EP4681874A1 - Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche - Google Patents

Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche

Info

Publication number
EP4681874A1
EP4681874A1 EP25197772.4A EP25197772A EP4681874A1 EP 4681874 A1 EP4681874 A1 EP 4681874A1 EP 25197772 A EP25197772 A EP 25197772A EP 4681874 A1 EP4681874 A1 EP 4681874A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
valve
tool
intake air
intake
air inlet
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
EP25197772.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Tulodziecki
Mutasem RABAH
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.)
Festool GmbH
Original Assignee
Festool 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 Festool GmbH filed Critical Festool GmbH
Publication of EP4681874A1 publication Critical patent/EP4681874A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B23/00Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor
    • B24B23/08Portable grinding machines designed for fastening on workpieces or other parts of particular section, e.g. for grinding commutators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B23/00Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor
    • B24B23/02Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor with rotating grinding tools; Accessories therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B27/00Other grinding machines or devices
    • B24B27/0015Hanging grinding machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B55/00Safety devices for grinding or polishing machines; Accessories fitted to grinding or polishing machines for keeping tools or parts of the machine in good working condition
    • B24B55/06Dust extraction equipment on grinding or polishing machines
    • B24B55/10Dust extraction equipment on grinding or polishing machines specially designed for portable grinding machines, e.g. hand-guided
    • B24B55/102Dust extraction equipment on grinding or polishing machines specially designed for portable grinding machines, e.g. hand-guided with rotating tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B7/00Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor

Definitions

  • the invention relates to a mobile machine tool for machining the surface of a workpiece or a space
  • the machine tool has a working device with a disc tool for machining the surface and a drive motor for driving the disc tool, which has a machining surface associated with the machining of a workpiece and a machine side opposite the machining surface, wherein intake air inlet openings are arranged on the machining surface for drawing air to the surface to be machined, which are flow-connected to at least one intake air outlet opening arranged away from the machining surface on the disc tool, wherein the disc tool has at least one additional air inlet opening for the inflow of additional air, which is flow-connected to at least one additional air outlet opening arranged away from the machining surface, and wherein the machine tool has an intake device for generating an intake air flow and/or a negative pressure at the at least one intake air outlet opening and the at least one additional air outlet opening.
  • Such a machine tool is, for example, in DE 10 2016 100 072 A1 described.
  • the auxiliary air inlet openings are located at the edge of the disc tool, so that they draw in additional air from the surrounding area.
  • the actual suction of the grinding disc to the workpiece surface takes place via the intake air inlet openings provided on the working surface.
  • the air flowing in there is dust-laden and simultaneously creates a negative pressure in the area of the working surface, so that this is drawn onto the workpiece surface or room surface to be processed.
  • the suction power, and thus the suction force with which the machine tool or its attachment is drawn to the surface of the room or workpiece, can be adjusted, for example, by the suction capacity of a vacuum cleaner connected to a dust extraction port of the mobile machine tool. Furthermore, manually operated valves or similar devices may be provided.
  • a machine tool of the type mentioned above is provided for in that the intake device has an intake control for controlling the intake airflow and/or the negative pressure in the area of the at least one additional air outlet opening.
  • the intake airflow or the negative pressure, or both can be adjusted in the area of the auxiliary air outlet, so that, for example, the at least one auxiliary air inlet can be activated as an additional inlet, drawing the machine tool towards the surface, and/or to change the overall suction capacity of the intake system between the at least one auxiliary air inlet and the intake air inlets. For example, this allows for a greater suction capacity in the area of the intake air inlets located on the machining surface.
  • an abrasive for machining a workpiece or a holding means for releasably holding such an abrasive is arranged on the machining surface. It is possible that both are provided, namely that a holding means is present to which an abrasive is attached.
  • the abrasive and/or the holding device expediently has through-openings corresponding to the intake air inlets, so that air can be drawn in from the front or working side of the abrasive or the holding device through the through-openings into the intake air inlets.
  • the holding device for releasably holding the abrasive expediently comprises a hook and loop arrangement, for example hook and loop hooks, a hook and loop felt, or the like.
  • a mounting bracket such as a projection, a retaining pin, a bayonet profile, or the like, is located on the machine side of the disc tool for attachment to a tool holder of the work device. Therefore, it is advantageous if the disc tool is detachably mounted on the work device. This allows, for example, the disc tool to be replaced if the retaining element or the abrasive becomes worn.
  • the tool holder or the disc tool is directly connected to the drive motor, for example in the form of a direct drive, or motion-coupled, for example by means of a gearbox and/or an eccentric bearing or the like.
  • the intake control system is advantageously designed to control the intake airflow and/or the vacuum in the area of at least one intake air outlet. Therefore, it is possible to directly adjust the vacuum or intake airflow in the area of the intake air inlets.
  • a valve is provided, for example, which can adjust the vacuum or intake airflow in the area of the intake air outlet.
  • the intake airflow and/or the vacuum in the area of at least one intake air outlet cannot be influenced by the intake control system, or can only be influenced by controlling the intake airflow or the vacuum in the area of at least one auxiliary air outlet.
  • the intake performance which is fundamentally available, by adjusting the negative pressure or the intake airflow in the area of at least one additional air inlet opening.
  • a substantially constant or constant intake airflow or a substantially constant or constant negative pressure is available in the area of the at least one intake air outlet.
  • the intake airflow or the negative pressure in the area of the at least one auxiliary air outlet and thus also changing the flow conditions and/or pressure conditions in the area of the auxiliary air inlet or inlets, the flow conditions and/or pressure conditions in the area of the intake air inlets can be altered, preferably providing a primary or main intake for the disc tool and thus for the machine tool.
  • the suction device includes, for example, a vacuum generator for creating a vacuum and/or an intake airflow, which is arranged on the working device, for example, on its housing.
  • a vacuum generator for creating a vacuum and/or an intake airflow
  • the suction device it is also possible, in addition to or as a replacement for the aforementioned vacuum generator, for the suction device to have a suction port arranged on the working device for a vacuum generator that is separate from the working device or machine tool, and in particular located at a distance.
  • This vacuum generator is, for example, a vacuum cleaner.
  • a flexible flow line for example, a suction hose, can be connected to the suction port.
  • the suction port can thus be provided, for example, for connecting a suction hose of the vacuum cleaner or vacuum generator.
  • the suction port is preferably a connecting nozzle or a sleeve.
  • the intake control system has at least one valve for controlling the intake air flow and/or the vacuum in the area of the at least one intake air outlet and/or in the area of the at least one auxiliary air outlet, wherein a valve inlet of the valve of the at least one The valve is connected to an intake air outlet and/or at least one auxiliary air outlet, and a valve outlet of the valve is connected or connectable to a vacuum generator.
  • a valve inlet of the valve of the at least one The valve is connected to an intake air outlet and/or at least one auxiliary air outlet, and a valve outlet of the valve is connected or connectable to a vacuum generator.
  • the valve is arranged, for example, in a flow channel between at least one intake air outlet or the auxiliary air outlet, or both, and the vacuum generator or the suction port for the vacuum generator, and is thus connected between the respective outlets and the vacuum generator.
  • the valve element of the valve element is adjustable between, for example, a closed position that closes the flow channel and a free position that opens the flow channel, and preferably at least one intermediate position between the closed position and the free position.
  • the valve may include, for example, a control valve, a switching valve, or the like.
  • the valve can be switchable between a flow-through position and a blocking position to block a flow connection between the vacuum generator and the outlet openings of the disc tool.
  • the valve may also be able to switch intermediate positions between such a flow-through and blocking position, or it may be partially or fully openable.
  • the valve may be a proportional valve.
  • the valve element is rotatably and/or slidably and/or pivotably mounted relative to a valve housing of the valve between the at least two valve positions.
  • the axis of rotation or pivoting axis of the valve element can, for example, run parallel to the main flow axis of the valve, or at a slight angle to it, for example, a maximum of 10° or 15°. It is also possible for the axis of rotation or pivoting axis of the valve element to run transversely to the main flow axis of the valve. For example, at right angles across. A superimposed pivoting-sliding movement of the valve element is easily possible.
  • the valve element comprises, for example, a cylindrical body with at least one recess on its outer circumferential wall.
  • Several recesses may be provided on the circumferential wall, for example, at longitudinal and/or angular intervals.
  • the circumferential wall, and thus the at least one recess on the circumferential wall is adjustable relative to a valve housing.
  • the valve has a motorized actuator and/or a spring assembly and/or a manually operated handle for adjusting the valve element.
  • a manually operated valve element can also be spring-loaded.
  • a valve that is inherently motor-driven or spring-driven can also be manually operated without difficulty.
  • valve element is actuated or actuable depending on the angular position of the working device relative to a surface.
  • the valve element can be movably mounted in the valve housing and actuated by gravity in such a way that, depending on the angular position of the working device, it changes the flow cross-section of the valve, for example, opening or closing, reducing or increasing it.
  • the valve element can, for example, open a passage of the valve when working on a ceiling surface, partially or completely close the passage when working on a side wall of a room, and completely close the passage when working on a floor surface.
  • a fixing device for example a locking device and/or a clamping device and/or at least one magnet, is provided for fixing the valve element in at least one valve position.
  • the locking mechanism can, for example, comprise locking contours on the valve element, in particular its manual operating handle, and a component that is fixed in position relative to the valve housing.
  • the locking contours can engage with each other in predetermined positions.
  • a clamping device can, for example, include a spring arrangement or a clamping disc, or be formed in such a way that, for example, the valve element is correspondingly stiff.
  • a magnetic holder can, for example, provide a magnet on the valve element, which, together with another magnetic element, such as a magnet or a ferromagnetic component that is stationary relative to the valve housing, achieves a magnetic hold.
  • valve element can be locked or fixed in predetermined valve positions, in which, for example, specific flow conditions or vacuum distributions between the intake air inlet openings on the one hand and the auxiliary air inlet openings on the other hand can be adjusted.
  • one predetermined position of the valve element can be provided for wall machining by the machine tool, while another position is provided for ceiling or floor machining.
  • the valve element is, for example, in a valve position such that the flow cross-section of the valve is larger than for wall machining.
  • valve element releases a larger flow cross-section during surface machining, namely when additional air is drawn in through additional air inlets not positioned to draw the disc tool to the surface, for example, on the outer circumference of the disc tool. arranged inlet openings, so that the suction power in the area of the intake air inlet openings is correspondingly lower.
  • the valve element is spring-loaded in the direction of a closing position and can be actuated by negative pressure in the direction of its open position.
  • negative pressure in the area of the at least one auxiliary air outlet can open the valve element in the direction of its open position against the force of a spring arrangement that springs the valve element into the closed position. It is also possible, however, for negative pressure on the downstream side to open the valve element, so that negative pressure can be generated in the area of, for example, the intake air outlets or the auxiliary air outlets.
  • One embodiment of the invention provides that at least one bypass channel connected to the at least one extraction air outlet is provided past the at least one valve.
  • extraction air from the at least one extraction air outlet always flows through the bypass channel or an arrangement of several bypass channels past the valve(s) towards the vacuum generator or a suction port for the vacuum generator, i.e., that the valve merely influences the flow conditions or pressure conditions in the area of the at least one auxiliary air intake opening.
  • the additional air inlet openings can be provided in different areas of the disc tool.
  • the at least one additional air inlet opening comprises or is formed by an additional air inlet opening arranged on the machining surface.
  • additional air inlet openings can be arranged on the machining surface.
  • the additional air inlet opening on the machining surface allows for... It is possible to directly influence the suction force of the disc tool against the surface being machined.
  • the at least one additional air inlet opening, or all additional air inlet openings are arranged on a radial outer circumference of the disc tool.
  • the intake air inlet openings are therefore preferably arranged in a central area of the disc tool, while the additional air inlet opening(s) are arranged at the edge of the disc tool.
  • the disc tool preferably has a circular or oval circumference.
  • the disc tool is designed for rotary actuation by the drive motor.
  • the disc tool it is also possible for the disc tool to have, for example, a triangular, rectangular, or square contour.
  • the disc tool can be used in a configuration of the work device as an orbital sander or oscillating sander, or for oscillating surface grinding.
  • a configuration of the work device as a rotary sander and/or as an eccentric sander is preferred.
  • the at least one additional air inlet opening comprises or is formed by an additional air inlet opening arranged on an outer circumference of the disc tool, in particular on an outer edge region of the disc tool, between the machine side and the machining surface.
  • an additional air inlet opening arranged on an outer circumference of the disc tool, in particular on an outer edge region of the disc tool, between the machine side and the machining surface.
  • the disc tool has an arrangement of inlet openings extending in a ring shape around a rotational axis or around a central axis of the disc tool that is orthogonal to the machining surface.
  • the minimum An auxiliary air inlet opening and/or the intake air inlet openings form part of the arrangement of such inlet openings. It is understood that several, in particular concentric, ring arrangements of inlet openings, i.e., auxiliary air inlet openings or intake air inlet openings, may be provided.
  • each arrangement of inlet openings are advantageously arranged at equal angular intervals from one another.
  • a ring arrangement of inlet openings for example, has inlet openings at equal angular intervals.
  • auxiliary air inlet openings and intake air inlet openings are arranged concentrically with respect to the axis of rotation or central axis of the disc tool.
  • the exhaust openings are advantageously located on the machine side of the disc tool.
  • at least one intake air exhaust opening and/or at least one auxiliary air exhaust opening are arranged there.
  • each intake air outlet is associated with one or more intake air inlets.
  • the disc tool has an annular arrangement of outlet openings extending around a rotational axis or around a central axis of the disc tool orthogonal to the machining surface, wherein the at least one intake air outlet opening and/or the at least one auxiliary air outlet opening forms part of such an arrangement of inlet openings.
  • outlet openings are arranged at equal angular intervals. Furthermore, in these arrangements, it is also advantageous if the arrangement of auxiliary air outlet openings and the arrangement of intake air outlet openings are concentric with respect to the axis of rotation or central axis of the disc tool. For example, the intake air outlet openings can be located radially inward with respect to the axis of rotation or central axis, and the auxiliary air outlet openings radially outward.
  • the intake device has separate inlets for the auxiliary air outlet and the intake air outlet, or the respective arrangement thereof.
  • the intake device has one intake air inlet associated with the at least one intake air outlet and one auxiliary air inlet associated with the at least one auxiliary air outlet.
  • the intake air inlet or the auxiliary air inlet, or both can have an annular or semi-annular geometry. It is possible that one of the inlets is designed as a chamber or intake chamber around which the other inlet extends in an annular or semi-annular shape.
  • the intake air inlet and the auxiliary air inlet are advantageously arranged in a ring shape around a rotational axis or a central axis of the disc tool.
  • the auxiliary air inlet and the intake air inlet are concentric with respect to the rotational axis or central axis.
  • the intake air inlet and the auxiliary air inlet can be at least partially connected. For example, it's possible that, so to speak, false air flows from one inlet to the other. This can be acceptable if the intake system or vacuum generator has sufficient suction capacity.
  • the intake air inlet and the auxiliary air inlet are separated from each other by at least one seal, for example a ring seal.
  • the seals are flow-separated.
  • the at least one seal advantageously extends in a ring shape around the axis of rotation or central axis of the disc tool.
  • the at least one seal preferably rests in the sealing seat or seals against the machine side of the disc tool. Concentric seals are preferred, so that, for example, an annular auxiliary air inlet or intake air inlet is limited by the seals.
  • the at least one seal can be, for example, a rubber seal or an elastic seal.
  • the at least one seal can also be, for example, a brush seal.
  • the at least one seal with respect to a rotational or central axis of the disc tool, comprises a radially outer seal and a radially inner seal, which are designed and/or configured to abut the machine side of the disc tool.
  • the two seals define an annular chamber extending around the rotational or central axis of the disc tool and a central chamber enclosed by the annular chamber and fluidically separated from the annular chamber by the radially inner seal. It is possible that the annular chamber forms the auxiliary inlet and the central chamber the intake air inlet. However, it is also possible that the annular chamber forms the intake air inlet and the central chamber the auxiliary air inlet, or that they are assigned to their respective inlets.
  • the machine tool is preferably a manually operated or gripped work device.
  • a handle particularly a rod-shaped one
  • the handle is preferably pivotably or rotatably mounted on the work device about at least one pivot axis, preferably about at least two pivot axes that are angled to each other.
  • a cardan bearing or a ball bearing may be provided between the handle and the work device.
  • Another concept involves the machine tool having a positioning device with at least one positioning drive for positioning the workpiece transversely to the normal direction of the surface.
  • an electric drive with which the workpiece moves along the surface
  • a drive roller or drive wheel for instance, can be provided on the workpiece.
  • the workpiece has at least one holding device that can be fixed in position relative to the surface and is connected to the workpiece by means of at least one flexible tension member.
  • the tension member can be, for example, a rope, a toothed belt, or the like.
  • the workpiece is preferably positioned by means of the tension member.
  • the tension member merely serves to prevent the workpiece from falling to the ground uncontrollably.
  • the tension member can also serve to assist the operator in the otherwise manual operation of the workpiece.
  • a power supply device for powering the working device is arranged on the handle.
  • the drive motor for the working tool can be powered via the power supply device.
  • the handle is advantageously telescopic.
  • the handle has a base tube body that engages in an adjustable tube body or engages in the adjustable tube body.
  • the adjustable tube body is received within the base tube body, or vice versa.
  • the two tube bodies can be clamped in at least two different longitudinal positions relative to each other by means of a clamping device, in particular a clamping clamp.
  • the clamping clamp can, for example, comprise a clamping screw, a clamping lever, or the like.
  • the section between the power supply unit and the working device has a predetermined length and/or is not telescopic.
  • the telescopic section of the handle expediently includes a support body for bracing against the operator's body.
  • the longitudinal position of the support body relative to the power supply unit is adjustable via the telescopic handle.
  • the longitudinal extension of the support body expediently runs transversely to the longitudinal extension of the handle or the telescopic section of the handle.
  • the machine tool preferably forms a mobile working device of a surface processing system for coating and/or abrasively processing the surface of a workpiece or a space.
  • the working device is mobile with respect to the surface.
  • the surface processing system has at least one holding device that can be fixed in position relative to the surface and that is connected to the working device by means of at least one flexible tension member.
  • the flexible tensioning element can be, for example, a rope, a toothed belt, or the like.
  • the flexible tensioning element is suitable, for instance, for positioning and/or supporting the work device relative to the surface being processed.
  • the flexible tensioning element can prevent or at least slow down the work device from falling onto a surface.
  • the working tool is preferably a disc tool and/or a grinding tool.
  • a grinding belt, grinding disc or the like may be used as the working tool.
  • the drive motor with which the tool holder is driven or can be driven is preferably designed or configured for rotary driving of the tool holder about a rotary axis and/or for eccentric rotary driving of the tool holder. It is possible for the working device to switch between an eccentric mode, in which the tool holder and thus the working tool undergo eccentric movements, and a pure rotary mode. is switchable, in which the working tool rotates only around one axis of rotation, but has no eccentricity.
  • the working device can also include a cleaning unit.
  • the working device can, in effect, constitute a cleaning unit.
  • the cleaning unit can, for example, include a brush arrangement for brushing the surface and/or one or more nozzles for dispensing a cleaning fluid or the like. It is possible that the cleaning unit could, for instance, be a high-pressure cleaning unit.
  • the holding device which can be fixed to a specific surface, is connected to the working device by means of one or more flexible tension members.
  • These members can, for example, prevent the working device from falling to the ground or keep it attached to a wall or other surface.
  • the tension member can, in effect, assist the suction device.
  • the tensioning element can, for example, compensate for the weight of the working device.
  • the working device can thus be suspended from the tensioning element, so to speak.
  • the tensioning element may be spring-loaded by a spring assembly, so that the spring assembly fully or partially compensates for the weight of the working device.
  • the spring assembly can act directly on the tensioning element and/or load a winding body onto it, causing the tensioning element to wind up.
  • At least one positioning drive is advantageously arranged on board the work device.
  • the positioning drive comprises a drive roller driven by a drive motor for rolling on the surface of the workpiece or space to be machined.
  • Autonomous surface processing such as coating or abrasive surface treatment
  • the surface processing system operates independently and therefore requires no direct input.
  • the workpiece can be easily maneuvered on the surface of the workpiece or in the space to be machined.
  • the pulling element holders it is advantageous if they allow for snap-fit connections and/or magnetic connections and/or clamp connections and/or hook connections or the like with the respective pulling element.
  • snap-fit receptacles and/or snap-fit projections and/or magnetic holders and/or bayonet contours or the like can be provided on a respective pulling element holder, which can be brought into a fixed, preferably releasable, connection with corresponding, complementary connecting means at the respective longitudinal end of a pulling element.
  • the pulling element holders allow movement, for example, pivoting, of the respective pulling element relative to the working device.
  • pivot bearings can be provided on the pulling element holders.
  • eyelets or the like, or other receiving contours that allow a range of motion of the respective pulling element relative to the working device are present.
  • the at least one positioning drive expediently comprises at least one drive element for powering the drive element.
  • the drive element can be arranged, for example, on board the working device, on the holding device, or the like. It is possible that a drive element is present on both the holding device and the working device.
  • the drive elements preferably operate together.
  • the at least one positioning drive includes or is formed by at least one work device drive arranged on board the work device.
  • a traction element drive may be supported by the work device drive.
  • the traction element drive and the work device drive are assigned different directions of movement, for example, directions of movement that are perpendicular to each other, particularly perpendicular.
  • the traction element drive may be designed for forward or reverse movement of the work device along the surface to be machined, while the work device drive is designed and/or configured for positioning movements transverse to it.
  • a tensioning element that is not active with respect to its force direction to sag, for example. It is also possible for a tensioning element to be spring-loaded by a spring arrangement, so that it is held under tension between the holding device on one side and the working device on the other.
  • a winding device is provided for winding the tensioning element.
  • the winding device is preferably motor-driven or spring-loaded.
  • the winding device can also be manually operated, for example, by a crank or similar operating handle.
  • a positioning drive or the positioning drive which each actuates a pulling element, is located between the working device and the at least a winding device is arranged. If, for example, the pulling element has a toothed belt or toothed belt section, the positioning drive can precisely influence a specific longitudinal position of the pulling element.
  • the positioning drive on the winding device or to design it as a rotary drive for a winding roll.
  • the winding device is provided with a position sensor for detecting the respective wound or unwound section of the pulling element by means of the positioning drive.
  • the tensioning element does not sag. It is advantageous if at least one tensioning element, for example a tensioning roller or the like, is provided to tension the tensioning element.
  • the tensioning element is expediently spring-loaded.
  • the tensioning element can, for example, be arranged between the winding device and the working device.
  • the tensioning element for example a tension roller
  • the tensioning element drive and the winding device that winds and unwinds the tensioning element. This allows, for example, precise winding and unwinding of the tensioning element from a roller or other winding body of the winding device.
  • a guide device for the pulling element comprising a guide body for guiding the at least one pulling element.
  • the guide body can be fixed or movable, for example, on the holding device.
  • the guide body may include, for example, a guide eye, a guide roller, a guide groove, or the like.
  • the guide body for the pulling element is advantageously arranged on a joint, for example a ball joint, a swivel joint, a universal joint, or the like, wherein the joint movably supports the guide body.
  • the guide body can follow the movements of the pulling element by means of this articulated support.
  • the joint is provided on the at least one holding device.
  • the joint can be located, for example, at a longitudinal end region of the holding device. It is also possible for the joint to be fixed in position independently of the holding device with respect to the surface to be machined, for example by means of a suction device, a screw connection, a clamping mechanism, or the like.
  • the guide body for the traction element is advantageously arranged between a winding device for the traction element and/or a drive for the traction element and the mobile working device.
  • the guide body for the traction element guides the traction element, for example, between the winding device and the working device, or between the drive for the traction element and the working device.
  • a vacuum clamp or similar vacuum holding device can be used to fix the holding device relative to the space being worked on.
  • a clamping of the holding device between opposing surfaces, such as the floor and ceiling of the room, is preferred.
  • the holding device can be clamped between the floor and ceiling in the manner of a strut, or be clampable in this way.
  • the holding device is longitudinally adjustable between at least two positions, in which the longitudinal ends of the holding device are at different distances from each other.
  • the longitudinal ends then rest, for example, on the floor and ceiling of the room.
  • the holding device can be fixed in each longitudinal position, for example, by means of a clamping device, a screw thread, or similar other fixing device.
  • the holding device includes, for example, a type of stand or support.
  • the holding device comprises, for example, a holding base and a support body, which can be fixed relative to each other in at least two longitudinal positions of the support body with respect to the holding base.
  • the support body is telescopically extendable at or with respect to the holding base. It is understood that several telescopically adjustable components of the holding device may be provided.
  • the work device expediently includes a guide element with at least one guide contour, for example a guide surface, for guiding along the surface of the space or workpiece.
  • the guide contour expediently has a flat shape.
  • the guide contour can, for example, lie in a plane.
  • the guide contour can be elastic or compliant. However, it is also possible for the guide contour to be or comprise a rigid, non-compliant contour.
  • the working tool or coating tool is advantageously mounted so that it can move freely relative to the guide device. This allows, for example, the guide contour to follow the surface, while the working tool or coating tool can follow any unevenness of the surface being processed. It is also possible, of course, for the disc tool to have a certain degree of flexibility, for example, a foam layer that adapts to or follows the respective surface contour.
  • the working tool or the coating device is movably mounted relative to the guide device.
  • the entire working device is movably mounted relative to the guide device.
  • the working device can form a drive unit or a drive head that is movably mounted relative to the guide device.
  • the movable mounting of the working device, its working tool, or the coating unit relative to the guide device allows, for example, the working device, the working tool, or the coating unit to be mounted on the guide device by means of a bearing assembly so that it can be mounted linearly and/or pivotally about at least one guide contour, for example, pivotally in multiple axes or floating.
  • a floating mounting is to be understood in particular as multi-axis pivotability.
  • the bearing assembly preferably mounts the working tool, the coating unit, or the working device as a whole so that it can pivot about at least one pivot axis that runs transversely to a rotational axis of the working tool or to the force component oriented perpendicular to the surface.
  • a gimbal or ball-joint mounting is advantageous, for example.
  • the bearing device comprises at least one membrane on which the working tool, coating device, or work fixture as a whole is held on the guide device.
  • the membrane is held on the guide device with its edge region and supports the working tool, coating device, or work fixture as a whole, which is arranged inside the guide device.
  • the movable mounting of the working tool and/or coating device with respect to the guide device also allows them to be brought into a kind of parking position, which is useful when the working device is stationary with respect to the surface to be processed, for example. Pre-positioning before the actual work process begins or during work breaks is not possible. In these cases, surface treatment, such as coating, abrasive processing, or similar, is neither possible nor advisable. Both could lead to damage or destruction of the surface.
  • the working tool or coating tool prefferably, has an actuator for adjusting the working tool or coating tool between its rest position and working position.
  • the actuator can, for example, comprise a lever mechanism that is manually operated.
  • the actuator is motorized, in particular electric motorized. This allows, among other things, automation.
  • the working tool or coating tool is biased into a working position, intended for contact with the surface, relative to the guide device by a spring arrangement.
  • the spring arrangement which comprises one or more springs, in particular coil springs, leaf springs, or the like, holds the working tool or coating tool in contact with the surface being processed. It is possible that the aforementioned actuator moves the working tool or coating tool into its rest position against the force of the spring arrangement.
  • the guiding device expediently includes a guide carrier on which a support body, such as a sealing element, a rubber seal, a brush seal, or the like, is movably mounted.
  • This support body has at least one guide contour and is designed to contact the surface to be processed.
  • the guiding device can therefore have a rigid guide carrier, on which the working tool, coating device, or the entire work assembly is movably mounted.
  • the support body is expediently spring-loaded relative to the guide carrier in the direction of the surface to be processed by a spring arrangement.
  • the support body it is also possible for the support body to be mounted in a floating manner relative to the guide carrier, allowing it to pivot in multiple axes. In this case, spring loading is optional but not strictly necessary.
  • the guide device expediently has at least one suction area for drawing air from the surface to be processed.
  • the suction area can be located, for example, laterally next to the working tool or coating tool.
  • the suction area can surround the working tool or coating tool in a ring-shaped or partially ring-shaped configuration.
  • the work device adheres to the surface being processed by means of suction, so to speak, via the working tool.
  • a suction area on the guide device and another suction area on the working tool or coating tool are perfectly feasible.
  • the working device is preferably housed in an intake housing.
  • the intake housing is designed to draw suction to the surface.
  • the intake housing can completely enclose or encapsulate the working device.
  • the aforementioned guide contour for guiding the workpiece along the surface to be machined is arranged on an edge or end face of the intake housing.
  • the intake housing can, for example, be designed in the shape of a bell.
  • a vacuum chamber is preferably provided in the intake housing, in which the working device is housed.
  • the surface treatment system has a vacuum generator separate from the work device, which is connected to the work device by means of a suction hose.
  • the vacuum generator is, for example, a vacuum cleaner. It is advantageous if the surface treatment system's control unit is located on board the vacuum generator.
  • the vacuum generator can, for example, be stationary in a room, while the work device is mobile and positioned along the surface to be treated.
  • the control unit or control device on board the vacuum generator can, for example, control positioning drives on board the work device or on one or more of the holding devices.
  • the working device has a suction control or a regulating device, or both, for setting a vacuum in a suction area provided for drawing the working device to the surface.
  • the vacuum generator arranged on board the working device can be controlled or regulated accordingly.
  • a pressure sensor is provided in the suction area.
  • the intake device has at least one valve for controlling an intake air flow and/or a vacuum in an intake area of the working device for suction to the surface, wherein the at least one valve has a valve element which is adjustable between at least two valve positions in which a flow cross-section of the valve is different.
  • a mobile machine tool of the type mentioned above is designed to have a suction device with a suction control system. for adjusting the valve element during operation of the working tool or coating device between its valve positions depending on at least one physical quantity.
  • the basic principle is that the intake control, which can also be described as an actuator, dynamically adjusts the valve element while the working tool or coating tool processes the surface, for example, by abrasives or coating.
  • the valve element can be actuated or is actuated without direct operator intervention, namely by the intake control.
  • valve actuator For adjusting the valve element, a valve actuator, a spring assembly, or both may be provided. It is also entirely possible for the valve to have a manually operated handle for actuating the valve element. Thus, the valve element, which is driven by a motor or spring assembly, can also be operated manually.
  • the manual operating handle can also be used to change the preload of the spring assembly, for example to adjust the valve to a different operating range.
  • the at least one physical quantity includes, for example, the angular position of the working device relative to a surface.
  • the suction control adjusts the valve element depending on the valve position of the working device relative to the surface. Therefore, if the working device assumes a vertical working position, for example, for machining a side wall surface, the valve element has a different position than when machining a surface on the floor or a ceiling surface.
  • the intake control system can include a position sensor.
  • the position sensor is designed to detect the angular position of the working device relative to a surface as at least one physical quantity.
  • the position sensor can be an acceleration sensor.
  • the accelerometer can perform a three-axis acceleration measurement.
  • the valve element can automatically detect the angular position of the working device relative to the surface, or to adjust itself depending on this angular position.
  • the valve element is movably mounted within a valve housing, allowing it to move between at least two valve positions depending on the angular position of the working device relative to the surface.
  • the valve element automatically assumes these valve positions by adjusting the working device to the respective angular position.
  • the valve element comprises, for example, a ball or other rolling element that is movably mounted within the valve housing.
  • the valve element moves within the valve housing to, for example, open or close a valve orifice. It is possible for several such valve elements to be used.
  • the at least one physical quantity can also include the motor power or current of the drive motor. Therefore, the at least one physical quantity can also represent the abrasion power or polishing power of a working tool.
  • the intake control is designed to actuate the valve or adjust the valve element depending on the motor power or current. Thus, if the motor delivers higher power, for example, this can be an indicator of high abrasion power, which in turn is due to a high vacuum in the intake area.
  • the at least one physical quantity can also include the pressure and/or flow velocity of an intake air stream in the intake area.
  • the intake control system includes, for example, a pressure sensor to detect the pressure and/or a flow sensor to detect the flow velocity.
  • valve element is controlled automatically by the pressure or flow, i.e., that, for example, the valve element is spring-loaded in the direction of a closing position and can be opened by negative pressure, or is spring-loaded in the direction of an open position and is closed by negative pressure.
  • the intake control system includes a control device for regulating a vacuum in the intake area as a function of at least one physical quantity.
  • the control system can, for example, take as its input a pressure signal or flow signal from a pressure sensor or flow sensor.
  • the control device On the output side, the control device, for example, actuates a motorized valve actuator to operate the valve element.
  • the valve allows the intake control system to adjust or regulate the intake airflow drawn through the intake area during machine tool operation. It can also be used for external air control, meaning that external air can flow into the intake area or any other negative pressure area connected to it, thereby altering the negative pressure or flow velocity of the intake airflow within the intake area – for example, increasing or decreasing it.
  • the intake system prefferably has at least one additional manually operated valve for influencing the vacuum and/or the intake airflow in the intake area.
  • This valve is therefore present in addition to the valve operated by the intake control system.
  • the operator of the machine tool can use this valve to open, close, or partially open an external air inlet. This allows, for instance, the operating range of the valve operated by the intake control system to be modified.
  • the vacuum generator 15 is a vacuum generator that is separate and spatially isolated from the working device 50.
  • the vacuum generator 15 is connected to the working device 50 via a flexible suction hose 11.
  • a vacuum generator 15C located locally on board the working device 50 would also be possible.
  • the tensioning elements 30A-30D can serve only as a safety measure to prevent the working device 50 from falling to the ground, i.e., falling towards the ground surface FB, in the event of a pressure drop in the vacuum provided by the vacuum generator 15, but can also enable autonomous or semi-autonomous operation, i.e., that the working device 50 can be positioned with respect to the respective surface FL, FR, FF, FD to be processed by means of the tensioning elements 30A, 30B, 30C and 30D.
  • the vacuum generator 15 is, for example, a vacuum cleaner, meaning that it sucks up particles generated during the processing of a respective surface FL, FR, FF, FD in room RA into a dirt collection container 16. This enables, for example, low-dust or dust-free processing of the surfaces FL, FR, FF, FD.
  • the vacuum generator 15 has a suction unit 17, for example, a turbine with an electric drive motor.
  • the suction unit 17, as well as the dirt collection container 16, is mounted on a housing 18.
  • the housing 18 can be stationary on the surface, for example, the surface FB, or it can be freely movable, for example, by means of casters 19.
  • the casters 19 can be undriven, so that the vacuum generator 15 remains stationary in room RA, for example, or
  • the work device 50 can also be carried along as it moves along the surface FL, FR, FF, FD being processed. It is also possible that one or more of the rollers 19 are driven, in particular by a control device 32 (which will be explained later), to follow the movements of the work device 50.
  • the tension members 30A-30D are held by retaining devices 20A-20D.
  • the retaining devices 20 are fixedly arranged in space RA, for example at the respective corner areas of surfaces FL-FD.
  • the ceiling of room RA is being processed, i.e., the ceiling surface FD.
  • the holding devices 20A-20D are arranged in the respective inside corners of room A, i.e., at the corner areas of surface FD, so that a large working area or workspace is created for the work device 50, in which the work device 50 can be freely positioned, namely by actuating the pulling elements 30A-30D or also by at least one positioning drive 340A, 340B on board the work device 50.
  • the positioning drives 40A, 40B, 40C, 40D provided for actuating the pulling elements 30A-30D and the positioning drives 340A, 340B form components of a positioning device 13.
  • the holding devices 20 can be detachably arranged in space RA, for example by clamping, clamping, or the like.
  • the holding devices 20 are adjustable, i.e., their respective longitudinal ends 23, 24 can be clamped to opposing surfaces of space RA, for example, the floor surface FB and the ceiling surface FD.
  • the holding devices 20 are designed, for example, as struts, telescopic longitudinal supports, or the like.
  • the holding devices have a holding base 21 on which a support body 22 is telescopically mounted.
  • the longitudinal ends 23, 24 can be adjusted to longitudinal positions L1 and L2, where they can then be fixed by a fixing device 25 of the holding device 20.
  • the fixing device 25 has, for example, a fixing base 26.
  • a fixing element 26B for example a clamp or the like, is adjustable between a fixing position that secures the support body 22 (e.g., locking or clamping) and a release position that releases it, for example by means of an adjustment movement or locking actuation LO.
  • the support body 22 can, for example, be longitudinally adjustable, as indicated by a double arrow or a longitudinal adjustment LV in the drawing.
  • the fixing element 25 can be or include a clamping device, i.e., the support body 22 can be adjustable relative to the holding base 21 by means of a screw thread or other clamping means, so that it can be clamped to the holding device 20, in particular its longitudinal ends 23, 24, between the opposing surfaces FD and FB.
  • Each holding device 20A, 20B, 20C, 20D is equipped with a traction element guide device 27A, 27B, 27C, and 27D, respectively, to guide the traction element 30A-30D.
  • the traction element guide device 27 has, for example, a guide body 28, in particular a guide groove and/or a guide roller, on which the traction element 30 is guided.
  • it is preferably movably mounted on a joint 29, movably about at least one pivot axis, and preferably about several pivot axes.
  • the joint 29 is preferably a ball joint, a gimbal joint, or the like.
  • Positioning drives 40A, 40B, 40C, 40D are arranged on the holding devices 20A-20D, each acting on and actuating a traction element 30A-30D.
  • a traction element 30 can, for example, be designed as a cable.
  • a toothed belt is preferred, the length of which can be precisely controlled or adjusted between the guide body 28 and the working device 50.
  • the positioning drives 40 have drive motors 41 that form traction element drives.
  • the drive motors 41 drive drive rollers, in particular toothed rollers, 42, which rotate about rotary axes D1.
  • the pulling element 30 is guided over the drive roller 42, so that a rotary actuation of the drive roller 42 by the drive motor 41 leads to a longitudinal adjustment of the pulling element 30 and thus to a positioning of the working device 50.
  • the traction element drives 41 are arranged between the guide bodies 28 on the one hand and a winding body 43 of a winding device 45 on the other.
  • the winding device 45 winds, for example, an unused section or strand of the traction element 30.
  • the winding body 43 is spring-loaded by a spring arrangement 44, for example, by a torsion spring.
  • the angled body 33 for example, a winding roller or a winding drum, can be driven by a drive motor to wind the section of the traction element 30 between the traction element drive 41 and the angled body 43.
  • the winding body 43 rotates, for example, about a rotational axis D2.
  • a speed sensor 46 is preferably provided.
  • the speed sensor 46 can, for example, be a component of the drive motor of the pulling element drive, i.e., measure the revolutions of the drive motor. It is also possible for the speed sensor 46 to be arranged directly on the pulling element 30, for example, by optical means, using a drive roller, or the like, to measure or detect the respective longitudinal adjustment of the pulling element 30.
  • the rotational speed information from the speed sensor 46 can be used by the aforementioned control device 32 to control the positioning drives 40A-40D.
  • the control device 32 can comprise or be a control device located on board the vacuum generator 15 and/or on board the working device 50.
  • control device is multi-part, i.e., that parts of its components are located on board the vacuum generator and others on board the working device 50. These parts of the respective control device can communicate with each other.
  • the control device 32 can also be or comprise a control device that can be positioned separately from, for example, the vacuum generator 15 in room RA, as schematically indicated in the drawing.
  • control device 32 comprises a computer.
  • the control device 32 preferably comprises input means 33, in particular a keyboard, a mouse, a touch-sensitive screen, or the like, as well as output means 34, for example a screen, indicator lights, or other optical output means and/or acoustic output means, for example a speech output, a loudspeaker, or the like.
  • the control device 32 further comprises a processor 35 for executing program code, for example a control program 37, which is stored in a memory 36 of the control device 32.
  • the control program 37 can be loaded from the memory 36 into the processor 35.
  • control unit 32 can, for example, control the positioning drives 40A-40D such that it can move the working device 50 between several positions with respect to the respective surface FL, FR, FF, FD to be machined.
  • the pulling elements 30A-30D pull the working device 50 along the ceiling surface FD, whereby, by way of example, Positions P1 and P2 are shown in the drawing. It is readily possible for the working device 50 to move into the corner areas towards the respective guide bodies 28 of the holding devices 20, and also along or to the edge areas of the ceiling surface FD.
  • the working device 50 can, for example, be moved along the edge area of the surface FD between the holding devices 20A, 20B in order to machine the surface FD.
  • the working device 50 is freely movable on the surfaces FL, FR, FF, FD of space RA.
  • the suction hose 11, which connects the working device 50 to the vacuum generator 15, can follow the movements of the working device 50.
  • An electrical supply line 12, preferably provided between the vacuum generator 15 and the working device 50, is also correspondingly flexible and follows the movements of the working device 50 on the surface FL, FR, FF, FD to be processed.
  • the supply line 12 can be routed in or on the suction hose 11, for example, forming part of it.
  • the supply line 12 is, for example, connected to an electrical connection 52A of the working device 50.
  • the supply line 12 provides the working device 50 with electrical energy.
  • a power supply unit 804A can be on board the vacuum cleaner 15, which supplies the working device 50, for example an electronically commutated motor of the same, with electrical energy via the supply line 12.
  • the vacuum generator 15 can be connected to a power supply network, for example an AC power network, via an electrical connection cable 14, which has a plug.
  • the power supply network is available, for example, in room RA by means of a socket into which the connection cable 14 or its plug can be inserted.
  • a pulling element acts on the working device 50 via a stationary pulling element guide device on the surface FL.
  • the holding devices 20C, 20D are arranged in reverse with respect to their horizontal position in space RA, so that their respective guide bodies 28 are located in the area of the floor or the floor surface FB close to the wall surface FL to be processed.
  • one of the holding devices 20C, 20D can be arranged next to the holding devices 20A and 20B, whose positioning drives 40 can then pull on the working device 50 from below, so to speak, by means of a pulling element 30.
  • a second positioning drive for example a positioning drive 40U
  • the positioning drive 40U acts on the working device 50 via a traction element 130A, 130B when the latter is active on a side wall surface FL, FR, FF.
  • the positioning drives 40U also comprise the same or similar components as the positioning drives 40, so that, for example, a traction element drive 41U acts on the traction element 130 by means of a drive roller 42U, which can be wound onto a winding body 43U, so to speak, downwind or downstream of the traction element drive 41U.
  • the winding body 43U forms part of a winding device 45U and is, for example, spring-loaded by a spring arrangement 44U to wind the tension member 130, or driven by a drive motor (not shown in the drawing).
  • the respective length of the tension member 130 unwound or adjusted by the tension member drive 41U can be detected by a speed sensor 46U.
  • the positioning drives for example, have communication interfaces 47, 47U, in particular network interfaces (LAN, WLAN or the like), for communication with the control unit 32 via the communication links 38.
  • the communication interfaces 47 can also, for example, Bluetooth interfaces may be or include.
  • An interface 39 of the control device 32 is designed for communication with the communication interface 47, and therefore includes, for example, a LAN, WLAN, Bluetooth interface or the like.
  • the positioning drives 40, 40U are, for example, held or arranged on a carrier 48 or a housing 48, which is fixedly fixed to the holding base 21 of a respective holding device 20.
  • a positioning drive 140 can also be used.
  • the positioning drive 140 comprises a drive motor 141, which serves to drive a drive roller 142.
  • the drive roller 142 is arranged between an angle body 143, a winding device 145, and a guide body 28.
  • the respective length of the section of the tension member 30 actuated by the drive motor 141 can be detected, for example, by a speed sensor 146, an encoder, which is arranged between the drive roller 142 and the guide device 27.
  • a section of the tension member 30 is tensioned between the drive roller 142 and the winding unit 145, for example by means of a tensioning device 149.
  • the tensioning device 149 comprises a tensioning element 148, for example a tensioning roller, over which the tension member 30 runs.
  • the section of the tension member 30 running between the drive roller 142 and the winding body 143 of the winding unit 145 is kept under tension. This, among other things, optimizes the winding onto the winding member, the winding body 143.
  • the winding device 245 has a winding drive 244, which also serves as the tensioning element drive 241.
  • the tensioning element drive 241, or winding drive 244 comprises, for example, an electric motor that can be controlled by the control unit 32 via a communication interface 247.
  • the guide assembly 248 comprises, for example, a slide or tension member guide body 248A, which is guided on a guide 248B.
  • the guide 248B is, for example, a linear guide that runs parallel to a rotary axis D2 about which the winding body 243 rotates.
  • the tension member guide body 248A thus makes an oscillating back-and-forth movement along the linear guide 248B, so that the tension member 30 is optimally wound and unwound onto the winding 243A.
  • positioning drives 340A, 340B can be provided on the work device 50, which have drive motors, for example, work device drives 341A, 341B.
  • the work device drives 341A, 341B drive, for example, wheels or drive rollers 342, which can roll along the surface FL, FR, FF, FD to be machined.
  • the work device drives 341A, 341B are assigned to different directions of movement or axes of movement, for example, at right angles to each other.
  • the control unit 32 can also control the positioning drives 340A, 340B for positioning the work device 50 with respect to the surface to be machined FL, FR, FF, FD.
  • the work device 50 comprises a machine tool 51.
  • the machine tool 51 can also be understood as a work device 50.
  • the work device 50 or machine tool 51 comprises a drive unit 52 with a drive motor 53.
  • a stator 54 of the drive motor 53 is fixedly arranged with respect to a support 60 of the drive unit 52.
  • a rotor 55 of the drive motor 53 rotates about a motor axis of rotation DM.
  • the drive motor 53 drives a tool holder 58 on which a working tool 90A, for example a disc tool 90, can be arranged or is arranged.
  • a working tool 90A for example a disc tool 90
  • An output 56 of the rotor 55 drives an eccentric 57, in particular a drive 57B, for example, a gear, of the eccentric 57.
  • the eccentric 57 has the tool holder 58 for the disc tool 90.
  • the tool holder 58 is arranged on a rotary bearing 59 of the eccentric 57, so that the tool holder 58 can rotate about a tool rotation axis DW.
  • the tool rotation axis DW and the motor rotation axis MD have an eccentricity EX relative to each other.
  • the disc tool 90 carries material eccentrically about the motor rotation axis DM and in a hypercycloidal motion. around the tool rotation axis DW. This allows for smooth running of the disc tool 90, which facilitates manual operation of the work device 50, as well as operation via the positioning drives 40.
  • the carrier 60 has a cover wall 61 which covers the plate tool 90 at least on its upper side, preferably also on its outer circumference 93.
  • a motor mount 62 in which the drive motor 53 is mounted, projects from the top wall 61.
  • the drive motor 53 On its side facing away from the plate tool 90, the drive motor 53 has a fan 63, which generates a cooling airflow that passes through the drive motor 53.
  • the cooling airflow KL can exit via a suction port 71 of an intake device 70 of the working device 50.
  • the suction hose 11, for example, is connected to the suction port 71.
  • the disc tool 90 has a machining surface 91 for machining one of the surfaces FL, FR, FF, FD of space RA, whereby, of course, any other surface, for example, of a wooden or metal workpiece, can also be machined with the machining surface 91.
  • Abrasives, polishing agents, or the like can be arranged directly on the machining surface 91.
  • an adhesive layer 98 is provided to which an abrasive 99, for example, a sanding sheet, is detachably held.
  • the adhesive layer includes, for example, hook and loop fasteners, hook and loop hooks, etc.
  • the processing surface 91 is in this case a flat surface, but can also have, for example, a depression or other contour.
  • the disc tool 90 has a machine side 92, wherein the machine side 92 and the machining surface 91 are facing away from each other or are arranged on opposite sides of the disc tool 90.
  • the machine side 92 is provided on a disc tool carrier 100 and faces the cover wall 61 of the carrier 60.
  • An elastic layer 101 for example a so-called grinding pad or carrier pad, is arranged on a component that is essentially rigid, for example made of a correspondingly resilient plastic material.
  • the machining surface 91 is located on the side of the layer 101 facing away from the disc tool carrier 100.
  • Intake air inlet openings 94 are provided on the machining surface 91, which are flow-connected to intake air outlet openings 95 on the machine side 92. For example, flow channels permeate the layer 100 and the disc tool holder 101. Intake air AL can flow into the intake air inlet openings 94.
  • the intake air AL is represented in the drawing by hatched arrows.
  • the intake air AL serves to draw the disc tool 90 and thus also the working device 50 to the workpiece surface to be machined.
  • the intake air inlet openings 94 are arranged in a ring shape on the machining surface 91.
  • several, in particular at least two, in this case four, concentric ring arrangements 94 A, 94B, 94C, 94D of intake air inlet openings 94 are provided.
  • the intake air inlet openings 94 run in a ring shape around the central axis of the disc tool 90, which in this case corresponds to the tool rotation axis DW.
  • the intake air outlet openings 95 are also arranged in a ring around the tool's axis of rotation DW. It is possible that several ring arrangements of intake air outlet openings 95 are provided, particularly those concentric with each other. The drawing typically shows a single ring arrangement of intake air outlet openings 95.
  • the disc tool 90 is further provided with additional air inlet openings 96 through which additional air ZL can flow into the disc tool 90.
  • the additional air ZL is symbolically represented in the drawing by white arrows.
  • the additional air inlet openings 96 are connected to additional air outlet openings 97 on the Machine side 92 of the disc tool 90 flow-connected, for example by means of unspecified flow channels that penetrate the adhesive layer 98, the elastic layer 101 and the disc tool carrier 100.
  • the additional air ZL also provides for the suction of the disc tool 90 to the surface FL, FR, FF, FD to be machined.
  • additional air inlet openings 196 are provided for this purpose on a disc tool 190.
  • the auxiliary air inlet openings 96 are arranged on its outer circumference 93.
  • the auxiliary air inlet openings 96 are thus oriented radially outwards with respect to the central axis, in this case the tool rotation axis DW, of the disc tool 90. This allows the auxiliary air ZL from the surroundings of the disc tool 90 to carry particles, dust, or the like towards the disc tool 90 and escape through the auxiliary air outlet openings 97.
  • the intake device 70 has an intake air inlet 72, which is associated with and flow-connected to the intake air outlet openings 95. Furthermore, the intake device 70 includes an auxiliary air inlet 73, which is flow-connected to the auxiliary air outlet openings 97.
  • the intake air inlet 72 is delimited by a seal 74, for example, an annular seal, which rests against the machine side 92 of the disc tool 90.
  • the seal 74 like a seal 75, is designed as an annular seal, with the seal 75 located radially outside the seal 74.
  • an annular chamber is defined between the seals 74 and 75, which defines the auxiliary air inlet 73.
  • the radially outer seal 75 seals the auxiliary air inlet 73 against atmospheric pressure.
  • the intake air inlet 72 is, in effect, a central intake chamber located within the interior of the seal 74.
  • the intake air inlet 72 communicates directly with the suction port 71 and thus with the vacuum generator 15 via a bypass channel 76.
  • the additional air inlet 73 communicates with the suction port 71 via a valve 85, the valve element 86 of which is adjustable between at least two, preferably several, valve positions.
  • the valve 85 forms part of an intake control unit 80 or can be controlled by it.
  • the valve element 86 is adjustable within a valve housing 87 of the valve 85, for example, pivotable about a pivot axis SW1.
  • a valve passage 88 on the valve housing 87 can be opened or closed by means of the valve element 86, with intermediate positions also being possible.
  • the valve 85 communicates with the auxiliary air inlet openings 96, namely with the auxiliary air inlet 73.
  • the valve passage 88, and thus the outlet of the valve 85 is flow-connected to the suction port 71.
  • more or less intake air is drawn in from the auxiliary air outlet openings 97 and transported away via the suction port 71.
  • the valve element 86 has a cylindrical circumferential wall 86A, which is movable past the inner circumference of a similarly cylindrical circumferential wall 87A of the valve housing 87.
  • the circumferential walls 86A and 87A are in essentially sealing contact with each other.
  • a seal 88A is arranged between an end face of the circumferential wall 86A and the cover wall 61 of the support 60, which in this respect forms part of the valve housing 87.
  • the seal 88A simultaneously acts as a clamping device 88B for clamping the valve element 86 in a respective valve position.
  • the circumferential wall 86A projects in front of a top or bottom wall 86B of the valve element 86.
  • the circumferential wall 87A of the valve housing 87 extends between the top wall 86B and the top wall 61 of the support. Thus, the valve element 87 is sandwiched between the top walls 61 and 86B.
  • a rotary bearing 86C is provided for mounting the valve element 86 relative to the valve housing 87.
  • a bearing projection 86D extends from the cover wall 61, which engages in a bearing receptacle 86E of the valve element 86.
  • a fastening element 86G serves to secure the valve member 86 to the bearing projection 86D.
  • the fastening element 86G preferably creates a preload on the valve member 86 in the direction of the seal 88A.
  • the fastening element 86G extends, for example, parallel to the pivot axis SW1.
  • valve element 86 On the side facing away from the interior of the valve 85, the valve element 86 has an operating handle 86F which serves to be grasped by an operator.
  • the operating handle is simultaneously designed as an index element, which can be adjusted, for example, in the direction of markings 89A-89D, which indicate the respective valve position of valve 85.
  • One or more of the markings 89A-89D may, for example, have detent projections 89E with which the valve element 86, in particular the actuating handle 86F, can be detented, for example with a detent lug or a detent projection 89F at its free end region.
  • the detent projections 89E may be provided in pairs at at least one of the markings 89A-89D, so that the actuating handle 86F can engage between the detent projections 89E.
  • Markings 89A and 89D correspond, for example, to a flow-through position and a closed position of valve 85.
  • Markings 89B and 89C indicate a mixing ratio of intake air flowing through the auxiliary air inlet openings 96 and intake air flowing through the intake air inlet openings 94, which is optimally suited, for example, for side wall processing (marking 89B) or for ceiling processing (marking 89C).
  • marking 89B side wall processing
  • marking 89C ceiling processing
  • the end walls 186B, 186C are, so to speak, the bottom and top sides of the imaginary cylinder of the valve member 186.
  • bearing projections 186D are arranged which engage in corresponding receptacles of the valve housing 187 and enable the pivot bearing of the valve member 186 about the pivot axis SW2.
  • the guide recess 289 and the valve passage 288 extend in an annular shape around a pivot axis SW3, about which the valve member 286 can pivot.
  • the valve member 286 is thereby adjusted about the pivot axis SW3 in a sliding motion along the valve passage 288.
  • the pivot axis SW3 and the motor rotation axis DM are preferably coaxial.
  • a valve element 386 of the valve 385 closes a valve passage 388, which, like the valve passage 388, extends in an arc or ring shape around the pivot axis SW3.
  • an actuating handle 386F for manually actuating the valve element 386 is not guided on the valve passage 388, but on a separate guide 385G.
  • the guide 386G extends in the same way. such as the valve passages 288, 388 are ring-shaped around the pivot axis SW3. Any clamping devices, locking devices or the like for clamping or locking the actuating handle 386B and thus the valve element 386 in predetermined valve positions can be implemented using the separate guide 386G.
  • the valve 385 comprises a valve actuator 82, for example, a drive motor 382, which is in drive engagement with, for example, the cover wall 61 or another component fixed relative to the support 60.
  • the drive motor 382 can have a pinion on its output shaft that engages with a toothed section fixed on the support 60.
  • the pinion can be disengaged from the toothed section or the drive motor 382 can be run with minimal resistance.
  • a working device 50D is constructed similarly to working devices 50B and 50C, but has a valve 485 instead of valves 285 and 385.
  • Valve 485 has a valve housing 487, which is constructed similarly to valve housing 287 and therefore has the same reference numerals in the drawing.
  • a valve passage 488 of valve 485 communicates with the auxiliary air inlet 73 and can be closed by a valve element 486.
  • the valve element 486 has a wall-like or plate-like shape, for example a plate body 486A, which is pivotable about a pivot axis SW4 between a flow position DS, in which the valve passage 488 is flow-connected to the suction port, and a closed position SS, in which the valve passage 488 is closed.
  • the vacuum applied at the suction port 71 forces the valve element 486 towards its open position DS and can be actuated into its closed position SS by an actuating device with an actuating element 486B.
  • a spring 468K can readily be provided, which acts on the valve element 486 in its closed position SS.
  • the valve 485 operates in a pressure-controlled manner, i.e., when the vacuum at the suction port 71 is greater than the spring force of the spring 468K, the valve 485 opens, so that the vacuum in the intake area or at the machining surface 91 of the disc tool 90 drops, because, so to speak, external air can flow in through the additional air inlet openings 96.
  • the actuating element 486B is pivotally mounted on the valve housing 487, for example on one of the side walls 487.
  • the actuating element 486B comprises, for example, a pivot lever whose free end can act on the valve member 486 to move it into the closed position SS.
  • the actuating element 486 thus has, for example, a lever-like shape or a lever.
  • the actuating element 486B is connected to an actuating handle 486F, for example a pivot lever, which is arranged on an outside of the valve housing 487, for example also on one of the side walls 487A or 487B.
  • the actuating handle 486B includes, for example, an actuating lever that can be grasped by the operator.
  • the actuating handle 486F can be locked in various detent positions by means of a detent device 486H, which correspond to the valve positions of the valve 485, for example the DS or SS positions, for example in the open position and/or the closed position and preferably one or more intermediate valve positions.
  • the detent device 486H has, for example, detent projections 4861 with which the actuating lever 486G can be locked.
  • the detent projections 4861 project in front of one of the side walls 487A.
  • a valve 585 of the working device 50E which is essentially automatic and at least position-dependent, has a valve element 586 in the form of a rolling element, in particular a ball or the like.
  • the valve element 586 is freely movably mounted in a valve housing 587 of the valve 585.
  • the valve housing 587 has, for example, a circumferential wall or side walls 587A. which converge towards an outlet 587B of the valve housing 587, or are oriented towards each other.
  • the valve housing 587 is narrower in the area of the outlet 587B than in the area of one or more valve passages 588, which are provided on a wall 588A that effectively closes the auxiliary air inlet 73. Consequently, air flowing through the auxiliary air inlet 73 can flow through one or more of the valve passages 588 to the outlet 587B, which in turn is connected to the suction port 71.
  • valve element 386 moves away from the valve opening 588 into a position that closes the outlet 587B, which is indicated in the drawing by a continuous line across the valve element 586.
  • air flowing through the auxiliary air inlet openings 96 which is essentially false air, can no longer reach the suction port 71, thereby increasing the suction force in the area of the intake air inlet openings 94.
  • valve element 586 can move away from the outlet 587B, for example by sliding or rolling along an incline of the side walls 587A, so that the outlet 587B becomes free and thus supply air or false air can flow in through the additional air inlet openings 96.
  • valve element 586 can also move into a position that closes the at least one valve passage 588 (shown in dashed lines).
  • an additional air inlet opening 196 can also be arranged on the machining surface 91, so that the valve 585 can be used, for example, directly to influence the airflow flowing over the machining surface 91 or the negative pressure prevailing there.
  • the intake control unit 80 includes a control device 81.
  • the control device 81 can, for example, control the motorized valve actuator 82, in particular a servo motor.
  • the valve actuator 82 can, for example, directly drive one of the valve elements 86, 186, 286, 386 or 486.
  • the valve actuator 82 can also include, for example, a magnetic actuator 582, such as an electric coil, to actuate the valve element 586 into one or more valve positions.
  • a magnetic actuator 582 such as an electric coil
  • the intake control unit 80 can actuate the valve actuator 82 based on sensor signals from one or more sensors of a sensor arrangement 83, for example, based on a position sensor 83A, whose output signal indicates the angular position of the working device 50 relative to a substrate, such as the surface FD.
  • a motor sensor 83B is, for example, a current sensor or includes a current sensor, whose output signal or sensor signal indicates, for example, the power output of the drive motor 53.
  • the friction of the machining surface 91 against the surface to be machined changes, whereby the drive power of the drive motor 53 and thus its motor current also changes, which can be detected by the motor sensor 83B.
  • the control unit 81 can then actuate the motorized valve actuator 82, for example, by reducing the vacuum in the intake area when the motor power increases and by increasing the vacuum when the motor power decreases.
  • the pressure sensor 83C is located in the vacuum or suction area and directly measures the vacuum with which the disc tool 90 and thus the working device 50 is drawn to the surface to be machined.
  • a force sensor 83F, 83G such as a strain gauge or similar device, can be used to measure the contact force with which the workpiece 65B and/or the disc tool 90 presses against the surface to be machined.
  • the force sensor 83G can be located, for example, on the drive train, such as at a bearing, of the working device 50. If the contact force of the workpiece 65B becomes too high, the intake control 80, in particular the control unit 81, can actuate the valve actuator 82 to reduce the vacuum, or, if the contact force is too low, to actuate it to increase the contact force.
  • the work devices 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F can be designed for manual operation, i.e., operation guided by an operator. However, it is also possible that they can be used in conjunction with the positioning device 13 for a type of robotic operation.
  • the working device 50 is described below in an installation position in a housing 64, which can be actuated by the positioning device 13.
  • the supports 60 of the other working devices 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F can also be actuated by the tension elements 30 and are preferably also received in the housing 64.
  • the working device 50 can be used autonomously or manually. However, the pulling elements 30, for example, can also be directly attached to it. In this case, however, the working device 50 is designed such that the carrier 60, including all components held on it, namely the drive unit 52 and the disc tool 90 / working tool 90A, are housed in a casing 64.
  • the casing 64 forms an intake casing 64A, the interior 64E of which forms a vacuum chamber.
  • the casing 64 has A circumferential wall 64B is formed, which is covered by a top wall 64C.
  • the top wall 64C has a dome or hood 64D in which a flow channel or flow chamber is formed for the cooling air KL, which flows out of the drive motor 53 or its fan 63.
  • the cooling air KL can be extracted via a suction port 64F, to which, for example, the suction hose 1 can be directly connected.
  • the suction port 64F communicates fluidically with the suction port 71 of the drive unit 52, which is located, so to speak, in the interior 64E, so that air flowing out of the suction port 71, which is, so to speak, an exhaust port, can be extracted via the suction port 64F.
  • the housing 64 is provided with pull-element holders 67 to which the pull-elements 30A-30D can be detachably secured, for example, by means of a latching mechanism, a magnetic holder, or the like.
  • the pull-elements 30 can be easily detached from or attached to the holders 67 by an operator, but then have a secure hold, so that the tensile forces of the positioning device 13 or the positioning drives 40 can be transmitted to the working device 50.
  • the brackets 67 are provided on the housing 64 at equal angular intervals, for example at 90° each, so that the tensile forces of the tensioning elements 30 can be optimally transferred to the housing 64.
  • the housing 64 further carries a guide device 65, which serves to guide the tool along the surface FL, FR, FF, or FD to be machined.
  • the guide device 65 comprises a guide carrier 65A, which is attached to the housing 64 or forms an integral part of the housing 64.
  • the guide carrier 65A supports at least one contact element 65B, for example, an annular contact element 65B or an arrangement of several contact elements arranged in a ring shape, extending around the working tool 90A.
  • the guide carriers 65A have guide contours 65C, for example, guide surfaces, which preferably lie in the same plane as the machining surface. 91, when the machine tool 51 rests against one of the surfaces FL-FD, as schematically shown in the drawing.
  • the mounting body 65B preferably includes a seal, in particular a sealing ring, which defines an intake area 65G of the housing 64.
  • the disc tool 90 or working tool 90A is arranged within the intake area 65G.
  • the support body 65B is movably mounted relative to the guide carrier 65A and spring-loaded by springs 65D in the direction of a contact position where the guide contours 65C bear against the surface to be machined.
  • the springs 65D like the support body 65B, are received in a spring chamber 65E, where they are linearly movable in the normal direction relative to the machining surface 91 or in the normal direction relative to the guide contour or guide surface 65C, and preferably also pivotally movable transversely to this direction.
  • the support body 65B is preferably not only linearly displaceable on the guide carrier 65A parallel to the motor axis of rotation DM or tool axis of rotation DW, but also transversely to it about at least one pivot axis.
  • the support body 65B is floatingly mounted in the spring chamber or bearing receptacle 65E.
  • the disc tool 90 is flexible with respect to the surface to be machined, for example due to the elastic layer 101.
  • Optimal adaptation to the contour of the surface to be machined is further improved by the fact that the drive unit 52 is movably mounted with respect to the guide device 65 by means of a bearing device 66.
  • the bearing device 66 comprises, for example, a membrane 66A which is fixedly fixed with respect to the housing 64, namely, for example, sandwiched between retaining sections 66B, 66C, which are on one side by the housing 64, namely whose circumferential wall 64B, on the other hand, is provided by a valve carrier 64H.
  • the valve carrier 64H extends in a ring shape around the working tool 90A and is, so to speak, sandwiched between the guide device 65, in particular the guide carrier 65A, and the circumferential wall 64B.
  • the diaphragm 66A thus enables a floating, multi-axis pivoting movement of the drive unit 52 relative to the housing 64 or the guide device 65, so that the working tool 90A can easily follow a surface contour of the surface to be machined.
  • the working tool 90A is linearly adjustable relative to the guide device 65, namely parallel to the tool rotation axis DW.
  • pivot bearings in particular cardan pivot bearings, and/or sliding bearings may also be provided.
  • the drive unit 52 is spring-loaded in a contact position where it is in contact with the workpiece surface to be machined, for which, for example, a spring arrangement 69 is provided.
  • the spring arrangement 69 comprises an arrangement of one or more springs 69A, which are supported on one side by the housing 64 or the support 60, and on the other side by the diaphragm 66A, namely by means of spring holders 69B, 69C.
  • the spring holders 69C are arranged on the diaphragm 66A, and the spring holders 69B are fixed relative to the guide device 65, namely fixed relative to the housing 64. Since the housing 64 is fixed relative to the guide device 65, the spring holders 69B support the springs 69A and the bearing device 66, and thus the drive unit 52 held thereon, relative to the guide device 65.
  • the bearing device 66 further enables the working tool 90A to be moved from the working position shown in the drawing, in which the working tool 90A is in contact with the surface to be machined, to a rest position moved away from it.
  • actuators 68 for example servo motors or The actuators 68 have drive elements 68A, such as levers, rollers, or the like, with which they act on transmission elements 68B, such as pull elements, pull cables, rod-like elements, or the like.
  • the transmission elements 68B are connected to the drive elements 68A and the drive unit 52, namely to the diaphragm 66A, which in turn is connected to the drive unit 52.
  • the actuator(s) 68 engage at least two opposing points or several points on the diaphragm 66A or the drive unit 52 that have the same angular distances to each other.
  • valves 85-585 It is possible to set a basic suction force, with which the disc tool 90 adheres to the surface being machined, using the valves 85-585. However, it is also possible to fully open the valves 85-585. In both scenarios, the suction force control or vacuum influence described below can be advantageously applied: Additional air flowing through the additional air inlet openings 96 can be influenced not only on the machine side 92 of the disc tool 90, but also, so to speak, from the outside.
  • Valves 685 are arranged on the housing 64, in particular on the valve carrier 64H, of the working device 50.
  • the valves 685 have valve passages 688, which are arranged, for example, on a wall 687 of the valve carrier 64B.
  • the wall 687 extends in an annular shape next to the circumferential wall 64B of the
  • the intake housing 64A forms a kind of step.
  • several spaced-apart, in particular angle-spaced, valve passages 688 are provided on the wall 687.
  • the valve passages 688 have, for example, an annular shape and thus follow the outer circumferential contour of the circumferential wall 64B.
  • the valve passages 688 are fluidically connected to an annular space 689 that extends around the working tool 90A.
  • the annular space 689 is also fluidically open to the auxiliary air inlet openings 96 on the radial outer circumference of the working tool 90A, so that air flowing in through the valve passages 688 can reach the auxiliary air inlet openings 96 and thus, so to speak, reduce the suction force in the area of the intake air inlet openings 94. False air is then drawn in via the suction port 71 or 64F, namely through the valve passages 688 and the additional air inlet openings 96.
  • the valves 685 have valve elements 686.
  • the valve elements 686 are plate-like and have a support layer 686A on which a sealing layer 686B is arranged.
  • the sealing layer 686B faces the wall 687 and is suitable for sealing the respective valve passage 688.
  • the valve element 686 is movably mounted on bearing projections 686C, 686D, which project from the wall 687.
  • the bearing projections 686C, 686D are bolts, screws or the like, along which the valve element 686 can slide and/or pivot.
  • valve element 686 In a closed position SS, the valve element 686 closes the valve passage 688, while in a flow position DS of the valve element 686 it is open.
  • a linear adjustment of the valve element 686 with respect to the longitudinal axes of the bearing projections 686C, 686D is possible.
  • a pivoting movement of the valve element 686 on one of the bearing projections 686C, 686D is desired.
  • the pivoting movement is triggered or enabled, for example, by springs 686F, 686G, which are attached to the bearing projections 686C,
  • the springs 686D are arranged and supported on support projections 686H of the same and on the valve element 686, and are pre-tensioned to different degrees or with different degrees of preload.
  • spring 686F has a smaller spring force than spring 686G because it is pre-tensioned less.
  • valve 686F and 686G compress valve 686 into the closed position SS.
  • a vacuum in the intake area 64G allows valve 686 to be adjusted to its open position DS. Specifically, when atmospheric pressure exceeds the vacuum in the intake area 64G by a predetermined amount, it acts on valve 686, opening valve 685.
  • a form of automatic vacuum control is achieved through a spring arrangement.
  • valves 685M comprise valve passages 688B, which are arranged on the radial outer circumference of the valve carrier 64H.
  • the valve passages 688B are fluidically connected to the intake area 64G and can be closed by at least one valve element 686M.
  • the valve element 686M is, for example, an annular body, particularly with a plate shape, which is pivotable about an axis of rotation parallel to the engine axis of rotation MD.
  • actuating handles 686H for example, actuating projections, are arranged on the valve element 686M, so that the operator can adjust the valve element 686M between a flow position that releases the valve passages 688B and a closed position that closes them, and preferably one or more intermediate valve positions, by actuating one of the actuating handles 686H.
  • the work devices 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F can be adjusted with respect to the surfaces to be machined using the positioning device 13. However, operation with a single hand movement is also possible, as will be explained in more detail below.
  • a rod-shaped handle 800 is preferably pivotably mounted to the working device 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F in a multi-axis manner.
  • a pivot joint 801 is provided which pivots the handle 800 about a pivot axis SQ that runs transversely to a longitudinal axis LL of the handle 800. Further pivotability about another pivot axis, which, for example, runs transversely to the pivot axis SQ, is achieved by a pivot joint 801, which is only schematically indicated in the drawing.
  • the pivot joints 801, 802 together form a gimbal pivot joint.
  • a fixed rod section 803 of the handle 800 extends from the pivot joint 801 along the longitudinal axis LL.
  • a current supply device 804 for supplying current to, for example, the drive motor 53 is provided at the longitudinal end region of the rod section 803 furthest from the working device 50. It should also be mentioned here that the drive motor 53 is preferably an electronically or electrically commutated drive motor.
  • the current supply device 804 is arranged between the rod section 803 and a telescopic section 805 of the handle 800.
  • the telescopic section 805 comprises a base tube body 806, which is rigidly connected to the current supply device 803.
  • An adjustable tube body 807 is slidably mounted on the base tube body 806 with respect to the longitudinal axis LL. For example, the adjustable tube body 807 engages in an interior space of the base tube body 806.
  • a support body 808 which preferably extends transversely to the longitudinal axis LL.
  • the support body 808 is suitable, for example, as a support for bracing against the operator's body, such as a shoulder support or the like. This makes the handle 800 extremely ergonomic to use.
  • the adjustable tube body 807 is adjustable relative to the base tube body 806 along an adjustment path which is limited by longitudinal stops 809, 810 which are arranged on the base tube body 806 and adjustable tube body 807 respectively.
  • the fixing device 811 comprises, for example, a bracket that is attached to the base tube body 806 in the manner of a sleeve or clamp, for example, by means of radially projecting retaining projections 815 that are, for example, screwed, clamped, or the like together.
  • the bracket 812 has a clamping clamp 813 which, by means of an actuating handle 814, for example, a clamping screw, a clamping lever, or the like, can be adjusted between a position that clamps or fixes the adjustable tube body 807 relative to the base tube body 806 and a release position that releases it relative to the base tube body 806 and is thus adjustable.
  • an actuating handle 814 for example, a clamping screw, a clamping lever, or the like
  • the work device 50F is to be understood as an example that a coating device or a work device suitable for machining a workpiece surface, for example a surface, can also be operated and positioned using the positioning device 13.
  • the work device 50F comprises a coating unit 980 with coating heads 981A, 981B as coating tools 981.
  • the coating heads 981A, 981B are designed for coating a surface to be processed or coated; that is, they can, for example, apply a coating fluid, in particular a color liquid, color particles, to the surface.
  • the coating fluid is contained in reservoirs 983A, 983B of the work device 50F and/or is supplied to the work device 50F via flexible lines from a stationary device, for example, a reservoir on the vacuum cleaner 15B.
  • the reservoirs 983A, 983B may contain paint or other coating fluid, which can flow via lines 982A, 982B to the coating heads 981A, 981B in order to coat the surface to be processed, for example to color it and/or to provide it with a protective layer or the like.
  • the coating device 980 can also include, for example, a quenching device 985, in particular a quenching head, with which at least parts of the coating applied by means of the coating heads 981A, 981B can be quenched again.
  • a quenching device 985 in particular a quenching head, with which at least parts of the coating applied by means of the coating heads 981A, 981B can be quenched again.
  • the erasing device 985 or the erasing head, as well as the coating tools 981 or coating heads 981A, 981B, are connected or connectable to the control unit 32 via communication lines 984.
  • a communication line 984 a wireless connection, such as a radio connection, to and from the control unit 32 can, of course, also be provided.
  • the control unit 932 can, for example, control the application of paint or other coatings by the coating tools 981 or coating heads 981A, 981B, or it can also effect or control erasing by the erasing device 985, which may include, for example, an erasing device, a grinding head, or the like.
  • the coating device 980 is arranged on a support body 990, which is in particular plate-like.
  • the support body 990 has, for example, a base body 998 on which a machining surface 991, for example a support surface for bearing against the surface to be machined, is provided.
  • the machining surface 991 is provided, for example, on a sliding body or a sliding layer 999, which is arranged on the end face of the base body 998.
  • the coating heads 981A, 981B and the erasing head 985 are arranged, for example, in cavities of the base body 998 that are set back behind the processing surface 991.
  • the basic body 998 can be fitted with, for example, the previously described auxiliary air inlet openings 96, the intake air inlet openings 94, and the like, which communicate, for example, with the previously described auxiliary air inlet 73 and the intake inlet 72.
  • Intake control is possible, for example, by means of the valve 585, so that the machining surfaces 991 how the already explained processing surfaces 91 can be optimally suctioned onto the surface to be processed.
  • the work device 50F can comprise or form a machine tool 951. This can be provided as an alternative or supplement to the coating device 980.
  • the machine tool 951 comprises a drive motor 953, which drives a tool holder 958 via a tool shaft 956.
  • a working tool 90F for example a milling head, is arranged or can be arranged on the tool holder 958.
  • the machining surface 991 forms, for example, a guide contour 965C of a guide device 965.
  • the milling head or other working tool 90F can permanently project in front of the machining surface 991 or guide contour 965C, or advantageously, it can be adjusted by means of an actuator 994 between a position projecting further in front of the machining surface 991 or guide contour 965C (shown with a dashed line) and a working position or depth setting position projecting less in front of the machining surface 991 or guide contour 965C, in particular even retracted behind the machining surface 991.
  • the working tool 90F can penetrate more or less deeply into the workpiece to be machined.
  • the working tool 90F is retracted behind the guide contour 965C so that it is not in contact with the workpiece.
  • the actuator 954 and the drive motor 953 are connected or connectable to the control unit 32 via communication links 955, for example communication lines or wireless connections, which controls the drive motor 953 and the actuator 954 according to the workpiece surface to be machined.
  • the coating tool 981 and/or the extinguishing device 985 can be adjusted to a position projecting further in front of the guide contour 965C or to a position further back towards it, in particular behind it, by, for example, arranging actuators 986 on the coating tools 981 and/or the extinguishing device 985.
  • the actuators 986 can be controlled wirelessly or via wired connections by the control unit 32, as not shown.
  • cutting tools and/or a coating device can also be held, so to speak, floating and/or movable relative to the guide device 65, in particular to the guide contour 65C, e.g. by means of the bearing device 66.
  • a milling head or other cutting tool can also be driven by the drive motor 53.
  • a tool holder 58F can be provided directly on the drive motor 53 instead of the connection to the eccentric 57, to which the tool 90F, for example a milling head, drill, or the like, can be directly attached.
  • the actuator 95 already described and schematically shown in the drawing, can be provided for adjusting the tool 90F relative to the carrier 60.
  • At least one coating tool 981 can also be arranged on the carrier 60.
  • the coating tool 981 for example one of the coating heads 981A and/or 981B, can be fixedly mounted on the carrier 60. be arranged or be movable by means of an actuator 986 between a position projecting further in front of the guide contour 65C or a position further back relative to the guide contour 65C, in particular behind the guide contour 65C.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine mobile Werkzeugmaschine (51) zur Bearbeitung einer Oberfläche (FL, FR, FF, FD) eines Werkstücks oder eines Raums (RA), wobei die Werkzeugmaschine (51) eine Arbeitsvorrichtung (50) mit einem Tellerwerkzeug (90) zum Bearbeiten der Oberfläche und einem Antriebsmotor (53) zum Antreiben des Tellerwerkzeugs (90) aufweist, das eine einer Bearbeitung eines Werkstücks zugeordnete Bearbeitungsfläche (91) und zu der Bearbeitungsfläche (91) entgegengesetzte Maschinenseite (92) aufweist, wobei zum Ansaugen der Bearbeitungsfläche (91) an die zu bearbeitende Oberfläche an der Bearbeitungsfläche (91) Ansaugluft-Einströmöffnungen (94) angeordnet sind, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche (91) am Tellerwerkzeug (90) angeordneten Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) strömungsverbunden sind, wobei das Teilerwerkzeug (90) mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung (96) zum Einströmen von Zusatzluft aufweist, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche (91) angeordneten Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) strömungsverbunden ist, und wobei die Werkzeugmaschine (51) eine Ansaugeinrichtung (70) zur Erzeugung eines Ansaugluftstroms und/oder eines Unterdrucks an der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) aufweist. Es ist vorgesehen, dass die Ansaugeinrichtung (70) eine Ansaugsteuerung (80) zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) aufweist

Description

  • Die Erfindung betrifft eine mobile Werkzeugmaschine zur Bearbeitung einer Oberfläche eines Werkstücks oder eines Raums, wobei die Werkzeugmaschine eine Arbeitsvorrichtung mit einem Tellerwerkzeug zum Bearbeiten der Oberfläche und einem Antriebsmotor zum Antreiben des Tellerwerkzeugs aufweist, das eine einer Bearbeitung eines Werkstücks zugeordnete Bearbeitungsfläche und zu der Bearbeitungsfläche entgegengesetzte Maschinenseite aufweist, wobei zum Ansaugen der Bearbeitungsfläche an die zu bearbeitende Oberfläche an der Bearbeitungsfläche Ansaugluft-Einströmöffnungen angeordnet sind, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche am Tellerwerkzeug angeordneten Ansaugluft-Ausströmöffnung strömungsverbunden sind, wobei das Tellerwerkzeug mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung zum Einströmen von Zusatzluft aufweist, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche angeordneten Zusatzluft-Ausströmöffnung strömungsverbunden ist, und wobei die Werkzeugmaschine eine Ansaugeinrichtung zur Erzeugung eines Ansaugluftstroms und/oder eines Unterdrucks an der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung und der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung aufweist.
  • Eine derartige Werkzeugmaschine ist beispielsweise in DE 10 2016 100 072 A1 beschrieben. Die Zusatzluft-Einströmöffnungen sind an einem Randbereich des Tellerwerkzeugs angeordnet, so dass sie aus der Umgebung des Tellerwerkzeugs Zusatzluft ansaugen. Die eigentliche Ansaugung des Schleiftellers an die Werkstückoberfläche findet über die an der Bearbeitungsfläche vorgesehenen Ansaugluft-Einströmöffnungen statt. Die dort einströmende Luft ist staubbeladen und erzeugt gleichzeitig einen Unterdruck im Bereich der Bearbeitungsfläche, so dass diese an die zu bearbeitende Werkstückoberfläche oder Raumoberfläche angesaugt wird.
  • Über beispielsweise die Saugleistung eines Staubsaugers, der an einen Absauganschluss der mobilen Werkzeugmaschine angeschlossen ist, ist die Ansaugleistung und somit die Ansaugkraft, mit der die Werkzeugmaschine bzw. deren Arbeitsvorrichtung an die Oberfläche des Raums oder Werkstücks angesaugt wird, einstellbar. Weiterhin können manuell zu betätigende Ventile oder dergleichen vorgesehen sein.
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes Absaugkonzept bei einer Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art bereitzustellen.
  • Zur Lösung der Aufgabe ist bei einer Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art vorgesehen, dass die Ansaugeinrichtung eine Ansaugsteuerung zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung aufweist.
  • Es ist ein Grundgedanke dabei, dass sozusagen der Ansaugluftstrom oder der Unterdruck oder beides im Bereich der Zusatzluft-Ausströmöffnung einstellbar ist, sodass beispielsweise die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung als weitere im Sinne einer die Werkzeugmaschine an die Oberfläche ansaugende Einströmöffnung aktivierbar ist und/oder um eine Gesamt-Saugleistung der Ansaugeinrichtung zwischen der mindestens einen Zusatzluft-Einströmöffnung und den Ansaugluft-Einströmöffnungen zu verändern. beispielsweise eine größere Ansaugleistung der Ansaugeinrichtung im Bereich der an der Bearbeitungsfläche angeordneten Ansaugluft-Einströmöffnungen vorhanden ist.
  • An der Bearbeitungsfläche ist vorzugsweise ein Schleifmittel zur Bearbeitung eines Werkstücks oder ein Haltemittel zum lösbaren Halten eines derartigen Schleifmittels angeordnet. Es ist möglich, dass beides vorgesehen ist, dass nämlich ein Haltemittel vorhanden ist, an dem ein Schleifmittel gehalten ist.
  • Das Schleifmittel und/oder das Haltemittel weist zweckmäßigerweise mit den Ansaugluft-Einströmöffnungen korrespondierende Durchströmöffnungen auf, so dass von der Vorderseite oder Bearbeitungsseite des Schleifmittels oder des Haltemittels her Luft durch die Durchtrittsöffnungen hindurch in die Ansaugluft-Einströmöffnungen eingesaugt werden kann. Das Haltemittel zum lösbaren Halten des Schleifmittels umfasst zweckmäßigerweise eine Klettanordnung, beispielsweise Kletthaken, einen Klettfilz oder dergleichen.
  • An der Maschinenseite des Tellerwerkzeugs befindet sich vorzugsweise eine Aufnahmehalterung, beispielsweise ein Vorsprung, ein Haltezapfen, eine Bajonettkontur oder dergleichen, zur Befestigung an einer Werkzeugaufnahme der Arbeitsvorrichtung. Mithin ist es vorteilhaft, wenn das Tellerwerkzeug lösbar an der Arbeitsvorrichtung angeordnet ist. So kann beispielsweise bei Verschleiß des Haltemittels oder des Schleifmittels das Tellerwerkzeug getauscht werden.
  • Die Werkzeugaufnahme oder das Tellerwerkzeug ist mit dem Antriebsmotor unmittelbar verbunden, zum Beispiel in der Art eines Direktantriebs, oder bewegungsgekoppelt, zum Beispiel anhand eines Getriebes und/oder einer Exzenter-Lagerung oder dergleichen.
  • Die Ansaugsteuerung ist zweckmäßigerweise zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung ausgestaltet. Mithin ist es also möglich, dass der Unterdruck bzw. Ansaugluftstrom im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen unmittelbar einstellbar sind. Dazu ist beispielsweise ein Ventil vorgesehen, welches den Unterdruck bzw. Ansaugluftstrom im Bereich der Ansaugluft-Ausströmöffnung einstellen kann.
  • Weiterhin ist es aber auch möglich, dass der Ansaugluftstrom und/oder der Unterdruck im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung durch die Ansaugsteuerung nicht oder nur durch Steuerung des Ansaugluftstroms bzw. des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung beeinflussbar ist. Somit wird sozusagen indirekt die Ansaugleistung, die grundsätzlich zur Verfügung steht, durch die Einstellung des Unterdrucks oder des Ansaugluftstroms im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Einströmöffnung eingestellt.
  • Möglich ist es, dass im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung ein im Wesentlichen konstanter oder konstanter Ansaugluftstrom bzw. ein im Wesentlichen konstanter oder konstanter Unterdruck bereitsteht. Es ist aber auch möglich, dass durch Veränderung des Ansaugluftstroms oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung und somit auch Veränderung der Strömungsverhältnisse und/oder Druckverhältnisse im Bereich der Zusatzluft-Einströmöffnung oder Zusatzluft-Einströmöffnungen die Strömungsverhältnisse und/oder Druckverhältnisse im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen zu verändern, die vorzugsweise eine vorrangige Ansaugung oder Hauptansaugung des Tellerwerkzeugs und somit der Werkzeugmaschine leistenden.
  • Die Ansaugeinrichtung weist beispielsweise einen Unterdruckerzeuger zur Erzeugung eines Unterdrucks und/oder eines Ansaugluftstroms auf, der an der Arbeitsvorrichtung angeordnet ist, beispielsweise an deren Gehäuse angeordnet ist. Es ist aber auch möglich, ergänzend zu dem bereits erwähnten Unterdruckerzeuger oder als Ersatz dazu, dass die Ansaugeinrichtung einen an der Arbeitsvorrichtung angeordneten Sauganschluss für einen von der Arbeitsvorrichtung oder Werkzeugmaschine separaten, insbesondere räumlich entfernten, Unterdruckerzeuger aufweist. Dieser Unterdruckerzeuger wird beispielsweise von einem Staubsauger gebildet. An den Sauganschluss kann eine flexible Strömungsleitung, beispielsweise ein Saugschlauch, angeschlossen werden. So kann der Sauganschluss beispielsweise zum Anschließen eines Saugschlauches des Staubsaugers oder Unterdruckerzeugers vorgesehen sein. Bei dem Sauganschluss handelt es sich vorzugsweise um einen Anschlussstutzen oder eine Muffe.
  • Bevorzugt weist die Ansaugsteuerung mindestens ein Ventil zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung und/oder im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung auf, wobei ein Ventileinlass des Ventils der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung und/oder der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung verbunden ist und ein Ventilauslass des Ventils mit einem Unterdruckerzeuger verbunden oder verbindbar ist. Somit sind ohne Veränderung der Saugleistung des Unterdruckerzeugers anhand des Ventils die Druckverhältnisse und/oder Strömungsverhältnisse im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung oder der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung einstellbar.
  • Das Ventil ist z.B. in einem Strömungskanal zwischen der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung oder der Zusatzluft-Ausströmöffnung oder beiden und dem Unterdruckerzeuger oder dem Sauganschluss für den Unterdruckerzeuger angeordnet und somit zwischen die jeweiligen Ausströmöffnungen und den Unterdruckerzeuger geschaltet. Das Ventilglied des Ventilglieds ist zwischen z.B. einer den Strömungskanal verschließenden Sperrstellung und einer den Strömungskanal freigebenden Durchlassstellung und vorzugsweise mindestens einer Zwischenstellung zwischen der Sperrstellung und der Durchlassstellung einstellbar
  • Das Ventil umfasst beispielsweise ein Steuerventil, ein Schaltventil, oder dergleichen. Das Ventil kann zwischen einer Durchlassstellung zum Durchlassen und einer Sperrstellung zum Sperren einer Strömungsverbindung zwischen Unterdruckerzeuger und Ausströmöffnungen des Tellerwerkzeugs schaltbar sein. Das Ventil kann aber auch Zwischenstellungen zwischen einer derartigen Durchlassstellung und Sperrstellung schalten können oder auch nicht vollständig schließbar und/oder vollständig öffenbar sein. So kann das Ventil beispielsweise ein Proportionalventil sein oder umfassen.
  • Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Ventilglied bezüglich eines Ventilgehäuses des Ventils drehbar und/oder verschieblich und/oder schwenkbar zwischen den mindestens zwei Ventilstellungen gelagert ist. Eine Drehachse oder Schwenkachse des Ventilglieds können beispielsweise parallel zur Haupt-Strömungsachse des Ventils verlaufen, aber auch mit einer geringen Schrägneigung dazu, beispielsweise maximal 10°oder 15°. Es ist auch möglich, dass die Drehachse oder Schwenkachse des Ventilglieds quer zur Haupt-Strömungsachse des Ventils verläuft, beispielsweise rechtwinkelig quer. Eine überlagerte Schwenk-Schiebebewegung des Ventilglieds ist ohne weiteres möglich.
  • Das Ventilglied umfasst beispielsweise einen Zylinderkörper, an dessen Außenumfangswand mindestens eine Aussparung angeordnet ist. An der Umfangswand können mehrere Aussparungen vorgesehen sein, beispielsweise in Längsabständen und/oder Winkelabständen. Zur Veränderung des Strömungsquerschnitts des Ventils ist die Umfangswand und somit die mindestens eine Aussparung an der Umfangswand bezüglich eines Ventilgehäuses verstellbar.
  • Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Ventil einen motorischen Ventilantrieb und/oder eine Federanordnung und/oder eine manuell betätigbare Bedienhandhabe zum Verstellen des Ventilglieds aufweist. Es versteht sich, dass Kombinationen möglich sind, d. h. dass beispielsweise ein manuell betätigbares Ventilglied zusätzlich noch federbelastet ist. Auch ein an sich motorisch oder durch eine Federanordnung angetriebenes Ventil ist ohne weiteres manuell betätigbar.
  • Vorteilhaft ist es, wenn das Ventilglied in Abhängigkeit von einer Winkellage der Arbeitsvorrichtung zu einem Untergrund betätigt oder betätigbar ist. Beispielsweise kann das Ventilglied in einem Ventilgehäuses des Ventils derart beweglich gelagert und durch die Erdanziehungskraft betätigbar sein, dass es abhängig von einer Winkellage der Arbeitsvorrichtung den Strömungsquerschnitt des Ventils verändert, beispielsweise öffnet oder verschließt, verkleinert oder vergrößert. Das Ventilglied kann beispielsweise bei einer Bearbeitung einer Deckenfläche einen Durchlass des Ventils öffnen, bei einer Bearbeitung einer Seitenwand eines Raumes den Durchlass des Ventils teilweise oder ganz verschließen. Wenn eine Bodenfläche zu bearbeiten ist, kann das Ventil den Durchlass vollständig verschließen.
  • Vorteilhaft ist eine Fixiereinrichtung, beispielsweise eine Rasteinrichtung und/oder eine Klemmeinrichtung und/oder mindestens ein Magnet, zum ortsfesten Fixieren des Ventilglieds in mindestens einer Ventilstellung vorgesehen.
  • Die Rasteinrichtung kann beispielsweise Rastkonturen an dem Ventilglied, insbesondere dessen manuelle Bedienhandhabe, und einer bezüglich des Ventilgehäuses des Ventils ortsfesten Komponente umfassen. Wenn also der Bediener die Bedienhandhabe betätigt, können die Rastkonturen an vorbestimmten Stellungen ineinander einrasten.
  • Eine Klemmeinrichtung kann beispielsweise eine Federanordnung oder eine Klemmscheibe umfassen oder dadurch gebildet sein, so dass beispielsweise das Ventilglied entsprechend schwergängig ist.
  • Eine Magnethalterung kann beispielsweise einen Magneten am Ventilglied vorsehen, der mit einem weiteren magnetischen Element, beispielsweise einem Magneten oder einer ferromagnetischen Komponente, die bezüglich des Ventilgehäuses ortsfest ist, einen magnetischen Halt realisieren.
  • Bevorzugt ist es, wenn das Ventilglied in vorbestimmten Ventilstellungen verrastbar oder fixierbar ist, in denen beispielsweise bestimmte Strömungsverhältnisse bzw. Unterdruck-Verteilungen zwischen einerseits den Ansaugluft-Einströmöffnungen und andererseits den Zusatzluft-Einströmöffnungen einstellbar sind. So kann beispielsweise eine vorbestimmte Position des Ventilglieds für eine Wandbearbeitung durch die Werkzeugmaschine vorgesehen sein, während eine andere Position für eine Deckenbearbeitung oder Bodenbearbeitung vorgesehen ist. Für die Deckenbearbeitung ist das Ventilglied beispielsweise in einer solchen Ventilstellung, dass der Strömungsquerschnitt des Ventils größer als bei einer Wand-Bearbeitung ist.
  • Somit kann beispielsweise mehr Ansaugluft oder Unterdruck im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen vorhanden sein. Es ist aber auch möglich, dass gerade umgekehrt das Ventilglied einen größeren Strömungsquerschnitt bei einer Deckenbearbeitung freigibt, nämlich wenn Zusatzluft durch nicht im Sinne eines Ansaugens des Tellerwerkzeugs an die Oberfläche angeordnete Zusatzluft-Einströmöffnungen, beispielsweise am Außenumfang des Tellerwerkzeugs angeordnete Einströmöffnungen, strömen soll, so dass die Saugleistung im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen entsprechend geringer ist.
  • Das Ventilglied ist in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in Richtung einer das Ventil verschließenden Schließstellung federbelastet und kann durch Unterdruck in Richtung seiner Offenstellung betätigbar sein. So kann beispielsweise ein Unterdruck im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung das Ventilglied in Richtung seiner Offenstellung entgegen der Kraft einer das Ventilglied in die Schließstellung federbelastenden Federanordnung öffenbar sein. Es ist aber auch möglich, dass ein abströmseitig abstehender Unterdruck das Ventilglied öffnet, so dass entsprechend Unterdruck in Bereich beispielsweise der Ansaugluft-Ausströmöffnungen oder der Zusatzluft-Ausströmöffnungen erzeugbar ist.
  • Eine Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass mindestens ein mit der mindestens einen Absaugluft-Ausströmungsöffnung verbundener Bypasskanal an dem mindestens einen Ventil vorbei vorgesehen ist. Es ist aber auch möglich, dass Absaugluft von der mindestens einen Absaugluft-Ausströmöffnung stets durch den Bypasskanal oder eine Anordnung mehrerer Bypasskanäle an dem oder den Ventilen vorbei in Richtung des Unterdruckerzeugers oder eines Sauganschlusses für den Unterdruckerzeuger führt, d.h. dass das Ventil lediglich die Strömungsverhältnisse oder Druckverhältnisse im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ansaugöffnung beeinflusst.
  • Die Zusatzluft-Einströmöffnungen können an unterschiedlichen Bereichen des Tellerwerkzeugs vorgesehen sein.
  • Eine Ausführungsform sieht beispielsweise vor, dass die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung eine an der Bearbeitungsfläche angeordnete Zusatzluft-Einströmöffnung umfasst oder dadurch gebildet ist. Selbstverständlich können mehrere Zusatzluft-Einströmöffnungen an der Bearbeitungsfläche angeordnet sein. Anhand der Zusatzluft-Einströmöffnung ist an der Bearbeitungsfläche ist es möglich, die Ansaugkraft des Tellerwerkzeugs an die zu bearbeitende Oberfläche unmittelbar zu beeinflussen.
  • Bevorzugt ist es, wenn die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung oder alle Zusatzluft-Einströmöffnungen an einem radialen Außenumfang des Tellerwerkzeugs angeordnet sind. Die Ansaugluft-Einströmöffnungen sind also vorzugsweise in einem Zentralbereich des Tellerwerkzeugs angeordnet, während die Zusatzluft-Einströmöffnung oder Einströmöffnungen am Randbereich des Tellerwerkzeugs angeordnet sind.
  • An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass das Tellerwerkzeug vorzugsweise einen kreisrunden Umfang oder einen ovalen Umfang hat. Insbesondere ist das Tellerwerkzeug für eine rotatorische Betätigung durch den Antriebsmotor vorgesehen. Es ist aber auch möglich, dass das Tellerwerkzeug beispielsweise eine dreieckförmige, rechteckige oder quadratische Kontur hat. Beispielsweise kann das Tellerwerkzeug für eine Ausgestaltung der Arbeitsvorrichtung als Schwingschleifer oder Oszillationsschleifer bzw. eine oszillierend schleifende Bearbeitung der Oberfläche vorgesehen sein. Bevorzugt ist jedoch eine Ausgestaltung der Arbeitsvorrichtung als Rotationsschleifmaschine und/oder als Exzenter-Schleifmaschine.
  • Bevorzugt ist es, wenn die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung eine an einem Außenumfang des Tellerwerkzeugs, insbesondere an einem Außenrandbereich des Tellerwerkzeugs, zwischen der Maschinenseite und der Bearbeitungsfläche angeordnete Zusatzluft-Einströmöffnung umfasst oder dadurch gebildet ist. Somit können über die Zusatzluft-Einströmöffnung am Außenrandbereich, insbesondere am Außenumfangsbereich, des Tellerwerkzeugs Stäube und dergleichen andere Partikel aus der Umgebung des Tellerwerkzeugs angesaugt werden. Ein staubfreies oder staubarmes Arbeiten ist dadurch erleichtert.
  • Bevorzugt ist es, wenn das Tellerwerkzeug eine ringförmig um eine Drehachse oder um eine zur Bearbeitungsfläche orthogonale Mittelachse des Tellerwerkzeugs verlaufende Anordnung von Einströmöffnungen aufweist. Die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung und/oder die Ansaugluft-Einströmöffnungen bilden einen Bestandteil der Anordnungen derartiger Einströmöffnungen. Es versteht sich, dass mehrere, insbesondere konzentrische, Ringanordnungen von Einströmöffnungen, also Zusatzluft-Einströmöffnungen oder Ansaugluft-Einströmöffnungen, vorgesehen sein können.
  • Die Einströmöffnungen der jeweiligen Anordnung von Einströmöffnungen sind zweckmäßigerweise in gleichen Winkelabständen zueinander angeordnet. Eine Ringanordnung von Einströmöffnungen hat beispielsweise Einströmöffnungen in gleichen Winkelabständen.
  • Weiterhin sind die Anordnungen von Zusatzluft-Einströmöffnungen und Ansaugluft-Einströmöffnungen konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs in einer bevorzugten Ausführungsform angeordnet.
  • Die Ausströmöffnungen befinden sich zweckmäßigerweise an der Maschinenseite des Tellerwerkzeugs. Beispielsweise sind dort die mindestens eine Ansaugluft-Ausströmöffnung und/oder die mindestens eine Zusatzluft-Ausströmöffnung angeordnet.
  • Bevorzugt ist es, wenn einer Zusatzluft-Ausströmöffnung eine oder mehrere Zusatzluft-Einströmöffnungen zugeordnet sind. Auch in Bezug auf eine jeweilige Ansaugluft-Ausströmöffnung ist es vorteilhaft, wenn ihr eine oder mehrere Ansaugluft-Einströmöffnungen zugeordnet sind.
  • Bevorzugt ist weiterhin, wenn mehrere Ansaugluft-Ausströmöffnungen und/oder mehrere Zusatzluft-Ausströmöffnungen vorhanden sind. Insbesondere sind diese in Ringanordnungen ausgestaltet oder angeordnet. Beispielsweise ist es vorteilhaft, wenn das Tellerwerkzeug eine ringförmig um eine Drehachse oder um eine zur Bearbeitungsfläche orthogonale Mittelachse des Tellerwerkzeugs verlaufende Anordnung von Ausströmöffnungen aufweist, wobei die mindestens eine Ansaugluft-Ausströmöffnung und/oder die mindestens eine Zusatzluft-Ausströmöffnung einen Bestandteil einer derartigen Anordnung von Einströmöffnungen bildet.
  • Auch bei den Ringanordnungen von Ausströmöffnungen ist es vorteilhaft, wenn sie in gleichen Winkelabständen zueinander angeordnete Ausströmöffnungen aufweisen. Weiterhin ist auch bei diesen Anordnungen vorteilhaft, wenn die Anordnung von Zusatzluft-Ausströmöffnungen und die Anordnung von Ansaugluft-Ausströmöffnungen konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs sind. So können beispielsweise die Ansaugluft-Ausströmöffnungen radial innen bezüglich der Drehachse oder Mittelachse sein, die Zusatzluft-Ausströmöffnungen radial außen.
  • Bevorzugt hat die Ansaugeinrichtung separate Einlässe für die Zusatzluft-Ausströmöffnung und die Ansaugluft-Ausströmöffnung oder die jeweilige Anordnung davon. Beispielsweise hat die Ansaugeinrichtung einen der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnungen zugeordneten Ansaugluft-Einlass und einen der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung zugeordneten Zusatzluft-Einlass.
  • Der Ansaugluft-Einlass oder der Zusatzluft-Einlass oder beide können eine ringförmige oder teilringförmige Geometrie aufweisen. Es ist möglich, dass einer der Einlässe als eine Kammer oder Einlasskammer ausgebildet ist, um den sich der jeweilige andere Einlass ringförmig oder teilringförmig erstreckt.
  • Der Ansaugluft-Einlass und der Zusatzluft-Einlass verlaufen zweckmäßigerweise ringförmig um eine Drehachse des Tellerwerkzeugs oder eine Mittelachse des Tellerwerkzeugs. Bevorzugt sind der Zusatzluft-Einlass und der Ansaugluft-Einlass konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse.
  • Der Ansaugluft-Einlass und der Zusatzluft-Einlass können zumindest partiell strömungsverbunden sein. Beispielsweise ist es möglich, dass sozusagen Falschluft vom einen Einlass zum anderen Einlass strömt. Bei einer ausreichenden Ansaugleistung der Ansaugeinrichtung oder des Unterdruckerzeugers kann dies akzeptabel sein.
  • Bevorzugt ist jedoch, wenn der Ansaugluft-Einlass und der Zusatzluft-Einlass durch mindestens eine Dichtung, beispielsweise eine Ringdichtung, voneinander strömungsgetrennt sind. Die mindestens eine Dichtung verläuft zweckmäßigerweise ringförmig um die Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs. Die mindestens eine Dichtung liegt vorzugsweise im Dichtsitz oder dichtend an der Maschinenseite des Tellerwerkzeugs an. Bevorzugt sind zueinander konzentrische Dichtungen, so dass beispielsweise ein ringförmiger Zusatzluft-Einlass oder Ansaugluft-Einlass durch die Dichtungen begrenzt ist.
  • Die mindestens eine Dichtung kann beispielsweise eine Gummidichtung oder elastische Dichtung sein. Die mindestens eine Dichtung kann aber auch beispielsweise eine Bürsten-Dichtung sein.
  • Ein bevorzugtes Konzept sieht vor, dass die mindestens eine Dichtung bezüglich einer Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs eine radial äußere Dichtung und eine radial innere Dichtung umfasst, die zur Anlage an der Maschinenseite des Tellerwerkzeugs vorgesehen und/oder ausgestaltet sind. Die beiden Dichtungen begrenzen eine um die Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs verlaufende Ringkammer und eine von der Ringkammer umschlossene fluidtechnisch von der Ringkammer durch die radial innere Dichtung getrennte Zentralkammer. Dabei ist es möglich, dass die Ringkammer den Zusatz-Einlass und die Zentralkammer den Ansaugluft-Einlass bilden. Es ist aber auch möglich, dass die Ringkammer den Ansaugluft-Einlass und die Zentralkammer den Zusatzluft-Einlass bilden oder diesem jeweiligen Einlass zugeordnet sind.
  • Die Werkzeugmaschine ist vorzugsweise eine manuell zu bedienende bzw. zu ergreifende Arbeitsvorrichtung. Eine Ausführungsform der Erfindung kann vorsehen, dass an der Arbeitsvorrichtung ein insbesondere stabförmiger Handgriff zum Ergreifen durch einen Bediener angeordnet ist. Der Handgriff ist vorzugsweise um mindestens eine Schwenkachse, vorzugsweise um mindestens zwei zueinander winkelige Schwenkachsen, an der Arbeitsvorrichtung schwenkbar oder drehbar gelagert. Beispielsweise kann ein Kardanlager oder ein Kugellager zwischen dem Handgriff und der Arbeitsvorrichtung vorgesehen sein.
  • Ein weiteres Konzept sieht vor, dass die Werkzeugmaschine eine Positioniereinrichtung mit mindestens einem Positionierantrieb zur Positionierung der Arbeitsvorrichtung quer zu der Normalenrichtung der Oberfläche aufweist. Beispielsweise kann ein elektrischer Antrieb, mit dem die Arbeitsvorrichtung eine Bewegung entlang der Oberfläche durchführt, an der Arbeitsvorrichtung vorgesehen sein. So kann beispielsweise eine Antriebsrolle oder ein Antriebsrad an der Arbeitsvorrichtung vorgesehen sein. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Arbeitsvorrichtung mindestens eine bezüglich der Oberfläche ortsfest festlegbare Halteeinrichtung aufweist, die anhand mindestens eines biegeflexiblen Zugorgans mit der Arbeitsvorrichtung verbunden ist. Das Zugorgan kann beispielsweise ein Seil, ein Zahnriemen oder dergleichen sein. Anhand des Zugorgans ist die Arbeitsvorrichtung vorzugsweise positionierbar. Es ist aber auch möglich, dass das Zugorgan lediglich dazu dient, dass die Arbeitsvorrichtung nicht unkontrolliert zur Erde fallen kann. Weiterhin kann das Zugorgan auch dazu dienen, den Bediener bei der an sich manuellen Betätigung der Arbeitsvorrichtung zu unterstützen.
  • Bevorzugt ist es, wenn an dem Handgriff eine Bestromungseinrichtung zur Bestromung der Arbeitsvorrichtung angeordnet ist. Beispielsweise kann der Antriebsmotor für das Arbeitswerkzeugs anhand der Bestromungseinrichtung bestrombar sein.
  • Der Handgriff ist zweckmäßigerweise teleskopierbar. Bevorzugt weist der Handgriff einen Basisrohrkörper auf, der in einen Verstell-Rohrkörper eingreift oder in den einen Verstell-Rohrkörper eingreift. Mithin ist also der Verstell-Rohrkörper in dem Basis-Rohrkörper aufgenommen oder umgekehrt. Vorteilhaft ist weiterhin, wenn die beiden Rohrkörper anhand einer Klemmeinrichtung, insbesondere einer Klemmschelle, in mindestens zwei voneinander verschiedenen Längspositionen, die die Rohrkörper relativ zueinander aufweisen können, verklemmbar sind. Die Klemmschelle kann beispielsweise eine Klemmschraube, einen Klemmhebel oder dergleichen umfassen.
  • Es ist möglich, dass der Abschnitt zwischen der Bestromungseinrichtung und der Arbeitsvorrichtung eine vorbestimmte Länge aufweist und/oder nicht teleskopierbar ist. Der teleskopierbare Abschnitt des Handgriffs weist zweckmäßigerweise einen Stützkörper zum Abstützen an einem Körper des Bedieners auf. Eine Längsposition des Stützkörpers bezüglich der Bestromungseinrichtung ist anhand des teleskopierbaren Handgriffs einstellbar. Eine Längserstreckung des Stützkörpers verläuft zweckmäßigerweise quer zur Längserstreckung des Handgriffs oder des Teleskop-Abschnitt des Handgriffs.
  • Die Werkzeugmaschine bildet vorzugsweise eine mobile Arbeitsvorrichtung eines Oberflächenbearbeitungssystems zur beschichtenden und/oder abrasiven Bearbeitung einer Oberfläche eines Werkstücks oder eines Raums. Die Arbeitsvorrichtung ist bezüglich der Oberfläche mobil.
  • Es ist vorteilhaft vorgesehen, dass das Oberflächenbearbeitungssystem mindestens eine bezüglich der Oberfläche ortsfest festlegbare Halteeinrichtung aufweist, die anhand mindestens eines biegeflexiblen Zugorgans mit der Arbeitsvorrichtung verbunden ist.
  • Das biegeflexible Zugorgan kann beispielsweise ein Seil, ein Zahnriemen oder dergleichen sein. Das biegeflexible Zugorgan eignet sich beispielsweise dazu, die Arbeitsvorrichtung bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche zu positionieren und/oder abzustützen. Zum Beispiel kann das biegeflexible Zugorgan ein Fallen der Arbeitsvorrichtung auf einen Untergrund verhindern oder jedenfalls bremsen.
  • Bei dem Arbeitswerkzeug handelt es sich vorzugsweise um ein Tellerwerkzeug und/oder ein Schleifwerkzeug. Beispielsweise kann als Arbeitswerkzeug ein Schleifband, Schleifteller oder dergleichen vorgesehen sein.
  • Der Antriebsmotor, mit dem die Werkzeugaufnahme angetrieben oder antreibbar ist, ist vorzugsweise zum Dreh-Antreiben der Werkzeugaufnahme um eine Drehachse und/oder zu einem exzentrischen Dreh-Antreiben der Werkzeugaufnahme vorgesehen oder ausgestaltet. Es ist möglich, dass die Arbeitsvorrichtung zwischen einem Exzentermodus, bei der die Werkzeugaufnahme und somit das Arbeitswerkzeug exzentrische Bewegungen durchlaufen, in einen reinen Rotationsmodus umschaltbar ist, bei der das Arbeitswerkzeug nur um eine Drehachse dreht, jedoch keine Exzentrität aufweist.
  • Bei dem Beschichtungswerkzeug kann es sich beispielsweise um eine Sprüheinrichtung zum Aufsprühen von Farbe handeln. Das Beschichtungswerkzeug kann aber beispielsweise auch eine Walze oder dergleichen anderen Auftragkörper zum Auftragen von Farbe oder dergleichen anderen Beschichtungen auf die Oberfläche des Werkstückes oder des Raumes umfassen.
  • Anstelle oder in Ergänzung der durch den Antriebsmotor angetriebenen Werkzeugaufnahme oder der Beschichtungseinrichtung kann die Arbeitsvorrichtung auch eine Reinigungseinrichtung umfassen. Mithin kann also die Arbeitsvorrichtung sozusagen eine Reinigungsvorrichtung bilden. Die Reinigungseinrichtung kann zum Beispiel eine Bürstenanordnung zum Bürsten der Oberfläche und/oder eine oder mehrere Düsen zum Ausbringen einer Reinigungsflüssigkeit oder dergleichen umfassen. Es ist möglich, dass die Reinigungseinrichtung beispielsweise eine Hochdruck-Reinigungseinrichtung ist.
  • Die bezüglich der Oberfläche ortsfest festlegbare Halteeinrichtung ist anhand eines oder mehrerer biegeflexibler Zugorgane mit der Arbeitsvorrichtung verbunden, die beispielsweise dazu dienen können, dass die Arbeitsvorrichtung nicht zu Boden fällt oder an der Wand oder sonstigen Oberfläche gehalten ist. Das Zugorgan kann die Ansaugeinrichtung sozusagen unterstützen.
  • Das Zugorgan kann beispielsweise eine Gewichtskompensation für die Arbeitsvorrichtung leisten. So kann die Arbeitsvorrichtung beispielsweise an dem Zugorgan sozusagen aufgehängt sein. Beispielsweise ist das Zugorgan durch eine Federanordnung federbelastet, sodass die Federanordnung die Gewichtskraft der Arbeitsvorrichtung ganz oder teilweise kompensiert. Die Federanordnung kann auf das Zugorgan direkt einwirken und/oder einen Wickelkörper im Sinne eines Aufwickelns des Zugorgans auf den Wickelkörper belasten.
  • Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Oberflächenbearbeitungssystem eine Positioniereinrichtung mit mindestens einem Positionierantrieb zur Positionierung der Arbeitsvorrichtung quer zu der Normalenrichtung der Oberfläche aufweist.
  • Vorzugsweise sind mehrere Positionierantriebe für mehrere Bewegungsfreiheitsgrade und/oder Bewegungsrichtungen vorgesehen.
  • Der mindestens eine Positionierantrieb kann z.B. den Bediener, der ansonsten die Arbeitsvorrichtung manuell betätigt, unterstützen. Es ist dabei ein Grundgedanke, dass der Bediener mit Unterstützung des mindestens einen Positionierantriebs die Arbeitsvorrichtung quer zu der Normalenrichtung, insbesondere mehrachsig oder zweiachsig quer zu der Normalenrichtung, positioniert.
  • Mindestens ein Positionierantrieb ist vorteilhaft an Bord der Arbeitsvorrichtung angeordnet. Beispielweise umfasst der Positionierantrieb eine durch einen Antriebsmotor angetriebene Antriebsrolle zum Abrollen auf der zu bearbeitenden Oberfläche des Werkstücks oder Raumes.
  • Ein autonomes Bearbeiten der Oberfläche, beispielsweise Beschichten oder abrasives Bearbeiten der Oberfläche, ist anhand des mindestens einen Positionierantriebs ohne weiteres möglich. Das Oberflächenbearbeitungssystem arbeitet dabei selbstständig, braucht also keine direkten Vorgaben.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass einer oder mehrere der Positionierantriebe an der Halteeinrichtung angeordnet sind und das Zugorgan betätigt. Mithin weist also die Halteeinrichtung den oder einen Positionierantrieb für das mindestens eine Zugorgan auf. Dieser Positionierantrieb der Halteeinrichtung kann zusätzlich oder anstelle eines Positionierantriebes an Bord der Arbeitsvorrichtung vorgesehen sein. Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn das Oberflächenbearbeitungssystem mindestens zwei oder mindestens drei, weiter sogar bevorzugt mindestens vier Zugorgane aufweist. Auch bei den Halteeinrichtungen ist es vorteilhaft, wenn zwei, mindestens drei oder sogar vier Halteeinrichtungen vorgesehen sind. Die Halteeinrichtungen können beispielsweise in Eckbereichen der zu bearbeitenden Oberfläche angeordnet sein, so dass die Arbeitsvorrichtung zwischen den Halteeinrichtungen manövrierbar ist. Jeweils ein Zugorgan ist einer Halteeinrichtung zugeordnet. Es ist aber auch möglich, dass an einer Halteeinrichtung mehrere Zugorgane gehalten sind. Dadurch ist beispielsweise eine höhere Zugkraft erzielbar. Mit mehreren Halteeinrichtungen, beispielsweise drei oder vier Halteeinrichtungen und entsprechenden Zugorganen, die sich zwischen der Halteeinrichtung und der Arbeitsvorrichtung erstrecken, kann die Arbeitsvorrichtung auf der zu bearbeitenden Oberfläche des Werkstücks oder Raumes bequem manövriert werden.
  • An der Arbeitsvorrichtung sind vorzugsweise mehrere Zugorgan-Halterungen zum Halten mindestens eines Zugorgans vorhanden, die Zugorgan-Halterungen sind vorzugsweise unterschiedlichen Kraftrichtungen, mit denen die Zugorgane auf die Arbeitsvorrichtung wirken, zugeordnet. Bevorzugt ist es, wenn beispielsweise gleiche Winkelabstände zwischen den Zugorgan-Halterungen vorhanden sind. Die Zugorgan-Halterungen können für eine feste unlösbare oder lösbare Verbindung zwischen Zugorgan und Arbeitsvorrichtung vorgesehen oder ausgestaltet sein.
  • Bei den Zugorgan-Halterungen ist es vorteilhaft, wenn sie Rastverbindungen und/oder magnetische Verbindungen und/oder Klemmverbindungen und/oder Hakenverbindungen oder dergleichen mit dem jeweiligen Zugorgan ermöglichen. So können beispielsweise Rastaufnahmen und/oder Rastvorsprünge und/oder Magnethalterungen und/oder Bajonett-Konturen oder dergleichen an einer jeweiligen Zugorgan-Halterung vorgesehen sein, die mit entsprechenden, komplementären Verbindungsmitteln am jeweiligen Längsende eines Zugorgans in eine feste, vorzugsweise wieder lösbare Verbindung bringbar sind. Selbstverständlich ist es vorteilhaft, wenn die Zugorgan-Halterungen eine Beweglichkeit, beispielsweise Schwenkbarkeit, eines jeweiligen Zugorgans bezüglich der Arbeitsvorrichtung ermöglichen. Beispielsweise können Schwenklager an den Zugorgan-Halterungen vorgesehen sein. Es ist aber auch möglich, dass beispielsweise Ösen oder dergleichen andere einen Bewegungsspielraum des jeweiligen Zugorgans bezüglich der Arbeitsvorrichtung ermöglichende Aufnahmekonturen vorhanden sind.
  • Der mindestens eine Positionierantrieb umfasst zweckmäßigerweise mindestens einen Zugorgan-Antrieb zum Antreiben des Zugorgans. Der Zugorgan-Antrieb kann beispielsweise an Bord der Arbeitsvorrichtung, an der Halteeinrichtung oder dergleichen angeordnet sein. Es ist möglich, dass sowohl an der Halteeinrichtung als auch an der Arbeitsvorrichtung jeweils ein Zugorgan-Antrieb vorhanden ist. Die Zugorgan-Antriebe wirken vorzugsweise zusammen.
  • Es ist möglich, dass der mindestens eine Positionierantrieb mindestens einen an Bord der Arbeitsvorrichtung angeordneten Arbeitsvorrichtung-Antrieb umfasst oder dadurch gebildet ist. Bei der letztgenannten Konfiguration ist es beispielsweise möglich, dass ein Zugorgan-Antrieb durch den Arbeitsvorrichtung-Antrieb unterstützt wird. Es ist aber auch möglich, dass der Zugorgan-Antrieb und der Arbeitsvorrichtung-Antrieb unterschiedlichen Bewegungsrichtungen zugeordnet sind, beispielsweise zueinander winkeligen, insbesondere rechtwinkeligen, Bewegungsrichtungen. So kann beispielsweise der Zugorgan-Antrieb für eine Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt der Arbeitsvorrichtung entlang der zu bearbeitenden Oberfläche vorgesehen sein, während der Arbeitsvorrichtung-Antrieb für Positionierbewegungen quer dazu vorgesehen und/oder ausgestaltet ist.
  • Prinzipiell ist es möglich, dass ein in Bezug auf seine Kraftrichtung nicht aktives Zugorgan, beispielsweise durchhängt. Es ist auch möglich, dass ein Zugorgan durch eine Federanordnung federbelastet ist, so dass es zwischen einerseits der Halteeinrichtung und andererseits der Arbeitsvorrichtung unter Spannung gehalten ist.
  • Bevorzugt ist jedoch eine Wickeleinrichtung zum Aufwickeln des Zugorgans vorhanden. Die Wickeleinrichtung ist vorzugsweise motorisch angetrieben oder federbelastet. Die Wickeleinrichtung kann aber prinzipiell auch manuell betätigbar sein, beispielsweise eine Kurbel oder dergleichen andere Betätigungshandhabe aufweisen.
  • Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn ein Positionierantrieb oder der Positionierantrieb, der jeweils ein Zugorgan betätigt, zwischen der Arbeitsvorrichtung und der mindestens einen Wickeleinrichtung angeordnet ist. Wenn beispielsweise das Zugorgan einen Zahnriemen oder Zahnriemenabschnitt aufweist, kann der Positionierantrieb exakt eine jeweilige Längsposition des Zugorgans beeinflussen.
  • Alternativ ist es ohne weiteres möglich, den Positionierantrieb an der Wickeleinrichtung vorzusehen bzw. als einen Drehantrieb für eine Wickelrolle auszugestalten.
  • Es ist möglich, dass bei einem Wickelkörper, zum Beispiel einer Wickelrolle, der Wickeleinrichtung durch den Positionierantrieb ein Wegesensor zur Erfassung des jeweiligen aufgewickelten oder abgewickelten Abschnittes des Zugorgans vorgesehen ist.
  • Für eine exakte Längenbestimmung bzw. Wegebestimmung eines aufgewickelten oder abgewickelten Trums des Zugorgans durch eine Messung der Umdrehungen eines Wickelkörpers, insbesondere einer Wickelrolle, ist vorteilhaft eine Bestimmung des jeweiligen Wickelstatus' vorgesehen, so dass der Einfluss des jeweiligen Wickeldurchmessers auf die Länge des abgewickelten Abschnitts des Zugorgans bei einer Drehung des das Zugorgan wickelnden Wickelkörpers erfasst wird. Dazu kann z.B. ein optischer Sensor, eine Kamera oder dergleichen vorgesehen sein.
  • Im Zusammenhang mit der Ab- und Aufwickelung des Zugorgans wurde bereits deutlich, dass es vorteilhaft ist, wenn das Zugorgan nicht durchhängt. Vorteilhaft ist es, wenn mindestens ein Spannorgan, zum Beispiel eine Spannrolle oder dergleichen, zum Spannen des Zugorgans vorhanden ist. Das Spannorgan ist zweckmäßigerweise federbelastet. Das Spannorgan kann beispielsweise zwischen der Wickeleinrichtung und der Arbeitsvorrichtung angeordnet sein.
  • Weiterhin ist es möglich, dass das Spannorgan, zum Beispiel eine Spannrolle, zwischen einem Zugorgan-Antrieb und der das Zugorgan auf- und abwickelnden Wickeleinrichtung angeordnet ist. Dadurch ist beispielsweise ein exaktes Aufwickeln und Abwickeln des Zugorgans von einer Rolle oder einem sonstigen Wickelkörper der Wickeleinrichtung möglich.
  • Weiterhin zweckmäßig ist eine Zugorgan-Führungseinrichtung mit einem Zugorgan-Führungskörper zum Führen des mindestens einen Zugorgans. Der Zugorgan-Führungskörper kann ortsfest oder beweglich an beispielsweise der Halteeinrichtung angeordnet sein. Der Zugorgan-Führungskörper umfasst beispielsweise eine Führungsöse, eine Führungsrolle, eine Führungsnut oder dergleichen.
  • Der Zugorgan-Führungskörper ist weiterhin vorteilhaft an einem Gelenk angeordnet, zum Beispiel einem Kugelgelenk, einem Schwenkgelenk, einem Kardangelenk oder dergleichen, wobei das Gelenk den Zugorgan-Führungskörper beweglich lagert. Der Zugorgan-Führungskörper kann anhand der gelenkigen Lagerung den jeweiligen Bewegungen des Zugorgans folgen. Beispielsweise ist das Gelenk an der mindestens einen Halteeinrichtung vorgesehen. Das Gelenk kann beispielsweise an einem Längsendbereich der Halteeinrichtung vorgesehen sein. Es ist auch möglich, dass das Gelenk unabhängig von der Halteeinrichtung bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche ortsfest festlegbar ist, beispielsweise anhand einer Saugvorrichtung, einer Verschraubung, Verklemmung oder dergleichen.
  • Der Zugorgan-Führungskörper ist zweckmäßigerweise zwischen einer Wickeleinrichtung für das Zugorgan und/oder einem Antrieb für das Zugorgan und der mobilen Arbeitsvorrichtung angeordnet. Somit führt der Zugorgan-Führungskörper das Zugorgan beispielsweise zwischen der Wickeleinrichtung und der Arbeitsvorrichtung bzw. dem Antrieb für das Zugorgan und der Arbeitsvorrichtung.
  • Zur ortsfesten Festlegung der Halteeinrichtung eignen sich verschiedenartige Methoden. So kann beispielsweise ein Vakuumspanner oder dergleichen andere Vakuum-Halteeinrichtung zum Fixieren der Halteeinrichtung bezüglich des zu bearbeitenden Raumes vorgesehen sein. Bevorzugt ist eine Verspannung der Halteeinrichtung zwischen einander gegenüberliegenden Flächen, beispielsweise einem Boden und einer Decke des Raumes. Beispielsweise kann die Halteeinrichtung in der Art eines Sprießes zwischen dem Boden und der Decke verspannt sein oder verspannbar sein.
  • Bevorzugt ist es, wenn die Halteeinrichtung bezüglich ihrer Längserstreckung zwischen mindestens zwei Längsstellungen längsverstellbar ist, bei denen die Längsenden der Halteeinrichtung unterschiedliche Abstände zueinander aufweisen. Die Längsenden stützen sich dann beispielsweise am Boden und der Decke des Raumes ab. In den jeweiligen Längsstellungen ist die Halteeinrichtung fixierbar, beispielsweise anhand einer Klemmeinrichtung, eines Schraubgewindes oder dergleichen anderer Fixiereinrichtung.
  • Die Halteeinrichtung weist beispielsweise eine Art Ständer oder Stütze auf.
  • Die Halteeinrichtung weist beispielsweise eine Haltebasis und einen Stützkörper auf, die bezüglich der Längserstreckung der Halteeinrichtung in mindestens zwei Längsstellungen des Stützkörpers relativ zu der Haltebasis aneinander festlegbar sind. Beispielsweise ist der Stützkörper an oder bezüglich der Haltebasis teleskopierbar. Es versteht sich, dass mehrere, teleskopartig verstellbare Komponenten der Halteeinrichtung vorgesehen sein können.
  • Die Arbeitsvorrichtung weist zweckmäßigerweise eine Führungseinrichtung mit mindestens einer Führungskontur, beispielsweise eine Führungsfläche, zum Führen an der Oberfläche des Raums oder Werkstücks auf. Die Führungskontur weist zweckmäßigerweise eine Flachgestalt auf. Die Führungskontur kann beispielsweise in einer Ebene liegen. Die Führungskontur kann eine elastische oder nachgiebige Führungskontur sein. Es ist aber auch möglich, dass die Führungskontur eine harte, nicht nachgiebige Kontur ist oder umfasst.
  • Das Arbeitswerkzeug oder das Beschichtungswerkzeug ist zweckmäßigerweise bezüglich der Führungseinrichtung beweglich gelagert. Somit kann beispielsweise die Führungskontur der Oberfläche folgen, während das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug Unebenheiten der zu bearbeitenden Oberfläche folgen kann. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass das Tellerwerkzeug eine gewisse Nachgiebigkeit aufweist, beispielsweise eine Schaumstoff-Schicht aufweist, die sich an die jeweilige Oberflächenkontur der Oberfläche sozusagen anpasst bzw. dieser Oberflächenkontur folgt.
  • Es ist möglich, dass nur das Arbeitswerkzeug oder die Beschichtungseinrichtung, insbesondere das Beschichtungswerkzeug, bezüglich der Führungseinrichtung beweglich gelagert ist. Es ist aber auch möglich, dass die Arbeitsvorrichtung als Ganzes bezüglich der Führungseinrichtung beweglich gelagert ist. So kann die Arbeitsvorrichtung beispielsweise als eine Antriebseinheit oder einen Antriebskopf bilden, der bezüglich der Führungseinrichtung beweglich gelagert ist.
  • Die bewegliche Lagerung der Arbeitsvorrichtung oder deren Arbeitswerkzeug oder Beschichtungseinrichtung bezüglich der Führungseinrichtung ermöglicht es beispielsweise, dass die Arbeitsvorrichtung, das Arbeitswerkzeug oder die Beschichtungseinrichtung an der Führungseinrichtung anhand einer Lagereinrichtung bezüglich der mindestens eine Führungskontur linear und/oder schwenkbar, beispielsweise mehrachsig schwenkbar oder schwimmend, gelagert sein. Eine schwimmende Lagerung ist insbesondere als eine mehrachsige Schwenkbarkeit zu verstehen. Die Lagereinrichtung lagert das Arbeitswerkzeug, die Beschichtungseinrichtung oder die Arbeitsvorrichtung als Ganzes vorzugsweise um mindestens eine Schwenkachse schwenkbar, die quer zu einer Drehachse des Arbeitswerkzeugs oder zu der Normalenrichtung der Oberfläche orientierten Kraftkomponente quer verläuft. Eine kardanische oder kugelgelenkige Lagerung ist beispielsweise vorteilhaft.
  • Ein vorteilhaftes Lagerkonzept sieht vor, dass die Lagereinrichtung mindestens eine Membran umfasst, an der das Arbeitswerkzeug, die Beschichtungseinrichtung oder die Arbeitsvorrichtung als Ganzes an der Führungseinrichtung gehalten ist. Beispielsweise ist die Membran mit ihrem Randbereich an der Führungseinrichtung gehalten, und trägt das im Innenraum der Führungseinrichtung angeordnete Arbeitswerkzeug, die Beschichtungseinrichtung oder die Arbeitsvorrichtung als Ganzes.
  • Die bewegliche Lagerung von Arbeitswerkzeug und/oder Beschichtungseinrichtung bezüglich der Führungseinrichtung ermöglicht auch, dass diese beispielsweise in eine Art Parkposition bringbar sind, die dann sinnvoll ist, wenn die Arbeitsvorrichtung bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche ortsfest ist, beispielsweise zu einer Vorpositionierung bevor der eigentliche Arbeitsvorgang beginnt oder in Arbeitspausen. Dann ist eine Oberflächenbearbeitung, beispielsweise eine Beschichtung, eine abrasive Bearbeitung oder dergleichen nicht möglich oder sinnvoll. Beides könnte zu einer Beschädigung oder Zerstörung der Oberfläche führen.
  • Ein bevorzugtes Konzept sieht daher vor, dass das Arbeitswerkzeug oder ein Beschichtungswerkzeug der Beschichtungseinrichtung bezüglich der Führungseinrichtung relativ zu der Führungskontur derselben zwischen einer zum Kontakt mit der Oberfläche vorgesehenen Arbeitsstellung und einer gegenüber der mindestens einen Führungskontur zurückverstellten Ruhestellung verstellbar ist. In der Ruhestellung liegt die Führungskontur zwar an der Oberfläche an, während das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug einen Abstand zu der Oberfläche aufweist. Die Ruhestellung eignet sich beispielsweise zu einer Vorpositionierung der Arbeitsvorrichtung an der Oberfläche.
  • Es ist möglich, dass das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug manuell durch einen Bediener zwischen der Ruhestellung und der Arbeitsstellung verstellbar ist. Bevorzugt weist die Arbeitsvorrichtung einen Stellantrieb zum Verstellen des Arbeitswerkzeugs oder Beschichtungswerkzeugs zwischen der Ruhestellung und der Arbeitsstellung auf. Der Stellantrieb kann beispielsweise ein Hebelgetriebe umfassen, welches manuell betätigbar ist. Bevorzugt ist der Stellantrieb jedoch motorisch, insbesondere elektromotorisch. Dadurch ist unter anderem eine Automatisierung möglich.
  • Das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug ist bezüglich der Führungseinrichtung in eine zum Kontakt mit der Oberfläche vorgesehene Arbeitsstellung durch eine Federanordnung belastet. Somit hält die Federanordnung, die eine oder mehrere Federn, insbesondere Schraubenfedern, Blattfedern oder dergleichen umfasst, das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug in Kontakt mit der zu bearbeitenden Oberfläche. Es ist möglich, dass der vorgenannte Stellantrieb das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug entgegen der Kraft der Federanordnung in die Ruhestellung betätigt.
  • Die Führungseinrichtung weist zweckmäßigerweise einen Führungsträger auf, an dem eine die mindestens eine Führungskontur aufweisender und zur Anlage an der zu bearbeitenden Oberfläche vorgesehener Anlagekörper, beispielsweise ein Dichtkörper, eine Gummidichtung, eine Bürstendichtung oder dergleichen, beweglich gelagert ist. Die Führungseinrichtung kann also einen sozusagen steifen oder starren Führungsträger aufweisen, an dem wiederum das Arbeitswerkzeug, die Beschichtungseinrichtung oder die Arbeitsvorrichtung als Ganzes, beweglich gelagert ist. Der Anlagekörper ist zweckmäßigerweise bezüglich des Führungsträgers in Richtung der zu bearbeitenden Oberfläche durch eine Federanordnung federbelastet. Es ist aber auch möglich, dass der Anlagekörper sozusagen schwimmend bezüglich des Führungsträgers gelagert ist, so dass er mehrachsig bezüglich des Führungsträgers schwenken kann. Eine Federbelastung ist in dieser Situation optional möglich, jedoch nicht unbedingt notwendig.
  • Die Führungskontur umgibt die Arbeitsvorrichtung zweckmäßigerweise ringförmig. Die Führungskontur kann eine elastische Führungskontur sein, aber auch eine feste. Die Führungskontur kann durch einen oder mehrere Anlagekörper, insbesondere Plattenkörper, Dichtkörper oder dergleichen, gebildet sein.
  • Die Führungseinrichtung weist zweckmäßigerweise mindestens einen Ansaugbereich zum Ansaugen an die zu bearbeitende Oberfläche auf. Der Ansaugbereich kann sich beispielsweise seitlich neben dem Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug befinden. Der Ansaugbereich kann das Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug ringförmig oder teilringförmig umgeben.
  • Es ist aber auch möglich, dass sich die Arbeitsvorrichtung anhand des Arbeitswerkzeugs an die zu bearbeitende Oberfläche sozusagen ansaugt. Ein Ansaugbereich der Führungseinrichtung und ein weiterer Ansaugbereich am Arbeitswerkzeug oder Beschichtungswerkzeug sind ohne weiteres möglich.
  • Die Arbeitsvorrichtung ist vorzugsweise in einem Ansauggehäuse aufgenommen. Das Ansauggehäuse ist zum Ansaugen an die Oberfläche vorgesehen. Das Ansauggehäuse kann die Arbeitsvorrichtung als Ganzes manteln oder kapseln. Beispielsweise ist an einem Randbereich oder einer Stirnseite des Ansauggehäuses die bereits erwähnte Führungskontur zum Führen an der zu bearbeitenden Oberfläche angeordnet. Das Ansauggehäuse kann beispielsweise in der Art einer Glocke ausgestaltet sein. In dem Ansauggehäuse ist vorzugsweise eine Unterdrucckammer vorgesehen, in der die Arbeitsvorrichtung aufgenommen ist.
  • Bevorzugt ist es, wenn das Oberflächenbearbeitungssystem einen von der Arbeitsvorrichtung separaten Unterdruckerzeuger aufweist, der mit der Arbeitsvorrichtung anhand eines Saugschlauches verbunden ist. Der Unterdruckerzeuger ist beispielsweise ein Staubsauger. Vorteilhaft ist es, wenn eine Steuerung des Oberflächenbearbeitungssystems an Bord des Unterdruckerzeugers ist. Der Unterdruckerzeuger kann beispielsweise ortsfest in einem Raum angeordnet sein, während die Arbeitsvorrichtung mobil ist und an der zu bearbeitenden Oberfläche entlang positioniert wird. Die Steuerung oder Steuerungseinrichtung an Bord des Unterdruckerzeugers kann beispielsweise Positionierantriebe an Bord der Arbeitsvorrichtung oder an einer oder mehreren der Haltevorrichtungen ansteuern.
  • Bevorzugt ist es, wenn die Arbeitsvorrichtung eine Ansaugsteuerung oder eine Regelungseinrichtung oder beides zur Einstellung eines Unterdrucks in einem zum Ansaugen der Arbeitsvorrichtung an die Oberfläche vorgesehenen Ansaugbereich aufweist. So kann beispielsweise der an Bord der Arbeitsvorrichtung angeordnet Unterdruckerzeuger entsprechend angesteuert oder geregelt sein. Beispielsweise ist in dem Ansaugbereich ein Drucksensor vorgesehen.
  • Zweckmäßigerweise weist die Ansaugeinrichtung mindestens ein Ventil zur Steuerung eines Ansaugluftstroms und/oder eines Unterdrucks in einem Ansaugbereich der Arbeitsvorrichtung zum Ansaugen an die Oberfläche auf, wobei das mindestens eine Ventil ein Ventilglied aufweist, welches zwischen mindestens zwei Ventilstellungen verstellbar ist, bei denen ein Strömungsquerschnitt des Ventils unterschiedlich ist.
  • Zur Lösung der Aufgabe ist bei einer mobilen Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art vorgesehen, dass die Ansaugeinrichtung eine Ansaugsteuerung zum Verstellen des Ventilglieds während eines Betriebs des Arbeitswerkzeugs oder der Beschichtungseinrichtung zwischen seinen Ventilstellungen in Abhängigkeit von mindestens einer physikalischen Größe aufweist.
  • Es ist ein Grundgedanke dabei, dass die Ansaugsteuerung, die man auch als eine Stelleinrichtung bezeichnen kann, das Ventilglied sozusagen dynamisch nachstellt, während das Arbeitswerkzeug oder das Beschichtungswerkzeug die Oberfläche bearbeitet, beispielsweise abrasiv bearbeitet oder beschichtet. Das Ventilglied ist ohne unmittelbaren Einfluss des Bedieners antreibbar oder angetrieben, nämlich durch die Ansaugsteuerung.
  • Zur Verstellung des Ventilgliedes kann beispielsweise ein Ventilantrieb, eine Federanordnung oder beides vorgesehen sein. Ohne weiteres ist aber auch möglich, dass das Ventil auch eine manuell betätigbare Bedienhandhabe aufweist, um das Ventilglied zu betätigen. Das an sich motorisch oder durch die Federanordnung angetriebene Ventilglied kann also zudem noch manuell betätigt werden.
  • Die manuelle Bedienhandhabe kann auch dazu dienen, eine Vorspannung der Federanordnung zu verändern, um beispielsweise das Ventil auf einen anderen Arbeitsbereich einzustellen.
  • Die mindestens eine physikalische Größe umfasst beispielsweise eine Winkellage der Arbeitsvorrichtung zu einem Untergrund. Die Ansaugsteuerung verstellt das Ventilglied in Abhängigkeit von der Ventillage der Arbeitsvorrichtung zu dem Untergrund. Wenn also beispielsweise die Arbeitsvorrichtung eine vertikale Arbeitsposition einnimmt, zum Beispiel zur Bearbeitung einer Seitenwand-Oberfläche, hat das Ventilglied eine andere Lage als bei einer Bearbeitung einer Oberfläche am Boden oder einer Bearbeitung einer Oberfläche einer Deckenoberfläche.
  • Zur Bestimmung der Winkellage kann die Ansaugsteuerung einen Lagesensor aufweisen. Der Lagesensor ist zur Erfassung einer Winkellage der Arbeitsvorrichtung zu einem Untergrund als die mindestens eine physikalische Größe ausgestaltet. Bei dem Lagesensor kann es sich um einen Beschleunigungssensor handeln. Der Beschleunigungssensor kann eine dreiachsige Beschleunigungsmessung durchführen.
  • Es ist aber möglich, dass das Ventilglied sozusagen selbst eine Erfassung der Winkellage der Arbeitsvorrichtung zum Untergrund vornimmt bzw. in Abhängigkeit von der Winkellage sich selbst verstellt. Das Ventilglied ist beispielsweise in einem Ventilgehäuse des Ventils in Abhängigkeit von einer Winkellage der Arbeitsvorrichtung zu einem Untergrund zwischen mindestens zwei Ventilstellungen beweglich gelagert. Das Ventilglied nimmt die Ventilstellungen durch eine Verstellung der Arbeitsvorrichtung in eine jeweilige Winkellage selbständig ein. Das Ventilglied umfasst beispielsweise eine Kugel oder einen anderen Rollkörper oder Wälzkörper, der innerhalb des Ventilgehäuses beweglich gelagert ist. In Abhängigkeit von der Winkellage der Arbeitsvorrichtung und somit des Ventils bewegt sich das Ventilglied innerhalb des Ventilgehäuses, um beispielsweise eine Ventildurchlassöffnung zu öffnen oder zu verschließen. Es ist möglich, dass mehrere derartige Ventilglieder vorgesehen sind.
  • Die mindestens eine physikalische Größe kann auch eine Motorleistung oder einen Motorstrom des Antriebsmotors umfassen. Mithin kann die mindestens eine physikalische Größe auch eine Abrasionsleistung oder Polierleistung eines Arbeitswerkzeugs repräsentieren. Die Ansaugsteuerung ist zur Ansteuerung des Ventils bzw. zum Verstellen des Ventilglieds in Abhängigkeit von der Motorleistung oder von dem Motorstrom ausgestaltet. Wenn also der Motor beispielsweise eine höhere Leistung erbringt, kann dies ein Indikator für eine hohe Abrasionsleistung sein, die wiederum darauf zurück zu führen ist, dass der Unterdruck in dem Ansaugbereich groß ist.
  • Die mindestens eine physikalische Größe kann aber auch eine Druck- und/oder eine Strömungsgeschwindigkeit eines Ansaugluftstroms im Ansaugbereich umfassen. Dazu weist die Ansaugsteuerung beispielsweise einen Drucksensor zur Erfassung des Drucks und/oder einen Strömungssensor zur Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit auf.
  • Es ist auch möglich, dass das Ventilglied durch den Druck oder die Strömung sozusagen automatisch angesteuert wird, d.h., dass beispielsweise das Ventilglied in Richtung einer Schließstellung federbelastet ist und durch Unterdruck öffenbar ist oder in Richtung einer Offenstellung federbelastet ist und durch Unterdruck geschlossen wird.
  • Bevorzugt ist es, wenn die Ansaugsteuerung eine Regelungseinrichtung zur Regelung eines Unterdrucks in dem Ansaugbereich in Abhängigkeit von der mindestens einen physikalischen Größe aufweist. Die Regelung kann beispielsweise als Eingangsgröße ein Drucksignal oder Strömungssignal des Drucksensors oder Strömungssensors umfassen. Ausgangsseitig steuert die Regelungseinrichtung beispielsweise einen motorischen Ventilantrieb an, um das Ventilglied zu betätigen.
  • Anhand des Ventils kann die Ansaugsteuerung beispielsweise ein Ansaugluftstrom, der durch den Ansaugbereich beim Betrieb der Werkzeugmaschine angesaugt wird, einstellen oder regeln. Es ist aber auch möglich, dass mit dem Ventil eine Fremdluftsteuerung erfolgt, d.h. dass beispielsweise Fremdluft in den Ansaugbereich oder einen sonstigen Unterdruckbereich, der mit dem Ansaugbereich strömungsverbunden ist, einströmt, um so den Unterdruck oder die Strömungsgeschwindigkeit des Ansaugluftstroms in dem Ansaugbereich zu verändern, beispielsweise zu vergrößern oder zu verkleinern.
  • Ohne weiteres möglich ist es, dass die Ansaugeinrichtung mindestens ein weiteres manuell betätigbares Ventil zur Beeinflussung des Unterdrucks und/oder des Ansaugluftstroms im Ansaugbereich aufweist. Das Ventil ist also zusätzlich zu dem durch die Ansaugsteuerung betätigbaren Ventil vorhanden. Beispielsweise kann mit dem Ventil ein Fremdlufteinlass durch den Bediener der Werkzeugmaschine geöffnet oder geschlossen oder teilweise geöffnet werden. Dadurch kann beispielsweise ein Arbeitsbereich des durch die Ansaugsteuerung betätigbaren Ventils verändert werden.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine perspektivische Ansicht eines Oberflächenbearbeitungssystems, welches in einem mindestens eine zu bearbeitende Oberfläche aufweisenden Raum angeordnet ist,
    Figur 2
    eine Seitenwand des Raumes gemäß Figur 1 an der zwei Halteeinrichtungen sowie die Arbeitsvorrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems gemäß Figur 1 in einer Bearbeitungssituation zur Bearbeitung der Wandfläche dargestellt sind,
    Figur 3
    eine schematische Ansicht von unten auf die Decke des Raumes gemäß Figur 1 mit der die Decke bearbeitenden Arbeitsvorrichtung,
    Figur 4
    eine schematische Ansicht einer Halteeinrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems gemäß vorstehender Figuren mit einem Positionierantrieb und einem flexiblen Zugorgan,
    Figur 5
    eine Halteeinrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems in einer ersten Längsposition,
    Figur 6
    die Halteeinrichtung gemäß Figur 5 in einer zweiten Längsposition,
    Figur 7
    eine erste schematische Ansicht einer Wickeleinrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems gemäß vorstehender Figuren,
    Figur 8
    eine weitere Wickeleinrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems gemäß vorstehender Figuren,
    Figur 9
    eine perspektivische Schrägansicht der Arbeitsvorrichtung des Oberflächenbearbeitungssystems, welche in
    Figur 10
    von oben und in
    Figur 11
    von unten dargestellt ist,
    Figur 12
    einen Querschnitt durch die Arbeitsvorrichtung etwa entlang einer Schnittlinie A-A in Figur 10,
    Figur 13
    einen weiteren Querschnitt durch die Arbeitsvorrichtung gemäß Figur 10 entlang einer Schnittlinie B-B,
    Figur 14
    ein Ventil zur Steuerung eines Unterdrucks in einem Ansaugbereich der Arbeitsvorrichtung,
    Figur 15
    eine mobile Werkzeugmaschine mit einem Ventil einer ersten Bauart zur Steuerung eines Ansaugluftstroms,
    Figur 16
    ein Detail X1 aus Figur 15 mit dem Ventil in einer anderen Ventilstellung,
    Figur 17
    eine Draufsicht auf die Werkzeugmaschine gemäß der beiden vorstehenden Figuren mit einem teilweisen Ausschnitt,
    Figur 18
    eine Detailansicht des Ventils der Werkzeugmaschine gemäß der drei vorstehenden Figuren,
    Figur 19
    einen Schnitt durch die Werkzeugmaschine gemäß der vorherigen Figur etwa entlang einer Schnittlinie S1-S1,
    Figur 20
    eine Werkzeugmaschine mit einem weiteren Ventil zur Steuerung eines Ansaugluftstroms, die in
    Figur 21
    im Teilschnitt und mit einer anderen Ansaugsteuerung des Ventils dargestellt ist,
    Figur 22
    einen Schnitt durch die Werkzeugmaschine gemäß der vorstehenden Figur, etwa entlang einer Schnittlinie S2-S2,
    Figur 23
    ein Ventilglied des Ventils der Maschine gemäß der vorstehenden Figur.
    Figur 24
    eine weitere Werkzeugmaschine mit einem Ventil zur Steuerung des Ansaugluftstroms, die in
    Figur 25
    in einem Teilschnitt in einer ersten Ventilstellung des Ventils und in
    Figur 26
    den gleichen Teilschnitt, jedoch mit einer anderen Ventilstellung des Ventils dargestellt ist,
    Figur 27
    einen Schnitt durch die Werkzeugmaschine der drei vorstehenden Figuren, etwa entlang der Schnittlinie des Teilschnitts,
    Figur 28
    eine perspektivische Schrägansicht der Werkzeugmaschine gemäß Figur 27 mit einem stabförmigen Handgriff, von dem in
    Figur 29
    ein teleskopierbarer Abschnitt perspektivisch und in
    Figur 30
    von der Seite her dargestellt ist,
    Figur 31
    einen Längsschnitt durch die Anordnung gemäß der vorstehenden Figur, etwa entlang einer Schnittlinie S3-S3,
    Figur 32
    eine Werkzeugmaschine mit einem weiteren Ventil zur Steuerung des Abluftstroms, die in
    Figur 33
    perspektivisch von oben und im Teilschnitt in einer ersten Ventilstellung des Ventils und in
    Figur 34
    mit einer zweiten Ventilstellung des Ventils dargestellt ist,
    Figur 35
    eine Werkzeugmaschine mit einem weiteren Ventil zur Steuerung des Ansaugluftstroms, die in
    Figur 36
    im Teilschnitt dargestellt ist, wobei das Ventil eine erste Ventilstellung einnimmt,
    Figur 37
    einen Ausschnitt X1 aus der vorstehenden Figur mit dem Ventil in einer anderen Ventilstellung,
    Figur 38
    eine Schnittdarstellung etwa entlang der Teilschnittebene in den beiden vorstehenden Figuren, wobei das Ventil eine Durchlassstellung einnimmt und
    Figur 39
    einen Ausschnitt X3 aus der vorstehenden Figur, wobei das Ventil eine Sperrstellung einnimmt,
    Figur 40
    eine weitere Arbeitsvorrichtung mit einem lageabhängigen Ventil zur Steuerung des Ansaugluftstroms, und
    Figur 41
    eine Arbeitsvorrichtung mit einem spanenden Arbeitswerkzeug und einer Beschichtungseinrichtung.
  • Mit einem Oberflächenbearbeitungssystem 10 sind Oberflächen eines Raumes RA bearbeitbar, beispielsweise eine Boden-Oberfläche FB oder Seitenwand- oder Wand-Oberflächen FL, FR, FF, die zueinander winkelig sind. Mit dem Oberflächenbearbeitungssystem ist aber auch eine Decken-Oberfläche FD einer Decke des Raumes RA bearbeitbar. Bereits die Bearbeitung der seitlichen Oberflächen FL, FR und FF der Seitenwände ist für einen Bediener anstrengend, umso mehr noch die Bearbeitung der Decken-Oberfläche FD. Der Bediener muss nämlich in dieser Situation eine Arbeitsvorrichtung 50 mit beispielsweise einem Bedienstab oder dergleichen anderer Handhabe halten, was auf Dauer anstrengend und in jedem Fall zeitraubend ist.
  • Beim Oberflächenbearbeitungssystem 10 ist jedoch die Bearbeitung der Oberflächen FL, FR, FF, FD deutlicher.
  • Die Arbeitsvorrichtung 50 ist nämlich an flexiblen Zugorganen 30A, 30B, 30C, 30D gehalten und saugt sich zudem anhand eines Unterdrucks, der von einem Unterdruckerzeuger 15 erzeugt wird, beispielsweise einem Staubsauger 15B, an der jeweils zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD mit mindestens einer Kraftkomponente in einer Normalenrichtung N der jeweiligen Oberfläche FL, FR, FF, FD an.
  • Der Unterdruckerzeuger 15 ist ein von der Arbeitsvorrichtung 50 separater und räumlich getrennter Unterdruckerzeuger. Der Unterdruckerzeuger 15 ist anhand eines flexiblen Saugschlauches 11 mit der Arbeitsvorrichtung 50 strömungsverbunden. Alternativ oder ergänzend zu dem Unterdruckerzeuger 15 wäre aber auch ein lokal an Bord der Arbeitsvorrichtung 50 angeordneter Unterdruckerzeuger 15C möglich.
  • Die Zugorgane 30A-30D können dabei nur als Sicherheitsmaßnahme dienen, dass im Falle eines Druckabfalls des vom Unterdruckerzeuger 15 bereitgestellten Unterdrucks die Arbeitsvorrichtung 50 nicht zu Boden fällt, d.h. in Richtung der Boden-Oberfläche FB fällt, aber auch einen autonomen oder teilautonomen Betrieb ermöglichen, d.h. dass die Arbeitsvorrichtung 50 anhand der Zugorgane 30A, 30B, 30C und 30D bezüglich der jeweils zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD positionierbar ist.
  • Der Unterdruckerzeuger 15 ist beispielsweise ein Staubsauger, d.h. dass er bei der Bearbeitung einer jeweiligen Oberfläche FL, FR, FF, FD des Raums RA anfallende Partikel in einen Schmutzsammelbehälter 16 einsaugt. Dadurch ist beispielsweise eine staubarme oder staubfreie Bearbeitung der Oberflächen FL, FR, FF, FD möglich. Der Unterdruckerzeuger 15 weist ein Saugaggregat 17 auf, beispielsweise eine Turbine mit einem elektrischen Antriebsmotor. Das Saugaggregat 17 ist ebenso wie der Schmutzsammelbehälter 16 an einem Gehäuse 18 aufgenommen. Das Gehäuse 18 kann ortsfest auf dem Untergrund, beispielsweise der Oberfläche FB angeordnet sein, aber auch dort frei beweglich sein, beispielsweise anhand von Rollen 19. Die Rollen 19 können nicht angetrieben sein, so dass der Unterdruckerzeuger 15 beispielsweise ortsfest um Raum RA stehen bleibt oder auch von der Arbeitsvorrichtung 50 mitgenommen werden kann, wenn diese sich an der jeweils zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD entlang bewegt. Es ist auch möglich, dass eine oder mehrere der Rollen 19 angetrieben sind, insbesondere angesteuert durch eine noch erläuterte Steuerungseinrichtung 32, um den Bewegungen der Arbeitsvorrichtung 50 zu folgen.
  • Die Zugorgane 30A-30D sind von Halteeinrichtungen 20A-20D gehalten. Die Halteeinrichtungen 20 sind ortsfest im Raum RA angeordnet, beispielsweise an den jeweiligen Eckbereichen der Oberflächen FL-FD. Beim in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 wird beispielsweise die Decke des Raumes RA bearbeitet, d.h. die Decken-Oberfläche FD. Dementsprechend sind die Halteeinrichtung 20A-20D in den jeweiligen Innenecken, d.h. des Raumes A, somit also an den Eckbereichen der Oberfläche FD angeordnet, so dass ein großer Arbeitsbereich oder Arbeitsraum für die Arbeitsvorrichtung 50 aufgespannt ist, in der die Arbeitsvorrichtung 50 frei positionierbar ist, nämlich durch Betätigung der Zugorgane 30A-30D oder auch durch mindestens einen Positionierantrieb 340A, 340B an Bord der Arbeitsvorrichtung 50. Zur Betätigung der Zugorgane 30A-30D vorgesehene Positionierantriebe 40A, 40B,40C, 40D und die Positionierantriebe 340A, 340B bilden Bestandteile einer Positioniereinrichtung 13.
  • Die Halteeinrichtungen 20 sind lösbar im Raum RA anordenbar, beispielsweise verspannbar, verklemmbar oder dergleichen. Zur jeweiligen Anpassung an die räumlichen Verhältnisse des Raumes RA sind die Halteeinrichtungen 20 einstellbar, d.h. dass beispielsweise ihre jeweiligen Längsenden 23, 24 mit zwischen einander gegenüberliegenden Flächen des Raumes RA verspannbar sind, beispielsweise der Boden-Oberfläche FB und der Decken-Oberfläche FD.
  • Die Halteeinrichtungen 20 sind beispielsweise in der Art von Sprießen, teleskopierbaren Längs-Stützen oder dergleichen ausgestaltet. Die Halteeinrichtungen weisen eine Haltebasis 21 auf, an der ein Stützkörper 22 teleskopierbar gelagert ist. Beispielsweise können die Längsenden 23, 24 in Längspositionen L1 und L2 verstellt werden, wo sie dann durch eine Fixiereinrichtung 25 der Halteeinrichtung 20 fixierbar sind. Die Fixiereinrichtung 25 weist beispielsweise eine Fixierbasis 26 auf, an der ein Fixierkörper 26B, beispielsweise eine Klemmschelle oder dergleichen, zwischen einer den Stützkörper 22 fixierenden, zum Beispiel verriegelnden oder verklemmenden, Fixierposition und einer diesen freigebenden Löseposition verstellbar ist, beispielsweise anhand einer Verstellbewegung oder Verriegelungsbetätigung LO. Im entriegelten oder gelösten Zustand der Fixiereinrichtung 25 kann der Stützkörper 22 beispielsweise längsverstellbar sein, was durch einen Doppelpfeil oder eine Längsverstellung LV in der Zeichnung angedeutet ist. Die Fixiereinrichtung 25 kann eine Spanneinrichtung sein oder umfassen, d.h. dass beispielsweise der Stützkörper 22 bezüglich der Haltebasis 21 anhand eines Schraubgewindes oder dergleichen anderer Spannmittel verstellbar ist, so dass er die Halteeinrichtung 20, insbesondere deren Längsenden 23, 24 zwischen den einander gegenüberliegenden Flächen FD und FB verspannbar ist.
  • An einer jeweiligen Halteeinrichtung 20A, 20B, 20C, 20D ist jeweils eine Zugorgan-Führungseinrichtung 27A, 27B, 27C und 27D angeordnet, um das Zugorgan 30A-30D zu führen. Die Zugorgan-Führungseinrichtung 27 weist beispielsweise einen Führungskörper 28, insbesondere eine Führungsnut und/oder eine Führungsrolle, auf, an der das Zugorgan 30 geführt ist. Damit der Führungskörper 28 den Bewegungen des jeweiligen Zugorgans 30A-30D folgen kann, ist er vorzugsweise an einem Gelenk 29 beweglich, um mindestens eine Schwenkachse beweglich gelagert, vorzugsweise um mehrere Schwenkachsen. Bevorzugt handelt es sich bei dem Gelenk 29 um ein Kugelgelenk, ein kardanisches Gelenk oder dergleichen.
  • An den Halteeinrichtungen 20A-20D sind die Positionierantriebe 40A, 40B,40C, 40D angeordnet, die auf jeweils ein Zugorgan 30A-30D einwirken und dieses betätigen. Zur Übertragung einer Zugkraft kann ein Zugorgan 30 beispielsweise als ein Seil ausgestaltet sein. Bevorzugt ist jedoch ein Zahnriemen, dessen jeweilige Länge zwischen dem Führungskörper 28 und der Arbeitsvorrichtung 50 exakt beeinflussen bzw. einstellen können.
  • Die Positionierantriebe 40 weisen Antriebsmotoren 41 auf, die Zugorgan-Antriebe bilden. Die Antriebsmotoren 41 treiben Antriebsrollen, insbesondere Zahnrollen, 42 an, die sich um Drehachsen D1 drehen. Das Zugorgan 30 ist über die Antriebsrolle 42 geführt, so dass eine Drehbetätigung der Antriebsrolle 42 durch den Antriebsmotor 41 zu einer Längsverstellung des Zugorgans 30 und mithin zu einer Positionierung der Arbeitsvorrichtung 50 führt.
  • Die Zugorgan-Antriebe 41 sind zwischen den Führungskörpern 28 einerseits und andererseits einem Wickelkörper 43 einer Wickeleinrichtung 45 angeordnet. Die Wickeleinrichtung 45 wickelt beispielsweise einen jeweils nicht benötigten Abschnitt oder Trum des Zugorgans 30 auf. Bevorzugt ist der Wickelkörper 43 durch eine Federanordnung 44 federbelastet, beispielsweise durch eine Torsionsfeder. Selbstverständlich kann der Winkelkörper 33, beispielsweise eine Wickelrolle oder eine Wickeltrommel, durch einen Antriebsmotor angetrieben sein, um den Abschnitt des Zugorgans 30 zwischen dem Zugorgan-Antrieb 41 und dem Winkelkörper 43 aufzuwickeln. Der Wickelkörper 43 dreht sich beispielsweise um eine Drehachse D2.
  • Zur Längenbestimmung desjenigen Abschnitts des Zugorgans 30, der vom Zugorgan-Antrieb 41 in Richtung der Wickeleinrichtung 45 verstellt wird, d.h. desjenigen Abschnitts, mit dem der Positionierantrieb 40 zusagen an der Arbeitsvorrichtung 50 zieht, ist vorzugsweise ein Drehzahlsensor 46 vorgesehen. Der Drehzahlsensor 46 kann beispielsweise einen Bestandteil des Antriebsmotors des Zugorgan-Antriebs bilden, d.h. die Umdrehungen des Antriebsmotors messen. Es ist auch möglich, dass der Drehzahlsensor 46 beispielsweise unmittelbar an dem Zugorgan 30 angeordnet ist, beispielsweise dort auf optischem Wege, anhand von einer Mitnahme-Rolle und dergleichen, die jeweilige Längsverstellung des Zugorgans 30 misst oder erfasst.
  • Anhand beispielsweise der von dem Drehzahlsensor 46 stammenden Drehzahlinformationen bzw. im Grunde Längeninformationen über das Zugorgan 30 kann beispielsweise die erwähnte Steuerungseinrichtung 32 die Positionierantriebe 40A-40D ansteuern. Die Steuerungseinrichtung 32 kann eine an Bord des Unterdruckerzeugers 15 und/oder an Bord der Arbeitsvorrichtung 50 angeordnete Steuerungseinrichtung umfassen oder sein.
  • Es ist auch möglich, dass die Steuerungseinrichtung mehrteilig ist, d.h. dass Teile ihrer Komponenten an Bord des Unterdruckerzeugers und andere an Bord der Arbeitsvorrichtung 50 angeordnet sind. Diese Teile der jeweiligen Steuerungseinrichtung können miteinander kommunizieren.
  • Die Steuerungseinrichtung 32 kann aber auch eine separat von beispielsweise dem Unterdruckerzeuger 15 im Raum RA positionierbare Steuerungseinrichtung sein oder umfassen, wie schematisch in der Zeichnung angedeutet.
  • Beispielsweise umfasst die Steuerungseinrichtung 32 einen Computer. Die Steuerungseinrichtung 32 umfasst vorzugsweise Eingabemittel 33, insbesondere einen Tastatur, eine Maus, einen berührungsempfindlichen Bildschirm oder dergleichen, sowie Ausgabemittel 34, beispielsweise einen Bildschirm, Signalleuchten oder dergleichen andere optische Ausgabemittel und/oder akustische Ausgabemittel, beispielsweise eine Sprachausgabe, einen Lautsprecher oder dergleichen. Die Steuerungseinrichtung 32 umfasst weiterhin einen Prozessor 35 zur Ausführung von Programmcodes von Programmen, beispielsweise eines Steuerprogramms 37, welches in einem Speicher 36 der Steuerungseinrichtung 32 gespeichert ist. Das Steuerungsprogramm 37 kann vom Speicher 36 in den Prozessor 35 geladen werden.
  • Die Steuerungseinrichtung 32 kommuniziert mit den Positionierantrieben 40A-40D über Kommunikationsverbindungen 38A-38D, beispielsweise Steuerleitungen und/oder drahtlose Verbindungen, beispielsweise WLAN oder dergleichen. Drahtgebundene Kommunikationsverbindungen 38A-38D können z.B. abschnittsweise zu einer Sammelleitung oder Sammel-Kommunikationsverbindung 38 gebündelt sein.
  • Auf diesem Wege kann die Steuerungseinrichtung 32 beispielsweise die Positionierantriebe 40A-40D derart ansteuern, dass sie die Arbeitsvorrichtung 50 zwischen mehreren Positionen bezüglich der jeweils zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD ansteuern kann. Beispielsweise ziehen die Zugorgane 30A-30D die Arbeitsvorrichtung 50 an der Decken-Oberfläche FD entlang, wobei beispielhaft Positionen P1 und P2 in der Zeichnung dargestellt sind. Ohne weiteres ist es möglich, dass die Arbeitsvorrichtung 50 dabei in die Eckbereiche zu den jeweiligen Führungskörpern 28 der Halteeinrichtungen 20 hin bewegt und auch entlang oder an die Randbereiche der Decken-Oberfläche FD. Wenn beispielsweise die Zugorgane 30D, 30C zwischen der Arbeitsvorrichtung 50 und den Führungskörpern 28 der Halteeinrichtungen 20D, 20C besonders lang sind, kann die Arbeitsvorrichtung 50 beispielsweise am Randbereich der Fläche FD zwischen den Halteeinrichtungen 20A, 20B bewegt werden, um die Oberfläche FD zu bearbeiten.
  • Die Arbeitsvorrichtung 50 ist an den Oberflächen FL, FR, FF, FD des Raumes RA frei beweglich. Beispielsweise kann der Saugschlauch 11, der die Arbeitsvorrichtung 50 mit dem Unterdruckerzeuger 15 verbindet, den Bewegungen der Arbeitsvorrichtung 50 folgen. Auch eine elektrische Versorgungsleitung 12, die vorzugsweise zwischen dem Unterdruckerzeuger 15 und der Arbeitsvorrichtung 50 vorgesehen ist, ist entsprechend flexibel und macht die Bewegungen der Arbeitsvorrichtung 50 an der zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD mit. Die Versorgungsleitung 12 kann im oder am Saugschlauch 11 geführt sein, beispielsweise ein Bestandteil desselben bilden. Die Versorgungsleitung 12 ist beispielsweise an einen elektrischen Anschluss 52A der Arbeitsvorrichtung 50 angeschlossen. Die Versorgungsleitung 12 versorgt die Arbeitsvorrichtung 50 mit elektrischer Energie. So kann beispielsweise eine Bestromungseinrichtung 804A an Bord des Staubsaugers 15 sein, die über die Versorgungsleitung 12 die Arbeitsvorrichtung 50, beispielsweise einen elektronisch kommutierten Motor derselben, mit elektrischer Energie versorgt.
  • Der Unterdruckerzeuger 15 ist über eine elektrische Anschlussleitung 14, die beispielsweise einen Stecker aufweist, mit einem Energieversorgungsnetz, beispielsweise einem Wechselspannungsnetz, verbindbar. Das Energieversorgungsnetz ist beispielsweise im Raum RA anhand einer Steckdose verfügbar, in die die Anschlussleitung 14 bzw. deren Stecker einsteckbar ist.
  • Zur Positionierung der Arbeitsvorrichtung 50 bezüglich einer Seitenwand, beispielsweise der Wand-Oberfläche FL, ist es vorteilhaft, wenn ebenfalls in mehreren Eckbereichen, beispielsweise in den oberen und unteren Eckbereichen, der Oberfläche FL jeweils ein Zugorgan über eine ortsfeste Zugorgan-Führungseinrichtung auf die Arbeitsvorrichtung 50 einwirkt. Nun wäre eine Konfiguration möglich, bei der beispielsweise die Halteeinrichtungen 20C, 20D bezüglich ihrer horizontalen Lage umgekehrt in dem Raum RA angeordnet werden, so dass ihre jeweiligen Führungskörper 28 im Bereich des Bodens oder der Boden-Oberfläche FB nahe bei der zu bearbeitenden Wand-Oberfläche FL angeordnet sind. Beispielweise können neben den Halteeinrichtungen 20A und 20B jeweils eine der Halteeinrichtungen 20C, 20D angeordnet werden, deren Positionierantriebe 40 dann sozusagen von unten her anhand eines Zugorgans 30 an der Arbeitsvorrichtung 50 ziehen können.
  • Ein vorteilhaftes Konzept ist jedoch dann gegeben, wenn an einer jeweiligen Halteeinrichtung 20, beispielsweise den Halteeinrichtungen 20A, 20B, sozusagen ein zweiter Positionierantrieb angeordnet ist, beispielsweise ein Positionierantrieb 40U. Der Positionierantrieb 40U wirkt über ein Zugorgan 130A, 130B auf die Arbeitsvorrichtung 50 ein, wenn diese an einer Seitenwand-Oberfläche FL, FR, FF aktiv ist. Beispielsweise umfassen auch die Positionierantriebe 40U die gleichen oder ähnliche Komponenten wie die Positionierantriebe 40, so dass beispielsweise ein Zugorgan-Antrieb 41U anhand einer Antriebsrolle 42U auf das Zugorgan 130 einwirkt, welches sozusagen wickelabwärts oder stromabwärts des Zugorgan-Antriebs 41U auf einen Wickelkörper 43U aufwickelbar ist. Der Wickelkörper 43U bildet einen Bestandteil einer Wickeleinrichtung 45U und ist beispielsweise anhand einer Federanordnung 44U im Sinne eines Aufwickelns des Zugorgans 130 federbelastet oder durch einen in der Zeichnung nicht dargestellten Antriebsmotor angetrieben. Die jeweilige durch den Zugorgan-Antrieb 41U abgewickelte oder verstellte Länge des Zugorgans 130 ist anhand eines Drehzahlsensors 46U erfassbar.
  • Die Positionierantriebe weisen beispielsweise Kommunikationsschnittstellen 47, 47U, insbesondere Netzwerk-Schnittstellen (LAN, WLAN oder dergleichen), zur Kommunikation mit der Steuerungseinrichtung 32 über die Kommunikationsverbindungen 38 auf. Die Kommunikationsschnittstellen 47 können auch beispielsweise Bluetooth-Schnittstellen sein oder umfassen. Eine Schnittstelle 39 der Steuerungseinrichtung 32 ist zur Kommunikation mit der Kommunikationsschnittstelle 47 ausgestaltet, umfasst also beispielsweise eine LAN, WLAN, Bluetooth-Schnittstelle oder dergleichen.
  • Die Positionierantriebe 40, 40U sind beispielsweise an einem Träger 48 oder einem Gehäuse 48 gehalten oder angeordnet, das an der Haltebasis 21 einer jeweiligen Halteeinrichtung 20 ortsfest festgelegt ist.
  • Anstelle eines Positionierantriebs 40, 40U kann auch ein Positionierantrieb 140 eingesetzt werden. Der Positionierantrieb 140 umfasst einen Antriebsmotor 141, der zum Antreiben einer Antriebsrolle 142 dient. Die Antriebsrolle 142 ist zwischen einem Winkelkörper 143, einer Wickeleinrichtung 145 und einem Führungskörper 28 angeordnet. Eine jeweilige Länge des durch den Antriebsmotor 141 betätigten Abschnitts des Zugorgans 30 ist beispielsweise durch einen Drehzahlsensor 146, ein Encoder, erfassbar, der zwischen der Antriebsrolle 142 und der Führungseinrichtung 27 angeordnet ist.
  • Vorteilhaft ist es, wenn ein Abschnitt des Zugorgans 30 zwischen der Antriebsrolle 142 und der Wickeleinrichtung 145 gespannt ist, beispielsweise anhand einer Spanneinrichtung 149. Die Spanneinrichtung 149 umfasst ein Spannorgan 148, zum Beispiel eine Spannrolle, über die das Zugorgan 30 läuft. Somit wird der zwischen der Antriebsrolle 142 und dem Wickelkörper 143 der Wickeleinrichtung 145 verlaufende Abschnitt des Zugorgans 30 auf Spannung gehalten. Dadurch ist unter anderem das Aufwickeln auf das Wickelorgan, den Wickelkörper 143 optimiert.
  • Auch der Wickelkörper 143 kann durch eine Federanordnung angetrieben sein. Vorliegend ist ein Wickelantrieb 144, beispielsweise ein Elektromotor, vorgesehen. Anhand des Verlaufs des Zugorgans 30 zwischen dem Spannorgan 147 und dem Wickelkörper 143 kann der Wickelantrieb 144 angesteuert, insbesondere geregelt, werden, um beispielsweise das Zugorgan 30 in diesem Bereich unter Spannung zu halten.
  • Zum Führen des Zugorgans 30 auf den Wickelkörper 143 ist vorzugsweise eine Führungseinrichtung vorgesehen. Am Beispiel eines Wickelkörpers 243 und einer Führungseinrichtung 248 ist dies in der Zeichnung veranschaulicht.
  • Ein Positionierantrieb 240 sieht vor, dass seine Wickeleinrichtung 245 gleichzeitig den Positionierantrieb bzw. den Zugantrieb für das Zugorgan 30 bildet. Das Zugorgan 30 verläuft von einer Antriebsrolle 242 an einem Drehzahlsensor 246 vorbei zu dem Führungskörper 248A der Zugorgan-Führungseinrichtung Führungseinrichtung 248. Der Drehzahlsensor 246 misst die jeweils auf die Wickeleinrichtung 245 abgewickelte oder aufgewickelte Länge des Zugorgans 30 und somit den Stellweg der Arbeitsvorrichtung 50 bei Betätigung des Zugorgans 30 durch den Positionierantrieb 240.
  • Die Wickeleinrichtung 245 weist einen Wickelantrieb 244 auf, der zugleich den Zugorgan-Antrieb 241 darstellt. Der Zugorgan-Antrieb 241 bzw. Wickelantrieb 244 umfasst beispielsweise einen Elektromotor, der über eine Kommunikationsschnittstelle 247 durch die Steuerungseinrichtung 32 ansteuerbar ist.
  • Die Führungseinrichtung 248 umfasst beispielsweise einen Schlitten oder Zugorgan-Führungskörper 248A, der an einer Führung 248B geführt ist. Die Führung 248B ist beispielsweise eine Linearführung, die parallel zu einer Drehachse D2 verläuft, um die der Wickelkörper 243 dreht. Der Zugorgan-Führungskörper 248A macht also eine oszillierende Hin- und Her Bewegung entlang der Linearführung 248B, so dass das Zugorgan 30 optimal auf den Wickel 243A auf- und abgewickelt wird.
  • Dabei ist es möglich, dass die Steuerungseinrichtung 32 auch die Führungseinrichtung 248 für das Zugorgan 30 ansteuert. Es ist ferner möglich, dass die Wickeleinrichtung 245 eine lokale Steuerung für die Führungseinrichtung 248 aufweist oder diese Führungseinrichtung 248 sozusagen automatisch funktioniert, d.h. dass sie die Bewegung des Zugorgans 30 sozusagen automatisch mitmacht und dafür sorgt, dass ein auf dem Wickelkörper 243 aufgewickelter Wickel 243A des Zugorgans 30 exakt gewickelt wird.
  • Es ist auch möglich, die Arbeitsvorrichtung 50 anhand eines an Bord der Arbeitsvorrichtung 50 befindlichen Positionierantriebs bezüglich der zu bearbeitenden Werkstück-Oberfläche oder Raum-Oberfläche FL, FR, FF, FD zu positionieren. So können beispielsweise an der Arbeitsvorrichtung 50 Positionierantriebe 340A, 340B vorgesehen sein, die Antriebsmotoren, beispielsweise Arbeitsvorrichtung-Antriebe 341A, 341B, aufweisen. Die Arbeitsvorrichtung-Antriebe 341A, 341B treiben beispielsweise Räder oder Antriebsrollen 342 an, die auf der zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD entlang rollen können. Die Arbeitsvorrichtung-Antriebe 341A, 341B sind unterschiedlichen, beispielsweise zueinander winkeligen, insbesondere rechtwinkeligen, Bewegungsrichtungen oder Bewegungsachsen zugeordnet. Somit kann beispielsweise die Steuerungseinrichtung 32 auch die Positionierantriebe 340A, 340B zur Positionierung der Arbeitsvorrichtung 50 bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF, FD ansteuern.
  • Die Arbeitsvorrichtung 50 umfasst eine Werkzeugmaschine 51. Man kann die Werkzeugmaschine 51 auch als eine Arbeitsvorrichtung 50 verstehen. Die Arbeitsvorrichtung 50 oder Werkzeugmaschine 51 umfasst ein Antriebsaggregat 52 mit einem Antriebsmotor 53. Ein Stator 54 des Antriebsmotors 53 ist ortsfest bezüglich eines Trägers 60 des Antriebsaggregats 52 angeordnet. Ein Rotor 55 des Antriebsmotors 53 dreht um eine Motordrehachse DM.
  • Der Antriebsmotor 53 treibt eine Werkzeugaufnahme 58 an, an der ein Arbeitswerkzeugs 90A, beispielsweise ein Tellerwerkzeug 90, anordenbar oder angeordnet ist.
  • Ein Abtrieb 56 des Rotors 55, an dem z.B. ein Zahnrad angeordnet ist, treibt einen Exzenter 57, insbesondere einen Antrieb 57B, z.B. ein Zahnrad, des Exzenters 57 an. Der Exzenter 57 weist die Werkzeugaufnahme 58 für das Tellerwerkzeug 90 auf. Die Werkzeugaufnahme 58 ist an einem Drehlager 59 des Exzenters 57 angeordnet, sodass sich die Werkzeugaufnahme 58 um eine Werkzeugdrehachse DW drehen kann. Die Werkzeugdrehachse DW und die Motordrehachse MD weisen eine Exzentrität EX zueinander auf. Somit trägt also das Tellerwerkzeug 90 exzentrisch um die Motordrehachse DM und in einer hyperzykloiden Bewegung um die Werkzeugdrehachse DW. Somit ist ein ruhiger Lauf des Tellerwerkzeugs 90 erzielbar, was eine manuelle Bedienung der Arbeitsvorrichtung 50 erleichtert, aber auch die Betätigung anhand der Positionierantriebe 40.
  • Der Träger 60 weist eine Deckwand 61 auf, die das Tellerwerkzeug 90 zumindest oberseitig, vorzugsweise auch an seinem Außenumfang 93, abdeckt.
  • Vor die Deckwand 61 steht eine Motoraufnahme 62 vor, in der der Antriebsmotor 53 aufgenommen ist. An seiner von dem Tellerwerkzeug 90 abgewandten Seite weist der Antriebsmotor 53 einen Lüfter 63 auf, mit dem ein Kühlluftstrom, der den Antriebsmotor 53 durchsetzt, erzeugbar ist.
  • Der Kühlluftstrom KL kann über einen Sauganschlusses 71 einer Ansaugeinrichtung 70 der Arbeitsvorrichtung 50 ausströmen. An den Sauganschluss 71 ist beispielsweise der Saugschlauch 11 angeschlossen.
  • Das Tellerwerkzeug 90 weist eine Bearbeitungsfläche 91 zur Bearbeitung einer der Oberflächen FL, FR, FF, FD des Raumes RA auf, wobei selbst verständlich auch eine sonstige Oberfläche, beispielsweise eines Holz-Werkstücks oder eines Metall-Werkstücks mit der Bearbeitungsfläche 91 bearbeitbar ist. An der Bearbeitungsfläche 91 können unmittelbar Schleifmittel, Poliermittel oder dergleichen angeordnet sein. Vorliegend ist eine Haftschicht 98 vorgesehen, an der ein Schleifmittel 99 lösbar gehalten ist, beispielsweise ein Schleifblatt. Die Haftschicht umfasst beispielsweise Klettmittel, Kletthaken etc..
  • Die Bearbeitungsfläche 91 ist vorliegend eine Planfläche, kann aber auch beispielsweise eine Mulde oder dergleichen andere Kontur aufweisen.
  • Das Tellerwerkzeug 90 weist eine Maschinenseite 92 auf, wobei die Maschinenseite 92 und die Bearbeitungsfläche 91 voneinander abgewandt oder an entgegengesetzten Seiten des Tellerwerkzeugs 90 angeordnet sind.
  • Die Maschinenseite 92 ist an einem Tellerwerkzeug-Träger 100 vorgesehen und der Deckwand 61 des Trägers 60 zugewandt. An dem Tellerwerkzeug-Träger 100, der im Wesentlichen biegesteif ist, beispielsweise aus einem entsprechend belastbaren Kunststoffmaterial besteht, ist eine elastische Schicht 101, beispielsweise ein sogenanntes Schleifpad oder Träger-Pad, angeordnet. Die Bearbeitungsfläche 91 ist an der von dem Tellerwerkzeug-Träger 100 abgewandten Seite der Schicht 101 angeordnet.
  • An der Bearbeitungsfläche 91 sind Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 vorgesehen, die mit Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95 an der Maschinenseite 92 strömungsverbunden sind. Beispielsweise durchsetzen Strömungskanäle die Schicht 100 und den Tellerwerkzeug-Träger 101.Durch die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 kann Ansaugluft AL in die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 einströmen. Die Ansaugluft AL ist in der Zeichnung mit schraffierten Pfeilen dargestellt.
  • Die Ansaugluft AL dient dazu, das Tellerwerkzeug 90 und somit auch die Arbeitsvorrichtung 50 an die zu bearbeitende Werkstück-Oberfläche anzusaugen.
  • Die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 sind ringförmig an der Bearbeitungsfläche 91 vorgesehen. Beispielsweise sind mehrere, insbesondere mindestens zwei, vorliegend vier, konzentrische Ringanordnungen 94 A, 94B, 94C, 94D von Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 vorgesehen.
  • Die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 verlaufen ringförmig um die Mittelachse des Tellerwerkzeugs 90, die vorliegend der Werkzeugdrehachse DW entspricht.
  • Gleichfalls ringförmig um die Werkzeugdrehachse DW sind die Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95 angeordnet. Es ist möglich, dass mehrere, insbesondere zueinander konzentrische, Ringanordnungen von Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95 vorgesehen sind. In der Zeichnung ist regelmäßig eine einzige Ringanordnung von Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95 dargestellt.
  • An dem Tellerwerkzeug 90 sind weiterhin Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 vorgesehen, durch die Zusatzluft ZL in das Tellerwerkzeug 90 einströmen kann. Die Zusatzluft ZL ist in der Zeichnung mit weißen Pfeilen symbolisch dargestellt. Die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 sind mit Zusatzluft-Ausströmöffnungen 97 an der Maschinenseite 92 des Tellerwerkzeugs 90 strömungsverbunden, beispielsweise anhand von nicht näher bezeichneten Strömungskanälen, die die Haftschicht 98, die elastische Schicht 101 sowie den Tellerwerkzeug-Träger 100 durchsetzen.
  • Prinzipiell möglich ist es, dass die Zusatzluft ZL ebenfalls für eine Ansaugung des Tellerwerkzeugs 90 an die zu bearbeitende Oberfläche FL, FR, FF, FD sorgt. Beispielsweise sind dazu Zusatzluft-Einströmöffnungen 196 an einem Tellerwerkzeug 190 vorgesehen.
  • Bei dem Tellerwerkzeug 90 hingegen sind die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 an seinem Außenumfang 93 angeordnet. Die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 sind also nach radial außen bezüglich der Mittelachse, vorliegend der Werkzeugdrehachse DW, des Tellerwerkzeugs 90 orientiert. Somit kann die Zusatzluft ZL aus der Umgebung des Tellerwerkzeugs 90 Partikel, Staub oder dergleichen in Richtung des Tellerwerkzeugs 90 fördern und durch die Zusatzluft-Ausströmöffnungen 97 ausströmen.
  • Die Ansaugeinrichtung 70 weist einen Ansaugluft-Einlass 72 auf, der den Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95 zugeordnet ist und mit diesen strömungsverbunden ist. Weiterhin umfasst die Ansaugeinrichtung 70 einen Zusatzluft-Einlass 73, der mit den Zusatzluft-Ausströmöffnungen 97 strömungsverbunden ist.
  • Der Ansaugluft-Einlass 72 ist durch eine Dichtung 74 begrenzt, beispielsweise eine Ringdichtung, die an der Maschinenseite 92 des Tellerwerkzeugs 90 anliegt. Die Dichtung 74 ist ebenso wie eine Dichtung 75 als eine Ringdichtung ausgestaltet, wobei die Dichtung 75 radial außen bezüglich der Dichtung 74 liegt. Somit ist zwischen den Dichtungen 74, 75 eine Ringkammer begrenzt, die den Zusatzluft-Einlass 73 definiert. Die radial äußere Dichtung 75 dichtet den Zusatzluft-Einlass 73 gegenüber atmosphärischem Druck ab.
  • Der Ansaugluft-Einlass 72 ist sozusagen doch eine zentrale Ansaug-Kammer gebildet, die im Innenraum der Dichtung 74 liegt. Über einen Bypasskanal 76 kommuniziert der Ansaugluft-Einlass 72 unmittelbar mit dem Sauganschluss 71 und somit dem Unterdruckerzeuger 15.
  • Der Zusatzluft-Einlass 73 kommuniziert mit dem Sauganschluss 71 über ein Ventil 85, dessen Ventilglied 86 zwischen mindestens zwei, vorzugsweise mehreren Ventilstellungen, verstellbar ist.
  • Das Ventil 85 bildet einen Bestandteil einer Ansaugsteuerung 80 oder ist durch diese ansteuerbar. Das Ventilglied 86 ist innerhalb eines Ventilgehäuses 87 des Ventils 85 verstellbar, beispielsweise um eine Schwenkachse SW1 schwenkbar. Anhand des Ventilglieds 86 ist ein Ventildurchlass 88 am Ventilgehäuse 87 öffenbar oder verschließbar, wobei auch Zwischenstellungen möglich sind. Eingangsseitig kommuniziert das Ventil 85 mit den Zusatzluft-Einströmöffnungen 96, nämlich mit dem Zusatzluft-Einlass 73. Der Ventildurchlass 88 und somit der Ausgang des Ventils 85 ist mit dem Sauganschluss 71 strömungsverbunden. Somit wird in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Ventilglieds 86 mehr oder weniger Ansaugluft aus den Zusatzluft-Ausströmöffnungen 97 angesaugt und über den Sauganschluss 71 weg transportiert.
  • Das Ventilglied 86 weist eine zylindermantelartige Umfangswand 86A auf, die am Innenumfang einer ebenfalls zylindrischen Umfangswand 87A des Ventilgehäuses 87 vorbei beweglich ist. Die Umfangswände 86A, 87A liegen im Wesentlichen dichtend aneinander an. Zwischen einer Stirnseite der Umfangswand 86A und der Deckwand 61 des Trägers 60, der insoweit einen Teil des Ventilgehäuses 87 bildet, ist eine Dichtung 88A angeordnet. Die Dichtung 88A wirkt gleichzeitig als eine Klemmeinrichtung 88B zum Klemmen des Ventilglieds 86 in einer jeweiligen Ventilstellung.
  • Die Umfangswand 86A steht vor eine Deckwand oder Bodenwand 86B des Ventilglieds 86 vor. Die Umfangswand 87A des Ventilgehäuses 87 erstreckt sich zwischen der Deckwand 86B und der Deckwand 61 des Trägers. Somit ist also das Ventilglied 87 sandwichartig zwischen den Deckwänden 61, 86B aufgenommen.
  • Zur Lagerung des Ventilglieds 86 bezüglich des Ventilgehäuses 87 ist ein Drehlager 86C vorgesehen. Von der Deckwand 61 steht beispielsweise ein Lagervorsprung 86D vor, das in eine Lageraufnahme 86E des Ventilglieds 86 eingreift. Zur Sicherung des Ventilglieds 86 an dem Lagervorsprung 86D dient ein Befestigungselement 86G, zum Beispiel eine Schraube. Das Befestigungselement 86G erzeugt vorzugsweise eine Vorspannung des Ventilglieds 86 in Richtung der Dichtung 88A. Das Befestigungselement 86G erstreckt sich beispielsweise parallel zur Schwenkachse SW1.
  • An der vom Innenraum des Ventils 85 abgewandten Seite weist das Ventilglied 86 eine Betätigungshandhabe 86F auf, die zum Ergreifen durch einen Bediener dient.
  • Die Betätigungshandhabe ist gleichzeitig als ein Indexelement ausgestaltet, welches beispielsweise in Richtung von Markierungen 89A-89D verstellbar ist, die die jeweilige Ventilstellung des Ventils 85 anzeigen.
  • Eine oder mehrere der Markierungen 89A-89D können beispielsweise Rastvorsprünge 89E aufweisen, mit denen das Ventilglied 86, insbesondere die Betätigungshandhabe 86F, beispielsweise mit einer Rastnase oder einem Rastvorsprung 89F an ihrem freien Endbereich, verrastbar ist. Beispielsweise können die Rastvorsprünge 89E jeweils paarweise bei mindestens einer der Markierungen 89A-89D vorgesehen sein, so dass die Betätigungshandhabe 86F zwischen den Rastvorsprüngen 89E einrasten kann.
  • Die Markierungen 89A, 89D entsprechend beispielsweise einer Durchlassstellung und einer Sperrstellung des Ventils 85. Die Markierungen 89B, 89C indizieren ein Mischungsverhältnis von Ansaugluft, die über die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 strömt, und Ansaugluft, die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 strömt, welches optimal geeignet ist beispielsweise für eine Seitenwand-Bearbeitung (Markierung 89B) oder für eine Deckenbearbeitung (Markierung 89C). Bei einer Deckenbearbeitung, beispielsweise der Decken-Oberfläche FD, wird möglichst wenig Zusatzluft angesaugt, so dass die Ansaugleistung bzw. Ansaugkraft in Normalenrichtung N, die durch die Ansaugluft über die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 erzeugbar ist, möglichst groß ist.
  • Eine Arbeitsvorrichtung 50A sowie deren Tellerwerkzeug 90 entsprechen im Wesentlichen der Arbeitsvorrichtung 50, wobei anstelle des Ventils 85 ein Ventil 185 vorgesehen ist. Das Ventil 185 bildet z.B. einen Bestandteil einer Ansaugsteuerung 180 oder ist durch diese ansteuerbar. Das Ventil 185 dient zur Steuerung des Unterdrucks im Bereich der Zusatzluft-Ausströmöffnungen 97, schwenkt aber um eine Schwenkachse SW2, die quer zur Strömungsrichtung des Ansaugluftstroms, der durch den Sauganschluss 71 strömt. Bevorzugt ist ein Ventilglied 186 des Ventils 185 unterhalb des Sauganschlusses 71 angeordnet. Das Ventilglied 186 weist beispielsweise eine teilzylindrische Umfangswand 186A, die sich zwischen Stirnwänden 186B, 186C erstrecken. The Stirnwände 186B, 186C sind sozusagen die Boden- und Deckseiten des gedachten Zylinders des Ventilglieds 186. An den Stirnwänden 186A, 186B sind beispielsweise Lagervorsprünge 186D angeordnet, die in entsprechenden Aufnahmen des Ventilgehäuses 187 eingreifen und die Schwenklagerung des Ventilglieds 186 um die Schwenkachse SW2 ermöglichen.
  • Vor die Stirnwand 186B steht eine Betätigungshandhabe 186F vor, beispielsweise ein Bedienhebel oder Bedienvorsprung, an dem der Bediener das Ventilglied 186 verstellen kann, so dass ein an der Umfangswand 186 vorgesehener Ventildurchlass 188, also eine Unterbrechung der Umfangswand 186 über ein vorbestimmtes Winkelsegment, in eine Durchlassstellung bringbar ist, bei dem Ausgang des Zusatzluft-Einlasses 73, also beispielsweise eine Öffnung zwischen den Dichtungen 74, 75, offen ist. Wenn jedoch die Umfangswand 186A diese Öffnung 189 verschließt.
  • Bei einer schematisch dargestellten Arbeitsvorrichtung 50B ist an Stelle des Ventils 85 oder 185 ein Ventil 285 vorgesehen. Das Ventil 285 weist ein Ventilglied 286 auf, welches anhand einer Betätigungshandhabe 286f manuell betätigbar ist. Die Betätigungshandhabe 286F ist an dem Ventilglied 286 des Ventils 285 angeordnet. Das Ventilglied 286 weist einen plattenförmigen Wandkörper 286A auf. Der Wandkörper 286 hat eine Teilringgestalt, so dass er eine ebenfalls teilringförmige Öffnung an der Deckwand 61, die einen Ventildurchlass 288 des Ventils 285 definiert, verschließen oder öffnen kann.
  • Der Ventildurchlass 288 erstreckt sich innerhalb eines Ventilgehäuses 287 des Ventils 285. Das Ventilgehäuse 287 weist Seitenwände 287A auf, die von der Deckwand 61 abstehen und durch eine Deckwand 287B verschlossen sind. An der Deckwand 287B ist der Sauganschluss 71 angeordnet. Weiterhin kommuniziert das Ventilgehäuse 287 mit den Ansaugluft-Ausströmöffnungen 95, die im Innenraum einer Umfangswand 287C des Ventilgehäuses 287 angeordnet sind. In dem durch die Umfangswand 287C begrenzten Innenraum, der sozusagen den Ansaugluft-Einlass 72 definiert, ist beispielsweise der Antriebsmotor 53 angeordnet (schematisch dargestellt).
  • Die Betätigungshandhabe 286F kann beispielsweise in eine Führungsausnehmung 289, die beispielsweise eine Art Verlängerung des Ventildurchlasses 288 ist, mit einem in der Zeichnung nicht sichtbaren Klemmabschnitt oder Rastabschnitt eingreifen, um das Ventilglied 286 bezüglich des Ventilgehäuses 287, vorliegend also der Deckwand 61, in einer oder mehreren Ventilstellungen zu verrasten, zu verklemmen oder dergleichen. Der Klemmabschnitt oder Rastabschnitt kann beispielsweise in die Führungsausnehmung 289 eingreifen und in einem Hintergriff mit derselben sein.
  • Die Führungsausnehmung 289 und der Ventildurchlass 288 verlaufen ringförmig um eine Schwenkachse SW3, um die das Ventilglied 286 schwenken kann. Das Ventilglied 286 wird dabei um die Schwenkachse SW3 in einer Art Schiebebewegung entlang des Ventildurchlasses 288 verstellt. Die Schwenkachse SW3 und die Motordrehachse DM sind vorzugsweise koaxial.
  • Ein Ventil 385 einer Arbeitsvorrichtung 50C entspricht im Wesentlichen dem Ventil 285. Gleichartige Komponenten sind daher mit Bezugsziffern versehen, die gegenüber dem Ventil 286 um 100 größer sind. Soweit gleiche Komponenten vorhanden sind, sind diese mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • Ein Ventilglied 386 des Ventils 385 verschließt einen Ventildurchlass 388, der sich wie der Ventildurchlass 388 bogenförmig oder ringförmig um die Schwenkachse SW3 erstreckt. Allerdings ist eine Betätigungshandhabe 386F zum manuellen Betätigen des Ventilglieds 386 nicht an dem Ventildurchlass 388 geführt, sondern an einer davon separaten Führung 385G. Die Führung 386G erstreckt sich ebenso wie die Ventildurchlässe 288, 388 ringförmig um die die Schwenkachse SW3. Anhand der separaten Führung 386G sind beliebige Klemmvorrichtungen, Rastvorrichtungen oder dergleichen zum Verklemmen oder Verrasten der Betätigungshandhabe 386B und somit des Ventilglieds 386 in vorbestimmten Ventilstellungen realisierbar.
  • Bevorzugt umfasst das Ventil 385 einen Ventilantrieb 82, beispielsweise einen Antriebsmotor 382, der in Antriebseingriff mit beispielsweise der Deckwand 61 oder einer sonstigen bezüglich des Trägers 60 ortsfesten Komponente ist. Beispielsweise kann der Antriebsmotor 382 ein Ritzel an seinem Abtrieb aufweisen, der in eine an dem Träger 60 ortsfeste Verzahnung eingreift. Zu einer manuellen Betätigung des Ventils 385 kann beispielsweise das Ritzel außer Eingriff mit der Verzahnung gebracht werden oder der Antriebsmotor 382 mit geringem Widerstand mitlaufen. Mithin ist also eine Entkopplung eines Ventilantriebs für eine manuelle Betätigung eines Ventils im Rahmen der Erfindung möglich.
  • Eine Arbeitsvorrichtung 50D ist ähnlich aufgebaut wie die Arbeitsvorrichtung 50B, 50C und weist anstelle der Ventile 285, 385 ein Ventil 485 auf. Das Ventil 485 weist ein Ventilgehäuse 487 auf, das ähnlich wie das Ventilgehäuse 287 aufgebaut ist und dementsprechend gleiche Bezugsziffern in der Zeichnung hat. Ein Ventildurchlass 488 des Ventils 485 kommuniziert mit dem Zusatzluft-Einlass 73 und ist durch ein Ventilglied 486 verschließbar.
  • Das Ventilglied 486 weist eine wandartige oder plattenartige Gestalt auf, beispielsweise einen Plattenkörper 486A, der um eine Schwenkachse SW4 schwenkbar ist zwischen einer Durchlassstellung DS, bei der der Ventildurchlass 488 mit dem Sauganschluss strömungsverbunden ist, und einer Schließstellung SS, bei der der Ventildurchlass 488 verschlossen ist.
  • Durch an dem Sauganschluss 71 anstehenden Unterdruck wird das Ventilglied 486 in Richtung seiner Durchlassstellung DS mit Kraft beaufschlagt und kann durch eine Betätigungseinrichtung mit einem Betätigungselement 486B in seine Schließstellung SS beaufschlagt werden.
  • Anstelle oder in Ergänzung des Betätigungselements 468B kann ohne weiteres auch eine Feder 468K vorgesehen sein, die das Ventilglied 486 in seine Schließstellung SS beaufschlagt. Das Ventil 485 arbeitet in diesem Fall druckgesteuertes, d. h. dass dann, wenn der Unterdruck am Sauganschlusses 71 größer ist als die Federkraft der Feder 468K, öffnet das Ventil 485, sodass der Unterdruck im Ansaugbereich bzw. an der Bearbeitungsfläche 91 des Tellerwerkzeugs 90 abfällt, weil sozusagen Fremdluft über die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 strömen kann.
  • Das Betätigungselement 486B ist am Ventilgehäuse 487 schwenkbar gelagert, beispielsweise an einer der Seitenwände 487. Das Betätigungselement 486B umfasst beispielsweise einen Schwenkhebel, dessen freier Endbereich auf das Ventilglied 486 einwirken kann, um dieses in die Schließstellung SS zu verstellen. Das Betätigungselement 486 weist also beispielsweise eine hebelartige Gestalt oder einen Hebel auf.
  • Mit dem Betätigungselement 486B verbunden ist eine Betätigungshandhabe 486F, beispielsweise ein Schwenkhebel, der an einer Außenseite des Ventilgehäuses 487 angeordnet ist, beispielsweise ebenfalls an einer der Seitenwände 487A oder 487B. Die Betätigungshandhabe 486B umfasst beispielsweise einen Betätigungshebel, der vom Bediener ergriffen werden kann. Die Betätigungshandhabe 486F kann anhand einer Rasteinrichtung 486H in verschiedenen Raststellungen, die Ventilstellungen des Ventils 485, zum Beispiel den Stellungen DS oder SS, entsprechen, verrastet werden, beispielsweise in der Durchlassstellung und/oder der Sperrstellung und vorzugsweise einer oder mehreren dazwischen liegenden Ventilstellungen. Die Rasteinrichtung 486H weist beispielsweise Rastvorsprünge 4861 auf, mit denen der Betätigungshebel 486G verrastbar ist. Die Rastvorsprünge 4861 stehen vor eine der Seitenwände 487A vor.
  • Ein sozusagen automatisches, jedenfalls lageabhängig arbeitendes Ventil 585 der Arbeitsvorrichtung 50E weist ein Ventilglied 586 in Gestalt eines Rollkörpers, insbesondere einer Kugel oder dergleichen, auf. Das Ventilglied 586 ist in einem Ventilgehäuse 587 des Ventils 585 frei beweglich aufgenommen. Das Ventilgehäuse 587 weist beispielsweise eine Umfangswand oder Seitenwände 587A auf, die sich zu einem Auslass 587B des Ventilgehäuses 587 sozusagen verengen oder aufeinander zu orientiert sind. Somit ist also das Ventilgehäuse 587 im Bereich des Auslasses 587B schmaler, als im Bereich eines oder mehrerer Ventildurchlässe 588, die an einer Wand 588A vorgesehen sind, die den Zusatzluft-Einlass 73 sozusagen verschließt. Mithin kann also über den Zusatzluft-Einlass 73 strömende Luft über einen oder mehrere der Ventildurchlässe 588 zum Auslass 587B strömen, der seinerseits mit dem Sauganschluss 71 strömungsverbunden ist.
  • Wenn die Arbeitsvorrichtung 50 eine Überkopf-Lage einnimmt, also beispielsweise bei der Bearbeitung der Decken-Oberfläche FD, gelangt das Ventilglied 386 von dem Ventildurchlass 588 weg in eine den Auslass 587B verschließende Stellung, die in der Zeichnung mit einer durchgehenden Linie des Ventilglieds 586 angedeutet ist. Somit kann über die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 strömende Luft, die sozusagen Falschluft darstellt, nicht mehr zum Sauganschluss 71 gelangen, wodurch die Ansaugkraft im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 verstärkt wird. Wenn jedoch die Arbeitsvorrichtung 50 eine beispielsweise vertikale Orientierung einnimmt, d.h. dass die Bearbeitungsfläche 91 vertikal verläuft, kann das Ventilglied 586 von dem Auslass 587B weg gelangen, beispielsweise an einer Schräge der Seitenwände 587A entlang gleiten oder rollen, so dass der Auslass 587B frei wird und somit Zuluft oder Falschluft über die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 einströmen kann.
  • In der Zeichnung angedeutet ist weiterhin, dass das Ventilglied 586 auch in eine den mindestens einen Ventildurchlass 588 verschließende Stellung gelangen kann (in gestrichelten Linien dargestellt).
  • Beim Ausführungsbeispiel des Tellerwerkzeugs 190 ist noch angedeutet, dass eine Zusatzluft-Einströmöffnung 196 auch an der Bearbeitungsfläche 91 angeordnet sein kann, so dass das Ventil 585 beispielsweise direkt zur Beeinflussung des über die Bearbeitungsfläche 91 strömenden Luftstroms oder des dort vorherrschenden Unterdrucks eingesetzt werden kann.
  • Neben den sozusagen automatisch funktionierenden Konzepten der Unterdruck-Beeinflussung durch manuell zu betätigende Ventile oder durch lageabhängiges Ventil (585), sind auch servomotorische oder geregelte Konzepte ohne weiteres möglich:
    Beispielsweise umfasst die Ansaugsteuerung 80 eine Regelungseinrichtung 81. Die Regelungseinrichtung 81 kann beispielsweise den motorischen Ventilantrieb 82, insbesondere einen Servomotor, ansteuern. Der Ventilantrieb 82 kann beispielsweise eines der Ventilglieder 86, 186, 286, 386 oder 486 unmittelbar antreiben.
  • Der Ventilantrieb 82 kann auch beispielsweise einen magnetischen Antrieb 582, beispielsweise eine elektrische Spule, umfassen, um das Ventilglied 586 in eine oder mehrere Ventilstellungen zu betätigen.
  • Die Ansaugsteuerung 80 kann anhand von Sensorsignalen eines oder mehrerer Sensoren einer Sensoranordnung 83 den Ventilantrieb 82 ansteuern, beispielsweise anhand eines Lagesensors 83A, dessen Ausgangssignal eine Winkellage der Arbeitsvorrichtung 50 zu einem Untergrund, beispielsweise der Oberfläche FD, anzeigt. Ein Motorsensor 83B wiederum ist beispielsweise ein Stromsensor oder umfasst einen Stromsensor, dessen Ausgangssignal oder Sensorsignal beispielsweise eine Leistung des Antriebsmotors 53 indiziert. In Abhängigkeit von einer Ansaugung der Arbeitsvorrichtung 50 an die zu bearbeitende Oberfläche ändert sich die Reibung der Bearbeitungsfläche 91 an der zu bearbeitenden Oberfläche, wobei sich dann auch die Antriebsleistung des Antriebsmotors 53 und somit sein Motorstrom verändert, was durch den Motorsensor 83B erfassbar ist. Dann kann die Regelungseinrichtung 81 beispielsweise den motorischen Ventilantrieb 82 bei erhöhter Motorleistung im Sinne einer Verringerung des Unterdrucks im Ansaugbereich und bei abfallende Motorleistung im Sinne einer Vergrößerung des Unterdrucks ansteuern.
  • Es ist aber auch eine unmittelbare Druckmessung oder Strömungsmessung möglich, nämlich anhand des Drucksensors 83C und/oder des Strömungssensors 83D. Beispielsweise ist der Drucksensor 83C im Unterdruckbereich oder Ansaugbereich angeordnet und misst unmittelbar den Unterdruck, mit dem das Tellerwerkzeug 90 und somit die Arbeitsvorrichtung 50 an die zu bearbeitende Oberfläche angesaugt wird.
  • Möglich ist beispielsweise ein Kraftsensor 83F, 83G, z.B. ein Dehnungsmessstreifen oder dergleichen, der die Andruckkraft, mit der der Anlagekörper 65B und/oder das Tellerwerkzeug 90 an die zu bearbeitende Oberfläche andrückt. Der Kraftsensor 83G kann beispielsweise am Antriebstrang, zum Beispiel an einem Lager, der Arbeitsvorrichtung 50 vorgesehen sein. Wenn die Anlagekraft des Anlagekörpers 65B zu groß wird, kann beispielsweise die Ansaugsteuerung 80, insbesondere die Regelungseinrichtung 81, den Ventilantrieb 82 im Sinne einer Verringerung des Unterdrucks ansteuern, oder bei zu geringer Andruckkraft im Sinne einer Vergrößerung der Andruckkraft ansteuern.
  • Die Arbeitsvorrichtungen 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F können für einen manuellen Betrieb, d. h. einen durch einen Bediener geführten Betrieb vorgesehen sein. Es ist aber auch möglich, dass sie im Zusammenhang mit der Positioniereinrichtung 13 für eine Art Roboter-Betrieb verwendet werden.
  • Beispielsweise wird die Arbeitsvorrichtung 50 nachfolgend in einer Einbaulage in einem Gehäuse 64 beschrieben, welches durch die Positioniereinrichtung 13 betätigbar ist. Auch die Träger 60 der anderen Arbeitsvorrichtung 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F können durch die Zugorgane 30 betätigbar sein und vorzugsweise auch im Gehäuse 64 aufgenommen sein.
  • Man erkennt, dass die Arbeitsvorrichtung 50 autonom bzw. handgeführt einsetzbar ist. An ihr können aber auch unmittelbar beispielsweise die Zugorgane 30 angreifen. Vorliegend ist jedoch die Arbeitsvorrichtung 50 so ausgestaltet, dass der Träger 60 einschließlich aller daran gehaltenen Komponenten, nämlich Antriebsaggregat 52 und Tellerwerkzeug 90 / Arbeitswerkzeug 90A in einem Gehäuse 64 aufgenommen sind. Das Gehäuse 64 bildet ein Ansauggehäuse 64A, dessen Innenraum 64E sozusagen einen Unterdruckraum bildet. Das Gehäuse 64 weist eine Umfangswand 64B auf, welche durch eine Deckwand 64C abgedeckt ist. Die Deckwand 64C weist einen Dom oder eine Haube 64D auf, in der ein Strömungskanal oder eine Strömungskammer für die Kühlluft KL, die aus dem Antriebsmotor 53 bzw. dessen Lüfter 63 ausströmt, bildet. Die Kühlluft KL ist über einen Sauganschluss 64F absaugbar, an die beispielsweise der Saugschlauch 1 direkt anschließbar ist. Der Sauganschluss 64F kommuniziert strömungstechnisch mit dem sozusagen im Innenraum 64E angeordneten Sauganschluss 71 des Antriebsaggregates 52, so dass aus dem Sauganschluss 71, der sozusagen einen Abluftstutzen darstellt, ausströmende Luft über den Sauganschluss 64F abgesaugt werden kann.
  • An dem Gehäuse 64 sind Zugorgan-Halterungen 67 vorgesehen, an denen die Zugorgane 30A-30D lösbar festlegbar sind, beispielsweise verrastbar anhand einer Klinkenanordnung verbindbar, mit einer magnetischen Halterung verbindbar oder dergleichen. Mithin können also die Zugorgane 30 von den Halterungen 67 zwar durch einen Bediener leicht gelöst bzw. leicht an diesem befestigt werden, haben dann aber einen festen Halt, so dass die Zugkräfte der Positioniereinrichtung 13 bzw. der Positionierantriebe 40 auf die Arbeitsvorrichtung 50 übertragen werden können.
  • Die Halterungen 67 sind in gleichen Winkelabständen, beispielsweise von jeweils 90°, am Gehäuse 64 vorgesehen, so dass die Zugkräfte der Zugorgane 30 optimal auf das Gehäuse 64 übertragen werden können.
  • Das Gehäuse 64 trägt weiterhin eine Führungseinrichtung 65, die zur Führung an der jeweils zu bearbeitenden Oberfläche FL, FR, FF oder FD dient. Die Führungseinrichtung 65 umfasst einen Führungsträger 65A, der an dem Gehäuse 64 befestigt ist oder einen integralen Bestandteil des Gehäuses 64 bildet. Der Führungsträger 65A lagert mindestens einen Anlagekörper 65B, beispielsweise einen ringförmigen Anlagekörper 65B oder eine Anordnung mehrerer, in Ringform angeordneter Anlagekörper, die sich um das Arbeitswerkzeug 90A herum erstrecken. Die Führungsträger 65A weisen Führungskonturen 65C auf, beispielsweise Führungsflächen, die vorzugsweise in derselben Ebene liegen wie die Bearbeitungsfläche 91, wenn die Werkzeugmaschine 51 an einer der Oberflächen FL-FD anliegt, wie in der Zeichnung schematisch dargestellt ist. Der Anlagekörper 65B umfasst vorzugsweise eine Dichtung, insbesondere einen Dichtring, der einen Ansaugbereich 65G des Gehäuses 64 begrenzt. Innerhalb des Ansaugbereiches 65G ist das Tellerwerkzeug 90 oder Arbeitswerkzeug 90A angeordnet.
  • Man erkennt, dass somit nicht nur das Tellerwerkzeug 90, sondern auch das ganze Gehäuse 64 an die zu bearbeitende Oberfläche des Werkstücks oder des Raumes angesaugt wird. Allerdings erfolgt die Führung der Arbeitsvorrichtung 50 primär über den Anlagekörper 65B bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche.
  • Der Anlagekörper 65B ist bezüglich des Führungsträgers 65A beweglich gelagert und durch Federn 65D in Richtung einer Anlagestellung, bei der die Führungskonturen 65C an der zu bearbeitenden Oberfläche anliegt, federbelastet. Die Federn 65D sind ebenso wie der Anlagekörper 65B in einer Federkammer 65E aufgenommen, wo sie in Normalenrichtung bezüglich der Bearbeitungsfläche 91 bzw. in Normalenrichtung bezüglich der Führungskontur oder Führungsfläche 65C linear beweglich, vorzugsweise auch quer zu dieser Richtung schwenkbeweglich sind. Der Anlagekörper 65B ist nämlich vorzugsweise nicht nur parallel zur Motordrehachse DM oder Werkzeugdrehachse DW linear verschieblich an dem Führungsträger 65A gelagert, sondern auch quer dazu um mindestens eine Schwenkachse. Mithin ist also der Anlagekörper 65B in der Federkammer oder Lageraufnahme 65E schwimmend gelagert.
  • Vorzugsweise ist das Tellerwerkzeug 90 zwar bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche flexibel, beispielsweise aufgrund der elastischen Schicht 101. Eine optimale Anpassung an die Kontur der zu bearbeitenden Oberfläche wird noch dadurch verbessert, dass das Antriebsaggregat 52 bezüglich der Führungseinrichtung 65 anhand einer Lagereinrichtung 66 beweglich gelagert ist.
  • Die Lagereinrichtung 66 umfasst beispielsweise eine Membran 66A, die bezüglich des Gehäuses 64 ortsfest festgelegt ist, nämlich beispielsweise sandwichartig zwischen Halteabschnitten 66B, 66C, die einerseits vom Gehäuse 64, nämlich dessen Umfangswand 64B, andererseits von einem Ventilträger 64H bereitgestellt werden. Der Ventilträger 64H erstreckt sich ringförmig um das Arbeitswerkzeug 90A und ist sozusagen sandwichartig zwischen der Führungseinrichtung 65, insbesondere dem Führungsträger 65A, und der Umfangswand 64B aufgenommen.
  • Die Membran 66A ermöglicht also eine schwimmende, mehrachsig schwenkende Bewegung des Antriebsaggregates 52 bezüglich des Gehäuses 64 oder der Führungseinrichtung 65, so dass das Arbeitswerkzeug 90A einer Oberflächenkontur der zu bearbeitenden Oberfläche leicht folgen kann. Zudem ist das Arbeitswerkzeug 90A linear bezüglich der Führungseinrichtung 65 verstellbar, nämlich parallel zur Werkzeugdrehachse DW.
  • Anstelle der Membran 66A können auch beispielsweise Schwenklagerungen, insbesondere kardanische Schwenklagerungen, und/oder Schiebelager vorgesehen sein.
  • Vorzugsweise ist das Antriebsaggregat 52 und somit das Arbeitswerkzeug 90A in eine Kontaktstellung, bei der es mit der zu bearbeitenden Werkstückoberfläche in Kontakt ist, federbelastet, wofür beispielsweise eine Federanordnung 69 vorgesehen ist. Die Federanordnung 69 umfasst eine Anordnung von einer oder mehreren Federn 69A, die sich einerseits am Gehäuse 64 oder dem Träger 60, andererseits an der Membran 66A abstützen, nämlich anhand von Federhalterungen 69B, 69C. Die Federhalterungen 69C sind an der Membran 66A angeordnet, die Federhalterungen 69B bezüglich der Führungseinrichtung 65 ortsfest, nämlich bezüglich des Gehäuses 64 ortsfest. Da das Gehäuse 64 bezüglich der Führungseinrichtung 65 ortsfest ist, stützen die Federhalterungen 69B die Federn 69A die Lagereinrichtung 66 und somit das daran gehaltene Antriebsaggregat 52 bezüglich der Führungseinrichtung 65 ab.
  • Die Lagereinrichtung 66 ermöglicht weiterhin, dass das Arbeitswerkzeug 90A aus der in der Zeichnung dargestellten Arbeitsstellung, in der das Arbeitswerkzeug 90A in Kontakt mit der zu bearbeitenden Oberfläche ist, in eine davon weg verstellte Ruhestellung. Dazu sind Stellantriebe 68, beispielsweise Servomotoren oder dergleichen, vorgesehen. Die Stellantriebe 68 weisen Antriebsorgane 68A auf, beispielsweise Hebel, Rollen oder dergleichen, mit der sie auf Übertragungselemente 68B, beispielsweise Zugorgane, Zugseile, stangenartige Elemente oder dergleichen, einwirken. Die Übertragungselemente 68B sind mit den Antriebsorganen 68A und dem Antriebsaggregat 52 verbunden, nämlich mit der Membran 66A, die ihrerseits mit dem Antriebsaggregat 52 verbunden sind. Mithin ziehen die Übertragungselemente 68B die Membran 66A sozusagen von der Führungskontur 65C weg, um das Arbeitswerkzeug 90A in die Ruhestellung zu verstellen. Die Ruhestellung ist beispielsweise dann vorteilhaft, wenn das Arbeitswerkzeug 90A nicht gebraucht wird, insbesondere bei einer Vorpositionierung vor der eigentlichen Oberflächenbearbeitung. Dadurch kann das Tellerwerkzeug 90 sozusagen keinen Schaden anrichten, sondern wird so lange inaktiv gestellt bzw. in der Ruhestellung gehalten, bis die eigentliche Oberflächenbearbeitung beginnt.
  • Bevorzugt greifen der oder die Stellantriebe 68 an mindestens zwei einander gegenüberliegenden oder mehreren, gleiche Winkelabstände zueinander aufweisenden Stellen an der Membran 66A oder dem Antriebsaggregat 52 an.
  • Dabei ist es möglich, dass anhand der Ventile 85-585 eine Grund-Ansaugkraft, mit der das Tellerwerkzeug 90 sich an eine jeweils zu bearbeitende Oberfläche ansaugt, eingestellt wird. Es ist aber auch möglich, dass die Ventile 85-585 vollständig geöffnet werden. In beiden Szenarien kann die nachfolgend erläuterte Ansaugkraft-Steuerung oder Unterdruck-Beeinflussung vorteilhaft zur Anwendung kommen:
    Zusatzluft, die über die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 strömt, kann nämlich nicht nur an der Maschinenseite 92 des Tellerwerkzeugs 90 beeinflusst werden, sondern sozusagen auch von außen.
  • An dem Gehäuse 64, insbesondere dem Ventilträger 64H, der Arbeitsvorrichtung 50 sind nämlich Ventile 685 angeordnet. Die Ventile 685 weisen Ventildurchlässe 688 auf, die beispielsweise an einer Wand 687 des Ventilträgers 64B angeordnet sind. Die Wand 687 erstreckt sich ringförmig neben der Umfangswand 64B des Ansauggehäuses 64A und bildet eine Art Stufe aus. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an der Wand 687 mehrere zueinander beabstandete, insbesondere winkelbeabstandete, Ventildurchlässe 688 vorgesehen sind. Die Ventildurchlässe 688 weisen beispielsweise eine ringförmige Gestalt auf und folgen somit der Außenumfangskontur der Umfangswand 64B. Die Ventildurchlässe 688 sind mit einem Ringraum 689 strömungsverbunden, der sich um das Arbeitswerkzeug 90A herum erstreckt. Der Ringraum 689 ist weiterhin zu den Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 am radialen Außenumfang des Arbeitswerkzeugs 90A strömungsoffen, so dass über die Ventildurchlässe 688 einströmende Luft zu den Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 gelangen kann und somit die Ansaugkraft im Bereich der Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 sozusagen verringert. Über den Sauganschluss 71 bzw. 64F wird dann sozusagen Falschluft angesaugt, nämlich durch die Ventildurchlässe 688 und die Zusatzluft-Einströmöffnungen 96 hindurch.
  • Die Ventile 685 weisen Ventilglieder 686 auf. Die Ventilglieder 686 sind plattenartig und weisen eine Tragschicht 686A auf, an der eine Dichtungsschicht 686B angeordnet ist. Die Dichtungsschicht 686B ist der Wand 687 zugewandt und eignet sich zum dichtenden Verschließen des jeweiligen Ventildurchlasses 688.
  • Das Ventilglied 686 ist an Lagervorsprüngen 686C, 686D, die vor die Wand 687 vorstehen, beweglich gelagert. Beispielsweise handelt es sich bei den Lagervorsprüngen 686C, 686D um Bolzen, Schrauben oder dergleichen, an denen das Ventilglied 686 entlanggleiten und/oder schwenken kann.
  • In einer Schließstellung SS verschließt das Ventilglied 686 den Ventildurchlass 688, während er in einer Durchlassstellung DS des Ventilglieds 686 freigegeben ist.
  • Möglich ist beispielsweise eine Linearverstellung des Ventilglieds 686 bezüglich der Längsachsen der Lagervorsprünge 686C, 686D. Vorliegend ist jedoch eine Schwenkbewegung des Ventilglieds 686 an einem der Lagervorsprünge 686C, 686D gewünscht. Die Schwenkbewegung wird beispielsweise dadurch ausgelöst oder ermöglicht, dass Federn 686F, 686G, die an den Lagervorsprüngen 686C, 686D angeordnet und an Stützvorsprüngen 686H derselben sowie dem Ventilglied 686 abgestützt sind, unterschiedlich stark oder unterschiedlich stark vorgespannt sind. So weist beispielsweise die Feder 686F eine kleinere Federkraft auf als die Feder 686G, weil sie weniger vorgespannt ist.
  • Die Federn 686F, 686G belasten das Ventilglied 686 in die Schließstellung SS. Durch Unterdruck im Ansaugbereich 64G ist das Ventilglied 686 in seine Durchlassstellung DS verstellbar. Wenn nämlich der atmosphärische Druck in einem vorbestimmten Maß größer als der Unterdruck im Ansaugbereich 64G ist, wirkt er im Sinne eines Öffnens des Ventils 685 auf das Ventilglied 686. Somit ist eine sozusagen automatische Unterdruckregelung durch eine Federanordnung realisiert.
  • Zusätzlich kann der Bediener aber auch Fremdluft oder Zusatzluft über Ventile 685M in den Ansaugbereich 64B einströmen lassen. Die Ventile 685M umfassen Ventildurchlässe 688B, die am radialen Außenumfang des Ventilträgers 64H angeordnet sind. Die Ventildurchlässe 688 sind mit dem Ansaugbereich 64G strömungsverbunden und durch mindestens ein Ventilglied 686M verschließbar. Das Ventilglied 686M ist beispielsweise ein Ringkörper, insbesondere mit einer Plattengestalt, der um eine zur Motordrehachse MD parallele Drehachse schwenkbar ist. An dem Ventilglied 686M sind mehrere Betätigungshandhaben 686H, beispielsweise Betätigungsvorsprünge, angeordnet, so dass der Bediener durch Betätigung einer der Betätigungshandhaben 686H das Ventilglied 686M zwischen einer die Ventildurchlässe 688B freigebenden Durchlassstellung und einer diese verschließenden Schließstellung sowie vorzugsweise einer oder mehreren dazwischenliegenden Ventilstellungen verstellen kann.
  • Die Arbeitsvorrichtungen 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F können durch die Positioniereinrichtung 13 bezüglich der zu bearbeitenden Oberflächen verstellt werden. Es ist aber auch eine Bedienung mit einem Handgriff möglich, was nachfolgend noch deutlicher wird.
  • Ein stabförmiger Handgriff 800 ist vorzugsweise mehrachsig schwenkbar an die Arbeitsvorrichtung 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F angelenkt. Beispielsweise ist ein Schwenkgelenk 801 vorgesehen, welches den Handgriff 800 bezüglich einer Schwenkachse SQ schwenkbar lagert, die quer zu einer Längsachse LL des Handgriffs 800 verläuft. Eine weitere Schwenkbarkeit um eine weitere Schwenkachse, die beispielsweise quer zur Schwenkachse SQ verläuft, ist durch ein in der Zeichnung nur schematisch angedeutetes Schwenkgelenk 801 realisiert. Die Schwenkgelenke 801, 802 bilden zusammen ein kardanisches Schwenkgelenk.
  • Vom Schwenkgelenk 801 verläuft ein fester Stababschnitt 803 des Handgriffs 800 entlang der Längsachse LL. Am von der Arbeitsvorrichtung 50 entfernten Längsendbereich des Stababschnitts 803 ist eine Bestromungseinrichtung 804 zur Bestromung beispielsweise des Antriebsmotors 53 vorgesehen. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Antriebsmotor 53 vorzugsweise ein elektronisch oder elektrisch kommutierter Antriebsmotor ist.
  • Die Bestromungseinrichtung 804 ist zwischen dem Stababschnitt 803 sowie einem teleskopierbaren Abschnitt 805 des Handgriffs 800 angeordnet. Der teleskopierbare Abschnitt 805 umfasst einen Basisrohrkörper 806, der fest mit der Bestromungseinrichtung 803 verbunden ist. An dem Basisrohrkörper 806 ist ein Verstell-Rohrkörper 807 bezüglich der Längsachse LL verschieblich gelagert. Beispielsweise greift der Verstell-Rohrkörper 807 in einen Innenraum des Basisrohrkörpers 806 ein.
  • Am freien Endbereich des Verstell-Rohrkörpers befindet sich ein Stützkörper 808, der sich vorzugsweise quer zur Längsachse LL erstreckt. Der Stützkörper 808 eignet sich beispielsweise als eine Stütze zum Abstützen an einem Körper des Bedieners, beispielsweise als eine Art Schulterstütze oder dergleichen. Dadurch ist der Handgriff 800 äußerst ergonomisch einsetzbar.
  • Der Verstell-Rohrkörper 807 ist bezüglich des Basisrohrkörpers 806 entlang eines Verstellwegs verstellbar, der durch Längsanschläge 809, 810 begrenzt ist, die am Basisrohrkörper 806 bzw. Verstell-Rohrkörper 807 angeordnet sind.
  • In einer jeweiligen Längsposition des Verstell-Rohrkörpers 807 zum Basisrohrkörper 806 kann dieser anhand einer Fixiereinrichtung 811 fixiert werden. Die Fixiereinrichtung 811 umfasst beispielsweise eine Halterung, die an dem Basisrohrkörper 806 in der Art einer Hülse oder Schelle befestigt ist, beispielsweise anhand von radial vorstehenden Haltevorsprüngen 815, die miteinander beispielsweise verschraubt sind, verspannt oder dergleichen. Die Halterung 812 weist eine Klemmschelle 813 auf, die anhand einer Betätigungshandhabe 814, beispielsweise einer Klemmschraube, einem Klemmhebel oder dergleichen, zwischen einer den Verstell-Rohrkörper 807 bezüglich des Basisrohrkörpers 806 klemmenden oder fixierenden Stellung und einer diesen bezüglich des Basisrohrkörpers 806 freigebenden und somit verstellbaren Lösestellung verstellbar ist.
  • Die Arbeitsvorrichtung 50F soll als Beispiel verstanden werden, dass auch eine Beschichtungseinrichtung oder eine zur spanenden Bearbeitung einer Werkstückoberfläche, beispielsweise einer Fläche, geeignete Arbeitsvorrichtung anhand der Positioniereinrichtung 13 betätigbar und positionierbar ist.
  • Die Arbeitsvorrichtung 50F weist eine Beschichtungseinrichtung 980 mit Beschichtungsköpfen 981A, 981B als Beschichtungswerkzeuge 981 auf. Die Beschichtungsköpfe 981A, 981B sind zur Beschichtung einer zu bearbeitenden oder beschichtenden Oberfläche ausgestaltet, d.h. sie können beispielsweise ein Beschichtungsfluid, insbesondere eine Farbflüssigkeit, Farbpartikel, auf die Oberfläche auftragen. Das Beschichtungsfluid ist in Vorratsbehältern 983A, 983B der Arbeitsvorrichtung 50F aufgenommen und/oder wird der Arbeitsvorrichtung 50F über flexible Leitungen von einer stationären Einrichtung, zum Beispiel einem Vorratsbehälter am Staubsauger 15B, zugeführt. Beispielsweise kann in den Vorratsbehältern 983A, 983B Farbe oder dergleichen anderes Beschichtungsfluid aufgenommen sein, welches über Leitungen 982A, 982B zu den Beschichtungsköpfen 981A, 981B fließen kann, um die zu bearbeitende Oberfläche zu beschichten, beispielsweise einzufärben und/oder mit einer Schutzschicht zu versehen oder dergleichen.
  • Des Weiteren kann die Beschichtungseinrichtung 980 auch beispielsweise eine Löscheinrichtung 985, insbesondere einen Löschkopf, umfassen, mit der zumindest Teile der anhand der Beschichtungsköpfe 981A, 981B aufgebrachten Beschichtung wieder löschbar ist.
  • Die Löscheinrichtung 985 oder der Löschkopf sowie die Beschichtungswerkzeuge 981 oder Beschichtungsköpfe 981A, 981B sind über Kommunikationsleitungen 984 beispielsweise mit der Steuerungseinrichtung 32 verbunden oder verbindbar. Anstelle einer Kommunikationsleitung 984 kann selbstverständlich auch eine drahtlose Verbindung, beispielsweise eine Funkverbindung, von und zu der Steuerungseinrichtung 32 vorgesehen sein. Über die Kommunikationsleitungen 984 kann die Steuerungseinrichtung 932 beispielsweise das Ausbringen von Farbe oder dergleichen anderer Beschichtung durch die Beschichtungswerkzeuge 981 oder Beschichtungsköpfe 981A, 981B ansteuern oder auch ein Löschen durch die Löscheinrichtung 985, die beispielsweise eine Radiereinrichtung, einen Schleifkopf oder dergleichen umfasst, bewirken bzw. ansteuern.
  • Die Beschichtungseinrichtung 980 ist an einem insbesondere plattenartigen Stützkörper 990 angeordnet. Der Stützkörper 990 weist beispielsweise einen Grundkörper 998 auf, an dem eine Bearbeitungsfläche 991, beispielsweise eine Stützfläche zur Abstützung an der zu bearbeitenden Oberfläche, vorgesehen ist. Die Bearbeitungsfläche 991 ist beispielsweise an einem Gleitkörper oder einer Gleitschicht 999, die am Grundkörper 998 stirnseitig angeordnet ist, vorgesehen.
  • Die Beschichtungsköpfe 981A, 981B sowie der Löschkopf 985 sind beispielsweise an hinter die Bearbeitungsfläche 991 zurückstehenden Kavitäten des Grundkörpers 998 angeordnet.
  • An den Grundkörper 998 können beispielsweise die bereits erläuterten Zusatzluft-Einströmöffnungen 96, die Ansaugluft-Einströmöffnungen 94 und dergleichen angeordnet sein, die beispielsweise mit dem bereits erläuterten Zusatzluft-Einlass 73 sowie dem Ansaug-Einlass 72 kommunizieren. Eine Ansaugsteuerung ist beispielsweise anhand des Ventils 585 möglich, so dass die Bearbeitungsflächen 991 wie die bereits erläuterten Bearbeitungsflächen 91 in optimaler Weise an die zu bearbeitende Oberfläche angesaugt werden können.
  • Sämtliche vorgenannten Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit den Arbeitsvorrichtungen 50-50E sind also auch bei der Arbeitsvorrichtung 50F in Bezug auf die Ansaugsteuerung oder Unterdrucksteuerung an der Bearbeitungsfläche 991, die insoweit eine Stützfläche ist oder bildet, möglich.
  • Des Weiteren kann die Arbeitsvorrichtung 50F eine Werkzeugmaschine 951 umfassen oder bilden. Diese kann alternativ oder ergänzend zu der Beschichtungseinrichtung 980 vorgesehen sein.
  • Die Werkzeugmaschine 951 umfasst einen Antriebsmotor 953, der über eine Werkzeugwelle 956 eine Werkzeugaufnahme 958 antreibt. An der Werkzeugaufnahme 958 ist ein Arbeitswerkzeug 90F, beispielsweise ein Fräskopf, angeordnet oder anordenbar.
  • Die Bearbeitungsfläche 991 bildet z.B. eine Führungskontur 965C einer Führungseinrichtung 965.
  • Der Fräskopf oder das sonstige Arbeitswerkzeug 90F kann vor die Bearbeitungsfläche 991 oder Führungskontur 965C dauerhaft vorstehen oder vorteilhaft anhand eines Stellantriebes 994 zwischen einer weiter vor die Bearbeitungsfläche 991 oder Führungskontur 965C vorstehenden Position (gestrichelt eingezeichnet) und einer weniger weit vor die Bearbeitungsfläche 951 oder Führungskontur 965C vorstehende, insbesondere sogar hinter die Bearbeitungsfläche 991 zurückgezogene, Arbeitsposition oder Tiefeneinstellposition verstellbar sein. Somit kann das Arbeitswerkzeug 90F mehr oder weniger weit in das zu bearbeitende Werkstück eindringen. Insbesondere während einer Positionierung durch die Positioniereinrichtung 13, bei der das Arbeitswerkzeug 90F die zu bearbeitende Oberfläche nicht bearbeiten oder inaktiv sind, ist es möglich, dass das Arbeitswerkzeug 90F hinter die Führungskontur 965C zurückverstellt ist, sodass es nicht in Kontakt mit dem Werkstück ist.
  • Der Stellantrieb 954 und der Antriebsmotor 953 sind über Kommunikationsverbindungen 955, beispielsweise Kommunikationsleitungen oder drahtlose Verbindungen, mit der Steuerungseinrichtung 32 verbunden oder verbindbar, die den Antriebsmotor 953 und den Stellantrieb 954 entsprechend der zu bearbeitenden Werkstückoberfläche ansteuert.
  • In gleicher Weise ist es grundsätzlich auch möglich, dass beispielsweise Beschichtungswerkzeug 981 und/oder die Löscheinrichtung 985 in eine weiter vor die Führungskontur 965C vorstehende Position oder zu dieser zurück, insbesondere hinter diese zurück, verstellte Position verstellbar sind, indem beispielsweise Stellantriebe 986 an den Beschichtungswerkzeugen 981 und/oder der Löscheinrichtung 985 angeordnet sind. Die Stellantriebe 986 können ihn nicht dargestellter Weise drahtlos oder drahtgebunden durch die Steuerungseinrichtung 32 ansteuerbar sein.
  • Weitere Ausführungsbeispiele sind im Zusammenhang mit Figur 12 angedeutet. An dem Gehäuse 64 können beispielsweise auch spanende Arbeitswerkzeuge und/oder eine Beschichtungseinrichtung relativ zur Führungseinrichtung 65, insbesondere zur Führungskontur 65C, sozusagen schwimmend und/oder beweglich gehalten sein, z.B. anhand der Lagereinrichtung 66.
  • So kann beispielsweise anstelle des Teller-Arbeitswerkzeuges 90 auch ein Fräskopf oder dergleichen anderes spanendes Arbeitswerkzeug durch den Antriebsmotor 53 antreibbar sein. Beispielsweise kann unmittelbar am Antriebsmotor 53 anstelle der Verbindung zu dem Exzenter 57 eine Werkzeugaufnahme 58F vorgesehen sein, an der das Arbeitswerkzeug 90F, beispielsweise ein Fräskopf, Bohrer oder dergleichen, unmittelbar befestigbar ist. Zur Verstellung des Arbeitswerkzeuges 90F relativ zum Träger 60 kann der bereits erläuterte und in der Zeichnung schematisch dargestellte Stellantrieb 954 vorgesehen sein.
  • Alternativ oder ergänzend kann auch mindestens ein Beschichtungswerkzeug 981 am Träger 60 angeordnet sein. Das Beschichtungswerkzeug 981, beispielsweise einer der Beschichtungsköpfe 981A und/oder 981B, kann ortsfest am Träger 60 angeordnet sein oder anhand eines Stellantriebs 986 beweglich zwischen einer weiter vor die Führungskontur 65C vorstehenden oder einer weiter gegenüber der Führungskontur 65C zurückverstellten, insbesondere hinter die Führungskontur 65C zurückverstellten, Stellung verstellbar sein.

Claims (15)

  1. Mobile Werkzeugmaschine (51) zur Bearbeitung einer Oberfläche (FL, FR, FF, FD) eines Werkstücks oder eines Raums (RA), wobei die Werkzeugmaschine (51) eine Arbeitsvorrichtung (50) mit einem Tellerwerkzeug (90) zum Bearbeiten der Oberfläche und einem Antriebsmotor (53) zum Antreiben des Tellerwerkzeugs (90) aufweist, das eine einer Bearbeitung eines Werkstücks zugeordnete Bearbeitungsfläche (91) und zu der Bearbeitungsfläche (91) entgegengesetzte Maschinenseite (92) aufweist, wobei zum Ansaugen der Bearbeitungsfläche (91) an die zu bearbeitende Oberfläche an der Bearbeitungsfläche (91) Ansaugluft-Einströmöffnungen (94) angeordnet sind, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche (91) am Tellerwerkzeug (90) angeordneten Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) strömungsverbunden sind, wobei das Tellerwerkzeug (90) mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung (96) zum Einströmen von Zusatzluft aufweist, die mit mindestens einer abseits der Bearbeitungsfläche (91) angeordneten Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) strömungsverbunden ist, und wobei die Werkzeugmaschine (51) eine Ansaugeinrichtung (70) zur Erzeugung eines Ansaugluftstroms und/oder eines Unterdrucks an der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugeinrichtung (70) eine Ansaugsteuerung (80) zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) aufweist.
  2. Werkzeugmaschine (51) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugsteuerung (80) zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) ausgestaltet ist oder dass der Ansaugluftstrom und/oder der Unterdruck im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) durch die Ansaugsteuerung (80) nicht oder nur durch die Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) beeinflussbar ist.
  3. Werkzeugmaschine (51) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugeinrichtung (70) einen an der Arbeitsvorrichtung (50) angeordneten Unterdruckerzeuger (15C) zur Erzeugung eines Unterdrucks und/oder eines Ansaugluftstroms und/oder einen Sauganschluss (71) für einen von der Werkzeugmaschine (51) separaten Unterdruckerzeuger (15B), insbesondere einen Staubsauger (15B), aufweist.
  4. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugsteuerung (80) mindestens ein Ventil (85) zur Steuerung des Ansaugluftstroms und/oder des Unterdrucks im Bereich der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und/oder im Bereich der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) aufweist, wobei ein Ventileinlass des Ventils der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und/oder der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) verbunden ist und ein Ventilauslass des Ventils (85) mit einem Unterdruckerzeuger (15) verbunden oder verbindbar ist und das mindestens eine Ventil (85) ein Ventilglied (86) aufweist, welches zwischen mindestens zwei Ventilstellungen verstellbar ist, bei denen ein Strömungsquerschnitt des Ventils (85) unterschiedlich ist.
  5. Werkzeugmaschine (51) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilglied (86) bezüglich eines Ventilgehäuses (87) des Ventils (85) drehbar und/oder verschieblich und/oder schwenkbar zwischen den mindestens zwei Ventilstellungen gelagert ist und/oder dass das Ventil (85) einen motorischen Ventilantrieb und/oder eine Federanordnung und/oder eine manuell betätigbare Bedienhandhabe zum Verstellen des Ventilglieds (86) aufweist und/oder dass das Ventilglied (86) in Abhängigkeit von einer Winkellage der Arbeitsvorrichtung (50) zu einem Untergrund betätigt ist und/oder dass sie eine Fixiereinrichtung, insbesondere eine Rasteinrichtung und/oder eine Klemmeinrichtung und/oder mindestens einen Magneten zum ortsfesten Fixieren des Ventilglieds (86) in mindestens einer Ventilstellung aufweist und/oder dass das Ventilglied (86) in Richtung einer das Ventil verschließenden Schließstellung federbelastet ist und durch Unterdruck in Richtung einer Offenstellung verstellbar ist.
  6. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen mit der mindestens einen Absaugluft-Ausströmöffnung strömungsverbundenen Bypasskanal an dem mindestens einen Ventil (85) vorbei aufweist und/oder dass die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung (96) eine an der Bearbeitungsfläche (91) und/oder an einem Außenumfang (93) des Tellerwerkzeugs (90) zwischen der Maschinenseite (92) und der Bearbeitungsfläche (91) angeordnete Zusatzluft-Einströmöffnung (96) umfasst oder dadurch gebildet ist.
  7. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tellerwerkzeug (90) eine ringförmig um eine Drehachse oder um eine zur Bearbeitungsfläche (91) orthogonale Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) verlaufende Anordnung von Einströmöffnungen aufweist, wobei die mindestens eine Zusatzluft-Einströmöffnung (96) und/oder die Ansaugluft-Einströmöffnungen (94) einen Bestandteil der Anordnung von Einströmöffnungen bildet.
  8. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmöffnungen der jeweiligen Anordnung von Einströmöffnungen in gleichen Winkelabständen zueinander angeordnet sind und/oder dass die Anordnung von Zusatzluft-Einströmöffnungen (96) und die Anordnung von Ansaugluft-Einströmöffnungen (94) konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) sind.
  9. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und/oder die mindestens eine Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) an der Maschinenseite (92) des Tellerwerkzeugs (90) angeordnet sind.
  10. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tellerwerkzeug (90) eine ringförmig um eine Drehachse oder um eine zur Bearbeitungsfläche (91) orthogonale Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) verlaufende Anordnung von Ausströmöffnungen aufweist, wobei die mindestens eine Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) und/oder die mindestens eine Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) einen Bestandteil der Anordnung von Einströmöffnungen bildet.
  11. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausströmöffnungen der jeweiligen Anordnung von Ausströmöffnungen in gleichen Winkelabständen zueinander angeordnet sind und/oder dass die Anordnung von Zusatzluft-Ausströmöffnungen (97) und die Anordnung von Ansaugluft-Ausströmöffnungen (95) konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) sind.
  12. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugeinrichtung (70) einen der mindestens einen Ansaugluft-Ausströmöffnung (95) zugeordneten Ansaugluft-Einlass und einen der mindestens einen Zusatzluft-Ausströmöffnung (97) zugeordneten Zusatzluft-Einlass aufweist.
  13. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansaugluft-Einlass und/oder der Zusatzluft-Einlass eine ringförmige oder teilringförmige Geometrie aufweisen und/oder dass der Ansaugluft-Einlass und der Zusatzluft-Einlass ringförmig um eine Drehachse des Tellerwerkzeugs (90) oder eine Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) verlaufen und/oder konzentrisch bezüglich der Drehachse oder Mittelachse sind.
  14. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansaugluft-Einlass und der Zusatzluft-Einlass durch mindestens eine Dichtung voneinander strömungsgetrennt sind, wobei vorteilhaft vorgesehen ist, dass die mindestens eine Dichtung bezüglich einer Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) radial äußere Dichtung und eine radial innere Dichtung umfasst, die zur Anlage an der Maschinenseite (92) des Tellerwerkzeugs (90) vorgesehen und/oder ausgestaltet sind und eine ringförmig um die Drehachse oder Mittelachse des Tellerwerkzeugs (90) verlaufende Ringkammer und eine von der Ringkammer umschlossene und fluidtechnisch von der Ringkammer durch die radial innere Dichtung getrennte Zentralkammer begrenzen, wobei Ringkammer den Zusatzluft-Einlass und die Zentralkammer den Ansaugluft-Einlass oder die Ringkammer den Ansaugluft-Einlass und die Zentralkammer den Zusatzluft-Einlass bilden oder dem jeweiligen Einlass zugeordnet sind.
  15. Werkzeugmaschine (51) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Arbeitsvorrichtung (50) ein insbesondere stabförmigen Handgriff (800) zum Ergreifen durch einen Bediener angeordnet ist und/oder dass sie eine Positioniereinrichtung (13) mit mindestens einem Positionierantrieb (40, 340) zur Positionierung der Arbeitsvorrichtung (50) quer zu der Normalenrichtung (N) der Oberfläche (FL, FR, FF, FD) aufweist und/oder dass die Arbeitsvorrichtung (50) mindestens eine bezüglich der Oberfläche (FL, FR, FF, FD) ortsfest festlegbaren Halteeinrichtung (20) aufweist, die anhand mindestens eines biegeflexiblen Zugorgans (30) mit der Arbeitsvorrichtung (50) verbunden ist.
EP25197772.4A 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche Pending EP4681874A1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018111836.8A DE102018111836A1 (de) 2018-05-16 2018-05-16 Mobile Werkzeugmaschine zur Bearbeitung einer Oberfläche
EP19725325.5A EP3793769B1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche
PCT/EP2019/062541 WO2019219779A1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche

Related Parent Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19725325.5A Division-Into EP3793769B1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche
EP19725325.5A Division EP3793769B1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4681874A1 true EP4681874A1 (de) 2026-01-21

Family

ID=66625171

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP25197772.4A Pending EP4681874A1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche
EP19725325.5A Active EP3793769B1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19725325.5A Active EP3793769B1 (de) 2018-05-16 2019-05-15 Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20210213584A1 (de)
EP (2) EP4681874A1 (de)
CN (1) CN112469535B (de)
DE (1) DE102018111836A1 (de)
PL (1) PL3793769T3 (de)
WO (1) WO2019219779A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230067358A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Refuse Materials, Inc. Low-maintenance, walk-behind wet/dry concrete grinder/polisher

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4023464A1 (de) * 1990-07-24 1992-01-30 Festo Kg Motorgetriebenes handschleifgeraet
US5545080A (en) * 1995-02-16 1996-08-13 Porter-Cable Corporation Motorized sander having a sanding head mounted by a pivotal joint
EP3187305A2 (de) * 2016-01-04 2017-07-05 Festool GmbH Schleifteller und schleifmittel

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4058936A (en) * 1976-01-20 1977-11-22 Miksa Marton Vacuum sander
US4399638A (en) * 1981-09-01 1983-08-23 Black & Decker Inc. Switching system for an air-driven tool
DE3805991A1 (de) * 1987-07-20 1989-02-02 Festo Kg Tellerschleifmaschine
US5218790A (en) * 1992-11-12 1993-06-15 Huang Kan Chi Pneumatically operated debris-removable grinding tool
JPH07237131A (ja) * 1994-03-01 1995-09-12 Hiroaki Yasuda 研磨材装着用パッド
US5582541A (en) * 1995-08-24 1996-12-10 Hutchins Manufacturing Company Abrading tool with water feed and removal system
US5964645A (en) * 1995-09-21 1999-10-12 Douglas Industries, Inc. Window polisher
US6004197A (en) * 1997-01-23 1999-12-21 Hao Chien Chao Ergonomically friendly random orbital sander construction
US6257970B1 (en) * 1997-01-23 2001-07-10 Hao Chien Chao Ergonomically friendly random orbital construction
US6190245B1 (en) * 1998-08-21 2001-02-20 Dynabrade, Inc Quarter pad sander
US5993305A (en) * 1998-10-31 1999-11-30 Chu; Eric Air-drafting dust remover for power sander
ES1055565Y (es) * 2003-09-17 2004-04-16 Riera Claudio Riu Dispositivo pulidor-abrillantador de paredes.
DE102004016171A1 (de) * 2004-03-30 2005-10-20 Bosch Gmbh Robert Handwerkzeugmaschine
DE202006002330U1 (de) * 2006-02-13 2007-06-21 Dolmar Gmbh Absaugvorrichtung
DE102014014373B4 (de) * 2014-10-02 2016-05-04 deconta GmbH Verfahren zur Absaugung von Schleifstaub und Saugvorrichtung
DE102016114099A1 (de) * 2016-07-29 2018-02-01 Tts Microcell Gmbh Oberflächen-Bearbeitungsgerät mit einem Absauganschluss
CN106425871A (zh) * 2016-08-11 2017-02-22 东莞市赛诺办公设备科技有限公司 一种用于复印机胶辊磨床的吸尘系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4023464A1 (de) * 1990-07-24 1992-01-30 Festo Kg Motorgetriebenes handschleifgeraet
US5545080A (en) * 1995-02-16 1996-08-13 Porter-Cable Corporation Motorized sander having a sanding head mounted by a pivotal joint
EP3187305A2 (de) * 2016-01-04 2017-07-05 Festool GmbH Schleifteller und schleifmittel
DE102016100072A1 (de) 2016-01-04 2017-07-06 Festool Gmbh Schleifteller und Schleifmittel

Also Published As

Publication number Publication date
CN112469535B (zh) 2023-02-28
EP3793769A1 (de) 2021-03-24
US20210213584A1 (en) 2021-07-15
EP3793769B1 (de) 2025-10-01
CN112469535A (zh) 2021-03-09
DE102018111836A1 (de) 2019-11-21
WO2019219779A1 (de) 2019-11-21
PL3793769T3 (pl) 2026-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3793771B1 (de) Mobile werkzeugmaschine mit ansaugeinrichtung und steuerungsverfahren
EP3713709B1 (de) Anbaugerät sowie handhabungsvorrichtung mit einem anbaugerät
EP1827755B1 (de) Vorrichtung zum schleifen von harten oberflächen, insbesondere von glasflächen
EP2695728A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von Vulkanisationsformen
AT513168B1 (de) Vorrichtung zur spanabhebenden Bearbeitung von Flächen
EP3793769B1 (de) Mobile werkzeugmaschine zur bearbeitung einer oberfläche
DE19808691A1 (de) Hubarbeitsbühne und Verfahren zum Betrieb einer Hubarbeitsbühne
EP3793778A1 (de) Oberflächenbearbeitungssystem
WO2019219782A1 (de) Mobile werkzeugmaschine mit beweglich gelagerten arbeitswerkzeug
EP1925401B1 (de) Motorgetriebenes Handschleifgerät mit verstellbarer Absaugeinrichtung
AT524747B1 (de) Distanzeinrichtung für eine Schleifwalze
DE102018120554A1 (de) Werkzeugmaschine, Werkzeug und Steuerprogramm
DE102013006010A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Oberflächenbearbeitung von Werkstücken
DE102014010869A1 (de) Applikationsroboter, insbesondere Lackierroboter, zur im Wesentlichen gleichmäßigen Beschichtung von Innenwänden von schwer zugänglichen, insbesondere eckigen, wie z.B. rechteckigen, Kanälen und Systeme mit selbigen
WO2009027140A1 (de) Bodenschleifmaschine
DE102020111921B4 (de) Pneumatisches roboterbearbeitungswerkzeug
CN207770166U (zh) 涂料作业小车
DE102022122584A1 (de) Schleifroboter zum Schleifen einer Oberfläche mit einer Schleifeinrichtung
DE102016113195A1 (de) Schleifautomat, automatisiertes Schleifverfahren zum Schleifen eines Werkstücks sowie Schleifzelle zum Durchführen des Schleifverfahrens
DE4413278A1 (de) Windkraftanlage mit einem Mast, der nach Maßgabe der Windgeschwindigkeit auf unterschiedliche Masthöhe ein- und ausfahrbar ist
EP1101565A1 (de) Flächenbearbeitungseinrichtung
DE102025141222A1 (de) Handgeführtes Gebläse
DE202016104209U1 (de) Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf ein zu beflockendes Teil
DE29510959U1 (de) Vorrichtung zum Auftragen von Flüssigkeiten auf eine Wandfläche
KR20120019712A (ko) 선행 도장 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 3793769

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR