EP4520904A1 - Automatischer antrieb für eine drehtür und drehtür - Google Patents
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- EP4520904A1 EP4520904A1 EP24193553.5A EP24193553A EP4520904A1 EP 4520904 A1 EP4520904 A1 EP 4520904A1 EP 24193553 A EP24193553 A EP 24193553A EP 4520904 A1 EP4520904 A1 EP 4520904A1
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Definitions
- the present invention relates to an automatic drive for a revolving door and a revolving door with such an automatic drive.
- Automatic operators for revolving doors, especially smoke and fire doors typically have a reset mechanism with an energy storage device to reliably close the door even in the event of a power failure.
- the energy storage device usually in the form of a coil spring
- Such reset mechanisms must be particularly reliable to ensure that the door closes at all times—even in the event of a power failure. To achieve this, the components of the reset mechanism must move with particularly low friction.
- an automatic drive for a revolving door in particular for a smoke and/or fire door, comprises an electric drive unit which, in the assembled state, is designed to actively pivot the revolving door from its closed position to its open position and/or to hold it in its open position, a gear which connects the electric drive unit to a rotatably mounted output shaft of the automatic
- the drive is coupled to a return device with a non-electrical energy storage device.
- the return device is designed, when installed, to urge the revolving door toward its closed position.
- the non-electrical energy storage device is coupled to the output shaft via a component that moves perpendicular to the output shaft's axis of rotation.
- the movable component is mounted on roller bearings.
- a rolling bearing has the advantage of higher efficiency compared to a plain bearing, as there is less friction. Compared to oil- or grease-lubricated plain bearings, a rolling bearing is also less prone to failure over extended periods of operation.
- the movable component is designed as a piston.
- This piston is mounted for axial movement, particularly with play, along a bore within a corresponding piston housing of the automatic drive.
- This design makes it possible to use parts from conventional door closers in an automatic drive to create a corresponding reset device. Door closer parts are manufactured in larger quantities and are therefore less expensive than parts specifically developed for automatic drives.
- non-electrical energy storage device is preferably provided at least partially, in particular completely, in the bore of the piston housing. This configuration results in reliable fixation and guidance of the components of the energy storage device.
- the non-electrical energy storage device is a mechanical energy storage device.
- it is designed in the form of an axially acting coil spring acting on the movable component.
- Such a design is particularly robust and reliable.
- the movable component has an axially extending rack section that is in permanent engagement with a pinion of the output shaft.
- rack section enables a particularly reliable and robust coupling of the translational movement of the movable component with the rotational movement of the output shaft.
- the movable component is supported by at least one roller bearing, in particular by at least two and preferably by at least three roller bearings.
- at least one roller bearing in particular by at least two and preferably by at least three roller bearings.
- the rack section of the movable component is held transversely to the axial direction of movement of the movable component between the pinion of the output shaft and the roller bearings. This enables a particularly robust yet compact design.
- roller axes of the roller bearings are aligned transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component and/or parallel to each other.
- Such a configuration is comparatively easy to implement and particularly stable.
- rollers mounted on roller bearings are spaced apart from one another in the axial direction of movement of the movable component, and in particular, are arranged in a common plane.
- Such a design is particularly compact and robust.
- the rollers mounted on roller bearings for supporting the movable component are each rigidly connected to a gear housing of the automatic drive.
- the rollers mounted on roller bearings For supporting the movable component each is secured via a needle sleeve and a corresponding cylindrical pin. This type of design is particularly robust and reliable.
- the rollers mounted on roller bearings for supporting the movable component each have a radially encircling running surface, which are each shaped in a counter-symmetrical manner, in particular with an oppositely curved shape, to a corresponding axially extending running surface of the movable component and bear against it. This enables particularly reliable guidance of the movable component.
- the running surface of the movable component is preferably convex transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component
- the corresponding running surfaces of the roller-bearing rollers for supporting the movable component are preferably concavely shaped transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component.
- the running surface of the movable component can be concave transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component, and the corresponding running surfaces of the roller-bearing rollers for supporting the movable component can be convexly shaped transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component.
- Such a design is particularly robust and reliable.
- the electric drive unit comprises an electric motor, in particular in the form of a currentless magnetic electric motor, the motor axis of which is aligned in particular transversely, preferably perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component.
- an electric motor in particular in the form of a currentless magnetic electric motor, the motor axis of which is aligned in particular transversely, preferably perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component.
- the The electric motor is preferably designed to act as a generator when the revolving door pivots toward its closed position, in order to dampen the closing movement of the revolving door. Therefore, no hydraulic fluid is required for the damping effect of the automatic drive.
- the transmission is designed as a multi-stage transmission, with the first stage being a toothed belt or spur gear stage.
- the first stage being a toothed belt or spur gear stage.
- Such a design is particularly efficient, yet compact, compared to the use of a worm gear.
- a revolving door in particular a smoke and/or fire door, comprises a door frame, a door leaf which is pivotably suspended relative to the door frame between a closed position and an open position, an automatic drive according to one of the preceding claims, and a linkage or a lever with a sliding block and a sliding rail.
- the automatic drive is either fixed to the door frame and coupled to the door leaf via the linkage or the lever with the sliding block and the sliding rail, or fixed to the door leaf and coupled to the door frame via the linkage or the lever with the sliding block and the sliding rail.
- an automatic drive 1 for a revolving door, in particular for a smoke and/or fire door, is shown with housings and panels not shown.
- the automatic drive 1 has an electric drive unit 3, which is coupled to an output shaft 7 via a gear 5. Furthermore, a reset device 9 is coupled to the output shaft 7. To control the electric drive unit 3, the automatic drive 1 further comprises a control unit 11. All of these components are mounted, in particular via housings, on a base body 13, which is designed to fasten the automatic drive 1 to a door leaf or a door frame of the respective revolving door.
- the electric drive unit 3 comprises a brushless DC motor with a motor axis M (cf.: FIG. 3 ).
- the transmission 5 comprises three interconnected gear stages 15, 17 and 19.
- the belt 23 can in particular be designed as a toothed belt.
- the pulley 25 is rotationally fixedly connected to a first pinion 26 and both are mounted so as to be rotatable about a first axis of rotation R1.
- This first pinion 26 meshes with a first gear 27 mounted so as to be rotatable about a second axis of rotation R2 to form the second gear stage 17 in the form of a helical spur gear stage.
- the first gear 27 is rotationally fixedly coupled to a second pinion 29.
- This second pinion 29 meshes with a straight-toothed intermediate gear 31 to form the third and final gear stage 19 in the form of a spur gear stage, which itself meshes with a second gear 33.
- the intermediate gear 31 is rotatably mounted about a third rotation axis R3.
- the second gear 33 is mounted via a roller bearing 35 in the form of a ball bearing on a sleeve 37 of a Housing cover of the gear housing 39 is rotatably mounted about a fourth rotation axis R4.
- the second gear 33 comprises a central funnel-shaped projection 41 (cf.: FIG. 4 ), in the neck of which a central recess 34 is formed, which is designed in the opposite direction to a pinion 43 formed on the output shaft 7 (cf.: FIG. 6 , 8 ).
- the second gear 33 is pushed onto the output shaft 7.
- the teeth of the pinion 43 of the output shaft 7 on the side facing the second gear 33 are machined to reduce the tooth height (by machining) in order to create an axial stop for the second gear 33.
- the second gear 33 is rotationally fixedly coupled to the pinion 43 and consequently to the output shaft 7, forming a spline.
- the output shaft 7 is rotatably mounted relative to the gear housing 39 via a lower roller bearing and an upper roller bearing 45, each in the form of a needle bearing, so that a rotational axis A of the output shaft 7 coincides with the fourth rotational axis R4 (cf.: FIG. 3 ).
- the motor axis M, the rotation axes R1 to R3 and the rotation axis R4 or the rotation axis A are spaced apart from one another, in particular along a common plane, but aligned parallel to one another.
- the lower roller bearing 45 of the output shaft 7 is provided on the previously described sleeve 37 of the gear housing 39 in the same plane (i.e. at the same height) as the roller bearing 35 of the second gear 33 (cf.: FIG. 4 ).
- the rolling bearing 35 of the second gear 33 surrounds the lower rolling bearing 45 of the output shaft 7, forming a particularly compact design.
- the rolling bearing 35 of the second gear 33 could also surround the upper rolling bearing 45 of the output shaft 7.
- the designations lower rolling bearing 45 and upper rolling bearing 45 refer to the FIG. 4 illustrated orientation of the automatic drive 1.
- the second gear 33 functions as the driven gear of the last gear stage 19 within the meaning of the present invention. It should be noted that in a case in which a transmission 5 with only a single gear stage is to be provided, this one gear stage would also be considered the last gear stage within the meaning of the present invention.
- the drive shaft 21 of the electric drive unit 3 is rotationally fixedly coupled to the output shaft 7 via the gear 5 in a predetermined fixed transmission ratio, whereby the electric drive unit 3, when mounted on a revolving door, can actively pivot the door and/or hold it in a specific position, in particular in its open position.
- the automatic drive 1 shown here includes the reset device 9.
- the reset device 9 implemented here comprises a movable component 49 and a mechanical, non-electrical energy storage device 51 in the form of a helical spring.
- One (left) end of the helical spring 51 is supported on a spring plate 53, the axial position of which can be adjusted via a worm gear 55.
- the other (right) end of the helical spring 51 presses against the movable component 49 perpendicular to the axis of rotation A of the output shaft 7.
- the preload of the helical spring 51 can be adjusted via a screw movement on the worm gear 55.
- the movable component 49 is designed in the present case as a piston or in the manner of a piston, which together with the coil spring 51 is located in a bore within a corresponding piston housing 57 (cf.: FIG. 3 ) is provided.
- the piston housing 57 is a piston housing 57 in which the movable component 49 is movably mounted perpendicular to the rotational axis A of the output shaft 7.
- the movable component 49 has a play of preferably 0.1 to 0.2 mm with respect to the inner surface of the piston housing 57 and can be grease-lubricated.
- the control unit 11 is attached to the base body 13 via the piston housing 57.
- roller-bearing rollers 59 are provided, arranged side by side and aligned parallel to one another along the axial direction of movement of the movable component 49.
- the roller axes RA1 to RA3 of the roller-bearing rollers 59 are all aligned perpendicular to the axial direction of movement of the movable component 49 and are spaced apart from one another in a common plane. They are each rigidly connected to the gear housing 39 via a needle roller sleeve 60a and a corresponding cylindrical pin 60b (cf.: FIG. 4 ).
- the radially encircling running surfaces 59a of the roller-bearing-mounted rollers 59 are each shaped to be opposite to a corresponding running surface 49a on the movable component 49 and bear against it.
- the running surface 49a of the movable component 49 is convex transversely, in particular perpendicularly, to the axial direction of movement of the movable component 49, and the running surfaces 59a of the roller-bearing-mounted rollers 59 are correspondingly concavely shaped. This enables particularly reliable and stable mounting of the movable component 49.
- roller bearings 59 As an alternative to the embodiment shown with three roller bearings 59 arranged in one plane, more or fewer roller bearings 59, which in particular do not necessarily have to be located in a single plane, are provided to support the movable component 49.
- the movable component 49 For coupling with the pinion 43 of the output shaft 7, the movable component 49 has an opening 61 through which the pinion 43 of the output shaft 7 extends.
- the movable component 49 has an axially extending rack section 63 along the inner wall of this opening 61.
- the teeth of this rack section 63 are in permanent engagement with the teeth of the pinion 43 of the output shaft 7 in order to couple the movable component 49, and thus the return device 9, to the output shaft 7 via a rack gear 65 thus formed.
- the following describes the integration of the automatic drive 1 described above into a revolving door, in particular into a smoke and/or fire door.
- a revolving door with a corresponding automatic drive 1 comprises a door frame and a door leaf pivotably suspended relative to the door frame.
- the door leaf can be pivoted between a closed position and an open position.
- the previously described automatic drive 1 is fixed or attached to one of the door frame and the door leaf via its base body 13.
- either an upper or a lower end of the output shaft 7 is connected in a rotationally fixed manner to a first end 67a of a lever 67 (cf.: FIG. 5 ).
- the second end 67b of the lever 67 is rotatably coupled to a sliding block (not shown).
- Said sliding block is slidably mounted along a sliding rail (not shown), which is fixed or attached to the other of the door frame and the door leaf.
- the door leaf is in its closed position, thus closing the opening of the revolving door framed by the door frame.
- the automatic drive 1 is in the position shown in the Figures 1 to 3 shown condition.
- the door leaf In order to pass through the revolving door, the door leaf is pivoted from its closed position to its open position by a corresponding control of the electric drive unit 3. During this opening movement, the output shaft 7 rotates with its pinion 43 about the axis of rotation A. Via the rack and pinion gear 65, which acts between the pinion 43 of the output shaft 7 and the movable component 49, this rotary movement of the output shaft 7 results in a translational movement of the movable component 49 perpendicular to the axis of rotation A of the output shaft 7 (to the left in the Figures 1 to 3 ). This in turn leads to a compression of the coil spring 51 and thus to a charging of it with potential energy.
- the coil spring 51 uses the previously absorbed potential energy, presses the movable component 49 perpendicular to the axis of rotation A of the output shaft 7 back into its original position (i.e. to the right into the Figures 1 to 3 ).
- the intermediate gear 31 of the last gear stage 19 of the transmission 5 creates the installation space required for the free movement of the movable component 49.
- the intermediate gear 31 enables the further gear stages 15 and 17 of the transmission 5 as well as the electric drive unit 3 to be moved away from the output shaft 7 (into the Figures 1 to 3 to the right).
- roller bearings 59 serve to support the axially movable component 49 with as little friction as possible, yet still reliably.
- a roller bearing is subject to less friction than a plain bearing.
- the revolving door formed can be designed to open automatically each time the door is passed through and to close automatically again immediately.
- Such doors are known, for example, from hospitals, wherein a separate button can be provided to activate the electric drive unit 3 to open the revolving door.
- the energy storage device 51 of the resetting device 9 is charged or tensioned each time the door is opened.
- the motor of the drive unit 3 can be operated as a generator, thereby braking or dampening the closing movement. This eliminates the need for a separate damping hydraulic system.
- the revolving door Before closing, the revolving door can, under certain circumstances, be held open for a predetermined period by the drive unit 3 or a holding device. It would also be conceivable for the drive unit 3 to hold the revolving door open permanently.
- the pinion 43 of the output shaft 7 is rotationally non-uniform.
- the recess 34 in the second gear 33 and the opening 61 with the rack section 63 in the movable component 49 are correspondingly non-uniform, in particular wave-shaped, designed.
- This specific design of the FIG. 6 The components shown are based on the FIG. 5
- the illustrated use of the automatic drive 1 in a revolving door with a lever 67 with a sliding block (not shown) and a sliding rail (not shown) is tailored. This irregular shape allows the torque characteristic of the automatic drive 1 to be adapted to the requirements of such revolving doors in a particularly simple and reliable manner.
- such a linkage 69 comprises, for example, a first arm 71, which is coupled at its first end 71a in a rotationally fixed manner to the output shaft 7 and at its second end 71b, opposite the first end 71a, via a pivot joint to a first end 73a of a second arm 73.
- the second end 73b of the second arm 73, opposite the first end 73a, is coupled via a further pivot joint to a foot 75 of the linkage 69.
- the foot 75 is designed to be fixedly attached to the door frame or door leaf in order to couple the automatic drive 1 thereto.
- the components 33, 43 and 49 of the automatic drive 1 shown allow the formed automatic drive 1 to be adapted to the specifically intended use (i.e. either with a slide-rail mounted lever 67 or with a rod 69) without a complex adaptation of the other components of the automatic drive 1.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen automatischen Antrieb für eine Drehtür und eine Drehtür mit einem solchen automatischen Antrieb.
- Automatische Antriebe für Drehtüren, insbesondere für Rauch- und Feuerschutztüren, haben üblicherweise eine Rückstelleinrichtung mit einem Energiespeicher, um selbst im Falle eines Stromausfalls die Tür zuverlässig zu schließen. Beim Öffnen der Tür wird der Energiespeicher (insbesondere in Gestalt einer Schraubenfeder) aufgeladen, um die später zum Schließen der Tür notwendige Energie bereitzustellen. Solche Rückstelleinrichtungen müssen besonders zuverlässig sein, um jederzeit das Schließen der Tür - auch bei Stromausfall - gewährleisten zu können. Dafür muss eine Bewegung der Komponenten der Rückstelleinrichtung besonders reibungsarm erfolgen.
- Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen automatischen Antrieb für eine Drehtür bereitzustellen, welcher eine besonders effiziente und zuverlässige Rückstelleinrichtung aufweist.
- Diese Aufgabe wird durch einen automatischen Antrieb für eine Drehtür mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen für einen solchen automatischen Antrieb sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
- Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst ein automatischer Antrieb für eine Drehtür, insbesondere für eine Rauch- und/oder Feuerschutztür, eine elektrische Antriebseinheit, welche dazu ausgebildet ist, im montierten Zustand die Drehtür aktiv von ihrer geschlossenen Stellung in ihre offene Stellung zu verschwenken und/oder in ihrer offenen Stellung zu halten, ein Getriebe, welches die elektrische Antriebseinheit mit einer drehbar gelagerten Abtriebswelle des automatischen Antriebs koppelt, und eine Rückstelleinrichtung mit einem nicht-elektrischen Energiespeicher. Die Rückstelleinrichtung ist dazu ausgebildet, im montierten Zustand die Drehtür in Richtung ihrer geschlossenen Stellung zu beaufschlagen. Der nicht-elektrische Energiespeicher ist über ein senkrecht zur Drehachse der Abtriebswelle bewegliches Bauteil mit der Abtriebswelle gekoppelt. Das bewegliche Bauteil ist wälzgelagert.
- Eine derartige Ausgestaltung ist besonders zuverlässig und robust. Insbesondere besitzt eine Wälzlagerung gegenüber einer Gleitlagerung den Vorteil, einen höheren Wirkungsgrad aufzuweisen, da weniger Reibung auftritt. Gegenüber öl- oder fettgeschmierten Gleitlagerungen ist eine Wälzlagerung bei längerem Betrieb auch weniger störungsanfällig.
- Bevorzugt ist das bewegliche Bauteil als Kolben ausgebildet. Dieser ist, insbesondere mit Spiel, entlang einer Bohrung innerhalb eines zugehörigen Kolbengehäuses des automatischen Antriebs axial beweglich gelagert. Durch diesen Aufbau ist es möglich, Teile herkömmlicher Türschließer in einem automatischen Antrieb einzusetzen, um eine entsprechende Rückstelleinrichtung zu bilden. Türschließerteile werden in größeren Stückzahlen hergestellt und sind daher preisgünstiger als speziell für automatische Antriebe entwickelte Teile.
- Ferner bevorzugt ist der nicht-elektrische Energiespeicher zumindest teilweise, insbesondere vollständig, in der Bohrung des Kolbengehäuses vorgesehen. Diese Ausgestaltung resultiert in einer zuverlässigen Fixierung und Führung der Komponenten des Energiespeichers.
- Bevorzugt handelt es sich bei dem nicht-elektrischen Energiespeicher um einen mechanischen Energiespeicher. Insbesondere ist er in Gestalt einer axial wirkenden Schraubenfeder, welche auf das bewegliche Bauteil wirkt, ausgebildet. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders robust und zuverlässig.
- Bevorzugt weist das bewegliche Bauteil einen sich axial erstreckenden Zahnstangenabschnitt auf, welcher mit einem Ritzel der Abtriebswelle in permanentem Eingriff steht. Ein solcher Zahnstangenabschnitt ermöglicht eine besonders zuverlässige und robuste Kopplung der translatorischen Bewegung des beweglichen Bauteils mit der rotatorischen Bewegung der Abtriebswelle.
- Bevorzugt ist das bewegliche Bauteil über mindestens eine wälzgelagerte Rolle, insbesondere über wenigstens zwei und bevorzugt über zumindest drei wälzgelagerte Rollen, wälzgelagert. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders robust und zuverlässig.
- Bevorzugt ist der Zahnstangenabschnitt des beweglichen Bauteils quer zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils zwischen dem Ritzel der Abtriebswelle und den wälzgelagerten Rollen gehalten. Dies ermöglicht eine besonders robuste und dennoch kompakte Ausgestaltung.
- Bevorzugt sind die Rollenachsen der wälzgelagerten Rollen quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils und/oder parallel zueinander ausgerichtet. Eine solche Ausgestaltung ist vergleichsweise einfach umzusetzen und besonders stabil.
- Bevorzugt sind die wälzgelagerten Rollen in der axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils voneinander beabstandet, und insbesondere in einer gemeinsamen Ebene, vorgesehen. Eine solche Ausgestaltung ist besonders kompakt und robust.
- Bevorzugt sind die wälzgelagerten Rollen zur Lagerung des beweglichen Bauteils jeweils translatorisch starr mit einem Getriebegehäuse des automatischen Antriebs verbunden. Alternativ oder ergänzend dazu sind die wälzgelagerten Rollen zur Lagerung des beweglichen Bauteils jeweils über eine Nadelhülse und einen entsprechenden Zylinderbolzen fixiert. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders robust und zuverlässig.
- Bevorzugt weisen die wälzgelagerten Rollen zur Lagerung des beweglichen Bauteils jeweils eine radial umlaufende Lauffläche auf, welche jeweils gegengleich, insbesondere gegengleich gekrümmt, zu einer entsprechenden sich axial erstreckenden Lauffläche des beweglichen Bauteils geformt sind und an dieser anliegen. Dies ermöglicht eine besonders zuverlässige Führung des beweglichen Bauteils.
- Ferner bevorzugt sind die Lauffläche des beweglichen Bauteils quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils konvex und die entsprechenden Laufflächen der wälzgelagerten Rollen zur Lagerung des beweglichen Bauteils quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils konkav geformt. Solch eine Ausgestaltung ist besonders robust und zuverlässig.
- Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Lauffläche des beweglichen Bauteils quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils konkav und die entsprechenden Laufflächen der wälzgelagerten Rollen zur Lagerung des beweglichen Bauteils quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils konvex geformt sind. Solch eine Ausgestaltung ist besonders robust und zuverlässig.
- Bevorzugt umfasst die elektrische Antriebseinheit einen elektrischen Motor, insbesondere in Gestalt eines stromlosen magnetbehafteten Elektromotors, dessen Motorachse insbesondere quer, bevorzugt senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils ausgerichtet ist. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders zuverlässig und verschleißarm. Alternativ oder zusätzlich hierzu ist der elektrische Motor vorzugsweise dazu ausgebildet, bei einem Verschwenken der Drehtür in Richtung ihrer geschlossenen Stellung als Generator zu wirken, um eine Schließbewegung der Drehtür zu dämpfen. Für eine Dämpfungswirkung des automatischen Antriebs ist daher kein Hydraulikfluid erforderlich.
- Bevorzugt ist das Getriebe als ein mehrstufiges Getriebe ausgebildet, wobei die erste Stufe als Zahnriemen- oder Stirnradgetriebestufe ausgebildet ist. Eine solche Ausgestaltung ist insbesondere gegenüber der Verwendung eines Schneckengetriebes besonders effizient und dennoch kompakt.
- Erfindungsgemäß umfasst eine Drehtür, insbesondere eine Rauch- und/oder Feuerschutztür, einen Türrahmen, ein Türblatt, welches relativ zu dem Türrahmen zwischen einer geschlossenen Stellung und einer offenen Stellung verschwenkbar aufgehängt ist, einen automatischen Antrieb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, und ein Gestänge oder einen Hebel mit einem Gleitstein und einer Gleitschiene. Der automatische Antrieb ist entweder an dem Türrahmen fixiert und über das Gestänge oder den Hebel mit dem Gleitstein und der Gleitschiene mit dem Türblatt gekoppelt, oder an dem Türblatt fixiert und über das Gestänge oder den Hebel mit dem Gleitstein und der Gleitschiene mit dem Türrahmen gekoppelt.
- Eine derartige Drehtür profitiert von den zuvor beschriebenen Vorteilen, welche durch den jeweiligen automatischen Antrieb erzielt werden.
- Bevorzugt ist der nicht-elektrische Energiespeicher der Rückstelleinrichtung dazu ausgebildet, durch eine Öffnungsbewegung des Türblatts, welche durch die elektrische Antriebseinheit hervorgerufen oder zumindest unterstützt wird, mit Energie aufgeladen zu werden und nach einer Freigabe des Türblatts dieses mit Hilfe der aufgeladenen Energie zurück in seine geschlossene Stellung zu verschwenken.
- Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigt,
- FIG. 1
- einen automatischen Antrieb für eine Drehtür gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ohne Gehäuse und Blenden von oben;
- FIG. 2
- den automatischen Antrieb aus
FIG. 1 von schräg unten; - FIG. 3
- den automatischen Antrieb aus
FIG. 1 mit dargestellten Gehäusen und Blenden in einem Längsschnitt entlang der Abtriebswelle; - FIG. 4
- den automatischen Antrieb aus
FIG. 1 mit dargestellten Gehäusen und Blenden in einem Querschnitt auf Höhe der Abtriebswelle; - FIG. 5
- den automatischen Antrieb aus
FIG. 1 mit montiertem Hebel; - FIG. 6
- links das getriebene Zahnrad der letzten Getriebestufe, rechts oben die Abtriebswelle mit seinem Ritzel und rechts unten das bewegliche Bauteil des automatischen Antriebs aus
FIG. 1 ; - FIG. 7
- eine Abwandlung des automatischen Antriebs aus
FIG. 1 mit montiertem Gestänge; und - FIG. 8
- links das getriebene Zahnrad der letzten Getriebestufe, rechts oben die Abtriebswelle mit seinem Ritzel und rechts unten das bewegliche Bauteil des automatischen Antriebs aus
FIG. 7 . - In den
Figuren 1 und2 ist ein automatischer Antrieb 1 für eine Drehtür, insbesondere für eine Rauch- und/oder Feuerschutztür, mit nicht dargestellten Gehäusen und Blenden gezeigt. - Der automatische Antrieb 1 weist eine elektrische Antriebseinheit 3 auf, welche über ein Getriebe 5 mit einer Abtriebswelle 7 gekoppelt ist. Ferner ist eine Rückstelleinrichtung 9 mit der Abtriebswelle 7 gekoppelt. Zur Steuerung der elektrischen Antriebseinheit 3 umfasst der automatische Antrieb 1 ferner eine Steuereinheit 11. All diese Komponenten sind, insbesondere über Gehäuse, an einem Grundkörper 13 montiert, welcher zur Befestigung des automatischen Antriebs 1 an einem Türblatt oder einem Türrahmen der jeweiligen Drehtür ausgebildet ist.
- Die elektrische Antriebseinheit 3 umfasst einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit einer Motorachse M (vgl.:
FIG. 3 ). Das Getriebe 5 umfasst drei miteinander gekoppelte Getriebestufen 15, 17 und 19. Eine um die Motorachse M drehbar gelagerte Antriebswelle 21 der elektrischen Antriebseinheit 3 ist zur Bildung der ersten Getriebestufe 15 in Gestalt einer Zahnriemengetriebestufe rotatorisch über einen Zahnriemen 23 mit einer Riemenscheibe 25 gekoppelt. Der Riemen 23 kann dabei insbesondere als Zahnriemen ausgebildet sein. Die Riemenscheibe 25 ist rotationsfest mit einem ersten Ritzel 26 verbunden und beide sind um eine erste Rotationsachse R1 drehbar gelagert. Dieses erste Ritzel 26 kämmt mit einem um eine zweite Rotationsachse R2 drehbar gelagerten ersten Zahnrad 27 zur Bildung der zweiten Getriebestufe 17 in Gestalt einer schrägverzahnten Stirnradgetriebestufe. Das erste Zahnrad 27 ist rotationsfest mit einem zweiten Ritzel 29 gekoppelt. Dieses zweite Ritzel 29 kämmt zur Bildung der dritten und letzten Getriebestufe 19 in Gestalt einer Stirnradgetriebestufe mit einem geradverzahnten Zwischenrad 31, welches selbst mit einem zweiten Zahnrad 33 kämmt. Das Zwischenrad 31 ist um eine dritte Rotationsachse R3 drehbar gelagert. Das zweite Zahnrad 33 ist über ein Wälzlager 35 in Gestalt eines Kugellagers an einer Hülse 37 eines Gehäusedeckels des Getriebegehäuses 39 um eine vierte Rotationsachse R4 drehbar gelagert. - Das zweite Zahnrad 33 umfasst einen zentralen trichterförmigen Vorsprung 41 (vgl.:
FIG. 4 ), in dessen Hals eine zentrale Aussparung 34 gebildet ist, welche gegenförmig zu einem an der Abtriebswelle 7 gebildeten Ritzel 43 ausgebildet ist (vgl.:FIG. 6 ,8 ). Das zweite Zahnrad 33 ist auf die Abtriebswelle 7 aufgeschoben. Dabei sind die Zähne des Ritzels 43 der Abtriebswelle 7 auf der dem zweiten Zahnrad 33 zugewandten Seite zur Zahnhöhenreduktion (spanend) abgedreht, um einen axialen Anschlag für das zweite Zahnrad 33 zu schaffen. Somit ist das zweite Zahnrad 33 unter Bildung einer Passverzahnung drehfest mit dem Ritzel 43 und folglich mit der Abtriebswelle 7 gekoppelt. Die Abtriebswelle 7 ist über ein unteres Wälzlager und ein oberes Wälzlager 45, jeweils in Gestalt eines Nadellagers, gegenüber dem Getriebegehäuse 39 drehbar gelagert, sodass eine Drehachse A der Abtriebswelle 7 mit der vierten Rotationsachse R4 zusammenfällt (vgl.:FIG. 3 ). Die Motorachse M, die Rotationsachsen R1 bis R3 und die Rotationsachse R4 bzw. die Drehachse A sind dabei, insbesondere entlang einer gemeinsamen Ebene, voneinander beabstandet, jedoch zueinander parallel ausgerichtet, vorgesehen. - Das untere Wälzlager 45 der Abtriebswelle 7 ist an der zuvor beschriebenen Hülse 37 des Getriebegehäuses 39 in derselben Ebene (also auf der gleichen Höhe) vorgesehen, wie das Wälzlager 35 des zweiten Zahnrads 33 (vgl.:
FIG. 4 ). Damit umgibt das Wälzlager 35 des zweiten Zahnrads 33 das untere Wälzlager 45 der Abtriebswelle 7 unter Bildung einer besonders kompakten Ausgestaltung. Alternativ dazu könnte das Wälzlager 35 des zweiten Zahnrads 33 auch das obere Wälzlager 45 der Abtriebswelle 7 umgeben. Die Bezeichnungen unteres Wälzlager 45 und oberes Wälzlager 45 beziehen sich auf die inFIG. 4 dargestellte Orientierung des automatischen Antriebs 1. - Durch diese spezielle Ausgestaltung ist eine bevorzugte Gehäusehöhe von 70 mm einzuhalten.
- In der hier beschriebenen Ausgestaltung fungiert das zweite Zahnrad 33 als getriebenes Zahnrad der letzten Getriebestufe 19 im Sinne der vorliegenden Erfindung. Hierzu sei angemerkt, dass in einem Fall, in welchem ein Getriebe 5 mit nur einer einzelnen Getriebestufe vorgesehen sein sollte, diese eine Getriebestufe zugleich auch als letzte Getriebestufe im Sinne der vorliegenden Erfindung zu betrachten wäre.
- Die Antriebswelle 21 der elektrischen Antriebseinheit 3 ist über das Getriebe 5 in einem vorgegebenen festen Übersetzungsverhältnis rotationsfest mit der Abtriebswelle 7 gekoppelt, womit die elektrische Antriebseinheit 3 im montierten Zustand an einer Drehtür diese aktiv verschwenken und\oder in einer bestimmten Stellung, insbesondere in ihrer offenen Stellung, halten kann.
- Um die Drehtür automatisch in ihre geschlossene Stellung zu verschwenken, umfasst der hier gezeigte automatische Antrieb 1 die Rückstelleinrichtung 9.
- Die konkrete strukturelle Ausgestaltung sowie Funktionsweise dieser Rückstelleinrichtung 9 wird im Folgenden genauer beschrieben.
- Wie besonders gut in
FIG. 1 zu sehen ist, umfasst die hier verwirklichte Rückstelleinrichtung 9 ein bewegliches Bauteil 49 und einen mechanischen, nicht-elektrischen Energiespeicher 51 in Gestalt einer Schraubenfeder. Das eine (linke) Ende der Schraubenfeder 51 ist auf einem Federteller 53 abgestützt, dessen axiale Position über ein Schneckengetriebe 55 einstellbar ist. Das andere (rechte) Ende der Schraubenfeder 51 drückt senkrecht zur Drehachse A der Abtriebswelle 7 gegen das bewegliche Bauteil 49. Eine Vorspannung der Schraubenfeder 51 ist über eine Schraubbewegung an dem Schneckengetriebe 55 einstellbar. - Das bewegliche Bauteil 49 ist vorliegend als Kolben bzw. nach Art eines Kolbens ausgebildet, welcher zusammen mit der Schraubenfeder 51 in einer Bohrung innerhalb eines entsprechenden Kolbengehäuses 57 (vgl.:
FIG. 3 ) vorgesehen ist. Bei dem Kolbengehäuse 57 handelt es sich um ein Kolbengehäuse 57, in welchem das bewegliche Bauteil 49 senkrecht zur Drehachse A der Abtriebswelle 7 beweglich gelagert ist. Dabei weist das bewegliche Bauteil 49 ein Spiel von bevorzugt 0,1 bis 0,2 mm zur Innenfläche des Kolbengehäuses 57 auf und kann fettgeschmiert sein. Die Steuereinheit 11 ist hierbei über das Kolbengehäuse 57 an dem Grundkörper 13 befestigt. - Zur Lagerung des beweglichen Bauteils 49 sind drei entlang der axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils 49 nebeneinander vorgesehene und parallel zueinander ausgerichtete, wälzgelagerte Rollen 59 vorgesehen. Die Rollenachsen RA1 bis RA3 der wälzgelagerten Rollen 59 sind dabei allesamt senkrecht zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils 49 ausgerichtet und liegen voneinander beabstandet in einer gemeinsamen Ebene. Sie sind jeweils über eine Nadelhülse 60a und einen entsprechenden Zylinderbolzen 60b translatorisch starr mit dem Getriebegehäuse 39 verbunden (vgl.:
FIG. 4 ). Die radial umlaufenden Laufflächen 59a der wälzgelagerten Rollen 59 sind dabei jeweils gegengleich zu einer entsprechenden Lauffläche 49a an dem beweglichen Bauteil 49 geformt und liegen an dieser an. Konkret ist dabei die Lauffläche 49a des beweglichen Bauteils 49 quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils 49 konvex und sind die Laufflächen 59a der wälzgelagerten Rollen 59 entsprechend konkav geformt. Dies ermöglicht eine besonders zuverlässige und stabile Lagerung des beweglichen Bauteils 49. - Alternativ zu der gezeigten Ausgestaltung mit drei in einer Ebene angeordneten wälzgelagerten Rollen 59 können auch mehr oder weniger wälzgelagerte Rollen 59, welche insbesondere auch nicht unbedingt in einer einzelnen Ebene liegen müssen, vorgesehen werden, um das bewegliche Bauteil 49 zu lagern.
- Zur Kopplung mit dem Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 weist das bewegliche Bauteil 49 einen Durchbruch 61 auf, durch welchen das Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 verläuft. Das bewegliche Bauteil 49 weist entlang der Innenwand dieses Durchbruchs 61 einen sich axial erstreckenden Zahnstangenabschnitt 63 auf. Die Zähne dieses Zahnstangenabschnitts 63 stehen in permanentem Eingriff mit den Zähnen des Ritzels 43 der Abtriebswelle 7, um über ein so gebildetes Zahnstangengetriebe 65 auch das bewegliche Bauteil 49 und damit die Rückstelleinrichtung 9 mit der Abtriebswelle 7 zu koppeln.
- Im Folgenden wird die Einbindung des oben beschriebenen automatischen Antriebs 1 in eine Drehtür, insbesondere in eine Rauch- und/oder Feuerschutztür geschrieben.
- Eine Drehtür mit einem entsprechenden automatischen Antrieb 1 umfasst einen Türrahmen sowie ein relativ zu dem Türrahmen verschwenkbar aufgehängtes Türblatt. Das Türblatt ist zwischen einer geschlossenen Stellung und einer offenen Stellung verschwenkbar. Der zuvor beschriebene automatische Antrieb 1 ist über seinen Grundkörper 13 an einem von dem Türrahmen und dem Türblatt fixiert bzw. befestigt. Je nach konkretem Einsatz ist entweder ein oberes oder ein unteres Ende der Abtriebswelle 7 drehfest mit einem ersten Ende 67a eines Hebels 67 verbunden (vgl.:
FIG. 5 ). Das zweite Ende 67b des Hebels 67 ist drehbar mit einem Gleitstein (nicht dargestellt) gekoppelt. Der besagte Gleitstein ist entlang einer Gleitschiene (nicht gezeigt) verschieblich gelagert, wobei die Gleitschiene an dem anderen von dem Türrahmen und dem Türblatt fixiert bzw. befestigt ist. - Nun wird kurz die Funktionsweise des beschriebenen automatischen Antriebs 1 in einer solchen Drehtür, insbesondere in einer entsprechenden Rauch- und/oder Brandschutztür, beschrieben.
- Anfangs befindet sich das Türblatt in seiner geschlossenen Stellung und verschließt damit die durch den Türrahmen umrahmte Durchgangsöffnung der Drehtür. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der automatische Antrieb 1 in dem in den
Figuren 1 bis 3 gezeigten Zustand. - Um die Drehtür passieren zu können, wird das Türblatt durch eine entsprechende Ansteuerung der elektrischen Antriebseinheit 3 aus seiner geschlossenen Stellung in seine offene Stellung verschwenkt. Während dieser Öffnungsbewegung dreht sich die Abtriebswelle 7 mit seinem Ritzel 43 um die Drehachse A. Über das gebildete Zahnstangengetriebe 65, welches zwischen dem Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 und dem beweglichen Bauteil 49 wirkt, resultiert diese Drehbewegung der Abtriebswelle 7 in einer translatorischen Bewegung des beweglichen Bauteils 49 senkrecht zur Drehachse A der Abtriebswelle 7 (nach links in den
Figuren 1 bis 3 ). Dies wiederum führt zu einer Stauchung der Schraubenfeder 51 und damit zu einer Aufladung dieser mit potentieller Energie. - Eine Antriebskraft der Antriebseinheit 3, welche zum Öffnen und/oder anschließenden Offenhalten der Drehtür erzeugt wird, wird dabei über das Getriebe 5 auf die Abtriebswelle 7 übertragen.
- Sobald das Türblatt freigegeben wird, insbesondere indem der Motor der elektrischen Antriebseinheit 3 nicht mehr bestromt wird, drückt die Schraubenfeder 51 unter Aufwendung der zuvor aufgenommenen potentiellen Energie das bewegliche Bauteil 49 senkrecht zur Drehachse A der Abtriebswelle 7 zurück in seine ursprüngliche Stellung (also nach rechts in den
Figuren 1 bis 3 ). - Dies führt aufgrund des Zahnstangengetriebes 65 zu einer Drehung der Abtriebswelle 7 in der zur vormaligen Drehung entgegengesetzten Richtung und damit zu einer Verschwenkung des Türblatts zurück in seine geschlossene Stellung.
- Dabei schafft das Zwischenrad 31 der letzten Getriebestufe 19 des Getriebes 5 den zur freien Bewegung des beweglichen Bauteils 49 notwendigen Bauraum. Insbesondere ermöglicht das Zwischenrad 31 nämlich die weiteren Getriebestufen 15 und 17 des Getriebes 5 sowie die elektrische Antriebseinheit 3 von der Abtriebswelle 7 weg (in den
Figuren 1 bis 3 nach rechts) zu verlagern. - Die wälzgelagerten Rollen 59 hingegen dienen zur möglichst reibungsarmen und dennoch zuverlässigen Lagerung des axial beweglichen Bauteils 49. Eine Wälzlagerung ist gegenüber einer Gleitlagerung weniger reibungsbehaftet.
- Somit wird eine besonders platzsparende, zuverlässige und dabei noch kostengünstige Gesamtausgestaltung geschaffen.
- Insbesondere kann die gebildete Drehtür dazu ausgebildet sein, bei jeder Begehung automatisch geöffnet und unmittelbar wieder automatisch geschlossen zu werden. Solche Türen sind beispielsweise aus Krankenhäusern bekannt, wobei zur Aktivierung der elektrischen Antriebseinheit 3 zum Öffnen der Drehtür ein separater Taster vorgesehen sein kann. Bei einer solchen Ausgestaltung wird der Energiespeicher 51 der Rückstelleinrichtung 9 bei jedem Öffnen gespannt bzw. aufgeladen. Beim Schließen der Tür kann der Motor der Antriebseinheit 3 generatorisch betrieben werden und dabei die Schließbewegung abbremsen bzw. dämpfen. Dies ermöglicht den Verzicht auf eine separate Dämpfungshydraulik. Vor dem Schließen kann die Drehtür unter Umständen durch die Antriebseinheit 3 oder eine Haltevorrichtung eine vorgegebene Zeit lang offengehalten werden. Auch ein permanentes Offenhalten der Drehtür durch die Antriebseinheit 3 wäre denkbar.
- Abschließend sei darauf hingewiesen, dass in der oben beschriebenen Ausgestaltung, das getriebene Zahnrad 33 der letzten Getriebestufe 19, das Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 und das bewegliche Bauteil 49 die in
FIG. 6 gezeigte Ausgestaltung aufweisen. Konkret ist hierbei das Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 rotatorisch ungleichmäßig ausgebildet. Die Aussparung 34 in dem zweiten Zahnrad 33 sowie der Durchbruch 61 mit dem Zahnstangenabschnitt 63 im beweglichen Bauteil 49 sind hierzu entsprechend ungleichmäßig, insbesondere wellenförmig, ausgebildet. Diese spezifische Ausbildung der inFIG. 6 gezeigten Komponenten ist auf den inFIG. 5 gezeigten Einsatz des automatischen Antriebs 1 in einer Drehtür mit einem Hebel 67 mit einem Gleitstein (nicht gezeigt) und einer Gleitschiene (nicht gezeigt) zugeschnitten. Durch diese ungleichmäßige Form kann auf besonders einfache und zuverlässige Art und Weise die Drehmomentkennlinie des automatischen Antriebs 1 an die Anforderungen in derartigen Drehtüren angepasst werden. - Alternativ zu der in
FIG. 5 gezeigten Ankopplung mittels eines Hebels 67 mit einem Gleitstein und einer Gleitschiene sind auch Ausgestaltungen möglich, bei welchen der automatische Antrieb 1 über ein Gestänge 69 mit dem Türrahmen bzw. dem Türblatt gekoppelt ist. - Wie hierzu beispielsweise in
FIG. 7 gezeigt ist, umfasst ein solches Gestänge 69 beispielsweise einen ersten Arm 71, welcher an seinem ersten Ende 71a drehfest mit der Abtriebswelle 7 und an seinem, dem ersten Ende 71a gegenüberliegenden, zweiten Ende 71b über ein Drehgelenk mit einem ersten Ende 73a eines zweiten Arms 73 gekoppelt ist. Das dem ersten Ende 73a gegenüberliegende zweite Ende 73b des zweiten Arms 73 ist über ein weiteres Drehgelenk mit einem Fuß 75 des Gestänges 69 gekoppelt. Der Fuß 75 ist dazu ausgebildet, unbeweglich an dem Türrahmen bzw. an dem Türblatt befestigt zu werden, um den automatischen Antrieb 1 mit diesem zu koppeln. - Um bei einer solchen Ausgestaltung mit einem Gestänge 69 eine vorteilhafte Drehmomentkennlinie zu erhalten, ist das Ritzel 43 der Abtriebswelle 7 bevorzugt rotationssymmetrisch auszubilden. Dementsprechend ist auch die Aussparung 34 in dem zweiten Zahnrad 33 rotationssymmetrisch und der Zahnstangenabschnitt 63 in dem Durchbruch 61 des beweglichen Bauteils 49 gleichmäßig, insbesondere gerade, auszubilden. Eine derartige Ausgestaltung ist beispielhaft in
FIG. 8 gezeigt. - Durch die konkrete Wahl der Ausgestaltung bzw. durch den einfachen Austausch der drei in den
Figuren 6 und8 gezeigten Komponenten 33, 43 und 49 des automatischen Antriebs 1 kann der gebildete automatische Antrieb 1 ohne eine aufwändige Anpassung der übrigen Komponenten des automatischen Antriebs 1 an den konkret vorgesehenen Einsatz (also entweder mit gleitschienen-gelagertem Hebel 67 oder mit Gestänge 69) angepasst werden. - Abschließend sei darauf hingewiesen, dass einem Fachmann im Lichte der obigen Beschreibung der Ausführungsbeispiele ohne weiteres eine Vielzahl von naheliegenden Kombinationen und/oder äquivalenten Modifikationen dieser in den Sinn kommen. Solche sind vorliegend gegebenenfalls nicht explizit beschrieben, jedoch nichtsdestotrotz von dem Schutzumfang der beiliegenden Ansprüche umfasst.
-
- 1
- automatischer Antrieb
- 3
- elektrische Antriebseinheit
- 5
- Getriebe
- 7
- Abtriebswelle
- 9
- Rückstelleinrichtung
- 11
- Steuereinheit
- 13
- Grundkörper
- 15
- erste Getriebestufe
- 17
- zweite/m ittlere Getriebestufe
- 19
- dritte/letzte Getriebestufe
- 21
- Antriebswelle
- 23
- Riemen
- 25
- Riemenscheibe
- 26
- erstes Ritzel
- 27
- erstes Zahnrad
- 29
- zweites Ritzel
- 31
- Zwischenrad
- 33
- zweites/getriebenes Zahnrad
- 34
- Aussparung
- 35
- Wälzlager des zweiten Zahnrads 33
- 37
- Hülse
- 39
- Getriebegehäuse
- 41
- Vorsprung
- 43
- Ritzel der Abtriebswelle 7
- 45
- unteres und oberes Wälzlager
- 49
- bewegliches Bauteil/ Kolben
- 49a
- Lauffläche entlang des beweglichen Bauteils 49
- 51
- Energiespeicher/ Schraubenfeder
- 53
- Federteller
- 55
- Schneckengetriebe
- 57
- Kolbengehäuse
- 59
- wälzgelagerte Rolle
- 59a
- Lauffläche entlang der wälzgelagerten Rolle 59
- 60a
- Nadelhülse
- 60b
- Zylinderbolzen
- 61
- Durchbruch
- 63
- Zahnstangenabschnitt
- 65
- Zahnstangengetriebe
- 67
- Hebel
- 67a
- erstes Ende
- 67b
- zweites Ende
- 69
- Gestänge
- 71
- erster Arm
- 71a
- erstes ende
- 71b
- zweites Ende
- 73
- zweiter Arm
- 73a
- erstes Ende
- 73b
- zweites Ende
- 75
- Fuß
- A
- Drehachse der Abtriebswelle
- M
- Motorachse
- R1
- erste Rotationsachse
- R2
- zweite Rotationsachse
- R3
- dritte Rotationsachse
- R4
- vierte Rotationsachse
- RA1
- erste Rollenachse
- RA2
- zweite Rollenachse
- RA3
- dritte Rollenachse
Claims (15)
- Automatischer Antrieb (1) für eine Drehtür, insbesondere für eine Rauch- und/oder Feuerschutztür, wobei der automatische Antrieb (1) umfasst:eine elektrische Antriebseinheit (3), welche dazu ausgebildet ist, im montierten Zustand die Drehtür aktiv von ihrer geschlossenen Stellung in ihre offene Stellung zu verschwenken und/oder in ihrer offenen Stellung zu halten;ein Getriebe (5), welches die elektrische Antriebseinheit (3) mit einer drehbar gelagerten Abtriebswelle (7) des automatischen Antriebs (1) koppelt; undeine Rückstelleinrichtung (9) mit einem nicht-elektrischen Energiespeicher (51);wobei die Rückstelleinrichtung (9) dazu ausgebildet ist, im montierten Zustand die Drehtür in Richtung ihrer geschlossenen Stellung zu beaufschlagen,dadurch gekennzeichnet, dassder nicht-elektrische Energiespeicher (51) über ein senkrecht zur Drehachse (A) der Abtriebswelle (7) bewegliches Bauteil (49) mit der Abtriebswelle (7) gekoppelt ist und das bewegliche Bauteil (49) wälzgelagert ist.
- Automatischer Antrieb (1) nach Anspruch 1,
wobei das bewegliche Bauteil (49) als Kolben ausgebildet ist, welcher, insbesondere mit Spiel, entlang einer Bohrung innerhalb eines zugehörigen Kolbengehäuses (57) des automatischen Antriebs (1) axial beweglich gelagert ist, insbesondere wobei der nicht-elektrische Energiespeicher (51) zumindest teilweise, insbesondere vollständig, in der Bohrung des Kolbengehäuses (57) vorgesehen ist. - Automatischer Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,wobei es sich bei dem nicht-elektrischen Energiespeicher (51) um einen mechanischen Energiespeicher handelt,welcher insbesondere in Gestalt einer axial wirkenden Schraubenfeder (51), welche auf das bewegliche Bauteil (49) wirkt, ausgebildet ist.
- Automatischer Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das bewegliche Bauteil (49) einen sich axial erstreckenden Zahnstangenabschnitt (63) aufweist, welcher mit einem Ritzel (43) der Abtriebswelle (7) in permanentem Eingriff steht.
- Automatischer Antrieb (1) nach Anspruch 4,
wobei das bewegliche Bauteil (49) über mindestens eine wälzgelagerte Rolle (59), insbesondere über wenigstens zwei und bevorzugt über zumindest drei wälzgelagerte Rollen (59), wälzgelagert ist. - Automatischer Antrieb (1) nach Anspruch 5,
wobei der Zahnstangenabschnitt (63) des beweglichen Bauteils (49) quer zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) zwischen dem Ritzel (43) der Abtriebswelle (7) und den wälzgelagerten Rollen (59) gehalten ist. - Automatischer Antrieb (1) nach Anspruch 5 oder 6,
wobei die Rollenachsen (RA1, RA2, RA3) der wälzgelagerten Rollen (59) quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) und/oder parallel zueinander ausgerichtet sind. - Automatischer Antrieb (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
wobei die wälzgelagerten Rollen (59) in der axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) voneinander beabstandet, und insbesondere in einer gemeinsamen Ebene, vorgesehen sind. - Automatischer Antrieb (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
wobei die wälzgelagerten Rollen (59) zur Lagerung des beweglichen Bauteils (49) jeweils translatorisch starr mit einem Getriebegehäuse (39) des automatischen Antriebs (1) verbunden sind, und/oder wobei die wälzgelagerten Rollen (59) zur Lagerung des beweglichen Bauteils (49) jeweils über eine Nadelhülse (60a) und einen entsprechenden Zylinderbolzen (60b) fixiert sind. - Automatischer Antrieb (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
wobei die wälzgelagerten Rollen (59) zur Lagerung des beweglichen Bauteils (49) jeweils eine radial umlaufende Lauffläche (59a) aufweisen, welche jeweils gegengleich zu einer entsprechenden sich axial erstreckenden Lauffläche (49a) des beweglichen Bauteils (49) geformt sind und an dieser anliegen. - Automatischer Antrieb (1) nach Anspruch 10,
wobei die Lauffläche (49a) des beweglichen Bauteils (49) quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) konvex und die entsprechenden Laufflächen (59a) der wälzgelagerten Rollen (59) zur Lagerung des beweglichen Bauteils (49) quer, insbesondere senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) konkav geformt sind. - Automatischer Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die elektrische Antriebseinheit (3) einen elektrischen Motor, insbesondere in Gestalt eines stromlosen magnetbehafteten Elektromotors, umfasst, dessen Motorachse (M) insbesondere quer, bevorzugt senkrecht, zur axialen Bewegungsrichtung des beweglichen Bauteils (49) ausgerichtet ist, und/oder der dazu ausgebildet ist, bei einem Verschwenken der Drehtür in Richtung ihrer geschlossenen Stellung als Generator zu wirken, um eine Schließbewegung der Drehtür zu dämpfen.
- Automatischer Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Getriebe (5) als ein mehrstufiges Getriebe ausgebildet ist, wobei die erste Stufe (15) als Zahnriemen- oder Stirnradgetriebestufe ausgebildet ist.
- Drehtür, insbesondere Rauch- und/oder Feuerschutztür, umfassend:einen Türrahmen;ein Türblatt, welches relativ zu dem Türrahmen zwischen einer geschlossenen Stellung und einer offenen Stellung verschwenkbar aufgehängt ist;einen automatischen Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche; undein Gestänge (69) oder einen Hebel (67) mit einem Gleitstein und einer Gleitschiene;wobei der automatische Antrieb (1) entweder an dem Türrahmen fixiert undüber das Gestänge (69) oder den Hebel (67) mit dem Gleitstein und der Gleitschiene mit dem Türblatt gekoppelt ist, oder an dem Türblatt fixiert undüber das Gestänge (69) oder den Hebel (67) mit dem Gleitstein und der Gleitschiene mit dem Türrahmen gekoppelt ist.
- Drehtür nach Anspruch 14,
wobei der nicht-elektrische Energiespeicher (51) der Rückstelleinrichtung (9) dazu ausgebildet ist, durch eine Öffnungsbewegung des Türblatts, welche durch die elektrische Antriebseinheit (3) hervorgerufen oder zumindest unterstützt wird, mit Energie aufgeladen zu werden und nach einer Freigabe des Türblatts dieses mit Hilfe der aufgeladenen Energie zurück in seine geschlossene Stellung zu verschwenken.
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Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006068005A1 (ja) * | 2004-12-21 | 2006-06-29 | Ryobi Ltd. | ドアクローザ |
| EP2933412A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Drehtürantrieb |
| DE102020125098A1 (de) * | 2020-09-25 | 2022-03-31 | Dormakaba Deutschland Gmbh | Verfahren zum Verschwenken eines Flügels mit einer Antriebseinrichtung und Antriebseinrichtung zum Verschwenken eines Flügels |
| TWI789029B (zh) * | 2021-09-24 | 2023-01-01 | 一德金屬工業股份有限公司 | 門弓器的驅動裝置 |
Family Cites Families (4)
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| CH706425A1 (de) | 2012-04-23 | 2013-10-31 | Gilgen Door Systems Ag | Drehantrieb für mindestens einen Flügel, insbesondere eine Türe oder ein Fenster. |
| DE102015202830B3 (de) | 2015-02-17 | 2016-08-11 | Geze Gmbh | Türantrieb |
| DE102022200954B4 (de) | 2022-01-28 | 2023-08-31 | Geze Gmbh | Antrieb für eine Tür oder ein Fenster |
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Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006068005A1 (ja) * | 2004-12-21 | 2006-06-29 | Ryobi Ltd. | ドアクローザ |
| EP2933412A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Drehtürantrieb |
| DE102020125098A1 (de) * | 2020-09-25 | 2022-03-31 | Dormakaba Deutschland Gmbh | Verfahren zum Verschwenken eines Flügels mit einer Antriebseinrichtung und Antriebseinrichtung zum Verschwenken eines Flügels |
| TWI789029B (zh) * | 2021-09-24 | 2023-01-01 | 一德金屬工業股份有限公司 | 門弓器的驅動裝置 |
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