EP4255671A1 - Werkzeugmaschine mit einer luftkühlung und verfahren zur kühlung von komponenten einer werkzeugmaschine - Google Patents

Werkzeugmaschine mit einer luftkühlung und verfahren zur kühlung von komponenten einer werkzeugmaschine

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Publication number
EP4255671A1
EP4255671A1 EP21814765.0A EP21814765A EP4255671A1 EP 4255671 A1 EP4255671 A1 EP 4255671A1 EP 21814765 A EP21814765 A EP 21814765A EP 4255671 A1 EP4255671 A1 EP 4255671A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
machine tool
motor
components
air
cooling
Prior art date
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Granted
Application number
EP21814765.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP4255671C0 (de
EP4255671B1 (de
Inventor
Ralf Greitmann
Roland Meuer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hilti AG
Original Assignee
Hilti AG
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 Hilti AG filed Critical Hilti AG
Publication of EP4255671A1 publication Critical patent/EP4255671A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP4255671C0 publication Critical patent/EP4255671C0/de
Publication of EP4255671B1 publication Critical patent/EP4255671B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B23/00Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor
    • B24B23/02Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor with rotating grinding tools; Accessories therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • B25F5/008Cooling means

Definitions

  • the present invention relates to a machine tool with air cooling.
  • a special air duct is proposed with which the components of the machine tool, such as the motor, transmission or electronics of the machine tool, can be flowed around particularly efficiently with a flow of cooling air and can be cooled in this way.
  • the cooling should in particular be designed independently of any components of the housing of the machine tool, since the air flow is advantageously effected by internal control processes, these internal control processes preferably taking place independently of components of the housing of the machine tool.
  • the housing-independent air cooling of the components of the machine tool is achieved in particular by the provision of a fan on a rotor of the motor of the machine tool, which is set up by means of a negative pressure to generate a flow of cooling air and to guide it through the machine tool in a suitable manner.
  • the invention relates to a method for cooling components of a machine tool.
  • Cut-off grinders or angle grinders are known in the field of machine tools, with which cuts can be made in a substrate to be processed or which can be used to process the surface of a substrate.
  • Such cutting or angle grinders usually have a disc-shaped tool, which is referred to as a cutting or grinding wheel.
  • accumulators battery or accumulator-operated cut-off machines with cutting discs and blade diameters of more than 230 mm are being launched on the market; This is particularly the case for applications in which petrol cut-off grinders were previously used.
  • such devices are preferably referred to as “cordless cut-off machines or angle grinders”.
  • These machine tools are usually cooled with an air flow.
  • components of the machine tool such as the motor, electronics, gearbox or tool, are cooled with the air flow.
  • Components of the housing are usually used for air routing. In existing devices, the airflow or cooling is therefore often part of the housing parts.
  • the housing parts also have other tasks such as robustness, appearance, ergonomics and protection for the user and for the interior of the device.
  • the housing parts there are often compromises between function, structure and design, so that machine tools are offered with suboptimal air routing or air cooling.
  • a machine tool with air cooling is provided.
  • the machine tool is characterized in particular in that it comprises a fan for cooling components of the machine tool, the machine tool a) a carrier unit with electronics, b) a motor connector, c) a motor with a stator and a rotor and d) a motor housing as components, the fan being arranged on the rotor of the motor and being set up to generate a vacuum so to generate that an air flow generated by the vacuum cools the components of the machine tool.
  • the invention relates in particular to an air-cooled cordless cut-off grinder with a brushless motor.
  • a basic idea on which the invention is based is that a special air duct is provided within the machine tool, with which a particularly effective and efficient cooling of the components of the machine tool can be achieved.
  • the air flow is generated in particular by a fan, with the fan preferably being controlled by a rotor shaft of the motor of the machine tool.
  • the invention proposes a special air duct within a machine tool, with which the components of the machine tool, such as the motor, transmission or electronics of the machine tool, can be flowed around particularly efficiently with a flow of cooling air and can be cooled in this way.
  • the cooling is in particular designed independently of any components of the housing of the machine tool, in that the air flow is advantageously effected by internal control processes, these internal control processes preferably taking place independently of components of the housing of the machine tool.
  • the housing-independent air cooling of the components of the machine tool is achieved in particular by providing a fan on a rotor of the motor of the machine tool, which is set up with the help of a vacuum to generate a flow of cooling air and to guide it through the machine tool in a suitable manner. It is preferred within the meaning of the invention that the air cooling of the machine tool is designed independently of any components of the housing of the machine tool. As a result, a particularly simple and robust construction of a main body of the machine tool can be provided.
  • the invention relates to a machine tool with an air cooling device, the machine tool having a fan for cooling components of the tool machine, wherein the machine tool comprises a carrier unit for electronics and for the battery interfaces, a motor plug, a motor with a stator and a rotor and a motor housing as components, the fan being arranged on the rotor of the motor and being set up for this purpose to generate a vacuum such that an air flow generated by the vacuum cools the components of the machine tool in the order of their enumeration.
  • this preferably means that the fan is set up to generate an air flow in such a way that the components of the machine tool are cooled in the order a) to d).
  • this preferably means that first the electronics in the carrier unit are cooled, then the motor plug, then the motor, in particular the stator of the motor, and then the motor housing, which preferably includes a cutting arm and a gear of the machine tool.
  • Cooling the components in this order is advantageous because in this way the air flow first cools the component that has the greatest cooling requirement, namely the electronics. The air flow then cools the motor and flows past the gearbox housing when it is blown out. It is advantageous for the function and service life of the machine tool if any particles can first be deposited on the preferably passive cooling element of the electronics before they reach the rotating rotor and can cause bearing damage, rotor jamming or the like there.
  • the motor of the machine tool is a brushless motor.
  • a brushless motor is advantageously used because of its high efficiency and the durability that brushless motors exhibit due to contactless commutation.
  • the motor connector deflects the air flow by approximately 90 degrees.
  • the phrase “approx. 90 degrees” is not an unclear term for the person skilled in the art, because the person skilled in the art knows that the wording "approx. 90 degrees” or “substantially 90 degrees” means a substantially right angle which - for example due to production - can deviate by 1 to 5 degrees from the exact, mathematical perpendicularity.
  • the motor connector is set up to connect the electronics of the machine tool to the stator of the motor by means of contact points and lines. It is preferred within the meaning of the invention that the electronics control the motor during operation. For this purpose, a defined ter current flow to the stator is used.
  • the electronics are preferably set up to control the commutation of the motor and/or the drive of the rotor.
  • the housing of the motor connector serves on the inside as an air duct with a deflection of the cooling air flow by about 90 degrees and on the outside as a cable duct for the lines that connect the motor to the electronics.
  • these are preferably also referred to as “motor cables”.
  • the motor lines are preferably set up to transmit data and/or control commands from the electronics to the motor.
  • the machine tool has two accumulators as an energy source.
  • These accumulators can each be arranged in a receiving space in a rear, lower area in the main body of the machine tool.
  • the machine tool may include a rear portion formed, for example, by a main body and a protective frame.
  • the main body of the machine tool can be surrounded by a housing and include a control unit, a drive or a drive train and/or a motor.
  • the protective frame can include a front, peripheral handle and a second, upper handle.
  • the front part of the machine tool is formed by its tool, which is a disc-shaped tool, in particular if the machine tool is designed as a cut-off grinder. In particular, it can be referred to as a cutting disk.
  • the spatial directions “front” and “back” are defined by the front area of the machine tool formed by the tool and by the rear area of the machine tool formed by the main body, among other things.
  • the spatial areas “top” and “bottom” or the “top” and “bottom” of the machine tool are preferably defined by the upper handle (“top”), which is preferably also referred to as the second handle within the meaning of the invention, and by the Protective frame, the underside of which preferably runs on the underside of the machine tool.
  • the machine tool comprises a first, circumferential handle, a second, upper handle and a protective frame for protecting the main body of the machine tool. Details on these components of the machine can be found in particular in the figures.
  • the first circumferential handle preferably runs in the area of the transition between the front and rear areas of the machine tool and is usually gripped by the left hand of a right-handed person.
  • the first, circumferential handle can also be used to transport the machine tool. Due to the circumferential design of the first handle, the first handle offers effective impact protection on the sides of the machine tool, especially if the machine tool would hit the right or left side of the device if it were to fall.
  • the circumferential configuration of the first handle protects in particular the components of the machine tool arranged in the main body of the machine tool, such as the motor, drive or gearing, but also the accumulators. It is preferred within the meaning of the invention that a plane in which the first handle predominantly runs runs essentially orthogonally to a longitudinal axis of the machine tool.
  • the longitudinal axis which can be placed conceptually through the machine tool, runs in particular centrally through the device and extends from the front area of the machine tool in the direction of its rear area. It is preferred within the meaning of the invention that the plane in which the first handle predominantly runs is essentially perpendicular to the longitudinal axis of the machine tool.
  • the second, upper handle preferably runs essentially parallel to the virtual longitudinal axis of the machine tool and is usually gripped by the right hand of a right-handed person.
  • the upper handle protrudes in a rear spatial direction beyond the main body of the machine tool, so that the main body and its internal components are well protected against the machine tool falling and landing on a rear side of the device.
  • the term “overhang” preferably describes the distance between a rear wall of the main body of the machine tool, which runs essentially vertically, and a point at the maximum distance from a rear part of the upper handle. This distance or overhang is, for example, in a range from 1 to 12 cm, preferably 3 to 9 cm and particularly preferably about 6 cm.
  • the second handle is arranged above the electronics of the machine tool and includes actuating switches for the machine tool on its upper side and/or its underside. Due to the fact that the second handle of the machine tool is usually held by the right hand of a user, the machine tool can be operated particularly well by the provision of the actuating switch on the top and/or bottom of the second handle. Due to the preferred spatial proximity between the electronics of the machine tool and the at least one Actuating switch in the second handle can be significantly shortened transmission paths for control commands and the wiring or interconnection within the device can be simplified.
  • a carrier unit of the machine tool has at least one interface for an accumulator.
  • the accumulators include contacts with which they can be plugged into the machine tool.
  • the power tool includes a corresponding connection arrangement with which the contacts of the accumulators can interact.
  • the machine tool preferably includes an interface with which the energy supply of the device or the energy output of the accumulators can be controlled. It can be preferred within the meaning of the invention that the power tool includes an interface that controls the energy output from both batteries. However, it can also be preferable for the machine tool to have two interfaces, i.e. one interface for each accumulator.
  • the accumulators can be connected to an electronic system of the machine tool via an interface and contacts.
  • the accumulators can be connected to an electronic system of the machine tool via an interface and contacts.
  • the carrier unit can include electronics for the machine tool.
  • the electronics of the machine tool can include a control unit with which the operation of the machine tool is controlled. It is preferred within the meaning of the invention that the electronics of the machine tool have heat sinks.
  • the electronics can be installed suspended inside the machine tool.
  • the electronics are installed in a suspended manner in the machine tool or its main body.
  • the preferably suspended installation of the electronics within the machine tool can advantageously prevent the formation of deposits of protective and/or dust particles or sludge.
  • the electronics are installed in the carrier unit in such a way that only the heat sink comes into contact with the air flow. In this way, the best possible cooling of the electronics is achieved and deposits on contacts, such as plugs or the like, are avoided.
  • particles from the air flow are usually deposited on the front of the heat sink, which only has a minor effect on the cooling of the electronics.
  • the electronics are preferably installed rotated by 180° inside the machine tool, with the electronics cup pointing upwards.
  • the machine tool has air inlets for sucking in air, the air inlets being arranged on a rear side of a main body of the machine tool.
  • the location of the air inlets is shown in particular in FIG.
  • the air inlets can be considered in particular as components of the carrier unit, with the air being sucked into the carrier unit above the accumulators. This suction is caused in particular by the negative pressure generated by the fan located in the region of the rotor of the motor of the machine tool.
  • air is not an unclear term for the expert, because he knows that it means the gaseous oxygen-nitrogen mixture that essentially makes up the earth's atmosphere. It is preferred within the meaning of the invention that a flow of such air from the environment of the machine tool is sucked in through the air inlets and used to cool the components inside the machine tool or its main body.
  • the power tool includes a first air inlet, which is arranged above a first accumulator, and a second air inlet, which is arranged above a second accumulator.
  • the air inlets are on different sides of the second handle of the machine tool.
  • the air inlets can be on a right and a left side of the second handle of the machine tool.
  • This preferred arrangement of the at least two air inlets on both sides in relation to the second handle on the back of the machine tool is also shown in FIG.
  • domes are provided in the area of the air inlet in order to protect the air inlets from the ingress of larger dust particles.
  • the domes are preferably set up to block the path through the air inlets for larger particles, so that they are prevented from the outset from entering the interior of the machine tool or its main body.
  • the air inlets are located as far away as possible from a working area of the machine tool. Tests have shown that it is an essential advantage of the invention that the air inlets are located as far away as possible from the place where the working or cutting process of the machine tool takes place.
  • the place where the working or cutting process of the machine tool takes place is preferably also referred to as the working area of the machine tool for the purposes of the invention.
  • the machine tool has an air outlet which is arranged in the area of a gear mechanism of the machine tool.
  • the air outlet is arranged in the area of a gear mechanism of the machine tool.
  • the at least one air outlet is designed as a lateral air outlet and is arranged on a right or left side of the machine tool.
  • the at least one air outlet is preferably arranged on the side of the machine tool on which the cutting arm of the machine tool is located.
  • the cutting arm is preferably part of the motor housing, from which it extends in the direction of the preferably disc-shaped tool of the machine tool.
  • the air outlet is preferably not located on the side of the machine tool on which the user of the machine tool stands when using the machine. As a result, the air stream flowing out of the power tool is not directed at the user, so that the user is prevented from being unpleasantly blown on.
  • the air stream flowing out of the machine tool is not directed at the working area of the machine tool either. This avoids dust being whirled up during operation of the machine tool, which can then get into the user's respiratory tract. It is preferred within the meaning of the invention that the gear of the machine tool can be cooled by the outflowing air. In particular, the outflowing air is not blown into a working area of the machine tool due to the arrangement of the at least one air outlet. This effectively prevents additional dust turbulence.
  • the rotor of the motor has an encapsulation for protection against dust.
  • the encapsulation protects the rotor and thus the moving part of the motor particularly well against dust, which means that its service life can be significantly extended, as tests have shown.
  • a preferably hermetic separation of the rotor can be achieved, so that the ingress of dust in the direction of the rotating components of the rotor can be avoided particularly well.
  • a central carrier is arranged inside the main body of the machine tool, which is preferably also referred to as a carrier unit.
  • This carrier unit is preferably made of plastic or includes one or more plastics.
  • the carrier unit can be designed to be very stable on the one hand and particularly light on the other hand, so that it only makes an insignificant contribution to the overall weight of the machine tool. It is preferred within the meaning of the invention that the carrier unit is firmly connected to the motor housing and is set up to accommodate the electronics, the interfaces, the contacts, the accumulators and/or the damping elements. It is preferred in the sense of the invention that the carrier provides an internal structure for the main body of the machine tool, whereby the components of the machine tool provided inside the main body can be fixed to the carrier unit. It is preferred within the meaning of the invention that the protective frame and the upper handle can also be fastened to the carrier unit.
  • the housing of the machine tool can preferably consist of two housing shells, which can also be mounted on the carrier unit.
  • the carrier together with the motor housing, represents a central component for the air ducting of the cooling.
  • the electronics of the machine tool are suspended in or on the carrier unit in order to effectively prevent deposits of dust and/or water.
  • the carrier unit can include a heat sink for cooling the electronics, it being possible for an air flow to be guided through the carrier for cooling the electronics.
  • the carrier unit is inclined backwards at an angle of inclination, this angle of inclination of the carrier unit being greater than 3 degrees, preferably greater than 5 degrees.
  • the angle of inclination is preferably formed between an imaginary floor plane on which the machine tool can be parked and a plane that runs centrally through the carrier unit of the machine tool.
  • the interfaces and contacts for connecting the power tool to the accumulators are essentially horizontal.
  • the rechargeable batteries are preferably also aligned essentially horizontally within the machine tool.
  • the term “essentially horizontal” preferably means in the context of the invention that the components mentioned are not inclined in the machine tool, ie that any straight line or plane running through them encloses an angle of essentially 0 degrees with an imaginary subsurface plane. In other words, an imaginary straight line or plane runs through the Interfaces, contact surfaces and/or accumulators essentially parallel to an imaginary underground plane.
  • the accumulators include contacts with which they can be plugged into the machine tool.
  • the power tool includes a corresponding connection arrangement with which the contacts of the accumulators can interact.
  • the machine tool preferably includes an interface with which the energy supply of the device or the energy output of the accumulators can be controlled. It can be preferred within the meaning of the invention that the power tool includes an interface that controls the energy output from both batteries. However, it can also be preferable for the machine tool to have two interfaces, i.e. one interface for each accumulator. According to the invention, it is particularly preferred that the accumulators can be connected to an electronic system of the machine tool via an interface and contacts.
  • the invention in a second aspect, relates to a method for cooling components of a proposed machine tool.
  • the definitions, technical advantages and effects that have been described for the machine tool preferably apply analogously to the cooling method.
  • the cooling process is characterized in particular by the following process steps.
  • the machine tool comprising i) a carrier unit, ii) a motor plug, iii) a motor with a stator and a rotor and iv) a motor housing as components, the fan of the machine tool being attached to the rotor of the Motor is arranged, b) generation of a negative pressure with the fan, whereby an air flow is effected within the machine tool, c) cooling of the components of the machine tool by the air flow generated in step b).
  • a machine tool with a fan and the components mentioned namely at least one carrier unit, a motor connector, a motor and a motor housing.
  • the motor of the machine tool is preferably a brushless electric motor, which has a rotor as the moving part and a stator as the stationary part.
  • the machine tool fan is on arranged in front of the rotor of the motor and is set up to generate a negative pressure, which is preferably the cause of an air flow within the machine tool. This air flow, which is generated by the fan, is used in the context of the invention to cool the components of the machine tool, in particular by being guided past the components of the machine tool.
  • the cooling of the components of the machine tool takes place in the order i) to iv), i.e. preferably in the order as stated in the description of the method. It is particularly preferred within the meaning of the invention that the components of the machine tool are cooled in the order i) to iv), specifically preferably by a cooling air flow that can be generated by a negative pressure. This negative pressure is preferably generated by a fan which is arranged on the rotor of the motor of the machine tool.
  • the flow of cooling air enables the device to be cooled, which is advantageously independent of parts of the housing of the machine tool. In particular, the air flow within the machine tool is not guided by housing parts of the machine tool, but rather by the carrier unit with the electronics, the motor connector, the motor and the motor housing with an integrated gear.
  • the proposed solution provides a machine tool, with the machine tool having a fan that is fixed to the rotor.
  • the fan creates a negative pressure so that a flow of air is generated to cool the components of the machine tool.
  • the air flow has been optimized so that the following assemblies can be cooled in this order with the air flow generated by the fan:
  • carrier unit wherein the carrier unit can have electronics and/or a battery interface
  • Motor housing with a cutting arm and a gearbox.
  • the air flow or the device cooling is advantageously independent of the housing parts.
  • the power tool or its air cooling device or the carrier unit can have air inlets that are set up to draw in air, with the sucked-in air forming an air flow for cooling the components of the power tool.
  • the air inlets are located on a rear side of a main body of the machine tool. prescribes.
  • the power tool includes a first air inlet, which is arranged above a first accumulator, and a second air inlet, which is arranged above a second accumulator.
  • the air inlets are present on a right and a left side of the second handle of the power tool.
  • the air inlets on the carrier unit can have domes in order to protect the air inlets from the ingress of protective and/or dust particles.
  • the machine tool can have an air outlet, which is arranged in the area of a transmission of the machine tool.
  • the electronics, which are preferably arranged on the carrier unit, can have heat sinks and are preferably installed in a suspended manner. In this way, in particular, a deposit of particles or sludge can be prevented.
  • FIG. 1 side and rear view of a preferred embodiment of the proposed machine tool
  • FIG. 2 side view of a preferred embodiment of the proposed machine tool without accumulators
  • Figure 1 shows a side view of a preferred embodiment of the proposed machine tool 1 in an upper area and a rear view of a preferred embodiment of the proposed machine tool 1 in a lower area has tool.
  • the rear area of the machine tool 1 is formed by a main body 4 which is surrounded by a first, circumferential handle 12, a second handle 13 for carrying the machine tool 1 and a protective frame 14.
  • the protective frame 14 can have two lateral L-shaped structures 16 which are connected to one another via connecting webs (not shown).
  • On the upper handle 13 actuating switch 21 and lock-on 30 can be provided.
  • the second handle 13 forms an overhang 17, i.e. has an area that protrudes beyond the rear side 9 of the main body 4 of the machine tool 1.
  • the main body 4 of the machine tool 1 can be surrounded by a housing 6 .
  • the machine tool has a motor 5 which is surrounded by a separate motor housing 22 .
  • Air inlets 29 are provided on the rear side 9 of the main body 4 of the machine tool 1 . These are openings through which air can be drawn into the interior of the machine tool 1 .
  • the air sucked in or the air flow 35 resulting from the sucking in is used to cool various components of the machine tool 1 , in particular to cool a carrier unit 32 which has electronics 20 of the machine tool 1 or is set up to accommodate these electronics 20 .
  • the air flow 35 cools a motor plug 34, the motor 5 and the motor housing 22 of the machine tool 1.
  • the motor 5 is preferably a brushless electric motor which has a rotor 37 and a stator 38 .
  • the machine tool 1 preferably has two accumulators 2, 3 as an energy source, above which the air inlets 29a, 29b are arranged.
  • the accumulators 2 , 3 are in turn located in a first accommodation space 7 and a second accommodation space 8 within the main body 4 of the machine tool 1 .
  • the accumulators 2, 3 are connected to the machine tool 1 or the electronics 20 of the machine tool 1 via contacts 19 and interfaces 18. A possible arrangement of the contacts 19 and interfaces 18 is shown in FIG.
  • Fig. 1 shows a charge status display 31, which is on the back 9 the machine tool 1 is arranged and with which a charge level of the accumulators 2, 3 can be displayed.
  • FIG. 2 shows a side view of a preferred embodiment of the proposed machine tool 1 without accumulators 2, 3.
  • the electronics 20 of the machine tool 1 are arranged above the interface 18 and above the contacts 19 for the accumulators 2, 3. Provision is also made for the electronics 20 to be in close proximity to the accumulators 2, 3 in order to keep transmission and communication paths short.
  • the motor 5 of the machine tool 1 which is arranged in a front area of the main body 4 of the machine tool 1 .
  • the motor 5 has an axis which is essentially orthogonal to a longitudinal axis of the machine tool 1 running centrally within the machine tool 1 . In other words, the axis of the motor 5 of the machine tool 1 is preferably perpendicular to the longitudinal axis of the machine tool 1.
  • the electronics 20 of the machine tool 1 are preferably accommodated by a carrier unit 32 which has an angle of inclination of 3 to 5 degrees. To that effect, the accumulators 2 , 3 are arranged in the machine tool 1 without being inclined.
  • the carrier unit 32 can preferably also include the contacts 19 and interfaces 18 and thus establish the connection between the accumulators 2, 3 and the machine tool 1.
  • the carrier unit 32 has heat sinks 36, past which the air flow 35 for cooling the machine tool components flows. These heat sinks 36 of the carrier unit 32 are shown in particular in FIG.
  • FIG. 2 shows the other side of a preferred embodiment of the proposed machine tool 1.
  • the lower area of FIG. 2 shows the air outlet 33, from which the used air used to cool the components of the machine tool 1 can be blown out .
  • the air outlet 33 is formed in particular by ventilation slots, which can be present in the area of a gear 23 of the machine tool 1 .
  • the arrangement of the air outlet 33 avoids an undesired swirling up of dust, since the air outlet 33 is arranged facing away from a working area of the machine tool 1 .
  • Fig. 3 shows a view of a preferred embodiment of an internal functional unit of components of the proposed machine tool 1 with the air flow 35 shown for cooling the components of the machine tool 1.
  • Fig. 3 shows a view of a preferred embodiment of an internal functional unit of components of the proposed machine tool 1 with the air flow 35 shown for cooling the components of the machine tool 1.
  • Fig. 3 shows a view of a preferred embodiment of an internal functional unit of components of the proposed machine tool 1 with the air flow 35 shown for cooling
  • FIG. 3 shows the cutting arm 24 of the machine tool 1, as well as a preferably independently functional unit Motor 5, electronics 20, gear 23, interfaces 18 and contacts 19. It is easy to see in FIG. 3 that the electronics 20 of the machine tool 1 are installed in a suspended manner.
  • the motor plug 34 is arranged in the area of the motor 5 of the machine tool 1 , with lines connecting the motor plug 34 to the electronics 20 .
  • the accumulators 2, 3 are not shown in FIG. 3 for a better representation of the internal functional unit.
  • the hand-drawn arrow indicates a possible course of the cooling air flow 35 through the machine tool 1 in the two partial figures in FIG. According to the invention, it is preferred that the air flow 35 first flows through the carrier unit 32 with the electronics 20, then through the motor connector 34, then through the motor 5 and then through the motor housing 22 and cools it.
  • the air sucked in which forms the air flow 35 , is sucked in through the air inlets 29 a , 29 b and released again to the surroundings of the machine tool 1 through the air outlet 33 .
  • the airflow 35 used to cool the machine tool components is created by a vacuum which in turn is created by a fan 40 .
  • the fan 40 is in the area of the rotor 37 of the motor 5 of the machine tool 1, as shown in particular in FIG. It is preferred within the meaning of the invention that the motor 5 is surrounded by a separate motor housing 22, so that the proposed machine tool 1 essentially comprises two housings, namely the housing 22 of the motor 5 and the housing 6 of the main body 4 of the machine tool 1 .
  • FIG. 3 allows a view of the underside of the carrier unit 32, which includes the contacts 19 and interfaces 18 for connecting the machine tool 1 to the accumulators 2, 3.
  • the accumulators 2, 3 are each arranged in a receiving space 7, 8, with each accumulator 2, 3 or each receiving space 7, 8 being assigned a contact area 19 and an interface area 18 for connecting one accumulator 2, 3 to the machine tool 1 .
  • FIG. 4 shows another view of a preferred embodiment of the internal functional unit of the components of the proposed machine tool 1.
  • the air flow 35 for component cooling or its course through the machine tool 1 is shown in particular in the lower area of FIG.
  • the air flow 35 is sucked into the machine tool 1 through the air inlets 29a, 29b.
  • the air inlets 29a, 29b are in particular between the carrier unit 32 and the electronics 20 of the machine tool 1.
  • the inclination of the carrier unit 32 can be clearly seen in Fig. 4.
  • the gear 23 and the drive means 26 - here a belt - are preferably arranged in the preferably separate motor housing 22 of the machine tool 1 before.
  • a section through the carrier unit 32 or a section through the heat sink 36 of the electronics 20 is shown in the lower area of FIG. 4 .
  • the air is sucked in through the air inlets 29a, 29b and forms a cooling air flow 35 which flows through the heat sink 36 of the electronics 20 of the machine tool 1 and in this way cools the electronics 20.
  • the air flow 35 is guided by internal routing processes from the carrier 32 and the heat sinks 36 into the area of the motor plug 34 and further into the motor 5 in order to cool them.
  • FIG. 5 shows a sectional view through a preferred embodiment of gear 23 and motor 5 of the proposed machine tool 1.
  • FIG. 5 also shows the cooling air flow 35, with which the components of the machine tool 1 can be cooled.
  • the air flow 35 is guided to the fan 40 on the outside of the stator 38 . From there it is guided further past the motor housing 22 and the transmission 23 in the direction of the air outlet 33, where the used air is blown out of the machine tool 1.
  • the airflow 35 enters the motor 5 and gearbox 23 assembly shown in FIG.
  • the motor 5 has, in a manner known per se, a rotor 37 and a stator 38 which can be arranged as shown in FIG.
  • An encapsulation 39 of the rotor 37 of the motor 5 of the machine tool is shown in the lower area of FIG.
  • the encapsulation 39 may be formed by a gasket or may include a gasket.
  • the encapsulation 39 protects the rotor 37 in particular from dust and moisture.
  • the encapsulation 39 also seals the rotor 37 from the air flow 35 .
  • the air flow 35 flows past the outside of the stator 38 and thus cools the stator 38 .
  • the air flow 35 is then blown out at the motor housing 22 next to the gear 23 of the machine tool 1 .
  • FIG. 6 shows the view of an underside of a preferred embodiment of the proposed machine tool 1.
  • the motor 5 In a front area of the main body 4 of the machine tool 1, the motor 5 is arranged. It is surrounded by a motor housing 22 .
  • the movement generated by the motor 5 of the machine tool 1 is transmitted via drive means 26 to the Tool 25 of the machine tool 1 transferred.
  • a gear 23 of the machine tool is arranged between the drive means 26 and the motor 5 and is preferably also arranged inside the motor housing 22 .
  • the drive means 26 may comprise or be formed by a belt.
  • the cutting disc 25 of the power cutter 1 is connected to the main body 4 of the power cutter 1 via a cutting arm 24, the belt for transmitting the movement of the motor 5 of the power cutter 1 running at least partially parallel to the cutting arm 24.
  • the accumulators 2, 3 are not shown in FIG. Due to their omission, one can see the battery interface 18 and the connection contacts 19, which electrically or electronically connect the batteries 2, 3 to the machine tool.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschine mit einer Luftkühlung. In Kontext der Erfindung wird eine spezielle Luftführung vorgeschlagen, mit der die Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Motor, Getriebe oder Elektronik der Werkzeugmaschine, besonders effizient mit einem Kühlluftstrom umströmt und auf diese Weise gekühlt werden können. Dabei soll die Kühlung insbesondere unabhängig von etwaigen Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine, da die Luftführung vorteilhafterweise durch interne Lenkungsvorgänge bewirkt wird, wobei diese internen Lenkungsvorgänge vorzugsweise unabhängig von Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ablaufen. Die gehäuse-unabhängige Luftkühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine wird insbesondere durch eine Vorsehung eines Lüfters an einem Rotor des Motors der Werkzeugmaschine erreicht, der mittels eines Unterdrucks dazu eingerichtet ist, einen Kühlluftstrom zu erzeugen und auf geeignete Weise durch die Werkzeugmaschine zu führen. In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Kühlung von Komponenten einer Werkzeugmaschine.

Description

WERKZEUGMASCHINE MIT EINER LUFTKÜHLUNG UND VERFAHREN ZUR KÜHLUNG VON KOMPONENTEN EINER WERKZEUGMASCHINE
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschine mit einer Luftkühlung. In Kontext der Erfindung wird eine spezielle Luftführung vorgeschlagen, mit der die Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Motor, Getriebe oder Elektronik der Werkzeugmaschine, besonders effizient mit einem Kühlluftstrom umströmt und auf diese Weise gekühlt werden können. Dabei soll die Kühlung insbesondere unabhängig von etwaigen Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ausgebildet sein, da die Luftführung vorteilhafterweise durch interne Lenkungsvorgänge bewirkt wird, wobei diese internen Lenkungsvorgänge vorzugsweise unabhängig von Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ablaufen. Die gehäuse-unabhängige Luftkühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine wird insbesondere durch die Vorsehung eines Lüfters an einem Rotor des Motors der Werkzeugmaschine erreicht, der mittels eines Unterdrucks dazu eingerichtet ist, einen Kühlluftstrom zu erzeugen und auf geeignete Weise durch die Werkzeugmaschine zu führen. In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Kühlung von Komponenten einer Werkzeugmaschine.
Hintergrund der Erfindung:
Im Bereich der Werkzeugmaschinen sind Trennschleifer oder Winkelschleifer bekannt, mit denen Schnitte in einen zu bearbeitenden Untergrund eingebracht werden können oder die dazu verwendet werden können, um die Oberfläche eines Untergrundes zu bearbeiten. Solche Trennoder Winkelschleifer weisen üblicherweise ein scheibenförmiges Werkzeug auf, das als Trennoder Schleifscheibe bezeichnet wird.
Durch Steigerung der verfügbaren Kapazitäten im Bereich der Akkumulatoren („Akkus“) werden vermehrt batterie- bzw. akkubetriebene Trennschleifer mit Trennscheiben und Blattdurchmessern von größer als 230 mm in den Markt eingeführt; dies insbesondere für Anwendungen, in denen bisher Benzintrennschleifer verwendet wurden. Solche Geräte werden im Sinne der Erfindung bevorzugt als „Akku-Trenn- oder Winkelschleifer“ bezeichnet. Diese Werkzeugmaschinen werden meistens mit einem Luftstrom gekühlt. Je nach Gerätetyp werden Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Motor, Elektronik, Getriebe oder Werkzeug, mit dem Luftstrom gekühlt. Zur Luftführung werden zumeist Bestandteile des Gehäuses verwendet. Bei bestehenden Geräten ist die Luftführung bzw. Kühlung somit häufig Bestandteil von Gehäuseteilen. Die Gehäuseteile haben aber auch weitere Aufgaben wie Robustheit, Aussehen, Ergonomie, sowie Schutz für den Anwender und für das Innere des Gerätes. Oft kommt es bei der Ausführung der Gehäuseteile zu Kompromissen zwischen Funktion, Aufbau und Design, so dass Werkzeugmaschinen mit einer nicht-optimalen Luftführung bzw. Luftkühlung angeboten werden.
Es ist daher ein Anliegen der vorliegenden Erfindung, die vorstehend beschriebenen Mängel und Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und eine Werkzeugmaschine und eine Kühlungsverfahren für Komponenten in einer Werkzeugmaschine bereitzustellen, bei denen eine optimierte Luftkühlung vorgesehen ist. Die Luftkühlung soll darüber hinaus besonders einfach aufgebaut sein und zu einem robusten und kompakten Aufbau der Werkzeugmaschine beitragen.
Bei der Arbeit mit einer Werkzeugmaschine, beispielweise beim Trennschneiden mit einem Ak- ku-Trennschleifer, können Staub, Schlamm und/oder Metallspäne entstehen bzw. kleine Steine aufgeworfen werden. Partikel können unerwünschterweise über die Luftkühlung in die Werkzeugmaschine eindringen und die Lebensdauer von Komponenten reduzieren. Es stellt daher ein weiteres Anliegen der vorliegenden Erfindung dar, eine Werkzeugmaschine und eine Kühlungsverfahren für Komponenten in einer Werkzeugmaschine bereitzustellen, mit denen das Eindringen von Partikeln in die Werkzeugmaschine über die Luftkühlung wirksam vermieden werden kann. Mit anderen Worten sollen die inneren Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Elektronik, Stecker oder Motor, so gut wie möglich vor Staub, Schlamm und anderen Partikeln geschützt werden.
Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausführungsformen zu dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
Beschreibung der Erfindung:
Erfindungsgemäß ist eine Werkzeugmaschine mit einer Luftkühlung vorgesehen. Die Werkzeugmaschine ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Lüfter zu Kühlung von Komponenten der Werkzeugmaschine umfasst, wobei die Werkzeugmaschine a) eine Trägereinheit mit einer Elektronik, b) einen Motorstecker, c) einen Motor mit einem Stator und einem Rotor und d) ein Motorgehäuse als Komponenten umfasst, wobei der Lüfter an dem Rotor des Motors angeordnet vorliegt und dazu eingerichtet ist, einen Unterdrück so zu erzeugen, dass ein durch den Unterdrück erzeugter Luftstrom die Komponenten der Werkzeugmaschine kühlt.
Bei der Erfindung geht es in einem Ausführungsbeispiel insbesondere um einen luftgekühlten Akku-Trennschleifer mit einem bürstenlosen Motor. Ein Grundgedanke, der der Erfindung zugrunde liegt, besteht darin, dass innerhalb der Werkzeugmaschine eine spezielle Luftführung bereitgestellt wird, mit der eine besonders wirksame und effiziente Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine erreicht werden kann. Dabei wird der Luftstrom insbesondere von einem Lüfter erzeugt, wobei der Lüfter vorzugsweise von einer Rotorwelle des Motors der Werkzeugmaschine angesteuert wird.
Mit der Erfindung wird eine spezielle Luftführung innerhalb einer Werkzeugmaschine vorgeschlagen, mit der die Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Motor, Getriebe oder Elektronik der Werkzeugmaschine, besonders effizient mit einem Kühlluftstrom umströmt und auf diese Weise gekühlt werden können. Dabei ist die Kühlung insbesondere unabhängig von etwaigen Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ausgebildet, indem die Luftführung vorteilhafterweise durch interne Lenkungsvorgänge bewirkt wird, wobei diese internen Lenkungsvorgänge vorzugsweise unabhängig von Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ablaufen. Die gehäuse-unabhängige Luftkühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine wird insbesondere durch eine Vorsehung eines Lüfters an einem Rotor des Motors der Werkzeugmaschine erreicht, der mit Hilfe eines Unterdrucks dazu eingerichtet ist, einen Kühlluftstrom zu erzeugen und auf geeignete Weise durch die Werkzeugmaschine zu führen. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Luftkühlung der Werkzeugmaschine unabhängig von etwaigen Bestandteilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ausgebildet ist. Dadurch kann ein besonders einfacher und robuster Aufbau eines Hauptkörpers der Werkzeugmaschine bereitgestellt werden.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der von dem Lüfter erzeugte Luftstrom die Komponenten der Werkzeugmaschine in der Reihenfolge a) bis d) ihres obigen Auftretens kühlt. Mit anderen Worten betrifft die Erfindung eine Werkzeugmaschine mit einer Luftkühlungsvorrichtung, wobei die Werkzeugmaschine einen Lüfter zu Kühlung von Komponenten der Werkzeug- maschine umfasst, wobei die Werkzeugmaschine eine Trägereinheit für eine Elektronik und für die Akku-Schnittstellen, einen Motorstecker, einen Motor mit einem Stator und einem Rotor und ein Motorgehäuse als Komponenten umfasst, wobei der Lüfter an dem Rotor des Motors angeordnet vorliegt und dazu eingerichtet ist, einen Unterdrück so zu erzeugen, dass ein durch den Unterdrück erzeugter Luftstrom die Komponenten der Werkzeugmaschine in der Reihenfolge ihrer Aufzählung kühlt. Dies bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Lüfter dazu eingerichtet ist, einen Luftstrom dergestalt zu erzeugen, dass die Komponenten der Werkzeugmaschine in der Reihenfolge a) bis d) gekühlt werden. Das bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass zunächst die Elektronik in der Trägereinheit gekühlt wird, anschließend der Motorstecker, anschließend der Motor, insbesondere der Stator des Motors, und anschließend das Motorgehäuse, welches vorzugsweise einen Schneidarm und ein Getriebe der Werkzeugmaschine umfasst.
Die Kühlung der Komponenten in diese Reihenfolge ist vorteilhaft, weil der Luftstrom auf diese Weise zuerst diejenige Komponente kühlt, die den größten Kühlbedarf aufweist, nämlich die Elektronik. Der Luftstrom kühlt dann den Motor und strömt beim Ausblasen am Getriebegehäuse vorbei. Für die Funktion und Lebensdauer der Werkzeugmaschine ist es von Vorteil, wenn sich zuerst an dem bevorzugt passiv ausgebildeten Kühlkörpern der Elektronik etwaige Partikel ablagern können, bevor diese zum sich drehenden Rotor gelangen und dort Lagerschäden, Rotorklemmer oder Ähnliches hervorrufen können.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Motor der Werkzeugmaschine ein bürstenloser Motor ist. Ein bürstenloser Motor wird vorteilhafterweise wegen seines hohen Wirkungsgrads verwendet und wegen seiner der Lebensdauer, die bürstenlose Motoren aufgrund der kontaktlosen Kommutierung aufweisen.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Motorsteckers eine Umlenkung des Luftstroms um ca. 90 Grad bewirkt. Die Formulierung «ca. 90 Grad» stellt für den Fachmann keinen unklaren Begriff dar, weil der Fachmann weiß, dass mit der Formulierung «ca. 90 Grad» oder «im Wesentlichen 90 Grad» ein im Wesentlichen rechter Winkel gemeint ist, der - beispielsweise herstellungsbedingt - um 1 bis 5 Grad von der exakten, mathematischen Rechtwinkligkeit abweichen kann.
Der Motorstecker ist dazu eingerichtet, mittels Kontaktstellen und Leitungen die Elektronik der Werkzeugmaschine mit dem Stator des Motors zu verbinden. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Elektronik im Betrieb den Motor steuert. Dazu wird vorzugsweise ein definier- ter Stromfluss zum Stator verwendet. Die Elektronik ist vorzugsweise dazu eingerichtet, die Kommutierung des Motors und/oder den Antrieb des Rotors zu steuern.
In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung dient das Gehäuse des Motorsteckers innenseitig als Luftführung mit einer Umlenkung des Kühlluftstroms um ca. 90 Grad und aussenseitig als Kabelführung für die Leitungen, die den Motor mit der Elektronik verbinden. Diese werden im Sinne der Erfindung bevorzugt auch als «Motorleitungen» bezeichnet. Die Motorleitungen sind vorzugsweise dazu eingerichtet, Daten und/oder Steuerbefehle von der Elektronik an den Motor zu übermitteln.
Tests haben gezeigt, dass bei der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine das Eindringen von Partikeln in die Werkzeugmaschine über die Luftkühlung wirksam vermieden werden kann. Insbesondere können die inneren Komponenten der Werkzeugmaschine, wie Elektronik, Stecker oder Motor, besonders wirksam vor Staub, Schlamm und anderen Partikeln geschützt werden.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine zwei Akkumulatoren als Energiequelle aufweist. Diese Akkumulatoren («Akkus») können in jeweils einem Aufnahmeraum in einem hinteren, unteren Bereich im Hauptkörper der Werkzeugmaschine angeordnet vorliegen. Die Werkzeugmaschine kann einen hinteren Bereich umfassen, der beispielsweise von einem Hauptkörper und einem Schutzrahmen gebildet wird. Der Hauptköper der Werkzeugmaschine kann von einem Gehäuse umgeben sein und eine Steuereinheit, einen Antrieb bzw. einen Antriebsstrang und/oder einen Motor umfassen. Der Schutzrahmen kann einen vorderen, umlaufenden Handgriff und einen zweiten, oberen Handgriff umfassen. Der vordere Teil der Werkzeugmaschine wird von seinem Werkzeug gebildet, das insbesondere in dem Fall, dass die Werkzeugmaschine als Trennschleifer ausgebildet ist, ein scheibenförmiges Werkzeug ist. Es kann insbesondere als Trennscheibe bezeichnet werden. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass durch den vorderen, von dem Werkzeug gebildeten Bereich der Werkzeugmaschine und durch den hinteren, unter anderem von dem Hauptkörper gebildeten Bereich der Werkzeugmaschine die Raumrichtungen „vorne“ und „hinten“ festgelegt werden. Die Raumbereiche „oben“ und „unten“ bzw. die „Oberseite“ und „Unterseite“ der Werkzeugmaschine werden vorzugsweise durch den oberen Handgriff festgelegt („Oberseite“), der im Sinne der Erfindung bevorzugt auch als zweiter Handgriff bezeichnet wird, und durch den Schutzrahmen, dessen Unterseite vorzugsweise auf der Unterseite der Werkzeugmaschine verläuft.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine einen ersten, umlaufenden Handgriff, einen zweiten, oberen Handgriff und einen Schutzrahmen zum Schutz des Hauptkörpers der Werkzeugmaschine umfasst. Einzelheiten zu diesen Bestandteilen der Werk- zeugmaschine können insbesondere den Figuren entnommen werden. Der erste, umlaufende Handgriff verläuft vorzugsweise im Bereich des Übergangs zwischen den vorderen und dem hinteren Bereich der Werkzeugmaschine und wird von einem Rechtshänder üblicherweise von der linken Hand umfasst. Insofern kann der erste, umlaufende Handgriff auch zum Transport der Werkzeugmaschine verwendet werden. Durch die umlaufende Gestaltung des ersten Handgriffs bietet der erste Handgriff einen wirksamen Aufprallschutz an den Seiten der Werkzeugmaschine, insbesondere dann, wenn die Werkzeugmaschine bei einem Herunterfallen auf der rechten oder linken Geräteseite aufkommen würde. Die umlaufende Ausgestaltung des ersten Handgriffs schützt insbesondere die im Hauptkörper der Werkzeugmaschine angeordneten Bestandteile der Werkzeugmaschine, wie Motor, Antrieb oder Getriebe, aber eben auch die Akkumulatoren. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass eine Ebene, in der der erste Handgriff überwiegend verläuft, im Wesentlichen orthogonal zu einer Längsachse der Werkzeugmaschine verläuft. Die Längsachse, die gedanklich durch die Werkzeugmaschine gelegt werden kann, verläuft insbesondere zentral durch das Gerät und erstreckt sich vom vorderen Bereich der Werkzeugmaschine in Richtung ihres hinteren Bereichs. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Ebene, in der der erste Handgriff überwiegend verläuft, im Wesentlichen senkrecht auf der Längsachse der Werkzeugmaschine steht.
Der zweite, obere Handgriff verläuft vorzugsweise im Wesentlichen parallel zu der virtuellen Längsachse der Werkzeugmaschine und wird von einem Rechtshänder üblicherweise von der rechten Hand umfasst. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der obere Handgriff in einer hinteren Raumrichtung über den Hauptkörper der Werkzeugmaschine hinausragt, so dass der Hauptkörper und seine innenliegenden Bestandteile gut gegen einen Fall und eine Landung der Werkzeugmaschine auf eine Rückseite des Geräts geschützt sind. Der Begriff „Überstand“ beschreibt im Sinne der Erfindung bevorzugt den Abstand einer im Wesentlichen vertikal verlaufende Rückwand des Hauptkörpers der Werkzeugmaschine zu einem maximal entfernten Punkt eines Rückteils des oberen Handgriffs. Dieser Abstand bzw. Überstand liegt beispielsweise in einem Bereich von 1 bis 12 cm, bevorzugt 3 bis 9 cm und besonders bevorzugt bei ca. 6 cm.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der zweite Handgriff oberhalb der Elektronik der Werkzeugmaschine angeordnet ist und auf seiner Oberseite und/oder seiner Unterseite Betätigungsschalter für die Werkzeugmaschine umfasst. Dadurch, dass der zweite Handgriff der Werkzeugmaschine üblicherweise von der rechten Hand eines Nutzers umfasst wird, kann die Werkzeugmaschine durch die Vorsehung der Betätigungsschalter an der Oberseite und/oder der Unterseite des zweiten Handgriffs besonders gut bedient werden. Durch die bevorzugte räumliche Nähe zwischen der Elektronik der Werkzeugmaschine und dem mindestens einen Betätigungsschalter im zweiten Handgriff können Übertragungswege für Steuerungsbefehle erheblich verkürzt werden und die Verkabelung bzw. Verschaltung innerhalb des Geräts vereinfacht werden.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass eine Trägereinheit der Werkzeugmaschine mindestens eine Schnittstelle für einen Akkumulator aufweist. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Akkumulatoren Kontakte umfassen, mit denen sie an der Werkzeugmaschine eingesteckt werden können. Dazu umfasst die Werkzeugmaschine eine entsprechende Anschlussanordnung, mit der die Kontakte der Akkumulatoren Zusammenwirken können. Vorzugsweise umfasst die Werkzeugmaschine eine Schnittstelle, mit der die Energieversorgung des Geräts bzw. die Energieabgabe der Akkumulatoren gesteuert werden kann. Es kann im Sinne der Erfindung bevorzugt sein, dass die Werkzeugmaschine eine Schnittstelle umfasst, die die Energieabgabe von beiden Akkus steuert. Es kann aber ebenso bevorzugt sein, dass die Werkzeugmaschine zwei Schnittstellen umfasst, d.h. für jeden Akkumulator eine Schnittstelle. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die Akkumulatoren über eine Schnittstelle und Kontakte mit einer Elektronik der Werkzeugmaschine verbindbar sind. Mit anderen Worten kann es im Sinne der Erfindung bevorzugt sein, dass die Akkumulatoren über eine Schnittstelle und Kontakte mit einer Elektronik der Werkzeugmaschine verbindbar sind.
Darüber hinaus kann die Trägereinheit eine Elektronik für die Werkzeugmaschine umfassen. Die Elektronik der Werkzeugmaschine kann eine Steuereinheit umfassen, mit der der Betrieb der Werkzeugmaschine gesteuert wird. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Elektronik der Werkzeugmaschine Kühlkörper aufweist.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Elektronik hängend innerhalb der Werkzeugmaschine einbaubar ist. Mit anderen Worten liegt die Elektronik hängend eingebaut in der Werkzeugmaschine bzw. ihrem Hauptkörper vor. Durch den bevorzugt hängenden Einbau der Elektronik innerhalb der Werkzeugmaschine kann vorteilhafterweise verhindert werden, dass sich Ablagerungen von Schutz- und/oder Staubpartikeln bzw. Schlamm bilden. Der Einbau der Elektronik in die Trägereinheit ist so gewählt, dass nur der Kühlkörper in Kontakt mit dem Luftstrom kommt. Auf diese Weise wird eine bestmögliche Kühlung der Elektronik erreicht und Ablagerungen bei Kontakten, wie beispielsweise Steckern oder Ähnlichem, vermieden. Erfahrungen zeigen, dass sich Partikel aus dem Luftstrom zumeist an der Frontseite des Kühlkörpers ablagern, wodurch die Kühlung der Elektronik nur geringfügig beeinflusst wird. Vorzugsweise wird die Elektronik um 180° gedreht innerhalb der Werkzeugmaschine eingebaut, wobei der Elektronikbecher nach oben zeigt. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine Lufteinlässe zum Einsaugen von Luft aufweist, wobei die Lufteinlässe auf einer Rückseite eines Hauptkörpers der Werkzeugmaschine angeordnet vorliegen. Die Lage der Lufteinlässe wird insbesondere in Fig. 1 dargestellt. Die Lufteinlässe können insbesondere als Bestandteile der Trägereinheit betrachtet werden, wobei die Luft oberhalb der Akkumulatoren in die Trägereinheit eingesogen wird. Dieses Einsaugen kommt insbesondere durch den Unterdrück zustande, den der Lüfter erzeugt, der im Bereich des Rotors des Motors der Werkzeugmaschine angeordnet vorliegt.
Der Begriff «Luft» ist für den Fachmann kein unklarer Begriff, weil er weiß, dass damit das gasförmige Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch gemeint ist, dass die Atmosphäre der Erde im Wesentlichen ausmacht. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass ein Strom aus solcher Luft aus der Umgebung der Werkzeugmaschine durch die Lufteinlässe eingesaugt wird und zur Kühlung der Komponenten im Inneren der Werkzeugmaschine bzw. ihres Hauptkörpers verwendet wird.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine einen ersten Lufteinlass umfasst, der oberhalb eines ersten Akkumulators angeordnet vorliegt, sowie einen zweiten Lufteinlass, der oberhalb eines zweiten Akkumulators angeordnet vorliegt. Vorzugsweise liegen die Lufteinlässe auf unterschiedlichen Seiten des zweiten Handgriffs der Werkzeugmaschine vor.
Mit anderen Worten können die Lufteinlässe auf einer rechten und einer linken Seite des zweiten Handgriffs der Werkzeugmaschine vorliegen. Diese bevorzugt beidseitige Anordnung der mindestens zwei Lufteinlässe in Bezug auf den zweiten Handgriff auf der Rückseite der Werkzeugmaschine ist ebenfalls in Fig. 1 dargestellt.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass im Bereich des Lufteinlasses Dome vorgesehen sind, um die Lufteinlässe vor einem Eindringen von größeren Staubpartikeln zu schützen. Durch die Vorsehung der Dome können die innenliegenden Komponenten der Werkzeugmaschine besonders gut gegen solche Partikel geschützt werden, die mit dem eingesaugten Luftstrom durch den Lufteinlass in das Innere der Werkzeugmaschine bzw. ihren Hauptkörper eindringen. Die Dome sind vorzugsweise dazu eingerichtet, größeren Partikeln den Weg durch die Lufteinlässe zu versperren, so dass sie von vornherein davon abgehalten werden, in das Innere der Werkzeugmaschine bzw. ihres Hauptkörpers zu gelangen.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Lufteinlässe möglichst weit von einem Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine entfernt vorliegen. Tests haben gezeigt, dass es einen wesentlichen Vorteil der Erfindung darstellt, dass die Lufteinlässe möglichst weit von dem Ort, an dem der Arbeits- bzw. Schneidevorgang der Werkzeugmaschine stattfindet, entfernt angeordnet sind. Der Ort, an dem der Arbeits- bzw. Schneidevorgang der Werkzeugmaschine stattfindet, wird im Sinne der Erfindung bevorzugt auch als Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine bezeichnet.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine einen Luftauslass aufweist, der im Bereich eines Getriebes der Werkzeugmaschine angeordnet ist. Durch die Vorsehung des Luftauslasses in räumlicher Nähe zu dem Getriebe der Werkzeugmaschine kann vorteilhafterweise auch eine Kühlung des Getriebes bereitgestellt werden. Insbesondere wird eine Kühlung des Getriebes durch die ausströmende Luft ermöglicht, der zuvor die Komponenten der Werkzeugmaschine gekühlt hat.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der mindestens eine Luftauslass als seitlicher Luftauslass ausgebildet ist und auf einer rechten oder linken Seite der Werkzeugmaschine angeordnet vorliegt. Vorzugsweise ist der mindestens eine Luftauslass an der Seite der Werkzeugmaschine angeordnet, an der sich der Schneidarm der Werkzeugmaschine befindet. Der Schneidarm ist vorzugsweise Bestandteil des Motorgehäuses, aus dem heraus es sich in Richtung des bevorzugt scheibenförmigen Werkzeugs der Werkzeugmaschine erstreckt. Darüber hinaus befindet sich der Luftauslass vorzugsweise nicht auf der Seite der Werkzeugmaschine, auf der der Nutzer der Werkzeugmaschine bei Nutzung der Maschine steht. Dadurch ist der aus der Werkzeugmaschine ausströmende Luftstrom nicht auf den Nutzer gerichtet, so dass ein unangenehmes Anblasen des Nutzers verhindert wird. Des Weiteren ist der aus der Werkzeugmaschine ausströmende Luftstrom aufgrund seiner seitlichen Anordnung auf der Nutzer-abgewandten Seite der Werkzeugmaschine auch nicht auf den Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine gerichtet. Dadurch wird vermieden, dass während des Betriebs der Werkzeugmaschine Staub aufgewirbelt wird, der anschließend in die Atemwege des Nutzers gelangen kann. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass eine Kühlung des Getriebes der Werkzeugmaschine durch die ausströmende Luft bewirkt werden kann. Insbesondere wird die ausströmende Luft durch die Anordnung des mindestens einen Luftauslasses nicht in einen Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine geblasen. Dadurch können zusätzliche Staubverwirbelungen wirksam verhindert werden.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Rotor des Motors eine Einkapselung zum Schutz vor Staub aufweist. Durch die Einkapselung wird der Rotor und damit das bewegliche Teil des Motors besonders gut gegen Staub geschützt, wodurch seine Lebenszeit erheblich verlängert werden kann, wie Tests gezeigt haben. Insbesondere kann durch die Einkapselung des Rotors eine bevorzugt hermetische Abtrennung des Rotors erreicht werden, so dass ein Staubeintrag in Richtung der andrehenden Bestandteile des Rotors besonders gut vermieden werden kann. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass innerhalb des Hauptkörpers der Werkzeugmaschine ein zentraler Träger angeordnet vorliegt, der vorzugweise auch als Trägereinheit bezeichnet wird. Diese Trägereinheit ist vorzugsweise aus Kunststoff gefertigt oder umfasst einen oder mehrere Kunststoffe. Dadurch kann die Trägereinheit einerseits sehr stabil, andererseits besonders leicht ausgebildet sein, so dass sie nur unwesentlich zum Gesamtgewicht der Werkzeugmaschine beiträgt. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Trägereinheit fest mit dem Motorgehäuse verbunden ist und dazu eingerichtet ist, die Elektronik, die Schnittstellen, die Kontakte, die Akkumulatoren und/oder die Dämpfungselemente aufzunehmen. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Träger eine innere Struktur für den Hauptkörper der Werkzeugmaschine bereitstellt, wobei die Komponenten der Werkzeugmaschine, die innerhalb des Hauptkörpers vorgesehen sind, an der Trägereinheit befestigt werden können. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass an der Trägereinheit auch der Schutzrahmen, sowie der obere Handgriff befestigt werden kann. Das Gehäuse der Werkzeugmaschine kann vorzugsweise aus zwei Gehäuseschalen bestehen, die ebenfalls an der Trägereinheit montiert werden können.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Träger zusammen mit dem Motorgehäuse ein zentrales Bauteil für die Luftführung der Kühlung darstellt. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass in bzw. an der Trägereinheit die Elektronik der Werkzeugmaschine hängend montiert ist, um Ablagerungen von Staub und/oder Wasser wirksam zu vermeiden. Die Trägereinheit kann einen Kühlkörper zur Kühlung der Elektronik umfassen, wobei zur Kühlung der Elektronik ein Luftstrom durch den Träger geführt werden kann. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Trägereinheit um einen Neigungswinkel abfallend nach hinten geneigt ist, wobei dieser Neigungswinkel der Trägereinheit größer als 3 Grad, bevorzugt größer als 5 Grad ausgebildet ist. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass sich der Neigungswinkel vorzugsweise zwischen einer gedachten Bodenebene ausbildet, auf der die Werkzeugmaschine abgestellt werden kann, und einer Ebene, die zentral durch die Trägereinheit der Werkzeugmaschine verläuft. Trotz der geneigt ausgebildeten Trägereinheit ist es im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Schnittstellen und Kontakte zur Verbindung der Werkzeugmaschine mit den Akkumulatoren im Wesentlichen waagerecht ausgebildet sind. Vorzugsweise sind auch die Akkus innerhalb der Werkzeugmaschine im Wesentlichen waagerecht ausgerichtet. Der Begriff „im Wesentlichen waagerecht“ bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die genannten Komponenten nicht geneigt in der Werkzeugmaschine vorliegen, d.h. dass eine etwaige, durch sie verlaufende Gerade oder Ebene einen Winkel von im Wesentlichen 0 Grad mit einer gedachten Untergrundebene einschließt. Mit anderen Worten verläuft eine gedachte Gerade oder Ebene durch die Schnittstellen, Kontaktflächen und/oder Akkumulatoren im Wesentlichen parallel zu einer gedachten Untergrundebene.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Akkumulatoren Kontakte umfassen, mit denen sie an der Werkzeugmaschine eingesteckt werden können. Dazu umfasst die Werkzeugmaschine eine entsprechende Anschlussanordnung, mit der die Kontakte der Akkumulatoren Zusammenwirken können. Vorzugsweise umfasst die Werkzeugmaschine eine Schnittstelle, mit der die Energieversorgung des Geräts bzw. die Energieabgabe der Akkumulatoren gesteuert werden kann. Es kann im Sinne der Erfindung bevorzugt sein, dass die Werkzeugmaschine eine Schnittstelle umfasst, die die Energieabgabe von beiden Akkus steuert. Es kann aber ebenso bevorzugt sein, dass die Werkzeugmaschine zwei Schnittstellen umfasst, d.h. für jeden Akkumulator eine Schnittstelle. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die Akkumulatoren über eine Schnittstelle und Kontakte mit einer Elektronik der Werkzeugmaschine verbindbar sind.
In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Kühlung von Komponenten einer vorgeschlagenen Werkzeugmaschine. Die Definitionen, technischen Vorteilung und Wirkungen, die für die Werkzeugmaschine beschrieben wurden, gelten vorzugsweise für das Kühlungsverfahren analog. Das Kühlungsverfahren ist insbesondere durch die folgenden Verfahrensschritte gekennzeichnet. a) Bereitstellung der Werkzeugmaschine mit einem Lüfter, wobei die Werkzeugmaschine i) eine Trägereinheit, ii) einen Motorstecker, iii) einen Motor mit einem Stator und einem Rotor und iv) ein Motorgehäuse als Komponenten umfasst, wobei der Lüfter der Werkzeugmaschine an dem Rotor des Motors angeordnet vorliegt, b) Erzeugung eines Unterdrucks mit dem Lüfter, wodurch ein Luftstrom innerhalb der Werkzeugmaschine bewirkt wird, c) Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine durch den in Verfahrensschritt b) erzeugten Luftstrom.
Im Kontext des vorgeschlagenen Verfahrens wird eine Werkzeugmaschine mit einem Lüfter und den genannten Komponenten, nämlich zumindest einer Trägereinheit, einem Motorstecker, einem Motor und einem Motorgehäuse, bereitgestellt. Bei dem Motor der Werkzeugmaschine handelt es sich bevorzugt um einen bürstenlosen Elektromotor, der einen Rotor als bewegliches Teil und einen Stator als stationäres Teil aufweist. Der Lüfter der Werkzeugmaschine liegt an dem Rotor des Motors angeordnet vor und ist dazu eingerichtet, einen Unterdrück zu erzeugen, der vorzugsweise ursächlich für einen Luftstrom innerhalb der Werkzeugmaschine ist. Dieser Luftstrom, der von dem Lüfter erzeugt wird, wird im Kontext der Erfindung zur Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine verwendet, insbesondere dadurch, dass er an den Komponenten der Werkzeugmaschine vorbeigeführt wird.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine in der Reihenfolge i) bis iv) erfolgt, d.h. vorzugsweise in der Reihenfolge, wie sie in der Beschreibung des Verfahrens genannt werden. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die Komponenten der Werkzeugmaschine in der Reihenfolge i) bis iv) gekühlt werden, und zwar bevorzugt durch einen Kühlluftstrom, der von einem Unterdrück erzeugt werden kann. Dieser Unterdrück wird vorzugsweise von einem Lüfter erzeugt, der an dem Rotor des Motors der Werkzeugmaschine angeordnet vorliegt. Durch den Kühlluftstrom wird eine Gerätekühlung ermöglicht, die vorteilhafterweise unabhängig von Teilen des Gehäuses der Werkzeugmaschine ist. Insbesondere wird der Luftstrom innerhalb der Werkzeugmaschine nicht von Gehäuseteilen der Werkzeugmaschine geführt, sondern von der Trägereinheit mit der Elektronik, dem Motorstecker, dem Motor und dem Motorgehäuse mit einem integrierten Getriebe.
In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht die vorgeschlagene Lösung eine Werkzeugmaschine vor, wobei die Werkzeugmaschine einen Lüfter aufweist, der am Rotor fixiert ist. Der Lüfter erzeugt einen Unterdrück, so dass ein Luftstrom zur Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine erzeugt wird. Die Luftführung ist soweit optimiert, dass folgende Baugruppen in dieser Reihenfolge mit dem vom Lüfter erzeugten Luftstrom gekühlt werden können:
1 . T rägereinheit, wobei die T rägereinheit eine Elektronik und/oder eine Akku-Schnittstelle aufweisen kann,
2. Motorstecker, an dem eine Umlenkung des Luftstroms um ca. 90 Grad hervorgerufen wird,
3. Motor mit einem Stator und einem Rotor,
4. Motorgehäuse mit einem Schneidarm und einem Getriebe.
Die Luftführung bzw. die Gerätekühlung ist vorteilhafterweise unabhängig von den Gehäuseteilen. Die Werkzeugmaschine bzw. ihre Luftkühlungsvorrichtung bzw. die Trägereinheit kann Luf- teinlässe aufweisen, die dazu eingerichtet sind, Luft einzusagen, wobei die eingesaugte Luft einen Luftstrom zur Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine bildet. Vorzugsweise liegen die Lufteinlässe auf einer Rückseite eines Hauptkörpers der Werkzeugmaschine ange- ordnet vor. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Werkzeugmaschine einen ersten Lufteinlass umfasst, der oberhalb eines ersten Akkumulators angeordnet vorliegt, sowie einen zweiten Lufteinlass, der oberhalb eines zweiten Akkumulators angeordnet vorliegt. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die Lufteinlässe auf einer rechten und einer lin- ken Seite des zweiten Handgriffs der Werkzeugmaschine vorliegen. Darüber hinaus können die Lufteinlässe an der Trägereinheit Dome aufweisen, um die Lufteinlässe vor einem Eindringen von Schutz- und/oder Staubpartikeln zu schützen. Außerdem kann die Werkzeugmaschine einen Luftauslass aufweisen, der im Bereich eines Getriebes der Werkzeugmaschine angeordnet ist. Die Elektronik, die vorzugsweise an der Trägereinheit angeordnet vorliegt, kann Kühlkörper aufweisen und ist vorzugsweise hängend eingebaut. Dadurch kann insbesondere eine Ablagerung von Partikeln bzw. Schlamm verhindert werden.
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Figurenbeschreibung. Die Figuren, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
In den Figuren sind gleiche und gleichartige Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert.
Es zeigen:
Fig. 1 Seiten- und Rückansicht einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine
Fig. 2 Seitenansicht einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine ohne Akkumulatoren
Fig. 3 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung einer inneren Funktionseinheit von Komponenten der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine mit eingezeichnetem Luftstrom für die Komponentenkühlung
Fig. 4 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung einer inneren Funktionseinheit von Komponenten der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine mit eingezeichnetem Luftstrom für die Komponentenkühlung
Fig. 5 Schnittdarstellung durch eine bevorzugte Ausgestaltung von Getriebe und Motor der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine mit eingezeichnetem Luftstrom für die Komponentenkühlung
Fig. 6 Ansicht einer Unterseite einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine
Ausführunqsbeispiele und Fiqurenbeschreibunq:
Figur 1 zeigt in einem oberen Bereich eine Seitenansicht einer bevorzugten Ausführungsform der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1 und in einem unteren Bereich eine Rückansicht einer bevorzugten Ausführungsform der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1. Insbesondere zeigt Fig 1 eine Werkzeugmaschine 1 , die als Trennschleifer ausgebildet ist und eine Trennscheibe 25 als scheibenförmiges Werkzeug aufweist. Der hintere Bereich der Werkzeugmaschine 1 wird von einem Hauptkörper 4 gebildet, der von einem ersten, umlaufenden Handgriff 12, einem zweiten Handgriff 13 zum Tragen der Werkzeugmaschine 1 und einem Schutzrahmen 14 umgeben ist. Der Schutzrahmen 14 kann zwei seitliche L-förmige Strukturen 16 aufweisen, die über Verbindungsstege (nicht abgebildet) miteinander verbunden sind. An dem oberen Handgriff 13 können Betätigungsschalter 21 und Einschaltsperren 30 vorgesehen sein. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der zweite Handgriff 13 einen Überstand 17 bildet, d.h. einem Bereich aufweist, der über die Rückseite 9 des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 hinausragt. Der Hauptkörper 4 der Werkzeugmaschine 1 kann von einem Gehäuse 6 umgeben sein. Die Werkzeugmaschine weist einen Motor 5 auf, der von einem separaten Motorgehäuse 22 umgeben wird.
Auf der Rückseite 9 des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 sind Lufteinlässe 29 vorgesehen. Dabei handelt es sich um Öffnungen, durch die Luft in das Innere der Werkzeugmaschine 1 eingesaugt werden kann. Die eingesaugte Luft bzw. der durch das Einsaugen entstehende Luftstrom 35 wird zum Kühlen verschiedener Komponenten der Werkzeugmaschine 1 verwendet, insbesondere zum Kühlen einer Trägereinheit 32, die eine Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 aufweist bzw. dazu eingerichtet ist, diese Elektronik 20 aufzunehmen. Darüber hinaus kühlt der Luftstrom 35 einen Motorstecker 34, den Motor 5 und das Motorgehäuse 22 der Werkzeugmaschine 1 . Der Motor 5 ist vorzugsweise ein bürstenloser Elektromotor, der einen Rotor 37 und einen Stator 38 aufweist. Im Bereich des Rotors 37 des Motors 5 liegt ein Lüfter 40 vor, der die Luft durch die Lufteinlässe 29a, 29b einsaugt und so den Luftstrom 35 erzeugt. Die Werkzeugmaschine 1 weist als Energiequelle vorzugsweise zwei Akkumulatoren 2, 3 auf, oberhalb derer die Lufteinlässe 29a, 29b angeordnet vorliegen. Die Akkumulatoren 2, 3 liegen ihrerseits in einem ersten Aufnahmeraum 7 und einem zweiten Aufnahmeraum 8 innerhalb des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 vor. Die Akkumulatoren 2, 3 sind über Kontakte 19 und Schnittstellen 18 mit der Werkzeugmaschine 1 bzw. der Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 verbunden. Eine mögliche Anordnung der Kontakte 19 und Schnittstellen 18 ist in Fig. 2 dargestellt. Darüber hinaus zeigt Fig. 1 eine Ladestandsanzeige 31 , die auf der Rückseite 9 der Werkzeugmaschine 1 angeordnet vorliegt und mit der eine Ladestand der Akkumulatoren 2, 3 angezeigt werden kann.
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1 ohne Akkumulatoren 2, 3. Oberhalb der Schnittstelle 18 und oberhalb der Kontakte 19 für die Akkumulatoren 2, 3 liegt die Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 angeordnet vor. Es ist darüber hinaus vorgesehen, dass die Elektronik 20 in räumlicher Nähe zu den Akkumulatoren 2, 3 vorliegt, um Übertragungs- und Kommunikationswege kurz zu halten. Des Weiteren wird in Fig. 2 der Motor 5 der Werkzeugmaschine 1 gezeigt, der in einem vorderen Bereich des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 angeordnet vorliegt. Der Motor 5 weist eine Achse auf, die im Wesentlichen orthogonal zu einer zentral innerhalb der Werkzeugmaschine 1 verlaufenden Längsachse der Werkzeugmaschine 1 ausgebildet ist. Mit anderen Worten steht die Achse des Motors 5 der Werkzeugmaschine 1 vorzugsweise senkrecht auf der Längsachse der Werkzeugmaschine 1. Diese Anordnung wird im Sinne der Erfindung mit der Formulierung umschrieben, dass der Motor 5 der Werkzeugmaschine 1 quer zu den Akkumulatoren 2, 3 der Werkzeugmaschine 1 ausgerichtet ist. Die Motorachse ragt in Fig. 2 praktisch aus der Bildebene heraus und die Lage der Motorachse wird auch in Fig. 6 dargestellt.
Die Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 wird vorzugsweise von einer Trägereinheit 32 aufgenommen, die einen Neigungswinkel von 3 bis 5 Grad aufweist. Die Akkumulatoren 2, 3 liegen dahingehend sind ungeneigt in der Werkzeugmaschine 1 angeordnet vor. Die Trägereinheit 32 kann vorzugsweise auch die Kontakte 19 und Schnittstellen 18 umfassen und so die Verbindung zwischen den Akkumulatoren 2, 3 und der Werkzeugmaschine 1 herstellen. Darüber hinaus weist die Trägereinheit 32 Kühlkörper 36 auf, an denen der Luftstrom 35 zur Kühlung der Werkzeugmaschinenkomponenten vorbeiströmt. Diese Kühlkörper 36 der Trägereinheit 32 sind insbesondere in Fig. 4 dargestellt.
In einem unteren Bereich zeigt Fig. 2 die andere Seite einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1. Insbesondere zeigt der untere Bereich von Fig. 2 den Luftauslass 33, aus dem die verbrauchte und für die Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine 1 verwendete Luft herausgeblasen werden kann. Der Luftauslass 33 wird insbesondere von Lüftungsschlitzen gebildet, die im Bereich eines Getriebes 23 der Werkzeugmaschine 1 vorliegen können. Durch die Anordnung des Luftauslasses 33 wird eine unerwünschte Aufwirbelung von Staub vermieden, da der Luftauslass 33 gerade von einem Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine 1 abgewandt angeordnet ist. Fig. 3 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung einer inneren Funktionseinheit von Komponenten der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1 mit eingezeichnetem Luftstrom 35 für die Kühlung der Komponenten der Werkzeugmaschine 1. Insbesondere zeigt Fig. 3 den Schneidarm 24 der Werkzeugmaschine 1 , sowie eine vorzugsweise eigenständig funktionsfähige Einheit aus Motor 5, Elektronik 20, Getriebe 23, Schnittstellen 18 und Kontakte 19. Gut zu sehen ist in Fig. 3, dass die Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 hängend verbaut ist. Im Bereich des Motors 5 der Werkzeugmaschine 1 liegt der Motorstecker 34 angeordnet vor, wobei Leitungen den Motorstecker 34 mit der Elektronik 20 verbinden. Die Akkumulatoren 2, 3 sind in Fig. 3 zur besseren Darstellung der inneren Funktionseinheit nicht dargestellt. Der handgezeichnete Pfeil gibt in den beiden Teil-Figuren der Fig. 3 einen möglichen Verlauf des Kühl- Luftstroms 35 durch die Werkzeugmaschine 1 an. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Luftstrom 35 zunächst die Trägereinheit 32 mit der Elektronik 20, dann den Motorstecker 34, dann den Motor 5 und anschließend das Motorgehäuse 22 durchströmt und kühlt.
Die eingesaugte Luft, die den Luftstrom 35 bildet, wird durch die Lufteinlässe 29a, 29b eingesaugt und durch den Luftauslass 33 wieder an die Umgebung der Werkzeugmaschine 1 abgegeben. Der Luftstrom 35, der zur Kühlung der Werkzeugmaschinenkomponenten verwendet wird, wird von einem Unterdrück erzeugt, der wiederum von einem Lüfter 40 erzeugt wird. Der Lüfter 40 liegt im Bereich des Rotors 37 des Motors 5 der Werkzeugmaschine 1 vor, wie insbesondere in Fig. 5 dargestellt wird. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Motor 5 von einem separaten Motorgehäuse 22 umgeben wird, so dass die vorgeschlagene Werkzeugmaschine 1 im Wesentlichen zwei Gehäuse umfasst, nämlich das Gehäuse 22 des Motors 5, sowie das Gehäuse 6 des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 .
Der untere Teil von Fig. 3 erlaubt einen Blick auf die Unterseite der Trägereinheit 32, die die Kontakte 19 und Schnittstellen 18 zur Verbindung der Werkzeugmaschine 1 mit den Akkumulatoren 2, 3 umfasst. Die Akkumulatoren 2, 3 sind in je einem Aufnahmeraum 7, 8 angeordnet, wobei jedem Akkumulator 2, 3 bzw. jedem Aufnahmeraum 7, 8 ein Kontaktbereich 19 und ein Schnittstellenbereich 18 zur Verbindung von je einem Akkumulator 2, 3 mit der Werkzeugmaschine 1 zugewiesen ist.
Fig. 4 zeigt eine weitere Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung der inneren Funktionseinheit der Komponenten der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1. Insbesondere im unteren Bereich von Fig. 4 ist der Luftstrom 35 für die Komponentenkühlung bzw. sein Verlauf durch die Werkzeugmaschine 1 eingezeichnet. Der Luftstrom 35 wird durch die Lufteinlässe 29a, 29b in die Werkzeugmaschine 1 eingesaugt. Die Lufteinlässe 29a, 29b liegen insbesondere zwischen der T rägereinheit 32 und der Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 vor. Deutlich zu sehen ist in Fig. 4 die Neigung der Trägereinheit 32. Im rechten Bereich der oberen Hälfte von Fig. 4 ist der Schneidarm 24 der Werkzeugmaschine 1 , sowie das Antriebsmittel 26 dargestellt, mit dem die Bewegung des Motors 5 der Werkzeugmaschine 1 auf das Werkzeug 25 übertragen wird. Das Getriebe 23 und das Antriebsmittel 26 - hier ein Riemen - liegen vorzugsweise in dem vorzugsweise separaten Motorgehäuse 22 der Werkzeugmaschine 1 angeordnet vor.
Im unteren Bereich von Fig. 4 ist ein Schnitt durch die Trägereinheit 32 bzw. ein Schnitt durch die Kühlkörper 36 der Elektronik 20 dargestellt. Die Luft wird durch die Lufteinlässe 29a, 29b eingesaugt und formt einen Kühl-Luftstrom 35, der durch die Kühlkörper 36 der Elektronik 20 der Werkzeugmaschine 1 strömt und auf diese Weise die Elektronik 20 kühlt. Der Luftstrom 35 wird durch interne Lenkungsvorgänge vom Träger 32 und den Kühlkörpern 36 in den Bereich des Motorsteckers 34 und weiter in den Motor 5 geleitet, um diese zu kühlen.
Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung durch eine bevorzugte Ausgestaltung von Getriebe 23 und Motor 5 der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1. Insbesondere ist in Fig. 5 auch der Kühl- Luftstrom 35 eingezeichnet, mit dem die Komponenten der Werkzeugmaschine 1 gekühlt werden können. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Luftstrom 35 außen am Stator 38 zum Lüfter 40 geführt wird. Von dort wird er weiter am Motorgehäuse 22 und am Getriebe 23 vorbei in Richtung des Luftauslasses 33 geführt, wo die verbrauchte Luft aus der Werkzeugmaschine 1 herausgeblasen wird. Der Luftstrom 35 tritt in die in Fig. 5 dargestellte Einheit aus Motor 5 und Getriebe 23 durch den Motorstecker 34 ein. Der Motor 5 weist in an sich bekannter Weise einen Rotor 37 und einen Stator 38 auf, die wie in Fig. 5 dargestellt angeordnet sein können. Im unteren Bereich der Fig 5 ist eine Einkapselung 39 des Rotors 37 des Motors 5 der Werkzeugmaschine dargestellt. Die Einkapselung 39 kann von einer Dichtung gebildet werden oder eine Dichtung umfassen. Die Einkapselung 39 schützt den Rotor 37 insbesondere vor Staub und Feuchtigkeit. Insbesondere dichtet die Einkapselung 39 den Rotor 37 auch gegenüber dem Luftstrom 35 ab. Dadurch kann vorteilhafterweise die Lebensdauer der Lager des Rotors 37 erhöht werden. Der Luftstrom 35 strömt außen am Stator 38 vorbei und kühlt so den Stator 38. Das Ausblasen des Luftstroms 35 erfolgt dann am Motorgehäuse 22 neben dem Getriebe 23 der Werkzeugmaschine 1 .
Fig. 6 zeigt die Ansicht einer Unterseite einer bevorzugten Ausgestaltung der vorgeschlagenen Werkzeugmaschine 1. In einem vorderen Bereich des Hauptkörpers 4 der Werkzeugmaschine 1 liegt der Motor 5 angeordnet vor. Er wird von einem Motorgehäuse 22 umgeben. Die Bewegung, die von dem Motor 5 der Werkzeugmaschine 1 erzeugt wird, wird über Antriebsmittel 26 an das Werkzeug 25 der Werkzeugmaschine 1 übertragen. Zwischen den Antriebsmitteln 26 und dem Motor 5 ist ein Getriebe 23 der Werkzeugmaschine angeordnet, das bevorzugt ebenfalls innerhalb des Motorgehäuses 22 angeordnet vorliegt. Die Antriebsmittel 26 können einen Riemen umfassen oder von einem solchen gebildet werden. Die Trennscheibe 25 des Trennschleifers 1 ist über einen Schneidarm 24 mit dem Hauptkörper 4 des Trennschleifers 1 verbunden, wobei der Riemen zur Übertragung der Bewegung des Motors 5 des Trennschleifers zumindest teilweise parallel zu dem Schneidarm 24 verläuft. Die Akkumulatoren 2, 3 sind in Fig. 6 nicht dargestellt. Durch ihre Weglassung kann man die Akku-Schnittstelle 18, sowie die Verbindungskontakte 19 sehen, die die Akkumulatoren 2, 3 mit der Werkzeugmaschine elektrisch bzw. elektro- nisch verbinden.
1 Werkzeugmaschine
2 erster Akkumulator
3 zweiter Akkumulator
4 Hauptkörper
5 Motor
6 Gehäuse
7 erster Aufnahmeraum
8 zweiter Aufnahmeraum
9 Rückseite des Hauptkörpers
10 Oberseite des Gehäuses
11 Dome am Lufteinlass
12 erster, umlaufender Handgriff
13 zweiter, oberer Handgriff
14 Schutzrahmen
16 L-förmige Struktur
17 Überstand
18 Schnittstelle zwischen Akkumulatoren und Werkzeugmaschine
19 Kontakte zwischen Akkumulatoren und Werkzeugmaschine
20 Elektronik der Werkzeugmaschine
21 Betätigungsschalter
22 Motorgehäuse
23 Getriebe 24 Schneidarm
25 Werkzeug bzw. Trennscheibe
26 Antriebsmittel bzw. Riemen
27 Vorderseite des Gehäuses
28 Schutzblech
29 Luftauslass
30 Einschaltsperre
31 Ladestandsanzeige
32 Trägereinheit
33 Luftauslass
34 Motorstecker
35 Luftstrom
36 Kühlkörper
37 Rotor 38 Stator
39 Dichtung bzw. Einkapselung
40 Lüfter

Claims

1 . Werkzeugmaschine (1) mit einer Luftkühlung zur Kühlung von Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) dadurch gekennzeichnet, dass einen Lüfter (40) zu Kühlung von Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) umfasst, wobei die Werkzeugmaschine (1) a) eine Trägereinheit (32) mit einer Elektronik (20) b) einen Motorstecker (34), c) einen Motor (5) mit einem Stator (38) und einem Rotor (37) und d) ein Motorgehäuse (22) als Komponenten umfasst, wobei der Lüfter (40) an dem Rotor (37) des Motors (5) angeordnet vorliegt und dazu eingerichtet ist, einen Unterdrück so zu erzeugen, dass ein durch den Unterdrück erzeugter Luftstrom (35) die Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) kühlt.
2. Werkzeugmaschine (1) nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Luftstrom (35) die Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) in der Reihenfolge a) bis d) kühlt.
3. Werkzeugmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Trägereinheit (32) eine Elektronik (20) und mindestens eine Schnittstelle (18) für einen Akkumulator (2, 3) aufweist.
4. Werkzeugmaschine (1) nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronik (20) mindestens einen Kühlkörper (36) aufweist.
5. Werkzeugmaschine (1) nach Anspruch 3 oder 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronik (20) hängend innerhalb der Werkzeugmaschine (1) einbaubar ist.
22
6. Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1) zwei Akkumulatoren (2, 3) als Energiequelle aufweist.
7. Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1) einen ersten, umlaufenden Handgriff (12), einen zweiten, oberen Handgriff (13) und einen Schutzrahmen (14) zum Schutz des Hauptkörpers (4) der Werkzeugmaschine (1) umfasst.
8. Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1) Lufteinlässe (29) zum Einsaugen von Luft aufweist, wobei die Lufteinlässe (29) auf einer Rückseite (9) eines Hauptkörpers (4) der Werkzeugmaschine (1) angeordnet vorliegen.
9. Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1) einen ersten Lufteinlass (29a) umfasst, der oberhalb eines ersten Akkumulators (2) angeordnet vorliegt, sowie einen zweiten Lufteinlass (29b), der oberhalb eines zweiten Akkumulators (3) angeordnet vorliegt.
10. Werkzeugmaschine (1) nach einem der Ansprüche 8 oder 9 dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteinlässe (29a, 29b) auf unterschiedlichen Seiten des zweiten Handgriffs (13) der Werkzeugmaschine (1) vorliegen.
11 . Werkzeugmaschine (1 ) nach einem der Ansprüche 8 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteinlässe (29a, 29b) Dome (11) aufweisen, um die Lufteinlässe (29a, 29b) vor einem Eindringen von Schutz- und/oder Staubpartikeln zu schützen.
. Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1) einen Luftauslass (33) aufweist, der im Bereich eines Getriebes (23) der Werkzeugmaschine (1) angeordnet ist. . Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (37) des Motors (5) eine Einkapselung (39) zum Schutz vor Staub aufweist. Verfahren zur Kühlung von Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) einer Werkzeugmaschine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte: a) Bereitstellung der Werkzeugmaschine (1) mit einem Lüfter (40), wobei die Werkzeugmaschine (1) i) eine Trägereinheit (32) ii) einen Motorstecker (34), iii) einen Motor (5) mit einem Stator (38) und einem Rotor (37) und iv) ein Motorgehäuse (22) als Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) umfasst, wobei der Lüfter (40) der Werkzeugmaschine (1) an dem Rotor (37) des Motors (5) angeordnet vorliegt, b) Erzeugung eines Unterdrucks mit dem Lüfter (40), wodurch ein Luftstrom (35) innerhalb der Werkzeugmaschine (1) bewirkt wird, c) Kühlung der Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) durch den in Verfahrensschritt b) erzeugten Luftstrom (35). Verfahren nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlung der Komponenten (32, 20, 34, 5, 38, 22) der Werkzeugmaschine (1) in der Reihenfolge i) bis iv) erfolgt.
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4008478A1 (de) 2020-12-04 2022-06-08 Hilti Aktiengesellschaft Werkzeugmaschine mit einem ersten und einem zweiten akkumulator
EP4008477A1 (de) 2020-12-04 2022-06-08 Hilti Aktiengesellschaft Werkzeugmaschine mit einer luftkühlung und verfahren zur kühlung von komponenten einer werkzeugmaschine
EP4302909A3 (de) * 2022-06-13 2024-03-13 Milwaukee Electric Tool Corporation Trennsäge mit spritzschutz
JP2024024260A (ja) * 2022-08-09 2024-02-22 工機ホールディングス株式会社 作業機
USD1087719S1 (en) 2023-06-09 2025-08-12 Robert Bosch Power Tools GmbH Cutting tool
US12415223B2 (en) 2023-06-09 2025-09-16 Robert Bosch Power Tools GmbH Cut-off saw
US12502719B2 (en) 2023-06-09 2025-12-23 Robert Bosch Tool Corporation Cut-off saw
US12611760B2 (en) * 2023-07-10 2026-04-28 Andreas Stihl Ag & Co. Kg Hand-guided work apparatus
EP4620623A1 (de) * 2024-03-18 2025-09-24 Hilti Aktiengesellschaft Elektrowerkzeug
US20250326103A1 (en) * 2024-04-23 2025-10-23 Andreas Stihl Ag & Co. Kg Work apparatus
DE102024111428B4 (de) * 2024-04-23 2026-04-16 Andreas Stihl Ag & Co. Kg Arbeitsgerät mit Motortrageinheit

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE7406974U (de) 1973-03-02 1974-10-24 Alpina Spa Handmotorsäge
US3949817A (en) 1974-12-02 1976-04-13 Rice John S Chain saw extender
DE8226112U1 (de) 1982-12-16 1982-11-04 Fa. Andreas Stihl, 7050 Waiblingen Motorkettensäge
DE3824234A1 (de) 1988-07-16 1990-01-25 Bosch Gmbh Robert Handwerkzeugmaschine mit durchzugsbelueftetem antriebsmotor
US5016355A (en) 1990-06-25 1991-05-21 Textron Inc. Vibration reducing chain saw handle
US5960549A (en) 1993-06-30 1999-10-05 Andreas Stihl Ag & Co. Plastic handle member for manually guided power chain saws
DE10057139A1 (de) * 2000-11-17 2002-05-23 Hilti Ag Elektrohandwerkzeug mit Sicherheitskupplung
US8286359B2 (en) 2002-11-19 2012-10-16 Techtronic Outdoor Products Technology Limited Battery operated chain saw
US7481616B2 (en) 2003-08-21 2009-01-27 Nidec Corporation Centrifugal fan, cooling mechanism, and apparatus furnished with the cooling mechanism
JP4986258B2 (ja) * 2005-12-27 2012-07-25 日立工機株式会社 電動工具
JP5432761B2 (ja) 2010-02-12 2014-03-05 株式会社マキタ 複数のバッテリパックを電源とする電動工具
WO2012002860A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 Husqvarna Ab Battery powered tool
JP5534327B2 (ja) * 2010-05-19 2014-06-25 日立工機株式会社 電動工具
FR2983013B1 (fr) 2011-11-18 2013-11-08 Sagemcom Broadband Sas Appareil electronique de type modem ou analogue comportant plusieurs processeurs refroidis par air
US9787159B2 (en) * 2013-06-06 2017-10-10 Milwaukee Electric Tool Corporation Brushless DC motor configuration for a power tool
US10040178B2 (en) * 2014-05-27 2018-08-07 Makita Corporation Power tool and rotary impact tool
DE102014009311A1 (de) 2014-06-27 2015-12-31 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Antrieb
WO2016067810A1 (ja) 2014-10-31 2016-05-06 日立工機株式会社 電動作業機
EP3181305A1 (de) 2015-12-17 2017-06-21 HILTI Aktiengesellschaft Akkubetriebene handwerkzeugmaschine i
CN110912341B (zh) * 2016-03-30 2022-03-18 米沃奇电动工具公司 用于电动工具的无刷马达
DE102016106559A1 (de) * 2016-04-11 2017-10-12 Festool Gmbh Hand-Werkzeugmaschine mit einem Lüfterrad
DE102016224226A1 (de) * 2016-12-06 2018-06-07 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschine mit einer Spindellockvorrichtung
JP7025851B2 (ja) * 2017-07-03 2022-02-25 株式会社マキタ 電動工具及び電動工具の修理方法
US10971966B2 (en) * 2018-05-14 2021-04-06 Black & Decker Inc. Power tool with partition assembly between transmission and motor
JP7158908B2 (ja) 2018-06-19 2022-10-24 株式会社マキタ 電動工具用集塵システム
EP3733352A1 (de) 2019-04-29 2020-11-04 Hilti Aktiengesellschaft Schutzvorrichtung für ein werkzeuggerät, sowie system, das eine schutzvorrichtung und ein werkzeuggerät umfasst
EP4008477A1 (de) 2020-12-04 2022-06-08 Hilti Aktiengesellschaft Werkzeugmaschine mit einer luftkühlung und verfahren zur kühlung von komponenten einer werkzeugmaschine
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