EP4098833A1 - Türbetätiger-gestänge - Google Patents

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EP4098833A1
EP4098833A1 EP21176936.9A EP21176936A EP4098833A1 EP 4098833 A1 EP4098833 A1 EP 4098833A1 EP 21176936 A EP21176936 A EP 21176936A EP 4098833 A1 EP4098833 A1 EP 4098833A1
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EP
European Patent Office
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linkage
lever
door
door operator
free space
Prior art date
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EP21176936.9A
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EP4098833C0 (de
EP4098833B1 (de
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Konstantin Lygin
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Dormakaba Deutschland GmbH
Original Assignee
Dormakaba Deutschland GmbH
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Publication date
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    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/13Type of wing
    • E05Y2900/132Doors

Definitions

  • the invention relates to a door operator linkage for mounting on an output shaft of a door operator. Furthermore, the invention shows a door operator assembly and a revolving door assembly, each including the door operator linkage.
  • Door closers and door drives which are collectively referred to as door operators, are known from the prior art.
  • Door closers have an energy store, for example a spring. When the door is opened manually by a person, this energy accumulator is charged. When the door is closed, the energy accumulator is discharged.
  • Door drives have an electric or hydraulic drive that applies the full force to open and/or close a door. In addition to the drive, an energy store can be used in the door drive.
  • Door operators usually have an output shaft.
  • the output shaft is non-rotatably connected to a door actuator linkage.
  • the door operator linkage transfers the force to the frame or wall. If, on the other hand, the door operator is attached to the frame or wall, the linkage transfers the force to the door leaf.
  • Cable routing through the door operator linkage or along the door operator linkage is desirable in various applications.
  • One or more cables can be laid along the cable routing for both data transmission and power supply. For example, such a drive in Door actuators are supplied with energy and / or are controlled. But even when the door operator is mounted on the wall or frame, power can be supplied via the cable routing, for example to a door lock; it is also possible to exchange data with the door operator, door lock or any other element on the door leaf via the cable routing.
  • the door actuator linkage should enable safe cable routing.
  • the invention shows a door operator linkage with a lever and a linkage head.
  • the lever extends along a longitudinal axis.
  • the longitudinal axis sits in the center of the lever.
  • One end of the lever is connected, for example, to a slide that is guided in a slide rail.
  • this end of the lever can also be rotatably connected to another lever, so that these two levers together form a scissor linkage.
  • the other end of the lever goes into the linkage head of the door operator linkage with a bend.
  • the linkage head is designed for non-rotatable mounting on an output shaft of a door operator.
  • the linkage head is slipped onto the output shaft of a door operator and is thus connected to the output shaft in a torque-proof manner.
  • a Shaft axis of the output shaft of the door operator defined. The position and alignment of the shaft axis also results from the design of the rod end.
  • the door operator can basically be a door closer, servo door closer or door drive.
  • the offset between the lever and the linkage head creates a shoulder.
  • the lever When the door operator is mounted on the door leaf, the lever extends beyond the door leaf to the output shaft of the door operator.
  • the door operator or the output shaft is usually located slightly lower than the top edge of the door leaf. The result of this is that the shoulder created by the offset reaches behind the door leaf.
  • the offset creates a free space which, according to the invention, is designed for cable routing.
  • the door operator linkage comprises at least one cable and this cable runs through the free space.
  • the clearance is limited by the linkage head and by a cranked area of the lever.
  • the offset surface of the lever is in particular a surface facing the shaft axis.
  • the offset surface is created by the lever ending or being bent downwards in the area of the offset.
  • the offset surface merges into the upper side of the rod head.
  • the linkage head is located above the door operator.
  • the free space defined here is thus limited on its underside by the rod head.
  • the offset surface forms a lateral boundary.
  • the free space can go upwards, i.e. on the side opposite the rod head remain theoretically open. However, it is preferably provided that a corresponding free space cladding closes the free space on the upper side.
  • the offset surface forms a limitation of the free space on one side only.
  • Another side which is in particular semi-circular, can be delimited by a corresponding radial covering.
  • the elements “lever” and “linkage head” described here describe in particular only the corresponding load-bearing components of the door operator linkage.
  • the lever and/or the linkage head may be completely or partially surrounded by a fairing.
  • the lever and the linkage head are made of metal.
  • the lever and the linkage head can be made in one piece or can be two components connected to one another.
  • the surrounding panel is made in particular of plastic; but can also be made of sheet metal.
  • the terms radial cover, free space cover and lever cover are used within the scope of the invention. These panels can be connected to one another in one piece or represent separate components.
  • the lever fairing is located on one or more sides of the lever.
  • a cable duct can be formed in the lever and/or between the lever and its lever casing and/or in the lever casing.
  • the at least one cable routed through the free space is routed further in this cable duct along the lever and thus parallel to the longitudinal axis.
  • the cable or a corresponding additional cable is preferably routed parallel to the shaft axis in the direction of the door operator and is preferably connected to electronics and/or electrics in the door operator.
  • the linkage head together with the lever rotates together with the output shaft relative to the remaining components of the door operator;
  • a rotary movement of up to 180° can occur here.
  • the at least one cable moves or bends in the free space.
  • the free space is preferably designed to be as large as possible. In particular, this relates to the expansion of the free space in a plane perpendicular to the shaft axis. At the same time, however, the size of the free space is limited by the offset.
  • cranking must be positioned as close as possible to the linkage head, so that the shoulder resulting from the cranking is also positioned as close as possible to the linkage head or the shaft axis and can thus reach behind the door leaf.
  • the door operator linkage must be sufficiently stable at the transition from the lever to the linkage head in order to transfer the corresponding forces.
  • An imaginary boundary surface is preferably defined for the further development of the offset.
  • This imaginary interface is perpendicular to the longitudinal axis of the lever.
  • the interface is in particular vertical and thus parallel to the shaft axis.
  • the lever protrudes in the direction of the linkage head or in the direction of the shaft axis up to this imaginary boundary surface.
  • the end of the lever facing the rod end thus defines the position of this imaginary interface.
  • the offset surface of the lever that is to say the surface laterally delimiting the free space, projects up to this imaginary boundary surface.
  • the Offset surface is partially withdrawn from this interface, so as to expand the space.
  • the lever, in particular the cranked surface thus protrudes at least with a tip up to the boundary surface.
  • the entire offset surface does not overlap with the imaginary boundary surface, but only at least one point on the offset surface.
  • the offset surface is preferably not perpendicular to the longitudinal axis of the lever over its entire area.
  • the top of the lever is higher than the top of the linkage head and this difference in height determines the height of the free space.
  • the offset surface preferably transitions into the upper side of the linkage head on the one hand and into the upper side of the lever on the other.
  • the underside of the linkage head ie the side facing the door operator, is lower than the underside of the lever.
  • the offset surface is preferably made to have an inclined section.
  • the inclined section can extend over the entire cranked surface, so that the entire cranked surface is configured in an inclined manner.
  • an oblique design with corresponding angles deviating from 90° with respect to the longitudinal axis of the lever is to be understood.
  • the inclined section is preferably inclined with respect to the imaginary boundary surface in such a way that the clearance over its entire height (defined parallel to the shaft axis) is increased by the inclined configuration.
  • a slanting, to In particular, shaft axis inclined transition from the top of the lever to the top of the linkage head is not considered a "sloping section".
  • the offset surface preferably assumes an angle ⁇ with respect to the longitudinal axis.
  • An upper limit of the angle ⁇ is preferably 89°, more preferably 80°, particularly preferably 75°.
  • a lower limit of the angle ⁇ is defined as preferably 30°, more preferably 40°, particularly preferably 45°.
  • the inclined portion of the crank surface extends from an acute-angled end to an obtuse-angled end.
  • the acute-angled end of the inclined portion is preferably closer to the interface than the obtuse-angled end. If the inclined section extends over the entire cranked surface, it is preferably provided that the acute-angled end touches the boundary surface.
  • This cable duct preferably opens into the free space at the obtuse-angled end of the inclined section.
  • the cable channel preferably runs horizontally to the side of the longitudinal axis in the lever or next to the lever. Horizontally on the side means that the cable duct preferably does not run above or below the lever, but instead next to the lever. This ensures that the lever structure is as low as possible.
  • the cranked surface can have a convex contact section.
  • the cable can rest against this section or the cable can be bent around this section.
  • the contact section only comes into contact with the cable when there is a relatively large rotary movement in one of the two directions of rotation.
  • the contact section can be formed by an additional element which is connected to the linkage head and/or the lever and thereby forms a section of the offset surface.
  • the contact section can also be formed by an integral part of the lever.
  • the cable runs in the direction of the door operator.
  • the cable is guided past the side of the rod head.
  • a pivoting member is preferably used for this purpose.
  • This pivoting member is designed for non-rotatable connection with the door operator.
  • the door operator linkage together with the output shaft rotates relative to this pivoting member.
  • the pivoting link is positioned radially outside of the rod end.
  • a cable routing, deflected by 90°, preferably takes place via the pivoting member from the free space into the door operator.
  • the cable can be passed through the pivoting member.
  • the cable can also be connected to the pivoting member, with another cable or other line leading from the pivoting member to the door operator.
  • the free space must be large in order to allow the cable a sufficiently large bending radius in the free space with this large angle of rotation.
  • the pivoting member is preferably located radially outward of the rod end. Furthermore, the radial casing is preferably located radially outside of the pivoting member, so that the pivoting member is arranged between the radial casing and the rod end.
  • a positive-locking element is preferably located on the side of the rod head facing away from the free space.
  • This form-fitting element enables the non-rotatable connection to the output shaft.
  • the form-fitting element is a polygon socket that is pushed onto the polygon socket of the output shaft.
  • the positive-locking element can preferably be detached from the remaining part of the rod head in a non-destructive manner and is therefore exchangeable and/or rotatable. It is preferably provided that the positive-locking element can be fastened to the rod head in different rotational positions relative to the rod head.
  • the lever and the linkage head can be made in one piece, for example by a bent piece of metal.
  • the offset is formed, in particular, by a bending edge that is inclined relative to the longitudinal axis.
  • the lever and the linkage head are two components welded together.
  • the lever particularly preferably overlaps with the linkage head, with one end of the lever forming the offset surface and one end of the linkage head forming the shoulder.
  • lever and the linkage head are welded over their entire area in the overlap.
  • an accumulation of material is positioned between the lever and the linkage head and is resistance welded to form-locking the two overlapping surfaces of the lever and the linkage head.
  • the invention also includes a door operator assembly.
  • the advantageous configurations presented as part of the door actuator linkage and the dependent claims listed for the door actuator linkage are correspondingly advantageously applied to the door actuator arrangement.
  • the door operator assembly includes a door operator with an output shaft and the door operator linkage, wherein the linkage head is configured for non-rotatable mounting on the output shaft.
  • the rod head is preferably mounted in a rotationally fixed manner on the output shaft.
  • the invention also includes a revolving door assembly.
  • the advantageous configurations presented as part of the door actuator linkage and the dependent claims listed for the door actuator linkage are correspondingly advantageously applied to the revolving door arrangement.
  • the revolving door arrangement comprises the door operator arrangement described above and a door leaf, with the door operator being mounted on the door leaf and the door operator linkage being designed for mounting on the frame or wall, with a shoulder formed by the bend reaching behind the door leaf.
  • the lever thus protrudes from the frame or wall over the upper edge of the door leaf and extends somewhat downwards due to its offset, so as to be connected to the output shaft of the door operator to be able to.
  • the offset creates a shoulder that engages behind the door leaf on the side of the door operator.
  • a revolving door arrangement 200 with a door operator arrangement 100 including door operator linkage 1 is described in detail below with reference to all figures.
  • FIG. 1 shows a revolving door arrangement 200 with a frame 201 and a door leaf 202 rotatably accommodated in the frame 201.
  • the revolving door arrangement 200 also includes the door actuator arrangement 100.
  • the door operator assembly 100 includes a door operator 101 with an output shaft 102, designed here as a door drive.
  • the output shaft 102 rotates about a shaft axis 103.
  • the door operator 101 is mounted on the door panel 202.
  • the door operator arrangement 100 has the door operator linkage 1 .
  • the door operator linkage 1 comprises a lever 2 which is rotatably connected to a slider 5 .
  • the sliding piece 5 is guided in a sliding rail 4 so that it can move linearly.
  • the slide rail 4 is attached to the frame 201.
  • the lever 2 merges into the rod head 3 with an offset 6 .
  • This offset 6 creates a free space 9.
  • the shaft axis 103 runs through this free space 9, since the free space 9 is located above the output shaft 102.
  • a bottom of the free space 9 is delimited by the top of the rod head 3 .
  • a lateral delimitation of the free space 9 forms an offset surface 7.
  • This offset surface 7 is created by the offset 6.
  • the offset surface 7 is formed by an end face of the lever 2 facing the shaft axis 103.
  • the cranking 6 creates the cranking surface 7 on one side and on the opposite side, which is the bottom side in the example shown Door operator linkage 1 a paragraph 8.
  • the lever 2 overhangs the door leaf 202 and extends downward through the crank 6 with the linkage head 3 to allow connection to the output shaft 102.
  • Paragraph 8 engages behind door leaf 202.
  • This imaginary boundary surface 10 is perpendicular to a longitudinal axis 11 of the lever 2 and parallel to the shaft axis 103.
  • the foremost end of the lever 2 or the offset surface 7 defines the position of this imaginary boundary surface 10.
  • the Offset surface 7 withdrawn so as to design the free space 9 as large as possible.
  • the offset surface 7 is formed with an inclined section 12 at an angle to the longitudinal axis 11 and thereby assumes an angle ⁇ of approximately 35°.
  • This inclined section 12 extends from an acute-angled end 15 to an obtuse-angled end 16.
  • Figures 3 and 4 show a variant in which the offset surface 7 has an inclined section 12 and a contact section 13 .
  • the contact section 13 is formed by an additional element 14 .
  • This additional element 14 is assigned to the lever 2 .
  • the abutment section 13 can also be formed by an integral part of the lever.
  • figure 5 shows that the entire cranked surface 7 can also be formed by the inclined section 12, so that the acute-angled end 15 of the inclined section 12 protrudes as far as the imaginary boundary surface 10.
  • Figures 3 and 4 illustrate that a cable duct 19 is formed laterally offset to the longitudinal axis 11 next to the lever 2 .
  • the cable 18 runs through this cable duct 19.
  • the cable duct 19 is located inside a lever casing 20.
  • the cable duct 19 opens into the free space 9 at the obtuse-angled end 16.
  • the door operator linkage 1 comprises a pivoting member 17 .
  • This pivoting member 17 is to be firmly connected to the door operator 101 and is used to redirect the cable routing from the essentially horizontal cable routing in the free space 9 to a vertical routing in the direction of the door operator 101.
  • the pivoting member 17 is located radially outside of the rod head 3 and radially inside a radial casing 21.
  • This radial casing 21 surrounds the rod head 3 and delimits the free space 9, in addition to the offset surface 7, laterally.
  • An upper side of the free space 9 opposite the linkage head 3 can be closed by a free space cladding, not shown.
  • This free space lining then forms the upper boundary of the free space 9.
  • the top of the lever 2 can also be lined accordingly.
  • FIG. 6 illustrates a radial distance 22, measured perpendicularly to the shaft axis 103, from the shaft axis 103 to the outer edge of the rod head 3.
  • This radial distance 22 must be designed correspondingly small, otherwise paragraph 8 (see 2 ) would collide with the door leaf 202.
  • the overlapping area between lever 2 and linkage head 3 is correspondingly limited. 6 shows that an accumulation of material 23 is applied to the rod head 3 . Thereupon the lever 2 and the linkage head 3 overlap and these two elements are welded, in particular areally welded by a resistance welding process.
  • Figures 5, 6 and 7 show that the rod head 3 has a form-fitting element 24 .
  • This positive-locking element 24 includes a polygon socket for plugging onto the output shaft 102.

Landscapes

  • Lock And Its Accessories (AREA)
  • Hinge Accessories (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Türbetätiger-Gestänge (1) umfassend einen sich entlang einer Längsachse (11) erstreckenden Hebel (2), der mit einer Kröpfung (6) in einen Gestängekopf (3) übergeht, wobei der Gestängekopf (3) zur drehfesten Montage an einer Abtriebswelle (102) eines Türbetätigers (101) ausgebildet ist, wobei durch die Kröpfung (6) ein Freiraum (9) zur Kabelführung gebildet ist, und der Freiraum (9) durch den Gestängekopf (3) und durch eine Kröpfungsfläche (7) des Hebels (2) begrenzt ist, wobei der Hebel (2) bis zu einer imaginären Grenzfläche (10), die senkrecht zur Längsachse (11) definiert ist, ragt, und wobei die Kröpfungsfläche (7) partiell von dieser Grenzfläche (10) zurückgenommen ist, um den Freiraum (9) zu erweitern.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Türbetätiger-Gestänge zur Montage an einer Abtriebswelle eines Türbetätigers. Ferner zeigt die Erfindung eine Türbetätiger-Anordnung und eine Drehtür-Anordnung, die jeweils das Türbetätiger-Gestänge umfassen.
  • Aus dem Stand der Technik sind Türschließer und Türantriebe bekannt, die gemeinsam als Türbetätiger bezeichnet werden. Türschließer weisen einen Kraftspeicher, beispielsweise eine Feder, auf. Beim manuellen Öffnen der Tür durch eine Person wird dieser Kraftspeicher geladen. Beim Schließen der Tür wird der Kraftspeicher entladen. Im Stand der Technik gibt es auch Türschließer mit einem Servo-Antrieb, der beim Öffnen der Tür das Aufladen des Kraftspeichers unterstützt. Türantriebe hingegen weisen einen elektrischen oder hydraulischen Antrieb auf, der die vollständige Kraft zum Öffnen und/oder Schließen einer Tür aufbringt. Zusätzlich zum Antrieb kann ein Kraftspeicher im Türantrieb verwendet werden.
  • Türbetätiger weisen üblicherweise eine Abtriebswelle auf. Die Abtriebswelle wird drehfest mit einem Türbetätiger-Gestänge verbunden. Bei Montage des Türbetätigers auf einem Türblatt überträgt das Türbetätiger-Gestänge die Kraft auf die Zarge oder Wand. Ist hingegen der Türbetätiger an der Zarge oder Wand befestigt, so überträgt das Gestänge die Kraft auf das Türblatt. Bei unterschiedlichen Anwendungsfällen ist eine Kabelführung durch das Türbetätiger-Gestänge hindurch oder an dem Türbetätiger-Gestänge entlang wünschenswert. Entlang der Kabelführung können ein oder mehrere Kabel sowohl zur Datenübertragung als auch zur Energieversorgung gelegt werden. Beispielsweise kann so ein Antrieb im Türbetätiger mit Energie versorgt werden und/oder angesteuert werden. Aber auch bei Montage des Türbetätigers an der Wand oder Zarge, kann über die Kabelführung eine Energieversorgung, beispielsweise eines Türschlosses, erfolgen; ebenso ist es möglich, über die Kabelführung Daten mit dem Türbetätiger, Türschloss oder einem sonstigen Element am Türblatt auszutauschen.
  • Es ist Aufgabe vorliegender Erfindung, ein Türbetätiger-Gestänge anzugeben, das bei einfachem Aufbau einen betriebssicheren und wartungsarmen Betrieb einer Türe ermöglicht. Insbesondere soll das Türbetätiger-Gestänge eine sichere Kabelführung ermöglichen.
  • Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Die abhängigen Ansprüche haben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung zum Gegenstand.
  • Die Erfindung zeigt ein Türbetätiger-Gestänge mit einem Hebel und einem Gestängekopf. Der Hebel erstreckt sich entlang einer Längsachse. Insbesondere sitzt die Längsachse mittig im Hebel. Ein Ende des Hebels wird beispielsweise mit einem Gleitstück verbunden, das in einer Gleitschiene geführt wird. Alternativ kann dieses Ende des Hebels auch drehbar mit einem weiteren Hebel verbunden werden, so dass diese zwei Hebel zusammen ein Scherengestänge bilden. Das andere Ende des Hebels geht mit einer Kröpfung in den Gestängekopf des Türbetätiger-Gestänges über.
  • Der Gestängekopf ist zur drehfesten Montage an einer Abtriebswelle eines Türbetätigers ausgebildet. Insbesondere wird der Gestängekopf auf die Abtriebswelle eines Türbetätigers aufgesteckt und ist dadurch drehfest mit der Abtriebswelle verbunden. Zur Beschreibung der Erfindung ist eine Wellenachse der Abtriebswelle des Türbetätigers definiert. Die Position und Ausrichtung der Wellenachse ergibt sich auch aus der Gestaltung des Gestängekopfs. Bei dem Türbetätiger kann es sich grundsätzlich um einen Türschließer, Servo-Türschließer oder Türantrieb handeln.
  • Durch die Kröpfung zwischen dem Hebel und dem Gestängekopf entsteht ein Absatz. Bei Montage des Türbetätigers am Türblatt erstreckt sich der Hebel über das Türblatt hinweg bis zur Abtriebswelle des Türbetätigers. Der Türbetätiger bzw. die Abtriebswelle befindet sich üblicherweise etwas niedriger als die Oberkante des Türblattes. Dadurch ergibt sich, dass der durch die Kröpfung entstehende Absatz das Türblatt hintergreift.
  • Gleichzeitig mit dem Absatz entsteht durch die Kröpfung ein Freiraum, der erfindungsgemäß zur Kabelführung ausgebildet ist. Insbesondere umfasst das Türbetätiger-Gestänge zumindest ein Kabel und dieses Kabel verläuft durch den Freiraum.
  • Der Freiraum ist durch den Gestängekopf und durch eine Kröpfungsfläche des Hebels begrenzt. Bei der Kröpfungsfläche des Hebels handelt es sich insbesondere um eine der Wellenachse zugewandte Fläche. Insbesondere entsteht die Kröpfungsfläche dadurch, dass im Bereich der Kröpfung der Hebel endet oder nach unten gebogen ist. Die Kröpfungsfläche geht insbesondere in die Oberseite des Gestängekopfes über.
  • Bei einer Montage des Türbetätigers am Türblatt ragt die zu verwendende Abtriebswelle nach oben aus dem Türbetätiger. Dementsprechend befindet sich der Gestängekopf über dem Türbetätiger. Der hier definierte Freiraum ist somit an seiner Unterseite durch den Gestängekopf begrenzt. Eine seitliche Begrenzung bildet die Kröpfungsfläche. Nach oben, also auf der dem Gestängekopf gegenüberliegenden Seite, kann der Freiraum theoretisch offen bleiben. Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass eine entsprechende Freiraum-Verkleidung den Freiraum auf der Oberseite abschließt.
  • Die Kröpfungsfläche bildet nur an einer Seite eine Begrenzung des Freiraums. Eine weitere Seite, die insbesondere halbrund ist, kann durch eine entsprechende Radial-Verkleidung abgegrenzt sein.
  • Die hier beschriebenen Elemente "Hebel" und "Gestängekopf" beschreiben insbesondere nur die entsprechenden tragenden Bauteile des Türbetätiger-Gestänges. Der Hebel und/oder der Gestängekopf können vollständig oder teilweise von einer Verkleidung umgeben sein. Insbesondere werden der Hebel und der Gestängekopf aus Metall gefertigt. Der Hebel und der Gestängekopf können einteilig gefertigt sein oder zwei miteinander verbundene Bauteile sein. Die umgebende Verkleidung ist insbesondere aus Kunststoff gefertigt; kann aber auch aus einem Blech gefertigt werden. Zur Beschreibung der Position der Verkleidung wird im Rahmen der Erfindung von Radial-Verkleidung, Freiraum-Verkleidung und Hebel-Verkleidung gesprochen. Diese Verkleidungen können miteinander einteilig verbunden sein oder separate Bauteile darstellen. Die Hebel-Verkleidung befindet sich insbesondere an einer oder mehreren Seiten des Hebels. Wie noch im Detail beschrieben wird, kann im Hebel und/oder zwischen Hebel und seiner Hebel-Verkleidung und/oder in der Hebel-Verkleidung ein Kabelkanal ausgebildet sein. Das zumindest eine durch den Freiraum geführte Kabel ist in diesem Kabelkanal entlang des Hebels und somit parallel zur Längsachse weitergeführt. Vom Freiraum aus wird das Kabel oder ein entsprechendes weiteres Kabel vorzugsweise parallel zur Wellenachse in Richtung des Türbetätigers geführt und ist vorzugsweise mit einer Elektronik und/oder Elektrik im Türbetätiger verbunden.
  • Bei der Benutzung des Türbetätiger-Gestänges an einem Türbetätiger dreht sich der Gestängekopf samt Hebel zusammen mit der Abtriebswelle relativ zu den restlichen Bestandteilen des Türbetätigers; je nach Anwendungsfall kann hier eine Drehbewegung bis zu 180° auftreten. Durch diese Drehbewegung bewegt sich bzw. verbiegt sich das zumindest eine Kabel im Freiraum. Um im Freiraum möglichst große Biegeradien des Kabels zu ermöglichen, ist der Freiraum vorzugsweise möglichst groß ausgestaltet. Insbesondere betrifft dies die Ausdehnung des Freiraums in einer zur Wellenachse senkrechten Ebene. Gleichzeitig ist aber die Größe des Freiraums durch die Kröpfung beschränkt. Die Kröpfung muss nämlich möglichst nahe am Gestängekopf positioniert werden, so dass auch der durch die Kröpfung entstehende Absatz möglichst nah am Gestängekopf bzw. der Wellenachse positioniert ist und somit das Türblatt hintergreifen kann. Darüber hinaus muss das Türbetätiger-Gestänge am Übergang vom Hebel zum Gestängekopf ausreichend stabil ausgebildet sein, um die entsprechenden Kräfte zu übertragen.
  • Zur weiteren Ausgestaltung der Kröpfung ist vorzugsweise eine imaginäre Grenzfläche definiert. Diese imaginäre Grenzfläche steht senkrecht zur Längsachse des Hebels. Die Grenzfläche steht insbesondere vertikal und somit parallel zur Wellenachse. Der Hebel ragt in Richtung des Gestängekopfes bzw. in Richtung der Wellenachse bis zu dieser imaginären Grenzfläche. Das dem Gestängekopf zugewandte Ende des Hebels definiert somit die Position dieser imaginären Grenzfläche. Insbesondere ragt die Kröpfungsfläche des Hebels, also die den Freiraum seitlich begrenzende Fläche, bis zu dieser imaginären Grenzfläche. Bei einer maximal großen Ausgestaltung des Hebels und somit bei einer hinsichtlich der Stabilität optimalen Ausgestaltung würde der Hebel mit seiner gesamten Kröpfungsfläche bis an diese Grenzfläche ragen. Im Rahmen der Erfindung ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Kröpfungsfläche partiell von dieser Grenzfläche zurückgenommen ist, um so den Freiraum zu erweitern. Der Hebel, insbesondere die Kröpfungsfläche, ragt somit zumindest mit einer Spitze bis zu der Grenzfläche vor. Allerdings überlappt nicht die gesamte Kröpfungsfläche mit der imaginären Grenzfläche, sondern eben nur zumindest ein Punkt der Kröpfungsfläche.
  • In alternativer Formulierung ist definiert, dass die Kröpfungsfläche vorzugsweise nicht über ihren gesamten Bereich senkrecht zur Längsachse des Hebels steht.
  • Des Weiteren ist bevorzugt definiert, dass die Oberseite des Hebels höher liegt als die Oberseite des Gestängekopfes und dieser Höhenunterschied die Höhe des Freiraums bestimmt. Die Kröpfungsfläche geht vorzugsweise einerseits in die Oberseite des Gestängekopfes und andererseits in die Oberseite des Hebels über. Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass die Unterseite des Gestängekopfes, also die dem Türbetätiger zugewandte Seite, niedriger liegt als die Unterseite des Hebels.
  • Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Kröpfungsfläche einen Schrägabschnitt aufweist. Der Schrägabschnitt kann sich über die gesamte Kröpfungsfläche erstrecken, so dass die gesamte Kröpfungsfläche schräg ausgebildet ist. Alternativ ist es auch möglich, dass sich der Schrägabschnitt nur über einen Teil der Kröpfungsfläche erstreckt und somit nur ein Teil der Kröpfungsfläche schräg ausgebildet ist. Dabei ist jeweils eine schräge Ausbildung mit entsprechendem, von 90° abweichenden Winkeln bezüglich der Längsachse des Hebels zu verstehen. Der Schrägabschnitt ist vorzugsweise bezüglich der imaginären Grenzfläche derart schräg, sodass der Freiraum über seine gesamte Höhe (parallel zur Wellenachse definiert) durch die schräge Ausgestaltung vergrößert wird. Ein schräger, zur Wellenachse geneigter Übergang von der Oberseite des Hebels zur Oberseite des Gestängekopfes wird insbesondere nicht als "Schrägabschnitt" angesehen.
  • Im Schrägabschnitt nimmt die Kröpfungsfläche gegenüber der Längsachse vorzugsweise einen Winkel α ein. Eine Obergrenze des Winkels α liegt vorzugsweise bei 89°, weiter vorzugsweise bei 80°, besonders vorzugsweise bei 75°. Zusätzlich oder alternativ ist eine Untergrenze des Winkels α bei vorzugsweise 30°, weiter vorzugsweise 40°, besonders vorzugsweise 45°, definiert. Durch diese Winkelbereiche wird eine sinnvolle Abwägung zwischen einer stabilen Verbindung zwischen Hebel und Gestängekopf und einer möglichst großen Ausgestaltung des Freiraums getroffen.
  • Vorzugsweise ist definiert, dass sich der Schrägabschnitt der Kröpfungsfläche von einem spitzwinkligen Ende zu einem stumpfwinkligen Ende erstreckt. Das spitzwinklige Ende des Schrägabschnitts befindet sich vorzugsweise näher an der Grenzfläche als das stumpfwinklige Ende. Wenn sich der Schrägabschnitt über die gesamte Kröpfungsfläche erstreckt, ist vorzugsweise vorgesehen, dass das spitzwinklige Ende die Grenzfläche berührt.
  • Wie bereits beschrieben, befindet sich vorzugsweise im und/oder am Hebel ein Kabelkanal. Dieser Kabelkanal mündet vorzugsweise am stumpfwinkligen Ende des Schrägabschnitts in den Freiraum.
  • Der Kabelkanal verläuft vorzugsweise horizontal seitlich der Längsachse im Hebel oder neben dem Hebel. Horizontal seitlich bedeutet, dass der Kabelkanal vorzugsweise nicht über oder unter dem Hebel verläuft, sondern neben dem Hebel. Dadurch ist ein möglichst niedrig bauender Aufbau des Hebels gewährleistet.
  • Zusätzlich oder alternativ zum Schrägabschnitt kann die Kröpfungsfläche einen konvexen Anlageabschnitt aufweisen. An diesem Abschnitt kann das Kabel anliegen oder um diesen Abschnitt kann das Kabel gebogen werden. Insbesondere kommt der Anlageabschnitt nur bei einer relativ großen Drehbewegung in einer der beiden Drehrichtungen mit dem Kabel in Kontakt. Der Anlageabschnitt kann durch ein Zusatzelement gebildet werden, das mit dem Gestängekopf und/oder dem Hebel verbunden wird und dadurch einen Abschnitt der Kröpfungsfläche bildet. Allerdings kann der Anlageabschnitt auch durch einen integralen Bestandteil des Hebels gebildet sein.
  • Vom Freiraum aus, erfolgt die Kabelführung in Richtung des Türbetätigers. Insbesondere ist das Kabel seitlich am Gestängekopf vorbeigeführt. Hierzu wird vorzugsweise ein Schwenkglied verwendet. Dieses Schwenkglied ist zur drehfesten Verbindung mit dem Türbetätiger ausgebildet. Dadurch dreht das Türbetätiger-Gestänge samt Abtriebswelle relativ zu diesem Schwenkglied. Das Schwenkglied ist insbesondere radial außerhalb des Gestängekopfes positioniert. Über das Schwenkglied erfolgt vorzugsweise eine um 90° umgelenkte Kabelführung aus dem Freiraum in den Türbetätiger. Dabei kann das Kabel durch das Schwenkglied hindurchgeführt sein. Alternativ kann das Kabel auch an das Schwenkglied angeschlossen sein, wobei von dem Schwenkglied aus ein weiteres Kabel oder eine sonstige Leitung zum Türbetätiger führt.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Gestängekopf, somit auch der Hebel und die Abtriebswelle, um zumindest 135°, vorzugsweise um zumindest 180°, relativ zum Schwenkglied drehbar sind. Entsprechend groß muss der Freiraum ausgebildet sein, um bei diesem großen Drehwinkel dem Kabel im Freiraum einen ausreichend großen Biegeradius zu ermöglichen.
  • Wie beschrieben, befindet sich das Schwenkglied vorzugsweise radial außerhalb des Gestängekopfes. Des Weiteren vorzugsweise befindet sich radial außerhalb des Schwenkglieds die Radial-Verkleidung, so dass das Schwenkglied zwischen Radial-Verkleidung und Gestängekopf angeordnet ist.
  • An der dem Freiraum abgewandten Seite des Gestängekopfes befindet sich vorzugsweise ein Formschluss-Element. Dieses Formschluss-Element ermöglicht die drehfeste Verbindung zur Abtriebswelle. Insbesondere handelt es sich bei dem Formschluss-Element um einen Innenmehrkant, der auf den Außenmehrkant der Abtriebswelle aufgesteckt wird.
  • Das Formschluss-Element ist vorzugsweise vom restlichen Bestandteil des Gestängekopfes zerstörungsfrei lösbar und somit auswechselbar und/oder drehbar. Es ist bevorzugt vorgesehen, dass das Formschluss-Element in unterschiedlichen Drehpositionen relativ zum Gestängekopf am Gestängekopf befestigbar ist.
  • Der Hebel und der Gestängekopf können einteilig, beispielsweise durch ein gebogenes Metallstück, gefertigt werden. Dabei wird die Kröpfung, insbesondere durch eine zur Längsachse schräge Biegekante gebildet.
  • Alternativ sind der Hebel und der Gestängekopf zwei miteinander verschweißte Bauteile. Besonders bevorzugt überlappt der Hebel mit dem Gestängekopf, wobei ein Ende des Hebels die Kröpfungsfläche bildet und ein Ende des Gestängekopfes den Absatz bildet.
  • Insbesondere ist vorgesehen, dass der Hebel und der Gestängekopf in der Überlappung flächig verschweißt sind. Insbesondere ist zwischen Hebel und Gestängekopf eine Materialanhäufung positioniert, die über Widerstandsschweißen formschlüssig mit den beiden überlappenden Flächen von Hebel und Gestängekopf verbunden ist.
  • Die Erfindung umfasst ferner eine Türbetätiger-Anordnung. Die im Rahmen des Türbetätiger-Gestänges vorgestellten vorteilhaften Ausgestaltungen und die zum Türbetätiger-Gestänge aufgeführten Unteransprüche finden entsprechend vorteilhafte Anwendung auf die Türbetätiger-Anordnung.
  • Die Türbetätiger-Anordnung umfasst einen Türbetätiger mit einer Abtriebswelle und das Türbetätiger-Gestänge, wobei der Gestängekopf zur drehfesten Montage an der Abtriebswelle ausgebildet ist. Vorzugsweise ist der Gestängekopf drehfest an der Abtriebswelle montiert.
  • Die Erfindung umfasst ferner eine Drehtür-Anordnung. Die im Rahmen des Türbetätiger-Gestänges vorgestellten vorteilhaften Ausgestaltungen und die zum Türbetätiger-Gestänge aufgeführten Unteransprüche finden entsprechend vorteilhafte Anwendung auf die Drehtür-Anordnung.
  • Die Drehtür-Anordnung umfasst die vorab beschriebene Türbetätiger-Anordnung und ein Türblatt, wobei der Türbetätiger am Türblatt montiert ist und das Türbetätiger-Gestänge zur Montage an der Zarge oder Wand ausgebildet ist, wobei ein durch die Kröpfung gebildeter Absatz das Türblatt hintergreift. Der Hebel ragt also von der Zarge oder Wand über die Oberkante des Türblatts hinweg und erstreckt sich durch seine Kröpfung etwas nach unten, um so mit der Abtriebswelle des Türbetätigers verbunden werden zu können. Durch die Kröpfung entsteht dabei ein Absatz, der das Türblatt auf der Seite des Türbetätigers hintergreift.
  • Die Erfindung wird nun anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Dabei zeigen:
  • Fig. 1
    eine erfindungsgemäße Drehtür-Anordnung mit einer erfindungsgemäßen Türbetätiger-Anordnung und erfindungsgemäßem Türbetätiger-Gestänge gemäß einem Ausführungsbeispiel,
    Fig. 2
    eine Seitenansicht zur Darstellung aus Fig. 1,
    Fig. 3 u. 4
    ein Detail des erfindungsgemäßen Türbetätiger-Gestänges gemäß dem Ausführungsbeispiel in unterschiedlichen Drehpositionen,
    Fig. 5
    ein weiteres Detail des erfindungsgemäßen Türbetätiger-Gestänges gemäß dem Ausführungsbeispiel,
    Fig. 6
    einen Gestängekopf des erfindungsgemäßen Türbetätiger-Gestänges gemäß dem Ausführungsbeispiel, und
    Fig. 7
    ein Detail des Gestängekopfes des erfindungsgemäßen Türbetätiger-Gestänges gemäß dem Ausführungsbeispiel.
  • Im Folgenden wird anhand aller Figuren eine Drehtür-Anordnung 200 mit einer Türbetätiger-Anordnung 100 samt Türbetätiger-Gestänge 1 im Detail beschrieben.
  • Fig. 1 zeigt eine Drehtür-Anordnung 200 mit einer Zarge 201 und einem in der Zarge 201 drehbeweglich aufgenommenen Türblatt 202. Ferner umfasst die Drehtür-Anordnung 200 die Türbetätiger-Anordnung 100.
  • Die Türbetätiger-Anordnung 100 umfasst einen Türbetätiger 101 mit Abtriebswelle 102, hier ausgebildet als Türantrieb. Die Abtriebswelle 102 dreht um eine Wellenachse 103. Der Türbetätiger 101 ist auf dem Türblatt 202 befestigt. Ferner weist die Türbetätiger-Anordnung 100 das Türbetätiger-Gestänge 1 auf. Im gezeigten Beispiel umfasst das Türbetätiger-Gestänge 1 einen Hebel 2, der mit einem Gleitstück 5 drehbeweglich verbunden ist. Das Gleitstück 5 ist in einer Gleitschiene 4 linear beweglich geführt. Die Gleitschiene 4 ist an der Zarge 201 befestigt.
  • Der detaillierte Aufbau des Türbetätiger-Gestänges 1 ergibt sich insbesondere anhand der Fig. 2 bis 7.
  • Der Hebel 2 geht mit einer Kröpfung 6 in den Gestängekopf 3 über. Durch diese Kröpfung 6 entsteht ein Freiraum 9. Die Wellenachse 103 verläuft durch diesen Freiraum 9, da sich der Freiraum 9 über der Abtriebswelle 102 befindet.
  • Eine Unterseite des Freiraums 9 ist durch die Oberseite des Gestängekopfes 3 begrenzt. Eine seitliche Begrenzung des Freiraums 9 bildet eine Kröpfungsfläche 7. Diese Kröpfungsfläche 7 entsteht durch die Kröpfung 6. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Kröpfungsfläche 7 durch eine der Wellenachse 103 zugewandte Stirnseite des Hebels 2 gebildet.
  • Durch die Kröpfung 6 entsteht auf der einen Seite die Kröpfungsfläche 7 und auf der gegenüberliegenden, im gezeigten Beispiel unteren Seite des Türbetätiger-Gestänges 1 ein Absatz 8. Wie die Darstellung in Fig. 2 zeigt, überragt der Hebel 2 das Türblatt 202 und erstreckt sich durch die Kröpfung 6 mit dem Gestängekopf 3 nach unten, um eine Verbindung mit der Abtriebswelle 102 zu ermöglichen. Dabei hintergreift der Absatz 8 das Türblatt 202.
  • Beispielsweise zeigen Fig. 3 und 5 eine imaginäre Grenzfläche 10. Diese imaginäre Grenzfläche 10 steht senkrecht zu einer Längsachse 11 des Hebels 2 und parallel zur Wellenachse 103. Gleichzeitig definiert das vorderste Ende des Hebels 2 bzw. der Kröpfungsfläche 7 die Position dieser imaginären Grenzfläche 10. Von der Grenzfläche 10 ist die Kröpfungsfläche 7 zurückgenommen, um so den Freiraum 9 möglichst groß auszugestalten.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Kröpfungsfläche 7 mit einem Schrägabschnitt 12 schräg zur Längsachse 11 ausgebildet und nimmt dabei einen Winkel α von ca. 35° ein. Dieser Schrägabschnitt 12 erstreckt sich von einem spitzwinkligen Ende 15 zu einem stumpfwinkligen Ende 16.
  • Fig. 3 und 4 zeigen eine Variante, bei der die Kröpfungsfläche 7 einen Schrägabschnitt 12 und einen Anlageabschnitt 13 aufweist. In der gezeigten Konstruktion ist der Anlageabschnitt 13 durch ein Zusatzelement 14 gebildet. Dieses Zusatzelement 14 ist dem Hebel 2 zuzuordnen. Der Anlageabschnitt 13 kann auch durch einen integralen Anteil des Hebels gebildet werden.
  • Fig. 5 zeigt, dass auch die gesamte Kröpfungsfläche 7 durch den Schrägabschnitt 12 gebildet werden kann, so dass das spitzwinklige Ende 15 des Schrägabschnitts 12 bis zur imaginären Grenzfläche 10 ragt.
  • Der Vorteil des Anlageabschnitts 13 in seiner konvexen Ausgestaltung ergibt sich bei Betrachtung der Fig. 3 und 4. Diese Figuren zeigen eine Führung eines Kabels 18 durch den Freiraum 9. Das Türbetätiger-Gestänge 1 ist relativ zum Türbetätiger 101 um bis zu 180° verdrehbar. Solch eine Verdrehung ist bei Betrachtung der Fig. 3 und 4 ersichtlich. Bei der in Fig. 4 dargestellten Verdrehung bzw. bei einer noch weiterreichenden Verdrehung kommt das Kabel 18 mit dem Anlageabschnitt 13 in Kontakt. Durch die konkave Ausgestaltung des Anlageabschnitts 13 wird ein definiertes Biegen mit möglichst großem Radius des Kabels 18 vorgegeben.
  • Fig. 3 und 4 verdeutlichen, dass seitlich versetzt zur Längsachse 11 neben dem Hebel 2 ein Kabelkanal 19 ausgebildet ist. Durch diesen Kabelkanal 19 verläuft das Kabel 18. Der Kabelkanal 19 befindet sich im Inneren einer Hebel-Verkleidung 20.
  • Der Kabelkanal 19 mündet am stumpfwinkligen Ende 16 in den Freiraum 9.
  • Ferner zeigen Fig. 3 und 4, dass das Türbetätiger-Gestänge 1 ein Schwenkglied 17 umfasst. Dieses Schwenkglied 17 ist fest mit dem Türbetätiger 101 zu verbinden und dient zur Umleitung der Kabelführung von der im Wesentlichen horizontalen Kabelführung im Freiraum 9 zu einer senkrechten Führung in Richtung des Türbetätigers 101.
  • Das Schwenkglied 17 befindet sich radial außerhalb des Gestängekopfes 3 und radial innerhalb einer Radial-Verkleidung 21. Diese Radial-Verkleidung 21 umgibt den Gestängekopf 3 und begrenzt den Freiraum 9, zusätzlich zur Kröpfungsfläche 7, seitlich.
  • Eine dem Gestängekopf 3 gegenüberliegende Oberseite des Freiraums 9 kann durch eine nicht dargestellte Freiraum-Verkleidung geschlossen sein.
  • Diese Freiraum-Verkleidung bildet dann die obere Begrenzung des Freiraums 9. Auch die Oberseite des Hebels 2 kann entsprechend verkleidet sein.
  • Fig. 6 verdeutlicht einen Radialabstand 22, gemessen senkrecht zur Wellenachse 103, von der Wellenachse 103 bis zur äußeren Kante des Gestängekopfes 3. Dieser Radialabstand 22 muss entsprechend klein ausgestaltet sein, da ansonsten der Absatz 8 (s. Fig. 2) mit dem Türblatt 202 kollidieren würde. Dementsprechend begrenzt ist auch die Überlappungsfläche zwischen Hebel 2 und Gestängekopf 3. Fig. 6 verdeutlicht, dass auf dem Gestängekopf 3 eine Materialanhäufung 23 aufgebracht wird. Daraufhin erfolgt ein Überlappen von Hebel 2 und Gestängekopf 3 und ein Verschweißen dieser beiden Elemente, insbesondere ein flächiges Verschweißen durch ein Widerstandsschweißverfahren.
  • Fig. 5, 6 und 7 zeigen, dass der Gestängekopf 3 ein Formschluss-Element 24 aufweist. Dieses Formschluss-Element 24 umfasst einen Innenmehrkant zum Aufstecken auf die Abtriebswelle 102.
  • Fig. 7 verdeutlicht, dass das Formschluss-Element 24 vom restlichen Bestandteil des Gestängekopfes 3 zerstörungsfrei lösbar ist. Dadurch ist das Formschluss-Element 24 auswechselbar und/oder in unterschiedlichen Drehpositionen relativ zum Gestängekopf 3 am Gestängekopf 3 montierbar.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Türbetätiger-Gestänge
    2
    Hebel
    3
    Gestängekopf
    4
    Gleitschiene
    5
    Gleitstück
    6
    Kröpfung
    7
    Kröpfungsfläche
    8
    Absatz
    9
    Freiraum
    10
    imaginäre Grenzfläche
    11
    Längsachse
    12
    Schrägabschnitt
    13
    Anlageabschnitt
    14
    Zusatzelement
    15
    spitzwinkliges Ende
    16
    stumpfwinkliges Ende
    17
    Schwenkglied
    18
    Kabel
    19
    Kabelkanal
    20
    Hebel-Verkleidung
    21
    Radial-Verkleidung
    22
    Radial-Abstand
    23
    Materialanhäufung
    24
    Formschluss-Element
    100
    Türbetätiger-Anordnung
    101
    Türbetätiger
    102
    Abtriebswelle
    103
    Wellenachse
    200
    Drehtür-Anordnung
    201
    Zarge
    202
    Türblatt

Claims (17)

  1. Türbetätiger-Gestänge (1) umfassend:
    • einen sich entlang einer Längsachse (11) erstreckenden Hebel (2), der mit einer Kröpfung (6) in einen Gestängekopf (3) übergeht,
    • wobei der Gestängekopf (3) zur drehfesten Montage an einer Abtriebswelle (102) eines Türbetätigers (101) ausgebildet ist,
    • wobei durch die Kröpfung (6) ein Freiraum (9) zur Kabelführung gebildet ist, und der Freiraum (9) durch den Gestängekopf (3) und durch eine Kröpfungsfläche (7) des Hebels (2) begrenzt ist,
    • wobei der Hebel (2) bis zu einer imaginären Grenzfläche (10), die senkrecht zur Längsachse (11) definiert ist, ragt, und wobei die Kröpfungsfläche (7) partiell von dieser Grenzfläche (10) zurückgenommen ist, um den Freiraum (9) zu erweitern.
  2. Türbetätiger-Gestänge nach Anspruch 1, wobei die Kröpfungsfläche (7) einen Schrägabschnitt (12) aufweist, der sich über die gesamte Kröpfungsfläche (7) oder einen Teil der Kröpfungsfläche (7) erstreckt.
  3. Türbetätiger-Gestänge nach Anspruch 2, wobei die Kröpfungsfläche (7) im Schrägabschnitt (12) gegenüber der Längsachse (11) einen Winkel (a) einnimmt, wobei eine Obergrenze des Winkels (a) 89°, vorzugsweise 80°, besonders vorzugsweise 75°, beträgt und/oder eine Untergrenze des Winkels (a) 30°, vorzugsweise 40°, besonders vorzugsweise 45°, beträgt.
  4. Türbetätiger-Gestänge nach einem der Ansprüche 2 oder 3, wobei sich der Schrägabschnitt (12) von einem spitzwinkligen Ende (15) zu einem stumpfwinkligen Ende (16) erstreckt und wobei das spitzwinklige Ende (15) näher an der Grenzfläche (10) ist als das stumpfwinklige Ende.
  5. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in dem Hebel (2) und/oder zwischen dem Hebel (2) und einer den Hebel (2) umgebenden Hebel-Verkleidung (20) und/oder in der Hebel-Verkleidung (20) zumindest ein Kabelkanal (19) ausgebildet ist.
  6. Türbetätiger-Gestänge nach den Ansprüchen 4 und 5, wobei der Kabelkanal (19) am stumpfwinkligen Ende (16) in den Freiraum (9) mündet.
  7. Türbetätiger-Gestänge nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wobei der Kabelkanal (19) horizontal seitlich der Längsachse (11) verläuft.
  8. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kröpfungsfläche (7) einen konvexen Anlageabschnitt (13) aufweist, der sich über einen Teil der Kröpfungsfläche (7) erstreckt und zum Anliegen eines Kabels (18) ausgebildet ist.
  9. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
    • ein Schwenkglied (17), das zur ortsfesten Montage am Türbetätiger (101) ausgebildet ist und relativ zum Gestängekopf (3) drehbar ist,
    • und ein Kabel (18), das durch den Freiraum bis zum Schwenkglied (17) verläuft,
    • wobei der Gestängekopf (3) um zumindest 135°, vorzugsweise um zumindest 180°, relativ zum Schwenkglied (17) drehbar ist.
  10. Türbetätiger-Gestänge nach Anspruch 9, wobei das Schwenkglied (17) radial außerhalb des Gestängekopfs (3) und innerhalb einer den Gestängekopf (3) umgebenden Radial-Verkleidung (21) angeordnet ist.
  11. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Freiraum (9) auf der dem Gestängekopf (3) gegenüberliegenden Seite durch eine Freiraum-Verkleidung begrenzt ist.
  12. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der dem Freiraum (9) abgewandten Seite des Gestängekopfs (3) ein Formschlusselement (24), vorzugsweise auswechselbar, angeordnet ist, wobei das Formschlusselement (24) zum formschlüssigen Verbinden mit der Abtriebswelle (102) ausgebildet ist.
  13. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Hebel (2) mit dem Gestängekopf (3) überlappt und an der Überlappung flächig verschweißt ist.
  14. Türbetätiger-Gestänge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Hebel (2) mit einem weiteren Hebel drehbar zur Bildung eines Scherengestänges verbunden ist.
  15. Türbetätiger-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, umfassend eine Gleitschiene (4) und ein in der Gleitschiene (4) lineargeführtes Gleitstück (5), wobei der Hebel (2) drehbeweglich mit dem Gleitstück (5) verbunden ist.
  16. Türbetätiger-Anordnung (100), umfassend
    • einen Türbetätiger (101) mit einer Abtriebswelle (102)
    • und ein Türbetätiger-Gestänge (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gestängekopf (3) zur drehfesten Montage an der Abtriebswelle (102) ausgebildet ist.
  17. Drehtür-Anordnung (200) umfassend eine Türbetätiger-Anordnung (100) nach Anspruch 16 und ein Türblatt (202), wobei der Türbetätiger (101) am Türblatt (202) montiert ist und das Türbetätiger-Gestänge (1) zur Montage an der Zarge (201) oder Wand ausgebildet ist, und wobei ein durch die Kröpfung (6) gebildeter Absatz (8) das Türblatt (202) hintergreift.
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