EP3556678B1 - Transportsystem für die laufräder von zweiradfahrzeugen - Google Patents

Transportsystem für die laufräder von zweiradfahrzeugen Download PDF

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EP3556678B1
EP3556678B1 EP19169892.7A EP19169892A EP3556678B1 EP 3556678 B1 EP3556678 B1 EP 3556678B1 EP 19169892 A EP19169892 A EP 19169892A EP 3556678 B1 EP3556678 B1 EP 3556678B1
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EP
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container
transport system
designed
accordance
stacking
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English (en)
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Michael Götz
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Wi-sales GmbH
Original Assignee
Wi-Sales GmbH
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Publication date
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Definitions

  • the invention relates to a transport system for the wheels of two-wheeled vehicles.
  • the running wheels each include the hub, the spokes and the rim and possibly associated functional elements such as a brake or a dynamo in or on the hub. If necessary, the wheels are already assembled ready for assembly with rim tape, tube and casing. Depending on the different wheel diameters, in particular rim diameters, and depending on whether the wheels are supplied with or without tires, there are a large number of different dimensions.
  • a cardboard shipping container for bicycle wheels is known from “https://www.shipbikes.com/ewheel-shipper/”, in which two wheels can be accommodated, separated from one another by a cardboard partition.
  • the invention is based on the object of specifying a transport system for the wheels of two-wheeled vehicles, which can be used ecologically advantageously as a reusable container and which ensures that the wheels are transported with care.
  • the invention proposes using a container that is designed as a stackable container.
  • the container can do without an upper cover, so that the bottom of the respective upper stacking container closes the respective lower stacking container in the manner of a lid, which is economically advantageous and requires the smallest possible stacking dimension, so that ultimately when there are a large number of containers stacked on top of each other, only the uppermost container must be provided with its own lid to cover this uppermost container.
  • the walls and the floor are configured independently of one another, so that the floor can be handled as a separate component.
  • the walls are in favor of one simplified handling of the stacking container designed coherently, in the manner of a ring, which forms the peripheral walls that delimit the interior of the container.
  • the floor is profiled on its upper side so that it can form-fit the walls and ensure their secure fit.
  • the floor has an upper profile on its upper side, which laterally guides the walls standing on the floor, so that the walls cannot slip relative to the floor.
  • the base is also profiled on its underside, with this lower profile serving to bring about a form fit with a container located underneath.
  • This lower profiling of the floor is therefore designed in such a way that it laterally guides the upper edges of walls of a similar container arranged underneath.
  • releasable locking means are provided by means of which the walls can be fixed to the floor. Because the locking means are detachable, the walls can be removed from the base, so that the base and walls can be arranged in a space-saving manner for empty transport of the stackable container.
  • a space divider is also provided, which is arranged upright inside the container and which divides the interior space into at least two compartments arranged next to one another, in each of which a running wheel can be arranged.
  • the running wheels are separated from each other by this space divider, so that they cannot damage each other either functionally or visually, for example through grinding or scratch marks.
  • the upper profiling of the floor can advantageously be designed in such a way that it supports the walls radially inwards and radially outwards, so that it therefore rests both on the insides and on the outsides of the walls.
  • a plurality of short nubs or ridges can be provided, or a continuous groove can be provided in the top of the base, so that in any case the walls are secured against lateral displacements in any horizontal direction and are additionally secured against denting or buckling, since they are guided in both radial directions.
  • the lower profiling of the base can advantageously be designed in such a way that it rests against the insides of the walls of a container located underneath.
  • the middle area of the base can be drawn deeper than an outer peripheral edge, so that in this way the form fit with the container underneath is created.
  • particularly simple handling of the stackable containers when creating a stack is ensured by the walls being in contact from the inside.
  • the space divider can advantageously be designed as a separate element so that it can be removed from the container. In this way, a space-saving arrangement of the container and an economically advantageous, simple configuration of the individual elements of the container can be supported. In addition, this offers the possibility of replacing damaged room dividers separately, in an economically advantageous manner, while retaining the floor and walls of the stacking container.
  • the tendency of the two wheels to want to touch is greatest in the area of the room divider.
  • the two running wheels are separated from one another by the space divider and accordingly the space divider represents the element of the stacking container that is mechanically subjected to the highest load, which is correspondingly exposed to the mechanical effects of the running wheels. Being able to replace the room divider separately is therefore a particularly economical way of being able to use the stacking container over a long period of time and keeping it usable, while at the same time ensuring optimal protection of the wheels to be transported.
  • the room divider can advantageously be designed as a flexible surface element, for example as a textile element.
  • the two wheels can be arranged offset from one another to save space, so that the hubs, where the wheels have their greatest width, are offset from one another and accordingly the stacking container can have an inside width that is less than twice the hub width.
  • a space divider can advantageously be used which does not run completely flat, in a single plane, but which assumes an arcuate or S-shaped course. Due to the configuration as a flexible surface element, the space divider can easily take on such a course and in particular the same space divider can be used for different wheels, for example wheels of different sizes, since it easily adapts to the different contours of the wheels.
  • the space divider if it is designed as a flexible surface element, has a particularly low weight, which is also advantageous for transporting the running wheels.
  • the space divider can be provided with a reinforcement in its central region, where it is adjacent to the hubs of the running wheels, which serves to absorb the frictional and compressive forces that act on the space divider at this point.
  • This reinforcement enables a construction of the room divider in an economically advantageous manner, which supports a particularly economical production of the room divider, since the mechanical stability that the room divider must necessarily have is designed differently in some areas and is optimally adapted to the loads that occur, is greatest there , where the loads are greatest.
  • An intermediate base can advantageously be arranged in the container, which runs at a distance above the base of the container.
  • This floor has slots through which the wheels partially protrude downwards. These slots ensure that the wheels are guided within the stacking container, so that the impellers do not hit each other in an uncontrolled manner and damage each other optically or mechanically.
  • the space divider can advantageously be part of an inner container suspended in the container, in particular an inner bag.
  • a particularly light-weight inner container can be created in particular through the design as a textile inner bag.
  • the inner container can be adapted to the different dimensions of the wheels to be transported. On the one hand, this affects the rim diameter and, on the other hand, the transport variant, whether the wheels are to be transported with tires or without tires.
  • the width of the above-mentioned slots in the intermediate floor provided by the inner container can be adapted to the rims used or the tires and the length of the slots to the diameter of the running wheels in order to reliably ensure the above-mentioned contact with the floor of the transport container to be able to rule out.
  • the inner container especially if it is designed as a textile inner bag, offers a simple way of arranging the room divider: If the room divider is designed as a flexible planar element, in particular as a textile planar element, it can be and is easily sewn to the rest of the inner bag in this way reliably fixed in its upright position when the inner bag is placed in the container is mounted.
  • the inner container in particular as an inner bag, can not only be used to fix the space divider inside the container, but it can also form the above-mentioned intermediate floor. With basically the same design of the stacking container, the transport system can therefore be quickly, easily and inexpensively adapted to the sizes of the wheels to be transported by simply hanging an inner bag adapted to these respective dimensions into the container.
  • the inner bag can advantageously also be fixed to the container in its lower area.
  • the inner container, in particular the inner bag is fixed somewhere on the walls of the stacking container.
  • the additional fixing at the bottom prevents the inner container from slacking in the stacking container, so that the wheels are optimally guided and, for example, the wheels can be prevented from banging against the container walls from the inside.
  • the inner container can be detachably held in the container, for example with the help of hooks and eyes or by means of a clamping rail, or by means of a hook closure, by means of snap fasteners or the like.
  • the transport system can be adapted to different wheel geometries within a very short time thanks to the exchangeable inner container, and finally the detachable and therefore exchangeable inner container enables the further use of the transport system at low cost, even if the inner container is dirty or damaged, for example and can no longer be used.
  • the inner container for example the inner bag mentioned, can advantageously have a pocket for accommodating small parts, for example nuts, washers and the like for fastening the wheel to the two-wheeler, operating instructions for the built-in functional components, such as dynamo, brakes or the like.
  • the arrangement of such small parts prevents damage to the wheels from loose small parts inside the stacking container.
  • the small parts do not have to be found individually, but can be quickly removed from the bag to save time.
  • the inner container is designed as a flexible, possibly textile, inner bag, the bag can be easily folded together with the rest of the inner bag without the pack size of the folded container or inner container being disadvantageously increased, for example if the inner container including its pocket consists of rigid wall sections would exist.
  • the proposed transport system can advantageously be further developed to the effect that an empty transport of several stacking containers is supported.
  • the transport system can advantageously have a pallet, the upper side of which enables a bottom to be accommodated in a form-fitting manner.
  • a so-called top cover can be provided, the underside of which also receives a floor underneath in a form-fitting manner. In this way a stack of trays can be placed between the pallet and the top cover and held securely. It can either be provided that the walls of the stacking container and possibly also the inner container are arranged folded together between two adjacent floors of stacking containers.
  • a stack is created exclusively from bases and a stack of walls and inner containers is arranged next to it between the pallet and the top cover.
  • the elements of the stacking container arranged between the pallet and the top cover are in any case reliably held together by the connecting elements, so that the empty stacking containers delivered there can be sorted and accepted in the manufacturing plant for the running wheels. After removing the top cover, the individual floors, walls and inner containers are reassembled into the described stackable containers and reused.
  • the connecting elements that hold the pallet and the top cover together can advantageously be designed as tension belts. This enables problem-free, flexible adjustment to different stack heights between the pallet and the top cover, depending on the number of stacked containers to be transported and folded.
  • the walls which are designed to form a closed ring, can advantageously be designed as a sandwich panel made of plastic.
  • So-called knobbed panels form surface elements with a high level of rigidity and good resilience with regard to weather influences and mechanical resilience.
  • Between two outer layers they have a three-dimensionally profiled plate made of the same material, for example, with the middle plate having a large number of knobs and being firmly connected to the outer layers at their contact points, for example glued or ultrasonically welded.
  • the floor can also advantageously consist of plastic, for example two deep-drawn elements, one of which forms the upper side with the corresponding profiling of the floor and the other the underside with the mentioned lower profiling of the floor.
  • An advantageous embodiment of the transport system can be provided on the one hand to allow space-saving transport of wheels over long distances and on the other hand within a defined environment - for example in an assembly plant of a bicycle manufacturer.
  • a suitable transport system is described below:
  • the stackable containers equipped with running wheels are shipped without bottoms by placing two or more of the rings equipped with running wheels on a pallet. This is particularly possible without any problems if there is no provision for arranging a plurality of stacking containers one above the other. And especially when the inner containers already described above are used, the running wheels are held securely within the rings and at a distance from the ground on which the rings stand.
  • an outer ring which surrounds all the rings and into which the individual rings equipped with running wheels are placed.
  • a comparatively low height of the outer ring is sufficient, which can therefore be less than the height of the individual rings of the stackable containers.
  • the individual rings of the stacking containers are not only covered by an upper cover, but are also guided in a form-fitting manner, as has been explained with reference to the upper cover already described above.
  • the individual rings and any inner containers used can be folded together to save space and arranged inside the outer ring, which is still set up.
  • the top cover is then placed on the outer ring so that the rings can now be returned in a space-saving manner or run empty.
  • the rings and any inner containers used are surrounded on all sides and protected against mechanical and weather-related influences.
  • the bottoms of the stacking containers do not have to be transported back and forth between a manufacturer of the wheels and an assembly plant, which in terms of space requirements, in terms of possible Damage, and because of the weight to be transported in each case is also advantageous from an ecological point of view. Rather, the bottoms of the stacking containers can circulate in the internal movement of goods in the aforementioned assembly plant, while long-distance transport can take place using pallets.
  • the surface geometry on the upper side of the pallets can advantageously be designed in connection with the geometry on the underside of the floors of the stacking containers in such a way that the same pallets can optionally be used to implement both variants of transport systems explained.
  • the pallet guides the bottoms of the stacking containers in a form-fitting manner
  • the pallet guides at least the outer ring in a form-fitting manner, and possibly also the individual rings placed in the outer ring.
  • the surface geometry of the outer cover can either be designed in such a way that the individual rings are guided in a form-fitting manner on the underside of the outer cover, and the outer ring is also guided in a form-fitting manner when the vehicle is driven empty.
  • the outer cover can be designed as a reversible cover so that, depending on the orientation, it has either a first underside in which the individual rings are guided in a form-fitting manner, or a second underside in which the outer ring is guided in a form-fitting manner.
  • FIG. 1 1 shows a stacking container 1 which has a base 2 and two end walls 3 and two side walls 4, the walls 3 and 4 being combined to form a closed ring 5.
  • the ring 5 is fixed to the end walls 3 on the base 2 with the aid of locking means 6 .
  • the locking means 6 engage in recesses, in particular openings, in the ring 5 which are provided in the end walls 3, and in particular can each have a downwardly projecting lug which is located inside the ring 5 and prevents the ring 5 from slipping off the locking means 6 prevented when lifting.
  • a retaining tab 7 is provided on each of the end walls 3 and serves as a gripping tab for handling the stackable container 1 .
  • the bottom 2 has on its upper side an upper profile in the form of a circumferential groove into which the ring 5 is set with its lower edge. In this position of use can Ring 5 are fixed by means of the locking means 6 on the ground and connected to the floor 2.
  • an inner container 8 is arranged, which is made of textile material and is therefore referred to as an inner bag.
  • the inner container 8 also has walls on the inside, adjacent to the walls 3 and 4, and an upright space divider 9 which runs approximately diagonally through the inner container 8 and is also made of textile material.
  • the room divider 9 divides the interior of the stacking container 1 into two compartments 10 with an approximately triangular outline, with an impeller 11 being arranged upright in each compartment 10 .
  • the inner container 8 forms a pocket 12 in each compartment 10, which serves to accommodate small parts, which are each associated with the impeller 11 arranged in the relevant compartment 10.
  • FIG. 2 shows how the two running wheels 11 are offset from one another in the two compartments 10 of the stacking container 1 .
  • a rigid configuration of the space divider 9 is shown, so that the hubs of the two running wheels 11 penetrate the space divider 9 in each case.
  • Appropriate recesses in the space divider 9 ensure that the running wheels 11 are reliably fixed and guided within the inner container 8 and thus within the stacking container 1 .
  • the inner container 8 can be in the form of a flexible inner bag with a space divider 9 which is also flexible.
  • the arrangement of openings in the space divider 9 can also be provided for receiving the hubs of the running wheels 11 therein.
  • a textile or flexible room divider 9 is designed to be closed, so that it is not, as in 2 runs in a straight line, but rather runs curved and the wheels 11 together with their Hubs are each arranged exclusively on only one side of the room divider 9.
  • 3 shows a side view of the stacking container 1, and 4 a view of the front side of the stacking container 1.
  • the inner container 8 forms an intermediate floor 14 at a distance above the floor 2 .
  • this intermediate floor 14 has a slot 15 in which a running wheel 11 is partially immersed, namely as far as the length of the slot 15 allows.
  • the dimensions of the slot 15 and the distance between the intermediate floor 14 and the floor 2 ensure that the impeller 11 does not stand on the floor 2 but hangs at a distance above the floor 2 .
  • FIG. 6 shows a number of 12 stackable containers 1 in a transport system which has a lower pallet 16 and an upper cover 17 .
  • the eight stacking containers 1 of the two lower tiers of this transport system are closed at the top by the bases 2 of the stacking containers 1 of the third tier arranged above them.
  • the top cover 17 forms a closure for the top, third layer of the stacking container 1, so that this stacking container 1 is securely covered and closed at the top.
  • the surface of the pallet 16 and the underside of the top cover 17 are each provided with such a profiling that the stacking containers 1 standing on the pallet 16 are held in a form-fitting manner on the pallet 16 and the top cover 17 is in turn held in a form-fitting manner on the topmost stacking containers 1. so that all elements of the in 6 shown transport system are secured against slipping sideways.
  • the pallet 15 is connected to the top cover 17 by connecting elements 18, these connecting elements 18 are designed as tension belts that can be hooked into the pallet 16 below and into the top cover 17 above.
  • the tensioning effect of the tensioning belt can be ensured, for example, by the fact that the tensioning belt is adjustable and its length can be adapted, for example, to stacks of different heights that are located between the pallet 16 and the top cover 17 .
  • the clamping effect can be ensured by an elastically stretchable design of the connecting element 18 . This can be provided, for example, if it is always ensured that a specific number of stackable containers 1 are to be transported between the pallet 16 and the top cover 17 .
  • the tension belt can have a fixed length that is slightly shorter than the distance between its attachment points on the pallet 16 and the top cover 17, so that the tension belt is always mounted on the transport system with a certain pretension.
  • This elastic configuration of the tensioning belt supports rapid handling of the transport system, since the tensioning belt does not always have to be adjusted to its desired length or loosened again before it is dismantled.
  • FIG. 7 shows the space-saving transport of 24 stackable containers 1: Two of the in 6 Transport systems shown are in accordance with 7 shown arranged one above the other, the individual stacking containers 1 each being dismantled and folded up and in this way can be returned to the manufacturer of the wheels in the manner of an empty run.
  • the upper sides of the pallets 16 and the undersides of the top covers 17 are profiled in such a way that on the one hand a stack of bases 2 and next to them a stack of rings 5 can be arranged, i.e. from the walls of the stacking container 1, and can be accommodated in a form-fitting manner.
  • the textile, foldable inner container 8 are each folded within the associated Arranged ring 5 and can be arranged, for example, in free spaces 19, which result from the folding of a ring 5 in each case.
  • Connecting elements 18 in the form of tension belts are also provided between a respective pallet 16 and an upper cover 17 during this empty run of the transport system.
  • FIG. 8 shows three rings 5, which stand up directly on a pallet 16 without the bases 2 otherwise used in the stacking containers 1, so that the in 8 shown arrangement is not the subject of the invention.
  • An outer ring 20 also stands on the pallet 16 and is guided in a form-fitting manner in a circumferential groove in the pallet 16 .
  • the outer ring 20 only extends over a portion of the height of the rings 5. In the illustrated embodiment, the outer ring 20 is less than half the height of the rings 5.
  • An upper cover 17 covers the rings 5 at the top and is like this on its underside designed so that it leads the rings 5 in a form-fitting manner.
  • Connecting elements 18 are also provided in this embodiment of the transport system and connect the top cover 17 to the pallet 16. In this case, too, the connecting elements 18 can advantageously be designed as tension belts so that their length can be adjusted quickly and easily. For reasons of clarity, the connecting elements 18 and other details of the transport system that have already been explained above are not shown
  • each ring 5 is used to accommodate four wheels 11.
  • the space dividers 9 and other details of the transport system already explained above, such as the pockets 12, are not shown.
  • FIG. 10 shows a view of the front side of the transport system from 8 , with the three rings 5 arranged side by side inside the outer ring 20.
  • FIG. 11 shows the transport system Figures 8 to 10 in the folded state, ie for a return transport or an empty run of the rings 5.
  • the outer ring 20 remains set up on the pallet 16, and the top cover 17 rests on the outer ring 20.
  • FIG. 13 shows a cross section through the transport system 12 .
  • the folded rings 5 arranged inside the outer ring 20 can be seen.
  • the rings 5 lying on top of one another do not take up the entire height provided by the height of the outer ring 20 as the interior space of the transport system.
  • An additional transport volume is thus also available, for example for inner containers.
  • the height of the outer ring 20 can be reduced and adapted to the required transport volume, which is necessary for the return transport or the empty run of the transport system, if this correspondingly low height ensures reliable guidance of the rings 5 standing inside the outer ring 20 can be.

Landscapes

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Transportsystem für die Laufräder von Zweiradfahrzeugen.
  • Bei der Produktion von Zweiradfahrzeugen, beispielsweise Fahrrädern, ist es in der Praxis üblich, dass die Laufräder der Zweiradfahrzeuge von spezialisierten Zulieferern hergestellt und dem Fahrzeughersteller angeliefert werden. Die Laufräder umfassen dabei jeweils die Nabe, die Speichen und die Felge sowie ggf. damit zusammenhängende Funktionselemente, wie beispielsweise eine Bremse oder einen Dynamo in bzw. an der Nabe. Ggf. sind die Laufräder auch bereits montagefertig konfektioniert mit Felgenband, Schlauch und Mantel. Abhängig von den unterschiedlichen Laufraddurchmessern, insbesondere Felgendurchmessern, und abhängig davon, ob die Laufräder mit oder ohne Bereifung geliefert werden, ergibt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Abmessungen.
  • Aus der US 2007/0221721 A1 , die den am nächsten kommenden Stand der Technik darstellt, ist ein Transportsystem mit Behältern für Fahrzeugteile bekannt, welches ringförmige Seitenwände, einen separaten Boden und Riegelmittel aufweist. Die Behälter weisen jeweils einen ungeteilten Innenraum zur Aufnahme des Transportguts auf.
  • Aus der US 3 283 915 A ist ein System bekannt, das nicht als Transportsystem vorgesehen ist, sondern in Haushaltsgeräten zur Aufnahme von Besteck dient und zur Aufnahme der Laufräder von Zweiradfahrzeugen nicht geeignet erscheint.
  • Aus "https://www.shipbikes.com/ewheel-shipper/" ist ein aus Karton bestehender Versandbehälter für Fahrrad-Laufräder bekannt, in dem zwei Laufräder, durch eine Karton-Trennwand voneinander getrennt, untergebracht werden können.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Transportsystem für die Laufräder von Zweiradfahrzeugen anzugeben, welches ökologisch vorteilhaft als Mehrwegbehälter genutzt werden kann und welches einen schonenden Transport der Laufräder gewährleistet.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Transportsystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
  • Die Erfindung schlägt mit anderen Worten vor, einen Behälter zu verwenden, der als Stapelbehälter ausgestaltet ist. Dies bedeutet, dass der Behälter auf einen oberen Decke verzichten kann, so dass wirtschaftlich vorteilhaft und ein möglichst geringes Stapelmaß erfordernd der Boden des jeweils oberen Stapelbehälters den jeweils unteren Stapelbehälter in Art eines Deckels verschließt, so dass letztlich bei einer Vielzahl übereinander gestapelter Behälter lediglich der oberste Behälter mit einem eigenen Deckel versehen werden muss, um diesen obersten Behälter abzudecken.
  • Aus diesem Grund ist bei dem vorschlagsgemäßen Stapelbehälter vorgesehen, dass die Wände und der Boden unabhängig voneinander ausgestaltet sind, so dass der Boden als separates Bauteil gehandhabt werden kann. Die Wände sind zugunsten einer vereinfachten Handhabung des Stapelbehälters zusammenhängend ausgestaltet, in Art eines Ringes, welcher die umlaufenden Wände, die den Innenraum des Behälters begrenzen, bildet.
  • Der Boden ist auf seiner Oberseite profiliert, so dass er die Wände formschlüssig aufnehmen und deren sicheren Sitz gewährleisten kann. Zu diesem Zweck weist der Boden an seiner Oberseite eine obere Profilierung auf, welche die auf dem Boden aufstehenden Wände seitlich führt, so dass die Wände gegenüber dem Boden nicht verrutschen können. An seiner Unterseite ist der Boden ebenfalls profiliert, wobei diese untere Profilierung dazu dient, einen Formschluss mit einem darunter befindlichen Behälter zu bewirken. Diese untere Profilierung des Bodens ist daher derart ausgestaltet, dass sie die Oberkanten von Wänden eines gleichartigen darunter angeordneten Behälters seitlich führt. Um den Stapelbehälter in seinem aufgebauten Zustand problemlos handhaben zu können, sind lösbare Riegelmittel vorgesehen mittels welcher die Wände an dem Boden festgelegt werden können. Dadurch, dass die Riegelmittel lösbar sind, können die Wände vom Boden abgenommen werden, so dass Boden und Wände Platz sparend für einen Leertransport des Stapelbehälters angeordnet werden können.
  • Vorschlagsgemäß ist weiterhin ein Raumteiler vorgesehen, der hochkant im Inneren des Behälters angeordnet ist und der den Innenraum in wenigstens zwei nebeneinander angeordnete Fächer aufteilt, in denen jeweils ein Laufrad angeordnet werden kann. Durch diesen Raumteiler sind die Laufräder voneinander getrennt, so dass sie sich gegenseitig weder funktional noch optisch beschädigen können, beispielsweise durch Schleif- oder Kratzspuren.
  • Die obere Profilierung des Bodens kann vorteilhaft so ausgestaltet sein, dass sie die Wände radial nach innen und radial nach außen abstützt, so dass sie also sowohl den Innenseiten als auch den Außenseiten der Wände anliegt. Beispielsweise können eine Vielzahl von kurzen Noppen oder Stegen vorgesehen sein, oder es kann eine durchlaufende Nut in der Oberseite des Bodens vorgesehen sein, so dass jedenfalls die Wände gegen seitliche Verschiebungen in jeder horizontalen Richtung gesichert sind und zusätzlich gegen Einbeulen oder Ausbeulen gesichert sind, da sie in beiden radialen Richtungen geführt sind.
  • Die untere Profilierung des Bodens kann vorteilhaft so ausgestaltet sein, dass sie den Innenseiten der Wände eines darunter befindlichen Behälters anliegt. Beispielsweise kann der mittlere Bereich des Bodens tiefer gezogen sein als ein außen umlaufender Rand, so dass auf diese Weise der Formschluss mit dem darunter befindlichen Behälter geschaffen wird. Im Vergleich dazu, die Wände des darunter befindlichen Behälters außen zu übergreifen, wird durch die Anlage der Wände von innen her eine besonders einfache Handhabung der Stapelbehälter beim Erstellen eines Stapels gewährleistet.
  • Vorteilhaft kann der Raumteiler als separates Element ausgestaltet sein, so dass er aus dem Behälter entnommen werden kann. Auf diese Weise kann eine platzsparende Anordnung des Behälters und eine wirtschaftlich vorteilhafte, einfache Ausgestaltung der einzelnen Elemente des Behälters unterstützt werden. Zudem bietet sich so die Möglichkeit, beschädigte Raumteiler wirtschaftlich vorteilhaft separat auszuwechseln, unter Beibehaltung des Bodens und der Wände des Stapelbehälters. Gerade im Bereich des Raumteilers ist eine Tendenz der beiden Laufräder, sich berühren zu wollen, am größten. Wobei die beiden Laufräder durch den Raumteiler voneinander getrennt sind und dementsprechend der Raumteiler das mechanisch am höchsten belastete Element des Stapelbehälters darstellt, welches dementsprechend mechanischen Einwirkungen der Laufräder ausgesetzt ist. Den Raumteiler separat auswechseln zu können, stellt daher eine besonders wirtschaftliche Möglichkeit dar, den Stapelbehälter über eine lange Zeit verwenden zu können und gebrauchsfähig zu halten, und gleichzeitig einen optimalen Schutz der zu transportierenden Laufräder zu gewährleisten.
  • Vorteilhaft kann der Raumteiler als flexibles Flächenelement ausgestaltet sein, beispielsweise als textiles Element. Auf diese Weise lassen sich die beiden Laufräder möglichst platzsparend versetzt zueinander anordnen, so dass die Naben, wo die Laufräder ihre größte Breite aufweisen, versetzt zueinander angeordnet sind und dementsprechend der Stapelbehälter eine Innenbreite aufweisen kann, die geringer ist als die zweifache Nabenbreite. Bei einer derart versetzten Anordnung der Laufräder kann vorteilhaft ein Raumteiler verwendet werden, der nicht vollständig plan, in einer einzigen Ebene, verläuft, sondern der einen bogenförmigen oder S-förmigen Verlauf annimmt. Durch die Ausgestaltung als flexibles Flächenelement kann der Raumteiler problemlos einen derartigen Verlauf annehmen und insbesondere kann derselbe Raumteiler für unterschiedliche Laufräder, beispielsweise Laufräder unterschiedlicher Größen, verwendet werden, da er sich problemlos an die unterschiedlichen Konturen der Laufräder anpasst. Zudem weist der Raumteiler, wenn er als flexibles Flächenelement ausgestaltet ist, ein besonders geringeres Gewicht auf, was für den Transport der Laufräder ebenfalls vorteilhaft ist.
  • Vorteilhaft kann der Raumteiler in seinem mittleren Bereich, wo er den Naben der Laufräder benachbart ist, mit einer Verstärkung versehen sein, welche dazu dient, die Reib- und Druckkräfte aufzunehmen, die an dieser Stelle auf den Raumteiler einwirken. Durch diese Verstärkung wird in wirtschaftlich vorteilhafter Weise eine Konstruktion des Raumteilers möglich, die eine besonders wirtschaftliche Herstellung des Raumteilers unterstützt, da die mechanische Stabilität, die der Raumteiler notwendigerweise aufweisen muss, bereichsweise unterschiedlich ausgestaltet ist und den auftretenden Belastungen optimal angepasst, dort am größten ist, wo auch die Belastungen am größten sind.
  • Vorteilhaft kann im Behälter ein Zwischenboden angeordnet sein, der im Abstand über dem Boden des Behälters verläuft. Dieser Boden weist Schlitze auf, durch welche die Laufräder teilweise nach unten ragen. Durch diese Schlitze wird eine Führung der Laufräder innerhalb des Stapelbehälters gewährleistet, so dass die Laufräder nicht unkontrolliert gegeneinanderschlagen und sich optisch oder mechanisch gegenseitig beschädigen können.
  • Dabei kann insbesondere vorteilhaft sein, die Schlitze vergleichsweise kurz auszugestalten, so dass die Laufräder nicht so weit in die Schlitze eintauchen können, dass sie auf dem Boden aufstehen. Vielmehr wird durch diese kurzen Schlitze bewirkt, dass der Zwischenboden die Laufräder im Abstand oberhalb des Bodens des Stapelbehälters hält. Auf diese Weise werden die Laufräder optimal geschont, indem während des Transports von unten auf den Behälter einwirkende Stöße nicht auf die Laufräder unmittelbar übertragen werden können.
  • Der Raumteiler kann vorteilhaft als Teil eines in den Behälter eingehängten Innenbehälters, insbesondere eines Innensacks sein. Insbesondere durch die Ausgestaltung als textiler Innensack kann ein besonders leichtgewichtiger Innenbehälter geschaffen werden. Der Innenbehälter kann an die unterschiedlichen Abmessungen der zu transportierenden Laufräder angepasst sein. Dies betrifft einerseits den Felgendurchmesser und andererseits die Transportvariante, ob die Laufräder mit Bereifung oder ohne Bereifung transportiert werden sollen. Beispielsweise kann die Breite der oben erwähnten Schlitze im Zwischenboden der durch den Innenbehälter bereit gestellt wird an die verwendeten Felgen bzw. an die Bereifung angepasst sein und die Länge der Schlitze an den Durchmesser der Laufräder, um den oben erwähnten Kontakt mit dem Boden des Transportbehälters zuverlässig ausschließen zu können. Außerdem bietet der Innenbehälter, insbesondere wenn er als textiler Innensack ausgestaltet ist, eine einfache Möglichkeit für die Anordnung des Raumteilers: Wenn der Raumteiler als flexibles Flächenelement ausgestaltet ist, insbesondere als textiles Flächenelement, kann es auf einfache Weise mit dem übrigen Innensack vernäht werden und wird auf diese Weise zuverlässig in seiner hochkant stehenden Ausrichtung fixiert, wenn der Innensack in den Behälter eingehängt ist. Der Innenbehälter, insbesondere als Innensack, kann allerdings nicht nur genutzt werden, um den Raumteiler innerhalb des Behälters zu fixieren, sondern er kann insbesondere auch den oben erwähnten Zwischenboden bilden. Bei grundsätzlich gleicher Ausgestaltung des Stapelbehälters kann daher eine schnelle, einfache und preisgünstige Anpassung des Transportsystems an die Größen der jeweils zu transportierenden Räder dadurch erfolgen, dass einfach ein an diese jeweiligen Abmessungen angepasster Innensack in den Behälter eingehängt wird.
  • Der Innensack kann vorteilhaft auch in seinem unteren Bereich am Behälter festgelegt sein. Die Festlegung des Innenbehälters, insbesondere des Innensacks, erfolgt einerseits irgendwo oben an den Wänden des Stapelbehälters. Die zusätzliche Festlegung unten verhindert ein Schlackern des Innenbehälters im Stapelbehälter, so dass die Laufräder optimal sicher geführt sind und beispielsweise ein Anstoßen der Laufräder von Innen an die Behälterwände vermieden werden kann.
  • Vorteilhaft kann der Innenbehälter lösbar im Behälter gehalten sein, zum Beispiel mit Hilfe von Haken und Ösen oder mittels einer Klemmschiene, oder mittels eines Häkchenverschlusses, mittels Druckknöpfen oder dergleichen. Jedenfalls kann durch den auswechselbaren Innenbehälter das Transportsystem innerhalb kürzester Zeit an unterschiedliche Rad-Geometrien angepasst werden, und schließlich ermöglicht der lösbare und somit auswechselbare Innenbehälter bei wirtschaftlich geringem Aufwand die weitere Nutzung des Transportsystems, auch dann, wenn der Innenbehälter beispielsweise verschmutzt oder beschädigt worden ist und nicht weiter verwendet werden kann.
  • Der Innenbehälter, beispielsweise der erwähnte Innensack, kann vorteilhaft eine Tasche zur Aufnahme von Kleinteilen aufweisen, beispielsweise Muttern, Unterlegringe und dergleichen zur Befestigung des Laufrades am Zweiradfahrzeug, Bedienungsanleitungen für die verbauten Funktionsbauteile, wie Dynamo, Bremse oder dergleichen. Durch die Anordnung derartiger Kleinteile werden Beschädigungen der Laufräder durch lose Kleinteile innerhalb des Stapelbehälters verhindert. Zudem müssen die Kleinteile nicht einzeln zusammengesucht werden, sondern können zeitsparend schnell aus der Tasche entnommen werden. Insbesondere, wenn der Innenbehälter als flexibler, ggf. textiler, Innensack ausgestaltet ist, kann die Tasche problemlos mitsamt dem übrigen Innensack zusammengefaltet werden ohne das Packmaß des zusammengelegten Behälters bzw. Innenbehälters nachteilig zu vergrößern, beispielsweise, wenn der Innenbehälter einschließlich seiner Tasche aus starren Wandabschnitten bestehen würde.
  • Das vorschlagsgemäße Transportsystem kann vorteilhaft dahingehend weiter entwickelt sein, dass ein Leertransport mehrerer Stapelbehälter unterstützt wird. Hierzu kann das Transportsystem vorteilhaft eine Palette aufweisen, deren Oberseite eine formschlüssige Aufnahme eines Bodens ermöglicht. Der Palette gegenüberliegend kann ein so genannter Oberdeckel vorgesehen sein, dessen Unterseite einen darunter befindlichen Boden ebenfalls formschlüssig aufnimmt. Auf diese Weise kann ein Stapel von Böden zwischen der Palette und dem Oberdeckel angeordnet und sicher gehalten werden. Dabei kann entweder vorgesehen sein, dass die Wände des Stapelbehälters und ggf. auch der Innenbehälter zwischen zwei benachbarten Böden von Stapelbehältern zusammengefaltet angeordnet werden. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ein Stapel ausschließlich aus Böden geschaffen wird und daneben zwischen Palette und Oberdeckel ein Stapel von Wänden und Innenbehältern angeordnet wird. Die zwischen Palette und Oberdeckel angeordneten Elemente der Stapelbehälter werden jedenfalls durch die Verbindungselemente zuverlässig zusammengehalten, so dass im Herstellungswerk der Laufräder die dort angelieferten leeren Stapelbehälter sortiert angenommen werden können. Nach Abnahme des Oberdeckels können die einzelnen Böden, Wände und Innenbehälter wieder zu den beschriebenen Stapelbehältern zusammengesetzt werden und erneut verwendet werden.
  • Die Verbindungselemente, welche die Palette und den Oberdeckel zusammenhalten, können vorteilhaft als Spanngurte ausgestaltet sein. So ist eine problemlose, flexible Anpassung an unterschiedliche Höhen der Stapel zwischen Palette und Oberdeckel möglich, je nach Anzahl der zu transportierenden, zusammengelegten Stapelbehälter.
  • Die Wände, die zu einem geschlossenen Ring zusammenhängend ausgestaltet sind, können vorteilhaft als Sandwichplatte aus Kunststoff ausgestaltet sein. So genannte Noppenplatten bilden Flächenelemente mit einer hohen Steifigkeit und einer guten Belastbarkeit hinsichtlich Witterungseinflüssen und mechanischer Belastbarkeit. Sie weisen zwischen zwei äußeren Deckschichten eine dreidimensional profilierte Platte aus beispielsweise dem gleichen Werkstoff auf, wobei die mittlere Platte eine Vielzahl von Noppen aufweist und an ihren Kontaktstellen jeweils mit den äußeren Deckschichten fest verbunden ist, beispielsweise verklebt oder Ultraschall verschweißt ist.
  • Der Boden kann ebenfalls vorteilhaft aus Kunststoff bestehen, beispielsweise aus zwei tief gezogenen Elementen, von denen das eine die Oberseite mit der entsprechenden Profilierung des Bodens bildet und das andere die Unterseite mit der erwähnten unteren Profilierung des Bodens.
  • Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Transportsystems kann dazu vorgesehen sein, einerseits einen platzsparenden Transport von Laufrädern über große Strecken zu ermöglichen, und andererseits innerhalb einer definierten Umgebung - beispielsweise in einem Montagewerk eines Fahrradherstellers. Ein dazu geeignetes Transportsystem wird nachfolgend beschrieben:
    Bei dieser Ausgestaltung des Transportsystems ist vorgesehen, die mit Laufrädern bestückten Stapelbehälter ohne Böden zu versenden, indem jeweils zwei oder mehr der mit Laufrädern bestückten Ringe auf eine Palette gestellt werden. Dies ist insbesondere problemlos möglich, wenn ohnehin nicht vorgesehen ist mehrere Stapelbehälter übereinander anzuordnen. Und insbesondere wenn die weiter oben bereits beschriebenen Innenbehälter verwendet werden, sind die Laufräder sicher innerhalb der Ringe und im Abstand demjenigen Untergrund gehalten, auf welchem die Ringe stehen.
  • Um die mehreren auf der Palette auf stehenden Ringe zuverlässig zusammenzuhalten, ist ein Außenring vorgesehen, der sämtliche Ringe umgibt und in den die einzelnen, mit Laufrädern bestückten Ringe hineingestellt werden. Um die Ringe zusammenzuhalten, reicht eine vergleichsweise geringe Höhe des Außenrings, die daher geringer sein kann als die Höhe der einzelnen Ringe der Stapelbehälter. Oben werden die einzelnen Ringe der Stapelbehälter durch einen Oberdeckel nicht nur abgedeckt, sondern auch formschlüssig geführt, wie dies anhand des weiter oben bereits beschriebenen Oberdeckels erläutert wurde.
  • Nach dem Transport der Laufräder können die einzelnen Ringe sowie die ggf. verwendeten Innenbehälter platzsparend zusammengefaltet und innerhalb des nach wie vor aufgestellt verbleibenden Außenrings angeordnet werden. Der Oberdeckel wird dann auf den Außenring aufgelegt, so dass nun ein platzsparender Rücktransport bzw. eine platzsparende Leerfahrt der Ringe durchgeführt werden kann. Dabei sind die Ringe und die ggf. verwendeten Innenbehälter allseitig umgeben und gegen mechanische und witterungsbedingte Einwirkungen geschützt.
  • Durch diese Ausgestaltung des Transportsystems müssen die Böden der Stapelbehälter nicht zwischen einem Hersteller der Laufräder und einem Montagewerk hin und her transportiert werden, was hinsichtlich des Platzbedarfs, hinsichtlich möglicher Beschädigungen, und aufgrund des jeweils zu transportierenden Gewichts auch in ökologischer Hinsicht vorteilhaft ist. Vielmehr können die Böden der Stapelbehälter im werksinternen Warenverkehr des erwähnten Montagewerks zirkulieren, während der Ferntransport mithilfe der Paletten erfolgen kann.
  • Die Oberflächengeometrie an der Oberseite der Paletten kann vorteilhaft in Verbindung mit der Geometrie an der Unterseite der Böden der Stapelbehälter so ausgestaltet sein, dass dieselben Paletten wahlweise genutzt werden können, um beide erläuterten Varianten von Transportsystemen zu verwirklichen. In der ersten, weiter oben erläuterten Variante führt die Palette die Böden der Stapelbehälter formschlüssig, und in der zweiten, vorstehend erläuterten Variante führt die Palette zumindest den Außenring formschlüssig, und ggf. auch zusätzlich die einzelnen, in den Außenring hinein gestellten Ringe.
  • Die Oberflächengeometrie des Außendeckels kann entweder so ausgestaltet sein, dass an der Unterseite des Außendeckels sowohl die einzelnen Ringe formschlüssig geführt werden, als auch bei einer Leerfahrt der Außenring formschlüssig geführt ist. Alternativ dazu kann vorgesehen sein, den Außendeckel als Wendedeckel auszugestalten, so dass er je nach Ausrichtung entweder eine erste Unterseite aufweist, in welcher die einzelnen Ringe formschlüssig geführt werden, oder eine zweite Unterseite, in welcher der Außenring formschlüssig geführt ist.
  • Ein Ausführungsbeispiel eines vorschlagsgemäßen Transportsystems wird anhand der rein schematischen Darstellungen nachfolgend näher erläutert. Dabei zeigt
  • Fig. 1
    einen perspektivischen Anblick von schräg oben auf einen mit zwei Laufrädern bestückten Stapelbehälter,
    Fig. 2
    eine Draufsicht auf den Stapelbehälter von Fig. 1,
    Fig. 3 u. 4
    Seiten- und Stirnansichten auf den Stapelbehälter,
    Fig. 5
    einen vertikalen Schnitt durch den Stapelbehälter entlang der Linie V-V von Fig. 4,
    Fig. 6
    eine perspektivische Ansicht auf ein Transportsystem mit einer Mehrzahl gefüllter Stapelbehälter, und
    Fig. 7
    eine platzsparende Transportanordnung von mehreren Stapelbehältern des Transportsystems, mit einer Vielzahl leerer, zusammengelegter Stapelbehälter;
    Fig. 8 bis 10
    unterschiedliche Ansichten eines Transportsystems, welches nicht Gegenstand der Erfindung ist und zum Transport von Stapelbehältern ohne Böden dient, und
    Fig. 11 bis 13
    unterschiedliche Ansichten des Transportsystems von Fig.8, zusammengelegt für eine Leerfahrt.
  • Fig. 1 zeigt einen Stapelbehälter 1, der einen Boden 2 aufweist sowie zwei Stirnwände 3 und zwei Seitenwände 4, wobei die Wände 3 und 4 zu einem geschlossenen Ring 5 zusammengefasst sind. An den Stirnwänden 3 ist der Ring 5 mit Hilfe von Riegelmitteln 6 am Boden 2 festgelegt. Die Riegelmittel 6 greifen dazu in Aussparungen, insbesondere Durchbrechungen, des Rings 5 ein, die in den Stirnwänden 3 vorgesehen sind, und können insbesondere jeweils eine nach unten ragende Nase aufweisen, die sich im Inneren des Rings 5 befindet und das Abrutschen des Rings 5 von den Riegelmitteln 6 beim Anheben verhindert. Weiterhin ist an den Stirnwänden 3 jeweils eine Haltelasche 7 vorgesehen, die als Grifflasche zur Handhabung des Stapelbehälters 1 dient.
  • Der Boden 2 weist auf seiner Oberseite eine obere Profilierung in Art einer umlaufenden Nut auf, in welche der Ring 5 mit seiner Unterkante eingestellt ist. In dieser Gebrauchsstellung kann der Ring 5 mittels der Riegelmittel 6 am Boden festgelegt und mit dem Boden 2 verbunden werden.
  • Im Inneren der Wände 3 und 4 ist ein Innenbehälter 8 angeordnet, der aus textilem Material besteht und somit als Innensack bezeichnet wird. Der Innenbehälter 8 weist innen, den Wänden 3 und 4 anliegend, ebenfalls Wände auf sowie einen etwa diagonal durch den Innenbehälter 8 verlaufenden und aufrecht stehenden Raumteiler 9, der ebenfalls aus textilem Material besteht. Der Raumteiler 9 unterteilt den Innenraum des Stapelbehälters 1 in zwei Fächer 10 mit annähernd dreieckigem Grundriss, wobei in jedem Fach 10 ein Laufrad 11 aufrechtstehend angeordnet ist. Weiterhin bildet der Innenbehälter 8 in jedem Fach 10 eine Tasche 12 aus, die zur Aufnahme von Kleinteilen dient, welche jeweils dem in dem betreffenden Fach 10 angeordneten Laufrad 11 zugeordnet sind.
  • Fig. 2 zeigt, wie die beiden Laufräder 11 zueinander versetzt in den beiden Fächern 10 des Stapelbehälters 1 angeordnet sind. Dabei ist in Fig. 2 eine starre Ausgestaltung des Raumteilers 9 dargestellt, so dass die Naben der beiden Laufräder 11 den Raumteiler 9 jeweils durchdringen. Durch entsprechende Aussparungen im Raumteiler 9 wird so eine zuverlässige Fixierung und Führung der Laufräder 11 innerhalb des Innenbehälters 8 und somit innerhalb des Stapelbehälters 1 gewährleistet.
  • Abweichend von dem dargestellten Ausführungsbeispiel kann jedoch vorgesehen sein, den Innenbehälter 8 als flexiblen Innensack mit einem ebenfalls flexiblen Raumteiler 9 auszugestalten. In diesem Fall kann ebenfalls die Anordnung von Öffnungen im Raumteiler 9 vorgesehen sein, um die Naben der Laufräder 11 darin aufzunehmen. Es kann jedoch abweichend von dem dargestellten Ausführungsbeispiel auch vorgesehen sein, einen solch textilen bzw. flexiblen Raumteiler 9 geschlossen auszugestalten, so dass er nicht, wie in Fig. 2 geradlinig verläuft, sondern vielmehr gebogen verläuft und die Laufräder 11 mitsamt ihren Naben jeweils ausschließlich auf jeweils nur einer Seite des Raumteilers 9 angeordnet sind.
  • Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht auf den Stapelbehälter 1, und Fig. 4 eine Ansicht auf die Stirnseite des Stapelbehälters 1.
  • Aus Fig. 5 ist ersichtlich, dass der Innenbehälter 8 im Abstand oberhalb des Bodens 2 einen Zwischenboden 14 bildet. In jedem Fach 10 weist dieser Zwischenboden 14 jeweils einen Schlitz 15 auf, in den ein Laufrad 11 teilweise eintaucht, nämlich so weit, wie die Länge des Schlitzes 15 dies ermöglicht. Durch die Abmessungen des Schlitzes 15 sowie durch den Abstand, den der Zwischenboden 14 gegenüber dem Boden 2 aufweist, ist gewährleistet, dass das Laufrad 11 nicht auf dem Boden 2 aufsteht, sondern im Abstand oberhalb des Bodens 2 hängt.
  • Fig. 6 zeigt eine Anzahl von 12 Stapelbehältern 1 in einem Transportsystem, welches eine untere Palette 16 sowie einen Oberdeckel 17 aufweist. Die acht Stapelbehälter 1 der beiden unteren Lagen dieses Transportsystems werden nach oben jeweils durch die Böden 2 der darüber angeordneten Stapelbehälter 1 der dritten Lage abgeschlossen. Der Oberdeckel 17 bildet einen Abschluss für die oberste, dritte Lage der Stapelbehälter 1, so dass auch diese Stapelbehälter 1 sicher abgedeckt und nach oben hin verschlossen sind. Die Oberfläche der Palette 16 und die Unterseite des Oberdeckels 17 sind dabei jeweils mit einer solchen Profilierung versehen, dass die auf der Palette 16 aufstehenden Stapelbehälter 1 formschlüssig auf der Palette 16 gehalten sind und der Oberdeckel 17 seinerseits formschlüssig auf den obersten Stapelbehältern 1 gehalten ist, so dass sämtliche Elemente des in Fig. 6 dargestellten Transportsystems gegen seitliches Verrutschen gesichert sind.
  • Auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Transportsystems ist die Palette 15 mit dem Oberdeckel 17 durch Verbindungselemente 18 miteinander verbunden, wobei diese Verbindungselemente 18 als Spanngurte ausgestaltet sind, die unten in die Palette 16 und oben in den Oberdeckel 17 eingehängt werden können.
  • Die Spannwirkung des Spanngurts kann beispielsweise dadurch gewährleistet werden, dass der Spanngurt verstellbar ist und seine Länge beispielsweise an unterschiedlich hohe Stapel angepasst werden kann, die sich zwischen der Palette 16 und dem Oberdeckel 17 befinden. Alternativ dazu kann die Spannwirkung durch eine elastisch dehnbare Ausgestaltung des Verbindungselements 18 gewährleistet werden. Dies kann beispielsweise vorgesehen sein, wenn stets sichergestellt ist, dass eine bestimmte Anzahl von Stapelbehältern 1 zwischen der Palette 16 und dem Oberdeckel 17 transportiert werden soll. In diesem Fall kann der Spanngurt eine fest eingestellte Länge aufweisen, die geringfügig kürzer ist als der Abstand zwischen seinen Befestigungsstellen an der Palette 16 und dem Oberdeckel 17, so dass der Spanngurt stets mit einer gewissen Vorspannung an dem Transportsystem montiert ist. Durch diese elastische Ausgestaltung des Spanngurts wird eine schnelle Handhabung des Transportsystems unterstützt, da der Spanngurt nicht stets auf seine gewünschte Länge eingestellt oder vor seiner Demontage wieder gelockert werden muss.
  • Fig. 7 zeigt den platzsparenden Transport von 24 Stapelbehältern 1: Zwei der in Fig. 6 dargestellten Transportsysteme sind gemäß Fig. 7 übereinander angeordnet dargestellt, wobei die einzelnen Stapelbehälter 1 jeweils zerlegt und zusammengefaltet sind und auf diese Weise in Art einer Leerfahrt wieder zum Hersteller der Laufräder zurückgeführt werden können. Die Oberseiten der Paletten 16 und die Unterseiten der Oberdeckel 17 sind dabei in der Art profiliert, dass einerseits ein Stapel von Böden 2 und daneben angeordnet, ein Stapel von Ringen 5, also von den Wänden der Stapelbehälter 1, angeordnet und formschlüssig aufgenommen werden können. Die textilen, faltbaren Innenbehälter 8 sind dabei jeweils innerhalb des zugehörigen zusammengefalteten Rings 5 angeordnet und können beispielsweise in freien Räumen 19 angeordnet sein, die sich aus der Faltung jeweils eines Ringes 5 ergeben.
  • Auch bei dieser Leerfahrt des Transportsystems sind Verbindungselemente 18 in Form von Spanngurten zwischen jeweils einer Palette 16 und einem Oberdeckel 17 vorgesehen.
  • Fig. 8 zeigt drei Ringe 5, die ohne die sonst bei den Stapelbehältern 1 verwendeten Böden 2 unmittelbar auf einer Palette 16 aufstehen, so dass die in Fig. 8 gezeigte Anordnung nicht Gegenstand der Erfindung ist. Ebenfalls steht ein Außenring 20 auf der Palette 16 auf, und dieser ist in einer umlaufenden Nut der Palette 16 formschlüssig geführt. Der Außenring 20 erstreckt sich nur über einen Anteil der Höhe der Ringe 5. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Außenring 20 weniger als halb so hoch wie die Ringe 5. Ein Oberdeckel 17 deckt die Ringe 5 nach oben hin ab und ist an seiner Unterseite so ausgestaltet, dass er die Ringe 5 formschlüssig führt. Verbindungselemente 18 sind auch bei dieser Ausgestaltung des Transportsystems vorgesehen und verbinden den Oberdeckel 17 mit der Palette 16. Auch in diesem Fall können die Verbindungselemente 18 vorteilhaft als Spanngurte ausgestaltet sein, so dass ihre Länge einfach und schnell angepasst werden kann. Aus Übersichtlichkeitsgründen sind die Verbindungselemente 18 sowie andere, bereits weiter oben erläuterte Details des Transportsystems nicht dargestellt
  • Fig. 9 zeigt die Anordnung der drei Ringe 5 von Fig. 8 nebeneinander, wobei ersichtlich ist, dass jeder Ring 5 zur Aufnahme von jeweils vier Laufrädern 11 dient. Aus Übersichtlichkeitsgründen sind die Raumteiler 9 sowie andere, bereits weiter oben erläuterte Details des Transportsystems wie z.B. die Taschen 12 nicht dargestellt.
  • Fig. 10 zeigt eine Ansicht auf die Stirnseite des Transportsystems von Fig. 8, mit den drei nebeneinander angeordneten Ringen 5 innerhalb des Außenrings 20.
  • Fig. 11 zeigt das Transportsystem der Fig. 8 bis 10 im zusammengefalteten Zustand, also für einen Rücktransport bzw. eine Leerfahrt der Ringe 5. Der Außenring 20 verbleibt aufgestellt auf der Palette 16, und der Oberdeckel 17 liegt auf dem Außenring 20 auf.
  • Fig. 12 zeigt ähnlich der Fig. 10 eine Ansicht auf das Transportsystem, aber im zusammengefalteten Zustand der Fig. 11.
  • Fig. 13 zeigt einen Querschnitt durch das Transportsystem der Fig. 12. Dabei sind die innerhalb des Außenrings 20 angeordneten, zusammengefalteten Ringe 5 ersichtlich. Insbesondere ist ersichtlich, dass die aufeinander liegenden Ringe 5 nicht die gesamte Höhe beanspruchen, die durch die Höhe des Außenrings 20 als Innenraum des Transportsystems bereitgestellt ist. Somit steht auch noch ein zusätzliches Transportvolumen zur Verfügung, beispielsweise für Innenbehälter. Zudem kann ggf. die Höhe des Außenrings 20 reduziert werden und an das erforderliche Transportvolumen angepasst werden, welches für den Rücktransport bzw. die Leerfahrt des Transportsystems erforderlich ist, wenn mit dieser entsprechend geringen Höhe eine zuverlässige Führung der innerhalb des Außenrings 20 stehenden Ringe 5 gewährleistet werden kann.
  • Bezugszeichen:
  • 1
    Stapelbehälter
    2
    Boden
    3
    Stirnwand
    4
    Seitenwand
    5
    Ring
    6
    Riegelmittel
    7
    Haltelasche
    8
    Innenbehälter
    9
    Raumteiler
    10
    Fach
    11
    Laufrad
    12
    Tasche
    14
    Zwischenboden
    15
    Schlitz
    16
    Palette
    17
    Oberdeckel
    18
    Verbindungselement
    19
    Freie Räume
    20
    Außenring

Claims (17)

  1. Transportsystem für die Laufräder (11) von Zweiradfahrzeugen,mit einem als Stapelbehälter (11) ausgestalteten Behälter,
    • der in Art eines Rings (5) umlaufende, einen Innenraum des Stapelbehälters (1) begrenzende Wände (3, 4) aufweist,
    • und der einen Boden (2) aufweist,
    - wobei der Boden (2) als separates Element ausgestaltet ist
    - und eine Oberseite aufweist, die mit einer oberen Profilierung versehen ist, welche die auf dem Boden (2) aufstehenden Wände (3, 4) seitlich führt,
    - und der eine Unterseite aufweist, die mit einer unteren Profilierung versehen ist, welche derart ausgestaltet sind, dass sie die Oberkanten von Wänden (3, 4) eines gleichartigen, darunter angeordneten Stapelbehälters (1) seitlich führt,
    • wobei der Stapelbehälter (1) lösbare Riegelmittel (6) aufweist, mittels welcher die Wände (3, 4) an dem Boden (2) festlegbar sind,
    und mit einem Raumteiler (9),
    • der hochkant im Inneren des Stapelbehälters (1) angeordnet ist
    • und den Innenraum in wenigsten zwei nebeneinander angeordnete, jeweils ein Laufrad (11) aufnehmende Fächer (10) aufteilt,
    wobei der Behälter unter Verzicht auf einen oberen Deckel in der Art gestapelt werden kann, dass ein möglichst geringes Stapelmaß erfordernd der Boden (2) des jeweils oberen Stapelbehälters (1) den jeweils unteren Stapelbehälter (1) in Art eines Deckels verschließt.
  2. Transportsystem nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die obere Profilierung den Innenseiten und den Außenseiten der Wände (3, 4) anliegend ausgestaltet ist.
  3. Transportsystem nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die untere Profilierung den Innenseiten der Wände (3, 4) anliegend ausgestaltet ist.
  4. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Raumteiler (9) als separates Element ausgestaltet und aus dem Stapelbehälter (1) entnehmbar ist.
  5. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Raumteiler (9) als flexibles Flächenelement ausgestaltet ist.
  6. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Raumteiler (9) in seinem mittleren Bereich, den Naben der Laufräder (11) benachbart, mit einer Reib- und Druckkräfte aufnehmenden Verstärkung versehen ist.
  7. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass im Stapelbehälter (1) ein Zwischenboden (14) im Abstand über dem Boden (2) angeordnet ist,
    wobei der Zwischenboden (14) Schlitze (15) aufweist, durch welche die Laufräder (11) teilweise nach unten ragen.
  8. Transportsystem nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Zwischenboden (14) in einem solchen Abstand über dem Boden (2) angeordnet ist, dass die Laufräder (11) im Abstand oberhalb des Bodens (2) gehalten sind.
  9. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Raumteiler (9) als Teil eines in den Stapelbehälter (1) eingehängten Innenbehälters (8) ausgestaltet ist.
  10. Transportsystem nach den Ansprüchen 7 und 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Innenbehälter (8) den Zwischenboden (14) bildet.
  11. Transportsystem nach Anspruch 9 oder 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Innenbehälter (8) auch in seinem unteren Bereich am Stapelbehälter (1) festgelegt ist.
  12. Transportsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Innenbehälter (8) lösbar im Stapelbehälter (1) gehalten ist.
  13. Transportsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Innenbehälter (8) als Innensack ausgestaltet ist.
  14. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    gekennzeichnet durch
    eine Palette (16), deren Oberseite eine formschlüssige Aufnahme des Bodens (2) eines Stapelbehälters (1) ermöglichend ausgestaltet ist,
    und einen Oberdeckel (17), dessen Unterseite eine formschlüssige Aufnahme der Wände (3, 4) eines darunter befindlichen Stapelbehälters (1) ermöglichend ausgestaltet ist,
    und Verbindungselemente (18), welche die Palette (16) und den Oberdeckel (17) miteinander verbinden, derart, dass zwischen der Palette (16) und dem Oberdeckel (17) angeordnete Stapelbehälter (1) als Stapel zusammengehalten sind.
  15. Transportsystem nach Anspruch 14,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Unterseite des Oberdeckels (17) eine formschlüssige Aufnahme eines darunter befindlichen Bodens (2) ermöglichend ausgestaltet ist, derart, dass zwischen der Palette (16) und dem Oberdeckel (17) angeordnete Böden (2) als Stapel zusammengehalten sind.
  16. Transportsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    gekennzeichnet durch
    eine Palette (16), deren Oberseite eine formschlüssige Aufnahme eines Außenrings (20) ermöglichend ausgestaltet ist,
    wobei innerhalb des Außenrings (20) wenigstens zwei stehend angeordnete Ringe (5) von Stapelbehältern (1) mitsamt jeweils darin angeordneten Laufrädern (11) aufstellbar sind,
    und einen Oberdeckel (17), dessen Unterseite eine formschlüssige Aufnahme der Ringe (5) ermöglichend ausgestaltet ist,
    und Verbindungselemente (18), welche die Palette (16) und
    den Oberdeckel (17) miteinander verbinden.
  17. Transportsystem nach Anspruch 16,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Oberdeckel (17) eine formschlüssige Aufnahme des Außenrings (20) ermöglichend ausgestaltet ist.
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