EP4137439A1 - Autonom geführtes flurförderzeug mit drei strukturebenen - Google Patents

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EP4137439A1
EP4137439A1 EP22188526.2A EP22188526A EP4137439A1 EP 4137439 A1 EP4137439 A1 EP 4137439A1 EP 22188526 A EP22188526 A EP 22188526A EP 4137439 A1 EP4137439 A1 EP 4137439A1
Authority
EP
European Patent Office
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industrial truck
level
vehicle frame
autonomously guided
load
Prior art date
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Granted
Application number
EP22188526.2A
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English (en)
French (fr)
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EP4137439C0 (de
EP4137439B1 (de
Inventor
Michael Schüler
Helmut Lohmann
Holger Brunckhorst
Marcel Krenzin
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.)
Jungheinrich AG
Original Assignee
Jungheinrich AG
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    • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
    • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
    • B66F9/063Automatically guided
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    • B66F9/07513Details concerning the chassis
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    • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
    • B66F9/075Constructional features or details
    • B66F9/0755Position control; Position detectors

Definitions

  • the present invention relates to an autonomously guided industrial truck, comprising a vehicle frame which defines a vehicle outline in sections in a plan view of the industrial truck and at least one drive wheel which is assigned to the vehicle frame in order to stand up on a driving surface underneath it.
  • scanner units are to be provided in autonomously guided industrial trucks of this type, which can be used on the one hand as personal protection scanners and on the other hand as navigation scanners.
  • Such scanner units have to cover as large an angular range as possible around the industrial truck in order to be able to ensure both the safety of people in the vicinity and the ability of the industrial truck to navigate.
  • the scanner units are usually located outside of the frame geometry or the vehicle outline in the area of the vehicle frame, since components installed on the vehicle frame of the corresponding industrial truck, such as support rollers and the like, are located in the width direction of the vehicle are to be arranged as far outside as possible, otherwise the field of view of the corresponding scanner units could be restricted and the necessary all-round view impaired.
  • the scanner units are often arranged relatively high, since functional components thereof, such as the support wheels already mentioned, are arranged in lower lying areas of the corresponding vehicles, which for the reasons mentioned also carry out the function of the scanner could affect units.
  • an autonomously guided industrial truck of the type described above in which the vehicle frame comprises three structural levels with different contours arranged one above the other in the vertical direction, namely a lower structural level in which a basic structure is arranged, an upper structural level with a covering and a middle one Structural level comprising a frame structure for connecting the lower structural level and the upper structural level.
  • the outlines of the three structural levels mentioned refer to horizontal cross sections thereof.
  • the width direction and the longitudinal direction of the industrial truck are used here in the nomenclature commonly used in such a way that the longitudinal direction corresponds to a straight-ahead travel direction of the industrial truck, with any existing forks of a load part extending counter to the longitudinal direction and the width direction is horizontal and perpendicular to the longitudinal direction.
  • the industrial truck according to the invention also comprises at least one such scanner unit, preferably a pair of scanner units lying opposite one another in the width direction, which is/are arranged completely within the outline of the vehicle frame in such a way that its scanning plane is at least partially vertical in the area of the central structural level.
  • the scanning plane spanned by the at least one scanner unit can be aligned essentially horizontally or slightly inclined downwards in order to be able to achieve optimum detection of obstacles and landmarks in the area surrounding the industrial truck.
  • the lower structural level and the upper structural level can have essentially the same outline, at least in sections, which offers the advantage, among other things, that in this way the middle structural level can be seen in the corresponding areas both from above and from below the same way in width direction and/or longitudinally protruding vehicle frame parts, which in turn makes it more difficult for objects from the area surrounding the industrial truck to penetrate into the area of the middle structural level and thus protects the components located there, for example the scanner units already mentioned, from damage. Furthermore, a uniform silhouette of the industrial truck is created by this structural measure in a side and front view, which is also perceived as aesthetically pleasing in addition to the already mentioned function of protection against damage.
  • the industrial truck according to the invention could also be designed as a tricycle, for example, which comprises only a single steered drive wheel in the central area of the vehicle frame and two load wheels arranged at a distance from it, for example in the area of the load arms
  • the industrial truck according to the invention can also be configured in other embodiments four or five wheels and further comprising a pair of widthwise opposite supporting or driving rollers, which are associated with the vehicle frame and relative to the vertical direction are received entirely within the lower structural plane.
  • the support or drive rollers can be designed purely as support rollers and a single steered drive wheel can also be provided. which is based on the width direction of the truck centrally assigned to the vehicle frame to below it on the driving surface stand up, the basic structure having an opening for receiving the single central drive wheel.
  • the support rollers could be designed as part of support roller arrangements with a housing, which housing defines the outline of the lower structural level in sections.
  • corresponding recesses would have to be provided in the base plate in the area of its outline, in which the support roller arrangements are mounted in order to define part of the outline of the base plate arrangement formed in this way.
  • a maximum distance between the two support roller assemblies can be achieved with regard to the width direction of the industrial truck according to the invention, which leads to increased stability of the vehicle with regard to forces acting in the width direction when carrying larger loads and cornering quickly.
  • the basic structure in the lower structural level could be formed, for example, by an assembly formed from several welded frame parts or screwed components, embodiments can also be thought of in which the basic structure comprises a base plate or is formed by it, which can be designed in one piece and and /or which, in five-wheel designs of the vehicle, may have an opening to accommodate the single central drive wheel.
  • the corresponding support rollers or support roller arrangements can also protrude over other parts of the vehicle outline in this area, which in turn leads to a increased width of the vehicle and could make it unsuitable for certain applications, such as the logistics facilities with block storage already mentioned above.
  • the industrial truck according to the invention can also further comprise two wheel arms, each of which is assigned at least one load wheel and which are firmly connected to the vehicle frame in the area of the lower structural level and extend backwards from it in a longitudinal direction of the industrial truck. Since the wheel arms are also completely assigned to the lower structural level in this way, they also do not represent an obstacle for the scanner units in question and thus also do not generate any angular ranges that cannot be covered by the scanner units.
  • the at least one scanner unit can have a design-related scan angle of approximately 270° and/or a scan field width in the vertical direction of approximately 50 mm.
  • Such scanner units are readily available on the market and generally use laser technology for personal protection and for navigating the industrial trucks equipped with them. It goes without saying that the concept of plane is not to be interpreted strictly geometrically, but rather the relevant scan plane has a finite extension in the vertical direction.
  • the design of the outline of the central structure level already described above allows the pair of scanner units to be arranged in such a way that the scan level can be covered by the two scanner units completely in the range of 360° around the vehicle.
  • a narrow, triangular dead zone that is not monitored by the scanner units can occur in front of the vehicle, the extent of which is determined by the precise design of the tapering shape of the frame structure at the front end of the industrial truck.
  • the entire area surrounding the industrial truck according to the invention can be completely monitored by the two scanner units, with redundant sections or angular areas in front of and behind the vehicle being conceivable, which are covered by both scanner units .
  • the exact position of the at least one scanner unit with regard to the longitudinal or width direction of the industrial truck according to the invention can initially be freely selected within certain limits, but it can be advantageous if it is arranged in the longitudinal direction of the industrial truck behind the support or drive rollers. In this way, it can be ensured in particular that in the rear area around the industrial truck, optimal coverage is achieved by the corresponding scanner unit, although embodiments are also conceivable in which the at least one scanner unit is arranged in front of or above the support rollers in the longitudinal direction of the industrial truck is.
  • the industrial truck according to the invention can include a vertically displaceably guided load part on the vehicle frame for receiving a load and preferably lifting profiles for guiding the load part, which extend in the vertical direction only in the area of the upper structural level. Since the stroke profiles also do not protrude into the area of the middle structure level in this way, they cannot form any obstacles for the scanner unit and consequently cannot cause any dead areas in the scan level or other disadvantageous effects.
  • the industrial truck according to the invention could also be designed as a tractor vehicle and then, for example, include a coupling or an interface for load handling devices.
  • the load part of the industrial truck according to the invention can have two forks and a load stop connecting the fork tines or a monofork with a load stop, with the load stop having two recesses lying opposite one another in the width direction, which are aligned with the central structural plane when the load part is in a maximum lowered state are.
  • Load handling devices are usually referred to as mono forks, in which two sections extending horizontally from the load stop are connected by a connecting section, so that it is no longer possible to drive into a conventional pallet, but grid trolleys, roll containers and similar objects can be transported safely.
  • the measure just described creates visual windows in the area of the middle structural level, which also contribute to opening up the largest possible angular range for monitoring by the scanner units and, for example, to ensuring that the fork tines are partially scanned over when they are in their maximum lowered state i.e. the effective scan plane extends beyond the forks.
  • the structural measure of providing recesses on the load stop of the load part may require that the fork tines or the extension sections of the mono fork are only attached to the load stop at central positions, since there are no corresponding attachment points in the outer areas due to the provision of the recesses more may exist.
  • the necessary rigidity of the load part can be achieved in such embodiments, for example, in that a strut of the fork prongs lying further inward in the width direction is reinforced and in this way absorbs a large part of the forces exerted by a load to be carried.
  • the frame structure of the middle structural level it is conceivable to design it so that it lies completely within and at a distance from the outline of the vehicle frame with regard to the width direction and/or surrounds the opening in the base plate and/or has a tapering shape in a front section with regard to the longitudinal direction and/or delimits a scan area of at least one of the scanner units at least in sections.
  • the frame structure for connecting the lower structural level and the upper structural level can comprise at least two connecting struts running essentially in the longitudinal direction, which extend between a front and a rear section of the vehicle frame and in sections both in the middle and in the upper structural level, in the longitudinal area of the tapering shape of the frame structure, however, only in the upper structural level.
  • connecting struts ensure that a sufficient reinforcement of the connection between the lower and upper structural level and the components contained therein, in particular the base plate and the paneling, can be ensured, since they ensure that a frictional connection between the lower and the upper structural level in one can take place in an appropriate manner.
  • two of these connecting struts can delimit the frame structure outwards in sections in the width direction and thus form side walls of this frame structure.
  • the industrial truck according to the invention can have an extension of about 800 mm or less in the width direction in order to fall below the external dimensions of Euro pallets.
  • the lower structural plane can extend in the vertical direction and up to a height of about 75 mm above the vehicle floor
  • the middle structural plane can extend from a height of about 75 mm to extend to a height of about 125 mm
  • the upper structure level extend upwards from a height of about 125 mm.
  • the scanning plane can be at a mean height of about 100 mm in relation to a driving surface, and its width of +/- 25 mm in the vertical direction can be completely covered by the mean structure plane.
  • the industrial truck shown in the figures is denoted in general by the reference numeral 10 and comprises a vehicle frame 12 and a load part 14, which is guided vertically displaceably on the vehicle frame 12 and has two fork arms 14a and 14b and a load stop 14c connecting the fork arms 14a, 14b for picking up a load , which is guided by means of lifting profiles 16, which will be discussed in more detail below.
  • the industrial truck 10 comprises two wheel arms 18a and 18b, which have load wheels 20a, 20b, shown only schematically, in the region of their ends facing away from the vehicle body 12. Furthermore, in the Figures 1A and 1B each have a longitudinal and a width axis L and B drawn, which in the usual way the corresponding directions map in the industrial truck 10 and span a horizontal plane.
  • the vehicle body 12 has a base plate 22 on its underside, the outline of which corresponds at least in sections to the outline of the vehicle frame 12 and which has a central opening 24 for receiving, for example, a 3 has to be recognized drive wheel 26.
  • the base plate 22 also has two recesses 28a and 28b in its front lateral corner areas, in which the example in the Figure 4A easily recognizable support roller arrangements 30a and 30b can be mounted, which consequently also form part of the outline of the base plate arrangement and are maximally spaced apart from one another with respect to the width direction B in order to ensure that the industrial truck 10 stands securely even when cornering at high speed and with a heavy load to ensure.
  • a lower structural level E1 which includes, among other things, the base plate 22 and the Includes support roller assemblies 30a and 30b and in this vertical height range from the outline of the vehicle frame in plan view Figure 1A corresponds to a middle structure level E2, in which the frame structure 38 and sections of the scanner units 34a and 34b are arranged, the frame structure 38 in the width direction B completely inside and at a distance from the outline of the vehicle frame in the plan view Figure 1B is located, as well as an upper structural level E3, in which the paneling 36 is arranged and which accommodates other components of the industrial truck 10 that are not shown, for example a battery arrangement, a control unit, a communication unit, electric and/or hydraulic drive units and similar functional elements, which are required for the Operation of the truck 10 are responsible.
  • the steered drive wheel 26 extends over all three structural planes E1 to E3 in the vertical direction and is partially surrounded by the frame structure 38 in the width direction.
  • the frame structure 38 also runs towards one another in a front section with respect to the longitudinal direction L with two side walls 40a and 40b which are at an angle to one another.
  • the scanning plane S spanned by the scanner units 34a and 34b and which is essentially vertically aligned is in terms of its height position, namely centered on the middle structural plane E2, with the vertical extent of the middle structural plane E2 being exactly the same as the corresponding width of the scan plane should correspond to S.
  • the frame structure 38 in addition to the two tapering walls 40a and 40b, also includes two connecting struts 42a and 42b running essentially in the longitudinal direction L, which on the one hand represent a lateral boundary, i.e. lateral walls, of the frame structure 38 and are connected to this in sections extend both in the middle E2 and the upper structural level E3, while they are present in the longitudinal region of the tapering walls 40a and 40b only in the upper structural level E3.
  • the structural strength of the connection between the lower structural level E1 and the upper structural level E3 can be ensured, as well as the flow of forces from the base plate 22 into the cladding 36 or other components arranged in the upper structural level E3, for example one that is not shown in the figure Sheet metal construction, which can carry other elements in the area of the upper structural level E3.
  • connecting struts 42a and 42b in the area of the tapering walls 40a and 40b are only provided above the central structure level E2 ensures that these do not create any obstacles to the scanning level S being set up by the two scanner units 34a and form 34b.
  • these scanner units 34a and 34b are each provided with a design-related scan angle of 270°, the angle overlap of the individual scan areas S1 and S2 indicated in the figures can be achieved by the two scanner units 34a and 34b.
  • the frame structure 38 which is provided centrally in the width direction B, and additionally the two tapering walls 40a and 40b in the surrounding area in front of the vehicle 10 in relation to the longitudinal direction L, there is only a very small triangular dead area T, while in rear area of the industrial truck 10 due to the flat design of the wheel arms 38a and 38b as well as the forks 14a and 14b of the load part 14, which are also located completely in the area of the lower structural level E1 in the fully lowered state, it is possible to cover these forks 14a and 14b in such a way, that the scan level S runs above it and thus the load forks 14a and 14b are scanned.
  • Another measure that contributes to the complete angular coverage of the scan plane E is the provision of recesses 14d opposite one another in the width direction B in the load stop 14c of the load part 14 and the arrangement of the lifting profiles 16 only in the area of the upper structural level E3.
  • a respective window is created, which enables a further enlargement of the angular coverage of the respective scan areas S1 and S2, as for example in FIGS Figures 4A and 4B can be seen, so that they already intersect in the area of the forks 14a and 14b and thus behind the industrial truck 10 there is an overlap of the scan areas S1 and S2, which overall enables and causes a complete coverage of the scan plane S by 360° .

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein autonom geführtes Flurförderzeug (10), umfassend einen Fahrzeugrahmen (12), welcher in einer Draufsicht auf das Flurförderzeug (10) abschnittsweise einen Fahrzeugumriss definiert, ein vertikal verlagerbar an dem Fahrzeugrahmen (12) geführtes Lastteil (14) zur Aufnahme einer Last und wenigstens ein Antriebsrad (26), welches dem Fahrzeugrahmen (12) zugeordnet ist, um unterhalb davon auf einem Fahruntergrund aufzustehen. Hierbei umfasst der Fahrzeugrahmen (12) drei in vertikaler Richtung übereinander angeordnete Strukturebenen (E1, E2, E3) mit unterschiedlichen Umrissen, nämlich eine untere Strukturebene (E1), in welcher eine Grundstruktur (22) angeordnet ist, eine obere Strukturebene (E3) mit einer Verkleidung (36), und eine mittlere Strukturebene (E2), welche eine Rahmenstruktur (38) zum Verbinden der unteren Strukturebene (E1) und der oberen Strukturebene (E3) umfasst.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein autonom geführtes Flurförderzeug, umfassend einen Fahrzeugrahmen, welcher in einer Draufsicht auf das Flurförderzeug abschnittsweise einen Fahrzeugumriss definiert und wenigstens ein Antriebsrad, welches dem Fahrzeugrahmen zugeordnet ist, um unterhalb davon auf einem Fahruntergrund aufzustehen.
  • Es ist bekannt, dass in autonom geführten Flurförderzeugen dieses Typs Scanner-Einheiten vorzusehen sind, welche einerseits als Personenschutz-Scanner und andererseits als Navigations-Scanner zum Einsatz kommen können. Derartige Scanner-Einheiten müssen hierbei einen möglichst großen Winkelbereich um das Flurförderzeug herum abdecken, um sowohl die Sicherheit von sich in der Umgebung befindlichen Personen als auch die Navigationsfähigkeit des Flurförderzeugs sicherstellen zu können.
  • Zu diesem Zweck sitzen in bisher bekannt gewordenen derartigen autonom geführten Flurförderzeugen die Scanner-Einheiten meist außerhalb der Rahmengeometrie bzw. des Fahrzeugumrisses im Bereich des Fahrzeugrahmens, da an dem Fahrzeugrahmen des entsprechenden Flurförderzeugs verbaute Komponenten, wie beispielsweise Stützrollen und ähnliches, welche in Breitenrichtung des Fahrzeugs möglichst weit außen anzuordnen sind, ansonsten den Sichtbereich der entsprechenden Scanner-Einheiten einschränken und die notwendige Rundumsicht beeinträchtigen könnten. Weiterhin sind in bereits bekannten autonom geführten Flurförderzeugen die Scanner-Einheiten häufig relativ hoch angeordnet, da in niedriger liegenden Bereichen der entsprechenden Fahrzeuge funktionelle Komponenten davon, wie beispielsweise die bereits erwähnten Stützräder, angeordnet sind, welche aus den genannten Gründen ebenfalls die Funktion der Scanner-Einheiten beeinträchtigen könnten.
  • Aus der eben beschriebenen Konfiguration von bisher bekannten autonom geführten Flurförderzeugen wird deutlich, dass diese sowohl hinsichtlich ihrer Fahrzeugbreite aufgrund der außerhalb der Rahmengeometrie angeordneten Scanner-Einheiten als auch der vertikalen Positionierung der Scanner-Ebene ihrer Scanner-Einheiten wenig flexibel und daher nicht für sämtliche denkbaren Anwendungsfälle geeignet sind. Insbesondere erscheint es aus den oben genannten Gründen äußerst schwierig, mit dieser bisher bekannten Konfiguration von autonom geführten Flurförderzeugen diese für einen Einsatz in Logistikeinrichtungen mit Blocklagerung einsatzfähig zu machen, in welchen handelsübliche Paletten auf dem Fahruntergrund nebeneinander stehend gelagert sind. Diese Art der Lagerung von Paletten erfordert nämlich zum einen Flurförderzeuge, welche schmaler als die Paletten selbst sind, um sich frei zwischen Ihnen bewegen zu können, also beispielsweise schmaler als etwa 800 mm im Fall von Euro-Paletten, und andererseits eine besonders niedrige Positionierung ihrer horizontal ausgerichteten Scan-Ebene, um auch leere Paletten auf dem Boden stehend erfassen zu können, was durch eine höhere Anordnung der Scanner-Einheiten unmöglich gemacht würde und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
  • Aus ähnlichen Gründen sind auch ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannte Flurförderzeuge mit drei oder vier angetriebenen Rädern für diesen Anwendungsfall nur unzureichend geeignet, da derartig angetriebene Räder in aller Regel ebenfalls eine erhöhte Bauhöhe aufweisen und somit dem Einsatz von Scanner-Einheiten an den oben beschriebenen gewünschten Positionen innerhalb des Fahrzeugumrisses im Bereich des Fahrzeugrahmens sowie auf einer vertikal niedrigen Höhe entgegenstehen.
  • Demzufolge ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein autonom geführtes Flurförderzeug der oben beschriebenen gattungsgemäßen Art derart weiterzubilden, dass die genannten Nachteile von aus dem Stand der Technik bekannten Flurförderzeugen ausgeräumt werden und die Möglichkeit geschaffen wird, bei einer verminderten Fahrzeugbreite und einer im Wesentlichen beliebig wählbaren vertikalen Höhe einer Scan-Ebene über dem Fahruntergrund dennoch eine vergleichbare Leistungsfähigkeit hinsichtlich der räumlichen Winkelabdeckung der Scanner-Einheiten sowie der übrigen mechanischen und betriebsmäßigen Leistungsparameter des Flurförderzeugs zu erzielen.
  • Erfindungsgemäß wird dementsprechend ein autonom geführtes Flurförderzeug der oben beschriebenen Gattung vorgeschlagen, in welchem der Fahrzeugrahmen drei in vertikaler Richtung übereinander angeordnete Strukturebenen mit unterschiedlichen Umrissen umfasst, nämlich eine untere Strukturebene, in welcher eine Grundstruktur angeordnet ist, eine obere Strukturebene mit einer Verkleidung sowie eine mittlere Strukturebene, welche eine Rahmenstruktur zum Verbinden der unteren Strukturebene und der oberen Strukturebene umfasst.
  • Hierbei versteht es sich, dass die Umrisse der drei genannten Strukturebenen auf horizontale Querschnitte davon beziehen. Die Breitenrichtung sowie die Längsrichtung des Flurförderzeugs werden hierin in der üblicherweise verwendeten Nomenklatur derart benutzt, dass die Längsrichtung einer Geradeausfahrrichtung des Flurförderzeugs entspricht, wobei sich ggf. vorhandene Gabelzinken eines Lastteils entgegen der Längsrichtung erstrecken und die Breitenrichtung horizontal senkrecht auf der Längsrichtung steht. Ferner umfasst das erfindungsgemäße Flurförderzeug ferner wenigstens eine derartige Scanner-Einheit, vorzugsweise ein Paar von einander in Breitenrichtung gegenüberliegenden Scanner-Einheiten, welche derart vollständig innerhalb des Umrisses des Fahrzeugrahmens angeordnet ist/sind, dass ihre Scan-Ebene wenigstens abschnittsweise vertikal im Bereich der mittleren Strukturebene liegt. Hierbei kann die mittels der wenigstens einen Scanner-Einheit aufgespannte Scan-Ebene im Wesentlichen horizontal oder leicht schräg nach unten ausgerichtet sein, um eine optimale Erfassung von Hindernissen und Wegmarken in der Umgebung des Flurförderzeugs bewerkstelligen zu können.
  • In bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können die untere Strukturebene und die obere Strukturebene wenigstens abschnittsweise im Wesentlichen den selben Umriss aufweisen, was unter anderem den Vorteil bietet, dass auf diese Weise in den entsprechenden Bereichen die mittlere Strukturebene sowohl von oben als auch von unten von in gleicher Weise in Breitenrichtung und/oder Längsrichtung vorstehenden Fahrzeugrahmenteilen umgeben ist, was wiederum das Eindringen von Gegenständen aus der Umgebung des Flurförderzeugs in den Bereich der mittleren Strukturebene erschwert und somit die dort befindlichen Komponenten, beispielsweise die bereits angesprochenen Scanner-Einheiten, vor Beschädigungen schützt. Ferner wird durch diese bauliche Maßnahme eine einheitliche Silhouette des Flurförderzeugs in einer Seiten- und Vorderansicht geschaffen, was neben der bereits angesprochenen Funktion des Schutzes vor Beschädigung auch ästhetisch als ansprechend wahrgenommen wird.
  • Wenngleich in bestimmten Ausführungsformen das erfindungsgemäße Flurförderzeug beispielsweise auch als Dreirad ausgebildet sein könnte, welches lediglich ein einzelnes gelenkte Antriebsrad im zentralen Bereich des Fahrzeugrahmens sowie zwei beabstandet davon, beispielsweise im Bereich von Lastarmen, angeordnete Lasträder umfasst, so kann in anderen Ausführungsformen das erfindungsgemäße Flurförderzeug ebenfalls vier- oder fünfrädrig ausgebildet sein und ferner ein Paar von einander in Breitenrichtung gegenüberliegenden Stütz- oder Antriebsrollen umfassen, welche dem Fahrzeugrahmen zugeordnet und bezogen auf die vertikale Richtung vollständig innerhalb der unteren Strukturebene aufgenommen sind. Auf diese Weise kann durch das Vorsehen derartiger, besonders flach ausgebildeter und sich daher nicht von unten über die untere Strukturebene hinaus erstreckender Stütz- oder Antriebsrollen sichergestellt werden, dass die mittlere Strukturebene an der Position dieser Stütz- oder Antriebsrollen frei von Bauteilen ist, welche den Sichtbereich bzw. die Funktion der bereits angesprochenen Scanner-Einheiten negativ beeinflussen könnten.
  • Während in vierrädrigen Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Flurförderzeugs lediglich ein Paar von einander in Breitenrichtung gegenüberliegenden Rollen im Bereich des Fahrzeugrahmens zum Einsatz kommt, können in einer fünfrädrigen Ausführungsform die Stütz- oder Antriebsrollen rein als Stützrollen ausgebildet sein und es kann ferner ein einzelnes gelenktes Antriebsrad vorgesehen sein, welches bezogen auf die Breitenrichtung des Flurförderzeugs zentral dem Fahrzeugrahmen zugeordnet ist, um unterhalb davon auf dem Fahruntergrund aufzustehen, wobei die Grundstruktur eine Durchbrechung zur Aufnahme des einzelnen zentralen Antriebsrads aufweist.
  • Insbesondere könnten hierbei die Stützrollen als Teil von Stützrollen-Anordnungen mit einem Gehäuse ausgebildet sein, welches Gehäuse abschnittsweise den Umriss der unteren Strukturebene definiert. In einem solchen Fall wären in der Grundplatte im Bereich ihres Umrisses entsprechende Ausnehmungen vorzusehen, in welchen die Stützrollen-Anordnungen montiert sind, um selbst einen Teil des Umrisses der so gebildeten Grundplatten-Anordnung zu definieren. Auf diese Weise kann ein maximaler Abstand der beiden Stützrollen-Anordnungen hinsichtlich der Breitenrichtung des erfindungsgemäßen Flurförderzeugs erreicht werden, was beim Tragen von größeren Lasten und schnellen Kurvenfahrten zu einer erhöhten Stabilität des Fahrzeugs hinsichtlich in Breitenrichtung wirkender Kräfte führt.
  • Während die Grundstruktur in der unteren Strukturebene beispielsweise durch eine aus mehreren verschweißten Rahmenteilen oder verschraubten Bauteilen gebildete Baugruppe gebildet sein könnte, so kann ebenfalls an Ausführungsformen gedacht werden, in welchen die Grundstruktur eine Grundplatte umfasst oder durch diese gebildet ist, die einstückig ausgebildet sein und und/oder die in fünfrädrigen Gestaltungen des Fahrzeugs ggf. eine Durchbrechung zur Aufnahme des einzelnen zentralen Antriebsrads aufweisen kann.
  • Sollten in gewissen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Fahrzeugs, beispielsweise in Hochhub-Flurförderzeugen, noch größere in Breitenrichtung wirkende Kräfte zu erwarten sein, so können die entsprechenden Stützrollen bzw. Stützrollen-Anordnungen auch über andere Teile des Fahrzeugumrisses in diesem Bereich überstehen, was jedoch wiederum zu einer erhöhten Breite des Fahrzeugs führen kann und dieses ggf. für bestimmte Anwendungsfälle, wie die oben bereits angesprochenen Logistikeinrichtungen mit Blocklagerung, ungeeignet machen könnte.
  • Wie bereits angesprochen, kann das erfindungsgemäße Flurförderzeug ebenfalls ferner zwei Radarme umfassen, welchen jeweils wenigstens ein Lastrad zugeordnet ist und welche im Bereich der unteren Strukturebene fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind und sich von diesem gemäß einer Längsrichtung des Flurförderzeugs nach hinten erstrecken. Indem auf diese Weise die Radarme ebenfalls vollständig der unteren Strukturebene zugeordnet sind, stellen auch diese kein Hindernis für die angesprochenen Scanner-Einheiten dar und erzeugen somit ebenfalls keine Winkelbereiche, welche von den Scanner-Einheiten nicht abgedeckt werden können.
  • Weiterhin kann die wenigstens eine Scanner-Einheit einen bauartbedingten Scan-Winkel von etwa 270° aufweisen und/oder eine Scan-Feldbreite in vertikaler Richtung von etwa 50 mm. Derartige Scanner-Einheiten sind am Markt problemlos erhältlich und verwenden in der Regel Lasertechniken für den Personenschutz sowie die Navigation der mit ihnen ausgerüsteten Flurförderzeuge. Hierbei versteht es sich, dass der Begriff der Ebene nicht streng geometrisch auszulegen ist, sondern die betreffende Scan-Ebene eine endliche Ausdehnung in vertikaler Richtung aufweist.
  • Die oben bereits beschriebene Gestaltung des Umrisses der mittleren Strukturebene erlaubt es, das Paar von Scanner-Einheiten derart anzuordnen, dass die Scan-Ebene durch die beiden Scanner-Einheiten vollständig im Bereich von 360° um das Fahrzeug herum abgedeckt werden kann. Hierbei kann jedoch beispielsweise vor dem Fahrzeug ein schmaler dreieckiger, nicht durch die Scanner-Einheiten überwachter Totbereich auftreten, dessen Ausdehnung durch die genaue Ausgestaltung der zulaufenden Form der Rahmenstruktur am vorderen Ende des Flurförderzeugs festgelegt ist. Abgesehen von diesem unter Umständen auftretenden äußerst kleinen Totbereich kann jedoch die gesamte Umgebung des erfindungsgemäßen Flurförderzeugs durch die beiden Scanner-Einheiten vollständig überwacht werden, wobei zudem redundante Abschnitte bzw. Winkelbereiche vor und hinter dem Fahrzeug denkbar sind, welche von beiden Scanner-Einheiten abgedeckt werden.
  • Hierbei ist die genaue Position der wenigstens einen Scanner-Einheit hinsichtlich der Längs- bzw. Breitenrichtung des erfindungsgemäßen Flurförderzeugs zunächst einmal in gewissen Grenzen frei wählbar, es kann jedoch vorteilhaft sein, wenn sie in Längsrichtung des Flurförderzeugs hinter den Stütz- oder Antriebsrollen angeordnet ist. Hierdurch kann insbesondere sichergestellt werden, dass im hinteren Bereich um das Flurförderzeug herum eine optimale Abdeckung durch die entsprechende Scanner-Einheit erzielt wird, wenngleich auch Ausführungsformen denkbar sind, in welchen die wenigstens eine Scanner-Einheit in Längsrichtung des Flurförderzeugs vor oder über den Stützrollen angeordnet ist.
  • Weiterhin kann das erfindungsgemäße Flurförderzeug ein vertikal verlagerbar an dem Fahrzeugrahmen geführtes Lastteil zur Aufnahme einer Last sowie vorzugsweise Hubprofile zum Führen des Lastteils umfassen, welche sich in vertikaler Richtung lediglich im Bereich der oberen Strukturebene erstrecken. Indem auf diese Weise die Hubprofile ebenfalls nicht in den Bereich der mittleren Strukturebene hineinragen, können auch diese keine Hindernisse für die Scanner-Einheit bilden und demzufolge keine Totbereiche in der Scan-Ebene oder andere nachteilige Effekte hervorrufen. Alternativ zu einem Lastteil könnte das erfindungsgemäße Flurförderzeug jedoch auch als Schlepperfahrzeug ausgeführt sein und dann beispielsweise ein Kupplung oder eine Schnittstelle für Lastaufnahmemittel umfassen.
  • In ähnlicher Weise kann das Lastteil des erfindungsgemäßen Flurförderzeugs zwei Gabelzinken und einen die Gabelzinken verbindenden Lastanschlag oder eine Monogabel mit einem Lastanschlag aufweisen, wobei der Lastanschlag zwei einander in Breitenrichtung gegenüberliegende Ausnehmungen aufweisen kann, welche in einem maximal abgesenkten Zustand des Lastteils mit der mittleren Strukturebene ausgerichtet sind. Als Monogabel werden üblicherweise Lastaufnahmevorrichtungen bezeichnet, in welchen zwei sich von dem Lastanschlag horizontal erstreckende Abschnitte durch einen Verbindungsabschnitt verbunden sind, so dass keine Einfahrt in eine übliche Palette damit mehr möglich ist, jedoch Gitterrollwagen, Rollcontainer und ähnliche Objekte sicher transportiert werden können.
  • Durch die eben beschriebene Maßnahme werden im Bereich der mittleren Strukturebene Sichtfester geschaffen, welche ebenfalls dazu beitragen, einen möglichst großen Winkelbereich für eine Überwachung durch die Scanner-Einheiten zu öffnen und beispielsweise dafür zu sorgen, dass die Gabelzinken in ihrem maximal abgesenkten Zustand teilweise überscannt werden können, d.h. sich die effektive Scan-Ebene über die Gabelzinken hinweg erstreckt.
  • Die bauliche Maßnahme des Vorsehens von Ausnehmungen an dem Lastanschlag des Lastteils kann es hierbei erfordern, dass die Befestigung der Gabelzinken bzw. der Erstreckungsabschnitte der Monogabel an dem Lastanschlag lediglich an zentralen Positionen erfolgt, da in den äußeren Bereichen durch das Vorsehen der Ausnehmungen keine entsprechenden Befestigungspunkte mehr vorliegen können. Die notwendige Steifigkeit des Lastteils kann in derartigen Ausführungsformen beispielsweise dadurch erzielt werden, dass eine in Breitenrichtung weiter innen liegende Strebe der Gabelzinken verstärkt ausgebildet wird und in dieser Weise einen Großteil der durch eine zu tragende Last eingewirkten Kräfte aufnimmt.
  • Hinsichtlich der Rahmenstruktur der mittleren Strukturebene ist denkbar, diese zu auszugestalten, dass sie bezüglich der Breitenrichtung vollständig innerhalb und beabstandet von dem Umriss des Fahrzeugrahmens liegt und/oder die Durchbrechung der Grundplatte umgibt und/oder in einem bezogen auf die Längsrichtung vorderen Abschnitt eine zulaufende Form aufweist und/oder einen Scan-Bereich von wenigstens einer der Scanner-Einheiten zumindest abschnittsweise begrenzt.
  • Indem diese Maßnahmen bei der Gestaltung der mittleren Strukturebene entweder individuell oder in einer beliebigen Kombination davon getroffen werden, kann bei einer entsprechenden Anordnung des Paars von Scanner-Einheiten eine Rundumsicht davon in einem Winkelbereich um das gesamte Fahrzeug herum frei von durch die Scanner-Einheiten nicht erfassbaren Totbereichen erzielt werden. Weiterhin kann die Rahmenstruktur zum Verbinden der unteren Strukturebene und der oberen Strukturebene wenigstens zwei im Wesentlichen in Längsrichtung verlaufende Verbindungsstreben umfassen, welche sich zwischen einem vorderen und einem hinteren Abschnitt des Fahrzeugrahmens und abschnittsweise sowohl in der mittleren als auch der oberen Strukturebene erstrecken, im Längsbereich der zulaufenden Form der Rahmenstruktur jedoch lediglich in der oberen Strukturebene. Diese Verbindungsstreben sorgen dafür, dass eine ausreichende Verstärkung der Verbindung zwischen unterer und oberer Strukturebene und den darin enthaltenen Komponenten, insbesondere der Grundplatte und der Verkleidung, sichergestellt werden kann, da sie dafür sorgen, dass ein Kraftschluss zwischen der unteren und der oberen Strukturebene in einer geeigneten Weise stattfinden kann.
  • Hierbei können zwei dieser Verbindungsstreben die Rahmenstruktur abschnittsweise in Breitenrichtung nach außen begrenzen und somit Seitenwände dieser Rahmenstruktur bilden.
  • Wie bereits weiter oben im konkreten Anwendungsfall für Logistikeinrichtungen mit Blocklagerung angesprochen, kann das erfindungsgemäße Flurförderzeug in Breitenrichtung eine Ausdehnung von etwa 800 mm oder weniger aufweisen, um die Außenmaße von Euro-Paletten zu unterschreiten.
  • Alternativ oder zusätzlich kann für eine optimale vertikale Platzierung der Scan-Ebene im Verhältnis zu derartigen Paletten sich in vertikaler Richtung und die untere Strukturebene bis zu einer Höhe von etwa 75 mm über dem Fahrzeuguntergrund erstrecken, sich die mittlere Strukturebene von einer Höhe von etwa 75mm bis zu einer Höhe von etwa 125 mm erstrecken und sich die obere Strukturebene ab einer Höhe von etwa 125 mm nach oben erstrecken. Somit kann die Scan-Ebene bezogen auf einen Fahruntergrund in einer mittleren Höhe von etwa 100 mm liegen und ihre Breite von +/- 25mm in vertikaler Richtung vollständig von der mittleren Strukturebene abgedeckt sein.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschreibung einer Ausführungsform davon noch deutlicher, wenn diese zusammen mit den beiliegenden Figuren betrachtet wird. Diese zeigen im Einzelnen jeweils in schematischer Darstellung:
    • Fig. 1A und 1B ein erfindungsgemäßes autonom geführtes Flurförderzeug in Ansichten von oben und unten;
    • Fig. 2 das erfindungsgemäße Flurförderzeug in einer Ansicht von vorne;
    • Fig. 3 das erfindungsgemäße Flurförderzeug in einer Ansicht von der Seite; und
    • Fig. 4A und 4B das erfindungsgemäße Flurförderzeug in isometrischen Ansichten von schräg vorne und schräg hinten.
  • In den Fig. 1A bis 4B ist eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen autonom geführten Flurförderzeugs schematisch in unterschiedlichen Ansichten dargestellt, wobei in einigen der Abbildungen aus Gründen der Übersichtlichkeit einige der Komponenten des Flurförderzeugs weggelassen sind.
  • Das in den Figuren dargestellte Flurförderzeug ist ganz allgemein mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnet und umfasst einen Fahrzeugrahmen 12 sowie ein vertikal verlagerbar an dem Fahrzeugrahmen 12 geführtes Lastteil 14 mit zwei Gabelzinken 14a und 14b sowie einem die Gabelzinken 14a, 14b verbindenden Lastanschlag 14c zur Aufnahme einer Last, welches mittels Hubprofilen 16 geführt ist, auf weiche weiter unten noch näher eingegangen werden wird.
  • In den Fig. 1A und 1B ist ebenfalls zu erkennen, dass das Flurförderzeug 10 zwei Radarme 18a und 18b umfasst, welche lediglich schematisch dargestellte Lasträder 20a, 20b im Bereich ihrer dem Fahrzeugkörper 12 abgewandten Enden aufweisen. Ferner sind in den Fig. 1A und 1B jeweils eine Längs- und eine Breitenachse L bzw. B eingezeichnet, welche in üblicher Weise die entsprechenden Richtungen in dem Flurförderzeug 10 abbilden und eine horizontale Ebene aufspannen.
  • Insbesondere in der Ansicht aus Fig. 1B von unten ist ferner zu erkennen, dass der Fahrzeugkörper 12 an seiner Unterseite eine Grundplatte 22 aufweist, deren Umriss wenigstens abschnittsweise dem Umriss des Fahrzeugrahmens 12 entspricht und welche eine zentrale Durchbrechung 24 zur Aufnahme eines beispielsweise in Fig. 3 zu erkennenden Antriebsrads 26 aufweist. Weiter ist in Fig. 1B zu erkennen, dass die Grundplatte 22 ferner in ihren vorderen seitlichen Eckbereichen zwei Ausnehmungen 28a und 28b aufweist, in welchen die beispielsweise in der Fig. 4A gut zu erkennenden Stützrollen-Anordnungen 30a und 30b montiert werden können, welche demzufolge ebenfalls einen Teil des Umrisses der Grundplatten-Anordnung bilden und bezüglich der Breitenrichtung B maximal voneinander beabstandet sind, um einen sicheren Stand des Flurförderzeugs 10 auch bei schneller Kurvenfahrt und einer hohen Zuladung zu gewährleisten.
  • Zudem sind in den Fig. 1A und 1B weitere Ausnehmungen 32a und 32b in der Grundplatte 22 zu erkennen, welche dazu vorgesehen sind, untere Abschnitte von beispielsweise in den Fig. 2 und 3 gut zu erkennenden Scanner-Einheiten 34a und 34b aufzunehmen, welche sich von den weiteren Ausnehmungen 32a und 32b nach oben über die Grundplatte 22 hinweg erstrecken.
  • Demhingegen ist in der Draufsicht aus Fig. 1A eine Verkleidung 36 sowie eine Rahmenstruktur 38 zu sehen, welche sich beide oberhalb der Grundplatte 22 erstrecken und im Folgenden anhand der Fig. 2 und 3 näher beschrieben werden sollen.
  • Diese Figuren zeigen das Fahrzeug 10 in einer Vorderansicht bzw. einer Seitenansicht und es ist in ihnen gut zu erkennen, dass der Fahrzeugrahmen bzw. Fahrzeugkörper 12 drei vertikal übereinander angeordnete Strukturebenen aufweist, nämlich eine untere Strukturebene E1, welche unter anderem die Grundplatte 22 und die Stützrollen-Anordnungen 30a und 30b umfasst und in diesem vertikalen Höhenbereich dem Umriss des Fahrzeugrahmens in der Draufsicht aus Fig. 1A entspricht, eine mittlere Strukturebene E2, in welcher die Rahmenstruktur 38 sowie abschnittsweise die Scanner-Einheiten 34a und 34b angeordnet sind, wobei die Rahmenstruktur 38 in Breitenrichtung B vollständig innerhalb und beabstandet von dem Umriss des Fahrzeugrahmens in der Draufsicht aus Fig. 1B liegt, sowie eine obere Strukturebene E3, in welcher die Verkleidung 36 angeordnet ist und welche weitere nicht dargestellte Komponenten des Flurförderzeugs 10 aufnimmt, beispielweise eine Batterieanordnung, eine Steuereinheit, eine Kommunikationseinheit, elektrische und/oder hydraulische Antriebseinheiten und ähnliche funktionelle Elemente, welche für den Betrieb des Flurförderzeugs 10 verantwortlich sind.
  • Weiterhin ist zu erkennen, dass sich das gelenkte Antriebsrad 26 über alle drei Strukturebenen E1 bis E3 in vertikaler Richtung erstreckt und in Breitenrichtung abschnittsweise von der Rahmenstruktur 38 umgeben ist. Die Rahmenstruktur 38 läuft ferner in einen bezogen auf die Längsrichtung L vorderen Abschnitt mit zwei unter einem Winkel zueinander stehenden Seitenwänden 40a und 40b aufeinander zu.
  • Ebenfalls in der Fig. 3 ist zu erkennen, wie die durch die Scanner-Einheiten 34a und 34b aufgespannte und im Wesentliche vertikal ausgerichtete Scan-Ebene S hinsichtlich ihrer Höhenposition liegt, nämlich zentriert auf die mittlere Strukturebene E2, wobei die vertikale Ausdehnung der mittleren Strukturebene E2 gerade der entsprechenden Breite der Scan-Ebene S entsprechen soll.
  • Insbesondere in der teilweise durchbrochen dargestellten isometrischen schrägen Vorderansicht aus Fig. 4A ist ferner zu erkennen, dass die Rahmenstruktur 38 neben den beiden zulaufenden Wänden 40a und 40b auch noch zwei im Wesentlichen in Längsrichtung L verlaufende Verbindungsstreben 42a und 42b umfasst, welche einerseits eine seitliche Begrenzung, d.h. seitliche Wände, der Rahmenstruktur 38 darstellen und sich hierzu abschnittsweise sowohl in der mittleren E2 als auch der oberen Strukturebene E3 erstrecken, während sie jedoch im Längsbereich der zulaufenden Wände 40a und 40b lediglich in der oberen Strukturebene E3 vorliegen.
  • Hierdurch kann einerseits die strukturelle Festigkeit sowohl der Verbindung der unteren Strukturebene E1 mit der oberen Strukturebene E3 sichergestellt werden als auch der Kraftfluss von der Grundplatte 22 in die Verkleidung 36 bzw. weitere in der oberen Strukturebene E3 angeordnete Komponenten, beispielsweise eine in der Figur nicht dargestellte Blechkonstruktion, welche weitere Elemente im Bereich der oberen Strukturebene E3 tragen kann.
  • Zudem ist durch die Tatsache, dass die Verbindungsstreben 42a und 42b im Bereich der zulaufenden Wände 40a und 40b lediglich oberhalb der mittleren Strukturebene E2 vorgesehen ist, sichergestellt, dass diese keine Hindernisse für das Aufspannen der Scan-Ebene S durch die beiden Scanner-Einheiten 34a und 34b bilden.
  • Indem diese Scanner-Einheiten 34a und 34b jeweils mit einem bauartbedingten Scan-Winkel von 270° vorgesehen sind, kann die in den Figuren angedeutete Winkelüberdeckung der einzelnen Scan-Bereiche S1 und S2 durch die beiden Scanner-Einheiten 34a und 34b erzielt werden. Hierbei ist ersichtlich, dass durch das Vorsehen der in Breitenrichtung B zentral vorgesehenen Rahmenstruktur 38 und zusätzlich den beiden zulaufenden Wänden 40a und 40b in dem in Bezug auf die Längsrichtung L vor dem Fahrzeug 10 liegenden Umgebungsbereich lediglich ein sehr kleiner dreieckiger Totbereich T vorliegt, während im hinteren Bereich des Flurförderzeugs 10 durch die flache Bauweise der Radarme 38a und 38b sowie der in maximal abgesenkten Zustand ebenfalls vollständig im Bereich der unteren Strukturebene E1 befindlichen Gabeln 14a und 14b des Lastteils 14 eine Überdeckung dieser Gabeln 14a und 14b in einer derartigen Weise möglich ist, dass die Scan-Ebene S oberhalb davon läuft und somit die Lastgabeln 14a und 14b überscannt werden.
  • Eine weitere Maßnahme, welche zur vollständigen Winkelabdeckung der Scan-Ebene E beiträgt, ist das Vorsehen von einander in Breitenrichtung B gegenüberliegenden Ausnehmungen 14d in dem Lastanschlag 14c des Lastteils 14 sowie die Anordnung der Hubprofile 16 lediglich im Bereich der oberen Strukturebene E3. Auf diese Weise wird im Bereich der mittleren Strukturebene E2 durch die Ausnehmungen 14d ein jeweiliges Fenster geschaffen, welches eine weitere Vergrößerung der Winkelabdeckung der jeweiligen Scan-Bereiche S1 und S2 ermöglicht, wie beispielsweise in den Fig. 4A und 4B zu erkennen ist, so dass diese sich bereits im Bereich der Gabelzinken 14a und 14b kreuzen und somit hinter dem Flurförderzeug 10 ein Überlapp der Scan-Bereiche S1 und S2 vorliegt, welcher insgesamt eine vollständige Abdeckung um 360° der Scan-Ebene S ermöglicht und bewirkt.

Claims (15)

  1. Autonom geführtes Flurförderzeug (10), umfassend:
    - einen Fahrzeugrahmen (12), welcher in einer Draufsicht auf das Flurförderzeug (10) abschnittsweise einen Fahrzeugumriss definiert; und
    - wenigstens ein Antriebsrad (26), welches dem Fahrzeugrahmen (12) zugeordnet ist, um unterhalb davon auf einem Fahruntergrund aufzustehen;
    dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrzeugrahmen (12) drei in vertikaler Richtung übereinander angeordnete Strukturebenen (E1, E2, E3) mit unterschiedlichen Umrissen umfasst:
    - eine untere Strukturebene (E1), in welcher eine Grundstruktur angeordnet ist;
    - eine obere Strukturebene (E3) mit einer Verkleidung (36); und
    - eine mittlere Strukturebene (E2), welche eine Rahmenstruktur (38) zum Verbinden der unteren Strukturebene (E1) und der oberen Strukturebene (E3) umfasst,
    ferner umfassend wenigstens eine Scanner-Einheit (34a, 34b), vorzugsweise ein Paar von einander in Breitenrichtung gegenüberliegenden Scanner-Einheiten (34a, 34b), welche derart vollständig innerhalb des Umrisses des Fahrzeugrahmens (12) angeordnet ist, dass ihre Scan-Ebene (S) wenigstens abschnittsweise vertikal im Bereich der mittleren Strukturebene (E2) liegt..
  2. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die untere Strukturebene (E1) und die obere Strukturebene (E3) wenigstens abschnittweise im Wesentlichen denselben Umriss aufweisen.
  3. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach Anspruch 1 oder 2,
    ferner umfassend ein Paar von einander in Breitenrichtung gegenüberliegenden Stütz- oder Antriebsrollen, welche dem Fahrzeugrahmen (12) zugeordnet und bezogen auf die vertikale Richtung vollständig innerhalb der unteren Strukturebene (E1) aufgenommen sind.
  4. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Stütz- oder Antriebsrollen als Stützrollen ausgebildet sind und ferner ein einzelnes gelenktes Antriebsrad (26) vorgesehen ist, welches bezogen auf die Breitenrichtung (B) des Flurförderzeugs (10) zentral dem Fahrzeugrahmen (12) zugeordnet ist, um unterhalb davon auf einem Fahruntergrund aufzustehen, wobei die Grundstruktur eine Durchbrechung zur Aufnahme des einzelnen zentralen Antriebsrads (26) aufweist, wobei vorzugsweise die Stützrollen als Teil von Stützrollen-Anordnungen (30a, 30b) mit einem Gehäuse ausgebildet sind, welches Gehäuse abschnittsweise den Umriss der unteren Strukturebene (E1) definiert.
  5. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Grundstruktur eine Grundplatte (22) umfasst oder durch diese gebildet ist, die ggf. eine Durchbrechung (24) zur Aufnahme des einzelnen zentralen Antriebsrads (26) aufweist.
  6. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass es ferner zwei Radarme (18a, 18b) umfasst, welchen jeweils wenigstens ein Lastrad (20a, 20b) zugeordnet ist und welche im Bereich der unteren Strukturebene (E1) fest mit dem Fahrzeugrahmen (12) verbunden sind, um sich von diesem gemäß einer Längsrichtung (L) des Flurförderzeugs (10) nach hinten zu erstrecken.
  7. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Scanner-Einheit (34a, 34b) einen Scan-Winkel von etwa 270° aufweist und/oder eine Scan-Feldbreite in vertikaler Richtung von etwa 50 mm.
  8. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Paar von Scanner-Einheiten (34a, 34b) derart angeordnet ist, dass die Scan-Ebene (S) durch die beiden Scanner-Einheiten (34a, 34b) vollständig im Bereich von 360° abgedeckt ist.
  9. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Scanner-Einheit (34a, 34b) in Längsrichtung (L) des Flurförderzeugs (10) hinter den Stütz- oder Antriebsrollen angeordnet ist.
  10. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner ein vertikal verlagerbar an dem Fahrzeugrahmen (12) geführtes Lastteil (14) zur Aufnahme einer Last, und vorzugsweise Hubprofile (16) zum Führen des Lastteils (14) umfasst, welche sich in vertikaler Richtung lediglich im Bereich der oberen Strukturebene (E3) erstrecken.
  11. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lastteil (14) zwei Gabelzinken (14a, 14b) und einen die Gabelzinken verbindenden Lastanschlag (14c) oder eine Monogabel mit einem Lastanschlag aufweist, wobei der Lastanschlag (14c) zwei einander in Breitenrichtung gegenüberliegende Ausnehmungen (14d) aufweist, welche in einem maximal abgesenkten Zustand des Lastteils (14) mit der mittleren Strukturebene (E2) ausgerichtet sind.
  12. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (38) der mittleren Strukturebene (E2):
    - bezüglich der Breitenrichtung (B) vollständig innerhalb und beabstandet von dem Umriss des Fahrzeugrahmens (12) liegt; und/oder
    - die Durchbrechung (24) der Grundplatte (22) umgibt; und/oder
    - in einem bezogen auf die Längsrichtung (L) vorderen Abschnitt eine zulaufende Form aufweist; und/oder
    - einen Scan-Bereich (S1, S2) von wenigstens einer der Scanner-Einheiten (34a, 34b) zumindest abschnittsweise begrenzt.
  13. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (38) wenigstens zwei im Wesentlichen in Längsrichtung verlaufende Verbindungsstreben (42a, 42b) umfasst, welche sich zwischen einem vorderen und einem hinteren Abschnitt des Fahrzeugrahmens (12) und abschnittsweise sowohl in der mittleren (E2) als auch der oberen (E3) Strukturebene erstrecken, im Längsbereich der zulaufenden Form der Rahmenstruktur jedoch lediglich in der oberen Strukturebene (E3), wobei vorzugsweise zwei der Verbindungsstreben (42a, 42b) die Rahmenstruktur (38) abschnittsweise in Breitenrichtung (B) nach außen begrenzen.
  14. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in Breitenrichtung (B) eine Ausdehnung von etwa 800 mm oder weniger aufweist.
  15. Autonom geführtes Flurförderzeug (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich in vertikaler Richtung:
    - die untere Strukturebene (E1) bis zu einer Höhe von etwa 75 mm über dem Fahruntergrund erstreckt;
    - die mittlere Strukturebene (E2) von einer Höhe von etwa 75 mm bis zu einer Höhe von etwa 125 mm erstreckt; und
    - die obere Strukturebene (E3) ab einer Höhe von etwa 125 mm erstreckt.
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