EP4374036A1 - Kraftfahrzeug-schloss, insbesondere kraftfahrzeug-türschloss - Google Patents
Kraftfahrzeug-schloss, insbesondere kraftfahrzeug-türschlossInfo
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- EP4374036A1 EP4374036A1 EP22747937.5A EP22747937A EP4374036A1 EP 4374036 A1 EP4374036 A1 EP 4374036A1 EP 22747937 A EP22747937 A EP 22747937A EP 4374036 A1 EP4374036 A1 EP 4374036A1
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- EP
- European Patent Office
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- seal
- vehicle lock
- lock according
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- Pending
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Classifications
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
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- E05B81/14—Power-actuated vehicle locks characterised by the function or purpose of the powered actuators operating on bolt detents, e.g. for unlatching the bolt
Definitions
- Motor vehicle lock in particular motor vehicle door lock
- the invention relates to a motor vehicle lock, in particular a motor vehicle door lock, with a locking mechanism consisting essentially of a rotary latch and a pawl, also with at least one electric motor drive and a control unit, and with an at least two-part housing with a wet room housing part and a dry room housing part, the drive and the Control unit in the dry room housing part and the locking mechanism in the wet room housing part are arranged.
- Motor vehicle locks and in particular motor vehicle door locks are exposed to very different environmental conditions, depending on the climatic areas in which an associated motor vehicle is located. This applies in general to motor vehicle locks, including those that are not necessarily arranged on and in a motor vehicle door.
- the motor vehicle lock can be a lock on a seat back, a glove compartment, a tailgate, etc.
- motor vehicle door locks ie motor vehicle locks which are fitted in or on motor vehicle doors and ensure that they are closed.
- motor vehicle door is to be interpreted broadly, because this expressly includes not only motor vehicle side doors, but also motor vehicle front hoods, motor vehicle tailgates, motor vehicle sliding doors, etc.
- the different environmental conditions not only include different temperatures far below to far above the freezing point (from -50 °C to +80 °C), but also and especially dust and moisture as well as rain.
- the ratchet interacts from im Essential rotary latch and pawl usually with a locking bolt on the motor vehicle. This presupposes that the locking bolt can move into an inlet mouth of the housing, which is therefore open and consequently exposed to the different environmental conditions.
- wet room in contrast to the dry room, for example inside a motor vehicle door, in which safety devices such as side airbags, window regulators, loudspeakers, etc. are located.
- the dry room is particularly splash-proof compared to the wet room. Accordingly, there are already a variety of approaches in the prior art to implement a perfect, splash-proof and dust-tight separation between the wet room and the dry room.
- the invention is based on the technical problem of further developing a motor vehicle lock and in particular a motor vehicle door lock of the configuration described at the outset in such a way that the electric motor drive can be designed to be particularly low-power, so that weight and cost advantages are observed compared to the prior art.
- a generic motor vehicle lock and in particular a motor vehicle door lock is characterized within the scope of the invention in that both housing parts of the housing are arranged parallel to one another and are sealingly connected to one another at the edges.
- the invention uses a special topological orientation of the two housing parts. These are namely - in contrast to the generic prior art according to EP 2754799 B1 - not perpendicular or L-shaped to each other, but parallel.
- This provides a particularly compact form of the housing consisting of the two housing parts, which can be sealed off from the environment in a particularly simple manner because the two housing parts are sealed to one another at the edges are connected, consequently the housing has the desired dust and moisture-proof encapsulation.
- the electric motor drive usually works on the locking mechanism and is therefore designed as an electric motor opening drive. In principle, however, the electric motor drive can also be used for other functions, for example as a locking drive.
- the electric motor drive usually has a driver lever, which extends through a passage between the two housing parts.
- the driver lever regularly interacts with a release lever, which in turn lifts the pawl from its locking engagement with the rotary latch in the closed state of the locking mechanism in the example case.
- an actuating lever is usually also implemented, which is coupled to the driver lever.
- the electric motor drive can be designed to be small and inexpensive, because this usually means that only small operating forces are required to open the locking mechanism and, moreover, due to the arrangement of the electric motor drive in the dry housing part, wear due to environmental pollution practically does not occur for the reasons already described.
- the actuating lever, the driver lever and also the release lever are usually made of plastic, so that a solution that is both weight-optimized and cost-effective is available.
- this allows the passage between the two housing parts to be designed particularly advantageously and, in particular, tightly. In fact, the passage is regularly the only connection between the two housing parts. If the passage is therefore designed to be sealed, any moisture or dust from the wet room housing part cannot get into the dry room housing part.
- the passage is advantageously designed as a rotary feedthrough with a seal.
- the design can also be made such that the seal is supported on the driver lever and rests against an upper side of the wet room housing part.
- the seal may be present and implemented as a separate component.
- the seal can also define a structural unit together with the driver lever.
- the seal is attached to or molded onto the driver lever, for example by means of an adhesive connection or in such a way that the seal is molded onto the driver lever. Such a procedure is particularly recommended in the event that the driver lever is made of plastic and the seal, which is also made of plastic, is molded onto it.
- At least one separate seal can also be provided for sealing the two housing parts in the edge area.
- the two housing parts it is also possible to connect the two housing parts to one another in a materially bonded manner in the edge region.
- the housing as a whole and, consequently, the two housing parts are generally made of plastic and designed as plastic injection-molded parts. Accordingly, such an integral connection in the edge area of the two housing parts can be realized in such a way that the plastic of the housing, for example, in the edge area is melted at certain points by a welding process (including ultrasonic welding or laser welding), thereby ensuring the material connection of the two housing parts at this point.
- a welding process including ultrasonic welding or laser welding
- a motor vehicle lock and in particular a motor vehicle door lock is made available which first of all ensures particularly reliable and low-friction operation of the electric motor drive due to its arrangement in the dry room housing part. Since, according to the invention, both housing parts are arranged parallel to one another and are sealingly connected to one another at the edges, an encapsulated design for the housing is provided overall and the desired low-power operation of the electric motor drive is further supported. This is where the main advantages can be seen.
- Fig. 1 the motor vehicle lock according to the invention in a perspective overview
- Fig. 2 is a plan view of the object of FIG. 1 and
- Fig. 3 shows a cross section through the object according to Figures 1 and
- a motor vehicle lock is shown, which is not limited to a motor vehicle door lock, which is placed in or on a motor vehicle door, not shown.
- the motor vehicle door lock shown has one that can only be seen in FIG Locking mechanism 1, 2 consists essentially of a rotary latch 1 and pawl 2.
- the locking mechanism 1, 2 is mounted in a lock case 3, which is attached to or connected to a housing 4, 5.
- the housing 4, 5 is designed in two parts and has a wet room housing part 4 and a dry room housing part 5. Since the locking mechanism 1, 2 with the lock case 3 is attached to the wet room housing part 4 or belongs to it, the wet room housing part 4 not protected against dust or splashing water in particular. Because the lock case 3 has, as usual, an infeed mouth, not expressly shown, via which a locking bolt can move into the locking mechanism 1, 2 and interact with it in a known manner. In contrast, the dry room housing part 5 is sealed against spray water and dust.
- the basic structure also includes an electric motor drive 6, 7, which is located in the dry room housing part 5.
- the electric motor drive 6, 7 works on an actuating lever chain 8, 9, which is composed of an actuating lever 8 and a driver lever 9 according to the embodiment.
- the electric motor drive 6, 7 consists of an electric motor 6 on the one hand and a driven pulley 7 on the other hand.
- the electric motor 6 is equipped on its output shaft with a worm, which meshes with a toothing of the output disk 7 on the outer circumference, so that the latter can be rotated.
- the driven pulley 7 has a helical actuating contour on its rear surface, which cannot be seen in FIG Axis 9b completed.
- the axis 9b of the actuating lever 8 is formed by a bearing pin 9b of the driver lever 9, which engages in the actuating lever 8. Since the actuating lever 8 and the driver lever 9 are coupled to one another in a rotationally fixed manner, the anti-clockwise rotation of the actuating lever 8 in the illustration according to Fig. 1 to open the locking mechanism 1, 2 results in the arm 9a on the driver lever 9 in the sectional illustration according to Fig. 3 is moved out of the drawing plane in the direction of the viewer. The consequence of this is that the pawl 2 is lifted from its latching engagement with the catch 1 . A previously caught locking bolt is released as a result.
- the control unit 10 is part of a circuit board 12 which, like the control unit 10, is located in the dry room housing part 5.
- the emergency energy source 11 is also arranged on the printed circuit board 12 and, according to the exemplary embodiment, consists of two supercapacitors which are consequently also arranged in the dry space housing part 5 .
- the electric motor drive 6, 7 is protected in the dry housing part 5, but also the control unit 10, the emergency energy source 11 and also the circuit board 12 with the other electrical/electronic components located thereon and not expressly shown.
- the housing 4, 5 is at least in two parts with the locking mechanism 1, 2 receiving wet room housing part 4 and the dry room housing part 5, in which the electric motor drive 6, 7 and the control unit 10 and beyond the emergency power source 11 and finally the circuit board 12 are located.
- the two housing parts 4, 5 are now arranged parallel to one another and are connected to one another in a sealing manner at the edges, as can best be understood from the sectional view in FIG.
- the electric motor drive 6, 7 works on the locking mechanism 1, 2, according to the exemplary embodiment in such a way that at this point the actuating lever chain 8, 9 with the actuating lever 8 and the driver lever 9 are interposed.
- the electromotive drive 1 , 2 acts on the driver lever 9 which, in order to act on the locking mechanism 1 , 2 , extends through a passage 13 between the two housing parts 4 , 5 .
- the passage 13 represents the only connection between the two housing parts 4, 5.
- the passage 13 is designed as a rotary feedthrough with a seal 14.
- the driver lever 9 reaches through the relevant passage 13 or the rotary feedthrough 13 with the seal 14 with its bearing pin 9b .
- the driver lever 9 is equipped with a radial projection 9c relative to the bearing journal 9b.
- the design is also such that the upper side of the wet room housing part 4 is equipped with a vertically drawn-down annular wall 4a, which overall defines an annular housing open towards the bottom, in which the seal 14 together with the radial support 9c of the driver lever 9 is recorded.
- the arm 9a of the driver lever extends radially outwards, with the help of which the driver lever 9 acts on the locking mechanism 1, 2.
- the previously mentioned and provided in the rotary union 13 seal 14 can be generally formed as a separate component.
- the driver lever 9 and said seal 14 define a structural unit 9, 14.
- the driving lever 9 is made of plastic.
- the actuating lever 8. This makes it possible for the seal 14, which is also made of plastic, to be molded onto the driver lever 9, which is also made of plastic, and this can be realized and implemented overall in a so-called two-component injection molding process.
- a solid plastic for the driver lever 9 and an elastic plastic for the seal 14 are processed together and connected to each other.
- the housing 4, 5 is also made of plastic, with the two housing parts 4, 5 each being plastic injection molded parts.
- the two housing parts 4, 5 are equipped in their edge region 15 with a seal is not provided.
- the edge area 15 there is the possibility in the edge area 15 that the two housing parts 4, 5 are connected to one another with a material fit.
- the two housing parts 4, 5 are each equipped in the edge area with an interlocking U-shaped profile.
- the seal already mentioned or a casting compound 16 indicated in FIG. 3 can be used at this point.
- the two housing parts 4, 5 it is also possible for the two housing parts 4, 5 to be (ultrasonic) welded to one another in the edge region 15. It is just as possible for the seal (not shown) to be molded onto one or both housing parts 4 in the edge area 15 . Combinations are also conceivable.
- a two-component injection molding process can be used. Because the respective housing part 4, 5, like the seal, is made of plastic, so that the said elements can pass through allow the mentioned two-component injection molding process to be connected to one another in a cohesive manner.
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Abstract
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Kraftfahrzeug-Schloss, insbesondere Kraftfahrzeug-Türschloss, welches mit einem Gesperre (1, 2) aus im Wesentlichen Drehfalle (1 ) und Sperrklinke (2) ausgerüstet ist. Ferner ist zumindest ein elektromotorischer Antrieb (6, 7) realisiert. Ebenso eine Steuereinheit (10) sowie ein wenigstens zweiteiliges Gehäuse (4, 5) mit Nassraumgehäuseteil (4) und Trockenraumgehäuseteil (5). Der Antrieb (6, 7) und die Steuereinheit (10) sind jeweils im Trockenraumgehäuseteil (5) und das Gesperre (1, 2) im Nassraumgehäuseteil (4) angeordnet. Erfindungsgemäß sind beide Gehäuseteile (4, 5) parallel zueinander angeordnet und randseitig dichtend miteinander verbunden.
Description
Beschreibung
Kraftfahrzeug-Schloss, insbesondere Kraftfahrzeug-Türschloss
Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug-Schloss, insbesondere Kraftfahrzeug- Türschloss, mit einem Gesperre aus im Wesentlichen Drehfalle und Sperrklinke, ferner mit zumindest einem elektromotorischem Antrieb sowie einer Steuereinheit, und mit einem wenigstens zweiteiligen Gehäuse mit Nassraum gehäuseteil und Trockenraumgehäuseteil, wobei der Antrieb und die Steuereinheit im Trockenraumgehäuseteil und das Gesperre im Nassraum gehäuseteil angeordnet sind.
Kraftfahrzeug-Schlösser und insbesondere Kraftfahrzeug-Türschlösser sind ganz unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt, je nachdem, in welchen klimatischen Bereichen sich ein zugehöriges Kraftfahrzeug befindet. Das gilt ganz generell für Kraftfahrzeug-Schlösser, also auch solche, die nicht notwendigerweise an und in einer Kraftfahrzeugtür angeordnet sind. Beispiels weise kann es sich bei dem Kraftfahrzeug-Schloss um ein Schloss an einer Sitzlehne, einem Handschuhfach, einer Ladeklappe etc. handeln. Im Regelfall geht es jedoch um Kraftfahrzeug-Türschlösser, also Kraftfahrzeug-Schlösser, die in oder an Kraftfahrzeugtüren angebracht sind und für ihren Verschluss sorgen. Der Begriff Kraftfahrzeugtür ist dabei weit auszulegen, denn hierunter fallen ausdrücklich nicht nur Kraftfahrzeug-Seitentüren, sondern auch Kraftfahrzeug- Fronthauben, Kraftfahrzeug-Heckklappen, Kraftfahrzeug-Schiebetüren etc.
Hierzu, d. h. zu den unterschiedlichen Umweltbedingungen, gehören nicht nur unterschiedliche Temperaturen weit unterhalb bis weit oberhalb des Gefrier punktes (von -50 °C bis +80 °C), sondern auch und insbesondere Staub und Feuchtigkeit sowie Regen. Tatsächlich wechselwirkt das Gesperre aus im
Wesentlichen Drehfalle und Sperrklinke in der Regel mit einem kraftfahrzeug seitigen Schließbolzen. Das setzt voraus, dass der Schließbolzen in ein Einlaufmaul des Gehäuses einfahren kann, welches demzufolge offen ist und folglich den unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt.
Aus diesem Grund spricht man in diesem Zusammenhang auch von dem sogenannten Nassraum im Unterschied zum Trockenraum beispielsweise im Innern einer Kraftfahrzeug-Tür, in welchem sich Sicherheitseinrichtungen wie Seitenairbags, Fensterheber, Lautsprecher etc. befinden. Der Trockenraum ist gegenüber dem Nassraum insbesondere spritzwassergeschützt. Dement sprechend gibt es im Stand der Technik bereits vielfältige Ansätze dahingehend, eine einwandfreie und spritzwassergeschützte sowie möglichst staubdichte Trennung zwischen Nassraum und Trockenraum zu realisieren.
Aus diesem Grund wird bei dem gattungsbildenden Stand der Technik nach der EP 2 754 799 B1 insgesamt so vorgegangen, dass der Nassraumgehäuseteil und der Trockenraumgehäuseteil ein insgesamt L-förmiges Gehäuse bilden. Als Folge hiervon ist eine relativ komplexe mechanische Verbindung zwischen dem elektromotorischen Antrieb einerseits und dem Gesperre andererseits realisiert. Tatsächlich handelt es sich bei dem elektromotorischen Antrieb typischerweise um einen Öffnungsantrieb, um das Gesperre elektromotorisch öffnen zu können. Das ist allerdings nicht zwingend.
Im weiteren Stand der Technik nach der US 2017/0245378 A1 oder entsprechend der US 2018/0245379 A1 wird jeweils so vorgegangen, dass lediglich die Steuereinheit im Trockengehäuseteil angeordnet ist, wohingegen der elektromotorische Antrieb zusammen mit dem Gesperre seine Anordnung im Nassraumgehäuseteil findet. Das ist insofern nachteilig, als die Anordnung des elektromotorischen Antriebes im Nassraumgehäuseteil naturgemäß seine Lebensdauer verkürzt bzw. ungünstige Reibungsverhältnisse beobachtet werden, beispielsweise für den Fall, dass Staub oder Feuchtigkeit in den Nassraumgehäuseteil eindringt.
Der Stand der Technik hat sich grundsätzlich bewährt, was die Anbringung des elektromotorischen Antriebes im Trockengehäuseteil entsprechend dem gattungsbildenden Stand der Technik nach der EP 2 754 799 B1 angeht. Denn hierdurch wird die Lebensdauer des elektromotorischen Antriebes positiv beeinflusst und kann tendenziell mit einem kleinbauenden Motor gearbeitet werden, weil sich die Reibverhältnisse über die Lebensdauer gesehen durch beispielsweise eindringenden Staub nicht negativ entwickeln. Allerdings setzt die bekannte Lehre eine komplizierte mechanische Verbindung zwischen dem elektromotorischen Antrieb und dem Gesperre voraus, was den zuvor geschilderten Vorteil geringer Bedienkräfte praktisch wieder zunichtemacht oder sogar überkompensiert. Hier will die Erfindung insgesamt Abhilfe schaffen.
Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, ein Kraftfahrzeug-Schloss und insbesondere Kraftfahrzeug-Türschloss der eingangs beschriebenen Ausgestaltung so weiterzuentwickeln, dass der elektromotorische Antrieb besonders kraftarm ausgelegt werden kann, sodass gegenüber dem Stand der Technik Gewichts- und Kostenvorteile beobachtet werden.
Zur Lösung dieser technischen Problemstellung ist ein gattungsgemäßes Kraftfahrzeug-Schloss und insbesondere Kraftfahrzeug-Türschloss im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass beide Gehäuseteile des Gehäuses parallel zueinander angeordnet und randseitig dichtend miteinander verbunden sind.
Die Erfindung greift also zunächst einmal auf eine spezielle topologische Orientierung der beiden Gehäuseteile zurück. Diese sind nämlich - im Gegen satz zum gattungsbildenden Stand der Technik nach der EP 2754799 B1 - nicht senkrecht bzw. L-förmig zueinander ausgerichtet, sondern parallel. Dadurch wird eine besonders kompakte Form des aus den beiden Gehäuseteilen bestehenden Gehäuses zur Verfügung gestellt, die sich besonders einfach gegenüber der Umwelt abdichten lässt, weil beide Gehäuseteile randseitig dichtend miteinander
verbunden sind, folglich das Gehäuse die gewünschte staub- und feuchtigkeitsdichte Kapselung aufweist.
Hiervon ausgenommen ist selbstverständlich das nach wie vor erforderliche und obligatorische Einlaufmaul im Nassraumgehäuseteil, über welches der Schließ bolzen einfahren und mit dem Gesperre wechselwirken kann.
Durch die parallele Ausrichtung beider Gehäuseteile zueinander und ihre rand seitig dichtende Verbindung untereinander besteht darüber hinaus die Möglich keit, die mechanische Verbindung vom elektromotorischen Antrieb bis hin zum Gesperre konstruktiv besonders einfach ausgestalten zu können. Tatsächlich arbeitet der elektromotorische Antrieb in der Regel auf das Gesperre, ist folglich als elektromotorischer Öffnungsantrieb ausgebildet. Grundsätzlich kann der elektromotorische Antrieb aber auch für andere Funktionen eingesetzt werden, beispielsweise als Verriegelungsantrieb.
So oder so weist der elektromotorische Antrieb in der Regel einen Mitnehmer hebel auf, welcher einen Durchgang zwischen beiden Gehäuseteilen durchgreift. Der Mitnehmerhebel wechselwirkt seinerseits regelmäßig mit einem Aus- lösehebel, der wiederum im Beispielfall die Sperrklinke von ihrem rastenden Eingriff mit der Drehfalle im Schließzustand des Gesperres abhebt. Außerdem ist meistens noch ein Betätigungshebel realisiert, welcher mit dem Mitnehmerhebel gekoppelt ist. Dabei besteht sogar die Möglichkeit, dass der Betätigungshebel, der Mitnehmerhebel und der Auslösehebel als ein Hebel ausgebildet sind, sodass unmittelbar deutlich wird, dass und wie die mechanische Verbindung vom elektromotorischen Antrieb bis hin zum Gesperre im Vergleich zum Stand der Technik erfindungsgemäß vereinfacht werden kann. Als Folge hiervon lässt sich der elektromotorische Antrieb kleinbauend und kostengünstig auslegen, weil hierdurch meistens nur geringe Bedienkräfte zum Öffnen des Gesperres erforderlich sind und im Übrigen durch die Anordnung des elektromotorischen Antriebes im Trockengehäuseteil aus den zuvor bereits geschilderten Gründen Verschleiß aufgrund von Umweltbelastungen praktisch nicht auftritt.
Der Betätigungshebel, der Mitnehmerhebel und auch der Auslösehebel sind in der Regel aus Kunststoff gefertigt, sodass eine zugleich gewichtsoptimierte und kostengünstige Lösung zur Verfügung steht. Außerdem lässt sich hierdurch der Durchgang zwischen den beiden Gehäuseteilen besonders vorteilhaft und insbesondere dicht auslegen. Tatsächlich handelt es sich bei dem Durchgang regelmäßig um die einzige Verbindung zwischen beiden Gehäuseteilen. Sofern der Durchgang folglich dichtend ausgelegt ist, kann auch etwaige Feuchtigkeit oder Staub vom Nassraumgehäuseteil nicht in den Trockenraumgehäuseteil gelangen. Dazu ist der Durchgang vorteilhaft als Drehdurchführung mit Dichtung ausgebildet.
In diesem Zusammenhang kann die Auslegung weiter so getroffen werden, dass sich die Dichtung an dem Mitnehmerhebel abstützt und an einer Oberseite des Nassraumgehäuseteils anliegt. In diesem Fall mag die Dichtung als separates Bauteil vorliegen und realisiert sein. Darüber hinaus und als Alternative kann die Dichtung aber auch zusammen mit dem Mitnehmerhebel eine Baueinheit definieren. In diesem Fall ist die Dichtung an dem Mitnehmerhebel angebracht oder angeformt, beispielsweise durch eine Adhäsivverbindung oder dergestalt, dass die Dichtung an den Mitnehmerhebel angespritzt wird. Eine solche Vorgehensweise empfiehlt sich insbesondere für den Fall, dass der Mitnehmerhebel aus Kunststoff hergestellt ist und die ebenfalls aus Kunststoff produzierte Dichtung hieran angespritzt wird.
Für die Abdichtung der beiden Gehäuseteile im Randbereich kann ebenfalls zumindest eine separate Dichtung vorgesehen werden. Es ist aber auch möglich, die beiden Gehäuseteile im Randbereich miteinander stoffschlüssig zu verbinden. Tatsächlich ist das Gehäuse insgesamt und sind folglich auch die beiden Gehäuseteile in der Regel aus Kunststoff hergestellt und als Kunststoffspritzgussteile ausgebildet. Demzufolge lässt sich eine solche stoffschlüssige Verbindung im Randbereich der beiden Gehäuseteile so realisieren, dass im Randbereich der Kunststoff des Gehäuses beispielsweise
durch einen Schweißvorgang (unter anderem Ultraschallschweißen oder Laserschweißen) punktuell aufgeschmolzen wird und hierdurch für die stoff schlüssige Verbindung der beiden Gehäuseteile an dieser Stelle sorgt. Auch ist es möglich, die beiden Gehäuseteile im Randbereich durch einen Verguss miteinander zu verbinden. Auch eine Adhäsivverbindung ist in diesem Kontext generell möglich und denkbar.
Im Ergebnis wird ein Kraftfahrzeug-Schloss und insbesondere Kraftfahrzeug- Türschloss zur Verfügung gestellt, welches zunächst einmal für einen besonders zuverlässigen und reibungsarmen Betrieb des elektromotorischen Antriebes durch seine Anordnung im Trockenraumgehäuseteil sorgt. Da darüber hinaus erfindungsgemäß beide Gehäuseteile parallel zueinander angeordnet und randseitig dichtend miteinander verbunden sind, wird insgesamt eine gekapselte Bauform für das Gehäuse zur Verfügung gestellt und der angestrebte kraftarme Betrieb des elektromotorischen Antriebes noch unterstützt. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert; es zeigen:
Fig. 1 das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug-Schloss in einer perspek tivischen Übersicht,
Fig. 2 eine Aufsicht auf den Gegenstand nach Fig. 1 und
Fig. 3 einen Querschnitt durch den Gegenstand nach den Figuren 1 und
2 schematisch.
In den Figuren ist ein Kraftfahrzeug-Schloss dargestellt, bei dem es sich nicht einschränkend um ein Kraftfahrzeug-Türschloss handelt, welches in oder an einer nicht gezeigten Kraftfahrzeug-Tür platziert wird. Das dargestellte Kraft fahrzeug-Türschloss verfügt über ein lediglich in der Fig. 3 zu erkennendes
Gesperre 1 , 2 aus im Wesentlichen Drehfalle 1 und Sperrklinke 2. Das Gesperre 1, 2 ist dabei in einem Schlosskasten 3 gelagert, der an ein Gehäuse 4, 5 angesetzt bzw. angeschlossen ist.
Tatsächlich ist das Gehäuse 4, 5 nach dem Ausführungsbeispiel zweiteilig ausgebildet und verfügt über einen Nassraumgehäuseteil 4 und einen Trocken raumgehäuseteil 5. Da das Gesperre 1 , 2 mit dem Schlosskasten 3 an dem Nassraumgehäuseteil 4 angesetzt ist bzw. hierzu gehört, ist der Nass raumgehäuseteil 4 vor insbesondere Staub oder Spritzwasser nicht geschützt. Denn der Schlosskasten 3 verfügt wie üblich über ein nicht ausdrücklich gezeigtes Einlaufmaul, über das ein Schließbolzen in das Gesperre 1 , 2 einfahren und mit diesem in bekannter Art und Weise wechselwirken kann. Demgegenüber ist der Trockenraumgehäuseteil 5 gegenüber Spritzwasser und Staub abgedichtet.
Zum grundsätzlichen Aufbau gehört neben dem Gesperre 1 , 2 dann auch noch ein elektromotorischer Antrieb 6, 7, der sich im Trockenraumgehäuseteil 5 findet. Der elektromotorische Antrieb 6, 7 arbeitet auf eine Betätigungshebelkette 8, 9, die sich nach dem Ausführungsbeispiel aus einem Betätigungshebel 8 und einem Mitnehmerhebel 9 zusammensetzt.
Auf diese Weise führt eine Beaufschlagung des elektromotorischen Antriebes 6, 7 dazu, dass mit seiner Hilfe das Gesperre 1 , 2 geöffnet werden kann. Tat sächlich korrespondiert ein solcher Öffnungsvorgang dazu, dass der insbe sondere in der Fig. 3 im Schnitt zu erkennende Mitnehmerhebel 9 hierbei die Sperrklinke 2 von ihrem rastenden Eingriff mit der Drehfalle 1 in der Schließ position des Gesperres 1 , 2 abhebt. Dazu verfügt der Mitnehmerhebel 9 über einen Auslösearm 9a. Außerdem setzt sich der elektromotorische Antrieb 6, 7 aus einem Elektromotor 6 einerseits und einer Abtriebsscheibe 7 andererseits zusammen. Der Elektromotor 6 ist dazu auf seiner Abtriebswelle mit einer Schnecke ausgerüstet, die mit einer außenumfangseitigen Verzahnung der Abtriebsscheibe 7 kämmt, sodass diese in Rotationen versetzt werden kann.
Die Abtriebsscheibe 7 verfügt an ihrer in der Fig. 1 nicht zu erkennenden rückwärtigen Oberfläche über eine wendelförmige Betätigungskontur, die auf den Betätigungshebel 8 arbeitet und dafür sorgt, dass dieser zum Öffnen des Gesperres 1 , 2 eine in der Fig. 1 angedeutete Gegenuhrzeigersinndrehung um seine Achse 9b vollführt.
Die Achse 9b des Betätigungshebels 8 wird von einem Lagerzapfen 9b des Mitnehmerhebels 9 gebildet, der in den Betätigungshebel 8 eingreift. Da der Betätigungshebel 8 und der Mitnehmerhebel 9 drehfest miteinander gekoppelt sind, führt die Gegenuhrzeigersinndrehung des Betätigungshebels 8 in der Darstellung nach der Fig. 1 zum Öffnen des Gesperres 1 , 2 dazu, dass der Ausleger 9a am Mitnehmerhebel 9 in der Schnittdarstellung nach der Fig. 3 aus der Zeichenebene heraus in Richtung auf den Betrachter bewegt wird. Das hat zur Folge, dass die Sperrklinke 2 von ihrem rastenden Eingriff mit der Drehfalle 1 abgehoben wird. Ein zuvor gefangener Schließbolzen kommt hierdurch frei.
In der Fig. 1 erkennt man dann noch eine Steuereinheit 10 sowie eine Not energiequelle 11. Die Steuereinheit 10 stellt einen Bestandteil einer Leiterplatte 12 dar, die sich ebenso wie die Steuereinheit 10 im Trockenraumgehäuseteil 5 befindet. Auf der Leiterplatte 12 ist auch die Notenergiequelle 11 angeordnet, bei der es sich nach dem Ausführungsbeispiel um zwei Superkondensatoren handelt, die folglich ebenfalls im Trockenraumgehäuseteil 5 angeordnet sind. Als Folge hiervon wird im Trockengehäuseteil 5 nicht nur der elektromotorische Antrieb 6, 7 geschützt aufgenommen, sondern auch die Steuereinheit 10, die Notenergiequelle 11 und auch die Leiterplatte 12 mit den weiteren hierauf befindlichen und nicht ausdrücklich dargestellten elektrischen/elektronischen Bauteilen.
Wie bereits erläutert, ist das Gehäuse 4, 5 wenigstens zweiteilig mit dem das Gesperre 1 , 2 aufnehmenden Nassraumgehäuseteil 4 und dem Trockenraum gehäuseteil 5 ausgerüstet, in dem sich der elektromotorische Antrieb 6, 7 sowie
die Steuereinheit 10 und darüber hinaus die Notenergiequelle 11 und schließlich die Leiterplatte 12 befinden. Erfindungsgemäß sind nun beide Gehäuseteile 4, 5 parallel zueinander angeordnet und randseitig dichtend miteinander verbunden, wie man am besten anhand der Schnittdarstellung in der Fig. 3 nachvollziehen kann.
Der elektromotorische Antrieb 6, 7 arbeitet auf das Gesperre 1 , 2, und zwar nach dem Ausführungsbeispiel dergestalt, dass an dieser Stelle die Betäti gungshebelkette 8, 9 mit dem Betätigungshebel 8 und dem Mitnehmerhebel 9 zwischengeschaltet sind. Tatsächlich beaufschlagt der elektromotorische Antrieb 1 , 2 den Mitnehmerhebel 9, welcher zur Beaufschlagung des Gesperres 1 , 2 einen Durchgang 13 zwischen beiden Gehäuseteilen 4, 5 durchgreift. Der Durchgang 13 stellt dabei die einzige Verbindung zwischen den beiden Gehäuseteilen 4, 5 dar. Außerdem ist der Durchgang 13 als Drehdurchführung mit Dichtung 14 ausgebildet.
Tatsächlich durchgreift der Mitnehmerhebel 9 mit seinem Lagerzapfen 9b den betreffenden Durchgang 13 bzw. die Drehdurchführung 13 mit der Dichtung 14. Zu diesem Zweck ist die Auslegung so getroffen, dass sich die Dichtung 14 an dem Mitnehmerhebel 9 abstützt und an einer Oberseite des Nassraumgehäuseteils 4 anliegt. Zur Abstützung der Dichtung 14 ist der Mitnehmerhebel 9 mit einem Radialvorsprung 9c gegenüber dem Lagerzapfen 9b ausgerüstet. Im Bereich dieser Drehdurchführung 13 ist darüber hinaus die Auslegung so getroffen, dass die Oberseite des Nassraumgehäuseteils 4 mit einer senkrecht heruntergezogenen Ringwand 4a ausgerüstet ist, die insgesamt ein nach unten hin offenes Ringgehäuse definiert, in dem die Dichtung 14 zusammen mit der Radialabstützung 9c des Mitnehmerhebels 9 aufgenommen wird. Unterseitig dieses Ringgehäuses erstreckt sich nach radial außen der Ausleger 9a des Mitnehmerhebels, mit dessen Hilfe der Mitnehmerhebel 9 auf das Gesperre 1 , 2 arbeitet.
Die zuvor bereits angesprochene und im Bereich der Drehdurchführung 13 vorgesehene Dichtung 14 kann dabei ganz generell als separates Bauteil aus gebildet sein. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Mitnehmerhebel 9 und die besagte Dichtung 14 eine Baueinheit 9, 14 definieren. Tatsächlich ist der Mitnehmerhebel 9 aus Kunststoff hergestellt. Gleiches gilt für den Betäti gungshebel 8. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die ebenfalls aus Kunststoff hergestellte Dichtung 14 an den ebenfalls aus Kunststoff produzierten Mitnehmerhebel 9 angespritzt wird, wobei dies insgesamt in einem sogenannten Zweikomponenten-Spritzvorgang realisiert und umgesetzt werden kann. In diesem Fall werden beispielsweise ein fester Kunststoff für den Mitnehmerhebel 9 und ein elastischer Kunststoff für die Dichtung 14 gemeinsam verarbeitet und miteinander verbunden.
Das Gehäuse 4, 5 ist ebenfalls aus Kunststoff hergestellt, wobei es sich bei den beiden Gehäuseteilen 4, 5 jeweils um Kunststoffspritzgussteile handelt. Die beiden Gehäuseteile 4, 5 sind in ihrem Randbereich 15 mit einer nicht dar gestellten Dichtung ausgerüstet. Tatsächlich besteht im Randbereich 15 die Möglichkeit, dass die beiden Gehäuseteile 4, 5 stoffschlüssig miteinander verbunden sind. Das kann dadurch realisiert werden, dass die beiden Gehäuse teile 4, 5 im Randbereich mit einer ineinandergreifenden U-förmigen Profilierung jeweils ausgerüstet sind. Um die nötige Dichtigkeit im Randbereich 15 um zusetzen und zu realisieren, kann an dieser Stelle mit der bereits ange sprochenen Dichtung oder einer in der Fig. 3 angedeuteten Vergussmasse 16 gearbeitet werden. Es ist aber auch möglich, dass die beiden Gehäuseteile 4, 5 im Randbereich 15 miteinander (ultraschall-)verschweißt werden. Genauso gut besteht die Möglichkeit, dass die nicht dargestellte Dichtung im Randbereich 15 an eines oder beide Gehäuseteile 4 angeformt wird. Auch Kombinationen sind denkbar.
Auch in diesem Fall kann mit einem Zwei-Komponenten-Spritzgießvorgang gearbeitet werden. Denn der jeweilige Gehäuseteil 4, 5 ist ebenso wie die Dichtung aus Kunststoff hergestellt, sodass sich die besagten Elemente durch
den angesprochenen Zwei-Komponenten-Spritzgießvorgang miteinander stoff schlüssig verbinden lassen.
Bezugszeichenliste
1 , 2 Gesperre
1 Drehfalle
2 Sperrklinke
3 Schlosskasten
4, 5 Gehäuse
4 Nassraumgehäuseteil
4a Ringwand
5 Trockenraumgehäuseteil 6, 7 elektromotorischer Antrieb
6 Elektromotor
7 Abtriebsscheibe
8, 9 Betätigungshebelkette
8 Betätigungshebel
9 Mitnehmerhebel
9a Auslösearm
9b Lagerzapfen, Achse
10 Steuereinheit
11 Notenergiequelle
12 Leiterplatte
13 Drehdurchführung
14 Dichtung
9, 14 Baueinheit
15 Randbereich
16 Vergussmasse
Claims
1. Kraftfahrzeug-Schloss, insbesondere Kraftfahrzeug-Türschloss, mit einem Gesperre (1 , 2) aus im Wesentlichen Drehfalle (1) und Sperrklinke (2), ferner mit zumindest einem elektromotorischen Antrieb (6, 7) sowie einer Steuereinheit (10), und mit einem wenigstens zweiteiligen Gehäuse (4, 5) mit Nass raumgehäuseteil (4) und Trockenraumgehäuseteil (5), wobei der Antrieb (6, 7) und die Steuereinheit (10) im Trockenraumgehäuseteil (5) und das Gesperre (1 , 2) im Nassraumgehäuseteil (4) angeordnet sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass beide Gehäuseteile (4, 5) parallel zueinander angeordnet und randseitig dichtend miteinander verbunden sind.
2. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der elektromotorische Antrieb (6, 7) auf das Gesperre (1 , 2) arbeitet.
3. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der elektromotorische Antrieb (6, 7) mit einem Mitnehmerhebel (9) wechselwirkt, weicher einen Durchgang (13) zwischen beiden Gehäuseteilen (4, 5) durchgreift.
4. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchgang (13) die einzige Verbindung zwischen beiden Gehäuseteilen (4, 5) darstellt.
5. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchgang (13) als Drehdurchführung (13) mit Dichtung (14) ausgebildet ist.
6. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Dichtung (14) an dem Mitnehmerhebel (9) abstützt und an einer Oberseite des Nassraumgehäuseteils (4) anliegt.
7. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (14) als separates Bauteil ausgebildet ist oder zumindest mit dem Mitnehmerhebel (9) eine Baueinheit (9, 14) definiert.
8. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Mitnehmerhebel (9) aus Kunststoff hergestellt und die Dichtung (14) hieran angespritzt ist.
9. Kraftfahrzeug-Schloss nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Gehäuseteile (4, 5) im Randbereich (15) eine Dichtung aufweisen oder miteinander stoffschlüssig verbunden sind.
10. Kraftfahrzeug-Schloss nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung an eine oder beide Gehäuseteile (4, 5) angeformt ist.
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