EP3558598B1 - Werkzeuggerät - Google Patents

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EP3558598B1
EP3558598B1 EP17832754.0A EP17832754A EP3558598B1 EP 3558598 B1 EP3558598 B1 EP 3558598B1 EP 17832754 A EP17832754 A EP 17832754A EP 3558598 B1 EP3558598 B1 EP 3558598B1
Authority
EP
European Patent Office
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plug
module
axis
tool device
projections
Prior art date
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Active
Application number
EP17832754.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP3558598A1 (de
Inventor
Harald Fielitz
Karl Franz
Matthias Blessing
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hilti AG
Original Assignee
Hilti AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Hilti AG filed Critical Hilti AG
Publication of EP3558598A1 publication Critical patent/EP3558598A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3558598B1 publication Critical patent/EP3558598B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25CHAND-HELD NAILING OR STAPLING TOOLS; MANUALLY OPERATED PORTABLE STAPLING TOOLS
    • B25C1/00Hand-held nailing tools; Nail feeding devices
    • B25C1/001Nail feeding devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F1/00Combination or multi-purpose hand tools
    • B25F1/02Combination or multi-purpose hand tools with interchangeable or adjustable tool elements
    • B25F1/04Combination or multi-purpose hand tools with interchangeable or adjustable tool elements wherein the elements are brought into working positions by a pivoting or sliding movement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • B25F5/02Construction of casings, bodies or handles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J15/00Riveting
    • B21J15/10Riveting machines
    • B21J15/105Portable riveters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B21/00Portable power-driven screw or nut setting or loosening tools; Attachments for drilling apparatus serving the same purpose
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25CHAND-HELD NAILING OR STAPLING TOOLS; MANUALLY OPERATED PORTABLE STAPLING TOOLS
    • B25C1/00Hand-held nailing tools; Nail feeding devices
    • B25C1/008Safety devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D16/00Portable percussive machines with superimposed rotation, the rotational movement of the output shaft of a motor being modified to generate axial impacts on the tool bit

Definitions

  • the invention relates to a tool device consisting of several modules that can be detached from one another, such as a setting device for setting fastening elements such as nails, bolts, rivets, screws, anchors, or a hammer drill.
  • Tool devices are known from the prior art which each comprise a first module and a second module that can be detached from the first module. It is known to provide the first module with a thread and the second module with a mating thread so that the second module can be unscrewed from the first module. However, this is time consuming.
  • a conventional tooling device with modules is in DE 10 2013 213804 A1 disclosed.
  • a tool device comprises a first module and a second module that can be removed from the first module, the first module having a plug-in receptacle and the second module having a plug-in part that can be plugged into the plug-in receptacle along a plug-in axis defining a plug-in direction.
  • the plug-in part can be rotated in one direction of rotation about the plug-in axis in the plug-in receptacle between a blocking position and a passing position, the plug-in receptacle having several first projections in the plug-in direction and the plug-in part having a plurality of second projections in the plug-in direction.
  • a second projection engages behind a first projection in the direction of the plug axis, whereas in the passing position the first projections allow the respective second projections to pass in the direction of the plug axis.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the first projections are arranged next to one another in the direction of rotation about the plug axis.
  • Another advantageous embodiment is characterized in that the second projections are arranged next to one another in the direction of rotation about the plug axis.
  • a first projection has, on its side facing away from the second module, a first flank that rises along the plug axis.
  • the first flanks of a plurality of first projections preferably rise along the plug axis with different steepnesses. Particularly preferably, the first flanks become steeper in the direction away from the second module, from one to the next first projection.
  • An advantageous embodiment is characterized in that a plurality of first projections have a different radial height in relation to the plug axis.
  • the first projections are preferably higher along the plug-in axis away from the second module from one to the next first projection.
  • a second projection has a first flank rising along the plug axis on its side facing away from the first module.
  • the second flanks of a plurality of second projections preferably rise along the plug axis with different steepnesses. Particularly preferably, the second flanks become steeper in the direction away from the first module from one to the next second projection.
  • An advantageous embodiment is characterized in that a plurality of second projections have a different radial height in relation to the plug axis. Preferably, the second projections become higher along the plug-in axis away from the first module from one to the next second projection.
  • An advantageous embodiment is characterized in that a first projection which is at the front along the setting axis towards the second module has a first insertion ramp inclined to a circumferential direction about the setting axis.
  • a further advantageous embodiment is characterized in that a second projection, which is at the front along the setting axis towards the first module, has a second insertion ramp inclined to a circumferential direction about the setting axis.
  • a tool device comprises a first module and a second module that can be removed from the first module, the first module having a plug-in receptacle and the second module having a plug-in part that can be plugged into the plug-in receptacle along a plug-in axis defining a plug-in direction.
  • the plug-in part can be rotated in the plug-in receptacle between a blocking position and a passing position in a direction of rotation about the plug-in axis.
  • the plug-in receptacle has a first projection and the plug-in part has a second projection, wherein in the locking position the second projection engages behind the first projection in the direction of the insertion axis and in the passing position the first projection allows the second projection to pass in the direction of the insertion axis.
  • the tool device has a locking device with a locking position and an unlocking position, the locking device preventing the second module from being removed from the first module in the locking position and allowing it in the unlocking position.
  • the locking device has a bolt arranged on one of the two modules and a bolt holder arranged on the other of the two modules, and the bolt engages in the bolt holder in the locked position and is arranged outside the bolt holder in the unlocked position .
  • the other of the two modules preferably has a connecting member which is arranged so as to be rotatable about the plug-in axis with respect to the rest of the module and has the bolt receptacle.
  • the bolt moves radially inward into the bolt receptacle in the transition from the unlocked position to the locked position with respect to the plug-in axis.
  • the bolt moves radially outward into the bolt receptacle with respect to the plug-in axis.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the locking device has an actuating element.
  • the actuating element is preferably rigidly connected to the bolt.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the locking device has a latch spring which loads the latch and the latch receptacle towards one another.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the locking device blocks a displacement of the plug-in part relative to the plug-in receptacle along the plug-in axis in the locking position and releases it in the unlocking position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the locking device has a plurality of bolt receptacles arranged on the other of the two modules.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the plug-in part in the plug-in receptacle can be rotated about the plug-in axis between several locking positions and several passing positions.
  • the tool device comprises a latching device with a latching element and a latching receptacle, the latching element engaging in the latching receptacle in the blocking position.
  • the latching element is preferably arranged on one of the two modules and the latching receptacle on the other of the two modules.
  • the latching element is likewise preferably arranged on the other of the two modules and the latching receptacle is arranged on the connecting member.
  • the latching receptacle is likewise preferably arranged on the other of the two modules and the latching element is arranged on the connecting member.
  • the tool device further comprises a safety device with a secured position and an unlocked position, the safety device preventing activation of the tool device in the locked position and allowing it in the unlocked position.
  • the tool device comprises an unlocking lock which blocks a transition of the safety device from the locked position to the unlocked position in the passing position and releases it in the locked position.
  • the unlocking lock preferably has a first blocking element arranged on the first module and a second blocking element arranged on the second module, the first blocking element and the second blocking element blocking each other in the passing position and allowing them to pass each other in the blocking position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the locking device blocks rotation of the plug-in part in the plug-in receptacle about the plug-in axis in the locking position and releases it in the unlocking position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the bolt moves into the bolt receptacle along the plug-in axis during the transition from the unlocking position to the locking position.
  • a tool device comprises a first module and a second module that can be removed from the first module, the first module having a plug-in receptacle and the second module having a plug-in part that can be plugged into the plug-in receptacle along a plug-in axis defining a plug-in direction.
  • the plug-in part can be rotated in the plug-in receptacle between a blocking position and a passing position in a direction of rotation about the plug-in axis.
  • the plug-in receptacle has a first projection and the plug-in part has a second projection, with the second projection engaging behind the first projection in the direction of the plug-in axis in the blocking position, whereas in the passing position the first projection in the direction of the plug-in axis allows the second projection to pass.
  • One of the two modules comprises a locking member and a support member, the locking member having an outer locking contour pointing to the other of the two modules and an inner locking contour pointing away from the other of the two modules.
  • the other of the two modules has a counter-contour pointing towards the locking member, the outer locking contour engaging the counter-contour in a locking position of the locking member in order to prevent rotation of the one relative to the other of the two modules about the plug-in axis.
  • the support member has a support contour which, in a holding position of the support member, supports the inner locking contour in the direction of the insertion axis in order to hold the locking element in the locking position, and which in a release position of the support element allows the locking element to be disengaged from the locking position along the insertion axis.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the support member can be transferred from the holding position to the release position by rotating the support member relative to the locking member about the plug-in axis.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the inner locking contour and / or the support contour has an insertion bevel to facilitate a transfer of the support member from the release position into the holding position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the outer locking contour and / or the counter-contour has a disengagement ramp to facilitate disengagement of the locking member from the locking position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the tool device comprises a support spring which preloads the support member with respect to the locking member into the holding position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that one of the two modules can be rotated relative to the other of the two modules between several locking positions about the plug-in axis when the locking member is disengaged from the locking position, and one of the two modules relative to the other of the two modules is set in one of the locking positions when the locking member is engaged in the locking position.
  • the latching positions preferably include at least two energy and / or power settings with different operating energy / power of the tool device.
  • the latching positions also preferably include an operating position in which the tool device can be operated in its intended function, and a dismantling position in which one of the other of the two modules can be removed.
  • a tool device comprises a first module and a second module that can be removed from the first module, the first module having a plug-in receptacle and the second module having a plug-in part that can be plugged into the plug-in receptacle along a plug-in axis defining a plug-in direction.
  • the plug-in part can be rotated in the plug-in receptacle between a blocking position and a passing position in a direction of rotation about the plug-in axis.
  • the plug-in receptacle has a first projection and the plug-in part has a second projection, wherein in the locking position the second projection engages behind the first projection in the direction of the insertion axis and in the passing position the first projection allows the second projection to pass in the direction of the insertion axis.
  • the plug-in receptacle prevents the tool device from being triggered in a basic position and allows the tool device to be triggered in a pressed-on position Tool device too, wherein pressing the second module against the first module while the plug-in part is in the locking position in the plug-in receptacle transfers the plug-in receptacle in the direction of the plug-in axis into the pressing position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the first module has a contact pressure blocking element moved along the plug-in axis with the plug-in receptacle and a contact-pressure blocking element, the contact pressure blocking element being rotatable about the plug-in receptacle between a normal position and a dismantling position relative to the plug-in receptacle.
  • the contact pressure blocking element allows the plug receptacle to be transferred into the contact pressure position when the contact pressure blocking element is in the normal position, whereas the contact pressure blocking element blocks a transfer of the plug receptacle into the contact pressure position when the contact pressure blocking element is in the dismantling position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the contact pressure blocking element has a contact pressure blocking contour, the movement of which along the plug axis is blocked by the contact pressure blocking element when the contact pressure blocking element is in the dismantling position.
  • An advantageous embodiment is characterized in that the pressure-locking element has a driving contour, the second module having a driving element which engages in the driving contour when the plug-in part is inserted into the plug-in receptacle.
  • An advantageous embodiment is characterized in that a rotation of the plug-in part from the blocking position into the passing position causes the pressing blocking element to rotate from the normal position into the dismantling position.
  • Another advantageous embodiment is characterized in that a rotation of the plug-in part from the passing position into the blocking position causes the pressing blocking element to rotate from the dismantling position into the normal position.
  • pressure locking element comprises a sleeve arranged around the plug-in axis.
  • the tool device has a driving element for transmitting energy to a fastening element to be driven and a power-operated drive device for driving the driving element.
  • the first module preferably comprises the drive device, the driving element, a guide cylinder for the driving element and / or an operating element.
  • the second module also preferably comprises the driving element, a guide cylinder for the driving element, an operating element and / or a magazine for the fastening element.
  • a first embodiment of a tool device 100 is shown in a side view.
  • the tool device 100 comprises a drive module 110, an energy setting module 120 and a magazine module 130, the magazine module 130 being removably plugged into the energy setting module 120, and the energy setting module 120 being removably plugged into the drive module 110.
  • the drive module is plugged into the energy setting module or the energy setting module is plugged into the magazine module.
  • the tool device 100 is designed as a setting device for setting fastening elements (not shown) such as nails, bolts, rivets and the like and comprises a driving element (not shown), for example designed as a setting piston, for transmitting energy to a fastening element to be driven, and a power-operated drive device (not shown) for a drive of the driving element.
  • the first module 110 comprises a housing 140, the drive device accommodated in the housing 140 and a guide cylinder for the driving element also accommodated in the housing 140.
  • the second module 120 comprises an operating element 150 and the magazine module 130 comprises a drive-in channel, in which a fastening element is driven by the drive-in element in a setting direction 160 into a substrate (not shown), for example made of steel, concrete or wood, and a magazine 170 for the Feeding of fastening elements into the driving channel.
  • a substrate for example made of steel, concrete or wood
  • a magazine 170 for the Feeding of fastening elements into the driving channel.
  • the drive device comprises, for example, a powder- or gas-operated combustion chamber, a compressed air-operated pressure chamber, a mechanical or pneumatic drive spring, or an electrically operated flywheel.
  • a driving energy to be transmitted to the fastening element can be set with the operating element 150.
  • a magazine module 200 is shown with a magazine (not shown).
  • the magazine module 200 comprises a plug-in part 210 which, along a plug-in axis 230 defining a plug-in direction 220, is inserted into a plug-in receptacle 310 ( Fig. 3 ) can be inserted.
  • the plug-in part 210 has a plurality of second projections 240 following one another in the plug-in direction 220, which are provided to each have a first projection 340 of the plug-in socket 310 ( Fig. 3 ) to reach behind.
  • the plug part 210 In a circumferential direction around the plug axis 230 between the second projections 240, the plug part 210 has second intermediate spaces 250, which are provided to allow the first projections 340 of the plug-in receptacle 310 to pass along the plug-in axis 230 in a passing position of the plug-in part 210 opposite the plug-in receptacle 310.
  • the plug-in part 210 can be rotated in the plug-in receptacle 310 between the blocking position and the passing position in a direction of rotation 260 about the plug-in axis 230.
  • the second projections 240 are arranged one behind the other in the insertion direction 220 and next to one another in the direction of rotation 260.
  • the second intermediate spaces 250 are offset by 45 ° to one another along the direction of rotation 260, so that a total of eight different passage positions are provided along a circumferential direction around the plug axis 230.
  • FIG. 3 shows a drive module 300 with a drive (not shown) for a driving element (not shown) guided in a guide cylinder 370.
  • the drive module 300 comprises a plug-in receptacle 310 into which a plug-in part 210 ( Fig. 2 ) can be inserted along a plug-in axis 330 defining a plug-in direction 320.
  • the plug-in receptacle 310 has a plurality of first projections 340 following one another in the plug-in direction 320, which are provided in a blocking position of the plug-in part 210 with respect to the plug-in receptacle 310 in each case a second projection 240 of the plug-in part 210 ( Fig. 2 ) to reach behind.
  • the plug-in receptacle 310 In a circumferential direction around the plug-in axis 330 between the first projections 340, the plug-in receptacle 310 has first spaces 350, which are provided to allow the second projections 240 of the plug-in part 210 to pass along the plug-in axis 330 in a passing position of the plug-in part 210 opposite the plug-in receptacle 310 .
  • the plug-in part 210 can be rotated in the plug-in receptacle 310 between the blocking position and the passing position in a direction of rotation 360 about the plug-in axis 330.
  • the first projections 340 are arranged one behind the other in the insertion direction 320 and next to one another in the direction of rotation 360.
  • FIG. 4 A section of a plug-in part 400 is shown in a cross-sectional view, which can be plugged into a plug-in receptacle (not shown) along a plug-in axis 430 defining a plug-in direction 420.
  • the plug-in part 400 has a plurality of second projections 440 following one another in the plug-in direction 420, which are provided for engaging behind a first projection of the plug-in receptacle in each case in a blocking position of the plug-in part 400 with respect to the plug-in receptacle.
  • the second projections 440 each have a second flank 480 that rises along the insertion axis 430 on their side pointing opposite to the insertion direction 420.
  • the Second flanks 480 become steeper from one to the next second projection 440, counter to the insertion direction 420.
  • forces which act between the plug-in part 400 and the plug-in receptacle are distributed more evenly to the individual second projections 440.
  • the second projections 440 become higher, counter to the plug-in direction 420, with respect to a radial height h in relation to the plug-in axis from one to the next second projection 440.
  • the plug-in part 400 can only be rotated relative to the plug-in receptacle in one direction of rotation about the plug-in axis 430 if the plug-in part 400 is inserted into the plug-in receptacle at a desired depth.
  • a section of a plug-in part 500 and a plug-in receptacle 510 is shown, the plug-in part 500 being insertable into the plug-in receptacle 510 along a plug-in axis 530 defining a plug-in direction 520.
  • the plug-in receptacle 510 has several first projections 541 following one another in the plug-in direction 520.
  • the plug-in part 500 has a plurality of second projections 542 following one another in the plug-in direction 520, which are provided for engaging behind a first projection 541 of the plug-in receptacle 510 in a blocking position of the plug-in part 500 with respect to the plug-in receptacle 510.
  • the plug-in receptacle 510 and the plug-in part 500 In a circumferential direction around the plug-in axis 530 between the first 541 and second projections 542, the plug-in receptacle 510 and the plug-in part 500 have first 551 and second intermediate spaces 552, which are provided for the second 542 and second spaces 552, respectively, in a passing position of the plug-in part 500 opposite the plug-in receptacle 510 first projections 541 to pass along the plug axis 530.
  • the plug-in part 500 can be rotated in the plug-in receptacle 510 between the blocking position and the passing position in a direction of rotation 560 about the plug-in axis 530.
  • the first projections 541 and the second projections 542 are each arranged one behind the other in the insertion direction 520.
  • the first projections 541 foremost along the setting axis 530 toward the plug-in part 500 each have two first insertion ramps 561 inclined to the direction of rotation 560. This makes it easier to find the passing position when inserting the plug-in part 500 into the plug-in receptacle 510.
  • the foremost second projections 542 along the setting axis 530 toward the plug-in receptacle each have two second insertion ramps 562 inclined to the direction of rotation 560.
  • a section of a tool device 600 is shown in an exploded view.
  • the tool device 600 comprises a drive module 610 and a magazine module 620 with a magazine 625, which can be removed from the drive module 610.
  • the drive module 610 has a plug-in receptacle 630.
  • the magazine module 620 has a plug-in part 650 that can be plugged into the plug-in receptacle 630 along a plug-in axis 640.
  • the plug-in part 650 in the plug-in receptacle 630 can be rotated about the plug-in axis 640 in a direction of rotation 660 between several alternating blocking positions and passing positions.
  • the plug-in receptacle 630 has first projections (not shown) and the plug-in part 650 has second projections 670, with the second projections 670 engaging behind the first projections in the direction of the insertion axis 640 in the locking position and the second projections in the passing position in the direction of the insertion axis 640 Let protrusions pass.
  • the tool device 600 has a locking device 680 with a locking position and an unlocking position, the locking device 680 preventing removal of the magazine module 620 from the drive module 610 in the locking position and allowing it in the unlocking position.
  • the locking device 680 comprises a bolt 690 arranged on the magazine module 620 and a plurality of bolt receptacles 710 arranged on the drive module 610 ( Fig. 7 ) having connecting member 700. Furthermore, the locking device 680 has an actuating element 695 rigidly connected to the bolt 690.
  • the tool device 600 has a latching device 720 with two latching elements 730 and a plurality of latching receptacles 740, the latching elements 730 each latching into one of the latching receptacles 740 when the plug-in part 750 is in the locked position opposite the plug-in receptacle 730.
  • the latching elements 730 are arranged on the plug-in receptacle 630 and thus on the drive module 610, whereas the latching receptacles 740 are arranged on the connecting member 700.
  • the latching elements 730 are designed as balls, which are arranged in ball seats 770 in the plug-in socket 630 and are loaded inwardly onto the connecting member 700 by an external annular spring 780.
  • one or more latching elements, which are arranged on the drive module or the connecting member, and one or more latching receptacles, which are arranged on the connecting member or the drive module are provided.
  • the tool device 600 has a safety device 750 with a secured position and an unlocked position, the safety device 750 preventing activation of the tool device 600 in the locked position and allowing it in the unlocked position.
  • An unlocking lock 760 of the locking device 750 blocks a transition of the locking device 750 from the locked position to the unlocked position in the passing position and releases it in the locked position.
  • the unlocking lock 760 comprises several first blocking elements 761 arranged on the drive module 610 and several second blocking elements 862 arranged on the connecting link 700 ( Fig. 8 ), the first blocking elements 761 and the second blocking elements 862 blocking each other in the passing position and allowing each other to pass along the plug axis 640 in the blocking position.
  • the connecting member 700 is shown, which is designed as a connecting ring 790 and, in addition to the locking receptacles 710, has a circumferential groove 795 in which the latching receptacles 740 are arranged.
  • the connecting member 700 is rotated with respect to the plug receptacle 630 in the direction of rotation 660, the latching elements 730 run in the groove 795 and engage in the latching receptacles 740 when the plug-in part 650 is in the locked position opposite the plug receptacle 630.
  • the connecting member 700 is rotated along with the plug-in part 650 via the locking device 680.
  • the magazine module 620 is shown with the bolt 690 together with the connecting link 700, with concealing parts of the magazine module 620, such as the plug-in part, not being shown, so that a drive-in channel 800 can be seen in the magazine module 620.
  • the bolt 690 engages with a bolt extension 691 radially outward with respect to the plug-in axis 640 into one of the bolt receptacles (not visible) of the connecting member 700, so that the locking device 680 is in a locking position.
  • the locking device 680 comprises a locking spring 810 which loads the locking device 690 and the locking receptacle towards one another, so that the locking device 680 is held in the locking position.
  • the locking device 680 blocks a displacement of the plug-in part relative to the plug-in receptacle along the plug-in axis and a rotation of the plug-in part in the plug-in receptacle about the plug-in axis.
  • a rotation of the magazine module 620 with respect to the drive module 610 is possible, however
  • the connecting member 700 rotates with the magazine module 620 from one locking position of the locking device 720 into the next.
  • Fig. 9 the magazine module 620 and the connecting member 700 are shown in a further such latching position of the latching device 720.
  • the locking device 680 is still in the locking position.
  • Fig. 10 the magazine module 620 and the connecting member 700 are shown after the actuating element 695 and thus the bolt 690 have been moved radially inward relative to the plug axis 640 against the force of the spring.
  • the bolt extension 691 has moved out of the bolt receptacle so that the locking device 680 is now in the unlocked position.
  • the locking device 680 enables the plug-in part to be displaced relative to the plug-in receptacle along the plug-in axis as well as a rotation of the plug-in part in the plug-in receptacle about the plug-in axis, so that the magazine module 620 rotates the plug-in part into the passing position by rotating in the direction of rotation, after which the magazine module 620 can be pulled out of the drive module.
  • the bolt 690 moves radially outward with respect to the plug-in axis into the bolt receptacle.
  • the bolt moves radially outward with respect to the plug-in axis or along the plug-in axis into the bolt receptacle during the transition from the unlocking position to the locking position.
  • Fig. 11 the bolt 690 is shown with the bolt extension 691 and a stop 692, which is present in the unlocked position on one of the blocking elements 862 when the magazine module 620 is rotated into the passing position.
  • the actuating element 695 is rigidly connected to the bolt 690 and forms an integral element therewith.
  • a drive module 1200 of a tool device is shown in detail.
  • the drive module 1200 has a plug-in receptacle 1210 with a plurality of first projections 1240.
  • a plug-in part of a further module of the tool device can be plugged into the plug-in receptacle 1210.
  • the drive module 1200 comprises a lock 1260, which is in the in Fig. 12 Normal position shown secures a plug-in part inserted into the plug-in receptacle 1210 against twisting with respect to the plug-in receptacle 1210.
  • a push button 1250 is rigidly connected to the lock 1260 and must be pressed in order to rotate the plug-in part in the plug-in receptacle 1210 and to be able to remove the further module from the drive module 1200.
  • the drive module also has a first arrow 1270.
  • FIG. 13 an operating module 1300 of a tool device is shown.
  • the operating module 1300 has a plug-in part 1310, which has second projections, not shown, which are used for engaging behind the first projections 1240 of the drive module 1200 ( Fig. 12 ) are provided when the plug-in part 1310 is inserted into the plug-in receptacle 1210 and rotated with respect to the plug-in receptacle 1210.
  • the operating module 1300 comprises an adjusting sleeve 1330, with which a driving energy of the tool device can be adjusted.
  • the setting sleeve carries an energy scale 1340.
  • the operating module also includes a pressure spring 1350 and a spring bearing 1360 to support the pressure spring 1350.
  • the spring bearing 1360 carries a second arrow 1370, which is linked to the first arrow 1270 of the drive module 1200 ( Fig. 12 ) must come into cover so that the operating module 1300 can be attached to the drive module 1200 in the desired position.
  • the operating module 1300 is shown without the adjusting sleeve.
  • the operating module 1300 has a locking member 1400 and a support member 1410, the locking member 1400 having an outer locking contour 1420 pointing towards the drive module 1200 and an inner locking contour 1430 pointing away from the drive module 1200.
  • the drive module 1200 has a mating contour 1280 pointing towards the locking element 1400, the outer locking contour 1420 engaging the mating contour 1280 in a locking position of the locking element 1400 in order to block a rotation of the operating module 1300 with respect to the drive module 1200.
  • the support member 1410 has a support contour 1440.
  • Fig. 15 the operating module 1300 is shown in detail, the support member 1410 being in a holding position.
  • the support contour 1440 supports the inner locking contour 1430 in the direction of the plug-in axis in order to hold the locking member 1400 in the locking position.
  • Fig. 16 the operating module 1300 is shown in detail, with the support member 1410 being in a release position. In the release position, the support contour 1440 allows the locking member 1400 to be disengaged from the locking position along the plug-in axis.
  • the support member 1410 can be transferred from the holding position to the release position by rotating the support member 1410 relative to the locking member 1400 about the plug-in axis.
  • the inner locking contour 1430 and the support contour 1440 have insertion bevels 1470 to facilitate a transfer of the support member 1410 from the release position into the holding position.
  • the outer locking contour 1420 ( Fig. 14 ) and the counter contour 1280 ( Fig. 12 ) Release ramps 1425, 1285 to facilitate disengagement of the locking member 1400 from the locking position with respect to the drive module 1200.
  • the operating module 1300 has a first support spring 1450 and a second support spring 1460, which preload the support member 1410 with respect to the locking member 1400 into the holding position.
  • the first support spring 1450 or the second support spring 1460 is deflected, depending on the direction of rotation, so that the support member 1410 is moved into the release position against the spring force of the first or second support spring 1450, 1460.
  • the locking member 1400 can now disengage from the locking position and in turn be rotated with respect to the drive module 1200. It is therefore possible to adjust the energy with one hand while the other hand is holding the drive module 1200.
  • the locking member 1400 can engage in several locking positions of the mating contour 1280, so that several energy levels can be set. As soon as the locking member 1400 is engaged in one of the locking positions or the operating sleeve 1330 is released, the support spring 1450, 1460 presses the support member 1410 back into the holding position according to FIG Fig. 15 so that the locking member 1400 is in turn held in the engaged locking position. In addition to the various energy levels, the locking member 1400 also has a dismantling position in which the operating module 1300 can be removed from the drive module 1200.
  • the operating module 1300 comprises a plug-in part 1700 with a plurality of second projections 1710.
  • the plug-in part 1700 has a gate 1720 in which the lock 1260 runs when the plug-in part 1700 is rotated relative to the drive module 1200 up to an end stop 1730, which the Corresponds to the dismantling position of the locking member 1400 and in which the operating module 1300 can be removed from the drive module 1200.
  • FIG. 18 the drive module 1200 is shown in detail in a cross-sectional view.
  • a pressure gate 1800 between the operating module 1300 and the drive module 1200 prevents the tool device from being pressed and released in the dismantling position and allows the tool device to be pressed and released in each of the operating positions (energy levels).
  • FIG. 19 and 20 shows a tool device 1900 with a drive module 1910 and a magazine module 1920 that can be removed from the drive module 1900.
  • the magazine module 1920 comprises a plug-in part (not shown).
  • the drive module 1910 comprises a plug-in receptacle, not shown, which in a basic position according to FIG Fig. 20 a triggering of the tool device is prevented and in a pressing position according to Fig. 19 allows the tool device to be triggered. Pressing the magazine module 1920 against the drive module 1900 transfers the plug-in receptacle in the direction of a plug-in axle 1930 into the pressing position.
  • the drive module 1910 comprises a pressure blocking element 1940 moved along the plug-in socket 1930 and a pressure blocking element 1950, the pressure blocking element 1940 being rotatable about the plug-in socket 1930 between a normal position and a dismantling position.
  • the pressing blocking element 1940 has a pressing blocking contour 1960, the movement of which along the plug-in axis 1930 is blocked by the pressing blocking element 1950 when the pressing blocking element 1940 is in the dismantling position.
  • the pressing blockade element 1950 therefore only allows the plug-in receptacle to be transferred into the pressing position when the pressing blocking element 1940 is in the normal position. In the dismantling position of the contact pressure blocking element 1940, however, the contact pressure blocking element 1950 blocks a transfer of the plug-in receptacle into the contact pressure position.
  • the pressure locking element 1940 rotates with the magazine module 1920
  • the pressure locking element 1940 has a driver contour 1970 and the magazine module 1920 has a driver 1980 which engages in the driver contour 1970 when the plug-in part is inserted into the socket.
  • a rotation of the plug-in part from the blocking position into the passing position causes the contact pressure blocking element 1940 to rotate from the normal position into the dismantling position.
  • a rotation of the plug-in part from the passing position into the blocking position also causes the pressing blocking element 1940 to rotate from the dismantling position into the normal position.
  • the pressure locking element 1940 is designed as a sleeve arranged around the plug-in axle 1930.

Landscapes

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein aus mehreren voneinander abnehmbaren Modulen bestehendes Werkzeuggerät, wie beispielsweise ein Setzgerät zum Setzen von Befestigungselementen wie Nägeln, Bolzen, Nieten, Schrauben, Ankern, oder einen Bohrhammer.
  • Aus dem Stand der Technik sind Werkzeuggeräte bekannt, die jeweils ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul umfassen. Es ist bekannt, das erste Modul mit einem Gewinde und das zweite Modul mit einem Gegengewinde zu versehen, so dass das zweite Modul von dem ersten Modul abgeschraubt werden kann. Dies ist jedoch zeitaufwendig.
  • Ein herkömmliches Werkzeuggerät mit Modulen ist in DE 10 2013 213804 A1 offenbart.
  • Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Werkzeuggerät anzugeben, bei dem ein erstes Modul schnell und/oder einfach von einem zweiten Modul abnehmbar ist.
  • Gemäss einem Aspekt der Anmeldung umfasst ein Werkzeuggerät ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul, wobei das erste Modul eine Steckaufnahme aufweist und das zweite Modul ein entlang einer eine Steckrichtung definierenden Steckachse in die Steckaufnahme einsteckbares Steckteil aufweist. Dabei ist das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen einer Sperrstellung und einer Passierstellung in einer Drehrichtung um die Steckachse verdrehbar, wobei die Steckaufnahme mehrere in der Steckrichtung aufeinanderfolgende erste Vorsprünge aufweist und das Steckteil mehrere in der Steckrichtung aufeinanderfolgende zweite Vorsprünge aufweist. In der Sperrstellung hintergreift jeweils ein zweiter Vorsprung einen ersten Vorsprung in Richtung der Steckachse, wohingegen in der Passierstellung die ersten Vorsprünge die jeweiligen zweiten Vorsprünge in Richtung der Steckachse passieren lassen.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Vorsprünge in der Drehrichtung um die Steckachse nebeneinander angeordnet sind. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Vorsprünge in der Drehrichtung um die Steckachse nebeneinander angeordnet sind.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Vorsprung auf seiner von dem zweiten Modul abgewandten Seite eine entlang der Steckachse ansteigende erste Flanke aufweist. Bevorzugt steigen die ersten Flanken mehrerer erster Vorsprünge entlang der Steckachse unterschiedlich steil an. Besonders bevorzugt werden die ersten Flanken in Richtung von dem zweiten Modul weg von jeweils einem zum nächsten ersten Vorsprung steiler.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere erste Vorsprünge eine unterschiedliche in Bezug auf die Steckachse radiale Höhe aufweisen. Bevorzugt werden die ersten Vorsprünge entlang der Steckachse von dem zweiten Modul weg von jeweils einem zum nächsten ersten Vorsprung höher.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Vorsprung auf seiner von dem ersten Modul abgewandten Seite eine entlang der Steckachse ansteigende erste Flanke aufweist. Bevorzugt steigen die zweiten Flanken mehrerer zweiter Vorsprünge entlang der Steckachse unterschiedlich steil an. Besonders bevorzugt werden die zweiten Flanken in Richtung von dem ersten Modul weg von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung steiler.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere zweite Vorsprünge eine unterschiedliche in Bezug auf die Steckachse radiale Höhe aufweisen. Bevorzugt werden die zweiten Vorsprünge entlang der Steckachse von dem ersten Modul weg von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung höher.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein entlang der Setzachse zu dem zweiten Modul hin vorderster erster Vorsprung eine zu einer Umfangsrichtung um die Setzachse geneigte erste Einführrampe aufweist. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein entlang der Setzachse zu dem ersten Modul hin vorderster zweiter Vorsprung eine zu einer Umfangsrichtung um die Setzachse geneigte zweite Einführrampe aufweist.
  • Gemäss einem weiteren Aspekt der Anmeldung umfasst ein Werkzeuggerät ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul, wobei das erste Modul eine Steckaufnahme aufweist und das zweite Modul ein entlang einer eine Steckrichtung definierenden Steckachse in die Steckaufnahme einsteckbares Steckteil aufweist. Dabei ist das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen einer Sperrstellung und einer Passierstellung in einer Drehrichtung um die Steckachse verdrehbar. Die Steckaufnahme weist einen ersten Vorsprung auf und das Steckteil weist einen zweiten Vorsprung auf, wobei in der Sperrstellung der zweite Vorsprung den ersten Vorsprung in Richtung der Steckachse hintergreift und in der Passierstellung der erste Vorsprung in Richtung der Steckachse den zweiten Vorsprung passieren lässt. Das Werkzeuggerät weist eine Verriegelungseinrichtung mit einer Verriegelungsstellung und einer Entriegelungsstellung auf, wobei die Verriegelungseinrichtung ein Abnehmen des zweiten Moduls von dem ersten Modul in der Verriegelungsstellung verhindert und in der Entriegelungsstellung erlaubt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung einen an einem der beiden Module angeordneten Riegel und eine an dem anderen der beiden Module angeordnete Riegelaufnahme aufweist, und wobei der Riegel in der Verriegelungsstellung in die Riegelaufnahme eingreift und in der Entriegelungsstellung ausserhalb der Riegelaufnahme angeordnet ist. Bevorzugt weist das andere der beiden Module ein Verbindungsglied auf, welches gegenüber dem übrigen Modul um die Steckachse drehbar angeordnet ist und die Riegelaufnahme aufweist. Ebenfalls bevorzugt bewegt sich der Riegel beim Übergang von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung bezüglich der Steckachse radial nach innen in die Riegelaufnahme hinein. Alternativ bewegt sich der Riegel beim Übergang von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung bezüglich der Steckachse radial nach aussen in die Riegelaufnahme hinein.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung ein Betätigungselement aufweist. Bevorzugt ist das Betätigungselement starr mit dem Riegel verbunden.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung eine Riegelfeder aufweist, welche den Riegel und die Riegelaufnahme aufeinander zu belastet.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung ein Verschieben des Steckteils gegenüber der Steckaufnahme entlang der Steckachse in der Verriegelungsstellung sperrt und in der Entriegelungsstellung freigibt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung mehrere an dem anderen der beiden Module angeordnete Riegelaufnahmen aufweist.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen mehreren Sperrstellungen und mehreren Passierstellungen um die Steckachse verdrehbar ist.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeuggerät eine Rasteinrichtung mit einem Rastelement und einer Rastaufnahme umfasst, wobei das Rastelement in der Sperrstellung in die Rastaufnahme einrastet. Bevorzugt ist das Rastelement an einem der beiden Module und die Rastaufnahme an dem anderen der beiden Module angeordnet. Ebenfalls bevorzugt ist das Rastelement an dem anderen der beiden Module und die Rastaufnahme an dem Verbindungsglied angeordnet. Ebenfalls bevorzugt ist die Rastaufnahme an dem anderen der beiden Module und das Rastelement an dem Verbindungsglied angeordnet.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeuggerät weiterhin eine Sicherungseinrichtung mit einer gesicherten Stellung und einer entsicherten Stellung umfasst, wobei die Sicherungseinrichtung ein Aktivieren des Werkzeuggeräts in der gesicherten Stellung verhindert und in der entsicherten Stellung erlaubt. Weiterhin umfasst das Werkzeuggerät eine Entsicherungssperre, welche einen Übergang der Sicherungseinrichtung von der gesicherten Stellung in die entsicherte Stellung in der Passierstellung blockiert und in der Sperrstellung freigibt. Bevorzugt weist die Entsicherungssperre ein an dem ersten Modul angeordnetes erstes Blockierelement und ein an dem zweiten Modul angeordnetes zweites Blockierelement auf, wobei das erste Blockierelement und das zweite Blockierelement in der Passierstellung einander blockieren und in der Sperrstellung einander passieren lassen. Ebenfalls bevorzugt weist die Entsicherungssperre mehrere erste Blockierelemente und/oder mehrere zweite Blockierelemente auf.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung ein Verdrehen des Steckteils in der Steckaufnahme um die Steckachse in der Verriegelungsstellung sperrt und in der Entriegelungsstellung freigibt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Riegel beim Übergang von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung entlang der Steckachse in die Riegelaufnahme hinein bewegt.
  • Gemäss einem weiteren Aspekt der Anmeldung umfasst ein Werkzeuggerät ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul, wobei das erste Modul eine Steckaufnahme aufweist und das zweite Modul ein entlang einer eine Steckrichtung definierenden Steckachse in die Steckaufnahme einsteckbares Steckteil aufweist. Dabei ist das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen einer Sperrstellung und einer Passierstellung in einer Drehrichtung um die Steckachse verdrehbar. Die Steckaufnahme weist einen ersten Vorsprung auf und das Steckteil weist einen zweiten Vorsprung auf, wobei in der Sperrstellung der zweite Vorsprung den ersten Vorsprung in Richtung der Steckachse hintergreift, wohingegen in der Passierstellung der erste Vorsprung in Richtung der Steckachse den zweiten Vorsprung passieren lässt. Eines der beiden Module umfasst ein Sperrglied und ein Stützglied, wobei das Sperrglied eine zu dem anderen der beiden Module hinweisende äussere Sperrkontur und eine von dem anderen der beiden Module wegweisende innere Sperrkontur aufweist. Das andere der beiden Module weist eine zu dem Sperrglied hinweisende Gegenkontur auf, wobei die äussere Sperrkontur in einer Sperrstellung des Sperrglieds in die Gegenkontur eingreift, um eine Verdrehung des einen gegenüber dem anderen der beiden Module um die Steckachse zu sperren. Das Stützglied weist eine Stützkontur auf, welche in einer Haltestellung des Stützglieds die innere Sperrkontur in Richtung der Steckachse abstützt, um das Sperrglied in der Sperrstellung zu halten, und welche in einer Freigabestellung des Stützglieds ein Ausrücken des Sperrglieds aus der Sperrstellung entlang der Steckachse zulässt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Stützglied von der Haltestellung in die Freigabestellung durch Verdrehung des Stützglieds gegenüber dem Sperrglied um die Steckachse überführbar ist.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die innere Sperrkontur und/oder die Stützkontur eine Einführschräge zur Erleichterung einer Überführung des Stützglieds von der Freigabestellung in die Haltestellung aufweist.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die äussere Sperrkontur und/oder die Gegenkontur eine Ausrückrampe zur Erleichterung eines Ausrückens des Sperrglieds aus der Sperrstellung aufweist.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeuggerät eine Stützfeder umfasst, welche das Stützglied gegenüber dem Sperrglied in die Haltestellung vorbelastet.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das eine der beiden Module gegenüber dem anderen der beiden Module zwischen mehreren Raststellungen um die Steckachse verdrehbar ist, wenn das Sperrglied aus der Sperrstellung ausgerückt ist, und wobei das eine der beiden Module gegenüber dem anderen der beiden Module in einer der Raststellungen festgelegt ist, wenn das Sperrglied in die Sperrstellung eingerückt ist. Bevorzugt umfassen die Raststellungen mindestens zwei Energie- und/oder Leistungseinstellungen mit unterschiedlicher Betriebsenergie/-leistung des Werkzeuggeräts. Ebenfalls bevorzugt umfassen die Raststellungen eine Betriebsstellung, in welcher das Werkzeuggerät in seiner vorgesehenen Funktion betreibbar ist, und eine Demontagestellung, in welcher das eine von dem anderen der beiden Module abnehmbar ist.
  • Gemäss einem weiteren Aspekt der Anmeldung umfasst ein Werkzeuggerät ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul, wobei das erste Modul eine Steckaufnahme aufweist und das zweite Modul ein entlang einer eine Steckrichtung definierenden Steckachse in die Steckaufnahme einsteckbares Steckteil aufweist. Dabei ist das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen einer Sperrstellung und einer Passierstellung in einer Drehrichtung um die Steckachse verdrehbar. Die Steckaufnahme weist einen ersten Vorsprung auf und das Steckteil weist einen zweiten Vorsprung auf, wobei in der Sperrstellung der zweite Vorsprung den ersten Vorsprung in Richtung der Steckachse hintergreift und in der Passierstellung der erste Vorsprung in Richtung der Steckachse den zweiten Vorsprung passieren lässt. Die Steckaufnahme verhindert in einer Grundstellung ein Auslösen des Werkzeuggeräts und lässt in einer Anpressstellung ein Auslösen des Werkzeuggeräts zu, wobei ein Anpressen des zweiten Moduls an das erste Modul, während sich das Steckteil in der Steckaufnahme in der Sperrstellung befindet, die Steckaufnahme in Richtung der Steckachse in die Anpressstellung überführt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das erste Modul ein entlang der Steckachse mit der Steckaufnahme mitbewegtes Anpresssperrelement und ein Anpressblockadeelement aufweist, wobei das Anpresssperrelement zwischen einer Normalstellung und einer Demontagestellung gegenüber der Steckaufnahme um die Steckachse drehbar ist. Das Anpressblockadeelement lässt eine Überführung der Steckaufnahme in die Anpressstellung zu, wenn sich das Anpresssperrelement in der Normalstellung befindet, wohingegen das Anpressblockadeelement eine Überführung der Steckaufnahme in die Anpressstellung blockiert, wenn sich das Anpresssperrelement in der Demontagestellung befindet.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Anpresssperrelement eine Anpresssperrkontur aufweist, deren Bewegung entlang der Steckachse durch das Anpressblockadeelement blockiert wird, wenn sich das Anpresssperrelement in der Demontagestellung befindet.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Anpresssperrelement eine Mitnahmekontur aufweist, wobei das zweite Modul einen Mitnehmer aufweist, welcher in die Mitnahmekontur eingreift, wenn das Steckteil in die Steckaufnahme eingesteckt wird.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Verdrehung des Steckteils von der Sperrstellung in die Passierstellung ein Mitdrehen des Anpresssperrelements von der Normalstellung in die Demontagestellung bewirkt. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Verdrehung des Steckteils von der Passierstellung in die Sperrstellung ein Mitdrehen des Anpresssperrelements von der Demontagestellung in die Normalstellung bewirkt.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Anpresssperrelement eine um die Steckachse angeordnete Hülse umfasst.
  • Eine vorteilhafte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeuggerät ein Eintreibelement zur Übertragung von Energie auf ein einzutreibendes Befestigungselement und eine kraftbetriebene Antriebseinrichtung für einen Antrieb des Eintreibelements aufweist. Bevorzugt umfasst das erste Modul die Antriebseinrichtung, das Eintreibelement, einen Führungszylinder für das Eintreibelement und/oder ein Bedienelement. Ebenfalls bevorzugt umfasst das zweite Modul das Eintreibelement, einen Führungszylinder für das Eintreibelement, ein Bedienelement und/oder ein Magazin für das Befestigungselement.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbeispielen, welche nachfolgend anhand der anliegenden Zeichnungen näher erläutert werden. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein Werkzeuggerät in einer Seitenansicht,
    Fig. 2
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 3
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer Querschnittsansicht,
    Fig. 4
    einen Ausschnitt eines Steckteils in einer Querschnittsansicht,
    Fig. 5
    einen Ausschnitt eines Steckteils und einer Steckaufnahme,
    Fig. 6
    einen Ausschnitt eines Werkzeuggeräts in einer Explosionsdarstellung,
    Fig. 7
    ein Verbindungsglied,
    Fig. 8
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer ersten Stellung,
    Fig. 9
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer zweiten Stellung,
    Fig. 10
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer dritten Stellung,
    Fig. 11
    einen Riegel,
    Fig. 12
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 13
    ein Modul eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 14
    ein Modul eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 15
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer ersten Stellung,
    Fig. 16
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts in einer zweiten Stellung,
    Fig. 17
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 18
    einen Ausschnitt eines Moduls eines Werkzeuggeräts,
    Fig. 19
    einen Ausschnitt eines Werkzeuggeräts in einer ersten Stellung, und
    Fig. 20
    einen Ausschnitt eines Werkzeuggeräts in einer zweiten Stellung.
  • In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines Werkzeuggeräts 100 in einer Seitenansicht dargestellt. Das Werkzeuggerät 100 umfasst ein Antriebsmodul 110, ein Energieeinstellmodul 120 und ein Magazinmodul 130, wobei das Magazinmodul 130 abnehmbar in das Energieeinstellmodul 120 eingesteckt ist, und wobei das Energieeinstellmodul 120 abnehmbar in das Antriebsmodul 110 eingesteckt ist. Bei nicht gezeigten Ausführungsbeispielen ist beispielsweise das Antriebsmodul in das Energieeinstellmodul oder das Energieeinstellmodul in das Magazinmodul eingesteckt.
  • Das Werkzeuggerät 100 ist als Setzgerät zum Setzen von nicht gezeigten Befestigungselementen wie Nägeln, Bolzen, Nieten und dergleichen ausgebildet und umfasst ein nicht gezeigtes, beispielsweise als Setzkolben ausgebildetes Eintreibelement zur Übertragung von Energie auf ein einzutreibendes Befestigungselement und eine nicht gezeigte, kraftbetriebene Antriebseinrichtung für einen Antrieb des Eintreibelements. Das erste Modul 110 umfasst ein Gehäuse 140, die in dem Gehäuse 140 aufgenommene Antriebseinrichtung und einen ebenfalls in dem Gehäuse 140 aufgenommenen Führungszylinder für das Eintreibelement. Das zweite Modul 120 umfasst ein Bedienelement 150 und das Magazinmodul 130 umfasst einen Eintreibkanal, in welchem ein Befestigungselement von dem Eintreibelement in einer Setzrichtung 160 in einen nicht gezeigten Untergrund, beispielsweise aus Stahl, Beton oder Holz, eingetrieben wird, sowie ein Magazin 170 für die Zuführung von Befestigungselementen in den Eintreibkanal.
  • Die Antriebseinrichtung umfasst beispielsweise eine pulver- oder gasbetriebene Brennkammer, eine druckluftbetriebene Druckkammer, eine mechanische oder pneumatische Antriebsfeder, oder ein elektrisch betriebenes Schwungrad. Mit dem Bedienelement 150 ist eine auf das Befestigungselement zu übertragende Eintreibenergie einstellbar.
  • In Fig. 2 ist ein Magazinmodul 200 mit einem nicht gezeigten Magazin dargestellt. Das Magazinmodul 200 umfasst ein Steckteil 210, welches entlang einer eine Steckrichtung 220 definierenden Steckachse 230 in eine Steckaufnahme 310 (Fig. 3) einsteckbar ist. Das Steckteil 210 weist mehrere in der Steckrichtung 220 aufeinanderfolgende zweite Vorsprünge 240 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Sperrstellung des Steckteils 210 gegenüber der Steckaufnahme 310 jeweils einen ersten Vorsprung 340 der Steckaufnahme 310 (Fig. 3) zu hintergreifen. In einer Umfangsrichtung um die Steckachse 230 zwischen den zweiten Vorsprüngen 240 weist das Steckteil 210 zweite Zwischenräume 250 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Passierstellung des Steckteils 210 gegenüber der Steckaufnahme 310 die ersten Vorsprünge 340 der Steckaufnahme 310 entlang der Steckachse 230 passieren zu lassen. Dabei ist das Steckteil 210 in der Steckaufnahme 310 zwischen der Sperrstellung und der Passierstellung in einer Drehrichtung 260 um die Steckachse 230 verdrehbar. Die zweiten Vorsprünge 240 sind in der Steckrichtung 220 hintereinander und in der Drehrichtung 260 nebeneinander angeordnet. Die zweiten Zwischenräume 250 sind in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel entlang der Drehrichtung 260 um jeweils 45° zueinander versetzt, so dass entlang einer Umfangsrichtung um die Steckachse 230 insgesamt acht verschiedene Passierstellungen vorgesehen sind.
  • In Fig. 3 ist ein Antriebsmodul 300 mit einem nicht gezeigten Antrieb für ein in einem Führungszylinder 370 geführtes, nicht gezeigtes Eintreibelement dargestellt. Das Antriebsmodul 300 umfasst eine Steckaufnahme 310, in welche ein Steckteil 210 (Fig. 2) entlang einer eine Steckrichtung 320 definierenden Steckachse 330 einsteckbar ist. Die Steckaufnahme 310 weist mehrere in der Steckrichtung 320 aufeinanderfolgende erste Vorsprünge 340 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Sperrstellung des Steckteils 210 gegenüber der Steckaufnahme 310 jeweils einen zweiten Vorsprung 240 des Steckteils 210 (Fig. 2) zu hintergreifen. In einer Umfangsrichtung um die Steckachse 330 zwischen den ersten Vorsprüngen 340 weist die Steckaufnahme 310 erste Zwischenräume 350 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Passierstellung des Steckteils 210 gegenüber der Steckaufnahme 310 die zweiten Vorsprünge 240 des Steckteils 210 entlang der Steckachse 330 passieren zu lassen. Dabei ist das Steckteil 210 in der Steckaufnahme 310 zwischen der Sperrstellung und der Passierstellung in einer Drehrichtung 360 um die Steckachse 330 verdrehbar. Die ersten Vorsprünge 340 sind in der Steckrichtung 320 hintereinander und in der Drehrichtung 360 nebeneinander angeordnet.
  • In Fig. 4 ist ein Ausschnitt eines Steckteils 400 in einer Querschnittsansicht dargestellt, welches entlang einer eine Steckrichtung 420 definierenden Steckachse 430 in eine nicht gezeigte Steckaufnahme einsteckbar ist. Das Steckteil 400 weist mehrere in der Steckrichtung 420 aufeinanderfolgende zweite Vorsprünge 440 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Sperrstellung des Steckteils 400 gegenüber der Steckaufnahme jeweils einen ersten Vorsprung der Steckaufnahme zu hintergreifen.
  • Die zweiten Vorsprünge 440 weisen jeweils auf ihrer entgegen der Steckrichtung 420 weisenden Seite eine entlang der Steckachse 430 ansteigende zweite Flanke 480 auf. Die zweiten Flanken 480 werden entgegen der Steckrichtung 420 von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung 440 steiler. Dadurch werden Kräfte, welche zwischen dem Steckteil 400 und der Steckaufnahme wirken, gleichmässiger auf die einzelnen zweiten Vorsprünge 440 verteilt. Ausserdem werden die zweiten Vorsprünge 440 entgegen der Steckrichtung 420 hinsichtlich einer in Bezug auf die Steckachse radialen Höhe h von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung 440 höher. Dadurch kann das Steckteil 400 nur dann gegenüber der Steckaufnahme in einer Drehrichtung um die Steckachse 430 verdreht werden, wenn das Steckteil 400 in einer gewünschten Tiefe in die Steckaufnahme eingesteckt ist.
  • In Fig. 5 ist ein Ausschnitt eines Steckteils 500 und einer Steckaufnahme 510 dargestellt, wobei das Steckteil 500 entlang einer eine Steckrichtung 520 definierenden Steckachse 530 in die Steckaufnahme 510 einsteckbar ist. Die Steckaufnahme 510 weist mehrere in der Steckrichtung 520 aufeinanderfolgende erste Vorsprünge 541 auf. Das Steckteil 500 weist mehrere in der Steckrichtung 520 aufeinanderfolgende zweite Vorsprünge 542 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Sperrstellung des Steckteils 500 gegenüber der Steckaufnahme 510 jeweils einen ersten Vorsprung 541 der Steckaufnahme 510 zu hintergreifen. In einer Umfangsrichtung um die Steckachse 530 zwischen den ersten 541 und zweiten Vorsprüngen 542 weisen die Steckaufnahme 510 beziehungsweise das Steckteil 500 erste 551 beziehungsweise zweite Zwischenräume 552 auf, welche dafür vorgesehen sind, in einer Passierstellung des Steckteils 500 gegenüber der Steckaufnahme 510 die zweiten 542 beziehungsweise ersten Vorsprünge 541 entlang der Steckachse 530 passieren zu lassen. Dabei ist das Steckteil 500 in der Steckaufnahme 510 zwischen der Sperrstellung und der Passierstellung in einer Drehrichtung 560 um die Steckachse 530 verdrehbar.
  • Die ersten Vorsprünge 541 und die zweiten Vorsprünge 542 sind in der Steckrichtung 520 jeweils hintereinander angeordnet. Die entlang der Setzachse 530 zu dem Steckteil 500 hin vordersten ersten Vorsprünge 541 weisen jeweils zwei zu der Drehrichtung 560 geneigte erste Einführrampen 561 auf. Dadurch wird das Finden der Passierstellung beim Einstecken des Steckteils 500 in die Steckaufnahme 510 erleichtert. Ebenso weisen die entlang der Setzachse 530 zu der Steckaufnahme hin vordersten zweiten Vorsprünge 542 jeweils zwei zu der Drehrichtung 560 geneigte zweite Einführrampen 562 auf.
  • In Fig. 6 ist ein Ausschnitt eines Werkzeuggeräts 600 in einer Explosionsdarstellung dargestellt. Das Werkzeuggerät 600 umfasst ein Antriebsmodul 610 und ein von dem Antriebsmodul 610 abnehmbares Magazinmodul 620 mit einem Magazin 625. Das Antriebsmodul 610 weist eine Steckaufnahme 630 auf. Das Magazinmodul 620 weist ein entlang einer Steckachse 640 in die Steckaufnahme 630 einsteckbares Steckteil 650 auf. Dabei ist das Steckteil 650 in der Steckaufnahme 630 in einer Drehrichtung 660 zwischen mehreren sich abwechselnden Sperrstellungen und Passierstellungen um die Steckachse 640 verdrehbar. Die Steckaufnahme 630 weist nicht gezeigte erste Vorsprünge auf und das Steckteil 650 weist zweite Vorsprünge 670 auf, wobei in der Sperrstellung die zweiten Vorsprünge 670 die ersten Vorsprünge in Richtung der Steckachse 640 hintergreifen und in der Passierstellung die ersten Vorsprünge in Richtung der Steckachse 640 die zweiten Vorsprünge passieren lassen.
  • Das Werkzeuggerät 600 weist eine Verriegelungseinrichtung 680 mit einer Verriegelungsstellung und einer Entriegelungsstellung auf, wobei die Verriegelungseinrichtung 680 ein Abnehmen des Magazinmoduls 620 von dem Antriebsmodul 610 in der Verriegelungsstellung verhindert und in der Entriegelungsstellung erlaubt. Die Verriegelungseinrichtung 680 umfasst einen an dem Magazinmodul 620 angeordneten Riegel 690 und ein an dem Antriebsmodul 610 angeordnetes und eine Vielzahl von Riegelaufnahmen 710 (Fig. 7) aufweisendes Verbindungsglied 700. Weiterhin weist die Verriegelungseinrichtung 680 ein starr mit dem Riegel 690 verbundenes Betätigungselement 695 auf.
  • Weiterhin weist das Werkzeuggerät 600 eine Rasteinrichtung 720 mit zwei Rastelementen 730 und einer Vielzahl von Rastaufnahmen 740 auf, wobei die Rastelemente 730 jeweils in eine der Rastaufnahmen 740 einrasten, wenn sich das Steckteil 750 gegenüber der Steckaufnahme 730 in der Sperrstellung befindet. Die Rastelemente 730 sind an der Steckaufnahme 630 und damit an dem Antriebsmodul 610 angeordnet, wohingegen die Rastaufnahmen 740 an dem Verbindungsglied 700 angeordnet sind. Die Rastelemente 730 sind als Kugeln ausgebildet, welche in Kugelaufnahmen 770 in der Steckaufnahme 630 angeordnet und von einer aussenliegenden Ringfeder 780 nach innen auf das Verbindungsglied 700 zu belastet sind. Bei nicht gezeigten Ausführungsbeispielen sind ein oder mehrere Rastelemente, welche an dem Antriebsmodul oder dem Verbindungsglied angeordnet sind, sowie ein oder mehrere Rastaufnahmen, welche an dem Verbindungsglied beziehungsweise dem Antriebsmodul angeordnet sind, vorgesehen.
  • Weiterhin weist das Werkzeuggerät 600 eine Sicherungseinrichtung 750 mit einer gesicherten Stellung und einer entsicherten Stellung auf, wobei die Sicherungseinrichtung 750 ein Aktivieren des Werkzeuggeräts 600 in der gesicherten Stellung verhindert und in der entsicherten Stellung erlaubt. Eine Entsicherungssperre 760 der Sicherungseinrichtung 750 blockiert einen Übergang der Sicherungseinrichtung 750 von der gesicherten Stellung in die entsicherte Stellung in der Passierstellung und gibt ihn in der Sperrstellung frei. Die Entsicherungssperre 760 umfasst mehrere an dem Antriebsmodul 610 angeordnete erste Blockierelemente 761 und mehrere an dem Verbindungsglied 700 angeordnete zweite Blockierelemente 862 (Fig. 8) auf, wobei die ersten Blockierelemente 761 und die zweiten Blockierelemente 862 in der Passierstellung einander blockieren und in der Sperrstellung einander entlang der Steckachse 640 passieren lassen.
  • In Fig. 7 ist das Verbindungsglied 700 dargestellt, welches als Verbindungsring 790 ausgebildet ist und neben den Riegelaufnahmen 710 eine umlaufende Nut 795 aufweist, in welcher die Rastaufnahmen 740 angeordnet sind. Bei Drehung des Verbindungsglieds 700 gegenüber der Steckaufnahme 630 in der Drehrichtung 660 laufen die Rastelemente 730 in der Nut 795 und rasten in den Rastaufnahmen 740 ein, wenn sich das Steckteil 650 gegenüber der Steckaufnahme 630 in der Sperrstellung befindet. Das Verbindungsglied 700 wird dabei über die Verriegelungseinrichtung 680 mit dem Steckteil 650 mitgedreht.
  • In den Fig. 8, 9 und 10 ist das Magazinmodul 620 mit dem Riegel 690 zusammen mit dem Verbindungsglied 700 dargestellt, wobei verdeckende Teile des Magazinmoduls 620, wie beispielsweise das Steckteil, nicht gezeigt sind, so dass ein Eintreibkanal 800 in dem Magazinmodul 620 zu sehen ist. Der Riegel 690 greift mit einem Riegelfortsatz 691 bezüglich der Steckachse 640 radial nach aussen in eine der nicht sichtbaren Riegelaufnahmen des Verbindungsglieds 700 ein, so dass sich die Verriegelungseinrichtung 680 in der in einer Verriegelungsstellung befindet. Die Verriegelungseinrichtung 680 umfasst eine Riegelfeder 810, welche den Riegel 690 und die Riegelaufnahme aufeinander zu belastet, so dass die Verriegelungseinrichtung 680 in der Verriegelungsstellung gehalten ist.
  • In der Verriegelungsstellung gemäss Fig. 8 sperrt die Verriegelungseinrichtung 680 ein Verschieben des Steckteils gegenüber der Steckaufnahme entlang der Steckachse sowie ein Verdrehen des Steckteils in der Steckaufnahme um die Steckachse. Ein Verdrehen des Magazinmoduls 620 gegenüber dem Antriebsmodul 610 ist jedoch möglich, wobei sich das Verbindungsglied 700 in der Verriegelungsstellung der Verriegelungseinrichtung 680 mit dem Magazinmodul 620 von einer Rastposition der Rasteinrichtung 720 in die nächste mitdreht.
  • In Fig. 9 sind das Magazinmodul 620 und das Verbindungsglied 700 in einer weiteren solchen Rastposition der Rasteinrichtung 720 dargestellt. Die Verriegelungseinrichtung 680 befindet sich immer noch in der Verriegelungsstellung.
  • In Fig. 10 sind das Magazinmodul 620 und das Verbindungsglied 700 dargestellt, nachdem das Betätigungselement 695 und damit der Riegel 690 gegen die Kraft der Feder bezüglich der Steckachse 640 radial nach innen bewegt wurden. Der Riegelfortsatz 691 hat sich dabei aus der Riegelaufnahme herausbewegt, so dass sich die Verriegelungseinrichtung 680 nun in der Entriegelungsstellung befindet. In der Entriegelungsstellung gibt die Verriegelungseinrichtung 680 ein Verschieben des Steckteils gegenüber der Steckaufnahme entlang der Steckachse sowie ein Verdrehen des Steckteils in der Steckaufnahme um die Steckachse frei, so dass das Magazinmodul 620 durch Drehung in der Drehrichtung das Steckteil gegenüber der Steckaufnahme in die Passierstellung dreht, wonach das Magazinmodul 620 aus dem Antriebsmodul herausgezogen werden kann.
  • Beim Übergang von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung bewegt sich der Riegel 690 bezüglich der Steckachse radial nach aussen in die Riegelaufnahme hinein. Bei nicht gezeigten Ausführungsbeispielen bewegt sich der Riegel beim Übergang von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung bezüglich der Steckachse radial nach aussen oder entlang der Steckachse in die Riegelaufnahme hinein.
  • In Fig. 11 ist der Riegel 690 mit dem Riegelfortsatz 691 und einem Anschlag 692 dargestellt, welcher in der Entriegelungsstellung an einem der Blockierelemente 862 ansteht, wenn das Magazinmodul 620 in die Passierstellung gedreht wird. Das Betätigungselement 695 ist starr mit dem Riegel 690 verbunden und bildet mit diesem ein integrales Element.
  • In Fig. 12 ist ein Antriebsmodul 1200 eines Werkzeuggeräts ausschnittsweise dargestellt. Das Antriebsmodul 1200 weist eine Steckaufnahme 1210 mit mehreren ersten Vorsprüngen 1240 auf. In die Steckaufnahme 1210 ist ein Steckteil eines weiteren Moduls des Werkzeuggeräts einsteckbar. Das Antriebsmodul 1200 umfasst ein Schloss 1260, welches in der in Fig. 12 gezeigten Normalstellung ein in die Steckaufnahme 1210 gestecktes Steckteil gegen ein Verdrehen gegenüber der Steckaufnahme 1210 sichert. Ein Druckknopf 1250 ist starr mit dem Schloss 1260 verbunden und muss gedrückt werden, um das Steckteil in der Steckaufnahme 1210 verdrehen und das weitere Modul von dem Antriebsmodul 1200 abnehmen zu können. Ausserdem weist das Antriebsmodul einen ersten Hinweispfeil 1270 auf.
  • In Fig. 13 ist ein Bedienmodul 1300 eines Werkzeuggeräts dargestellt. Das Bedienmodul 1300 weist ein Steckteil 1310 auf, welches nicht gezeigte zweite Vorsprünge aufweist, welche für ein Hintergreifen der ersten Vorsprünge 1240 des Antriebsmoduls 1200 (Fig. 12) vorgesehen sind, wenn das Steckteil 1310 in die Steckaufnahme 1210 gesteckt und gegenüber der Steckaufnahme 1210 verdreht wird. Das Bedienmodul 1300 umfasst eine Einstellhülse 1330, mit welcher eine Eintreibenergie des Werkzeuggeräts einstellbar ist. Zu diesem Zweck trägt die Einstellhülse eine Energieskala 1340. Weiterhin umfasst das Bedienmodul eine Anpressfeder 1350 und ein Federlager 1360 zur Abstützung der Anpressfeder 1350. Das Federlager 1360 trägt einen zweiten Hinweispfeil 1370, welcher mit dem ersten Hinweispfeil 1270 des Antriebsmoduls 1200 (Fig. 12) in Deckung kommen muss, damit das Bedienmodul 1300 in der gewünschten Position an das Antriebsmodul 1200 angebracht werden kann.
  • In Fig. 14 ist das Bedienmodul 1300 ohne die Einstellhülse dargestellt. Unter der Einstellhülse weist das Bedienmodul 1300 ein Sperrglied 1400 und ein Stützglied 1410 auf, wobei das Sperrglied 1400 eine zu dem Antriebsmodul 1200 hinweisende äussere Sperrkontur 1420 und eine von dem Antriebsmodul 1200 wegweisende innere Sperrkontur 1430 aufweist. Das Antriebsmodul 1200 weist eine zu dem Sperrglied 1400 hinweisende Gegenkontur 1280 auf, wobei die äussere Sperrkontur 1420 in einer Sperrstellung des Sperrglieds 1400 in die Gegenkontur 1280 eingreift, um eine Verdrehung des Bedienmoduls 1300 gegenüber dem Antriebsmodul 1200 zu sperren. Das Stützglied 1410 weist eine Stützkontur 1440 auf.
  • In Fig. 15 ist das Bedienmodul 1300 ausschnittsweise dargestellt, wobei sich das Stützglied 1410 in einer Haltestellung befindet. In der Haltestellung stützt die Stützkontur 1440 die innere Sperrkontur 1430 in Richtung der Steckachse ab, um das Sperrglied 1400 in der Sperrstellung zu halten.
  • In Fig. 16 ist das Bedienmodul 1300 ausschnittsweise dargestellt, wobei sich das Stützglied 1410 in einer Freigabestellung befindet. In der Freigabestellung lässt die Stützkontur 1440 ein Ausrücken des Sperrglieds 1400 aus der Sperrstellung entlang der Steckachse zu.
  • Das Stützglied 1410 ist von der Haltestellung in die Freigabestellung durch Verdrehung des Stützglieds 1410 gegenüber dem Sperrglied 1400 um die Steckachse überführbar. Die innere Sperrkontur 1430 und die Stützkontur 1440 weisen Einführschrägen 1470 zur Erleichterung einer Überführung des Stützglieds 1410 von der Freigabestellung in die Haltestellung auf. Darüber hinaus weisen die äussere Sperrkontur 1420 (Fig. 14) und die Gegenkontur 1280 (Fig. 12) Ausrückrampen 1425, 1285 zur Erleichterung eines Ausrückens des Sperrglieds 1400 aus der Sperrstellung gegenüber dem Antriebsmodul 1200 auf. Weiterhin weist das Bedienmodul 1300 eine erste Stützfeder 1450 und eine zweite Stützfeder 1460 auf, welche das Stützglied 1410 gegenüber dem Sperrglied 1400 in die Haltestellung vorbelasten.
  • Wird nun die Einstellhülse 1330 um die Steckachse gedreht, wird je nach Drehsinn die erste Stützfeder 1450 oder die zweite Stützfeder 1460 eingefedert, so dass das Stützglied 1410 gegen die Federkraft der ersten oder zweiten Stützfeder 1450, 1460 in die Freigabestellung überführt wird. Jetzt kann das Sperrglied 1400 aus der Sperrstellung ausrücken und seinerseits gegenüber dem Antriebsmodul 1200 mitgedreht werden. Es ist also eine Energieverstellung mit einer Hand möglich, während die andere Hand das Antriebsmodul 1200 hält.
  • Das Sperrglied 1400 kann dabei in mehrere Raststellungen der Gegenkontur 1280 einrücken, so dass mehrere Energiestufen einstellbar sind. Sobald das Sperrglied 1400 in eine der Raststellungen eingerückt ist oder die Bedienhülse 1330 losgelassen wird, drückt die Stützfeder 1450, 1460 das Stützglied 1410 zurück in die Haltestellung gemäss Fig. 15, so dass das Sperrglied 1400 seinerseits in der eingerückten Sperrstellung gehalten ist. Neben den verschiedenen Energiestufen weist das Sperrglied 1400 auch eine Demontagestellung auf, in welcher das Bedienmodul 1300 von dem Antriebsmodul 1200 abnehmbar ist.
  • In Fig. 17 ist das Bedienmodul 1300 ausschnittsweise dargestellt. Das Bedienmodul 1300 umfasst ein Steckteil 1700 mit mehreren zweiten Vorsprüngen 1710. Das Steckteil 1700 weist eine Kulisse 1720 auf, in welcher das Schloss 1260 bei Drehung des Steckteils 1700 gegenüber dem Antriebsmodul 1200 bis zu einem Endanschlag 1730 läuft, welcher der Demontagestellung des Sperrglieds 1400 entspricht und in welcher das Bedienmodul 1300 von dem Antriebsmodul 1200 abnehmbar ist.
  • In Fig. 18 ist das Antriebsmodul 1200 ausschnittsweise in einer Querschnittsansicht dargestellt. Eine Anpresskulisse 1800 zwischen dem Bedienmodul 1300 und dem Antriebsmodul 1200 verhindert ein Anpressen und Auslösen des Werkzeuggeräts in der Demontagestellung und lässt das Anpressen und Auslösen des Werkzeuggeräts in jeder der Betriebsstellungen (Energiestufen) zu.
  • In den Fig. 19 und 20 ist ein Werkzeuggerät 1900 mit einem Antriebsmodul 1910 und einem von dem Antriebsmodul 1900 abnehmbaren Magazinmodul 1920 dargestellt. Das Magazinmodul 1920 umfasst ein nicht gezeigtes Steckteil. Das Antriebsmodul 1910 umfasst eine nicht gezeigte Steckaufnahme, welche in einer Grundstellung gemäss Fig. 20 ein Auslösen des Werkzeuggeräts verhindert und in einer Anpressstellung gemäss Fig. 19 ein Auslösen des Werkzeuggeräts zulässt. Ein Anpressen des Magazinmoduls 1920 an das Antriebsmodul 1900 überführt die Steckaufnahme in Richtung einer Steckachse 1930 in die Anpressstellung.
  • Das Antriebsmodul 1910 umfasst ein entlang der Steckachse 1930 mit der Steckaufnahme mitbewegtes Anpresssperrelement 1940 und ein Anpressblockadeelement 1950, wobei das Anpresssperrelement 1940 zwischen einer Normalstellung und einer Demontagestellung gegenüber der Steckaufnahme um die Steckachse 1930 drehbar ist. Das Anpresssperrelement 1940 weist eine Anpresssperrkontur 1960 auf, deren Bewegung entlang der Steckachse 1930 durch das Anpressblockadeelement 1950 blockiert wird, wenn sich das Anpresssperrelement 1940 in der Demontagestellung befindet. Das Anpressblockadeelement 1950 lässt somit eine Überführung der Steckaufnahme in die Anpressstellung nur dann zu, wenn sich das Anpresssperrelement 1940 in der Normalstellung befindet. In der Demontagestellung des Anpresssperrelements 1940 blockiert das Anpressblockadeelement 1950 dagegen eine Überführung der Steckaufnahme in die Anpressstellung.
  • Damit sich das Anpresssperrelement 1940 mit dem Magazinmodul 1920 mitdreht, weist das Anpresssperrelement 1940 eine Mitnahmekontur 1970 und das Magazinmodul 1920 weist einen Mitnehmer 1980 auf, welcher in die Mitnahmekontur 1970 eingreift, wenn das Steckteil in die Steckaufnahme eingesteckt wird.
  • Eine Verdrehung des Steckteils von der Sperrstellung in die Passierstellung bewirkt ein Mitdrehen des Anpresssperrelements 1940 von der Normalstellung in die Demontagestellung. Ebenso bewirkt eine Verdrehung des Steckteils von der Passierstellung in die Sperrstellung ein Mitdrehen des Anpresssperrelements 1940 von der Demontagestellung in die Normalstellung. Das Anpresssperrelement 1940 ist als eine um die Steckachse 1930 angeordnete Hülse ausgebildet.
  • Die Erfindung wurde anhand mehrerer Ausführungsbeispiele eines Eintreibgeräts für Befestigungselemente beschrieben. Es versteht sich, dass sämtliche Merkmale der einzelnen Ausführungsbeispiele auch in einer einzigen Vorrichtung in beliebiger Kombination verwirklichen lassen, sofern sie sich nicht gegenseitig widersprechen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Erfindung auch für andere Anwengungen geeignet ist, insbesondere für Schraubgeräte oder Bohrhämmer und dergleichen.

Claims (14)

  1. Werkzeuggerät (100), umfassend ein erstes Modul und ein von dem ersten Modul abnehmbares zweites Modul (200), wobei das erste Modul eine Steckaufnahme (310) aufweist und das zweite Modul ein entlang einer eine Steckrichtung (220) definierenden Steckachse
    (230) in die Steckaufnahme einsteckbares Steckteil (210) aufweist, wobei das Steckteil in der Steckaufnahme zwischen einer Sperrstellung und einer Passierstellung in einer Drehrichtung um die Steckachse verdrehbar ist, wobei die Steckaufnahme mehrere in der Steckrichtung aufeinanderfolgende erste Vorsprünge (340) aufweist und das Steckteil mehrere in der Steckrichtung aufeinanderfolgende zweite Vorsprünge (240) aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    in der Sperrstellung jeweils ein zweiter Vorsprung einen ersten Vorsprung in Richtung der Steckachse hintergreift, und dass in der Passierstellung die ersten Vorsprünge die jeweiligen zweiten Vorsprünge in Richtung der Steckachse passieren lassen.
  2. Werkzeuggerät nach Anspruch 1, wobei die ersten Vorsprünge in der Drehrichtung um die Steckachse nebeneinander angeordnet sind.
  3. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein erster Vorsprung auf seiner von dem zweiten Modul abgewandten Seite eine entlang der Steckachse ansteigende erste Flanke aufweist.
  4. Werkzeuggerät nach Anspruch 3, wobei die ersten Flanken mehrerer erster Vorsprünge entlang der Steckachse unterschiedlich steil ansteigen und insbesondere in Richtung von dem zweiten Modul weg von jeweils einem zum nächsten ersten Vorsprung steiler werden.
  5. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mehrere erste Vorsprünge eine unterschiedliche in Bezug auf die Steckachse radiale Höhe aufweisen und insbesondere entlang der Steckachse von dem zweiten Modul weg von jeweils einem zum nächsten ersten Vorsprung höher werden.
  6. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweiten Vorsprünge in der Drehrichtung um die Steckachse nebeneinander angeordnet sind.
  7. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein zweiter Vorsprung auf seiner von dem ersten Modul abgewandten Seite eine entlang der Steckachse ansteigende zweite Flanke aufweist.
  8. Werkzeuggerät nach Anspruch 7, wobei die zweiten Flanken mehrerer zweiter Vorsprünge entlang der Steckachse unterschiedlich steil ansteigen und insbesondere in Richtung von dem ersten Modul weg von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung steiler werden.
  9. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mehrere zweite Vorsprünge eine unterschiedliche in Bezug auf die Steckachse radiale Höhe aufweisen und insbesondere entlang der Steckachse von dem ersten Modul weg von jeweils einem zum nächsten zweiten Vorsprung höher werden.
  10. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein entlang der Setzachse zu dem zweiten Modul hin vorderster erster Vorsprung eine zu einer Umfangsrichtung um die Setzachse geneigte erste Einführrampe aufweist.
  11. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein entlang der Setzachse zu dem ersten Modul hin vorderster zweiter Vorsprung eine zu einer Umfangsrichtung um die Setzachse geneigte zweite Einführrampe aufweist.
  12. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Werkzeuggerät ein Eintreibelement zur Übertragung von Energie auf ein einzutreibendes Befestigungselement und eine kraftbetriebene Antriebseinrichtung für einen Antrieb des Eintreibelements aufweist.
  13. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Modul die Antriebseinrichtung, das Eintreibelement, einen Führungszylinder für das Eintreibelement und/oder ein Bedienelement umfasst.
  14. Werkzeuggerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zweite Modul das Eintreibelement, einen Führungszylinder für das Eintreibelement, ein Bedienelement und/oder ein Magazin für das Befestigungselement umfasst.
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