EP3461561B1 - Entzunderungsvorrichtung - Google Patents
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- EP3461561B1 EP3461561B1 EP18195481.9A EP18195481A EP3461561B1 EP 3461561 B1 EP3461561 B1 EP 3461561B1 EP 18195481 A EP18195481 A EP 18195481A EP 3461561 B1 EP3461561 B1 EP 3461561B1
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Definitions
- the invention relates to a descaling device with a device housing, a shaft, a shaft bearing, a nozzle head and a medium coupling.
- the shaft bearing is arranged in the device housing and the shaft is supported by the shaft bearing for executing a rotary movement in the device housing.
- the shaft and the nozzle head are non-destructively detachable.
- the medium coupling has a medium connection for feeding in a medium and the shaft has a shaft cavity for conducting the medium fed in at the medium connection to the nozzle head.
- a scale washer also has, in particular, a high-pressure generating device.
- a high-pressure generating device puts a medium under a pressure of approx. 200 bar to 420 bar. This medium is, for example, water.
- a scale washer is usually part of a hot forging device that reshapes heated workpieces. The heating is used for better formability.
- Such hot forming devices are, for. B. Hot rolling mills and forging presses. During hot forming, the temperature of a warm workpiece is often above the recrystallization temperature of the workpiece. The heat of the workpiece causes scale to form on its surface.
- Scale is an impurity made up of iron oxide. Scale that has arisen immediately after a workpiece has been heated is particularly stubborn compared to scale that has arisen afterwards and is referred to as primary scale. Scale that is not removed from a workpiece is detrimental to that workpiece.
- a medium pressurized by the high-pressure generating device is fed into a descaling device at the medium connection of the medium coupling.
- the medium coupling guides the fed medium from the medium connection into the shaft cavity of the shaft.
- the shaft cavity then directs the medium to the nozzle head.
- the nozzle head converts the pressure into kinetic energy and ejects the medium in the direction of the workpiece.
- the kinetic energy of the medium causes the scale to be removed from the surface of the workpiece when the medium hits the surface of the workpiece.
- the Removing scale from a surface is also known as descaling.
- the effectiveness of the descaling depends on the speed of the medium and thus on the pressure of the medium and the distance between the nozzle head and the workpiece. Therefore, on the one hand, the medium is placed under the highest possible pressure and, on the other hand, the nozzle head is arranged as close as possible to the workpiece.
- the nozzle head and the shaft perform the rotational movement specified by the shaft bearings.
- the shaft is driven by a motor which is arranged separately from the descaling device via additional drive components.
- a descaling device of the type described and also a descaler are for example from the patent DE 43 28 303 C2 known. Further exemplary nozzle heads are off DE 92 16 438 U1 , US 3850 373 A or DE 10 2015 206393 A1 known.
- the additional drive components between the motor and descaling device require additional drive components, such as the motor and the descaling device.
- the object of the present invention is therefore to provide a descaling device of the type described which in any case reduces at least one of the disadvantages described.
- the descaling device of the type described has a motor which is arranged in the device housing between the nozzle head and the medium coupling to generate the rotational movement of the shaft on the shaft.
- This arrangement of the motor has the effect that the further drive components for transmitting the rotary movement from a separately arranged motor to the shaft of a descaling device are omitted. This also eliminates the maintenance of these components, increases the reliability, is Adaptability is facilitated and the maintenance of the descaling device is simplified, in particular through better accessibility due to the omission of further drive components.
- the descaling device is also more compact than descaling devices known from the prior art and enables a modular construction of a scale washer.
- the descaling device is arranged in close proximity to a warm workpiece in a hot forming device. It is therefore also exposed to the environmental influences of the hot forming device. These environmental influences include, in particular, high temperatures, moisture and particles such as removed, i.e. dissolved, scale. Therefore, in one embodiment of the descaling device according to the invention, it is provided that the device housing hermetically encloses the motor. The hermetic enclosure of the motor ensures that the motor itself is protected from environmental influences.
- the device housing is designed in such a way that no particles and preferably also not the medium for descaling can penetrate into it.
- the motor is designed as an electric motor.
- An electric motor basically has a motor shaft, a rotor arranged on the motor shaft, a motor housing, a stator arranged in the motor housing and a motor shaft bearing for mounting the motor shaft in the motor housing.
- the device housing is also designed as a motor housing
- the shaft is also designed as a motor shaft
- the shaft bearing is also designed as a motor shaft bearing.
- the stator is arranged in the device housing and the rotor on the shaft.
- advantageous speeds of the nozzle head are in the range between 500 rpm and 600 rpm. If alternating current with a frequency between 50 Hz and 60 Hz is available to supply the electric motor with electrical energy, then the electric motor is particularly suitable an asynchronous motor with six pole pairs.
- the shaft of an asynchronous motor with six pole pairs has a speed of 500 rpm when it is supplied with energy by an alternating current of 50 Hz and a speed of 600 rpm when it is supplied with an alternating current of 60 Hz.
- the shaft does not consist of a single workpiece, but rather has a first partial shaft and a second partial shaft, the first partial shaft and the second partial shaft being non-destructively detachable.
- the shaft preferably consists only of the first and second partial shaft.
- a first component, such as B. the first partial wave, and a second component such. B. the second partial shaft are then non-destructively releasably connected to one another if, after the components have been released from one another, they are unchanged in comparison to the connected state. This also implies, in particular, that the components can easily be reconnected.
- a non-destructive detachable connection between the first and second partial shaft is z. B.
- first and the second partial shaft can be connected to one another in a non-destructive and releasable manner in a simple manner by being screwed to one another and in a simple manner to be released from one another in a non-destructive manner by releasing the screwing.
- a sealing device is preferably also provided in the connection for sealing between the first and the second partial shaft. This sealing device is, for example, at least one annular seal.
- the first partial shaft is connected to the nozzle head
- the shaft bearing is arranged exclusively on the first partial shaft
- the medium coupling is arranged on the second partial shaft.
- the medium coupling is arranged on the shaft, namely on the second partial shaft, as a result of which the shaft and the medium coupling have a contact surface. Due to the rotary movement of the shaft in the medium coupling, the shaft and the medium coupling wear out on this contact surface. In the present embodiment, when the wear of the shaft on the contact surface has reached a critical level, it is no longer necessary to replace the shaft, but rather only the second partial shaft, without the shaft bearing having to be included.
- the first partial shaft and the second partial shaft each have a blind hole with an open end and a closed end.
- the blind hole of the first partial shaft and the blind hole of the second partial shaft together form the shaft cavity.
- the closed end of the first partial shaft is arranged on the nozzle head and the closed end of the second shaft is arranged on the medium coupling.
- the ends of the shaft are thus closed by the closed ends of the blind holes.
- at least one end of the shaft is often closed with a screw.
- Closing one end of a shaft with a screw is disadvantageous, however, since the medium fed in has strong pressure fluctuations during operation of a descaling device, which exert a pulsating force in the longitudinal direction on the screw, which loosens the screw and thereby loosens the medium from the end of the shaft can emerge.
- the medium coupling has a coupling housing, a cover and a sealing device.
- the coupling housing has a coupling cavity and the cover, which is detachably connected to the coupling housing in a non-destructive manner, closes the coupling cavity.
- the non-destructive detachable connection between cover and clutch housing is z. B. implemented by a screw connection with at least one screw, the thread for the at least one screw being formed in the coupling housing. To dismantle the cover, the at least one screw is unscrewed from the thread and for assembly the at least one screw is screwed into it.
- the sealing device is inserted in the coupling cavity for sealing between the shaft and the medium connection.
- the sealing device accordingly ensures that a medium fed in at the medium connection is directed into the shaft cavity and z. B. does not leak between the shaft and the clutch housing.
- the medium coupling and the shaft are designed in such a way that the sealing device can be removed and inserted when the cover is removed. This means that the sealing device, on the one hand, can be pulled out of the shaft cavity and pushed into the shaft space and, on the other hand, can be pulled off the shaft and pushed onto the shaft.
- the design of the medium coupling relates in particular to the coupling housing and the sealing device.
- the design of the medium coupling and the shaft is, for example, such that both the coupling cavity as well as the shaft each have the shape of a vertical circular cylinder and the sealing device is limited by the outer shape of a hollow cylinder which is adapted to the coupling cavity and to the shaft in the coupling cavity.
- the sealing device preferably consists of several sealing elements. This configuration thus enables the sealing device to be removed and inserted easily.
- the previously described contact surface between the shaft and the medium coupling lies in this embodiment between the shaft and the sealing device that belongs to the medium coupling.
- the shaft and the sealing device wear out on the contact surface.
- the coupling housing is separate from the device housing and that the coupling housing and the device housing are detachably connected to one another in a non-destructive manner.
- the non-destructive detachable connection between the coupling housing and the device housing is z. B. implemented by a screw connection with at least one screw, wherein the thread for the at least one screw is formed in the device housing.
- the at least one screw is unscrewed and the at least one screw is screwed in for assembly.
- the shaft has a first partial shaft and a second partial shaft and the medium coupling is arranged on the second partial shaft
- the coupling housing is designed and arranged on the device housing so that the second Partial shaft can be dismantled from the first partial shaft and mounted on the first partial shaft.
- the second partial shaft can then be removed from the first partial shaft when the connection between the second partial shaft and the first partial shaft is detachable and also connectable when the clutch housing is dismantled.
- the checking of the contact surface on the shaft is advantageously possible and, on the other hand, when the wear of the shaft on the contact surface has reached a critical level, the shaft can also be exchanged in an advantageous manner.
- cooling channels are formed in the device housing and that the device housing is further designed in such a way that the heat from the motor and / or radiant heat from a workpiece, in particular in front of the nozzle head, is transferred to a medium present in the cooling channels will.
- cooling channels are formed in the part of the device housing which comes closest to the warm workpiece.
- the motor itself is designed to transfer the heat of the motor generated during operation of the motor to a medium present in the shaft cavity.
- the training of the engine is z. B. given when a thermal conductivity of the engine is sufficiently high so that the heat is transported to a sufficient extent to the medium. This is often the case with an electric motor.
- the nozzle head of the descaling device is arranged as close as possible to the workpiece and ejects a medium for descaling onto the surface of the workpiece which is covered with scale.
- the scale is blasted off the surface of the workpiece and also hits the nozzle head, which is worn out by the scale that hits it. Therefore, in a further embodiment it is provided that the nozzle head has a nozzle head carrier and a nozzle carrier. At least one nozzle for ejecting a medium is arranged in the nozzle carrier and at least one channel for guiding the medium from the shaft cavity to the at least one nozzle is formed in the nozzle head carrier.
- the nozzle carrier and the nozzle head carrier are non-destructively releasably connected to one another and the nozzle head carrier and the shaft connected to each other. Accordingly, the nozzle carrier is arranged in front of the nozzle head carrier with respect to the workpiece and the nozzle carrier experiences wear and tear from the scale.
- the non-destructive detachable connection between the nozzle head and the nozzle head carrier is z. B. implemented by a screw connection with at least one screw, the thread for the at least one screw being formed in the nozzle head carrier. To dismantle the nozzle head, the at least one screw is unscrewed and the at least one screw is screwed in for assembly. In the present embodiment, it is no longer necessary to replace the entire nozzle head when a critical level of wear has been reached; instead, it is sufficient to replace the nozzle carrier.
- Fig. 1 shows an embodiment of a descaling device 1 in a first perspective illustration.
- Fig. 2 shows the embodiment in a second perspective illustration and
- Fig. 3 shows the embodiment in a longitudinal section.
- the descaling device 1 has a device housing 2, a shaft 3, a shaft bearing 4, a nozzle head 5 and a medium coupling 6.
- the device housing 2 comprises a housing center segment 7, a first housing end segment 8 and a second housing end segment 9.
- the housing center segment 7 is hollow cylindrical and the first housing end segment 8 and the second housing end segment 9 are plate-shaped.
- the middle housing segment 7 is connected on the one hand to the first housing end segment 8 and on the other hand to the second housing end segment 9 by four each Screw connections 10 connected.
- Each screw connection 10 comprises one screw and one in the thread. The screw connections 10 can thus be detached and also reconnected without being destroyed.
- the total of eight threads are formed in the housing center segment 7.
- the housing center segment 7, the first housing end segment 8 and the second housing end segment 9 together form a housing interior 11.
- the shaft bearing 4 is arranged in the device housing 2 and the shaft 3 is supported by the shaft bearing 4 in order to execute a rotary movement 12 in the device housing 2.
- the shaft bearing 4 comprises a first bearing 13 which is arranged in the first housing end segment 8 and a second bearing 14 which is arranged in the second housing end segment 9.
- the shaft 3 consists of a first partial shaft 15 and a second partial shaft 16.
- the first partial shaft 15 and the second partial shaft 16 are detachably connected to one another in a non-destructive manner.
- the non-destructive detachable and also reconnectable connection between the first partial shaft 15 and the second partial shaft 16 is provided by a first partial shaft thread 17 in the first partial shaft 15 along a longitudinal axis of the first partial shaft 15 and a second partial shaft thread 18, complementary to the first partial shaft thread 17, in the second partial shaft 16 implemented along a longitudinal axis of the second partial shaft 16.
- a partial shaft seal 19 is arranged between the first partial shaft 15 and the second partial shaft 16.
- the partial shaft seal 19 comprises two annular seals.
- the shaft 3 is non-destructively detachable connected to the nozzle head 5 by the first partial shaft 15. Furthermore, the shaft bearing 4 is arranged exclusively on the first partial shaft 15 and the medium coupling 6 is arranged exclusively on the second partial shaft 16.
- the medium coupling 6 has a medium connection 20 for feeding in a medium 21.
- the shaft 3 has a shaft cavity 22 for conducting the medium 21 fed in at the medium connection 20 to the nozzle head 5.
- the first partial shaft 15 and the second partial shaft 16 each have a blind hole 23 with an open end and a closed end.
- the blind hole 23 of the first partial shaft 15 and the blind hole 23 of the second partial shaft 16 together form the shaft cavity 22.
- the nozzle head 5 has a nozzle head carrier 24 and a nozzle carrier 25.
- the nozzle carrier 25 there are eight nozzles 26 for ejecting the medium 21 arranged.
- the jet pattern of the ejected medium 21 is fan-shaped.
- Eight channels 27 for guiding the medium 21 from the shaft cavity 22 to the eight nozzles 26 are formed in the nozzle head carrier 24.
- the nozzle carrier 25 and the nozzle head carrier 24 are non-destructively detachable connected to one another.
- the connection is made by eight screw connections 10, the associated threads being formed in the nozzle head carrier 24.
- the nozzle head carrier 24 and the shaft 3 in the form of the first partial shaft 15 are also connected to one another in a non-destructive detachable manner.
- the connection is made by a screw connection 10, the associated thread being formed in the first partial shaft 15.
- the medium coupling 6 has a coupling housing 28, a cover 29 and a sealing device 30.
- the coupling housing 28 also has a coupling cavity 31 which is closed by the cover 29, which is detachably connected to the coupling housing 28 in a non-destructive manner.
- the connection of the cover 29 to the coupling housing 28 takes place by means of four screw connections, the associated threads being formed in the coupling housing 28.
- the sealing device 30 is introduced into the coupling cavity 31 for sealing between the shaft 3 in the form of the second partial shaft 16 and the medium connection 20.
- the medium coupling 6 and the shaft 3 in the form of the second partial shaft 16 are designed in such a way that the sealing device 30 can be removed and inserted when the cover 29 is removed.
- the design of the medium coupling 6 and the second partial shaft 16 is such that both the coupling cavity 31 and the second partial shaft 16 each have the shape of a vertical circular cylinder and the sealing device 30 is delimited by the outer shape of a hollow cylinder which is attached to the coupling cavity 31 and is adapted to the second partial shaft 16 in the coupling cavity 31.
- the sealing device 30 consists of several sealing elements.
- the coupling housing 28 is separate from the device housing 2, the coupling housing 28 and the device housing 2 being detachably connected to one another in a non-destructive manner.
- the connection is made by four screw connections, the associated threads being formed in the second housing end segment 9.
- the clutch housing 28 is designed and arranged on the device housing 2 in such a way that, when the clutch housing 28 is dismantled, the second partial shaft 16 can be dismantled from the first partial shaft 15 and mounted on the first partial shaft 15.
- the descaling device 1 has a motor 32 designed as an electric motor.
- the motor 32 When the descaling device 1 is in operation, the motor 32 generates the rotary movement of the shaft 3 and for this purpose is arranged on the shaft 3 in the housing interior 11 of the device housing 2 between the nozzle head 5 and the medium coupling 6. In particular, the motor 32 is also arranged between the first bearing 13 and the second bearing 14.
- the device housing 2 hermetically encloses the motor 32.
- the motor 32 has a rotor 33 and a stator 34.
- the rotor 33 is arranged on the shaft 3 in the form of the first partial shaft 15 and the stator 34 is arranged in the housing interior 11 on the device housing 2.
- the motor 32 designed as an electric motor is an asynchronous motor with six pole pairs.
- Cooling channels 35 are formed in the device housing 2 and the device housing 2 is also designed to transfer heat generated by the motor 32 and radiant heat from a warm workpiece arranged in front of the nozzle head 5 to a medium present in the cooling channels 35. Therefore, in particular, cooling channels 35 are also formed in the part of the device housing 2, namely the first housing end segment 8, which is closest to the warm workpiece.
- the medium present in the cooling channels is, for example, medium 21, which is used for descaling.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Entzunderungsvorrichtung mit einem Vorrichtungsgehäuse, einer Welle, einer Wellenlagerung, einem Düsenkopf und einer Mediumskupplung. Die Wellenlagerung ist im Vorrichtungsgehäuse angeordnet und die Welle ist durch die Wellenlagerung zur Ausführung einer Drehbewegung im Vorrichtungsgehäuse gelagert. Die Welle und der Düsenkopf sind zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden. Die Mediumskupplung weist einen Mediumsanschluss zur Einspeisung eines Mediums auf und die Welle weist einen Wellenhohlraum zur Leitung des am Mediumsanschluss eingespeisten Mediums zum Düsenkopf auf.
- Für gewöhnlich mehrere solcher Entzunderungsvorrichtungen gehören zu einem Zunderwäscher. Ein Zunderwäscher weist darüber hinaus insbesondere noch eine Hochdruckerzeugungsvorrichtung auf. Eine Hochdruckerzeugungsvorrichtung setzt ein Medium unter einen Druck von ca. 200 bar bis 420 bar. Bei diesem Medium handelt es sich zum Beispiel um Wasser. Ein Zunderwäscher gehört für gewöhnlich zu einer Warmumformungsvorrichtung, welche erwärmte Werkstücke umformt. Die Erwärmung dient der besseren Umformbarkeit. Solche Warmumformungsvorrichtungen sind z. B. Warmwalzanlagen und Schmiedepressen. Eine Temperatur eines warmen Werkstücks liegt bei einer Warmumformung oftmals oberhalb der Rekristallisationstemperatur des Werkstücks. Durch die Wärme des Werkstücks bildet sich auf dessen Oberfläche Zunder. Zunder ist eine Verunreinigung aus Eisenoxid. Zunder, der unmittelbar nach dem Erwärmen eines Werkstücks entstanden ist, ist im Vergleich zu danach entstandenem Zunder besonders hartnäckig und wird als Primärzunder bezeichnet. Von einem Werkstück nicht entfernter Zunder ist abträglich für dieses Werkstück.
- Ein von der Hochdruckerzeugungsvorrichtung unter Druck gesetztes Medium wird am Mediumsanschluss der Mediumskupplung in eine Entzunderungsvorrichtung eingespeist. Die Mediumskupplung leitet das eingespeiste Medium vom Mediumsanschluss in den Wellenhohlraum der Welle. Der Wellenhohlraum leitet das Medium dann weiter zum Düsenkopf. Der Düsenkopf wandelt den Druck in Bewegungsenergie um und stößt das Medium in Richtung auf das Werkstück aus. Im Wesentlichen die Bewegungsenergie des Mediums bewirkt beim Aufprall des Mediums auf die Oberfläche des Werkstücks ein Abtragen des Zunders von der Oberfläche des Werkstücks. Das Abtragen von Zunder von einer Oberfläche wird auch als Entzunderung bezeichnet. Die Wirksamkeit der Entzunderung ist dabei abhängig von der Geschwindigkeit des Mediums und somit vom Druck des Mediums und der Entfernung des Düsenkopfs vom Werkstück. Deshalb wird zum einen das Medium unter einen möglichst hohen Druck gesetzt und zum anderen der Düsenkopf möglichst nah am Werkstück angeordnet.
- Zur Verbesserung der Wirksamkeit der Entzunderung führt der Düsenkopf zusammen mit der Welle die durch die Wellenlagerung vorgegebene Drehbewegung aus. Dabei wird die Welle durch einen separat von der Entzunderungsvorrichtung angeordneten Motor über weitere Antriebskomponenten angetrieben.
- Eine Entzunderungsvorrichtung der beschriebenen Art und auch ein Zunderwäscher sind zum Beispiel aus der Patentschrift
DE 43 28 303 C2 bekannt. Weitere beispielhafte Düsenköpfe sind ausDE 92 16 438 U1 ,US 3850 373 A oderDE 10 2015 206393 A1 bekannt. - Zwar ermöglicht ein einziger separat angeordneter Motor das Antreiben von mehreren Entzunderungsvorrichtungen, die weiteren Antriebskomponenten zwischen Motor und Entzunderungsvorrichtung jedoch erfordern - wie auch der Motor und die Entzunderungsvorrichtung - Wartung, reduzieren die Zuverlässigkeit, benötigen Bauraum, erschweren die Anpassung an eine Anwendung wie z. B. eine Warmwalzanlage und erschweren, insbesondere durch die Anordnung der weiteren Antriebskomponenten an dem Motor und der Entzunderungseinrichtung, die Wartung von Motor und Entzunderungsvorrichtung. Wartung umfasst insbesondere die Feststellung von Verschleiß und den Austausch, wenn der Verschleiß ein bestimmtes Maß erreicht hat.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb die Angabe einer Entzunderungsvorrichtung der beschriebenen Art, welche zumindest einen der beschriebenen Nachteile jedenfalls vermindert.
- Die Aufgabe ist durch eine Entzunderungsvorrichtung mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß weist die Entzunderungsvorrichtung der beschriebenen Art einen Motor auf, der zur Erzeugung der Drehbewegung der Welle auf der Welle im Vorrichtungsgehäuse zwischen dem Düsenkopf und der Mediumskupplung angeordnet ist.
- Diese Anordnung des Motors bewirkt, dass die weiteren Antriebskomponenten zur Übertragung der Drehbewegung von einem separat angeordneten Motor auf die Welle einer Entzunderungsvorrichtung entfallen. Dadurch entfällt ebenfalls die Wartung dieser Komponenten, steigt die Zuverlässigkeit, ist die Anpassbarkeit erleichtert und ist die Wartung der Entzunderungsvorrichtung, insbesondere durch eine bessere Zugänglichkeit aufgrund der entfallenen weiteren Antriebskomponenten, vereinfacht. Die Entzunderungsvorrichtung ist weiterhin kompakter als aus dem Stand der Technik bekannte Entzunderungsvorrichtungen und ermöglicht einen modularen Aufbau eines Zunderwäschers.
- Die Entzunderungsvorrichtung ist in unmittelbarer Nähe zu einem warmen Werkstück in einer Warmumformungsvorrichtung angeordnet. Somit ist sie auch den Umgebungseinflüssen der Warmumformungsvorrichtung ausgesetzt. Zu diesen Umgebungseinflüssen zählen insbesondere hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Partikel wie abgetragener, also gelöster, Zunder. Deshalb ist in einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Entzunderungsvorrichtung vorgesehen, dass das Vorrichtungsgehäuse den Motor hermetisch umschließt. Durch das hermetische Umschließen des Motors ist gewährleistet, dass der Motor selbst vor den Umgebungseinflüssen geschützt ist. Insbesondere ist dabei das Vorrichtungsgehäuse derart ausgebildet, dass keine Partikel und vorzugsweise auch nicht das Medium zur Entzunderung in dieses eindringen können.
- In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Motor als Elektromotor ausgebildet ist. Ein Elektromotor weist grundsätzlich eine Motorwelle, einen auf der Motorwelle angeordneten Rotor, ein Motorgehäuse, einen im Motorgehäuse angeordneten Stator und eine Motorwellenlagerung zur Lagerung der Motorwelle im Motorgehäuse auf. Bei Zuführung von elektrischer Energie wirken zwischen dem Rotor und dem Stator Magnetfelder, welche ein Drehmoment auf den Rotor ausüben, welches der Rotor auf die Motorwelle überträgt. Bei der vorliegenden Ausgestaltung der Entzunderungsvorrichtung ist das Vorrichtungsgehäuse auch als Motorgehäuse, die Welle auch als Motorwelle und die Wellenlagerung auch als Motorwellenlagerung ausgebildet. Der Stator ist im Vorrichtungsgehäuse und der Rotor auf der Welle angeordnet. Somit wird die Drehbewegung der Welle im Betrieb der Entzunderungsvorrichtung unmittelbar, also ohne weitere Antriebskomponenten, durch den Elektromotor bewirkt.
- Untersuchungen haben gezeigt, dass für die Wirksamkeit der Entzunderung eines Werkstücks vorteilhafte Drehzahlen des Düsenkopfs im Bereich zwischen 500 U/min und 600 U/min liegen. Steht Wechselstrom mit einer Frequenz zwischen 50 Hz und 60 Hz zur Versorgung des Elektromotors mit elektrischer Energie zur Verfügung, so bietet sich als Elektromotor insbesondere ein Asynchronmotor mit sechs Polpaaren an. Die Welle eines Asynchronmotors mit sechs Polpaaren hat bei einer Versorgung mit Energie durch einen Wechselstrom von 50 Hz eine Drehzahl von 500 U/min und bei Versorgung mit einem Wechselstrom von 60 Hz eine Drehzahl von 600 U/min.
- In der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Entzunderungsvorrichtung ist vorgesehen, dass die Welle nicht aus einem einzigen Werkstück besteht, sondern eine erste Teilwelle und eine zweite Teilwelle aufweist, wobei die erste Teilwelle und die zweite Teilwelle zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind. Vorzugsweise besteht die Welle nur aus der ersten und zweiten Teilwelle. Eine erste Komponente, wie z. B. die erste Teilwelle, und eine zweite Komponente, wie z. B. die zweite Teilwelle, sind dann zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden, wenn nach dem Lösen der Komponenten voneinander, diese im Vergleich zum verbundenen Zustand unverändert sind. Das impliziert insbesondere auch, dass eine erneute Verbindung der Komponenten ohne weiteres möglich ist. Eine zerstörungsfrei lösbare Verbindung zwischen der ersten und zweiten Teilwelle ist z. B. durch ein Gewinde in der ersten Teilwelle entlang einer Längsachse der ersten Teilwelle und ein zu diesem Gewinde komplementäres Gewinde in der zweiten Teilwelle entlang einer Längsachse der zweiten Teilwelle umgesetzt. Somit können die erste und die zweite Teilwelle auf einfache Weise zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden werden, indem sie miteinander verschraubt werden und auf einfache Weise zerstörungsfrei voneinander gelöst werden, indem die Verschraubung gelöst wird. Zur Abdichtung zwischen der ersten und der zweiten Teilwelle ist vorzugsweise auch eine Dichtungseinrichtung in der Verbindung vorgesehen. Bei dieser Dichtungseinrichtung handelt es sich zum Beispiel um wenigstens eine ringförmige Dichtung.
- Weiter ist in dieser Ausgestaltung vorgesehen, dass die erste Teilwelle mit dem Düsenkopf verbunden, die Wellenlagerung ausschließlich an der ersten Teilwelle angeordnet und die Mediumskupplung an der zweiten Teilwelle angeordnet ist. Die Mediumskupplung ist an der Welle, nämlich an der zweiten Teilwelle, angeordnet, wodurch die Welle und die Mediumskupplung eine Kontaktfläche aufweisen. Aufgrund der Drehbewegung der Welle in der Mediumskupplung verschleißen die Welle und die Mediumskupplung an dieser Kontaktfläche. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist nun dann, wenn der Verschleiß der Welle an der Kontaktfläche ein kritisches Maß erreicht hat, nicht mehr ein Austausch der Welle, sondern nur noch der zweiten Teilwelle erforderlich, ohne dass dabei die Wellenlagerung einbezogen werden muss.
- In der erfindungsgemäßen Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die erste Teilwelle und die zweite Teilwelle jeweils ein Sackloch mit einem offenen Ende und einem geschlossenen Ende aufweisen. Das Sackloch der ersten Teilwelle und das Sackloch der zweiten Teilwelle bilden dabei zusammen den Wellenhohlraum. Demnach ist das geschlossene Ende der ersten Teilwelle am Düsenkopf und das geschlossene Ende der zweiten Welle an der Mediumskupplung angeordnet. Somit ist die Welle an ihren Enden durch die geschlossenen Enden der Sacklöcher verschlossen. Bei aus dem Stand der Technik bekannten Entzunderungsvorrichtungen ist oftmals zumindest ein Ende der Welle mit einer Schraube verschlossen. Das Verschließen eines Endes einer Welle mit einer Schraube ist jedoch nachteilig, da im Betrieb einer Entzunderungsvorrichtung das eingespeiste Medium starke Druckschwankungen aufweist, welche auf die Schraube eine pulsierende Kraft in Längsrichtung ausüben, wodurch die Schraube gelockert werden und dadurch das Medium aus dem Ende der Welle austreten kann.
- In einer weiteren Ausgestaltung der Entzunderungsvorrichtung ist vorgesehen, dass die Mediumskupplung ein Kupplungsgehäuse, einen Deckel und eine Dichteinrichtung aufweist. Das Kupplungsgehäuse weist einen Kupplungshohlraum auf und der zerstörungsfrei lösbar mit dem Kupplungsgehäuse verbundene Deckel verschließt den Kupplungshohlraum. Die zerstörungsfrei lösbare Verbindung zwischen Deckel und Kupplungsgehäuse ist z. B. durch eine Schraubverbindung mit mindestens einer Schraube umgesetzt, wobei das Gewinde für die mindestens eine Schraube im Kupplungsgehäuse ausgebildet ist. Zur Demontage des Deckels wird die mindestens eine Schraube aus dem Gewinde herausgedreht und zur Montage wird die mindestens eine Schraube in dieses hineingedreht. Die Dichteinrichtung ist im Kupplungshohlraum zur Abdichtung zwischen der Welle und dem Mediumsanschluss eingebracht. Die Dichteinrichtung gewährleistet demnach, dass ein am Mediumsanschluss eingespeistes Medium in den Wellenhohlraum geleiet wird und z. B. nicht zwischen der Welle und dem Kupplungsgehäuse austritt. Weiter sind die Mediumskupplung und die Welle derart ausgebildet, dass bei demontiertem Deckel die Dichteinrichtung entnehmbar und einsetzbar ist. Das bedeutet, dass die Dichteinrichtung zum einen aus dem Wellenhohlraum herausziehbar und in den Wellenraum hineinschiebbar ist und zum anderen von der Welle abziehbar und auf die Welle aufschiebbar ist. Die Ausbildung der Mediumskupplung bezieht sich insbesondere auf das Kupplungsgehäuse und die Dichteinrichtung. Die Ausbildung der Mediumskupplung und der Welle ist zum Beispiel derart, dass sowohl der Kupplungshohlraum als auch die Welle jeweils die Form eines senkrechten Kreiszylinders aufweisen und die Dichteinrichtung durch die äußere Form eines Hohlzylinders begrenzt ist, der an den Kupplungshohlraum und an die Welle im Kupp-lungshohlraum angepasst ist. Vorzugsweise besteht die Dichteinrichtung aus mehreren Dichtelementen. Somit ermöglicht diese Ausgestaltung ein einfaches Entnehmen und Einsetzen der Dichteinrichtung.
- Die schon zuvor beschriebene Kontaktfläche zwischen der Welle und der Mediumskupplung liegt bei dieser Ausgestaltung zwischen der Welle und der Dichteinrichtung, die zur Mediumskupplung gehört. Durch die Drehbewegung der Welle in der Dichteinrichtung verschleißen Welle und Dichteinrichtung an der Kontaktfläche. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist zum einen die Überprüfung der Dichteinrichtung nach einfacher Entnahme dieser aus dem Kupplungsgehäuse möglich und ist zum anderen dann, wenn der Verschleiß der Dichteinrichtung an der Kontaktfläche ein kritisches Maß erreicht hat, auch ein Austausch der Dichteinrichtung auf einfache Weise möglich.
- In einer Weiterbildung der zuvor beschriebenen Ausgestaltung der Entzunde-rungsvorrichtung ist vorgesehen, dass das Kupplungsgehäuse separat vom Vorrichtungsgehäuse ist und dass das Kupplungsgehäuse und das Vorrichtungsgehäuse zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind. Die zerstörungsfrei lösbare Verbindung zwischen dem Kupplungsgehäuse und dem Vorrichtungsgehäuse ist z. B. durch eine Schraubverbindung mit mindestens einer Schraube umgesetzt, wobei das Gewinde für die mindestens eine Schraube im Vorrichtungsgehäuse ausgebildet ist. Zur Demontage des Kupplungsgehäuses wird die mindestens eine Schraube herausgedreht und zur Montage wird die mindestens eine Schraube hineingedreht. Diese Weiterbildung ermöglicht eine Demontage des Kupplungsgehäuses von dem Vorrichtungsgehäuse, nach welcher der Teil der Welle frei zugänglich ist, der die Kontaktfläche aufweist. Dadurch ist auf vorteilhafte Weise eine Überprüfung der Kontaktfläche der Welle möglich.
- Wenn die Welle eine erste Teilwelle und eine zweite Teilwelle aufweist und an der zweiten Teilwelle die Mediumskupplung angeordnet ist, dann ist eine bevorzugte Weiterbildung der zuvor beschriebenen Weiterbildung dadurch gegeben, dass das Kupplungsgehäuse derart ausgebildet und am Vorrichtungsgehäuse angeordnet ist, sodass bei demontiertem Kupplungsgehäuse die zweite Teilwelle von der ersten Teilwelle demontierbar und an die erste Teilwelle montierbar ist. Die zweite Teilwelle ist dann von der ersten Teilwelle demontierbar, wenn die Verbindung zwischen der zweiten Teilwelle und der ersten Teilwelle bei demontiertem Kupplungsgehäuse lösbar und auch verbindbar ist. Bei der vorliegenden Weiterbildung ist zum einen die Überprüfung der Kontaktfläche auf der Welle auf vorteilhafte Weise möglich und ist zum anderen dann, wenn der Verschleiß der Welle an der Kontaktfläche ein kritisches Maß erreicht hat, auch ein Austausch der Welle auf vorteilhafte Weise möglich.
- Im Betrieb der Entzunderungsvorrichtung ist vor dem Düsenkopf ein warmes Werkstück und der Motor im Betrieb und erzeugt die Drehbewegung der Welle. Die beim Betrieb des Motors durch den Motor im Motor entstehende Wärme und insbesondere die Strahlungswärme des Werkstücks sind abzuführen, sodass die Entzunderungsvorrichtung nicht überhitzt. Deshalb ist in einer Ausgestaltung der Entzunderungsvorrichtung vorgesehen, dass im Vorrichtungsgehäuse Kühlkanäle ausgebildet sind und dass das Vorrichtungsgehäuse weiter derart ausgebildet ist, dass die Wärme des Motors und/oder Strahlungswärme von einem Werkstück, insbesondere vor dem Düsenkopf, auf ein in den Kühlkanälen vorhandenes Medium übertragen wird. Insbesondere sind in dem Teil des Vorrichtungsgehäuses Kühlkanäle ausgebildet, der dem warmen Werkstück am nächsten kommt. Alternativ oder zusätzlich ist bei einer weiteren Ausgestaltung vorgesehen, dass der Motor selbst ausgebildet ist, die im Betrieb des Motors entstehende Wärme des Motors auf ein im Wellenhohlraum vorhandenes Medium zu übertragen. Die Ausbildung des Motors ist z. B. dann gegeben, wenn eine Wärmeleitfähigkeit des Motors ausreichend hoch ist, sodass die Wärme in einem ausreichenden Maß hin zum Medium transportiert wird. Oftmals ist das bei einem Elektromotor gegeben.
- Der Düsenkopf der Entzunderungsvorrichtung ist, um eine möglichst hohe Wirksamkeit der Entzunderung zu erreichen, möglichst nah am Werkstück angeordnet und stößt ein Medium zur Entzunderung auf die mit Zunder belegte Oberfläche des Werkstücks aus. Dadurch wird der Zunder von der Oberfläche des Werkstücks abgesprengt und trifft auch auf den Düsenkopf, der durch den auftreffenden Zunder Verschleiß erfährt. Deshalb ist in einer weiteren Ausgestaltung vorgesehen, dass der Düsenkopf einen Düsenkopfträger und einen Düsenträger aufweist. Im Düsenträger ist mindestens eine Düse zum Ausstoßen eines Mediums angeordnet und im Düsenkopfträger mindestens ein Kanal zum Leiten des Mediums vom Wellenhohlraum zur mindestens einen Düse ausgebildet. Weiter sind der Düsenträger und der Düsenkopfträger zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden und der Düsenkopfträger und die Welle miteinander verbunden. Demnach ist der Düsenträger in Bezug auf das Werkstück vor dem Düsenkopfträger angeordnet und erfährt der Düsenträger den Verschleiß durch den Zunder. Die zerstörungsfrei lösbare Verbindung zwischen dem Düsenkopf und dem Düsenkopfträger ist z. B. durch eine Schraubverbindung mit mindestens einer Schraube umgesetzt, wobei das Gewinde für die mindestens eine Schraube im Düsenkopfträger ausgebildet ist. Zur Demontage des Düsenkopfes wird die mindestens eine Schraube herausgedreht und zur Montage wird die mindestens eine Schraube hineingedreht. Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist nun nicht mehr der Austausch des gesamten Düsenkopfes notwendig, wenn ein kritisches Maß an Verschleiß erreicht ist, sondern reicht der Austausch des Düsenträgers aus.
- Im Einzelnen ist eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, die Entzunde-rungsvorrichtung auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen sowohl auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche als auch auf die nachfolgende Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt
- Fig. 1
- ein Ausführungsbeispiel einer Entzunderungsvorrichtung in einer ersten perspektivischen Darstellung,
- Fig. 2
- das Ausführungsbeispiel in einer zweiten perspektivischen Darstellung und
- Fig. 3
- das Ausführungsbeispiel in einem Längsschnitt.
-
Fig. 1 zeigt in einer ersten perspektivischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer Entzunderungsvorrichtung 1.Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel in einer zweiten perspektivischen Darstellung undFig. 3 zeigt das Ausführungsbeispiel in einem Längsschnitt. - Die Entzunderungsvorrichtung 1 weist ein Vorrichtungsgehäuse 2, eine Welle 3, eine Wellenlagerung 4, einen Düsenkopf 5 und eine Mediumskupplung 6 auf.
- Das Vorrichtungsgehäuse 2 umfasst ein Gehäusemittelsegment 7, ein erstes Gehäuseendsegment 8 und ein zweites Gehäuseendsegment 9. Das Gehäusemittelsegment 7 ist hohlzylinderförmig und das erste Gehäuseendsegment 8 und das zweite Gehäuseendsegment 9 sind plattenförmig ausgebildet. Das Gehäusemittelsegment 7 ist zum einen mit dem ersten Gehäuseendsegment 8 und zum anderen mit dem zweiten Gehäuseendsegment 9 durch jeweils vier Schraubverbindungen 10 verbunden. Jede Schraubverbindung 10 umfasst eine Schraube und ein im Gewinde. Somit sind die Schraubverbindungen 10 zerstörungsfrei lösbar und auch wieder verbindbar. Die insgesamt acht Gewinde sind im Gehäusemittelsegment 7 ausgebildet. Das Gehäusemittelsegment 7, das erste Gehäuseendsegment 8 und das zweite Gehäuseendsegment 9 bilden zusammen einen Gehäuseinnenraum 11.
- Die Wellenlagerung 4 ist im Vorrichtungsgehäuse 2 angeordnet und die Welle 3 ist durch die Wellenlagerung 4 zur Ausführung einer Drehbewegung 12 im Vorrichtungsgehäuse 2 gelagert. Die Wellenlagerung 4 umfasst ein erstes Lager 13, welches im ersten Gehäuseendsegment 8 und ein zweites Lager 14, welches im zweiten Gehäuseendsegment 9 angeordnet ist.
- Die Welle 3 besteht aus einer ersten Teilwelle 15 und einer zweiten Teilwelle 16. Die erste Teilwelle 15 und die zweite Teilwelle 16 sind zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden. Die zerstörungsfrei lösbare und auch wieder verbindbare Verbindung zwischen der ersten Teilwelle 15 und der zweiten Teilwelle 16 ist durch ein erstes Teilwellengewinde 17 in der ersten Teilwelle 15 entlang einer Längsachse der ersten Teilwelle 15 und ein zum ersten Teilwellengewinde 17 komplementäres zweites Teilwellengewinde 18 in der zweiten Teilwelle 16 entlang einer Längsachse der zweiten Teilwelle 16 umgesetzt. Zur Abdichtung zwischen der ersten Teilwelle 15 und der zweiten Teilwelle 16 ist eine Teilwellendichtung 19 zwischen der ersten Teilwelle 15 und der zweiten Teilwelle 16 angeordnet. Die Teilwellendichtung 19 umfasst zwei ringförmige Dichtungen. Die Welle 3 ist durch die erste Teilwelle 15 zerstörungsfrei lösbar mit dem Düsenkopf 5 verbunden. Weiter ist die Wellenlagerung 4 ausschließlich an der ersten Teilwelle 15 angeordnet und ist die Mediumskupplung 6 ausschließlich an der zweiten Teilwelle 16 angeordnet. Die Mediumskupplung 6 weist einen Mediumsanschluss 20 zur Einspeisung eines Mediums 21 auf.
- Die Welle 3 weist einen Wellenhohlraum 22 zur Leitung des am Mediumsanschluss 20 eingespeisten Mediums 21 zum Düsenkopf 5 auf. Die erste Teilwelle 15 und die zweite Teilwelle 16 weisen jeweils ein Sackloch 23 mit einem offenen Ende und einem geschlossenen Ende auf. Das Sackloch 23 der ersten Teilwelle 15 und das Sackloch 23 der zweiten Teilwelle 16 bilden zusammen den Wellenhohlraum 22.
- Der Düsenkopf 5 weist einen Düsenkopfträger 24 und einen Düsenträger 25 auf. Im Düsenträger 25 sind acht Düsen 26 zum Ausstoßen des Mediums 21 angeordnet. Das Strahlbild des ausgestoßenen Mediums 21 ist fächerförmig. Im Düsenkopfträger 24 sind acht Kanäle 27 zum Leiten des Mediums 21 vom Wellenhohlraum 22 zu den acht Düsen 26 ausgebildet. Der Düsenträger 25 und der Düsenkopfträger 24 sind zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden. Die Verbindung erfolgt durch acht Schraubverbindungen 10, wobei die dazugehörigen Gewinde im Düsenkopfträger 24 ausgebildet sind. Der Düsenkopfträger 24 und die Welle 3 in Form der ersten Teilwelle 15 sind ebenfalls zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden. Hier erfolgt die Verbindung durch eine Schraubverbindung 10, wobei das dazugehörige Gewinde in der ersten Teilwelle 15 ausgebildet ist.
- Die Mediumskupplung 6 weist ein Kupplungsgehäuse 28, einen Deckel 29 und eine Dichteinrichtung 30 auf. Das Kupplungsgehäuse 28 weist weiter einen Kupplungshohlraum 31 auf, der von dem zerstörungsfrei lösbar mit dem Kupplungsgehäuse 28 verbundenen Deckel 29 verschlossen ist. Die Verbindung des Deckels 29 mit dem Kupplungsgehäuse 28 erfolgt durch vier Schraubverbindungen, wobei die dazugehörigen Gewinde im Kupplungsgehäuse 28 ausgebildet sind. Die Dichteinrichtung 30 ist in den Kupplungshohlraum 31 zur Abdichtung zwischen der Welle 3 in Form der zweiten Teilwelle 16 und dem Mediumsanschluss 20 eingebracht. Die Mediumskupplung 6 und die Welle 3 in Form der zweiten Teilwelle 16 sind derart ausgebildet, sodass bei demontiertem Deckel 29 die Dichteinrichtung 30 entnehmbar und einsetzbar ist. Die Ausbildung der Mediumskupplung 6 und der zweiten Teilwelle 16 ist derart, dass sowohl der Kupplungshohlraum 31 als auch die zweite Teilwelle 16 jeweils die Form eines senkrechten Kreiszylinders aufweisen und die Dichteinrichtung 30 durch die äußere Form eines Hohlzylinders begrenzt ist, der an den Kupplungshohlraum 31 und an die zweite Teilwelle 16 im Kupplungshohlraum 31 angepasst ist. Die Dichteinrichtung 30 besteht dabei aus mehreren Dichtelementen.
- Das Kupplungsgehäuse 28 ist separat vom Vorrichtungsgehäuse 2, wobei das Kupplungsgehäuse 28 und das Vorrichtungsgehäuse 2 zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind. Die Verbindung erfolgt durch vier Schraubverbindungen, wobei die dazugehörigen Gewinde im zweiten Gehäuseendsegment 9 ausgebildet sind. Das Kupplungsgehäuse 28 ist dabei derart ausgebildet und am Vorrichtungsgehäuse 2 angeordnet, sodass bei demontiertem Kupplungsgehäuse 28 die zweite Teilwelle 16 von der ersten Teilwelle 15 demontierbar und an der ersten Teilwelle 15 montierbar ist.
- Die Entzunderungsvorrichtung 1 weist einen als Elektromotor ausgebildeten Motor 32 auf. Der Motor 32 erzeugt im Betrieb der Entzunderungsvorrichtung 1 die Drehbewegung der Welle 3 und ist dazu auf der Welle 3 im Ge-häuseinnenraum 11 des Vorrichtungsgehäuses 2 zwischen dem Düsenkopf 5 und der Mediumskupplung 6 angeordnet. Insbesondere ist der Motor 32 auch zwischen dem ersten Lager 13 und dem zweiten Lager 14 angeordnet. Das Vorrichtungsgehäuse 2 umschließt den Motor 32 dabei hermetisch. Der Motor 32 weist einen Rotor 33 und einen Stator 34 auf. Der Rotor 33 ist auf der Welle 3 in Form der ersten Teilwelle 15 angeordnet und der Stator 34 ist im Gehäuseinnenraum 11 am Vorrichtungsgehäuse 2 angeordnet. Bei dem als Elektromotor ausgebildeten Motor 32 handelt es sich um einen Asynchronmotor mit sechs Polpaaren.
- Im Vorrichtungsgehäuse 2 sind Kühlkanäle 35 ausgebildet und weiter ist das Vorrichtungsgehäuse 2 ausgebildet, im Betrieb entstehende Wärme des Motors 32 und Strahlungswärme von einem vor dem Düsenkopf 5 angeordnetem warmen Werkstück auf ein in den Kühlkanälen 35 vorhandenes Medium zu übertragen. Deshalb sind insbesondere auch Kühlkanäle 35 in dem Teil des Vorrichtungsgehäuses 2 ausgebildet, nämlich dem ersten Gehäuseendsegment 8, welcher dem warmen Werkstück an nächsten liegt. Bei dem in den Kühlkanälen vorhandenen Medium handelt es sich zum Beispiel um das Medium 21, welches zur Entzunderung verwendet wird.
-
- 1
- Entzunderungsvorrichtung
- 2
- Vorrichtungsgehäuse
- 3
- Welle
- 4
- Wellenlagerung
- 5
- Düsenkopf
- 6
- Mediumskupplung
- 7
- Gehäusemittelsegment
- 8
- Erstes Gehäuseendsegment
- 9
- Zweites Gehäuseendsegment
- 10
- Schraubverbindung
- 11
- Gehäuseinnenraum
- 12
- Drehbewegung
- 13
- Erstes Lager
- 14
- Zweites Lager
- 15
- Erste Teilwelle
- 16
- Zweite Teilwelle
- 17
- Erstes Teilwellengewinde
- 18
- Zweites Teilwellengewinde
- 19
- Teilwellendichtung
- 20
- Mediumsanschluss
- 21
- Medium
- 22
- Wellenhohlraum
- 23
- Sackloch
- 24
- Düsenkopfträger
- 25
- Düsenträger
- 26
- Düse
- 27
- Kanal
- 28
- Kupplungsgehäuse
- 29
- Deckel
- 30
- Dichteinrichtung
- 31
- Kupplungshohlraum
- 32
- Motor
- 33
- Rotor
- 34
- Stator
- 35
- Kühlkanal
Claims (10)
- Entzunderungsvorrichtung (1) mit einem Vorrichtungsgehäuse (2), einer Welle (3), einer Wellenlagerung (4), einem Düsenkopf (5) und einer Mediumskupplung (6),wobei die Wellenlagerung (4) im Vorrichtungsgehäuse (2) angeordnet und die Welle (3) durch die Wellenlagerung (4) zur Ausführung einer Drehbewegung (12) im Vorrichtungsgehäuse (2) gelagert ist,wobei die Welle (3) und der Düsenkopf (5) zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind,wobei die Mediumskupplung (6) einen Mediumsanschluss (20) zur Einspeisung eines Mediums (21) aufweist,wobei die Welle (3) einen Wellenhohlraum (22) zur Leitung des am Mediumsanschluss (20) eingespeisten Mediums (21) zum Düsenkopf (5) aufweist,wobei die Entzunderungsvorrichtung (1) einen Motor (32) aufweist und dass der Motor (32) zur Erzeugung der Drehbewegung (12) der Welle (3) auf der Welle (3) im Vorrichtungsgehäuse (2) zwischen dem Düsenkopf (5) und der Mediumskupplung (6) angeordnet ist,wobei die Welle (3) eine erste Teilwelle (15) und eine zweite Teilwelle (16) aufweist, wobei die erste Teilwelle (15) und die zweite Teilwelle (16) zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind, wobei die erste Teilwelle (15) mit dem Düsenkopf (5) verbunden ist, wobei die Wellenlagerung (4) ausschließlich an der ersten Teilwelle (15) angeordnet ist und wobei an der zweiten Teilwelle (16) die Mediumskupplung (6) angeordnet ist,dadurch gekennzeichnet,dass die erste Teilwelle (15) und die zweite Teilwelle (16) jeweils ein Sackloch (23) mit einem offenen Ende und einem geschlossenen Ende aufweisen und dass das Sackloch (23) der ersten Teilwelle (15) und das Sackloch (23) der zweiten Teilwelle (16) zusammen den Wellenhohlraum (22) bilden.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorrichtungsgehäuse (2) den Motor (32) hermetisch umschließt.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor (32) als Elektromotor ausgebildet ist.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mediumskupplung (6) ein Kupplungsgehäuse (28), einen Deckel (29) und eine Dichteinrichtung (30) aufweist, dass das Kupplungsgehäuse (28) einen Kupplungshohlraum (31) aufweist, dass der Deckel (29) zerstörungsfrei lösbar mit dem Kupplungsgehäuse (28) verbunden ist und den Kupplungshohlraum (31) verschließt, dass die Dichteinrichtung (30) im Kupplungshohlraum (31) zur Abdichtung zwischen der Welle (3) und dem Mediumsanschluss (20) eingebracht ist und dass die Mediumskupplung (6) und die Welle (3) derart ausgebildet sind, sodass bei demontiertem Deckel (29) die Dichteinrichtung (30) entnehmbar und einsetzbar ist.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungsgehäuse (28) separat vom Vorrichtungsgehäuse (2) ist und dass das Kupplungsgehäuse (28) und das Vorrichtungsgehäuse (2) zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5 und einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungsgehäuse (28) derart ausgebildet und am Vorrichtungsgehäuse (2) angeordnet ist, sodass bei demontiertem Kupplungsgehäuse (28) die zweite Teilwelle (16) von der ersten Teilwelle (15) demontierbar und an der ersten Teilwelle (15) montierbar ist.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Vorrichtungsgehäuse (2) Kühlkanäle (35) ausgebildet sind und dass das Vorrichtungsgehäuse (2) ausgebildet ist, im Betrieb entstehende Wärme des Motors (32) und/oder Strahlungswärme von einem Werkstück auf ein in den Kühlkanälen (35) vorhandenes Medium zu übertragen.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor (32) ausgebildet ist, im Betrieb entstehende Wärme des Motors (32) auf ein im Wellenhohlraum (22) vorhandenes Medium zu übertragen.
- Entzunderungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkopf (5) einen Düsenkopfträger (24) und einen Düsenträger (25) aufweist, dass im Düsenträger (25) mindestens eine Düse (26) zum Ausstoßen eines Mediums (21) angeordnet ist, dass im Düsenkopfträger (24) mindestens ein Kanal (27) zum Leiten des Mediums (21) vom Wellenhohlraum (22) zur mindestens einen Düse (26) ausgebildet ist, dass der Düsenträger (25) und der Düsenkopfträger (24) zerstörungsfrei lösbar miteinander verbunden sind und dass der Düsenkopfträger (24) und die Welle (3) miteinander verbunden sind.
- Entzunderungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (3) Radiallöcher aufweist und dass die Mediumskupplung (6) und die Welle (3) ausgebildet sind, das Medium (21) in einer radialen Richtung in Bezug auf die Welle (3) in den Wellenhohlraum (22) einzuspeisen.
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