EP4102653A1 - Betätiger für ein crimpwerkzeug - Google Patents

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EP4102653A1
EP4102653A1 EP22171084.1A EP22171084A EP4102653A1 EP 4102653 A1 EP4102653 A1 EP 4102653A1 EP 22171084 A EP22171084 A EP 22171084A EP 4102653 A1 EP4102653 A1 EP 4102653A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
actuator
housing
carriage
carrier strip
contact
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP22171084.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Georg Oberreitmeier
Nikolaus Lechleitner
Walter Lang
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.)
MD Elektronik GmbH
Original Assignee
MD Elektronik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MD Elektronik GmbH filed Critical MD Elektronik GmbH
Publication of EP4102653A1 publication Critical patent/EP4102653A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/04Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for forming connections by deformation, e.g. crimping tool
    • H01R43/048Crimping apparatus or processes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/04Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for forming connections by deformation, e.g. crimping tool
    • H01R43/048Crimping apparatus or processes
    • H01R43/055Crimping apparatus or processes with contact member feeding mechanism
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/04Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for forming connections by deformation, e.g. crimping tool
    • H01R43/048Crimping apparatus or processes
    • H01R43/0486Crimping apparatus or processes with force measuring means

Definitions

  • the invention relates to an actuator for a crimping tool, a crimping tool having an actuator and a method for producing a crimped connection, in particular using a crimping tool.
  • a contact is crimped onto a wire so that both parts are electrically conductive and mechanically connected to each other.
  • crimping is carried out using a crimping tool.
  • contacts that are attached to a contact carrier strip are fed one after the other to a crimping area in the crimping tool and are crimped with a line in the crimping area.
  • a plunger with a crimper preferably moves transversely to the contact carrier strip and exerts a force on the contact and the line.
  • an actuator also attached to the plunger and located in front of the crimper, exerts a force, indirectly via a cutter, on the contact carrier strip. Since the contact carrier strip is arranged in a cutting mechanism in the area of action of the actuator, the force exerted by the actuator leads to the contact being separated from the contact carrier strip. The separation takes place before the crimping of the contact.
  • a prior art actuator is rigid and has a fixed length.
  • the length of the actuator defines the point at which the contact is separated from the contact carrier strip and the maximum deflection of the contact carrier strip.
  • the time of separation must be precisely defined, since it specifies, for example, the joining position of the line in the outer conductor contact. Furthermore, if the contact carrier strip deflects too much the follow-up contact can bend, and this can lead to problems when crimping and joining the follow-up contact. With an actuator from the prior art, an optimal relationship between the time of separation and the maximum deflection of the contact carrier strip cannot be achieved.
  • an actuator for a crimping tool having a housing, a carriage which is at least partially arranged in the housing and which can be moved along a first direction relative to the housing, a projection which is fixed to the carriage, and the movable with movement of the carriage in and out of the housing, a latch movable at least between a first position and a second position relative to the housing, the latch in the first position blocking movement of the carriage such that the projection does not can be moved further into the housing and the latch in the second position allows movement of the carriage so that the projection can be moved fully into the housing.
  • the actuator is suitable for a crimping tool, especially for automatic crimping processes.
  • the actuator may be used to apply a force to a contact carrier strip to which individual contacts are attached to separate a contact from the contact carrier strip.
  • the actuator should have a rigid shape, in particular a fixed length. Therefore, with the latch in the first position, movement of the carriage into the housing is limited to a certain length and further movement into the housing is prevented by the latch.
  • the actuator thus has a fixed length. In this way, a contact can be separated precisely from the contact carrier strip.
  • the plunger In order to crimp the severed contact to a conductor, the plunger, in particular, together with the actuator and a crimper, must be moved further in the direction of the contact carrier strip. With a fixed length, the actuator would continue to exert a force or an even greater force on the contact carrier strip. The contact carrier strip would bend severely. The persistent and/or severe bending of the contact carrier strip would have a negative impact on subsequent contact on the contact carrier strip. In order to avoid this negative influence, after the contact is separated, the latch on the actuator is shifted to a second position, in which it is possible for the carriage to move further into the housing. When force is applied from the plunger via the actuator to the contact carrier strip, the carriage moves further into the housing instead of transferring the full force to the contact carrier strip. This means that only a small amount of force acts on the contact carrier strip and the deflection is minimal. Since subsequent contacts are no longer negatively affected, the overall precision of the crimping is increased.
  • the bolt preferably extends partially outside the housing and can be moved between the first and the second position by mechanical action.
  • the position of the bolt can thus be influenced from the outside.
  • the housing can be tight be closed so that no foreign bodies, such as dust and the like, get in unintentionally and interfere with the function of the actuator.
  • the bolt can preferably be moved along a second direction, in particular transversely to the first direction.
  • the bolt can be moved independently of the direction of movement of the actuator, for example when it is attached to a plunger.
  • the movement of the bolt, in a direction transverse to the movement of the plunger is not influenced by acceleration or impact forces.
  • a spring element is preferably arranged in the first direction between the stop side on the carriage and the inner wall of the housing, so that a movement of the carriage towards the inner wall, in particular with the bolt in the second position, is cushioned. Due to the spring element, the projection on the actuator continues to press on the cutter. Due to the springing, however, only a small force from the actuator acts on the cutter, so that the contact carrier strip is only minimally deflected. The spring is also there to bring the carriage back to its original position after the crimping process, with the maximum overall length of the actuator.
  • the housing preferably has an opening through which the projection can extend, preferably along the first direction.
  • the opening is preferably arranged in the direction of the contact carrier strip. The opening makes it possible to provide a closed housing in which the carriage can move without the function of the actuator being impaired from the outside, for example by dirt.
  • a crimping tool for crimping a contact from a contact carrier strip to a conductor, at least having a plunger and an actuator which is attached to the plunger and which can be moved with the plunger in the direction towards and away from the contact carrier strip is.
  • the crimping tool is preferably set up to carry out a complete crimping process and to separate a contact that is provided on a contact carrier strip from the contact carrier strip and to crimp it onto a line provided.
  • the crimping the Contact carrier strips are only minimally or not at all bent, so that precise processing of all contacts is possible.
  • At least two guide components are preferably arranged on the crimping tool, so that the bolt on the actuator is moved between the first and second position when the plunger is moved.
  • the guide members allow automatic movement of the latch as the plunger moves toward or away from the contact carrier strip. Thus, an automatic crimping process is possible.
  • the at least two guide components preferably have curved guide surfaces which are in contact with guide elements on the bolt, so that the bolt is moved uniformly between the first and second position when it moves along the guide surfaces.
  • the even movement is gentler on the material than jerky changes of position.
  • Temporal sequences of the bolt movement can be controlled or influenced via the shape and position of the guide surfaces or their course.
  • the guide components can preferably be positioned in relation to the guide elements in such a way that an optimum time for separation and crimping is achieved.
  • the guide components influence the distance of the guide elements to the housing of the actuator and thus regulate the position of the bolt.
  • the guide components can determine the position of the bar at a specific point in time. In this way, optimal times for certain process steps, such as separating or crimping a contact, can be determined.
  • the above-mentioned object is also achieved in particular by a method for producing a crimped connection between a contact on a contact carrier strip and a conductor, with a plunger having at least one actuator that can change its length at least between a first length and a second length, the first length is greater than the second length, and a crimper, and wherein the method comprises at least the following steps: providing the actuator in a locked state so that its length cannot be less than the first length, loading the contact carrier strip with the actuator with a first force such that the contact can be separated from the contact carrier strip, unlocking the actuator so that its length can be reduced to the second length, applying pressure to the contact carrier strip through the actuator and crimping the contact through the crimper with a second force, which is in particular greater than the first force, wherein the length of the actuator is reduced upon application of the second force.
  • the method uses an actuator whose length is variable or can be adjusted. It is thus possible to transmit different forces via the actuator to the contact carrier strip or to the cutter when the force exerted by a ram on a contact carrier strip is sustained, for separating a contact and for crimping the contact.
  • the force transmission can be adapted to the forces required for a process step (when separating) and avoids unnecessary forces (when crimping) on the contact carrier strips. As a result, greater precision can be achieved throughout the crimping process.
  • the step of unlocking preferably includes: moving the plunger in the direction of the contact carrier strip and at the same time guiding a latch on the actuator from a first position to a second position.
  • the method preferably also has the step of locking, comprising: moving the plunger away from the contact carrier strip and at the same time guiding the bolt from the second position into the first position.
  • the unlocking and locking steps are reversible and enable a circular process. An automated crimping process is therefore possible.
  • Fig. 1a shows an embodiment of a ram 1.
  • the ram 1 has at least one actuator 3 and a crimper 5.
  • the actuator 3 comprises at least a housing 10, a carriage 20, a bolt 30 and a spring element 40.
  • the actuator 3 is in Fig. 1a shown in an initial situation.
  • the carriage 20 is preferably supported by the spring element 40 along the pressed in the first direction X to an opening 14 in the housing 10.
  • the projection 24 extends through the opening 14 and can be moved in and out through the opening 14 in the housing.
  • At the outer tip of the projection 24 there is a contact surface 26 with which the projection 24 or actuator 3 can come into contact with a contact carrier strip 7 indirectly via the cutter 6 .
  • the contact surface 26 is preferably a flat one Surface so that the actuator 3 can have an even contact surface with the cutter 6.
  • the length from the contact surface 26 to the opposite end of the actuator forms the overall length of the actuator. This overall length of the actuator 3 is variable.
  • the carriage 20 is at least partially arranged in the housing 10 and can be moved relative to the housing. In the first direction X, the carriage can move towards and away from the opening 14 .
  • the projection 24 pushes out through the opening 14 and increases the overall length of the actuator 3.
  • the projection 24 pushes through the Opening 14 into the housing 10 and shortens the overall length of the actuator 3.
  • the carriage 20 preferably works against a spring force of the spring element 40, so that the movement is inhibited or weakened.
  • Fig. 1a and Fig. 1b show the bolt 30 with a locking lug 32 in the first position P1. In other embodiments, more than one locking tab can also be used.
  • the bolt 30 or the actuator 3 is in a locked state. In this state, the bolt 30 prevents further movement of the carriage 20 away from the opening 14 .
  • the bolt, more precisely the locking lug 32 serves as a stop for the carriage 20.
  • the carriage 20 is, as in Fig. 1b shown, with an abutment side against the locking lug 32 and cannot move further away from the opening 14 in the first direction X. This prevents projection 24 from moving further into housing 10 and prevents the overall length of the actuator from further reducing.
  • the plunger 1 can transfer its entire force, in particular a first force, via the actuator and the cutter to a contact carrier strip 7 in order to separate a contact 9 from the contact carrier strip 7 .
  • Figure 2a and Figure 2b show the bolt 30 and the locking lug 32 in a second position P2.
  • the bolt 30 or the actuator 3 is in an unlocked state.
  • the latch 30 allows the carriage 20 to move further away from the opening 14 so that the projection 24 can be moved completely or almost completely into the housing 10 .
  • the locking lug 32 can engage in a recess of the carriage 20 or on the stop side 22 of the carriage 20. In this way, the carriage can be moved further away from the opening 14 without hindrance until it finally abuts against the inner wall of the housing 10 .
  • the projection 24 is preferably completely or almost completely moved into the housing and the actuator 3 has its shortest length L2.
  • the carriage 20 must be moved in the area of the bolt 30 against the spring force of the spring element 40 in the direction of the inner wall of the housing 10, so that in practice the carriage 20 only abuts the inner wall of the housing 10 in exceptional cases. So that the carriage 10 does not hit the locking lug 32 of the bolt 30, the locking lug 32 must be completely in the second position P2.
  • the plunger 1 can transmit its entire force, in particular a second force, via the crimper 5 to a contact 9 in order to crimp the contact 9 to a line, while the actuator 3 is resiliently mounted via the carriage 20, and thereby a lower Force on the contact carrier stiffener 7 exerts.
  • FIG. 3 shows an embodiment of a crimping tool 100 in which the plunger 1 with actuator 3 and crimper 5 is installed.
  • the crimping tool 100 also has a feed 102 via which contacts 9, which are attached to a contact carrier strip 7, are made available in the crimping area or processing area 104 of the crimping tool 100.
  • a guide component 110a, b is arranged on both sides of the actuator 3. The guide components 110a, b are preferably attached to the crimping tool 100.
  • the illustrated guide component 110a has, in particular, a curved guide surface 112 along which a guide element 34a of the bolt 30 can move.
  • the curved guide surface 112 is designed in such a way that the guide element 34a of the bolt 30 is moved along the second direction Y in the direction of the housing 10 when the actuator 3 or the plunger 1 moves in the X direction towards the contact carrier strip 7 . This movement in particular shifts the locking lug 32 on the bolt 30 from the first to the second position P1, P2.
  • the times at which the locking lug 32 is in the first or second position P1, P2 can be set relative to the guide components 110a, b. For example, the time at which a contact 9 is separated from the contact carrier strip 7 can be defined. Due to the curved shape of the guide surface 112, the transition of the locking lug 32 between the first and second position P1, P2 is smooth. As long as the locking lug 32 has not yet completely arrived in the second position P2, it blocks the further movement of the carriage 20 and serves as a stop.
  • the guide component 110b on the opposite side of the actuator 3 is constructed accordingly.
  • the guide component 110b guides the guide element 34b on the bolt 30, opposite to the described direction of the guide element 34a, along the second direction Y towards the housing 10, so that the locking lug 32 is moved from the second position P2 to the first position P1.
  • the plunger moves up and down along the first direction X, the locking lug 32 is moved from the first to the second position P1, P2 and back with the aid of the guide components 110a, b.
  • At least two points in time T1, T2 can be defined on the basis of the orientation of the guide components 110a, b in relation to the guide elements 34a, b.
  • the guide member 34a is located farthest from the housing 10 and the locking lug 32 is in the first position P1, i.e. in the locked state.
  • the full surface of the locking lug 32 serves as a stop for the stop side 22 of the carriage 20.
  • Full power transmission from the plunger 1 via the actuator 3 to the contact carrier strip 7 is possible.
  • the time T1 is optimal as the separation time. Between times T1 and T2, the locking lug 32 moves from the first to the second position P1, P2 and still serves, at least partially, as a stop for the carriage 20.
  • Part of the locking lug 32 is already located in the area of the recess the carriage 20 and is therefore not a contact surface.
  • the locking lug 32 is completely in the second position P2 and allows the carriage 20 to move further away from the opening 14 in the direction X of the wall of the housing 10.
  • the carriage 20 is resiliently mounted at the second point in time T2 and only transmits a smaller force from the ram 1 via the cutter 6 to the contact carrier strip 7.
  • FIGs 5 to 7 three snapshots of the course of a crimping process are shown.
  • the plunger 1 with actuator 3 and crimper 5 is in the starting position.
  • the Plunger 1 or actuator 3 is at a distance from the contact carrier strip 7 so that the contact carrier strip 7 can be moved by the feed 102 and a contact 9 can be arranged in the processing area 104 .
  • No forces from the plunger 1 act on the contact carrier strip 7, so that the contact carrier strip 7 has no deflection or an initial deflection D0.
  • the contact carrier strip 7 is in the area 7a between the feed 102 and the processing area 104 in a plane with the slot of the cutter 6 and is not bent.
  • the locking lug 32 of the bolt 30 on the actuator 3 is in the first position P1, so the actuator 3 is in the locked state.
  • the plunger 1 shows an advanced point in time figure 5 , in which the plunger 1 has moved along the first direction X towards the contact carrier strip 7 .
  • the projection 24, in particular the contact surface 26 on the projection 24, is in contact with the cutter 6, in the horizontal slot of which the contact carrier strip 7 is arranged.
  • the plunger 1 exerts a force, in particular a first force, for separating the contact 9 from the contact carrier strip 7 . Since the locking lug 32 has not yet fully reached the second position, it serves as a stop for the carriage 20. As a result, the full force of the plunger 1 can be transferred to the contact carrier strip 7 via the actuator 3 or projection 24 and the cutter 6.
  • the guide element 34a in particular is located between the points in time T1 and T2 on the guide component 110a (cf.
  • the first deflection D1 occurs in particular in the area 7a of the contact carrier strip 7 between the feed 102 and the processing area 104 . If the deflection persists or is even greater, the subsequent contact 9a can be adversely affected.
  • the plunger 1 can use its full force, in particular a second force transfer the crimper 5 to the contact 9 in the processing area 104 to crimp the contact 9 to a wire.
  • the guide element 34a in particular is located on the guide component 110a at the second point in time T2 (cf. 4 ). Due to the reduced force exerted by the actuator 3 on the contact carrier strip 7, the contact carrier strip 7 now only bends to a second deflection D2, which is less than the first deflection D1.
  • the second deflection D2 corresponds to the initial deflection D0.
  • the reduced second deflection D2 is particularly evident in the area 7a of the contact carrier strip 7 between the feed 102 and the processing area 104.
  • the subsequent contact 9a is not adversely affected by the low or no deflection. This increases the precision when crimping.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacturing Of Electrical Connectors (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Betätiger (3) für ein Crimpwerkzeug (100) aufweisend ein Gehäuse (10), einen Schlitten (20), der zumindest teilweise in dem Gehäuse (10) angeordnet ist, und der entlang einer ersten Richtung (X) gegenüber dem Gehäuse (10) bewegbar ist, einen Vorsprung (24), der am Schlitten (20) befestigt ist, und der mit der Bewegung des Schlittens (20) in und aus dem Gehäuse (10) bewegbar ist, einen Riegel (30), der zumindest zwischen einer ersten Position (P1) und einer zweiten Position (P2) gegenüber dem Gehäuse (10) bewegbar ist, wobei der Riegel (30) in der ersten Position (P1) eine Bewegung des Schlittens (20) blockiert, so dass der Vorsprung (24) nicht weiter in das Gehäuse (10) hinein bewegt werden kann, und der Riegel (30) in der zweiten Position (P2) eine Bewegung des Schlittens (20) zulässt, so dass der Vorsprung (24) vollständig in das Gehäuse (10) hinein bewegt werden kann. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Crimpwerkzeug (100) sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung.

Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft einen Betätiger für ein Crimpwerkzeug, ein Crimpwerkzeug aufweisend einen Betätiger sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung, insbesondere mit einem Crimpwerkzeug.
  • Stand der Technik
  • In der Kabelkonfektion wird ein Kontakt an eine Leitung gecrimpt, so dass beide Teile elektrisch leitfähig und mechanisch miteinander verbunden sind. Insbesondere in der automatischen Kabelkonfektion erfolgt das Crimpen mit Hilfe eines Crimpwerkzeugs. Beim Crimpen mit dem Crimpwerkzeug werden Kontakte, die an einem Kontaktträgerstreifen befestigt sind, nacheinander einem Crimpbereich im Crimpwerkzeug zugeführt, und in dem Crimpbereich mit einer Leitung vercrimpt. Für das Crimpen bewegt sich ein Stößel mit einem Crimper bevorzugt quer zum Kontaktträgerstreifen, und übt eine Kraft auf den Kontakt sowie die Leitung aus.
  • Zum Abtrennen eines Kontakts vom Kontaktträgerstreifen übt ein Betätiger, der auch an dem Stößel befestigt ist und vor dem Crimper angeordnet ist, eine Kraft, indirekt über einen Abschneider, auf den Kontaktträgerstreifen aus. Da der Kontaktträgerstreifen im Wirkungsbereich des Betätigers in einem Schneidmechanismus angeordnet ist, führt die Krafteinwirkung des Betätigers zu einem Abtrennen des Kontakts vom Kontaktträgerstreifen. Das Abtrennen erfolgt dabei vor dem Crimpen des Kontakts.
  • Ein Betätiger im Stand der Technik ist starr und weist eine fixe Länge auf. Die Länge des Betätigers definiert den Abtrennzeitpunkt des Kontakts vom Kontaktträgerstreifen als auch die maximale Durchbiegung des Kontaktträgerstreifens. Der Abtrennzeitpunkt muss genau definiert sein, da er zum Beispiel die Fügeposition der Leitung in dem Außenleiterkontakt vorgibt. Weiterhin kann sich bei einer zu starken Durchbiegung des Kontaktträgerstreifens der Folgekontakt verbiegen, und es kann zu Problemen beim Crimpen und Fügen des Folgekontaktes kommen. Mit einem Betätiger aus dem Stand der Technik kann kein optimales Verhältnis zwischen Abtrennzeitpunkt und maximaler Kontaktträgerstreifen-Durchbiegung erreicht werden.
  • Beschreibung der Erfindung
  • Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren bereit zu stellen, mit denen eine höhere Präzision beim Crimpen von Kontakten, die an einem Kontaktträgerstreifen bereitgestellt werden, erreicht wird.
  • Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch einen Betätiger für ein Crimpwerkzeug nach Anspruch 1, einem Crimpwerkzeug nach Anspruch 8 sowie einem Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung nach Anspruch 12 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen der Erfindung lassen sich den Unteransprüchen, der Beschreibung sowie den Zeichnungen entnehmen.
  • Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch einen Betätiger für ein Crimpwerkzeug aufweisend ein Gehäuse, einen Schlitten, der zumindest teilweise in dem Gehäuse angeordnet ist, und der entlang einer ersten Richtung gegenüber dem Gehäuse bewegbar ist, einen Vorsprung, der am Schlitten befestigt ist, und der mit der Bewegung des Schlittens in und aus dem Gehäuse bewegbar ist, einen Riegel, der zumindest zwischen einer ersten Position und einer zweiten Position gegenüber dem Gehäuse bewegbar ist, wobei der Riegel in der ersten Position eine Bewegung des Schlittens blockiert, so dass der Vorsprung nicht weiter in das Gehäuse hinein bewegt werden kann, und der Riegel in der zweiten Position eine Bewegung des Schlittens zulässt, so dass der Vorsprung vollständig in das Gehäuse hinein bewegt werden kann.
  • Der Betätiger ist geeignet für ein Crimpwerkzeug, insbesondere bei automatischen Crimprozessen. Der Betätiger kann verwendet werden, einen Kontaktträgerstreifen, an dem einzelne Kontakte befestigt sind, mit einer Kraft zu beaufschlagen, um einen Kontakt von dem Kontaktträgerstreifen zu trennen. Für eine optimale und volle Kraftübertragung von einem Stößel, an dem der Betätiger bevorzugt befestigt ist, auf den Kontaktträgerstreifen, sollte der Betätiger eine starre Form insbesondere eine feste Länge aufweisen. Aus diesem Grund wird die Bewegung des Schlittens in das Gehäuse, mit dem Riegel in der ersten Position, auf eine bestimmte Länge festgelegt, und eine Weiterbewegung in das Gehäuse durch den Riegel verhindert. Zum Abtrennen eines Kontakts vom Kontaktträgerstreifen weist der Betätiger somit ein feste Länge auf. So kann ein Kontakt präzise vom Kontaktträgerband abgetrennt werden.
  • Zum Crimpen des abgetrennten Kontakts an einen Leiter muss insbesondere der Stößel samt dem Betätiger und einem Crimper weiter in Richtung des Kontaktträgerstreifens bewegt werden. Dabei würde der Betätiger bei einer fixen Länge weiterhin ein Kraft oder eine noch größere Kraft auf den Kontaktträgerstreifen ausüben. Der Kontaktträgerstreifen würde sich stark durchbiegen. Das andauernde und/oder starke Durchbiegen des Kontaktträgerstreifens hätte einen negativen Einfluss auf einen nachfolgenden Kontakt am Kontaktträgerstreifen. Um diesen negativen Einfluss zu vermeiden, wird der Riegel am Betätiger nach dem Abtrennen des Kontakts in eine zweite Position verschoben, in der es dem Schlitten möglich ist, sich weiter in das Gehäuse zu bewegen. Beim Aufbringen der Kraft vom Stößel über den Betätiger auf den Kontaktträgerstreifen schiebt sich der Schlitten weiter in das Gehäuse hinein, anstatt die volle Kraft auf den Kontaktträgerstreifen zu übertragen. Somit wirkt nur eine geringe Kraft auf den Kontaktträgerstreifen und die Durchbiegung wird minimal. Da nachfolgende Kontakte nicht mehr negativ beeinflusst werden, wird die Präzision des Crimpens insgesamt erhöht.
  • Bevorzugt ist der Riegel in der ersten Richtung zwischen dem Schlitten und einer inneren Wandung des Gehäuses angeordnet. Durch die Anordnung des Riegels zwischen Schlitten und Wandung kann der Riegel optimal als Anschlag dienen, und klemmt quasi zwischen Schlitten und innerer Wandung. Die gleichzeitige Anordnung von Riegel und Schlitten in einem Hohlraum des Gehäuses ist zudem platzsparend.
  • Bevorzugt weist der Riegel zumindest eine Sperrnase auf, die in der ersten Position als Anschlag für eine Anschlagseite am Schlitten dient, und die in der zweiten Position in einer Aussparung an der Anschlagseite am Schlitten aufgenommen werden kann. Durch die Sperrnase ist nur eine kurze Bewegung des Riegels notwendig, um von einer ersten, verriegelten Position in eine zweite, entriegelte Position zu gelangen. Die Sperrnase kann gleichzeitig als Anzeige dienen, in welcher Position sich der Riegel befindet.
  • Bevorzugt erstreckt sich der Riegel teilweise außerhalb des Gehäuses und kann durch mechanische Beaufschlagung zwischen der ersten und der zweiten Position bewegt werden. Somit kann die Position des Riegels von außen beeinflusst werden. Das Gehäuse kann dicht verschlossen werden, so dass keine Fremdkörper, wie Staub und dergleichen, unbeabsichtigt hineingelangen und die Funktion des Betätigers stören.
  • Bevorzugt ist der Riegel entlang einer zweiten Richtung, insbesondere quer zur ersten Richtung, bewegbar. So ist der Riegel unabhängig von einer Bewegungsrichtung des Betätigers, wenn dieser zum Beispiel an einem Stößel befestigt ist, bewegbar. Insbesondere wird die Bewegung des Riegels, bei einer Querrichtung zur Bewegung des Stößels, nicht durch Beschleunigungs- oder Aufprallkräfte beeinflusst.
  • Bevorzugt ist ein Federelement in der ersten Richtung zwischen der Anschlagseite am Schlitten und der inneren Wandung des Gehäuses angeordnet, so dass eine Bewegung des Schlittens zur inneren Wandung, insbesondere mit dem Riegel in der zweiten Position, abgefedert wird. Durch das Federelement drückt der Vorsprung am Betätiger weiterhin auf den Abschneider. Durch die Federung wirkt jedoch nur noch eine geringe Kraft vom Betätiger auf den Abschneider, so dass der Kontaktträgerstreifen nur noch minimal durchgebogen wird. Die Feder ist zudem dafür da, den Schlitten nach dem Crimpvorgang wieder in seine ursprüngliche Position, mit der maximalen Gesamtlänge des Betätigers, zu bringen.
  • Bevorzugt weist das Gehäuse eine Öffnung auf, durch die sich der Vorsprung, bevorzugt entlang der ersten Richtung, erstrecken kann. Die Öffnung ist bevorzugt in Richtung des Kontaktträgerstreifens angeordnet. Die Öffnung ermöglicht es ein abgeschlossenes Gehäuse bereitzustellen in dem sich der Schlitten bewegen kann, ohne dass die Funktion des Betätigers von außen, zum Beispiel durch Schmutz, beeinträchtigt wird.
  • Die Aufgabe wird weiterhin insbesondere gelöst durch ein Crimpwerkzeug, zum Crimpen eines Kontakts von einem Kontaktträgerstreifen an einen Leiter, zumindest aufweisend einen Stößel, und einen Betätiger, der am Stößel befestigt ist, und der mit dem Stößel in Richtung hin und weg von dem Kontaktträgerstreifen bewegbar ist. Das Crimpwerkzeug ist bevorzugt eingerichtet einen kompletten Crimpprozess durchzuführen und einen Kontakt, der an einem Kontaktträgerstreifen bereitgestellt wird, von dem Kontaktträgerstreifen zu trennen und an eine bereitgestellte Leitung zu crimpen. Insbesondere beim Crimpen wird der Kontaktträgerstreifen nur minimal bis gar nicht durchgebogen, so dass eine präzise Verarbeitung aller Kontakte möglich ist.
  • Bevorzugt sind zumindest zwei Führungsbauteile am Crimpwerkzeug angeordnet, so dass der Riegel am Betätiger, bei einer Bewegung des Stößels, zwischen der ersten und zweiten Position bewegt wird. Die Führungsbauteile ermöglichen eine automatische Bewegung des Riegels, wenn sich der Stößel in Richtung hin oder weg vom Kontaktträgerstreifen bewegt. Somit ist ein automatischer Crimpprozess möglich.
  • Bevorzugt weisen die zumindest zwei Führungsbauteile gebogene Führungsflächen auf, die in Kontakt mit Führungselementen am Riegel stehen, so dass der Riegel bei einer Bewegung entlang der Führungsflächen gleichmäßig zwischen der ersten und zweiten Position bewegt wird. Die gleichmäßige Bewegung ist materialschonender als ruckartige Positionswechsel. Über die Form und Position der Führungsflächen bzw. Ihren Verlauf können zeitliche Abläufe der Riegelbewegung gesteuert bzw. beeinflusst werden.
  • Bevorzugt können die Führungsbauteile gegenüber den Führungselementen so positioniert werden, dass ein optimaler Abtrenn- und Crimpzeitpunkt erreicht wird. Die Führungsbauteile beeinflussen den Abstand der Führungselemente zum Gehäuse des Betätigers und regeln so die Position des Riegels. Über eine Einstellung, zu welchem Zeitpunkt welcher Abstand besteht, können die Führungsbauteile die Position des Riegels zu einem bestimmten Zeitpunkt festlegen. So lassen sich optimale Zeitpunkte für bestimmte Verfahrensschritte, wie Abtrennen oder Crimpen eines Kontakts, festlegen.
  • Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin insbesondere gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung zwischen einem Kontakt an einem Kontaktträgerstreifen und einem Leiter, mit einem Stößel zumindest aufweisend einen Betätiger, der seine Länge zumindest zwischen einer ersten Länge und einer zweiten Länge verändern kann, wobei die erste Länge größer ist als die zweite Länge, und einem Crimper, und wobei das Verfahren zumindest die folgenden Schritte aufweist: Bereitstellen des Betätigers in einem verriegelten Zustand, so dass seine Länge nicht geringer werden kann als die erste Länge, Beaufschlagen des Kontaktträgerstreifens durch den Betätiger mit einer ersten Kraft, so dass der Kontakt vom Kontaktträgerstreifen trennbar ist, Entriegeln des Betätigers, so dass seine Länge auf die zweite Länge reduziert werden kann, Beaufschlagen des Kontaktträgerstreifens durch den Betätiger und Crimpen des Kontakts durch den Crimper mit einer zweiten Kraft, die insbesondere größer ist als die erste Kraft, wobei sich die Länge des Betätigers beim Aufbringen der zweiten Kraft reduziert.
  • Das Verfahren verwendet einen Betätiger, der in seiner Länge variabel ist bzw. angepasst werden kann. So ist es möglich bei anhaltender Krafteinwirkung durch einen Stößel auf ein Kontaktträgerband, zum Abtrennen eines Kontakts und zum Crimpen des Kontakts, unterschiedliche Kräfte über den Betätiger auf den Kontaktträgerstreifen bzw. auf den Abschneider zu übertragen. Die Kraftübertragung kann an, für einen Verfahrensschritt notwendige, Kräfte (beim Abtrennen) angepasst werden und vermeidet unnötige Kräfte (beim Crimpen) auf den Kontaktträgerstreifen. Dadurch kann eine höhere Präzision beim gesamten Crimpprozess erreicht werden.
  • Bevorzugt umfasst der Schritt des Entriegelns: Bewegen des Stößels in Richtung des Kontaktträgerstreifens und gleichzeitig Führen eines Riegels am Betätiger von einer ersten Position in eine zweite Position.
  • Bevorzugt weist das Verfahren weiterhin den Schritt des Verriegelns auf, umfassend: Wegbewegen des Stößels von dem Kontaktträgerstreifen und gleichzeitig Führen des Riegels von der zweiten Position in die erste Position. Die Schritte des Ent- und Verriegelns sind reversibel und ermöglichen einen Kreisprozess. Ein automatisiertes Crimpverfahren ist somit möglich.
  • Darüber hinaus sind weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen ersichtlich. Die dort und oben beschriebenen Merkmale können alleinstehend oder in Kombination umgesetzt werden, insofern sich die Merkmale nicht widersprechen. Die folgende Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen erfolgt dabei unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen. Dabei zeigt:
  • Fig. 1a, 1b
    Darstellungen einer Ausführungsform eines Stößels mit einem Betätiger und einer Sperrnase in einer ersten Position;
    Fig. 2a, 2b
    Darstellungen von Fig. 1a und Fig. 1b des Stößels mit dem Betätiger und der Sperrnase in einer zweiten Position;
    Fig. 3
    eine Darstellung einer Ausführungsform eines Werkzeugs mit einem Stößel aus Fig. 1a;
    Fig. 4
    eine Detailansicht eines Ausschnitts aus Fig. 3, in der eine Blende an einem seitlichen Führungsbauteil zur besseren Sichtbarkeit der Führungsbahn entfernt wurde;
    Fig. 5
    eine Detailansicht eines weiteren Ausschnitts aus Fig. 3, während der Bewegung des Betätigers zum Kontaktträgerstreifen, mit dem Betätiger und der Sperrnase in der ersten Position;
    Fig. 6
    die Detailansicht aus Fig. 5, während der Bewegung des Betätigers zum Kontaktträgerstreifen, mit dem Betätiger und der Sperrnase beim Übergang von der ersten in die zweite Position; und
    Fig. 7
    die Detailansicht aus Fig. 5, während der Bewegung des Betätigers zum Kontaktträgerstreifen, mit dem Betätiger und der Sperrnase in der zweiten Position.
  • Fig. 1a zeigt eine Ausführungsform eines Stößels 1. Der Stößel 1 weist zumindest einen Betätiger 3 sowie einen Crimper 5 auf. Der Betätiger 3 umfasst zumindest ein Gehäuse 10, einen Schlitten 20, einen Riegel 30 sowie ein Federelement 40.
  • Der Betätiger 3 ist in Fig. 1a in einer Ausgangssituation dargestellt. Ein Vorsprung 24, der an dem Schlitten befestigt ist bzw. insbesondere mit diesem einstückig ausgebildet ist, ragt so weit wie möglich aus dem Gehäuse 10 hervor und bildet die maximale Gesamtlänge L0 des Betätigers 3. Der Schlitten 20 wird bevorzugt durch das Federelement 40 entlang der ersten Richtung X zu einer Öffnung 14 in dem Gehäuse 10 gedrückt. Der Vorsprung 24 erstreckt sich durch die Öffnung 14 und kann durch die Öffnung 14 in das Gehäuse hinein und heraus bewegt werden. An der äußeren Spitze des Vorsprungs 24 befindet sich eine Kontaktfläche 26, mit der der Vorsprung 24 bzw. Betätiger 3 indirekt über den Abschneider 6 in Kontakt mit einem Kontaktträgerstreifen 7 kommen kann. Die Kontaktfläche 26 ist bevorzugt eine ebene Fläche, damit der Betätiger 3 eine gleichmäßige Auflagefläche zum Abschneider 6 aufweisen kann. Die Länge von der Kontaktfläche 26 bis zum gegenüberliegenden Ende des Betätigers bildet die Gesamtläge des Betätigers. Diese Gesamtlänge des Betätigers 3 ist variabel.
  • Der Schlitten 20 ist zumindest teilweise in dem Gehäuse 10 angeordnet und gegenüber dem Gehäuse bewegbar. In der ersten Richtung X kann sich der Schlitten auf die Öffnung 14 zu und von ihr weg bewegen. Wird der Schlitten 20 in Richtung der Öffnung 14 bewegt, so schiebt sich der Vorsprung 24 durch die Öffnung 14 nach außen und vergrößert die Gesamtlänge des Betätigers 3. Wird der Schlitten 20 weg von der Öffnung 14 bewegt, so schiebt sich der Vorsprung 24 durch die Öffnung 14 in das Gehäuse 10 und verkürzt die Gesamtlänge des Betätigers 3. Bei einer Bewegung des Schlittens 20 weg von der Öffnung 14 arbeitet der Schlitten 20 bevorzugt gegen eine Federkraft des Federelements 40, so dass die Bewegung gehemmt oder abgeschwächt wird.
  • Fig. 1a und Fig. 1b zeigen den Riegel 30 mit einer Sperrnase 32 in der ersten Position P1. In anderen Ausführungsformen können auch mehr als eine Sperrnase verwendet werden. Der Riegel 30 bzw. der Betätiger 3 befindet sich in einem verriegelten Zustand. In diesem Zustand verhindert der Riegel 30 eine Weiterbewegung des Schlittens 20 von der Öffnung 14 weg. Der Riegel, genauer gesagt die Sperrnase 32, dient als Anschlag für den Schlitten 20. Der Schlitten 20 liegt, wie in Fig. 1b gezeigt, mit einer Anschlagsseite an der Sperrnase 32 an und kann sich nicht weiter in der ersten Richtung X von der Öffnung 14 entfernen. Dadurch kann sich der Vorsprung 24 nicht weiter in das Gehäuse 10 bewegen, und die Gesamtlänge des Betätigers kann sich nicht weiter reduzieren.
  • In dem in Fig. 1b gezeigten Zustand kann der Stößel 1 seine gesamte Kraft, insbesondere eine erste Kraft, über den Betätiger und den Abschneider auf einen Kontaktträgerstreifen 7 übertragen, um einen Kontakt 9 vom Kontaktträgerstreifen 7 zu trennen.
  • Fig. 2a und Fig. 2b zeigen den Riegel 30 bzw. die Sperrnase 32 in einer zweiten Position P2. Der Riegel 30 bzw. der Betätiger 3 befindet sich in einem entriegelten Zustand. In diesem Zustand lässt der Riegel 30 eine Weiterbewegung des Schlittens 20 von der Öffnung 14 weg zu, so dass der Vorsprung 24 vollständig oder nahezu vollständig in das Gehäuse 10 hinein bewegt werden kann. In der zweiten Position P2 kann die Sperrnase 32 in eine Aussparung des Schlittens 20 bzw. an der Anschlagseite 22 des Schlittens 20 eingreifen. So kann der Schlitten ungehindert weiter weg von der Öffnung 14 bewegt werden, bis er schließlich an die innere Wandung des Gehäuses 10 anstößt. Beim Anstoß des Schlittens 20 an der inneren Wandung des Gehäuses 10 ist der Vorsprung 24 bevorzugt vollständig oder nahezu vollständig in das Gehäuse hineinbewegt und der Betätiger 3 weist seine kürzeste Länge L2 auf. Nahezu vollständig meint, dass maximal eine kurze Spitze des Vorsprungs 24 aus dem Gehäuse 10 ragt, so dass sich der Vorsprung 24 noch von der äußeren Wandung des Gehäuses 10 unterscheidet. Auch ein vollständiges Verschwinden des Vorsprungs 24 in das Gehäuse 10 wäre je nach Ausgestaltung des Betätigers 3 möglich, sodass der Vorsprung 24 und das Gehäuse 10 in komprimierter Länge L2 eine Ebene bilden. Bevorzugt muss der Schlitten 20 im Bereich des Riegels 30 gegen die Federkraft des Federelements 40 in Richtung der inneren Wandung des Gehäuses 10 bewegt werden, so dass der Schlitten 20 in der Praxis nur in Ausnahmefällen die innere Wandung des Gehäuses 10 anstößt. Damit der Schlitten 10 nicht an die Sperrnase 32 des Riegels 30 anschlägt, muss sich die Sperrnase 32 vollständig in der zweiten Position P2 befinden.
  • In dem in Fig. 2b gezeigten Zustand, und insbesondere beim Übergang von Fig. 2a zu Fig. 2b, kann der Stößel 1 seine gesamte Kraft, insbesondere eine zweite Kraft, über den Crimper 5 auf einen Kontakt 9 übertragen, um den Kontakt 9 an eine Leitung zu crimpen, während der Betätiger 3 über den Schlitten 20 federnd gelagert ist, und dadurch eine geringer Kraft auf den Kontaktträgersteifen 7 ausübt.
  • Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform eines Crimpwerkzeugs 100, in dem der Stößel 1 mit Betätiger 3 und Crimper 5 eingebaut ist. Das Crimpwerkzeug 100 weist weiterhin einen Vorschub 102 auf, über den Kontakte 9, die an einem Kontaktträgerstreifen 7 befestigt sind, in dem Crimpbereich bzw. Bearbeitungsbereich 104 des Crimpwerkzeugs 100 bereitgestellt werden. In der zweiten Richtung Y ist beidseitig des Betätigers 3 jeweils ein Führungsbauteil 110a, b angeordnet. Die Führungsbauteile 110a, b sind bevorzugt am Crimpwerkzeug 100 befestigt.
  • Fig. 4 zeigt einen Betätiger 3 sowie ein Führungsbauteil 110a an dem Crimpwerkzeug 100, wobei an dem Führungsbauteil 110a zur Veranschaulichung eine Blende entfernt wurde. Das dargestellte Führungsbauteil 110a weist insbesondere eine gebogene Führungsfläche 112 auf, entlang welcher sich ein Führungselement 34a des Riegels 30 bewegen kann. Die gebogene Führungsfläche 112 ist so ausgebildet, dass das Führungselement 34a des Riegels 30 bei einer Bewegung des Betätigers 3 bzw. des Stößels 1 in Richtung X zum Kontaktträgerstreifen 7 entlang der zweiten Richtung Y in Richtung des Gehäuses 10 bewegt wird. Durch diese Bewegung verschiebt sich insbesondere die Sperrnase 32 an dem Riegel 30 von der ersten in die zweite Position P1, P2. Über eine Justierung des Betätigers 3 gegenüber den Führungsbauteilen 110a, b können die Zeitpunkte, wann sich die Sperrnase 32 in der ersten oder zweiten Position P1, P2 befindet eingestellt werden. So kann zum Beispiel der Abtrennzeitpunkt eines Kontakts 9 vom Kontaktträgerstreifen 7 festgelegt werden. Durch die gebogene Form der Führungsfläche 112 ist der Übergang der Sperrnase 32 zwischen der ersten und zweiten Position P1, P2 gleichmäßig. Solange die Sperrnase 32 noch nicht vollständig in der zweiten Position P2 angekommen ist, sperrt sie die Weiterbewegung des Schlittens 20 und dient als Anschlag.
  • Das Führungsbauteil 110b auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigers 3 ist entsprechend aufgebaut. Bei einer Bewegung des Stößels 1 bzw. des Betätigers 3 weg von dem Kontaktträgerstreifen 7 führt das Führungsbauteil 110b das Führungselement 34b am Riegel 30, entgegengesetzt zur beschriebenen Richtung des Führungselements 34a, entlang der zweiten Richtung Y hin zu dem Gehäuse 10, so dass die Sperrnase 32 von der zweiten Position P2 in die erste Position P1 bewegt wird. Bei einer Ab- und Aufbewegung des Stößels entlang der ersten Richtung X wird die Sperrnase 32 mit Hilfe der Führungsbauteile 110a, b von der ersten in die zweite Position P1, P2 und zurück bewegt.
  • Insbesondere lassen sich anhand der Ausrichtung der Führungsbauteile 110a, b in Bezug auf die Führungselemente 34a, b zumindest zwei Zeitpunkte T1, T2 festlegen. Im ersten Zeitpunkt T1 befindet sich das Führungselement 34a am weitesten entfernt vom Gehäuse 10 und die Sperrnase 32 befindet sich in der ersten Position P1, d.h. im verriegelten Zustand. In diesem Zeitpunkt T1 dient die volle Fläche der Sperrnase 32 als Anschlag für die Anschlagsseite 22 des Schlittens 20. Eine volle Kraftübertragung von dem Stößel 1 über den Betätiger 3 auf den Kontaktträgerstreifen 7 ist möglich. Der Zeitpunkt T1 ist optimal als Abtrennzeitpunkt. Zwischen den Zeitpunkten T1 und T2 bewegt sich die Sperrnase 32 von der ersten in die zweite Position P1, P2 und dient dabei immer noch, zumindest teilweise, als Anschlag für den Schlitten 20. Ein Teil der Sperrnase 32 befindet sich schon im Bereich der Aussparung an dem Schlitten 20 und ist somit keine Berührungsfläche. Im zweiten Zeitpunkt T2 befindet sich die Sperrnase 32 vollständig in der zweiten Position P2 und lässt eine Weiterbewegung des Schlittens 20 weg von der Öffnung 14 in Richtung X der Wandung des Gehäuses 10 zu. Der Schlitten 20 ist im zweiten Zeitpunkt T2 federnd gelagert und überträgt nur noch eine geringere Kraft vom Stößel 1 über den Abschneider 6 auf den Kontaktträgerstreifen 7.
  • In Fig. 5 bis 7 sind drei Momentaufnahmen beim Ablauf eines Crimpprozesses dargestellt. In Fig. 5 befindet sich der Stößel 1 mit Betätiger 3 und Crimper 5 in der Ausgangsposition. Der Stößel 1 bzw. Betätiger 3 ist beabstandet vom Kontaktträgerstreifen 7, so dass der Kontaktträgerstreifen 7 durch den Vorschub 102 bewegt werden kann, und ein Kontakt 9 in dem Bearbeitungsbereich 104 angeordnet werden kann. Auf den Kontaktträgerstreifen 7 wirken keine Kräfte vom Stößel 1, so dass der Kontaktträgerstreifen 7 keine Durchbiegung bzw. eine Ausgangsdurchbiegung D0 aufweist. Insbesondere liegt der Kontaktträgerstreifen 7 im Bereich 7a zwischen dem Vorschub 102 und dem Bearbeitungsbereich 104 in einer Ebene mit dem Schlitz des Abschneiders 6 und ist nicht durchgebogen. Die Sperrnase 32 des Riegels 30 am Betätiger 3 befindet sich in der ersten Position P1, somit ist der Betätiger 3 im verriegelten Zustand.
  • Fig. 6 zeigt einen fortgeschrittenen Zeitpunkt gegenüber Fig. 5, in dem sich der Stößel 1 entlang der ersten Richtung X hin zu dem Kontaktträgerstreifen 7 bewegt hat. Der Vorsprung 24, insbesondere die Kontaktfläche 26 am Vorsprung 24, steht in Kontakt mit dem Abschneider 6, in dessen horizontalem Schlitz der Kontaktträgerstreifen 7 angeordnet ist. Der Stößel 1 übt eine Kraft, insbesondere eine erste Kraft zum Abtrennen des Kontakts 9 vom Kontaktträgerstreifen 7, aus. Da die Sperrnase 32 noch nicht vollständig in der zweiten Position angekommen ist, dient sie als Anschlag für den Schlitten 20. Dadurch kann die volle Kraft des Stößels 1 über den Betätiger 3 bzw. Vorsprung 24 sowie den Abschneider 6 auf das Kontaktträgerband 7 übertragen werden. Insbesondere das Führungselement 34a befindet sich in dieser Momentaufnahme zwischen den Zeitpunkten T1 und T2 am Führungsbauteil 110a (vgl. Fig. 4). Aufgrund der Krafteinwirkung auf den Kontaktträgerstreifen 7, biegt sich dieser auf eine erste Durchbiegung D1 durch. Die erste Durchbiegung D1 tritt insbesondere im Bereich 7a des Kontaktträgerstreifens 7 zwischen dem Vorschub 102 und dem Bearbeitungsbereich 104 auf. Bei einer anhaltenden oder noch stärkeren Durchbiegung kann der Folgekontakt 9a negativ beeinträchtigt werden.
  • Fig. 7 zeigt einen weiter fortgeschrittenen Zeitpunkt im Crimpprozess gegenüber Fig. 6, in dem sich der Stößel 1 weiter entlang der ersten Richtung X hin zu dem Kontaktträgerstreifen 7 bewegt hat. Der Vorsprung 24, insbesondere die Kontaktfläche 26 am Vorsprung 24, steht immer noch über den Abschneider 6 in Kontakt mit dem Kontaktträgerstreifen 7. Allerdings ist die Sperrnase 32 vollständig in der zweiten Position angekommen, und dient nicht mehr als Anschlag für den Schlitten 20. Vielmehr kann sich der Schlitten 20 bevorzugt entgegen dem Federelement 40 weiter in Richtung der inneren Wandung des Gehäuses 10 bewegen. Dadurch wird nicht mehr die volle Kraft des Stößels 1 über den Betätiger 3 bzw. Vorsprung 24 auf das Kontaktträgerband 7 übertragen, sondern lediglich eine verminderte Kraft. Gleichzeitig kann der Stößel 1 jedoch seine volle Kraft, insbesondere eine zweite Kraft, über den Crimper 5 auf den Kontakt 9 im Bearbeitungsbereich 104 übertragen, um den Kontakt 9 an eine Leitung zu crimpen. Insbesondere das Führungselement 34a befindet sich in dieser Momentaufnahme am zweiten Zeitpunkt T2 am Führungsbauteil 110a (vgl. Fig. 4). Aufgrund der verringerten Krafteinwirkung über den Betätiger 3 auf den Kontaktträgerstreifen 7, biegt sich der Kontaktträgerstreifen 7 nur noch auf eine zweite Durchbiegung D2 durch, die geringer ist als die erste Durchbiegung D1. In einer bevorzugten Ausführungsform entspricht die zweite Durchbiegung D2 der Ausgangsdurchbiegung D0. Die verringerte zweite Durchbiegung D2 zeigt sich insbesondere im Bereich 7a des Kontaktträgerstreifens 7 zwischen dem Vorschub 102 und dem Bearbeitungsbereich 104. Durch die geringe bis keine Durchbiegung wird der Folgekontakt 9a nicht negativ beeinträchtigt. Dies erhöht die Präzision beim Crimpen.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Stößel
    3
    Betätiger
    5
    Crimper
    6
    Abschneider
    7
    Kontaktträgerstreifen
    7a
    Bereich
    9
    Kontakte
    9a
    Folgekontakt
    10
    Gehäuse
    12
    Hohlraum
    14
    Öffnung
    20
    Schlitten
    22
    Anschlagseite
    24
    Vorsprung
    26
    Kontaktfläche
    30
    Riegel
    32
    Sperrnase
    34a, b
    Führungselemente
    40
    Feder
    50
    Crimper
    100
    Crimpwerkzeug
    102
    Vorschub
    104
    Bearbeitungsbereich
    110a, b
    Führungsbauteile
    112
    Führungsfläche
    D0, D1, D2
    Durchbiegungen des Kontaktträgerstreifens
    L0, L1, L2
    Längen des Betätigers
    P1
    erste Position
    P2
    zweite Position
    T1
    erster Zeitpunkt
    T2
    zweiter Zeitpunkt

Claims (14)

  1. Betätiger (3) für ein Crimpwerkzeug (100) aufweisend:
    a) ein Gehäuse (10);
    b) einen Schlitten (20), der zumindest teilweise in dem Gehäuse (10) angeordnet ist, und der entlang einer ersten Richtung (X) gegenüber dem Gehäuse (10) bewegbar ist;
    c) einen Vorsprung (24), der am Schlitten (20) befestigt ist, und der mit der Bewegung des Schlittens (20) in und aus dem Gehäuse (10) bewegbar ist;
    d) einen Riegel (30), der zumindest zwischen einer ersten Position (P1) und einer zweiten Position (P2) gegenüber dem Gehäuse (10) bewegbar ist; wobei
    e) der Riegel (30) in der ersten Position (P1) eine Bewegung des Schlittens (20) blockiert, so dass der Vorsprung (24) nicht weiter in das Gehäuse (10) hinein bewegt werden kann; und
    f) der Riegel (30) in der zweiten Position (P2) eine Bewegung des Schlittens (20) zulässt, so dass der Vorsprung (24) vollständig in das Gehäuse (10) hinein bewegt werden kann.
  2. Betätiger nach Anspruch 1, bei dem der Riegel (30) in der ersten Richtung (X) zwischen dem Schlitten (20) und einer inneren Wandung des Gehäuses (10) angeordnet ist.
  3. Betätiger nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Riegel (30) zumindest eine Sperrnase (32) aufweist, die in der ersten Position (P1) als Anschlag für eine Anschlagseite (22) am Schlitten (20) dient, und die in der zweiten Position (P2) in einer Aussparung an der Anschlagseite (22) am Schlitten (20) aufgenommen werden kann.
  4. Betätiger nach einem der Ansprüche 1 - 3, bei dem sich der Riegel (30) teilweise außerhalb des Gehäuses (10) erstreckt und durch mechanische Beaufschlagung zwischen der ersten und der zweiten Position (P1, P2) bewegt werden kann.
  5. Betätiger nach einem der Ansprüche 1 - 4, bei dem der Riegel (30) entlang einer zweiten Richtung (Y), insbesondere quer zur ersten Richtung (X), bewegbar ist.
  6. Betätiger nach einem der Ansprüche 1 - 5, bei dem ein Federelement (40) in der ersten Richtung (X) zwischen der Anschlagseite (22) am Schlitten (20) und der inneren Wandung des Gehäuses (10) angeordnet ist, so dass eine Bewegung des Schlittens (20) zur inneren Wandung, insbesondere mit dem Riegel (30) in der zweiten Position (P2), abgefedert wird.
  7. Betätiger nach einem der Ansprüche 1 - 6, bei dem das Gehäuse (10) eine Öffnung (14) aufweist, durch die sich der Vorsprung (24), bevorzugt entlang der ersten Richtung (X), erstrecken kann.
  8. Crimpwerkzeug (100), zum Crimpen eines Kontakts (9) von einem Kontaktträgerstreifen (7) an einen Leiter, zumindest aufweisend:
    a) einen Stößel (1); und
    b) einen Betätiger (3) nach einem der Ansprüche 1 - 7, der am Stößel (1) befestigt ist, und der mit dem Stößel (1) in Richtung hin und weg von dem Kontaktträgerstreifen (7) bewegbar ist.
  9. Crimpwerkzeug nach Anspruch 8, bei dem zumindest zwei Führungsbauteile (110a, b) am Crimpwerkzeug (100) angeordnet sind, so dass der Riegel (30) am Betätiger (3), bei einer Bewegung des Stößels (1), zwischen der ersten und zweiten Position (P1, P2) bewegt wird.
  10. Crimpwerkzeug nach Anspruch 9, bei dem die zumindest zwei Führungsbauteile (110a, b) gebogene Führungsflächen (112) aufweisen, die in Kontakt mit Führungselementen (34a, b) am Riegel (30) stehen, so dass der Riegel (30) bei einer Bewegung entlang der Führungsflächen (112) gleichmäßig zwischen der ersten und zweiten Position (P1, P2) bewegt wird.
  11. Crimpwerkzeug nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die Führungsbauteile (110a, b) gegenüber den Führungselementen (34a, b) so positioniert werden können, dass ein optimaler Abtrenn- und Crimpzeitpunkt (T1, T2) erreicht wird.
  12. Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung zwischen einem Kontakt (9) an einem Kontaktträgerstreifen (7) und einem Leiter, mit einem Stößel (1) zumindest aufweisend einen Betätiger (3), der seine Länge zumindest zwischen einer ersten Länge (L1) und einer zweiten Länge (L2) verändern kann, wobei die erste Länge (L1) größer ist als die zweite Länge (L2), und einem Crimper (5), und wobei das Verfahren zumindest die folgenden Schritte aufweist:
    a) Bereitstellen des Betätigers (3) in einem verriegelten Zustand, so dass seine Länge nicht geringer werden kann als die erste Länge (L1);
    b) Beaufschlagen des Kontaktträgerstreifens (7) durch den Betätiger (3) mit einer ersten Kraft, so dass der Kontakt (9) vom Kontaktträgerstreifen (7) trennbar ist;
    c) Entriegeln des Betätigers (3), so dass seine Länge auf die zweite Länge (L2) reduziert werden kann;
    d) Beaufschlagen des Kontaktträgerstreifens (7) durch den Betätiger (3) und Crimpen des Kontakts (9) durch den Crimper (5) mit einer zweiten Kraft, die insbesondere größer ist als die erste Kraft, wobei sich die Länge des Betätigers (3) beim Aufbringen der zweiten Kraft reduziert.
  13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem der Schritt des Entriegelns umfasst:
    Bewegen des Stößels (1) in Richtung des Kontaktträgerstreifens (7) und gleichzeitig Führen eines Riegels (30) am Betätiger (3) von einer ersten Position (P1) in eine zweite Position (P2).
  14. Verfahren nach Anspruch 13, weiterhin aufweisend den Schritt des Verriegelns umfassend:
    e) Wegbewegen des Stößels (1) von dem Kontaktträgerstreifen (7) und gleichzeitig Führen des Riegels (30) von der zweiten Position (P2) in die erste Position (P1).
EP22171084.1A 2021-06-08 2022-05-02 Betätiger für ein crimpwerkzeug Pending EP4102653A1 (de)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202010017139U1 (de) * 2010-02-20 2011-03-03 Schleuniger Holding Ag Crimpmaschine für unterschiedliche Crimp- und Pressprozesse, insbesondere zur Kabelkonfektionierung
US20180309253A1 (en) * 2017-04-25 2018-10-25 Te Connectivity Corporation Crimp tooling for terminal crimping machine

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