Pleuelinnenseitenoberfläche des Pleuels P1 vollständig bedeckt. Die Pleuelinnenseitenoberflächen des Pleuels P2 sind in diesem Ausführungsbeispiel kleiner als die Pleuelinnenseitenoberfläche des Pleuels P1.
  • In einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel ist lediglich das Pleuel P1 durch den Elastomer-Ring L2E2 gelagert während die Elastomer-Ringe L2E1 und L2E3 nicht vorhanden sind.
  • Es sind auch andere Ausführungsformen der Pleuel P1 und P2 denkbar, beispielsweise anstatt zwei und einer Pleuelstangen können auch zwei und drei Pleuelstangen ineinander greifen. In diesem Fall können weitere Elastomer-Ringe angeordnet werden, um die Pleuel P1 und P2 zu lagern. Alternativ können auch nur drei der fünf Pleuelinnenseitenoberflächen gelagert sein. FIG. 5 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements L2 in Form eines Elastomer-Rings L2E. Der Elastomer-Ring L2E in diesem Ausführungsbeispiel ist aus Gummi bzw. aus einer Gummimischung. Alternativ kann auch ein andere elastisches Material mit guten Dämpfungseigenschaften verwendet werden.
  • Die Höhe, Breite, Länge, Wanddicke und der Durchmesser des Elastomer-Rings L2E sind frei wählbar. Bevorzugt werden die vorgenannten Parameter auf die Betriebsbedingungen und die jeweilige Hubkolbenmaschine angepasst.
  • FIG. 6 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements L2 in Form von zwei Elastomer-Ringsegmenten L2Ea und L2Eb; diese könnten wie die mit L2E1, L2E2, L2E3 bezeichneten Elastomerringe am Lagerbolzen L2B der FIG. 4 angeordnet werden; diese könnten also --gemäß einer weiteren Abwandlung der ersten Variante ("und") [oder auch zweiten Variante ("oder") der Erfindung nur an einem einzigen Pleuel]-- als wenigstens zwei Elastomer-Ringsegmenten L2Ea und L2Eb angeordnet sein.
  • Die zwei Elastomer-Ringsegmente L2Ea und L2Eb sind voneinander getrennt und in diesem Ausführungsbeispiel einander gegenüberliegend angeordnet. Alternativ ist auch eine zueinander verschobene Anordnung möglich, die jedoch derart sein sollte, dass eine Lagerung eines zwischen den Elastomer-Ringsegmenten L2Ea und L2Eb angeordneten Lagerbolzens möglich ist.
  • In einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel können auch mehr als zwei Elastomer-Ringsegmente angeordnet sein, beispielsweise drei Elastomer-Ringsegmente. Die drei oder sechs Elastomer-Ringsegmente. Die Mittelpunkte der Elastomer-Ringsegmente können beispielsweise jeweils um einen Winkel auf dem Umfang zueinander verschoben angeordnet sein, dass sie sich zumindest teilweise gegenüberliegen. In einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel sind sechs Elastomer-Ringsegmente auf einem Umfang mit jeweils einem Winkelabstand von deren Mittelpunkten von 60° angeordnet.
  • Es kann auch nur ein Elastomer-Ringsegment angeordnet sein, beispielsweise ein 270° umschließendes Elastomer-Ringsegment. Die Elastomer-Ringsegmente können einen Umfang von 0° bis 360° umschließen.
  • FIG. 7 zeigt ein Elastomer-Element L2 in Form eines Elastomer-Rings L2E, das einen Metallträger MT in Form einer Metallhülse MTi umschließt. Die Metallhülse MTi ist im inneren des Elastomer-Rings L2E angeordnet. Vorliegend ist die Metallhülse MTi eingepresst. Die Metallhülse MTi kann auch eingeklebt sein. Alternativ kann auch eine Elastomer-Schicht bzw. eine Elastomer-Beschichtung auf die Metallhülse MTi aufgespritzt oder aufvulkanisiert werden. Die Anordnung eines Elastomer-Elements L2 zusammen mit einem Metallträger MT erhöht die Steifigkeit des Elastomer-Elements L2 bzw. der aus Elastomer-Element L2 und Metallträger MT zusammengesetzten Lagerungskomponente.
  • FIG. 8a zeigt ein Elastomer-Element L2 in Form eines Elastomer-Rings L2E, das sandwichartig zwischen zwei Metallträgern MT in Form von Metallhülsen MTi und MTa angeordnet ist. FIG. 8b zeigt eine schematische Darstellung der in FIG. 8a gezeigten aus Elastomer-Element L2 und Metallhülsen MTi und MTa zusammengesetzten Lagerungskomponente.
  • Alternativ kann auch eine Elastomer-Schicht zwischen die Metallhülsen MTi und MTa eingespritzt werden.
  • Die Anordnung zwischen zwei Metallhülsen erhöht die Steifigkeit der zusammengesetzten Lagerungskomponente weiter.
  • FIG. 9 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel eines Elastomer-Elements L2 in Form einer auf einen Teil der Lagerbolzenoberfläche L2BO aufgespritzten Elastomer-Schicht L2ES bzw. Elastomerbeschichtung. Die Elastomer-Schicht L2ES kann auch aufvulkanisiert sein. Alternativ kann die Elastomer-Schicht L2ES auch zwischen die Pleuelinnenoberfläche des Pleuels P1 und die Lagerbolzenoberfläche L2BO eingespritzt sein, so dass es das Pleuel P1 und den Lagerbolzen L2B fest und direkt verbindet. Die Elastomer-Schicht L2ES ist in dieser FIG. 9 - bevorzugt also gemäß der zweiten Variante ("oder") der Erfindung nur an einem einzigen Pleuel, nämlich dem ersten Pleuel P1-- als wenigstens eine ringförmige Schicht angeordnet.
  • FIG. 10 zeigt ein erstes Pleuel P1 mit einem in diesem angeordneten Elastomer-Element L2 in Form eines Elastomer-Rings L2E2, das einen Metallträger MT in Form einer Metallhülse MTi umschließt. Das Pleuel P1 kann durch die aus dem Elastomer-Ring L2E2 und der Metallhülse MTi zusammengesetzten Lagerungskomponente gegen einen Lagerbolzen L2B (nicht gezeigt) gelagert werden. Die Lagerungskomponente ist in dieser FIG. 10 - bevorzugt also gemäß der zweiten Variante ("oder") der Erfindung nur an einem einzigen Pleuel, nämlich dem ersten Pleuel P1-- angeordnet.
  • In FIG. 9 und FIG. 10 könnte gleichwohl gemäß der ersten Variante auch die Elastomer-Schicht L2ES oder das Elastomer-Element L2 am zweiten Pleuel P2 (nicht gezeigt in FIG. 9, FIG. 10) angeordnet sein.
  • Bezugszeichenliste (Bestandteil der Beschreibung)
  • 0
    Luftzuführung, Ansaugung
    0.1
    Filterelement, Luftfilter
    1
    Druckluftzuführung
    2
    Druckluftanschluss
    3
    Entlüftungsanschluss
    3.1
    Entlüftungsfilter, Filterelement, Schalldämpfer
    100
    Lufttrockneranordnung
    101
    Trockenbehälter
    200
    Pneumatikhauptleitung
    201
    erster Teil der Pneumatikhauptleitung
    202
    zweiter Teil der Pneumatikhauptleitung
    230
    Zweigleitung, Entlüftungsleitung
    240
    weitere Entlüftungsleitung
    241
    weiterer Zweiganschluss
    242
    Anschlussabschnitt
    250
    pneumatische Steuerleitung
    251
    Leitungsabschnitt
    252
    Steueranschluss
    260
    weitere Entlüftungsleitung
    261
    Zweiganschluss
    270
    Luftzuführungsleitung
    300
    Ventilanordnung, Magnetventilanordnung
    310
    Wegeventilanordnung
    311
    Rückschlagventil
    312
    Entlüftungsventil
    313
    Druckbegrenzung
    314
    Kolben
    314.1
    Relaisentlüftungskörper
    314.2
    Relaisentsperrkörper
    315
    einstellbare Feder
    320
    Steuerventil
    321
    elektrische Steuerleitung
    322
    Spule
    331
    erste Drossel
    332
    zweite Drossel
    400
    Luftverdichter in Form eines zweistufigen Kolbenkompressors
    401
    erste (Niederdruck)-Verdichterstufe
    402
    zweite (Hochdruck)-Verdichterstufe
    410
    erster Zylinder
    411,421
    Zylinderhubraum
    420
    zweiter Zylinder
    430
    Kurbelwelle
    431
    Antriebswellenkopplung
    432
    Kurbelwellenzapfen
    440
    Gehäuse
    441
    weitere Gehäusebauteile
    500
    Motor
    501
    Antriebswelle
    M
    Antriebsmotor
    502
    Lager
    600
    weitere Pneumatikleitung
    601,602,603,604
    Federzweigleitung
    605
    Speicherzweigleitung
    610
    Galerie
    1000
    Druckluftversorgungssystem
    1001
    Druckluftversorgungsanlage
    1002
    Pneumatikanlage
    1011, 1012, 1013, 1014
    Bälge
    1110
    Ventilblock
    1015
    Speicher
    1111 bis 1114
    Magnetspeicher-Wegeventil
    1115
    Magnet-Wegeventil
    A
    Achse
    D
    Detail
    DL
    Druckluftströmung
    E
    Exzenterachse, Wellenachse
    HS
    Hubstellung
    K1, K2
    Kolben
    K11
    Kolbenhalterung
    K22
    Kopfende
    L1
    Pleuellager, Ring-Kugellager, Gelenk-Gleitlager
    L2
    Elastomer-Element
    L2B
    Lagerbolzen
    L2E1, L2E2, L2E3, L2E
    Elastomer-Ringe
    L2Ea, L2Eb
    Elastomer-Ringsegmente
    L2ES
    Elastomer-Schicht
    MT
    Metallträger
    MTi, MTa
    Metallhülse innen, außen
    P1, P2
    erstes, zweites Pleuel
    VS
    Verdichtungsstellung
    Z
    Zylinderachse
    Z1, Z2
    Zylinderlauffläche

Claims (24)

  1. Hubkolbenmaschine (400), insbesondere zwei- oder mehrstufiger Kolbenkompressor (400), aufweisend:
    - wenigstens einen Zylinder (410, 420) sowie wenigstens einen dem Zylinder (420) zugeordneten ersten Kolben (K1) und einen dem oder einem Zylinder (410) zugeordneten zweiten Kolben (K2), wobei im Betrieb die Kolben (K1, K2) in einem jeweiligen Zylinderhubraum (411, 421) des wenigstens einen Zylinders (410, 420) ausgelenkt werden,
    - eine im Betrieb antreibbare Kurbelwelle (430) mit einem exzentrischen Kurbelwellenzapfen (432) und einer Antriebswellen-Kopplung (431), die zum Ankoppeln einer Antriebswelle (501) eines Antriebsmotors (M, 500) zum Antreiben der Kurbelwelle (432) ausgebildet ist,
    - ein zum Auslenken des ersten Kolbens (K1) ausgebildetes erstes Pleuel (P1),
    - ein zum Auslenken des zweiten Kolbens (K2) ausgebildetes zweites Pleuel (P2), und
    - einen Lagerbolzen (L2B), um den das erste (P1) und zweite Pleuel (P2) gegeneinander drehbeweglich sind,
    wobei das erste Pleuel (P1) mittels dem exzentrischen Kurbelwellenzapfen (432) bewegbar ist und das zweite Pleuel (P2) mittels dem Lagerbolzen (L2B) am ersten Pleuel (P1) bewegbar gelagert ist ist und wobei
    - zwischen dem Lagerbolzen (L2B) einerseits und dem ersten Pleuel (P1) andererseits wenigstens ein, insbesondere ein erstes, den Lagerbolzen (L2B) einerseits und das erste Pleuel (P1) andererseits elastisch gegeneinander lagerndes Elastomer-Element (L2; L2E; L2E2; L2Ea, L2Eb; L2ES) angeordnet ist, und/oder
    - zwischen dem Lagerbolzen (L2B) einerseits und dem zweiten Pleuel (P2) andererseits das wenigstens eine oder wenigstens ein, insbesondere ein zweites, den Lagerbolzen (L2B) einerseits und das zweite Pleuel (P2) andererseits elastisch gegeneinander lagernde(s) Elastomer-Element (L2; L2E; L2E1, L2E3; L2Ea, L2Eb) angeordnet ist.
  2. Hubkolbenmaschine (400) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der exzentrische Kurbelwellenzapfen (432) und/oder die Antriebswellen-Kopplung (431) parallel zu einer zu einer Zylinder-Achse (Z) senkrecht verlaufenden Wellen-Achse (E) ausgerichtet ist.
  3. Hubkolbenmaschine (400) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
    - wenigstens eines der Pleuel (P1) mittels wenigstens einem Pleuellager (L1) direkt oder indirekt am Kurbelwellenzapfen (432) gelagert ist, und/oder
    - an dem oder an wenigstens einem Pleuel (P1, P2) der Kolben (K1, K2) angeformt, fest verbunden oder mittels einer Kolbenhalterung (K11) der Kolben (K1) gehalten ist.
  4. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Pleuel (P1) direkt mittels dem exzentrischen Kurbelwellenzapfen (432) bewegbar ist und das zweite Pleuel (P2) indirekt mittels dem exzentrischen Kurbelwellenzapfen (432), insbesondere mittels dem ersten Pleuel (P1), bewegbar ist, vorzugsweise wenigstens das zweite Pleuel (P2) als Schlepppleuel vom ersten Pleuel (P1) als Antriebspleuel bewegbar ist.
  5. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Elastomer-Element (L2; L2E; L2E1, L2E2, L2E3; L2Ea, L2Eb; L2ES) ein Gummielement ist oder als Gummibeschichtung zwischen Lagerbolzen (L2B) und Pleuel (P1, P2), insbesondere auf der Lagerbolzenoberfläche (L2BO) und/oder auf einer Pleuelinnenoberfläche, eingebracht ist.
  6. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2; L2E; L2E1, L2E2, L2E3; L2Ea, L2Eb) ein separates Teil, insbesondere zwischen Lagerbolzen (L2B) und Pleuel (P1, P2) eingelegt oder geklemmt ist, insbesondere ausschließlich zwischen Lagerbolzen (L2B) und Pleuel (P1) eingelegt oder geklemmt ist, und/oder wobei das Elastomer-Element (L2; L2E; L2E1, L2E2, L2E3; L2Ea, L2Eb) dazu dient Drehbewegungen der Pleuel (P1, P2) um den Lagerbolzen (L2B) herum zu lagern und eine Dämpfungs-wirkung zu erzeugen.
  7. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2; L2ES) eine aufgebrachte Schicht, insbesondere eine eingespritzte oder aufvulkanisierte Schicht ist, vorzugsweise eine auf eine Lagerbolzenoberfläche (L2BO), eine Pleuelinnenoberfläche des ersten Pleuels (P1) und/oder eine Pleuelinnenoberfläche des zweiten Pleuels (P2) aufgebrachte Schicht ist, und/oder wobei das Elastomer-Element (L2; L2ES) dazu dient Drehbewegungen der Pleuel (P1, P2) um den Lagerbolzen (L2BO) herum zu lagern und eine Dämpfung zu erzeugen.
  8. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2; L2E; L2E1, L2E2, L2E3; L2ES) ringförmig, buchsenförmig oder hülsenförmig ist.
  9. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2) plättchenförmig, insbesondere eine Noppe oder ringsegmentförmig (L2, L2Ea, L2Eb) ist.
  10. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2) mit einem Metallträger (MT, MTi, MTa), insbesondere einer Metallbuchse, einer Metallhülse (MTi, MTa), einem Metallring oder mehreren Metallplättchen, verbunden ist oder in Kontakt ist.
  11. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2; L2E1, L2E2, L2E3) wenigstens zwei Elastomer-Ringe (L2; L2E1, L2E2, L2E3) aufweist, die parallel und mit einem Abstand zueinander um den Lagerbolzen (L2B) herum angeordnet sind.
  12. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-Element (L2) wenigstens eine nur einseitig, insbesondere an einer Lagerbolzenoberseite angeordnetes Elastomer-Plättchen aufweist oder wenigstens zwei einander gegenüberliegende, an der Lagerbolzenoberseite und einer Lagerbolzenunterseite, angeordnete Elastomer-Plättchen aufweist.
  13. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Elastomer-Element (L2; L2E) zwischen einem inneren (MTi) und einem äußeren Metallträger (MTa) angeordnet ist und der innere Metallträger (MTi) mit dem Lagerbolzen (L2B) verbunden ist und der äußere Metallträger (MTb) mit wenigstens einem der Pleuel (P1, P2) verbunden ist, insbesondere fest und direkt verbunden ist.
  14. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Elastomer-Element (L2; L2E; L2E2) zwischen einem inneren Metallträger (MTi) und wenigstens einem der Pleuel (P1, P2) angeordnet ist und der innere Metallträger (MTi) mit dem Lagerbolzen (L2B) verbunden ist und das Elastomer-Element (L2; L2E; L2E2) mit wenigstens einem der Pleuel (P1, P2), insbesondere fest und direkt, verbunden ist.
  15. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Elastomer-Element (L2; L2E) zwischen dem Lagerbolzen (L2B) und einem äußeren Metallträger (MTa) angeordnet ist und das Elastomer-Element (L2; L2E) mit dem Lagerbolzen (L2B), insbesondere fest und direkt, verbunden ist und der äußere Metallträger (MTa) mit wenigstens einem der Pleuel (P1, P2) verbunden ist.
  16. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Elastomer-Element (L2; L2Ea, L2Eb) wenigstens zwei voneinander getrennte Ringsegmente (L2Ea, L2Eb) aufweist.
  17. Hubkolbenmaschine (400) nach Anspruch 16, wobei von den wenigstens zwei getrennten Ringsegmenten (L2Ea, L2Eb) wenigstens ein erstes Ringsegment (L2Ea) auf einer Lagerbolzenoberseite zwischen Lagerbolzen (L2B) und Pleuel (P1, P2) und wenigstens ein zweites Ringsegment (L2Eb) auf einer Lagerbolzenunterseite zwischen Lagerbolzen (L2B) und Pleuel (P1, P2) angeordnet ist.
  18. Hubkolbenmaschine (400) nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die voneinander getrennten Ringsegmente des Elastomer-Elements (L2) höchstens ein Viertel des Umfangs auf der Lagerbolzenoberseite und höchstens ein Viertel des Umfangs auf der Lagerbolzenunterseite umschließen, so dass wenigstens die Hälfte des Umfangs der Lagerbolzenoberfläche (L2BO) des Lagerbolzens (L2B) frei vom Elastomer-Element (L2) ist.
  19. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein maximaler Auslenkungswinkel der Auslenkung der Pleuel (P1, P2) zwischen jeweiligen Längsachsen der Pleuel (P1, P2) höchstens 14° beträgt, beispielsweise höchstens 10° beträgt, vorzugsweise ungefähr 7° beträgt.
  20. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass
    - das erste Pleuel (P1) mittels einem Pleuellager (L1) direkt am Kurbelwellenzapfen (432) gelagert ist und an dem ersten Pleuel (P1) mittels einer Kolbenhalterung (K11) der erste Kolben (k1) gehalten ist, und
    - an dem zweiten Pleuel (P2) der zweite Kolben (K2) angeformt ist.
  21. Hubkolbenmaschine (400) nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
    der Kolbenkompressor (400) als ein Zwei- oder Mehrstufen-Kompressor (400) mit mindestens einer ersten und zweiten Verdichterstufe (401, 402), oder als zweizylindriger oder mehrzylindriger Kompressor, gebildet ist, wobei:- das erste Pleuel (P1) der zweiten, insbesondere Hochdruck-, Verdichterstufe (402) gebildet ist, wobei das erste Pleuel (P1) mittels einem Pleuellager (L1) direkt am Kurbelwellenzapfen (432) gelagert ist, und/oder
    - das zweite Pleuel (P2) der ersten, insbesondere Niederdruck-, Verdichterstufe (401) gebildet ist.
  22. Druckluftversorgungsanlage (1001) zum Betreiben einer Pneumatikanlage (1002), insbesondere einer Luftfederanlage eines Fahrzeugs, vorzugsweise eines PKWs, mit einer Druckluftströmung (DL), aufweisend:
    - eine Lufttrockneranordnung (100) in einer Pneumatikhauptleitung (200), die eine Druckluftzuführung (1) von einem Luftverdichter (400) und einen Druckluftanschluss (2) zu der Pneumatikanlage (1002) pneumatisch verbindet, und
    - eine an die Pneumatikhauptleitung (200) pneumatisch angeschlossene Ventilanordnung (300) zur Steuerung der Druckluftströmung (DL) und einen Lufttrockner (101) in der Pneumatikhauptleitung (200), wobei
    - an die Druckluftzuführung (1) ein Luftverdichter (400) mit einer Hubkolbenmaschine (400), insbesondere ein zwei- oder mehrstufiger Kolbenkompressor (400), nach einem der Ansprüche 1 bis 21 angeschlossen ist.
  23. Druckluftversorgungssystem (1000) mit einer Pneumatikanlage (1002) und mit einer Druckluftversorgungsanlage (1001) gemäß Anspruch 22 zum Betreiben der Pneumatikanlage (1002) mit einer Druckluftströmung (DL), insbesondere einer Luftfederanlage eines Fahrzeugs, vorzugsweise eines PKWs, wobei die Pneumatikhauptleitung (1002) eine Druckluftzuführung (1) von einem Luftverdichter (400) mit einer Hubkolbenmaschine (400), insbesondere einem zwei- oder mehrstufiger Kolbenkompressor (400), nach einem der Ansprüche 1 bis 21 und einen Druckluftanschluss (2) zu der Pneumatikanlage (1002) pneumatisch verbindet.
  24. Fahrzeug, insbesondere PKW, mit einer Pneumatikanlage (1002), insbesondere einer Luftfederanlage, und einer Druckluftversorgungsanlage (1001) gemäß Anspruch 22 zum Betreiben der Pneumatikanlage (1002) mit einer Druckluftströmung (DL).
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