EP4660407A2 - Scharnier für eine vorrichtung, insbesondere für ein haushaltsgerät oder ein möbelstück, sowie vorrichtung, insbesondere haushaltsgerät oder möbelstück - Google Patents

Scharnier für eine vorrichtung, insbesondere für ein haushaltsgerät oder ein möbelstück, sowie vorrichtung, insbesondere haushaltsgerät oder möbelstück

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Publication number
EP4660407A2
EP4660407A2 EP25203792.4A EP25203792A EP4660407A2 EP 4660407 A2 EP4660407 A2 EP 4660407A2 EP 25203792 A EP25203792 A EP 25203792A EP 4660407 A2 EP4660407 A2 EP 4660407A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
hinge
guide
base element
relative
spring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP25203792.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Massimiliano Margonari
Gerold Meurer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Hausgeraete GmbH
Priority to EP25203792.4A priority Critical patent/EP4660407A2/de
Publication of EP4660407A2 publication Critical patent/EP4660407A2/de
Pending legal-status Critical Current

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    • E05Y2900/30Application of doors, windows, wings or fittings thereof for domestic appliances
    • E05Y2900/304Application of doors, windows, wings or fittings thereof for domestic appliances for dishwashers

Definitions

  • the invention relates to a hinge for a device, in particular for a household appliance or a piece of furniture. Furthermore, the invention relates to a device, in particular a household appliance or a device, comprising at least one such hinge.
  • Each device has a body, which includes a receiving chamber, also referred to as a receiving area.
  • This receiving chamber could be, for example, a baking tray, in which case the device is designed as an oven.
  • the receiving chamber could be a cooking chamber in which food can be cooked.
  • the receiving chamber could be a treatment chamber for washing or rinsing dishes.
  • the device also has a door, also referred to as a flap, which is pivotally connected to the body by at least one hinge, usually at least two, and is thus pivotable relative to the body.
  • EP 3 061 383 A1 It reveals a household appliance with a hinge.
  • EP 0 692 598 A1 reveals a hinge for a household appliance.
  • the object of the present invention is to provide a hinge for a device such as a household appliance or a piece of furniture, as well as a device with to create at least one such hinge, so that a particularly advantageous operation of a door of the device can be realized.
  • a first aspect of the invention relates to a hinge for a device.
  • the device in its fully manufactured state, includes the hinge.
  • the device in its fully manufactured state, has a device body, also referred to simply as the base body or body, which may, for example, have a receiving area, also referred to as the receiving area.
  • the device in its fully manufactured state, has, for example, a door, also referred to as a flap, which is pivotally connected to the device body by means of the hinge.
  • the door is pivotably held on the device body by means of the hinge relative to the device body.
  • the door can be pivoted relative to the device body while it is held on the device body by means of the hinge.
  • the door can be pivoted relative to the device body between at least one open position and one closed position by means of the hinge.
  • the receiving space has an opening, especially one designed as a through-opening, which opens, for example, on one side into the receiving space and on the other side to the surroundings of the device body itself, that is, considered on its own.
  • the closed position for example, at least a portion of the opening, and thus of the receiving space, is closed off by the door, especially towards the surroundings.
  • the entire opening, and thus the entire receiving space is covered and therefore closed off by the door, especially towards the surroundings.
  • the door releases at least the portion of the opening, so that, for example, in the open position, at least one object can be moved from the surroundings into the receiving space or from the receiving space into the surroundings via the released portion.
  • the receiving chamber is, for example, a treatment chamber for washing dishes.
  • dishes from the surrounding area can be moved into the receiving chamber via the released section for washing.
  • washed dishes can be removed from the receiving chamber via the released section while the dishwasher is in the open position.
  • the hinge has a base element, also referred to as a support element.
  • the base element can be designed as a base plate.
  • the base element can be separate from the hinge body, with the base element being attached to the hinge body, in particular such that relative movement between the base element and the hinge body is prevented.
  • the base element is an integral part of the hinge body, in particular a wall, and especially a side wall of the hinge body.
  • the hinge also has a hinge arm, which is pivotably connected to the base element about a first pivot axis relative to the base element.
  • the hinge arm can pivot about the first pivot axis relative to the base element while being held, i.e., connected to, the base element.
  • the base element is connectable, at least indirectly, and especially directly, to the device body or to a component of the device body.
  • the hinge arm is connectable to the door or to a component of the door.
  • the hinge arm can be designed separately from the door and connectable to the door or the door component, or the hinge arm can be an integral part of the door, such that, for example, in the fully assembled state of the device, the hinge arm is connected to the aforementioned component of the door.
  • the hinge also has a transmission element which is rotatably mounted on the base element about an axis of rotation relative to the base element.
  • the transmission element can be rotated around the axis of rotation relative to the base element, while it is held by the base element, i.e., connected to it.
  • the axis of rotation is spaced apart from the first pivot axis.
  • the first pivot axis and the axis of rotation run parallel to each other.
  • the transmission element can be designed as a disk, which is also referred to as a rotary disk or deflection disk.
  • the transmission element is also called a deflection element.
  • the hinge also has a spring, which is also referred to as a spring element.
  • the spring is a mechanical spring, so that the spring is preferably designed as a solid body.
  • the spring can be a helical spring.
  • the hinge has an actuating element which is coupled to the spring.
  • the actuating element is also pivotally coupled to the transmission element.
  • the base element has a guide, which is also referred to as the first guide.
  • guide is used before and below, unless otherwise specified, it refers to the first guide of the base element.
  • the actuating element is guided and displaceable along the first guide of the base element. This means that the actuating element can be moved along the guide and thus relative to the base element.
  • the first guide is, or defines, for example, a first path of motion or first guide path along which the actuating element is guided and movable relative to the base element.
  • the first guide defines a first direction of movement, corresponding in particular to the first path of motion or the first guide path, along which the actuating element is guided and displaceable relative to the base element. It is preferably provided that the first path of motion or the first guide path, and thus, for example, the first direction of movement, is straight or rectilinear, that is, runs along a first straight line.
  • the first guide that is, the first path of motion or the first guide path
  • the first guide extends rectilinearly and along the first straight line. It is preferably It is provided that, in the installed position of the hinge, the first guide, and thus the first path of movement, or the first guide path, and thus, for example, the first direction of movement, runs in a vertical direction.
  • the hinge assumes its installed position when the device containing the hinge is fully manufactured and when the device is in its intended operating position. For example, in the operating position, the device rests on a plane that is at least substantially horizontal.
  • the first guide and thus, for example, the first path of movement, or the first guide path, and thus, in particular, the first straight line, runs obliquely to the vertical and horizontal directions in the installed position of the hinge.
  • the spring Since the actuating element is coupled to the spring and guided along the first guide of the base element, and thus movable relative to the base element, the spring is tensioned and relaxed by moving the actuating element along the first guide and thus relative to the base element. In other words, if the actuating element is moved back and forth along the first guide and relative to the base element, the spring is thereby tensioned and relaxed, particularly alternately. Put another way, if, for example, the actuating element is moved in a first direction along the first guide relative to the base element, the spring is tensioned. If, for example, the actuating element is then moved in a second direction opposite to the first along the first guide relative to the base element, the spring is at least partially relaxed.
  • the spring is designed as a tension spring, which, for example, is guided—that is, its length is increased and thus tensioned—when the actuating element is moved along the first guide in the first direction. If, for example, the actuating element is then pushed in the second direction along the first guide, the spring is thereby shortened in length, i.e., its length is reduced and it is at least partially relaxed.
  • the hinge also features a lever element which can be pivoted about a second pivot axis relative to the transmission element.
  • the transmission element is connected.
  • the second pivot axis is spaced apart from the first pivot axis and the axis of rotation, and most preferably, the second pivot axis is parallel to the first pivot axis and parallel to the axis of rotation.
  • the lever element is pivotably connected to the hinge arm about a third pivot axis relative to the hinge arm.
  • the third pivot axis is spaced apart from the first pivot axis, the axis of rotation, and the second pivot axis.
  • the third pivot axis is parallel to the first pivot axis, parallel to the second pivot axis, and parallel to the axis of rotation.
  • the transmission element can be driven by the hinge arm via the lever element and thereby rotated about the axis of rotation relative to the base element.
  • This allows the actuating element to be driven by the transmission element and thereby displaced along the guide relative to the base element, thus tensioning and releasing the spring.
  • the transmission element is driven via the lever element and thereby rotated around the axis of rotation in a first direction of rotation relative to the base element.
  • the first pivot direction and the first direction of rotation are, for example, in the same direction in a plane of motion perpendicular to both the first pivot axis and the axis of rotation. Because the transmission element is rotated around the axis of rotation in the first direction of rotation relative to the base element, the actuating element is driven by the transmission element and thus moved, for example, along the guide in the first direction relative to the base element. This tensions the spring.
  • the hinge arm also referred to as a pivot arm
  • the transmission element is driven by the hinge arm via the lever element and thereby rotated around the axis of rotation in a second direction of rotation relative to the base element, opposite to the first.
  • the second pivot direction and the second rotation direction are in the same direction, particularly with respect to the plane of motion, that is, in the plane of motion. Because of this When the transmission element is rotated around its axis of rotation in the second direction relative to the base element, the actuating element is driven by the transmission element and thereby moved along the first guide in the second direction relative to the base element.
  • the tensioning and relaxation of the spring means the following:
  • the actuating element can be moved along the first guide relative to the base element between at least one first actuation position and at least one second actuation position.
  • the actuating element can be moved from the first actuation position to the second actuation position by being moved or pushed along the first guide in the first direction.
  • the actuating element can be moved from the second actuation position to the first actuation position while being moved or pushed along the first guide in the second direction.
  • the spring In the second actuation position, the spring is more tightly tensioned compared to the first actuation position, so conversely, the spring is less tightly tensioned in the first actuation position compared to the second actuation position.
  • the spring In the first actuation position, the spring can be completely relaxed, or it can be tensioned, but less so than in the second actuation position.
  • the spring provides a spring force that acts, for example, via the actuating element, the transmission element, and the lever element, on the hinge arm and, for example, on the door of the device via the hinge arm. This allows, for example, the hinge arm to be pivoted or turned about the first pivot axis in the first pivot direction relative to the base element against the spring force.
  • the hinge arm can be turned or turned relative to the base element about the first pivot axis between at least one first pivot position and at least one second pivot position.
  • the hinge arm can be turned or turned from the first pivot position to the second pivot position by turning or turning it about the first pivot axis relative to the base element in the first pivot direction.
  • the hinge arm can be turned or turned from the second pivot position to the first pivot position. or pivoted by pivoting the hinge arm about the first pivot axis relative to the base element in the second pivot direction.
  • the actuating element is in the first actuating position.
  • the hinge arm is in the second pivot position
  • the actuating element is in the second actuating position.
  • the first pivot position of the hinge arm corresponds to or coincides with the first actuating position of the actuating element
  • the second pivot position of the hinge arm corresponds to or coincides with the second actuating position of the actuating element.
  • the first pivot position of the hinge arm corresponds to or coincides with the closed position of the door.
  • the first pivot position of the hinge arm causes the closed position of the door, and vice versa.
  • the second pivot position of the hinge arm corresponds to or coincides with the open position of the door, so that preferably the second pivot position of the hinge arm causes the door to open and vice versa.
  • the door can be opened, i.e., pivoted or turned from the closed position to the open position, especially relative to the device body and the base element, by pivoting the hinge arm from the first pivot position to the second pivot position.
  • the door can be closed, i.e., pivoted or turned from the open position to the closed position, especially relative to the device body and the base element, by pivoting or turning the hinge arm from the second pivot position to the first pivot position about the first pivot axis relative to the base element.
  • the hinge arm is thereby pivoted about the first pivot axis relative to the base element in the first pivot direction and thus pivoted or turned from the first pivot position to the second pivot position. If the door is then closed, the hinge arm is pivoted or turned around the first pivot axis relative to the base element in the second pivot direction, and thus pivoted or turned from the second pivot position to the first pivot position.
  • the spring is tensioned when the door is opened, so that, for example, the spring force opposes the opening of the door. This is particularly advantageous because it prevents excessively rapid, surprising, and/or automatic opening of the door, i.e., opening caused by the weight of the door.
  • the door allows the door to be operated particularly conveniently and comfortably, especially manually and thus by one person.
  • the spring force pulls the door closed, thus ensuring secure closure.
  • the spring force can prevent the door from opening too quickly and/or from slamming shut too hard in the open position.
  • the lever element is or functions as a connecting lever via which the transmission element can be driven by the hinge arm.
  • the transmission element can have a radius or diameter, particularly with respect to the axis of rotation, and this radius or diameter can be advantageously large. This allows, for example, an advantageous transmission ratio, particularly between the hinge arm and the spring, thus enabling efficient door operation.
  • the background of the invention is, in particular, that the doors of devices can have different weights and thus also very high weights.
  • each door typically has a base body and a front panel, for example also referred to as a furniture panel, which are attached to the respective base body is attached.
  • a front panel for example also referred to as a furniture panel
  • the front panels can have different weights, depending on the material from which they are made, and can even be very heavy.
  • the hinge according to the invention can be used particularly advantageously for doors with heavy weights, especially because the transmission element and the lever element, via which the transmission element is coupled to the hinge arm, allow for advantageous gear ratios between the hinge arm and the spring.
  • the hinge according to the invention can be adapted to different door weights particularly easily and therefore quickly and cost-effectively, giving the hinge a particularly wide and thus flexible range of applications, also referred to as its operating range.
  • actuating element is coupled to the spring, for example to one end of the spring, and since the actuating element is displaceable along the first guide, a spring guide is created by the actuating element and the first guide, by means of which the spring is to be guided, i.e., guided, especially when the spring is tensioned and relaxed.
  • one embodiment of the invention provides that the guide (first guide of the base element) extends in a plane perpendicular to the axis of rotation.
  • the plane coincides with or runs parallel to the aforementioned plane of movement.
  • the base element has a second guide, provided in addition to the first guide.
  • the transmission element and, with it, the axis of rotation are located along the second guide. of the base element and thus guided and displaceable relative to the base element.
  • the second guide defines a second path of movement or a second guide path along which the transmission element and, with it, the axis of rotation, are guided and displaceable relative to the base element.
  • the second guide defines a second direction of movement along which the transmission element and the axis of rotation are guided and displaceable relative to the base element, or can be guided and displaced when the transmission element and the axis of rotation are displaced along the second guide relative to the base element.
  • the second path of movement or the second guide path is rectilinear, i.e., runs along a second straight line.
  • the second straight line runs parallel to the first straight line.
  • the second path of movement or the second guide path runs parallel to the first path of movement or the first guide path.
  • the second direction of movement runs parallel to the first direction of movement.
  • the second path of movement or the second guide path and thus, for example, the second direction of movement, extends vertically in the installed position of the hinge, so that the second guide preferably extends vertically.
  • the second guide in particular the second path of movement or the second guide path, extends along the second direction of movement and, for example, along the second straight line, wherein it is preferably provided that the second straight line extends vertically in the installed position of the hinge.
  • the first straight line extends vertically in the installed position of the hinge.
  • the transmission element and the pivot axis are slidably guided along the second guide of the base element, an advantageous coupling of the hinge arm to the spring via the lever element, the transmission element, and the actuating element can be achieved, allowing for particularly efficient door operation.
  • advantageous support of the The transmission element, in particular on the base element can be represented so that a particularly advantageous actuation of the hinge arm and thus of the door can be achieved.
  • the second guide extends in the same plane as the first guide. This allows for advantageous movement of the actuating element and the transmission element, and consequently also of the lever element and the hinge arm, so that the hinge arm, and thus the door, can be operated, i.e., pivoted, with particular ease.
  • the hinge has at least one braking surface which exerts a frictional force as a braking force on the transmission element, particularly at least indirectly and preferably directly.
  • This braking force opposes any rotation of the transmission element about the axis of rotation and relative to the base element.
  • the transmission element is rotated about the axis of rotation relative to the base element, it is braked by the braking force.
  • This allows, for example, the door to be held particularly advantageously in equilibrium, that is, especially in the intermediate position.
  • excessively rapid opening of the door and thus excessively hard impact of the door in the open position can be avoided, thus enabling particularly advantageous operation of the door.
  • the hinge allows, for example, the hinge to be used for a large number of doors with different weights, thus enabling particularly flexible use and a particularly wide range of applications for the hinge.
  • the braking surface is provided, for example, at least indirectly, and in particular directly, on the base element. This means, in particular, that the braking surface is positioned on the base element in such a way that relative movements between the base element and the braking surface are prevented. This allows the transmission element, and consequently the door, to be braked effectively.
  • a further embodiment of the invention provides that the braking surface extends along the second guide, particularly in the aforementioned second direction, to the transmission element.
  • This makes it possible, for example, to particularly advantageously decelerate the transmission element and, via the transmission element and the lever element, the hinge arm and thus the door when the hinge arm pivots from the first pivot position to the second pivot position, especially when the door is opened.
  • this makes it possible to decelerate the hinge arm more effectively by means of the braking surface when it pivots from the first pivot position to the second pivot position than when the hinge arm (swing arm) pivots from the second pivot position to the first pivot position.
  • This can, for example, particularly advantageously prevent excessively rapid, automatic opening of the door caused by the weight of the door, thus enabling a particularly advantageous operation of the door.
  • the invention enables the transmission element to be guided by means of the second guide, which is designed, for example, as a vertical elongated slot, in such a way that the transmission element is pressed against the braking surface, which is formed, for example, by a brake pad or designed as a brake pad, by means of the spring force acting, in particular, along the first guide and especially in the second direction, and by a second force, also referred to as a lever force, which is exerted, for example, by the lever on the transmission element and thereby acts, for example, along the second guide, in particular in the second direction, so that, for example, the spring force and the lever force act in the same direction, which is, for example, the second direction.
  • the second guide which is designed, for example, as a vertical elongated slot, in such a way that the transmission element is pressed against the braking surface, which is formed, for example, by a brake pad or designed as a brake pad, by means of the spring force acting, in particular, along the first guide and especially in
  • the invention enables the transmission element to be pressed downwards against the braking surface, for example, by means of the spring force and the lever force in the second direction and/or, in the installation position of the hinge, in a vertical direction, so that the transmission element is advantageously braked, in particular during its rotation, which occurs when the hinge arm is pivoted from the first pivot position to the second pivot position.
  • This allows the hinge to be used advantageously even for doors with high weights.
  • the first direction of the hinge when installed, points vertically upwards
  • the second direction when installed, points vertically downwards
  • the aforementioned plane is a vertical plane, meaning it runs vertically.
  • a further embodiment of the invention provides that a contact surface of the rotating element, formed, for example, by an outer circumferential surface of the rotating element, whose contact surface points away from the axis of rotation in a direction perpendicular to the axis of rotation, is in, in particular, direct contact with the braking surface, whereby the braking force acts, in particular, directly on the contact surface. It is preferably provided that the direction perpendicular to the axis of rotation is the second direction or coincides with the second direction.
  • Another embodiment is characterized in that the braking surface is made of a first material and the transmission element, in particular the contact surface, is made of a second material different from the first. This allows the transmission element, and via the transmission element and the lever element the hinge arm and thus the door, to be braked particularly effectively and efficiently, resulting in a particularly advantageous, and in particular a particularly comfortable, actuation of the hinge arm and thus the door.
  • the braking surface is formed by a braking element that is separate from and held on the base element, and which is, for example, the aforementioned brake pad.
  • a braking element that is separate from and held on the base element, and which is, for example, the aforementioned brake pad.
  • At least a predominant part, i.e., at least more than half, of the spring, and in particular the entire spring connects vertically downwards to the transmission element when the hinge is installed.
  • Another embodiment is characterized in that at least the predominant part, i.e., at least more than half, of the spring, and in particular the entire spring, is arranged in a lower region of the base element when the hinge is installed, or extends vertically downwards from the base element when the hinge is installed.
  • This also allows for a particularly advantageous, and especially a particularly compact, hinge design, and/or the hinge can be arranged particularly advantageously within the device body, enabling particularly advantageous dimensions of the hinge, especially of the spring and/or the transmission element. Consequently, an advantageous transmission between the hinge arm and the spring can be achieved, resulting in a particularly advantageous door actuation.
  • the spring is arranged in the hinge's installed position and in/or on a foot of the base element, which is designed, for example, as a support plate.
  • This allows for a particularly advantageous, and especially a particularly compact, hinge design.
  • the rationale is that there is usually sufficient space in the lower area to accommodate the spring. to arrange at least part of the hinge, in particular the spring, so that advantageous dimensions of the hinge, especially of the transmission element and/or the spring, can be achieved.
  • this allows for an advantageous transmission between the hinge arm and the spring, so that the hinge arm, and thus the door, can be operated, i.e., pivoted, particularly advantageously, especially manually by a person.
  • the actuating element is pivotally coupled to the transmission element by engaging in a guide track of the transmission element, also referred to as a third guide track, wherein the actuating element is displaceable along the third guide track of the transmission element relative to the transmission element, and in particular guided.
  • a guide track of the transmission element also referred to as a third guide track
  • the actuating element is displaceable along the third guide track of the transmission element relative to the transmission element, and in particular guided.
  • the third guide track i.e., by designing the third guide track, especially a specific shape of the third guide track, to establish a ratio in which the rotary movement of the transmission element is converted or redirected into the movement of the actuating element along the first guide.
  • the third guide track that is, between the rotational movement of the transmission element and the displacement of the actuating element along the first guide—by means of the third guide track, that is, by designing or defining the third guide track, particularly its shape.
  • This enables a particularly large or wide range of applications for the hinge.
  • This ensures that the hinge's characteristics can be adjusted as needed, particularly in conjunction with the spring force and spring constant.
  • a desired characteristic of the hinge also known as the hinge characteristic, can be set as required, so that the hinge or its characteristic can be adapted to different doors, which differ particularly in their weights.
  • the guide track is curved, i.e., arc-shaped, so that the guide track is preferably designed as a guide curve, which is also referred to as a control curve.
  • a guide curve which is also referred to as a control curve.
  • the third guide track extends in a guide track plane perpendicular to the axis of rotation, which is preferably the aforementioned plane or runs parallel to the aforementioned plane.
  • a second aspect of the invention relates to a device, which is designed, for example, as a household appliance or a piece of furniture.
  • the device comprises a device body and at least one door, also referred to as a flap, which is pivotally connected to the device body by means of at least one hinge according to the first aspect of the invention.
  • Advantages and advantageous embodiments of the first aspect of the invention are to be regarded as advantages and advantageous embodiments of the second aspect of the invention, and vice versa.
  • the door can be pivoted relative to the device body by means of the hinge, in particular between a closed position and at least one open position.
  • Fig. 1 Figure 10 shows a section of a schematic perspective view of a device 10.
  • the device 10 is located in the [location/model].
  • Fig. 1 The illustrated embodiment is designed as a household appliance.
  • the device 10 is designed as a dishwasher, which is also referred to as a dishwasher.
  • the device 10 has a device body 12, which in the Fig. 1
  • the housing is a casing.
  • the casing is also referred to as a device casing.
  • the casing (device body 12) has a receiving chamber 14, also referred to as a receiving area, wherein the receiving chamber 14, and thus the casing, has an opening 16.
  • the opening 16 opens on one side into the receiving chamber 14 and on the other side to an area surrounding the casing (device body 12).
  • the receiving chamber 14 is a treatment chamber for washing dishes.
  • the device 10 further comprises a door 18, also referred to as a flap, and at least one hinge 20.
  • the door 18 is pivotally connected to the device body 12 via the hinge 20, i.e., by means of the hinge 20, such that the door 18 can pivot between a closed position and at least one open position relative to the device body 12.
  • Fig. 1 The door 18 is in an intermediate position between the open and closed positions.
  • the open and closed positions are the respective end positions of the door 18, also referred to as end positions.
  • the door 18 can be moved into its respective end position but cannot be moved beyond it. In the closed position, the door 18 completely covers the opening 16 and thus the receiving space 14.
  • the door 18 In the open position, the door 18 exposes at least a portion of the opening 16 and thus the receiving space 14, allowing dishes from the surrounding area to be moved into the receiving space 14 or dishes from the receiving space 14 to or into the surrounding area.
  • the door is pivotally connected to the device body 12 by means of at least one or exactly one second hinge, not visible in the figure, with the hinges, for example, extending transversely to the device 10. are arranged on opposite sides of the device body 12. The transverse direction is in Fig. 1 illustrated by a double arrow 22 and runs in a Fig. 1
  • the device 10 is in the horizontal position shown in the diagram, that is, in a horizontal plane.
  • the device 10 assumes its operating position in its intended position, i.e., orientation.
  • the door 18 can be pivoted about a door pivot axis relative to the device body 12, wherein, in the operating position of the device 10, the door pivot axis runs transversely to the device 10.
  • the preceding and following descriptions of the hinge 20 can readily be transferred to the other hinge and vice versa.
  • a person in the vicinity can manually operate the door 18 and thereby manually pivot it between the closed and open positions relative to the device body 12.
  • a particularly advantageous operation of the door 18 can be ensured by means of the hinge 20.
  • the hinge 20, as shown below, is particularly well suited to this purpose. Fig.
  • a base element 24, also referred to as a support element or support part, is formed, for example, as a base plate, which is also referred to as a support plate.
  • the base element 24 is formed separately from the device body 12 and is connected to the device body 12 at least indirectly, and in particular directly.
  • the device body 12 has two side walls 26 and 28, which are spaced apart from each other in the transverse direction of the device 10 and define the receiving space 14 in the transverse direction of the device 10.
  • the base element 24 is attached, for example, to the side wall 26, in particular such that relative movements between the side wall 26 and the base element 24 are prevented. It can be seen that the side wall 26 is a component of the device body 12.
  • the hinge 20 also has a hinge arm 30, also simply referred to as an arm or pivot arm, which is pivotably connected to the base element 24 about a first pivot axis 32 relative to the base element 24.
  • the pivot axis 32 runs in the transverse direction of the device 10, with the hinge 20 assuming its installed position when the device 10 is fully assembled and when the device 10 is in its intended position. is in the intended position of use, which is in Fig. 1
  • the device 10 in its fully manufactured state has the hinge 20, which is attached to the side wall 26 of the device 10 in its fully manufactured state.
  • the hinge 20 defines the door pivot axis. It is conceivable that the first pivot axis 32 coincides with or is the door pivot axis.
  • the hinge 20 also has a transmission element 34, which is rotatably mounted on the base element 24 about a pivot axis 36 relative to the base element 24.
  • the pivot axis 32 and the pivot axis 36 run parallel to each other, with the pivot axis 32 and the pivot axis 36 being spaced apart from each other, particularly in the depth direction of the device 10.
  • the depth direction of the device 10 is illustrated by a double arrow 38 and runs perpendicular to the transverse direction. In the operating position of the device 10, the depth direction runs horizontally, i.e., in the aforementioned horizontal plane, so that the transverse direction and the depth direction extend in the common horizontal plane in the operating position of the device 10.
  • the receiving space 14 is bounded to the rear by a rear wall 40 of the device body 12. In the closed position of the door 18, the receiving space 14 is bounded forward in the depth direction of the device 10 by the door 18. In the vertical direction of the device 10, the receiving space 14 is bounded downward by a base of the device body 12, which is not visible in the figure. In the vertical direction of the device 10, the receiving space 14 is bounded upward by a top of the device body 12, which is not visible in the figure.
  • the vertical direction of the device 10 is illustrated by a double arrow 42 and runs perpendicular to the depth direction and perpendicular to the transverse direction, whereby in the operating position of the device 10, the vertical direction runs vertically.
  • the hinge 20 also features a Fig. 2
  • the partial view shows spring 44.
  • Spring 44 is a mechanical spring, and therefore designed as a solid body.
  • Spring 44 can be designed as a tension spring or a compression spring; in this case, for example, spring 44 is designed as a compression spring.
  • Hinge 20 also has an actuating element 46, which is coupled to the spring 44.
  • the spring 44 has two ends E1 and E2, which are spaced apart from each other in the longitudinal direction of the spring 44. In the installed position of the hinge 20, the longitudinal direction of the spring 44 is vertical.
  • end E1 can be supported or is supported in the longitudinal direction of the spring 44 at least indirectly, and in particular directly, against a first stop 48 provided on the base element 24, wherein the stop 48 is provided at least indirectly, and in particular directly, on the base element 24, in particular such that relative movements between the base element 24 and the stop 48 are prevented.
  • the second end E2 for example, can be supported or is supported, at least indirectly, and in particular directly, on the actuating element 46, especially on a second stop 50 of the actuating element 46, in the longitudinal direction of the spring 44.
  • the ends E1 and E2, and thus the spring 44 are arranged between the stops 48 and 50 in the longitudinal direction of the spring 44.
  • the stop 50 is translationally movable relative to the stop 48 in the longitudinal direction of the spring 44, and thus displaceable, whereby the spring 44 can be tensioned and relaxed.
  • the end E2 is moved towards the end E1. This compresses and thus tensions the spring 44. If, and especially subsequently, the stop 50 is moved away from the stop 48, the spring 44 can at least partially relax. In other words, the end E2 can move away from the end E1, allowing the spring 44 to increase in length and thus at least partially relax.
  • tensioning the spring 44 it provides a spring force which acts, at least indirectly, and especially directly, on the actuating element 46, particularly via the stop 50 of the actuating element 46, especially in the longitudinal direction of the spring 44 and thus, for example, in the vertical direction.
  • the base element 24 has a first guide 52.
  • the base element 24 can be formed in one piece or as a single part, i.e., from a single piece. Furthermore, it is conceivable that the base element 24 is formed in multiple parts and thus has several separately formed and therefore The system comprises interconnected components.
  • the actuating element 46 is pivotally coupled to the transmission element 34 and is guided and displaceable along the first guide 52 of the base element 24, thus allowing translational movement. This means that the actuating element 46 can be displaced along the guide 52 of the base element 24 and thus relative to the base element 24.
  • the first guide 52 is or comprises a first path of movement, which is also referred to as the first guide path.
  • the actuating element 46 engages in the first path of movement, allowing it to be displaced along this path and thus relative to the base element 24.
  • the first path of movement defines a first direction of movement along which the actuating element 46 can be displaced relative to the base element 24.
  • the first guide 52 and thus the first path of movement, extends in a straight line along a first straight line in the first direction of movement.
  • the first guide 52 runs vertically in the installed position of the hinge 20. Therefore, the first guide 52 extends vertically, making it a vertical guide, in particular a vertical sliding guide.
  • Arrow 54 illustrates a first direction, which coincides with or runs parallel to the first direction of movement.
  • Arrow 56 illustrates a second direction, which is opposite to the first direction and coincides with or runs parallel to the first direction of movement.
  • the actuating element 46 is, for example, in a first actuating position.
  • Fig. 2 The actuating element 46 is, for example, in a second actuating position.
  • the actuating element 46 can be moved from the first actuating position to the second actuating position by moving the actuating element 46 along the first guide 52 in the first direction relative to the Base element 24 is pushed or moved. This, for example, moves the stop 50 towards the stop 48, thereby tensioning the spring 44, in this case compressing and tensioning it.
  • the actuating element 46 is then pushed or moved along the first guide 52 in the second direction relative to the base element 24, opposite to the first direction, the actuating element 46 is thereby moved or pushed from the second actuating position to the first actuating position, i.e., pushed back.
  • This moves the stop 50 away from the stop 48, allowing the spring 44 to at least partially relax.
  • the spring force of the spring 44 opposes the movement of the actuating element 46 from the first actuating position to the second actuating position.
  • the spring force of the spring 44 can cause or at least assist the movement of the actuating element 46 from the second actuating position to the first actuating position.
  • the hinge 20 also has a lever element 58, which is pivotably connected to the transmission element 34 about a second pivot axis 60 relative to the transmission element 34. Furthermore, the lever element 58 is pivotably connected to the hinge arm 30 about a third pivot axis 62 relative to the hinge arm 30. It can be seen that the pivot axes 60 and 62 run parallel to each other and are spaced apart, with the pivot axes 60 and 62 running in the transverse direction of the device 10, particularly in the installed position of the hinge 20. Thus, in the embodiment shown in the figures, the pivot axes 32, 60, and 62 and the rotation axis 36, especially when considered in pairs, run parallel to each other and are spaced apart.
  • the pivot axes 32, 60, and 62 and the rotation axis 36 extend transversely to the device 10 in the installed position of the hinge 20.
  • the lever element 58 is articulated both to the hinge arm 30 (swivel arm) and to the transmission element 34.
  • the transmission element 34 can be driven by the hinge arm 30 via the lever element 58 and thus rotated about the rotation axis 36 relative to the base element 24, thereby rotating the actuating element 46 from the
  • the transmission element 34 is driveable and thus displaceable along the first guide 52 relative to the base element 24, and the spring 44 is tensioned and released.
  • the hinge arm 30 is located between a Figs.
  • first swivel position and one in Figs. 5a and 5b The second pivot position shown can be pivoted about the first pivot axis 32 relative to the base element 24.
  • the pivot positions of the hinge arm 30 are respective end positions of the hinge arm 30, which can be pivoted into the respective end position but cannot be pivoted beyond the respective end position.
  • Fig. 4a, b show an intermediate position of the hinge arm 30, also referred to as an intermediate position, wherein the intermediate position lies between the first pivot position and the second pivot position.
  • FIG. 3a A first direction of rotation is illustrated by arrow 64. Furthermore, in Fig. 3a One of the two swivel directions, opposite to the first, is illustrated by an arrow 66. Fig. 3a An arrow 68 illustrates a first direction of rotation of the transmission element 34, and an arrow 70 illustrates a second direction of rotation of the transmission element 34, opposite to the first.
  • the first pivot position of the hinge arm 30 corresponds to the closed position of the door 18, and the second pivot position of the hinge arm 30 corresponds to the open position of the door 18. Furthermore, the intermediate position of the hinge arm 30 corresponds to the position shown in the figure. Fig. 1 The intermediate position of the door 18 is shown.
  • the hinge arm 30, also referred to as the pivot arm, is in its first pivot position.
  • the hinge arm 30 pivots about the pivot axis 32 relative to the base element 24 in the first pivot direction, specifically such that the door 18 pivots from the closed position to the open position, and thus the hinge arm 30 pivots from the first pivot position to the second pivot position.
  • the hinge arm 30 pivots about the pivot axis 32 relative to the base element 24 in the second pivot direction, thereby pivoting from the second pivot position to the first pivot position.
  • the hinge arm 30 then pivots in the first pivot direction.
  • the lever element 58 drives the transmission element 34 such that the transmission element 34 is rotated in the first direction of rotation about the axis of rotation 36 relative to the base element 24.
  • This causes the actuating element 46 to be moved along the first guide 52 in the first direction, shifting from the first actuating position to the second actuating position.
  • the transmission element 34 is rotated about the axis of rotation 36 relative to the base element 24 in the second direction of rotation, particularly by pivoting the hinge arm 30 in the second pivoting direction, the actuating element 46 is moved along the first guide 52 relative to the base element 24 in the second direction, shifting from the second actuating position to the first actuating position, thereby releasing the spring 44.
  • the first guide 52 extends in a plane which runs perpendicular to the axis of rotation 36.
  • the base element 24 has a second guide 72, which is, for example, designed as an elongated slot.
  • the second guide 72 is or comprises a second path of movement, which is also referred to as the second guide path.
  • the second guide 72 defines or forms a second direction of movement along which the transmission element 34, and with it the axis of rotation 36, can be displaced relative to the base element 24. This means that the transmission element 34, and with it the axis of rotation 36, can be displaced along the second guide 72 and thus along the second path of movement and relative to the base element 24.
  • the second guide 72 and thus the second path of movement and thus the second direction of movement, extend in a straight line, i.e., along a second straight line, which in this case runs parallel to the first straight line.
  • the second straight line, and thus the second guide 72 and the second path of movement run vertically, that is, in a vertical direction.
  • Guidelines 52 and 72 are spaced apart and, in particular, separated from each other. Guidelines 52 and 72 extend along the same, previously mentioned plane.
  • the hinge 20 has a braking surface 74 which exerts a frictional force as a braking force, particularly directly, on the transmission element 34.
  • This braking force opposes any rotation of the transmission element 34 about the axis of rotation 36 and, for example, in the first direction of rotation (arrow 68) relative to the base element 24.
  • the transmission element 34 is rotated relative to the base element 24 about the axis of rotation 36 in the first and/or second direction of rotation, it is braked by the braking force, i.e., by the braking surface 74. This prevents, for example, the door 18 from opening too quickly and from slamming shut too hard.
  • the braking surface 74 is specifically designed on the base element 24 in such a way that relative movements between the braking surface 74 and the base element 24 are prevented.
  • the braking surface 74 connects to the transmission element 34 along the second guide 72, and in particular in the second direction.
  • the second direction (arrow 56) runs vertically downwards
  • the first direction runs vertically upwards (arrow 54) in the installed position of the hinge 20.
  • the transmission element 34 has a contact surface 76 which is in, in particular direct, contact with the braking surface 74, whereby the braking force acts on the contact surface 76.
  • the contact surface 76 points in a direction perpendicular to the axis of rotation 36, in particular away from the axis of rotation 36, and is formed, for example, by an outer circumferential surface of the transmission element 34.
  • the braking surface 74 is made of a first material and the transmission element 34 is made of a second material different from the first material, whereby the transmission element 34 can be braked particularly advantageously.
  • the braking surface 74 is formed by a braking element 78 that is separate from the base element 24.
  • the brake element 78 is attached to the base element 24, in particular in such a way that relative movements between the brake element 78 and the base element 24 are prevented.
  • a predominant part of the spring 44 is arranged in a lower region UB of the base element 24 when the hinge 20 is installed, or that at least the predominant part of the spring 44 extends vertically downwards from the base element 24 when the hinge 20 is installed.
  • the spring 44 is arranged in and/or on a foot of the base element 24, which may, for example, be designed as a support plate. This allows for a particularly advantageous, and especially compact, design of the hinge 20, enabling the hinge 20 to be arranged particularly advantageously in the device body 12.
  • the actuating element 46 is, for example, coupled to the first guide 52 and thus guided and displaceable along the guide 52 in such a way that a coupling element 80 ( Fig. 3b
  • the actuating element 46 engages in the guide 52, in particular in its first path of movement.
  • the actuating element 46 is pivotally coupled to the transmission element 34 such that the actuating element 46, in particular the coupling element 80, also engages in a third guide path 82 of the transmission element 34, also referred to as the third path of movement.
  • the coupling element 80, and thus the actuating element 46 is displaceable along the third guide path 82 relative to the transmission element 34.
  • the actuating element 46 is displaced in the guide track 82, and the actuating element 46 is driven by the transmission element 34, in particular by at least one wall of the transmission element 34 that delimits the guide track 82, and in particular directly, such that the actuating element 46 is displaced in and along the first guide 52.
  • the guide track 82 is also referred to as The control curve is designated and, in the embodiment shown in the figure, is arc-shaped, i.e., curved.
  • an advantageous transmission ratio between the hinge arm 30 and the spring 44 can be set or configured, thereby allowing, for example, the setting or configuration of an advantageous torque, particularly one opposing the opening of the door 18 and also referred to as the hinge torque.
  • the transmission element 34 is articulated to the lever element 58 in such a way that the transmission element 34, in particular a coupling element 84 of the transmission element 34, engages in a fourth guide 86 of the lever element 58, wherein the coupling element 84 and thus the transmission element 34 is displaceable along the guide 86 relative to the lever element 58.
  • the guide 86 can be designed as an elongated slot.
  • the aforementioned spring force of spring 44 is in Fig. 6 illustrated by a force arrow F1.
  • a second force also known as lever force, is represented in Fig. 6 This is illustrated by a force arrow F2.
  • the second force results, for example, from the fact that the hinge arm 30 is pulled on and across the door 18, particularly to open the door 18. Alternatively or additionally, the second force can result from the weight of the door 18, especially in the intermediate position and/or in the open position of the door 18.
  • Force arrows F2a and F2b also illustrate components of the second force, which are referred to as force components.
  • the force component of the second force illustrated by force arrow F2a acts in a vertical direction and downwards, and is therefore a vertical force component.
  • the force component of the second force illustrated by force arrow F2b acts in a horizontal direction and is thus a horizontal force component of the second force.
  • a third force, also referred to as the sum force r, is illustrated by a force arrow F3.
  • the second force acts vertically downwards on the transmission element 34.
  • the total force results from the spring force (force arrow F1) and the vertical force component (force arrow F2a), where the total force is, in particular, the sum of the spring force (force arrow F1) and the vertical force component (force arrow F2a).
  • the spring force and the vertical force component of the second force act vertically downwards.
  • the transmission element 34 By means of the third force (force arrow F3), which acts vertically downwards, the transmission element 34, in particular its contact surface 76, is pressed against the braking surface 74, i.e., pushed, thereby exerting the braking force on the transmission element 34.
  • the braking force is in Fig. 6 This is illustrated by a force arrow Fr and results from the third force multiplied by the coefficient of friction of the braking surface 74. This allows the transmission element 34 and thus the door 18 to be braked advantageously.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Hinges (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Scharnier (20) für eine Vorrichtung (10), mit einem Basiselement (24), mit einem Scharnierarm (30), welcher um eine erste Schwenkachse (32) relativ zu dem Basiselement (24) verschwenkbar mit dem Basiselement (24) verbunden ist, mit einem Übertragungselement (34), welches um eine Drehachse (36) relativ zu dem Basiselement (24) drehbar an dem Basiselement (24) gehalten ist, mit einer Feder (44), und mit einem mit der Feder (44) gekoppelten Betätigungselement (46), welches gelenkig mit dem Übertragungselement (34) gekoppelt und entlang einer Führung (52) des Basiselement (24) geführt verschiebbar ist, sodass durch entlang der Führung (52) erfolgendes Verschieben des Betätigungselements (46) die Feder (44) zu spannen und zu entspannen ist. Erfindungsgemäß ist das Betätigungselement (46) gelenkig mit dem Übertragungselement (34) gekoppelt, indem das Betätigungselement (46) in eine Führungsbahn (82) des Übertragungselements (34) eingreift, wobei das Betätigungselement (46) entlang der Führungsbahn (82) relativ zu dem Übertragungselement (34) verschiebbar ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Scharnier für eine Vorrichtung, insbesondere für ein Haushaltsgerät oder ein Möbelstück. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung, insbesondere ein Haushaltsgerät oder eine Vorrichtung, mit wenigstens einem solchen Scharnier.
  • Vorrichtungen wie beispielsweise Haushaltsgeräte und Möbelstücke mit jeweiligen Scharnieren sind aus dem allgemeinen Stand der Technik bereits hinlänglich bekannt. Die jeweilige Vorrichtung weist dabei einen jeweiligen Vorrichtungskörper auf, welcher beispielsweise einen auch als Aufnahmebereich bezeichneten Aufnahmeraum aufweist. Der Aufnahmeraum ist beispielsweise eine Backmulde, wobei dann die Vorrichtung beispielsweise als ein Backofen ausgebildet ist. Dabei ist der Aufnahmeraum beispielsweise ein Garraum, in welchem Lebensmittel gegart werden können. Insbesondere dann, wenn die Vorrichtung beispielsweise als ein Geschirrspüler ausgebildet ist, kann es sich bei dem Aufnahmeraum um eine Behandlungskammer zum Waschen oder Spülen von Geschirr handeln. Die Vorrichtung weist des Weiteren eine auch als Klappe bezeichnete Tür auf, welche über wenigstens ein Scharnier, üblicherweise über wenigstens oder genau zwei Scharniere, gelenkig mit dem jeweiligen Vorrichtungskörper verbunden und dadurch relativ zu dem jeweiligen Vorrichtungskörper verschwenkbar an dem jeweiligen Vorrichtungskörper gehalten ist.
  • Die EP 3 061 383 A1 offenbart ein Haushaltsgerät mit einem Scharnier. Die EP 0 692 598 A1 offenbart ein Scharnier für ein Haushaltsgerät.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Scharnier für eine Vorrichtung wie beispielsweise ein Haushaltsgerät oder ein Möbelstück sowie eine Vorrichtung mit wenigstens einem solchen Scharnier zu schaffen, sodass eine besonders vorteilhafte Betätigung einer Tür der Vorrichtung realisiert werden kann.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Scharnier mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 14 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.
  • Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Scharnier für eine Vorrichtung. Dies bedeutet, dass die Vorrichtung in ihrem vollständig hergestellten Zustand das Scharnier aufweist. Insbesondere weist die Vorrichtung in ihrem vollständig hergestellten Zustand einen einfach auch als Grundkörper oder Körper bezeichneten Vorrichtungskörper auf, welcher beispielsweise einen auch als Aufnahmebereich bezeichneten Aufnahmeraum aufweisen kann. Des Weiteren weist die Vorrichtung beispielsweise in ihrem vollständig hergestellten Zustand eine auch als Klappe bezeichnete Tür auf, welche über das Scharnier, das heißt mittels des Scharniers, gelenkig mit dem Vorrichtungskörper verbunden ist. Dadurch ist die Tür mittels des Scharniers relativ zu dem Vorrichtungskörper verschwenkbar an dem Vorrichtungskörper gehalten. Mit anderen Worten kann die Tür relativ zu dem Vorrichtungskörper verschwenkt werden, während die Tür über das Scharnier an dem Vorrichtungskörper gehalten ist. Beispielsweise kann die Tür mittels des Scharniers relativ zu dem Vorrichtungskörper zwischen wenigstens einer Offenstellung und einer Schließstellung verschwenkt werden. Insbesondere ist es denkbar, dass der Aufnahmeraum eine insbesondere als Durchgangsöffnung ausgebildete Öffnung aufweist, welche beispielsweise einerseits in den Aufnahmeraum und andererseits an eine Umgebung des Vorrichtungskörpers an sich, das heißt für sich alleine betrachtet, mündet. In der Schließstellung ist beispielsweise durch die Tür zumindest ein Teilbereich der Öffnung und somit des Aufnahmeraums insbesondere zur Umgebung hin verschlossen. Insbesondere ist es denkbar, dass in der Schließstellung durch die Tür die gesamte Öffnung und somit der gesamte Aufnahmeraum insbesondere zur Umgebung hin überdeckt und somit verschlossen ist. In der Offenstellung gibt die Tür zumindest den Teilbereich frei, sodass beispielsweise in der Offenstellung über den freigegebenen Teilbereich wenigstens ein Gegenstand aus der Umgebung in den Aufnahmeraum hineinbewegt oder aus dem Aufnahmeraum in die Umgebung bewegt werden kann. Insbesondere dann, wenn die Vorrichtung als ein Geschirrspüler ausgebildet ist, welcher auch als Spülmaschine bezeichnet wird, handelt es sich beispielsweise bei dem Aufnahmeraum um eine Behandlungskammer zum Waschen von Geschirr. Somit kann beispielsweise in der Offenstellung über den freigegebenen Teilbereich Geschirr aus der Umgebung in den Aufnahmeraum hineinbewegt werden, um das Geschirr zu waschen. Insbesondere kann nach einem Spülvorgang in der Offenstellung über den freigegebenen Teilbereich gewaschenes, das heißt gespültes, Geschirr aus dem Aufnahmeraum entnommen werden.
  • Um nun eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür realisieren zu können, das heißt um beispielsweise die Tür besonders vorteilhaft, insbesondere besonders komfortabel, manuell relativ zu dem Vorrichtungskörper insbesondere zwischen der Schließstellung und der Offenstellung verschwenken zu können, weist das Scharnier ein Basiselement auf, welches auch als Trägerteil bezeichnet wird. Beispielsweise ist das Basiselement als eine Basisplatte ausgebildet. Beispielsweise kann das Basiselement separat von dem Vorrichtungskörper ausgebildet sein, wobei das Basiselement beispielsweise an dem Vorrichtungskörper befestigt ist, insbesondere derart, dass Relativbewegungen zwischen dem Basiselement und dem Vorrichtungskörper unterbleiben. Ferner ist denkbar, dass das Basiselement ein Bestandteil des Vorrichtungskörpers, insbesondere einer Wand und ganz insbesondere einer Seitenwand des Vorrichtungskörpers, ist. Das Scharnier weist des Weiteren einen Scharnierarm auf, welcher um eine erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement verschwenkbar mit dem Basiselement verbunden ist. Somit kann der Scharnierarm um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement verschwenkt werden, während der Scharnierarm an dem Basiselement gehalten, das heißt mit dem Basiselement verbunden ist. Insbesondere ist das Basiselement zumindest mittelbar, insbesondere direkt, mit dem Vorrichtungskörper oder mit einem Bauelement des Vorrichtungskörpers, verbindbar. Ferner ist es denkbar, dass der Scharnierarm mit der Tür oder mit einem Bauelement der Tür verbindbar ist. Insbesondere kann der Scharnierarm separat von der Tür ausgebildet und mit der Tür oder dem Bauelement der Tür verbindbar sein, oder der Scharnierarm ist Bestandteil der Tür, sodass beispielsweise in vollständig hergestelltem Zustand der Vorrichtung der Scharnierarm mit dem genannten Bauelement der Tür verbunden ist. Das Scharnier weist des Weiteren ein Übertragungselement auf, welches um eine Drehachse relativ zu dem Basiselement drehbar an dem Basiselement gehalten ist. Dies bedeutet, dass das Übertragungselement um die Drehachse relativ zu dem Basiselement gedreht werden kann, während das Übertragungselement an dem Basiselement gehalten, das heißt mit dem Basiselement verbunden ist. Insbesondere ist es denkbar, dass die Drehachse von der ersten Schwenkachse beabstandet ist. Beispielsweise verlaufen die erste Schwenkachse und die Drehachse parallel zueinander. Das Übertragungselement kann als eine Scheibe ausgebildet sein, welche auch als Drehscheibe oder Umlenkscheibe bezeichnet wird. Das Übertragungselement wird auch als Umlenkelement bezeichnet.
  • Das Scharnier weist außerdem eine Feder auf, welche auch als Federelement bezeichnet wird. Vorzugsweise ist die Feder eine mechanische Feder, sodass vorzugsweise die Feder als ein Festkörper ausgebildet ist. Ganz insbesondere kann es sich bei der Feder um eine Schraubenfeder handeln. Des Weiteren weist das Scharnier ein Betätigungselement auf, welches mit der Feder gekoppelt ist. Außerdem ist das Betätigungselement gelenkig mit dem Übertragungselement gekoppelt. Das Basiselement weist eine Führung auf, welche auch als erste Führung bezeichnet wird. Wenn zuvor und im Folgenden die Rede von der Führung ist, so ist darunter, falls nichts anderes angegeben ist, die erste Führung des Basiselements zu verstehen. Das Betätigungselement ist entlang der ersten Führung des Basiselements geführt verschiebbar. Dies bedeutet, dass das Betätigungselement entlang der Führung und dadurch relativ zu dem Basiselement geführt verschoben werden kann. Wird das Betätigungselement entlang der ersten Führung des Basiselements und somit relativ zu dem Basiselement verschoben, so wird währenddessen das Betätigungselement mittels der ersten Führung des Basiselements geführt, insbesondere relativ zu dem Basiselement. Insbesondere ist oder definiert beispielsweise die erste Führung eine erste Bewegungsbahn oder erste Führungsbahn, entlang welcher das Betätigungselement relativ zu dem Basiselement geführt bewegbar ist. Somit definiert beispielsweise die erste Führung eine insbesondere mit der ersten Bewegungsbahn oder der ersten Führungsbahn korrespondierende, erste Bewegungsrichtung, entlang welcher das Betätigungselement relativ zu dem Basiselement geführt verschiebbar ist. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die erste Bewegungsbahn oder die erste Führungsbahn und somit beispielsweise die erste Bewegungsrichtung gerade oder geradlinig, das heißt entlang einer ersten Geraden verlaufen. Somit erstreckt sich beispielsweise die erste Führung, das heißt die erste Bewegungsbahn oder die erste Führungsbahn, geradlinig und dabei entlang der ersten Geraden. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass in Einbaulage des Scharniers die erste Führung und somit die erste Bewegungsbahn oder die erste Führungsbahn und somit beispielsweise die erste Bewegungsrichtung in vertikaler Richtung verlaufen. Dabei nimmt das Scharnier seine Einbaulage in vollständig hergestelltem Zustand der das Scharnier aufweisenden Vorrichtung und dann ein, wenn sich die Vorrichtung in ihrer für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehenen Gebrauchslage befindet. Beispielsweise steht die Vorrichtung in der Gebrauchslage auf einer zumindest im Wesentlichen horizontalen Ebene. Ferner ist denkbar, dass die erste Führung und somit beispielsweise die erste Bewegungsbahn oder die erste Führungsbahn und somit die erste Bewegungsrichtung, mithin insbesondere die erste Gerade, in Einbaulage des Scharniers schräg zur vertikalen Richtung und schräg zur horizontalen verlaufen.
  • Da das Betätigungselement mit der Feder gekoppelt und entlang der ersten Führung des Basiselements und somit relativ zu dem Basiselement geführt verschiebbar ist, ist durch entlang der ersten Führung und somit relativ zu dem Basiselement erfolgendes Verschieben des Betätigungselements die Feder zu spannen und zu entspannen. Mit anderen Worten, wird das Betätigungselement entlang der ersten Führung und relativ zu dem Basiselement hin- und hergeschoben, so wird hierdurch die Feder, insbesondere abwechselnd, gespannt und entspannt. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt, wird beispielsweise das Betätigungselement in eine erste Richtung entlang der ersten Führung relativ zu dem Basiselement geschoben, so wird hierdurch beispielsweise die Feder gespannt. Wird beispielsweise daraufhin das Betätigungselement in einer der ersten Richtung entgegengesetzte, zweite Richtung entlang der ersten Führung relativ zu dem Basiselement geschoben, so wird hierdurch die Feder zumindest teilweise entspannt. Beispielsweise ist die Feder als eine Zugfeder ausgebildet, welche beispielsweise dann, wenn das Betätigungselement entlang der ersten Führung in die erste Richtung geschoben wird, gelenkt, das heißt in ihrer Länge vergrößert und dadurch gespannt wird. Wird daraufhin beispielsweise das Betätigungselement in die zweite Richtung entlang der ersten Führung geschoben, so wird dadurch die Feder beispielsweise in ihrer Länge verkürzt, das heißt längenverkürzt und dabei zumindest teilweise entspannt.
  • Das Scharnier weist außerdem ein Hebelelement auf, welches um eine zweite Schwenkachse relativ zu dem Übertragungselement verschwenkbar mit dem Übertragungselement verbunden ist. Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die zweite Schwenkachse von der ersten Schwenkachse und von der Drehachse beabstandet ist, wobei es ganz vorzugsweise vorgesehen ist, dass die zweite Schwenkachse parallel zur ersten Schwenkachse und parallel zur Drehachse verläuft. Außerdem ist das Hebelelement um eine dritte Schwenkachse relativ zu dem Scharnierarm verschwenkbar mit dem Scharnierarm verbunden. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die dritte Schwenkachse von der ersten Schwenkachse, von der Drehachse und von der zweiten Schwenkachse beabstandet ist. Vorzugsweise verläuft die dritte Schwenkachse parallel zur ersten Schwenkachse, parallel zur zweiten Schwenkachse und parallel zur Drehachse. Somit ist durch um die erste Schwenkachse und relativ zu dem Basiselement erfolgendes Schwenken des Scharnierarms das Übertragungselement über das Hebelelement von dem Scharnierarm antreibbar und dadurch um die Drehachse relativ zu dem Basiselement drehbar, wodurch das Betätigungselement von dem Übertragungselement antreibbar und dadurch entlang der Führung relativ zu dem Basiselement verschiebbar und die Feder zu spannen und zu entspannen ist. Mit anderen Worten, wird beispielsweise der Scharnierarm um die erste Schwenkachse in eine erste Schwenkrichtung relativ zu dem Basiselement geschwenkt oder verschwenkt, so wird hierdurch über das Hebelelement das Übertragungselement angetrieben und dadurch um die Drehachse in eine erste Drehrichtung relativ zu dem Basiselement gedreht. Dabei sind beispielsweise die erste Schwenkrichtung und die erste Drehrichtung in einer senkrecht zur ersten Schwenkachse und senkrecht zur Drehachse verlaufenden Bewegungsebene beispielsweise gleichsinnig. Dadurch, dass das Übertragungselement um die Drehachse in die erste Drehrichtung relativ zu dem Basiselement gedreht wird, wird das Betätigungselement von dem Übertragungselement angetrieben und dadurch beispielsweise entlang der Führung in die erste Richtung relativ zu dem Basiselement geführt verschoben. Dadurch wird die Feder gespannt. Wird daraufhin beispielsweise der auch als Schwenkarm bezeichnete Scharnierarm um die erste Schwenkachse in eine der ersten Schwenkrichtung entgegengesetzte, zweite Schwenkrichtung relativ zu dem Basiselement geschwenkt oder verschwenkt, so wird hierdurch über das Hebelelement das Übertragungselement von dem Scharnierarm angetrieben und dadurch um die Drehachse in eine der ersten Drehrichtung entgegengesetzte, zweite Drehrichtung relativ zu dem Basiselement gedreht. Beispielsweise sind die zweite Schwenkrichtung und die zweite Drehrichtung insbesondere bezogen auf die Bewegungsebene, das heißt in der Bewegungsebene gleichsinnig. Dadurch, dass das Übertragungselement um die Drehachse in die zweite Drehrichtung relativ zu dem Basiselement gedreht wird, wird das Betätigungselement von dem Übertragungselement angetrieben und dadurch entlang der ersten Führung in die zweite Richtung relativ zu dem Basiselement geführt verschoben. Hierdurch wird beispielsweise die Feder zumindest teilweise entspannt. Insbesondere ist unter dem Spannen und Entspannen der Feder Folgendes zu verstehen: Beispielsweise kann das Betätigungselement entlang der ersten Führung relativ zu dem Basiselement zwischen wenigstens einer ersten Betätigungsstellung und wenigstens einer zweiten Betätigungsstellung geführt verschoben werden. Beispielsweise kann das Betätigungselement dadurch aus der ersten Betätigungsstellung in die zweite Betätigungsstellung verschoben werden, dass das Betätigungselement entlang der ersten Führung in die erste Richtung verschoben oder geschoben wird. Somit kann beispielsweise das Betätigungselement aus der zweiten Betätigungsstellung in die erste Betätigungsstellung verschoben werden, während das Betätigungselement entlang der ersten Führung in die zweite Richtung verschoben oder geschoben wird. In der zweiten Betätigungsstellung ist die Feder gegenüber der ersten Betätigungsstellung, das heißt im Vergleich zur ersten Betätigungsstellung stärker gespannt, sodass umgekehrt betrachtet die Feder in der ersten Betätigungsstellung gegenüber der zweiten Betätigungsstellung weniger stark gespannt ist. In der ersten Betätigungsstellung kann die Feder vollständig entspannt sein, oder in der ersten Betätigungsstellung ist die Feder gespannt, jedoch weniger stark gespannt als in der zweiten Betätigungsstellung. Somit stellt die Feder zumindest in der zweiten Betätigungsstellung eine Federkraft bereit, welche beispielsweise über das Betätigungselement, das Übertragungselement und das Hebelelement auf den Scharnierarm und beispielsweise über den Scharnierarm auf die Tür der Vorrichtung wirkt. Somit kann beispielsweise der Scharnierarm um die erste Schwenkachse in die erste Schwenkrichtung relativ zu dem Basiselement entgegen der Federkraft der Feder geschwenkt oder verschwenkt werden. Beispielsweise kann der Scharnierarm relativ zu dem Basiselement um die erste Schwenkachse zwischen wenigstens einer ersten Schwenkstellung und wenigstens einer zweiten Schwenkstellung verschwenkt werden. Beispielsweise kann der Scharnierarm aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung verschwenkt oder geschwenkt werden, indem der Scharnierarm um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement in die erste Schwenkrichtung geschwenkt oder verschwenkt wird. Somit kann beispielsweise der Scharnierarm aus der zweiten Schwenkstellung in die erste Schwenkstellung geschwenkt oder verschwenkt werden, indem der Scharnierarm um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement in die zweite Schwenkrichtung geschwenkt wird. Befindet sich somit beispielsweise der Scharnierarm in der ersten Schwenkstellung, so befindet sich das Betätigungselement in der ersten Betätigungsstellung. Befindet sich somit beispielsweise der Scharnierarm in der zweiten Schwenkstellung, so befindet sich das Betätigungselement in der zweiten Betätigungsstellung. Dies bedeutet somit, dass die erste Schwenkstellung des Scharnierarms mit der ersten Betätigungsstellung des Betätigungselements einhergeht oder zusammenfällt, und die zweite Schwenkstellung des Scharnierarms geht mit der zweiten Betätigungsstellung des Betätigungselements einher oder fällt mit der zweiten Betätigungsstellung des Betätigungselements zusammen. Insbesondere ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die erste Schwenkstellung des Scharnierarms mit der Schließstellung der Tür korrespondiert oder zusammenfällt. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die erste Schwenkstellung des Scharnierarms die Schließstellung der Tür bewirkt und umgekehrt. Somit ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die zweite Schwenkstellung des Scharnierarms mit der Offenstellung der Tür korrespondiert oder zusammenfällt, sodass vorzugsweise die zweite Schwenkstellung des Scharnierarms die Offenstellung der Tür bewirkt und umgekehrt. Dies bedeutet insbesondere, dass die Tür geöffnet, das heißt aus der Schließstellung in die Offenstellung insbesondere relativ zu dem Vorrichtungskörper und dem Basiselement geschwenkt oder verschwenkt werden kann, indem der Scharnierarm aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung geschwenkt wird. Somit kann beispielsweise die Tür geschlossen, das heißt, insbesondere relativ zu dem Vorrichtungskörper und relativ zu dem Basiselement, aus der Offenstellung in die Schließstellung geschwenkt oder verschwenkt werden, indem der Scharnierarm aus der zweiten Schwenkstellung in die erste Schwenkstellung um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement geschwenkt oder verschwenkt wird. Mit anderen Worten, wird beispielsweise die Tür geöffnet, so wird hierdurch der Scharnierarm um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement in die erste Schwenkrichtung geschwenkt und somit aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung verschwenkt oder geschwenkt. Wird daraufhin die Tür geschlossen, so wird hierdurch der Scharnierarm um die erste Schwenkachse relativ zu dem Basiselement in die zweite Schwenkrichtung geschwenkt oder verschwenkt und somit aus der zweiten Schwenkstellung in die erste Schwenkstellung geschwenkt oder verschwenkt. Dies bedeutet, dass es vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Feder beim Öffnen der Tür gespannt wird, sodass beispielsweise die Federkraft der Feder dem Öffnen der Tür entgegensteht. Dies ist jedoch besonders vorteilhaft, da hierdurch ein übermäßig schnelles und/oder überraschendes und/oder selbsttätiges, das heißt durch die Gewichtskraft der Tür bewirktes Öffnen der Tür vermieden werden kann. Dadurch kann die Tür besonders vorteilhaft, insbesondere besonders komfortabel, betätigt werden, insbesondere manuell und somit von einer Person. Insbesondere ist es möglich, die Tür beispielsweise in wenigstens einer zwischen der Offenstellung und der Schließstellung liegenden oder angeordneten Zwischenstellung mittels der Federkraft im Gleichgewicht, mithin in der Zwischenstellung zu halten, sodass beispielsweise ausgehend von der Zwischenstellung ein unerwünschtes und/oder selbsttätiges Öffnen sowie ein unerwünschtes und/oder selbsttätiges Schließen der Tür vermieden werden kann. Ferner ist es beispielsweise denkbar, dass beispielsweise dann, wenn die Tür ausgehend von der Zwischenstellung in Richtung der Schließstellung bewegt wird, die Tür mittels der Federkraft und insbesondere ohne Zutun einer Person zugezogen, mithin in die Schließstellung bewegt wird, sodass ein sicheres Schließen der Tür gewährleistet werden kann. Alternativ oder zusätzlich ist es denkbar, dass beispielsweise dann, wenn die Tür ausgehend von der Zwischenstellung in Richtung der Offenstellung bewegt wird, die Tür selbsttätig oder selbstständig, das heißt aufgrund ihrer Gewichtskraft und somit insbesondere ohne Zutun einer Person vollends auffällt, das heißt vollends in die Offenstellung bewegt, und zwar insbesondere entgegen der Federkraft, wobei mittels der Federkraft ein übermäßig schnelles Öffnen der Tür und/oder ein übermäßig hartes Anschlagen der Tür in der Offenstellung vermieden werden kann. Das Hebelelement ist oder fungiert als ein Verbindungshebel, über welchen das Übertragungselement von dem Scharnierarm antreibbar ist. Das Übertragungselement kann dabei einen sich insbesondere auf die Drehachse beziehenden Radius oder Durchmesser aufweisen, wobei der Radius oder der Durchmesser vorteilhaft groß gestaltet werden kann. Hierdurch kann beispielsweise eine vorteilhafte Übersetzung insbesondere zwischen dem Scharnierarm und der Feder realisiert werden, sodass eine vorteilhafte Betätigung der Tür darstellbar ist.
  • Hintergrund der Erfindung ist insbesondere, dass Türen von Vorrichtungen unterschiedliche Gewichte und somit auch sehr hohe Gewichte aufweisen können. Dies liegt üblicherweise daran, dass die jeweilige Tür üblicherweise einen jeweiligen Basiskörper und eine jeweilige, beispielsweise auch als Möbelplatte bezeichnete Frontplatte aufweist, die an dem jeweiligen Basiskörper befestigt ist. Hierdurch kann beispielsweise die Vorrichtung optisch vorteilhaft in eine Umgebung wie beispielsweise eine Küchenumgebung und dabei insbesondere in eine Möblierung wie beispielsweise eine Küchenmöblierung integriert werden. Die Frontplatten können insbesondere je nach Material, aus welchem die jeweilige Frontplatte gebildet ist, unterschiedliche Gewichte aufweisen und dabei auch sehr hohe Gewichte aufweisen. Das erfindungsgemäße Scharnier kann nun besonders vorteilhaft für Türen mit hohen Gewichten verwendet werden, insbesondere dadurch, dass sich durch Verwendung des Übertragungselements und des Hebelelements, über welches das Übertragungselement mit dem Scharnierarm gekoppelt ist, vorteilhafte Übersetzungen zwischen dem Scharnierarm und der Feder realisieren lassen. Dadurch kann beispielsweise die Tür insbesondere auch dann gegen ein übermäßig schnelles Öffnen gesichert und/oder sicher in die Schließstellung bewegt, insbesondere gezogen, werden, wenn die Tür ein hohes Gewicht aufweist. Außerdem kann das erfindungsgemäße Scharnier besonders einfach und somit zeit- und kostengünstig an unterschiedliche Gewichte von Türen angepasst werden, sodass das Scharnier einen besonders breiten und somit flexiblen Verwendungsbereich, welcher auch als Einsatzbereich bezeichnet wird, aufweist.
  • Da das Betätigungselement mit der Feder, beispielsweise mit einem Ende der Feder, gekoppelt ist, und da das Betätigungselement entlang der ersten Führung verschiebbar ist, ist durch das Betätigungselement und die erste Führung eine Federführung geschaffen, mittels welcher die Feder insbesondere dann, wenn die Feder gespannt und entspannt wird, zu führen ist, das heißt geführt wird.
  • Um die Tür besonders vorteilhaft, insbesondere besonders komfortabel, betätigen, das heißt zwischen der Schließstellung und der Offenstellung verschwenken zu können, ist es in einer Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass sich die Führung (erste Führung des Basiselements) in einer sich senkrecht zur Drehachse erstreckenden Ebene erstreckt. Somit verläuft beispielsweise die Ebene mit der zuvor genannten Bewegungsebene oder fällt mit der Bewegungsebene zusammen.
  • Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Basiselement eine insbesondere zusätzlich zur ersten Führung vorgesehene, zweite Führung aufweist. Dabei sind das Übertragungselement und mit diesem die Drehachse entlang der zweiten Führung des Basiselements und somit relativ zu dem Basiselement geführt verschiebbar. Beispielsweise ist oder definiert die zweite Führung eine zweite Bewegungsbahn oder eine zweite Führungsbahn, entlang welcher das Übertragungselement und mit diesem die Drehachse relativ zu dem Basiselement geführt verschiebbar sind. Somit ist beispielsweise durch die zweite Führung eine zweite Bewegungsrichtung definiert, entlang welcher das Übertragungselement und die Drehachse relativ zu dem Basiselement geführt verschiebbar sind oder geführt verschoben werden können, wenn das Übertragungselement und die Drehachse entlang der zweiten Führung relativ zu dem Basiselement verschoben werden. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die zweite Bewegungsbahn oder die zweite Führungsbahn und somit beispielsweise die zweite Bewegungsrichtung geradlinig, mithin entlang einer zweiten Geraden verlaufen. Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die zweite Gerade parallel zur ersten Geraden verläuft. Somit ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die zweite Bewegungsbahn oder die zweite Führungsbahn parallel zur ersten Bewegungsbahn oder zur ersten Führungsbahn verläuft. Somit ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die zweite Bewegungsrichtung parallel zur ersten Bewegungsrichtung verläuft. Vorzugsweise verlaufen die zweite Bewegungsbahn oder die zweite Führungsbahn und somit beispielsweise die zweite Bewegungsrichtung in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung, sodass sich vorzugsweise die zweite Führung in vertikaler Richtung erstreckt. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt ist es somit beispielsweise vorgesehen, dass sich die zweite Führung, insbesondere die zweite Bewegungsbahn oder die zweite Führungsbahn, entlang der zweiten Bewegungsrichtung und dabei beispielsweise entlang der zweiten Geraden erstreckt, wobei es vorzugsweise vorgesehen ist, dass die zweite Gerade in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung verläuft. Alternativ oder zusätzlich verläuft die erste Gerade in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung.
  • Dadurch, dass das Übertragungselement und die Drehachse entlang der zweiten Führung des Basiselements geführt verschiebbar sind, kann eine vorteilhafte Kopplung des Scharnierarms über das Hebelelement, das Übertragungselement und das Betätigungselement mit der Feder realisiert werden, sodass die Tür besonders vorteilhaft betätigt werden kann. Insbesondere ist dadurch, dass das Übertragungselement und die Drehachse entlang der zweiten Führung und somit relativ zu dem Basiselement verschiebbar sind, eine vorteilhafte Abstützung des Übertragungselements, insbesondere an dem Basiselement, darstellbar, sodass sich eine besonders vorteilhafte Betätigung des Scharnierarms und somit der Tür realisieren lässt.
  • Als besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn sich die zweite Führung in der Ebene erstreckt, in welcher sich auch die erste Führung erstreckt. Dadurch kann eine vorteilhafte Bewegbarkeit des Betätigungselements und des Übertragungselements und in der Folge auch des Hebelelements und des Scharnierarms realisiert werden, sodass der Scharnierarm und somit die Tür besonders vorteilhaft betätigt, das heißt verschwenkt werden können.
  • Bei einer weiteren, besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung weist das Scharnier wenigstens eine Bremsfläche auf, welche, insbesondere zumindest mittelbar und ganz vorzugsweise direkt, auf das Übertragungselement eine Reibkraft als Bremskraft ausübt. Die Bremskraft steht einer um die Drehachse und relativ zu dem Basiselement erfolgenden Drehung des Übertragungselements entgegen. Mit anderen Worten wird das Übertragungselement dann, wenn es um die Drehachse relativ zu dem Basiselement gedreht wird, mittels der Bremskraft gebremst. Dadurch kann beispielsweise die Tür besonders vorteilhaft im Gleichgewicht, das heißt insbesondere in der Zwischenstellung, gehalten werden. Außerdem kann beispielsweise ein übermäßig schnelles Öffnen der Tür und somit ein übermäßig hartes Anschlagen der Tür in der Offenstellung vermieden werden, sodass eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür darstellbar ist. Außerdem kann dadurch beispielsweise das Scharnier für eine Vielzahl von Türen mit unterschiedlichen Gewichten verwendet werden, sodass sich eine besonders flexible Verwendbarkeit und somit ein besonders großer Einsatzbereich des Scharniers realisieren lassen. Die Bremsfläche ist beispielsweise zumindest mittelbar, insbesondere direkt, an dem Basiselement vorgesehen. Hierunter ist insbesondere zu verstehen, dass die Bremsfläche beispielsweise derart an dem Basiselement vorgesehen ist, dass Relativbewegungen zwischen dem Basiselement und der Bremsfläche unterbleiben. Dadurch kann das Übertragungselement und über das Übertragungselement die Tür vorteilhaft gebremst werden.
  • Um das Übertragungselement bei dessen Drehung und über das Übertragungselement den Scharnierarm und die Tür vorteilhaft abbremsen zu können, ist es in weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass sich die Bremsfläche entlang der zweiten Führung, insbesondere in die zuvor genannte, zweite Richtung, an das Übertragungselement anschließt. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, das Übertragungselement und über das Übertragungselement und über das Hebelelement den Scharnierarm und somit die Tür dann besonders vorteilhaft abzubremsen, wenn der Scharnierarm aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung geschwenkt, insbesondere wenn die Tür geöffnet, wird. Insbesondere ist es hierdurch möglich, den Scharnierarm dann, wenn er aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung geschwenkt wird, mittels der Bremsfläche stärker abzubremsen, als wenn der Scharnierarm (Schwenkarm) aus der zweiten Schwenkstellung in die erste Schwenkstellung verschwenkt wird. Hierdurch kann beispielsweise besonders vorteilhaft ein übermäßig schnelles, selbsttätiges und somit durch die Gewichtskraft der Tür bewirktes Öffnen der Tür vermieden werden, sodass eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür darstellbar ist.
  • Insbesondere ermöglicht es die Erfindung, das Übertragungselement so mittels der beispielsweise als vertikales Langloch ausgebildeten, zweiten Führung, insbesondere so in der zweiten Führung, zu führen, dass das Übertragungselement durch die insbesondere entlang der ersten Führung und ganz insbesondere in die zweite Richtung wirkende Federkraft und durch eine auch als Hebelkraft bezeichnete, zweite Kraft, die beispielsweise von dem Hebel auf das Übertragungselement ausgeübt und dabei beispielsweise entlang der zweiten Führung, insbesondere in die zweite Richtung, wirkt, sodass beispielsweise die Federkraft und die Hebelkraft in dieselbe Richtung, welche beispielsweise die zweite Richtung ist, wirken, gegen die beispielsweise durch einen Bremsbelag gebildete oder als ein Bremsbelag ausgebildete Bremsfläche zu pressen. Insbesondere ermöglicht es die Erfindung, das Übertragungselement durch die Federkraft und durch die Hebelkraft in die zweite Richtung und/oder in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung nach unten gegen die Bremsfläche zu drücken, sodass das Übertragungselement insbesondere bei dessen Drehung, die erfolgt, wenn der Scharnierarm aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung geschwenkt wird, vorteilhaft abgebremst wird. Dadurch kann das Scharnier auch für Türen mit hohen Gewichten vorteilhaft verwendet werden.
  • Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass in Einbaulage des Scharniers die erste Richtung in vertikaler Richtung nach oben weist, sodass vorzugsweise in Einbaulage des Scharniers die zweite Richtung in vertikaler Richtung nach unten weist. Somit ist es beispielsweise vorgesehen, dass die zuvor genannte Ebene eine vertikale Ebene ist, mithin in vertikaler Richtung verläuft.
  • Um das Übertragungselement besonders vorteilhaft abbremsen und somit eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür realisieren zu können, ist es in weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass eine beispielsweise durch eine außenumfangsseitige Mantelfläche des Drehelements gebildete Kontaktfläche des Drehelements, dessen Kontaktfläche in eine senkrecht zur Drehachse verlaufende Richtung von der Drehachse weg weist, sich in, insbesondere direktem, Kontakt mit der Bremsfläche befindet, wodurch die Bremskraft, insbesondere direkt, auf die Kontaktfläche wirkt. Dabei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die senkrecht zur Drehachse verlaufende Richtung die zweite Richtung ist beziehungsweise mit der zweiten Richtung zusammenfällt.
  • Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Bremsfläche aus einem ersten Werkstoff und das Übertragungselement, insbesondere die Kontaktfläche, aus einem von dem ersten Werkstoff unterschiedlichen, zweiten Werkstoff gebildet ist. Dadurch kann das Übertragungselement und über das Übertragungselement und das Hebelelement der Scharnierarm und somit die Tür besonders effektiv und effizient gebremst werden, sodass eine besonders vorteilhafte, insbesondere eine besonders komfortable, Betätigung des Scharnierarms und somit der Tür dargestellt werden kann.
  • Bei einer weiteren, besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Bremsfläche durch ein separat von dem Basiselement ausgebildetes und an dem Basiselement gehaltenes Bremselement gebildet ist, welches beispielsweise der zuvor genannte Bremsbelag ist. Dadurch kann das Scharnier besonders einfach und somit zeit- und kostengünstig hergestellt sowie besonders zeit- und kostengünstig gewartet oder repariert werden, da beispielsweise bei einem Verschleiß des Bremselements beziehungsweise der Bremsfläche nur das Bremselement und nicht das gesamte Basiselement ausgetauscht werden muss. Außerdem kann hierdurch die Bremskraft einfach und bedarfsgerecht eingestellt werden, sodass das Übertragungselement besonders vorteilhaft gebremst werden kann.
  • In weiterer, besonders vorteilhafter Ausführungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass sich zumindest ein überwiegender Teil, das heißt zumindest mehr als die Hälfte der Feder, insbesondere die gesamte Feder, in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung nach unten hin an das Übertragungselement anschließt. Dadurch kann eine besonders vorteilhafte, insbesondere besonders kompakte, Bauweise des Scharniers realisiert werden, sodass das Scharnier besonders vorteilhaft in und/oder an den Vorrichtungskörper angeordnet werden kann. In der Folge können vorteilhafte Abmessungen beispielsweise des Übertragungselements und/oder der Feder realisiert werden, sodass sich beispielsweise eine besonders vorteilhafte Übersetzung zwischen der Feder und dem Scharnierarm realisieren lässt. In der Folge kann eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür gewährleistet werden.
  • Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest der überwiegende Teil, das heißt zumindest mehr als die Hälfte der Feder, insbesondere die gesamte Feder, in einem in Einbaulage des Scharniers unteren Bereich des Basiselements angeordnet ist oder sich in Einbaulage des Scharniers in vertikaler Richtung nach unten hin an das Basiselement anschließt. Auch hierdurch kann eine besonders vorteilhafte, insbesondere eine besonders kompakte, Bauweise des Scharniers realisiert werden und/oder das Scharnier kann besonders vorteilhaft in dem Vorrichtungskörper angeordnet werden, sodass sich besonders vorteilhafte Abmessungen des Scharniers, insbesondere der Feder und/oder des Übertragungselements, realisieren lassen. In der Folge kann eine vorteilhafte Übersetzung zwischen dem Scharnierarm und der Feder realisiert werden, sodass sich eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür darstellen lässt.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Feder in Einbaulage des Scharniers und in/oder an einem Fuß des beispielsweise als Trägerplatte ausgebildeten Basiselements angeordnet ist. Hierdurch kann eine besonders vorteilhafte, insbesondere eine besonders kompakte, Bauweise des Scharniers dargestellt werden. Hintergrund ist insbesondere, dass im unteren Bereich meist genügend Platz vorhanden ist, um dort zumindest einen Teil des Scharniers, insbesondere die Feder, anzuordnen, sodass vorteilhafte Abmessungen des Scharniers, insbesondere des Übertragungselements und/oder der Feder, dargestellt werden können. Wie bereits zuvor beschrieben, kann hierdurch eine vorteilhafte Übersetzung zwischen dem Scharnierarm und der Feder dargestellt werden, sodass der Scharnierarm und somit die Tür besonders vorteilhaft betätigt, das heißt verschwenkt werden können, insbesondere manuell durch eine Person.
  • In weiterer, besonders vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass das Betätigungselement gelenkig mit dem Übertragungselement gekoppelt ist, indem das Betätigungselement in einer auch als dritte Führungsbahn bezeichnete Führungsbahn des Übertragungselements eingreift, wobei das Betätigungselement entlang der dritten Führungsbahn des Übertragungselements relativ zu dem Übertragungselement, insbesondere geführt, verschiebbar ist. Hierdurch kann beispielsweise eine um die Drehachse und relativ zu dem Basiselement erfolgende Drehung, mithin rotatorische Bewegung, des Übertragungselements besonders vorteilhaft in eine insbesondere vertikale Bewegung des Betätigungselements entlang der ersten Führung umgewandelt oder umgelenkt werden, sodass eine besonders vorteilhafte Kopplung zwischen dem Übertragungselement und dem Betätigungselement und somit zwischen dem Scharnierarm und der Feder darstellbar ist. Insbesondere ist es mittels der dritten Führungsbahn, das heißt durch konstruktives Gestalten der dritten Führungsbahn, insbesondere einer Form der dritten Führungsbahn, möglich, ein Verhältnis einzustellen, in welchem die rotatorische Bewegung des Übertragungselements in die entlang der ersten Führung erfolgende Bewegung des Betätigungselements umgewandelt oder umgelenkt wird. Mit anderen Worten ist es beispielsweise möglich, mittels der dritten Führungsbahn, das heißt durch konstruktives Gestalten oder Auslegen der dritten Führungsbahn, insbesondere der Form der dritten Führungsbahn, eine Übersetzung zwischen dem Übertragungselement und dem Betätigungselement, das heißt zwischen der rotatorischen Bewegung des Übertragungselements und der entlang der ersten Führung erfolgenden Verschiebung des Betätigungselements einzustellen. Hierdurch kann beispielsweise eine besonders vorteilhafte Übersetzung zwischen dem Scharnierarm und der Feder eingestellt werden, sodass beispielsweise das Scharnier besonders vorteilhaft an unterschiedliche Gewichte von unterschiedlichen Türen angepasst werden kann. Dadurch kann ein besonders großer oder breiter Einsatzbereich des Scharniers gewährleistet werden. Mit anderen Worten kann durch Einstellen des genannten Verhältnisses insbesondere zusammen mit der Federkraft und der Federkonstanten der Feder eine gewünschte, auch als Scharniercharakteristik bezeichnete Charakteristik des Scharniers bedarfsgerecht eingestellt werden, sodass das Scharnier beziehungsweise dessen Charakteristik bedarfsgerecht an unterschiedliche Türen, die sich insbesondere in ihren Gewichten voneinander unterscheiden, angepasst werden kann.
  • Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft gezeigt, wenn die Führungsbahn bogenförmig, das heißt kurvenförmig, verläuft, sodass die Führungsbahn vorzugsweise als eine Führungskurve ausgebildet ist, welche auch als Steuerkurve bezeichnet wird. Dadurch kann das zuvor genannte Verhältnis zwischen der rotatorischen Bewegung des Übertragungselements und der als translatorische Bewegung ausgebildeten Verschiebung des Betätigungselements entlang der ersten Führung besonders vorteilhaft eingestellt werden, sodass sich eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür realisieren lässt.
  • Um eine besonders vorteilhafte Übersetzung zwischen dem Scharnierarm und der Feder und somit eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür realisieren zu können, ist es in weiterer Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass sich die dritte Führungsbahn in einer senkrecht zur Drehachse verlaufenden Führungsbahnebene erstreckt, welche vorzugsweise die zuvor genannte Ebene ist oder parallel zu der zuvor genannten Ebene verläuft.
  • Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung, welche beispielsweise als Haushaltsgerät oder Möbelstück ausgebildet ist. Die Vorrichtung weist einen Vorrichtungskörper und wenigstens eine auch als Klappe bezeichnete Tür auf, welche mittels wenigstens eines Scharniers gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung gelenkig mit dem Vorrichtungskörper verbunden ist. Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Aspekts der Erfindung sind als Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten Aspekts der Erfindung anzusehen und umgekehrt. Somit kann beispielsweise die Tür mittels des Scharniers relativ zu dem Vorrichtungskörper verschwenkt werden, insbesondere zwischen einer Schließstellung und wenigstens einer Offenstellung.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
  • Die Zeichnung zeigt in:
  • Fig. 1
    ausschnittsweise eine schematische Perspektivansicht einer Vorrichtung, mit einem Vorrichtungskörper, einer Tür und wenigstens einem Scharnier, mittels welchem die Tür gelenkig mit dem Vorrichtungskörper verbunden ist;
    Fig. 2
    ausschnittsweise eine schematische Perspektivansicht des Scharniers;
    Fig.3a
    eine schematische Vorderansicht des Scharniers, wobei sich ein Scharnierarm des Scharniers in einer ersten Schwenkstellung befindet;
    Fig.3b
    eine schematische Rückansicht des Scharniers gemäß Fig. 3a;
    Fig. 4a
    eine schematische Vorderansicht des Scharniers, wobei sich der Scharnierarm in einer Zwischenstellung befindet;
    Fig. 4b
    eine schematische Rückansicht des Scharniers gemäß Fig. 4a;
    Fig. 5a
    eine schematische Vorderansicht des Scharniers, wobei sich der Scharnierarm in einer zweiten Schwenkstellung befindet;
    Fig. 5b
    eine schematische Rückansicht des Scharniers gemäß Fig. 5a; und
    Fig. 6
    ausschnittsweise eine weitere schematische Vorderansicht des Scharniers.
  • In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Fig. 1 zeigt ausschnittsweise in einer schematischen Perspektivansicht eine Vorrichtung 10. Die Vorrichtung 10 ist bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel als ein Haushaltsgerät ausgebildet. Insbesondere ist die Vorrichtung 10 als ein Geschirrspüler ausgebildet, welcher auch als Spülmaschine bezeichnet wird. Die Vorrichtung 10 weist einen Vorrichtungskörper 12 auf, welcher bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ein Gehäuse ist. Das Gehäuse wird auch als Gerätegehäuse bezeichnet. Das Gehäuse (Vorrichtungskörper 12) weist einen auch als Aufnahmebereich bezeichneten Aufnahmeraum 14 auf, wobei der Aufnahmeraum 14 und somit das Gehäuse eine Öffnung 16 aufweist. Die Öffnung 16 mündet einerseits in den Aufnahmeraum 14 und andererseits an eine Umgebung des Gehäuses (Vorrichtungskörper 12). Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Aufnahmeraum 14 eine Behandlungskammer zum Waschen von Geschirr.
  • Die Vorrichtung 10 umfasst des Weiteren eine auch als Klappe bezeichnete Tür 18 sowie wenigstens ein Scharnier 20. Über das Scharnier 20, das heißt mittels des Scharniers 20, ist die Tür 18 gelenkig mit dem Vorrichtungskörper 12 verbunden, derart, dass die Tür 18 zwischen einer Schließstellung und wenigstens einer Offenstellung relativ zu dem Vorrichtungskörper 12 verschwenkbar ist. In Fig. 1 befindet sich die Tür 18 in einer Zwischenstellung, welche zwischen der Offenstellung und der Schließstellung liegt. Insbesondere handelt es sich bei der Offenstellung und bei der Schließstellung um jeweilige Endstellungen der Tür 18, deren Endstellungen auch als Endlagen bezeichnet werden. Die Tür 18 kann dabei in die jeweilige Endstellung bewegt, jedoch nicht über die jeweilige Endstellung hinaus bewegt werden. In der Schließstellung ist durch die Tür 18 die Öffnung 16 und somit der Aufnahmeraum 14, insbesondere vollständig, überdeckt und somit verschlossen. In der Offenstellung gibt die Tür 18 zumindest einen Teilbereich der Öffnung 16 und somit des Aufnahmeraums 14 frei, sodass in der Offenstellung der Tür 18 Geschirr aus der Umgebung in den Aufnahmeraum 14 hinein bewegt oder Geschirr aus dem Aufnahmeraum 14 heraus an oder in die Umgebung bewegt werden kann. Insbesondere ist es denkbar, dass die Tür mittels wenigstens oder genau eines zweiten, in den Fig. nicht erkennbaren Scharniers gelenkig mit dem Vorrichtungskörper 12 verbunden ist, wobei die Scharniere beispielsweise auf in Querrichtung der Vorrichtung 10 einander gegenüberliegenden Seiten des Vorrichtungskörpers 12 angeordnet sind. Die Querrichtung ist in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil 22 veranschaulicht und verläuft in einer in Fig. 1 gezeigten Gebrauchslage der Vorrichtung 10 horizontal, das heißt in einer horizontalen Ebene. Die Vorrichtung 10 nimmt ihre Gebrauchslage in ihrer für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehenen Lage, das heißt Ausrichtung, ein. Insbesondere kann die Tür 18 um eine Türschwenkachse relativ zu dem Vorrichtungskörper 12 verschwenkt werden, wobei in der Gebrauchslage der Vorrichtung 10 die Türschwenkachse in Querrichtung der Vorrichtung 10 verläuft. Die vorigen und folgenden Ausführungen zu dem Scharnier 20 können ohne Weiteres auf das andere Scharnier übertragen werden und umgekehrt. Beispielsweise eine sich in der Umgebung aufhaltende Person kann die Tür 18 manuell betätigen und dadurch manuell zwischen der Schließstellung und der Offenstellung relativ zu dem Vorrichtungskörper 12 verschwenken. Wie im Folgenden erläutert wird, kann mittels des Scharniers 20 eine besonders vorteilhafte Betätigung der Tür 18 gewährleistet werden. Hierfür weist das Scharnier 20, wie besonders gut aus Fig. 2 erkennbar ist, ein Basiselement 24 auf, welches auch als Trägerelement oder Trägerteil bezeichnet wird und beispielsweise als Basisplatte, welche auch als Trägerplatte bezeichnet wird, ausgebildet ist. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Basiselement 24 separat von dem Vorrichtungskörper 12 ausgebildet und dabei zumindest mittelbar, insbesondere direkt, mit dem Vorrichtungskörper 12 verbunden. Der Vorrichtungskörper 12 weist zwei Seitenwände 26 und 28 auf, welche in Querrichtung der Vorrichtung 10 voneinander beabstandet sind und den Aufnahmeraum 14 in Querrichtung der Vorrichtung 10 begrenzen. Dabei ist beispielsweise das Basiselement 24 an der Seitenwand 26 befestigt, insbesondere derart, dass Relativbewegungen zwischen der Seitenwand 26 und dem Basiselement 24 unterbunden sind. Es ist erkennbar, dass die Seitenwand 26 ein Bauelement des Vorrichtungskörpers 12 ist.
  • Das Scharnier 20 weist außerdem einen einfach auch als Arm oder Schwenkarm bezeichneten Scharnierarm 30 auf, welcher um eine erste Schwenkachse 32 relativ zu dem Basiselement 24 verschwenkbar mit dem Basiselement 24 verbunden ist. In Einbaulage des Scharniers 20 verläuft die Schwenkachse 32 in Querrichtung der Vorrichtung 10, wobei das Scharnier 20 seine Einbaulage in vollständig hergestelltem Zustand der Vorrichtung 10 und dann einnimmt, wenn sich die Vorrichtung 10 in ihrer für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehenen Gebrauchslage befindet, die in Fig. 1 gezeigt ist. Dabei weist die Vorrichtung 10 in ihrem vollständig hergestellten Zustand das Scharnier 20 auf, welches in vollständig hergestelltem Zustand der Vorrichtung 10 an der Seitenwand 26 befestigt ist. Insbesondere ist durch das Scharnier 20 die Türschwenkachse definiert. Dabei ist es denkbar, dass die erste Schwenkachse 32 mit der Türschwenkachse zusammenfällt oder die Türschwenkachse ist.
  • Das Scharnier 20 weist außerdem ein Übertragungselement 34 auf, welches um eine Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 drehbar an dem Basiselement 24 gehalten ist. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel verlaufen die Schwenkachse 32 und die Drehachse 36 parallel zueinander, wobei die Schwenkachse 32 und die Drehachse 36 voneinander beabstandet sind, insbesondere in Tiefenrichtung der Vorrichtung 10. Die Tiefenrichtung der Vorrichtung 10 ist durch einen Doppelpfeil 38 veranschaulicht und verläuft senkrecht zur Querrichtung. In der Gebrauchslage der Vorrichtung 10 verläuft die Tiefenrichtung horizontal, mithin in der zuvor genannten, horizontalen Ebene, sodass sich die Querrichtung und die Tiefenrichtung in der Gebrauchslage der Vorrichtung 10 in der gemeinsamen, horizontalen Ebene erstrecken. Entlang der Tiefenrichtung der Vorrichtung 10 ist der Aufnahmeraum 14 nach hinten hin durch eine Rückwand 40 des Vorrichtungskörpers 12 begrenzt. In der Schließstellung der Tür 18 ist der Aufnahmeraum 14 in der Tiefenrichtung der Vorrichtung 10 nach vorne hin durch die Tür 18 begrenzt. In Hochrichtung der Vorrichtung 10 ist der Aufnahmeraum 14 nach unten hin durch einen in den Fig. nicht erkennbaren Boden des Vorrichtungskörpers 12 begrenzt. In Hochrichtung der Vorrichtung 10 nach oben ist der Aufnahmeraum 14 durch eine in den Fig. nicht erkennbare Decke des Vorrichtungskörpers 12 begrenzt. Die Hochrichtung der Vorrichtung 10 ist durch einen Doppelpfeil 42 veranschaulicht und verläuft senkrecht zur Tiefenrichtung und senkrecht zur Querrichtung, wobei in der Gebrauchslage der Vorrichtung 10 die Hochrichtung in vertikaler Richtung verläuft, mithin vertikal verläuft.
  • Das Scharnier 20 weist des Weiteren eine in Fig. 2 ausschnittsweise erkennbare Feder 44 auf. Die Feder 44 ist vorliegend eine mechanische Feder, mithin als ein Festkörper ausgebildet. Die Feder 44 kann als Zugfeder oder aber als Druckfeder ausgebildet sein, wobei beispielsweise vorliegend die Feder 44 als eine Druckfeder ausgebildet ist. Das Scharnier 20 weist außerdem ein Betätigungselement 46 auf, welches mit der Feder 44 gekoppelt ist. Die Feder 44 weist zwei Enden E1 und E2 auf, welche in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 voneinander beabstandet sind. In Einbaulage des Scharniers 20 verläuft die Längserstreckungsrichtung der Feder 44 in vertikaler Richtung. Beispielsweise ist das Ende E1 in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 zumindest mittelbar, insbesondere direkt, an einem an dem Basiselement 24 vorgesehenen, ersten Anschlag 48 abstützbar oder abgestützt, wobei der Anschlag 48 zumindest mittelbar, insbesondere direkt, an dem Basiselement 24 vorgesehen ist, insbesondere derart, dass Relativbewegungen zwischen dem Basiselement 24 und dem Anschlag 48 unterbleiben. Das zweite Ende E2 ist beispielsweise in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 zumindest mittelbar, insbesondere direkt, an dem Betätigungselement 46, insbesondere an einem zweiten Anschlag 50 des Betätigungselements 46, abstützbar oder abgestützt. Beispielsweise sind die Enden E1 und E2 und somit die Feder 44 in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 zwischen den Anschlägen 48 und 50 angeordnet. Insbesondere ist, wie im Folgenden noch erläutert wird, der Anschlag 50 in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 relativ zu dem Anschlag 48 translatorisch bewegbar, mithin verschiebbar, wodurch die Feder 44 gespannt und entspannt werden kann.
  • Wird beispielsweise der Anschlag 50 auf den Anschlag 48 zubewegt, so wird das Ende E2 auf das Ende E1 zubewegt. Hierdurch wird die Feder 44 komprimiert und somit gespannt. Wird, insbesondere daraufhin, der Anschlag 50 von dem Anschlag 48 weg bewegt, so kann sich die Feder 44 zumindest teilweise entspannen. Mit anderen Worten kann sich das Ende E2 von dem Ende E1 weg bewegen, sodass sich die Feder 44 in ihrer Länge vergrößern und somit zumindest teilweise entspannen kann. Durch das Spannen der Feder 44 stellt die Feder 44 eine Federkraft bereit, welche insbesondere in Längserstreckungsrichtung der Feder 44 und somit vorliegend beispielsweise in vertikaler Richtung zumindest mittelbar, insbesondere direkt, auf das Betätigungselement 46 wirkt, insbesondere über den Anschlag 50 des Betätigungselements 46.
  • Besonders gut in Zusammenschau mit Fig. 3b ist erkennbar, dass das Basiselement 24 eine erste Führung 52 aufweist. Das Basiselement 24 kann einstückig oder einteilig, mithin aus einem einzigen Stück gebildet sein. Ferner ist es denkbar, dass das Basiselement 24 mehrteilig ausgebildet ist und somit mehrere, separat voneinander ausgebildete und somit miteinander verbundene Bauteile aufweist. Das Betätigungselement 46 ist gelenkig mit dem Übertragungselement 34 gekoppelt und entlang der ersten Führung 52 des Basiselements 24 geführt verschiebbar, mithin geführt translatorisch bewegbar. Dies bedeutet, dass das Betätigungselement 46 entlang der Führung 52 des Basiselements 24 und somit relativ zu dem Basiselement 24 geführt verschoben werden kann. Die erste Führung 52 ist oder umfasst eine erste Bewegungsbahn, welche auch als erste Führungsbahn bezeichnet wird. Dabei greift beispielsweise das Betätigungselement 46 in die erste Bewegungsbahn ein, sodass das Betätigungselement 46 entlang der ersten Bewegungsbahn und somit relativ zu dem Basiselement 24 geführt verschoben werden kann. Die erste Bewegungsbahn ist oder definiert eine erste Bewegungsrichtung, entlang welcher das Betätigungselement 46 relativ zu dem Basiselement 24 geführt verschoben werden kann. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel verlaufen die erste Führung 52 und somit die erste 25 Bewegungsbahn in die erste Bewegungsrichtung geradlinig entlang einer ersten Geraden, welche vorliegend in Einbaulage des Scharniers 20 in vertikaler Richtung verläuft, mithin vertikal verläuft. Somit erstreckt sich die erste Führung 52 vertikal, sodass die erste Führung 52 eine vertikale Führung, insbesondere eine vertikale Schiebeführung, ist. Durch entlang der ersten Führung 52 und somit entlang der ersten Bewegungsbahn und entlang der ersten Bewegungsrichtung erfolgendes Verschieben des Betätigungselements 46, dessen Verschieben dadurch, dass die erste Führung 52 vertikal verläuft, in vertikaler Richtung erfolgt, insbesondere bezogen auf die Einbaulage des Scharniers 20, kann die Feder gespannt und entspannt werden.
  • In Fig. 2 ist durch einen Pfeil 54 eine erste Richtung veranschaulicht, welche mit der ersten Bewegungsrichtung zusammenfällt oder parallel zur ersten Bewegungsrichtung verläuft. Außerdem ist durch einen Pfeil 56 eine zweite Richtung veranschaulicht, die der ersten Richtung entgegengesetzt ist und mit der ersten Bewegungsrichtung zusammenfällt oder parallel zur ersten Bewegungsrichtung verläuft.
  • In Fig. 3a und 3b befindet sich das Betätigungselement 46 beispielsweise in einer ersten Betätigungsstellung. In Fig. 2 befindet sich das Betätigungselement 46 beispielsweise in einer zweiten Betätigungsstellung. Das Betätigungselement 46 kann dadurch aus der ersten Betätigungsstellung in die zweite Betätigungsstellung bewegt werden, dass das Betätigungselement 46 entlang der ersten Führung 52 in die erste Richtung relativ zu dem Basiselement 24 geschoben oder verschoben wird. Hierdurch wird beispielsweise der Anschlag 50 auf den Anschlag 48 zubewegt, wodurch die Feder 44 gespannt, vorliegend komprimiert und gespannt, wird. Wird daraufhin beispielsweise das Betätigungselement 46 entlang der ersten Führung 52 in die der ersten Richtung entgegengesetzte, zweite Richtung relativ zu dem Basiselement 24 geschoben oder verschoben, so wird hierdurch das Betätigungselement 46 aus der zweiten Betätigungsstellung in die erste Betätigungsstellung verschoben oder geschoben, das heißt beispielsweise zurückgeschoben. Hierdurch wird beispielsweise der Anschlag 50 von dem Anschlag 48 weg bewegt, wodurch sich die Feder 44 zumindest teilweise entspannen kann. Es ist erkennbar, dass die Federkraft der Feder 44 der Verschiebung des Betätigungselements 46 aus der ersten Betätigungsstellung in die zweite Betätigungsstellung entgegensteht. Beispielsweise kann die Federkraft der Feder 44 das Verschieben des Betätigungselements 46 aus der zweiten Betätigungsstellung in die erste Betätigungsstellung bewirken oder zumindest unterstützen.
  • Das Scharnier 20 weist außerdem ein Hebelelement 58 auf, welches um eine zweite Schwenkachse 60 relativ zu dem Übertragungselement 34 verschwenkbar mit dem Übertragungselement 34 verbunden ist. Außerdem ist das Hebelelement 58 um eine dritte Schwenkachse 62 relativ zu dem Scharnierarm 30 verschwenkbar mit dem Scharnierarm 30 verbunden. Es ist erkennbar, dass die Schwenkachsen 60 und 62 parallel zueinander verlaufen und voneinander beabstandet sind, wobei die Schwenkachsen 60 und 62 in Querrichtung der Vorrichtung 10 verlaufen, insbesondere in Einbaulage des Scharniers 20. Somit ist es bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die Schwenkachsen 32, 60 und 62 und die Drehachse 36, insbesondere paarweise betrachtet, parallel zueinander verlaufen und voneinander beabstandet sind. Außerdem verlaufen die Schwenkachsen 32, 60 und 62 und die Drehachse 36 in Einbaulage des Scharniers 20 in Querrichtung der Vorrichtung 10. Es ist erkennbar, dass das Hebelelement 58 sowohl gelenkig mit dem Scharnierarm 30 (Schwenkarm) als auch gelenkig mit dem Übertragungselement 34 verbunden ist. Hierdurch ist durch um die erste Schwenkachse 32 und relativ zu dem Basiselement 24 erfolgendes Schwenken oder Verschwenken des Scharnierarms 30 das Übertragungselement 34 über das Hebelelement 58 von dem Scharnierarm 30 antreibbar und dadurch um die Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 drehbar, wodurch das Betätigungselement 46 von dem Übertragungselement 34 antreibbar und dadurch entlang der ersten Führung 52 relativ zu dem Basiselement 24 verschiebbar und die Feder 44 zu spannen und zu entspannen ist. Der Scharnierarm 30 ist zwischen einer in Fig. 3a und 3b gezeigten, ersten Schwenkstellung und einer in Fig. 5a und 5b gezeigten, zweiten Schwenkstellung um die erste Schwenkachse 32 relativ zu dem Basiselement 24 verschwenkbar. Insbesondere sind die Schwenkstellungen des Scharnierarms 30 jeweilige Endstellungen des Scharnierarms 30, welcher in die jeweilige Endstellung geschwenkt, jedoch nicht über die jeweilige Endstellung hinaus geschwenkt werden kann. Fig. 4a, b zeigen eine auch als Zwischenposition bezeichnete Zwischenstellung des Scharnierarms 30, wobei die Zwischenstellung zwischen der ersten Schwenkstellung und der zweiten Schwenkstellung liegt.
  • Beispielsweise ist in Fig. 3a eine erste Schwenkrichtung durch einen Pfeil 64 veranschaulicht. Außerdem ist in Fig. 3a eine der ersten Schwenkrichtung entgegengesetzte, zweite Schwenkrichtung durch einen Pfeil 66 veranschaulicht. In Fig. 3a ist durch einen Pfeil 68 eine erste Drehrichtung des Übertragungselements 34 veranschaulicht, und durch einen Pfeil 70 ist eine der ersten Drehrichtung entgegengesetzte, zweite Drehrichtung des Übertragungselements 34 veranschaulicht. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel korrespondiert die erste Schwenkstellung des Scharnierarms 30 mit der Schließstellung der Tür 18, und die zweite Schwenkstellung des Scharnierarms 30 korrespondiert mit der Offenstellung der Tür 18. Außerdem korrespondiert die Zwischenstellung des Scharnierarms 30 mit der in Fig. 1 gezeigten Zwischenstellung der Tür 18. Befindet sich also die Tür 18 in der Schließstellung, so befindet sich der Scharnierarm 30, welcher auch als Schwenkarm bezeichnet wird, in der ersten Schwenkstellung. Wird die Tür 18 geöffnet, so wird hierdurch der Scharnierarm 30 um die Schwenkachse 32 relativ zu dem Basiselement 24 in die erste Schwenkrichtung verschwenkt, insbesondere derart, dass die Tür 18 aus der Schließstellung in die Offenstellung und somit der Scharnierarm 30 aus der ersten Schwenkstellung in die zweite Schwenkstellung geschwenkt wird. Wird beispielsweise daraufhin die Tür 18 geschlossen, das heißt aus der Offenstellung in die Schließstellung verschwenkt, so wird hierdurch der Scharnierarm 30 um die Schwenkachse 32 relativ zu dem Basiselement 24 in die zweite Schwenkrichtung und dabei aus der zweiten Schwenkstellung in die erste Schwenkstellung geschwenkt oder verschwenkt. Wird der Scharnierarm 30 in die erste Schwenkrichtung geschwenkt, so wird über das Hebelelement 58 das Übertragungselement 34 derart angetrieben, dass das Übertragungselement 34 in die erste Drehrichtung um die Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 gedreht wird. Hierdurch wird das Betätigungselement 46 derart entlang der ersten Führung 52 verschoben, dass das Betätigungselement 46 entlang der ersten Führung 52 in die erste Richtung verschoben und dabei aus der ersten Betätigungsstellung in die zweite Betätigungsstellung verschoben wird. Hierdurch wird die Feder 44 gespannt. Wird das Übertragungselement 34 um die Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 in die zweite Drehrichtung gedreht, insbesondere dadurch, dass der Scharnierarm 30 in die zweite Schwenkrichtung geschwenkt wird, so wird hierdurch das Betätigungselement 46 entlang der ersten Führung 52 relativ zu dem Basiselement 24 in die zweite Richtung verschoben und dadurch aus der zweiten Betätigungsstellung in die erste Betätigungsstellung verschoben, wodurch die Feder 44 entspannt wird.
  • Besonders gut aus Fig. 3a, b ist erkennbar, dass sich die erste Führung 52 in einer Ebene erstreckt, welche senkrecht zur Drehachse 36 verläuft.
  • Besonders gut aus Fig. 3b, 4b und 5b ist erkennbar, dass das Basiselement 24 eine zweite Führung 72 aufweist, welche beispielsweise als ein Langloch ausgebildet ist. Die zweite Führung 72 ist oder umfasst eine zweite Bewegungsbahn, welche auch als zweite Führungsbahn bezeichnet wird. Die zweite Führung 72 definiert oder bildet eine zweite Bewegungsrichtung, entlang welcher das Übertragungselement 34 und mit diesem die Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 geführt verschiebbar sind. Dies bedeutet, dass das Übertragungselement 34 und mit diesem die Drehachse 36 entlang der zweiten Führung 72 und somit entlang der zweiten Bewegungsbahn und relativ zu dem Basiselement 24 geführt verschiebbar sind. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel erstrecken sich die zweite Führung 72 und somit die zweite Bewegungsbahn und somit die zweite Bewegungsrichtung geradlinig und somit entlang einer zweiten Geraden, wobei vorliegend die zweite Gerade parallel zur ersten Geraden verläuft. Somit verlaufen die zweite Gerade und somit die zweite Führung 72 und die zweite Bewegungsbahn in Einbaulage des Scharniers 20 vertikal, das heißt in vertikaler Richtung. Dabei sind die Führungen 52 und 72 voneinander beabstandet und insbesondere voneinander getrennt. Dabei erstrecken sich die Führungen 52 und 72 in derselben, zuvor genannten Ebene.
  • Besonders gut aus Fig. 3a, 4a und 5a ist erkennbar, dass das Scharnier 20 eine Bremsfläche 74 aufweist, welche, insbesondere direkt, auf das Übertragungselement 34 eine Reibkraft als Bremskraft ausübt. Die Bremskraft steht einer um die Drehachse 36 und beispielsweise in die erste Drehrichtung (Pfeil 68) und relativ zu dem Basiselement 24 erfolgende Drehung des Übertragungselements 34 entgegen. Mit anderen Worten wird das Übertragungselement 34 dann, wenn das Übertragungselement 34 relativ zu dem Basiselement 24 um die Drehachse 36 in die erste Drehrichtung und/oder in die zweite Drehrichtung gedreht wird, mittels der Bremskraft, das heißt mittels der Bremsfläche 74 abgebremst. Hierdurch kann beispielsweise ein übermäßig schnelles Öffnen der Tür 18 und ein übermäßig hartes Anschlagen der Tür 18 in der Offenstellung vermieden werden. Die Bremsfläche 74 ist insbesondere derart an dem Basiselement 24 vorgesehen, dass Relativbewegungen zwischen der Bremsfläche 74 und dem Basiselement 24 unterbleiben. Dabei schließt sich die Bremsfläche 74 entlang der zweiten Führung 72 und dabei insbesondere in die zweite Richtung an das Übertragungselement 34 an. In Einbaulage des Scharniers 20 verläuft die zweite Richtung (Pfeil 56) in vertikaler Richtung nach unten hin, und die erste Richtung verläuft in Einbaulage des Scharniers 20 in vertikaler Richtung nach oben hin (Pfeil 54).
  • Das Übertragungselement 34 weist eine Kontaktfläche 76 auf, die sich in, insbesondere direktem, Kontakt mit der Bremsfläche 74 befindet, wodurch die Bremskraft auf die Kontaktfläche 76 wirkt. Die Kontaktfläche 76 weist dabei in eine senkrecht zur Drehachse 36 verlaufende Richtung, insbesondere in die zweite Richtung, von der Drehachse 36 weg und ist beispielsweise durch eine außenumfangsseitige Mantelfläche des Übertragungselements 34 gebildet.
  • Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die Bremsfläche 74 aus einem ersten Werkstoff und das Übertragungselement 34 aus einem von dem ersten Werkstoff unterschiedlichen, zweiten Werkstoff gebildet ist, wodurch das Übertragungselement 34 besonders vorteilhaft abgebremst werden kann.
  • Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel ist es vorgesehen, dass die Bremsfläche 74 durch ein separat von dem Basiselement 24 ausgebildetes Bremselement 78 gebildet ist, welches beispielsweise als ein Bremsbelag ausgebildet ist oder auch als Bremsbelag bezeichnet wird. Das Bremselement 78 ist dabei an dem Basiselement 24 befestigt, insbesondere derart, dass Relativbewegungen zwischen dem Bremselement 78 und dem Basiselement 24 unterbleiben.
  • Aus einer Zusammenschau von Fig. 1 bis 5b ist erkennbar, dass zumindest ein überwiegender Teil der Feder 44 in einem in Einbaulage des Scharniers 20 unteren Bereich UB des Basiselements 24 angeordnet ist oder dass sich zumindest der überwiegende Teil der Feder 44 in Einbaulage des Scharniers 20 in vertikaler Richtung nach unten hin an das Basiselement 24 anschließt. Insbesondere ist es denkbar, dass die Feder 44 in und/oder an einem Fuß des beispielsweise als Trägerplatte ausgebildeten Basiselements 24 angeordnet ist. Dadurch kann eine besonders vorteilhafte, insbesondere besonders kompakte, Bauweise des Scharniers 20 realisiert werden, sodass das Scharnier 20 besonders vorteilhaft in dem Vorrichtungskörper 12 angeordnet werden kann.
  • Das Betätigungselement 46 ist beispielsweise derart mit der ersten Führung 52 gekoppelt und somit derart entlang der Führung 52 geführt verschiebbar, dass ein Koppelelement 80 (Fig. 3b) des Betätigungselements 46 in die Führung 52, insbesondere in deren erste Bewegungsbahn, eingreift. Bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Betätigungselement 46 derart gelenkig mit dem Übertragungselement 34 gekoppelt, dass das Betätigungselement 46, insbesondere das Koppelelement 80, (auch) in eine auch als dritte Bewegungsbahn bezeichnete, dritte Führungsbahn 82 des Übertragungselements 34 eingreift. Dabei sind das Koppelelement 80 und somit das Betätigungselement 46 entlang der dritten Führungsbahn 82 relativ zu dem Übertragungselement 34 verschiebbar. Mit anderen Worten, wird das Übertragungselement 34 um die Drehachse 36 relativ zu dem Basiselement 24 gedreht, insbesondere dann und/oder dadurch, dass der Scharnierarm 30 um die Schwenkachse 32 relativ zu dem Basiselement 24 verschwenkt wird, so wird das Betätigungselement 46 in der Führungsbahn 82 verschoben, und das Betätigungselement 46 wird von dem Übertragungselements 34, insbesondere von wenigstens einer die Führungsbahn 82, insbesondere direkt, begrenzenden Wandung des Übertragungselements 34, derart angetrieben, dass das Betätigungselement 46 in und entlang der ersten Führung 52 verschoben wird. Die Führungsbahn 82 wird auch als Steuerkurve bezeichnet und ist bei dem in den Fig. gezeigten Ausführungsbeispiel bogenförmig, das heißt kurvenförmig ausgebildet. Hierdurch kann eine jeweilige, um die Drehachse 36 und relativ zu dem Basiselement 24 erfolgende, rotatorische Bewegung des Übertragungselements 34 in eine entlang der ersten Führung 52 und relativ zu dem Basiselement 24 erfolgende, translatorische Bewegung, mithin Verschiebung des Betätigungselements 46 umgewandelt, das heißt umgelenkt werden. Insbesondere kann durch Gestalten, das heißt konstruktives Auslegen der Steuerkurve eine vorteilhafte Übersetzung zwischen dem Scharnierarm 30 und der Feder 44 eingestellt oder gestaltet werden, wodurch beispielsweise ein vorteilhaftes, insbesondere dem Öffnen der Tür 18 entgegenstehendes und auch als Scharnierdrehmoment bezeichnetes Drehmoment eingestellt oder gestaltet werden kann.
  • Beispielsweise aus Fig. 3a, 4a und 5a ist erkennbar, dass das Übertragungselement 34 beispielsweise derart gelenkig mit dem Hebelelement 58 gekoppelt ist, dass das Übertragungselement 34, insbesondere ein Koppelelement 84 des Übertragungselements 34, in eine vierte Führung 86 des Hebelelements 58 eingreift, wobei das Koppelelement 84 und somit das Übertragungselement 34 entlang der Führung 86 relativ zu dem Hebelelement 58 geführt verschiebbar ist. Insbesondere kann die Führung 86 als Langloch ausgebildet sein.
  • Die zuvor genannte Federkraft der Feder 44 ist in Fig. 6 durch einen Kraftpfeil F1 veranschaulicht. Eine auch als Hebelkraft bezeichnete, zweite Kraft ist in Fig. 6 durch einen Kraftpfeil F2 veranschaulicht. Die zweite Kraft resultiert beispielsweise daraus, dass an der Tür 18 und über die Tür 18 an dem Scharnierarm 30 gezogen wird, insbesondere um die Tür 18 zu öffnen. Alternativ oder zusätzlich kann die zweite Kraft aus der Gewichtskraft der Tür 18 resultieren, insbesondere in der Zwischenstellung und/oder in der Offenstellung der Tür 18. Durch Kraftpfeile F2a und F2b sind auch als Kraftkomponenten bezeichnete Komponenten der zweiten Kraft veranschaulicht, wobei die durch den Kraftpfeil F2a veranschaulichte Kraftkomponente der zweiten Kraft in vertikaler Richtung und dabei nach unten wirkt, mithin eine vertikale Kraftkomponente ist. Die durch den Kraftpfeil F2b veranschaulichte Kraftkomponente der zweiten Kraft wirkt in horizontaler Richtung und ist somit eine horizontale Kraftkomponente der zweiten Kraft. Durch einen Kraftpfeil F3 ist eine auch als Summenkraftr bezeichnete, dritte Kraft veranschaulicht, die vorliegend in vertikaler Richtung nach unten auf das Übertragungselement 34 wirkt. Die Summenkraft resultiert aus der Federkraft (Kraftpfeil F1) und aus der vertikalen Kraftkomponente (Kraftpfeil F2a), wobei die Summenkraft insbesondere die Summe aus der Federkraft (Kraftpfeil F1) und der vertikalen Kraftkomponente (Kraftpfeil F2a) ist. Die Federkraft und die vertikale Kraftkomponente der zweiten Kraft wirken in vertikaler Richtung nach unten. Mittels der in vertikaler Richtung nach unten wirkenden, dritten Kraft (Kraftpfeil F3) wird das Übertragungselement 34, insbesondere dessen Kontaktfläche 76, gegen die Bremsfläche 74 gepresst, das heißt gedrückt, wodurch die Bremskraft auf das Übertragungselement 34 wirkt. Die Bremskraft ist in Fig. 6 durch einen Kraftpfeil Fr veranschaulicht und ergibt sich aus der dritten Kraft multipliziert mit dem Reibwert der Bremsfläche 74. Dadurch können das Übertragungselement 34 und somit die Tür 18 vorteilhaft gebremst werden.

Claims (14)

  1. Scharnier (20) für eine Vorrichtung (10), mit:
    - einem Basiselement (24);
    - einem Scharnierarm (30), welcher um eine erste Schwenkachse (32) relativ zu dem Basiselement (24) verschwenkbar mit dem Basiselement (24) verbunden ist;
    - einem Übertragungselement (34), welches um eine Drehachse (36) relativ zu dem Basiselement (24) drehbar an dem Basiselement (24) gehalten ist;
    - einer Feder (44);
    - einem mit der Feder (44) gekoppelten Betätigungselement (46), welches gelenkig mit dem Übertragungselement (34) gekoppelt und entlang einer Führung (52) des Basiselement (24) geführt verschiebbar ist, sodass durch entlang der Führung (52) erfolgendes Verschieben des Betätigungselements (46) die Feder (44) zu spannen und zu entspannen ist; und
    - einem Hebelelement (58), welches um eine zweite Schwenkachse (60) relativ zu dem Übertragungselement (34) verschwenkbar mit dem Übertragungselement (34) und um eine dritte Schwenkachse (62) relativ zu dem Scharnierarm (30) verschwenkbar mit dem Scharnierarm (30) verbunden ist, sodass durch um die erste Schwenkachse (32) und relativ zu dem Basiselement (24) erfolgendes Schwenken des Scharnierarms (30) das Übertragungselement (34) über das Hebelelement (58) von dem Scharnierarm (30) antreibbar und dadurch um die Drehachse (36) relativ zu dem Basiselement (24) drehbar ist, wodurch das Betätigungselement (46) von dem Übertragungselement (34) antreibbar und dadurch entlang der Führung (52) relativ zu dem Basiselement (24) verschiebbar ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Betätigungselement (46) gelenkig mit dem Übertragungselement (34) gekoppelt ist, indem das Betätigungselement (46) in eine Führungsbahn (82) des Übertragungselements (34) eingreift, wobei das Betätigungselement (46) entlang der Führungsbahn (82) relativ zu dem Übertragungselement (34) verschiebbar ist.
  2. Scharnier (20) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich die Führung (52) in einer sich senkrecht zur Drehachse (36) erstreckenden Ebene erstreckt.
  3. Scharnier (20) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Basiselement (24) eine zweite Führung (72) aufweist, wobei das Übertragungselement (34) und die Drehachse (36) entlang der zweiten Führung (72) des Basiselements (24) geführt verschiebbar sind.
  4. Scharnier (20) nach den Ansprüchen 2 und 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich die zweite Führung (72) in der Ebene erstreckt.
  5. Scharnier (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    gekennzeichnet durch
    wenigstens eine Bremsfläche (74), welche auf das Übertragungselement (34) eine Reibkraft als Bremskraft ausübt, welche einer um die Drehachse (36) und relativ zu dem Basiselement (24) erfolgenden Drehung des Übertragungselements (34) entgegensteht.
  6. Scharnier (20) nach Anspruch 5 in dessen Rückbezug auf Anspruch 3 oder 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich die Bremsfläche (74) entlang der zweiten Führung (72) an das Übertragungselement (34) anschließt.
  7. Scharnier (20) nach Anspruch 5 oder 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    eine Kontaktfläche (76) des Übertragungselements (34), dessen Kontaktfläche (76) in eine senkrecht zur Drehachse (36) verlaufende Richtung (56) von der Drehachse (36) wegweist, sich in Kontakt mit der Bremsfläche (74) befindet, wodurch die Bremskraft auf die Kontaktfläche (76) wirkt.
  8. Scharnier (20) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Bremsfläche (74) aus einem ersten Werkstoff und das Übertragungselement (34) aus einem von dem ersten Werkstoff unterschiedlichen, zweiten Werkstoff gebildet ist.
  9. Scharnier (20) nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Bremsfläche (74) durch ein separat von dem Basiselement (24) ausgebildetes und an dem Basiselement (24) gehaltenes Bremselement (78) gebildet ist.
  10. Scharnier (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich zumindest ein überwiegender Teil der Feder (44) in Einbaulage des Scharniers (20) in vertikaler Richtung nach unten hin an das Übertragungselement (34) anschließt.
  11. Scharnier (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein überwiegender Teil der Feder (44) in einem in Einbaulage des Scharniers (20) unteren Bereich (B) des Basiselements (24) angeordnet ist oder sich in Einbaulage des Scharniers (20) in vertikaler Richtung nach unten hin an das Basiselement (24) anschließt.
  12. Scharnier (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Führungsbahn (82) bogenförmig verläuft.
  13. Scharnier (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich die Führungsbahn (82) in einer senkrecht zur Drehachse (36) verlaufenden Führungsbahnebene erstreckt.
  14. Vorrichtung (10), insbesondere Haushaltsgerät oder Möbelstück, mit einem Vorrichtungskörper (12), und mit wenigstens einer Tür (18), welche mittels wenigstens eines Scharniers (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche gelenkig mit dem Vorrichtungskörper (12) verbunden ist.
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