EP4701806A1 - Auffangbehältnis für werkstückpartikel, baugruppe umfassend ein motorisch angetriebenes handwerkzeug und ein auffangbehältnis sowie verfahren zum entleeren eines auffangbehältnisses - Google Patents
Auffangbehältnis für werkstückpartikel, baugruppe umfassend ein motorisch angetriebenes handwerkzeug und ein auffangbehältnis sowie verfahren zum entleeren eines auffangbehältnissesInfo
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- EP4701806A1 EP4701806A1 EP24721984.3A EP24721984A EP4701806A1 EP 4701806 A1 EP4701806 A1 EP 4701806A1 EP 24721984 A EP24721984 A EP 24721984A EP 4701806 A1 EP4701806 A1 EP 4701806A1
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- EP
- European Patent Office
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- collecting container
- outer skin
- container
- hand tool
- container body
- Prior art date
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- Pending
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Classifications
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23D—PLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23D59/00—Accessories specially designed for sawing machines or sawing devices
- B23D59/006—Accessories specially designed for sawing machines or sawing devices for removing or collecting chips
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23Q—DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
- B23Q11/00—Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
- B23Q11/0042—Devices for removing chips
- B23Q11/0071—Devices for removing chips dust collectors for hand tools
Definitions
- Collecting container for workpiece particles assembly comprising a motor-driven hand tool and a collecting container and method for emptying a collecting container
- the invention relates to a collecting container for workpiece particles, which is intended for coupling to a motor-driven hand tool.
- the collecting container comprises a flexible container body, which is delimited by an outer skin.
- An inlet opening with a connection piece for coupling the container body to the hand tool and an emptying opening for removing workpiece particles from the container body are arranged in the outer skin.
- the invention is also directed to an assembly that includes a motor-driven hand tool and such a collecting container.
- the collecting container is fluidically coupled to the hand tool via the connecting piece, so that an air-workpiece particle mixture can be introduced from the hand tool into the collecting container.
- the invention relates to a method for emptying a collecting container of an assembly with a motor-driven hand tool and a collecting container.
- the collecting container is coupled to the hand tool so that an air-workpiece particle mixture can be introduced into the collecting container from the hand tool.
- the outer skin of the container body is usually made of a material that is permeable to air but retains workpiece particles above a predetermined particle size.
- the outer skin of the container body is usually made of a material that is permeable to air but retains workpiece particles above a predetermined particle size.
- AS TOP Outer skin as a filter to separate workpiece particles from air. This means that an air-workpiece particle mixture resulting from material processing carried out using the associated hand tool can be introduced into the collection container via the connection piece. The workpiece particles are retained in the collection container so that material processing causes comparatively little contamination.
- the collection container Since the collection container only has a limited volume to hold workpiece particles, it must be emptied from time to time.
- the object of the present invention is therefore to provide a collecting container that is particularly easy to empty. At the same time, the risk of unwanted escape of workpiece particles during emptying should be kept low. In other words, the risk of contamination during emptying should be small.
- the object is achieved by a collecting container for workpiece particles, which is intended for coupling to a motor-driven hand tool.
- the collecting container comprises a flexible container body, which is delimited by an outer skin.
- An inlet opening with a connection piece for coupling the container body to the hand tool and an emptying opening for removing workpiece particles from the container body are arranged in the outer skin.
- An emptying direction assigned to the emptying opening extends from the interior of the container body through the emptying opening and is essentially perpendicular to an opening cross-section of the emptying opening.
- the collecting container also comprises a closure means, which can be fastened to the container body at least in a closed position, so that the emptying opening can be optionally closed by means of the closure means.
- the emptying direction has an extension component pointing vertically in the direction of a processing zone.
- the connecting piece is designed to introduce an air-workpiece particle mixture into the container body.
- the connecting piece is fluidically connected to a Inside the container body.
- the emptying opening is closed by means of the closure means.
- the open position the emptying opening is released.
- the closure means can be connected to the container body or separated from the container body.
- a usage position of the collecting container corresponds to the position that the collecting container assumes when it is coupled to an associated hand tool and the hand tool is in a normal position or reference position.
- a processing zone lies along a vertical direction below the hand tool with which the processing is carried out.
- the processing zone is therefore also vertically below the collecting container.
- Information on the processing zone and the usage position refer to this case. It goes without saying that with some hand tools, which can also be equipped with collecting containers, work in a vertical position or overhead is also possible. However, such working positions are considered an exception here and are not used as a reference.
- a central axis of the connection piece usually has a horizontal extension component.
- the horizontal extension component is preferably larger than a vertical extension component of the central axis of the connection piece. More preferably, the horizontal extension component of the central axis of the connection piece is at least twice as large as the vertical extension component.
- the emptying direction therefore has an extension component that points vertically downwards.
- Workpiece particles present inside the collecting container can thus leave the interior of the collecting container through the emptying opening using gravity.
- the collecting container can remain coupled to the associated hand tool, whereby the hand tool can assume the normal position. In other words, the hand tool with the coupled collecting container does not have to be placed in an ergonomically uncomfortable position. This makes it particularly easy to empty the collecting container.
- the fact that the emptying direction has a vertical downward extension component also means that the workpiece particles are directed into a container which is positioned below the collection container.
- the container body comprises a supporting structure and a covering that encloses the supporting structure.
- the supporting structure is at least to a certain extent flexible in shape.
- the covering essentially forms the outer skin.
- the sealing means is at least partially permeable to air, but retains workpiece particles above a predetermined particle size.
- the sealing means therefore provides a filter function.
- the sealing means is impermeable to air and does not provide a filter function.
- the workpiece particles are also referred to as dust, e.g. grinding dust, or chips, e.g. sawdust.
- the closure means is pivotably attached to the container body via a hinge.
- the closure means is thus held securely on the container body and can easily be moved from the closed position to the open position and vice versa.
- the closure means comprises a dimensionally stable material.
- the closure means can also be referred to as a lid or flap.
- Such a closure means can be easily operated by a user.
- the inlet opening and the discharge opening can be positioned on the same outer skin surface of the outer skin.
- the hinge In the use position of the collecting container, the hinge can be located on a side of the connection piece facing away from the processing zone.
- both the inlet opening and the discharge opening are located along a main flow direction for the air-workpiece particle mixture, which flows from an outer skin surface carrying the connection piece in the direction of a opposite outer skin surface, at the rear, i.e. at an upstream end.
- the outer skin is generally not used at all or only to a very small extent for the filter function described above.
- the emptying opening is arranged on an outer skin surface of the outer skin that is located to the side with respect to a main flow direction.
- the main flow direction runs from an outer skin surface that carries the connection piece in the direction of an outer skin surface that is opposite in this respect.
- the closure means does not contribute to the filter function of the outer skin, this has the effect that the filter function of the outer skin explained above is not impaired or is only impaired to a very small extent. This is because the section of the outer skin that includes the emptying opening and the closure means is only flowed against essentially parallel to a plane of the emptying opening. In particular, a flow component that hits the emptying opening and the closure means essentially head-on is small or non-existent.
- the hinge can be positioned on a side of the discharge opening facing away from the connection piece.
- the hinge is therefore located on a downstream edge of the discharge opening with respect to the main flow direction.
- This has the advantage that when emptying Workpiece particles are prevented by the closure means from moving towards a user of the collection container. Instead, the workpiece particles can be transferred in a targeted manner into a suitable container.
- the hinge can be positioned on a side of the emptying opening facing the connection piece. The hinge is therefore located on an upstream edge of the emptying opening with respect to the main flow direction. This has the advantage that the end of the closure means opposite the hinge is particularly easy to access.
- the connecting piece is arranged on the closure means.
- the closure means is made of a dimensionally stable material.
- the connecting piece and the closure means can thus be designed as a single, integral component. This makes the construction of the collecting container structurally simple. In addition, such a collecting container can be manufactured with little effort.
- the emptying opening can also be limited by a dimensionally stable frame.
- the emptying opening is thus kept open by the frame during emptying. This allows workpiece particles to be removed particularly reliably from the inside of the collection container.
- an emptying opening limited by a frame can be closed easily and reliably.
- the closure means is pivotably connected to the frame via the hinge.
- the closure means is thus mechanically attached to the container body in a particularly stable manner.
- the closure means can be easily moved from the open position to the closed position and vice versa.
- a locking unit is provided by means of which the closure means can be locked in a closed position on the frame.
- the locking unit is in a locking state.
- the locking unit can be selectively transferred to an unlocking state by a user. This allows the closure means to be moved into the open position and the collection container can be emptied.
- the locking unit can have a first actuating surface and a second actuating surface, via which the locking unit can be actuated.
- the first actuating surface and the second actuating surface are spaced apart by a maximum of 15 cm, so that the first actuating surface and the second actuating surface can be grasped simultaneously with different fingers of a single human hand.
- the actuation of the locking unit relates in particular to the transfer of the locking unit from the locked state to the unlocked state. This can be done with a single human hand and is therefore particularly simple.
- the user's other hand can simultaneously hold, for example, the hand tool to which the collecting container is coupled.
- At least one of the first actuating surface and the second actuating surface can be arranged on a slide or push button of the locking unit or coupled to a slide or push button of the locking unit. It is also possible for at least one of the first actuating surface and the second actuating surface to be designed as a counter-holding surface. Such a surface only serves to apply a desired actuation force to the other of the first actuation surface and the second actuation surface. In all variants, the locking unit can be operated quickly and easily.
- the outer skin has a light incidence section that is translucent.
- the outer skin also has a viewing window section that is transparent. At least one point of the light incidence section is connected to at least one point of the viewing window section by a straight line of sight.
- a user of the collecting container and a hand tool coupled to it can thus determine a current fill level by looking into the interior of the collecting container through the viewing window section.
- Light can fall into the interior of the collecting container through the light incidence section. Consequently, that area of the interior of the collecting container is illuminated by light that falls through the light incidence section.
- a current fill level of the collecting container can thus be determined with high precision and reliability.
- all other sections of the outer skin i.e. all sections except the light incidence section and the viewing window section, are permeable to air and can perform the desired filter function for separating workpiece particles above a predetermined particle size and air.
- the light incidence section is also permeable to air and acts as a filter.
- the light incidence section is a section of the outer skin and therefore always includes outer skin material.
- the light incidence section is not designed as an opening. The filter effect is therefore only slightly influenced by the viewing window section and, if applicable, the light incidence section.
- the closure means can be translucent or transparent at least in sections.
- the container body comprises a folding mechanism so that the container body can optionally assume a working position in which the outer skin encloses a first volume, and optionally assume a transport position in which the outer skin encloses a second volume.
- the second volume is smaller than the first volume.
- a first outer skin length dimension has a greatest length compared to the other outer skin length dimensions.
- the first outer skin length dimension defines a maximum length of the container body.
- an outer skin length dimension is understood to mean a length dimension of the outer skin.
- the orientation of the length dimension in space is not important. Depending on the spatial orientation of the container body, an outer skin length dimension can therefore be a length, a width or a height.
- an outer skin length dimension can be defined between any pairs of surfaces, edges and corners of the outer skin. Dimensions of surfaces and edges of the outer skin also fall under the term outer skin length dimension.
- an outer skin dimension extends along an edge of the outer skin.
- the collection container according to the invention is therefore characterized in that a maximum length of the container body in the transport position is defined by the outer skin length dimension in the working position that has the greatest length in the working position.
- the container body can be folded using the folding mechanism in such a way that the largest outer skin length dimension in the working position, which does not necessarily have to be the largest overall dimension of the container body, becomes the largest overall dimension of the container body in the transport position.
- the container body therefore does not become any longer by folding. In this way, a good compromise can be achieved between the largest possible volume of the container body in the working position and the smallest possible volume of the container body in the transport position. Ideally, the volume is zero in the transport position.
- the connecting piece can have a free end that protrudes from the container body.
- a connecting piece cover can be provided that is rotatably mounted on the connecting piece and can selectively close and open the connecting piece at the free end.
- the connecting piece cover therefore closes the connecting piece at the end that protrudes from the container body. Consequently, when the connecting piece cover is closed, at least those sections of the connecting piece through which an air-workpiece particle mixture flows during operation of the collecting container are on the same side of the nozzle cover as the container body. In other words, when the nozzle cover is closed, those sections of the connection nozzle through which a mixture of air and workpiece particles flows when the collection container is in operation are separated from the surroundings of the collection container by the nozzle cover. No workpiece particles can escape from this section of the connection nozzle.
- the rotatable bearing on the connection nozzle makes it easy to move the nozzle cover from an open state to a closed state and vice versa. It goes without saying that the rotatable bearing of the nozzle cover on the connection nozzle only allows a rotational movement of the nozzle cover relative to the connection nozzle. All other degrees of freedom of movement are blocked by the bearing.
- a further advantage of the nozzle cover of the collecting container according to the invention is that, when opened, it lies outside the sections of the connecting nozzle through which an air-workpiece particle mixture flows during operation of the collecting container. In other words, such a flow is not hindered or restricted by the nozzle cover.
- the object is further achieved by means of an assembly which comprises a motor-driven hand tool and a collecting container according to the invention.
- the collecting container is fluidically coupled to the hand tool via the connecting piece, so that an air-workpiece particle mixture can be introduced into the collecting container from the hand tool.
- the emptying direction has an extension component which points vertically downwards. Workpiece particles present within the collecting container can thus leave the interior of the collecting container through the emptying opening by utilizing gravity.
- the hand tool with the coupled collecting container does not have to be brought into an ergonomically uncomfortable position. This makes it particularly easy to empty the collecting container.
- the fact that the emptying direction has an extension component pointing vertically downwards also means that the Workpiece particles can be emptied in a targeted manner into a container that is positioned below the collection container. Unwanted contamination by workpiece particles is thus avoided.
- the collection container can be coupled to the hand tool both when the closure means is in the open position and when the closure means is in the closed position.
- the collection container can therefore remain coupled to the hand tool for emptying. This also simplifies emptying the collection container.
- the emptying direction can point towards the processing zone.
- the hand tool includes a support plate, the processing zone is arranged adjacent to the support plate. This results in the already explained advantages of easy emptying, with the risk of contamination being kept to a minimum.
- the object is also achieved by a method for emptying a collecting container of an assembly with a motor-driven hand tool and a collecting container.
- the collecting container is coupled to the hand tool so that an air-workpiece particle mixture can be introduced into the collecting container from the hand tool.
- the method comprises tilting at least one section of a container body of the collecting container upwards against gravity relative to the hand tool while maintaining the coupling. This moves the closure means into the open position. At least one component of an emptying direction then runs parallel to gravity. Workpiece particles can thus be removed from the interior of the collecting container with the aid of gravity.
- the tilting can preferably be carried out by a user grasping the section of the container body with one hand and holding the hand tool with the other hand. Overall, the collecting container can thus be emptied easily and reliably.
- the method can be carried out by means of a collecting container according to the invention and/or by means of an assembly according to the invention.
- Figure 1 shows a hand tool system with a storage container in which an assembly comprising a motor-driven hand tool and a collecting container according to a first embodiment is positioned, wherein a covering of the collecting container is omitted,
- Figure 2 shows the assembly from Figure 1 in an isolated plan view
- Figure 3 shows the collecting container from Figures 1 and 2 in an isolated representation, with the collecting container in a working position
- Figure 4 shows the collecting container from Figures 1 to 3, with the collecting container in a transport position
- Figure 5 shows the assembly from Figures 1 and 2 in a schematic plan view, with the collecting container in the working position
- Figure 6 shows the assembly from Figures 1 and 2 in a schematic plan view corresponding to the view in Figure 5, with the collecting container in the transport position
- Figure 7 shows a top view corresponding to Figures 5 and 6 of an assembly with a collecting container according to a second embodiment, wherein the collecting container assumes the working position
- Figure 8 shows the assembly from Figure 7, with the collecting container in an intermediate position
- Figure 9 shows the assembly from Figures 7 and 8, with the collecting container in the transport position
- Figure 10 shows, in a plan view corresponding to Figures 5 to 9, an assembly with a collecting container according to a third embodiment, wherein the collecting container assumes the working position
- Figure 11 shows the assembly from Figure 10, with the collecting container in the transport position
- Figure 12 shows, in a plan view corresponding to Figures 5 to 11, an assembly with a collecting container according to a fourth embodiment, wherein the collecting container assumes the working position
- Figure 13 shows the assembly from Figure 12, with the collecting container in the transport position
- Figure 14 shows a collecting container according to a fifth embodiment in a perspective view
- Figure 15 is a view of the collecting container from Figure 14, with a covering of the collecting container omitted
- Figure 16 shows a collecting container according to a sixth embodiment in a perspective view, wherein a covering of the collecting container is omitted
- Figure 17 shows a detailed view of a region of the assembly from Figures 1 to 6, in which the collecting container according to the first embodiment is coupled to the motor-driven hand tool.
- Figure 18 is a longitudinal section through the area of Figure 17,
- Figure 19 shows a longitudinal section corresponding to Figure 18, with the collecting container unlocked by the motor-driven hand tool
- Figure 20 shows a longitudinal section corresponding to Figures 18 and 19, wherein the collecting container is decoupled from the motor-driven hand tool
- FIG 21 is a detailed view of the motor-driven hand tool from Figures 17 to 19, wherein the collecting container is decoupled from the motor-driven hand tool,
- Figure 22 shows a nozzle cover of the collecting container from Figures 17 to 20 in a perspective, isolated representation
- Figure 23 shows the nozzle cover from Figure 22 in another perspective, isolated view
- Figure 24 shows the assembly from Figures 1 and 2 in a schematic representation, with the collecting container being emptied
- Figure 25 shows a variant of the assembly from Figure 24 in a schematic representation, whereby the collecting container is emptied
- Figure 26 shows the collecting container according to the first embodiment from Figures 3 and 4 in another perspective view
- Figure 27 shows a variant of the collecting container from Figure 26.
- Figure 1 shows a hand tool system 10.
- the hand tool system 10 includes a storage container 12 and an assembly 14 having a motor-driven hand tool 16 and a collecting container 18 for workpiece particles.
- the motor-driven hand tool 16 is a hand-held circular saw.
- this is to be understood purely as an example.
- the collecting container 18 is fluidically coupled to the hand tool 16 so that when working with the hand tool 16, an air-workpiece particle mixture can be introduced from the hand tool 16 into the collecting container 18.
- the collecting container 18 has a connecting piece 20, which forms an inlet opening 21, and a flexible container body 22 in which a certain amount of workpiece particles can be received.
- the connecting piece 20 is designed to be coupled to the hand tool 16 at its free end 24. At its opposite end, the connecting piece 20 opens into the container body 22.
- the container body 22 comprises a support structure 26, which is constructed from several rigid struts 28, which are connected to one another via joints 30.
- the struts 28 and joints 30 form a folding mechanism 31, which will be explained below.
- the container body 22 comprises an outer skin 32, which is formed as a covering 34 enclosing the support structure 26. It is noted that in the illustrations from the Figures 1, 2, 5 and 6, for reasons of better visibility of the supporting structure 26, the outer skin 32 is not shown.
- the container body 22 assumes a transport position in Figures 1 and 2.
- the assembly 14 is arranged inside the storage container 12.
- a lid of the storage container 12 is not shown. It is noted that, particularly in the illustration according to Figure 1, i.e. in a situation in which the assembly is arranged inside the storage container 12, the collecting container 18 is fluidically coupled to the hand tool 16. This is made possible by the compactness of the transport position.
- the main flow direction 38 runs from an outer skin surface carrying the connection piece 20 in the direction of an outer skin surface opposite in this respect. It is understood that the main flow direction 38 is defined independently of whether or not an air-workpiece particle mixture actually flows from the hand tool 16 into the collecting container 18.
- a height 42 of the container body 22 in the transport position is at most as large as a height 46 of the hand tool 16 defined vertically on a support plate 44 of the hand tool 16. In other words, a height 42 of the container body 22 in the transport position does not exceed the height 46 of the hand tool 16.
- a length 48 of the container body 22 along a longitudinal direction 50 of the hand tool 16 is at most 50% of a length 52 of the support plate 44 when the container body 22 is in the transport position.
- the length 48 of the container body 22 is approximately 20% of the length 52 of the support plate 44.
- a width overhang 54 of the container body 22 over a width 56 of the support plate 44 in the transport position amounts to approximately 40% of the width 56 of the support plate 44.
- Figures 3 to 6 show the collecting container 18 according to the first embodiment in more detail.
- Figures 4 and 6 each show the transport position of the container body 22.
- Figures 3 and 5 show a working position of the container body 22, which will be explained below.
- the support structure 26 is polygonal in a lateral view with respect to the main flow direction 34.
- the joints 30 form the polygon corners of the polygon shape and the struts 28 form the polygon edges.
- the polygon has five polygon corners.
- a polygon corner i.e. a joint 30, is accommodated between two polygon edges, i.e. between two struts 28, forming a concave outer peripheral section.
- an outer skin section i.e. a section of the outer skin 32, is folded into an interior of the container body 22.
- the container body 22 can be transferred into the working position, which is shown in Figures 3 and 5. In the working position, the container body 22 extends along the main flow direction 38. This means that a largest external dimension of the container body 22 is oriented in the same direction as the main flow direction 38.
- the outer skin 32 encloses a first volume VI which is much larger than a second volume V2 which encloses the outer skin 32 in the transport position.
- a comparatively large amount of workpiece particles can be accommodated inside the container body 22.
- the collecting container 18 has at least a first outer skin length dimension Lmax, which has a greatest length compared to the other outer skin length dimensions of the collecting container 18.
- the first outer skin length dimension Lmax is formed by a region of the outer skin 32 which rests on one of the struts 28.
- the first outer skin length dimension Lmax therefore corresponds to the length of the longest strut 28 of the collecting container 18.
- first outer skin length dimension Lmax defines a maximum length of the container body in the transport position.
- first outer skin length dimension Lmax in the transport position determines the maximum external dimension of the container body 22.
- the container body 22 can also be transferred from the working position back into the transport position by means of the folding mechanism 31.
- the container body 22 can optionally assume the transport position or the working position by using the folding mechanism 31.
- the outer skin 32 comprises at least one elastically deformable outer skin section 58.
- the folding mechanism 31 is configured so that the elastically deformable outer skin section 58 in an intermediate position which the container body 22 assumes when it is transferred from the transport position to the working position and vice versa, is maximally elastically stretched.
- the container body 22 can be held mechanically stable in the working position and in the transport position by means of the elastically deformable outer skin section 58.
- the intermediate position is mechanically unstable.
- FIGS 7, 8 and 9 show the assembly 14, wherein the collecting container 18 is designed according to a second embodiment. In the following, only the differences from the first embodiment are explained. Identical or corresponding components are provided with the same reference numerals.
- the support structure 26 is polygonal in a lateral view with respect to the main flow direction 34, wherein the joints 30 again form the polygon corners of the polygon shape and the struts 28 again form the polygon edges.
- the polygon in this case has only four polygon corners.
- a further difference is that the main extension 36 of the container body 22 in the transport position (see Figure 9) no longer runs transversely, but inclined at an angle of approximately 30 degrees to the main flow direction 38.
- the length 48 of the container body 22 along the longitudinal direction 50 of the hand tool 16 is now approximately 70% of a length 52 of the support plate 44 when the container body 22 is in the transport position.
- FIG. 10 and 11 show the assembly 14, wherein the collecting container 18 is designed according to a third embodiment. In the following, only the differences from the already mentioned embodiments are explained. Identical or corresponding components are provided with the same reference numerals.
- the struts 28 and the joints 30 form a cross rod 60.
- central regions of struts assigned to each other in pairs thus overlap in a cross-like manner.
- the struts arranged in pairs are essentially placed on top of each other.
- the first outer skin length dimension Lmax is formed by a region of the outer skin 32 which rests on one of the cross-shaped struts 28.
- the first outer skin length dimension Lmax again corresponds to the length of the longest strut 28.
- the outer skin as a whole is elastically deformable.
- the width overhang in the transport position of the container body now amounts to approx. 15%.
- the length 48 of the container body 22 along the longitudinal direction 50 of the hand tool 16 is now approximately 40% of a length 52 of the support plate 44 when the container body 22 is in the transport position.
- Figures 12 and 13 show the assembly 14, wherein the collecting container 18 is designed according to a fourth embodiment. In the following, only the differences from the already mentioned embodiments are explained. Identical or corresponding components are provided with the same reference numerals.
- the struts 28 are each C-shaped.
- all joints 30 have the same joint axis.
- the struts 28 can thus be rotated in a fan-like manner towards one another and can in this way be adjusted between the working position in which the struts 28 are fanned out (see Figure 12) and the transport position in which the struts 28 are placed on top of one another (see Figure 13).
- the first outer skin length dimension Lmax is formed by an arch height of the C-shaped struts 28.
- the outer skin 32 can be designed without an elastic section.
- the outer skin is therefore not elastically deformable overall.
- the width overhang in the transport position of the container body now amounts to approx. 15%.
- the length 48 of the container body 22 along the longitudinal direction 50 of the hand tool 16 is now approximately 40% of a length 52 of the support plate 44 when the container body 22 is in the transport position.
- FIGS 14 and 15 show a fifth embodiment of the collecting container 18.
- the collecting container 18 according to the fifth embodiment is a variant of the collecting container 18 according to the second embodiment (see Figures 7 to 9). Therefore, only the differences from the second embodiment are explained below. Identical or corresponding components are provided with the same reference numerals.
- the outer skin 32 has a serrated section 62 in the working position. This serves to protect a surface of the outer skin 32, while at the same time the external dimensions of the container body 22 can be kept the same compared to a collecting container 18 with an outer skin 32 without a serrated section. This can improve the filter function of the outer skin 32.
- the serrated section 62 is formed by two of the struts 28 of the support structure 26 being serrated (see Figure 15).
- the serrated struts 28 are additionally provided with the reference symbol 64a and with the reference symbol 64b.
- the teeth of the serrated struts 64a, 64b are arranged such that, when viewed along the main flow direction 38, a circumference of the container body 22 along the main flow direction 38 remains constant in magnitude.
- the zero lines NI, N2 correspond to the course of a straight, i.e. non-serrated strut, which could be used instead of the serrated struts 64a, 64b.
- the points of the struts 64a, 64b i.e. the associated peaks and valleys, extend evenly on both sides of the respective zero line NI, N2. Furthermore, the points of the struts 64a, 64b each extend in one plane.
- this plane is inclined relative to the side surfaces of the collecting container 18 delimited by the respective strut 64a, 64b. More precisely, the planes in which the teeth of the struts 64a, 64b run are inclined relative to the side surfaces of the collecting container 18 delimited by the respective strut 64a, 64b limited side surfaces of the collecting container 18 are inclined so that the plane in which the teeth extend encloses the same angle with each of these planes.
- the serrated portion 62 extends over the side surface shown at the front in Figures 14 and 15, the side surface shown at the rear in Figures 14 and 15, and the side surface shown at the top in Figures 14 and 15.
- the associated spike peaks and spike valleys compensate each other in such a way that the circumference of the container body 22 is constant in magnitude along the main flow direction 38.
- the exemplary circumferences 66a, 66b, 66c in Figure 15 are therefore the same size.
- the outer skin 32 can be designed without an elastic section.
- the outer skin 32 has a comparatively simple geometry, especially when it is unrolled.
- the outer skin 32 is made from a continuous piece of material, i.e. not composed of several parts.
- FIG 16 shows a sixth embodiment of the collecting container 18.
- the collecting container 18 according to the sixth embodiment is a variant of the collecting container 18 according to the fifth embodiment (see Figures 14 and 15). Therefore, only the differences from the fifth embodiment are explained below. Identical or corresponding components are provided with the same reference numerals.
- the support structure 26 comprises only a single serrated strut 64a.
- the points of the strut 64a i.e. the associated peaks and valleys, extend evenly on both sides of the zero line NI. Furthermore, the points of the strut 64a extend in one plane.
- the plane in which the prongs extend is inclined relative to the side surfaces of the collecting container 18 delimited by the 64a, wherein the plane in which the prongs extend encloses the same angle with each of these side surfaces.
- corrugated struts can also be used instead of serrated struts 64a, 64b. This ensures that the outer skin 32 of the collecting container 18 has a corrugated section.
- Corrugated struts differ from serrated struts in that they do not have any straight sections, at least in the area of the corrugation. The above explanations apply in the same way to collecting containers 18 whose outer skin 32 has a corrugated section.
- FIGs 17 to 19 show a region of the assembly 14 from Figures 1 to 6 in detail, in which the collecting container 18 according to the first embodiment is coupled to the motor-driven hand tool 16. This means that the collecting container 18 is fluidically coupled to the hand tool 16 via the connecting piece 20, so that an air-workpiece particle mixture can be introduced from the hand tool 16 into the collecting container 18.
- the connecting piece 20 is provided on a dimensionally stable section 68 of the outer skin 32.
- the collecting container 18, or more precisely the container body 22 has a comparatively high degree of dimension stability in the area of the connecting piece 20, so that the collecting container 18 can be easily handled for coupling to the hand tool 16 and for uncoupling from the hand tool 16.
- the connecting piece 20 is also dimensionally stable.
- the dimensionally stable section 68 and the connecting piece 20 are manufactured in one piece.
- the free end 24 of the connecting piece 20 protrudes from the container body 22. Furthermore, a bearing block 72 is positioned on the outer circumference 70 of the connecting piece 20, via which a piece cover 74 is rotatably mounted on the connecting piece 20.
- An associated axis of rotation 76 about which the nozzle cover 74 is rotatable, runs transversely to a longitudinal extension direction 78 of the connection nozzle 20.
- the rotation axis 76 is spaced from the outer circumference 70 of the connection piece 20. A distance of the rotation axis 76 from the outer circumference 70 is therefore greater than zero.
- the nozzle cover 74 can optionally close (see Figure 20) and release (see Figures 17 to 19) the connection nozzle 20 at the free end by corresponding rotation about the rotation axis 76.
- the collecting container 18 can only be coupled to the hand tool 16 if the nozzle cover 74 releases the connection nozzle 20.
- Sealing section 80 which is arranged on an inner circumference 82 of the connecting piece 20 adjacent to the free end 24 is in contact with a hand tool-side sealing portion 84 (see Figures 18 and 19).
- a cover-side sealing section 86 is at least partially located opposite or on the connection nozzle-side sealing section 80 (see Figure 20).
- a sealing element 88 in the form of a sealing lip is arranged on the connection piece-side sealing section 80.
- a sealing element 90 in the form of a sealing lip is also provided on the hand tool-side sealing section 84.
- the nozzle cover is preloaded into the closed position by means of a spring device 92.
- the nozzle cover 74 is shown in isolation in Figures 22 and 23.
- the nozzle cover 74 has a closure portion 94 which is designed to selectively close the free end 24 of the connection nozzle 20.
- the nozzle cover 74 has an actuating section 96 which comprises an actuating surface 98 which is designed to be subjected to a pressure force by means of a human finger in order to move the nozzle cover 74 from the closed position to the open position against the action by means of the spring device 92.
- the actuating section 96 is thus designed to manually release the free end 24 of the connecting nozzle 20.
- the nozzle cover 74 is designed as a single, connected component. Accordingly, the closure section 94 and the actuating section 96 are also designed as one piece but separately from one another. The closure portion 94 and the actuating portion 96 enclose an obtuse angle 100 in a plane of rotation, ie viewed along the axis of rotation 76.
- locking portion 94 and the actuating portion 96 are positioned on opposite sides of the rotation axis 76.
- closure portion 94 and the actuating portion 96 are spaced apart from each other.
- a retaining rib 102 with a mounting slope 104 is formed on the closure portion 94.
- the retaining rib 102 serves to lock the collecting container 18 in a position coupled to the motor-driven hand tool 16 (see Figures 18 and 19).
- the retaining rib 102 is positioned on a side of the closure section 94 facing the connecting piece 20. Accordingly, in the closed position, the retaining rib 102 projects into the interior of the connecting piece 20.
- a recess 106 is also provided on the closure portion 94.
- the recess 106 serves to receive a portion of the hand tool 16 in a position of the collecting container 18 coupled to the motor-driven hand tool 16 (see Figure 18).
- the recess 106 is also positioned on a side of the closure portion 84 facing the connection piece 20.
- the retaining rib 102 is closer to the axis of rotation 76 than the recess 106.
- An outlet 108 of the motor-driven hand tool 16, which is part of the assembly 14, can be seen in detail in Figure 21.
- the outlet 108 serves to discharge the air-workpiece particle mixture from the hand tool 16.
- a retaining bead 112 for coupling the collecting container 18 for workpiece particles is arranged on an outer circumference 110 of the outlet 108.
- the retaining bead 112 is also provided with a mounting slope 114.
- the hand tool 16 has a contact area 116. This is designed to be contacted by the nozzle cover when the collecting container 18 is coupled to the hand tool 16.
- the nozzle cover 74 can thus lock the collecting container 18 to the hand tool 16 in a situation in which the collecting container 18 is coupled to the hand tool 16.
- the holding rib 102 of the nozzle cover 74 engages behind the holding bead 112 of the hand tool 16.
- the nozzle cover 74 contacts the contact area 116 of the hand tool 16 in the area of the recess 106, at least in sections (see Figures 17 and 18).
- the locked state of the collecting container 18 on the hand tool 16 can only be released by the application of force.
- the actuating section 96 can be moved closer to the outer circumference 70 of the connection piece in a view along the rotation axis 76, so that the closure section lifts off the hand tool 16.
- the nozzle cover 74 can be brought into a release position in which it releases the connecting nozzle 20 at the free end 24 and encloses an angle 118 of more than 90° with a connection cross-section of the connecting nozzle 20 (see Figure 19).
- the connecting nozzle 20 can be pulled off the outlet 108 or pushed onto the outlet 108 with little resistance.
- the collecting container 18 can be easily coupled to the hand tool 16 and just as easily uncoupled from it.
- the nozzle cover 74 If the nozzle cover 74 is not actuated in a state in which the collecting container 18 is not coupled to the hand tool, it closes the connection nozzle 20 (see Figure 20). In this position, the actuating section 96 is located on a side of the rotation axis 76 facing away from the connection nozzle 20.
- connection piece cover 74 In order to release the free end 24 of the connection piece 20, the connection piece cover 74 must now be actuated such that the actuating section 96 is moved to a side of the rotation axis 76 facing the connection piece 20 (see Figure 19).
- the dimensionally stable portion 68 of the outer skin 32 further comprises an emptying opening 120.
- the emptying opening 120 serves to remove workpiece particles from the container body 22, e.g. when machining of a workpiece is finished and the container body 22 is to be transferred back into the transport position, or when a limit filling level of the container body 22 with workpiece particles is reached during machining of the workpiece.
- the collecting container 18 further comprises a closure means 122 which can be fastened to the container body 22 at least in a closed position, so that the emptying opening 120 can be selectively closed by means of the closure means 122.
- the closure means 122 is designed as a dimensionally stable lid 124.
- the portion of the dimensionally stable portion 68 of the outer skin 32 surrounding the emptying opening 120 further forms a dimensionally stable frame 126 which delimits the emptying opening 120.
- the closure means 122 is pivotally attached to the container body 22, more precisely to the dimensionally stable frame 126, via a hinge 128.
- the connecting piece 20 is also arranged on the closure means 122, i.e. on the cover 124.
- the connecting piece 20 and the cover 124 are formed as one piece.
- the inlet opening 21 and the discharge opening 120 are positioned on the same outer skin surface of the outer skin 32.
- the collecting container 18 further comprises a locking unit 130, shown only schematically in Figure 24, by means of which the closure means 122 can be locked in a closed position on the frame 126.
- the locking unit 130 comprises a first actuating surface 130a and a second actuating surface 130b, via which the locking unit 130 can be actuated.
- the first actuating surface 130a and the second actuating surface 130b are spaced apart from one another by a maximum of 15 cm.
- the first actuating surface 130a and the second actuating surface 130b can thus be grasped simultaneously with different fingers of a single human hand.
- the locking unit 130 can be actuated with a single human hand.
- the hand tool 16 is shown in a machining position.
- a machining zone 132 is located below the hand tool 16.
- the collecting container 18 is coupled to the hand tool 16. Consequently, in a use position of the collecting container 18, the hinge 128 is positioned on a side of the connection piece 20 facing away from the processing zone 132.
- this has the effect that in the use position of the collecting container 18, i.e. in the position shown in Figure 24, the force of gravity acts on the closure means 122 and the container body 22 in the closing direction.
- an emptying direction 134 which is perpendicular to an opening cross-section of the emptying opening 120 and points from an interior of the container body 22 through the emptying opening 120, in the direction of the processing zone 132.
- the emptying direction 134 has an extension component 136 pointing vertically in the direction of the processing zone 132.
- the collecting container 18 is coupled to the hand tool 16 both in an open position of the closure means 122 and in a closed position of the closure means 122.
- Figure 25 shows a variant of the embodiment from Figure 24.
- the emptying opening 120 is arranged on an outer skin surface of the outer skin 32, which is located laterally with respect to the main flow direction 38.
- the hand tool 16 is also shown in a machining position in Figure 25.
- the machining zone 132 is again located below the hand tool 16.
- the hinge 128 is now arranged on a side of the emptying opening 120 facing away from the connection piece 20.
- the emptying direction 134 therefore points in the direction of the processing zone again when the closure means 122 is open.
- the emptying direction 134 is oriented vertically. It therefore only has component 136 which points vertically downwards in the direction of the processing zone 132.
- the collecting container 18 is coupled to the hand tool 16 so that an air-workpiece particle mixture can be introduced into the collecting container 18 from the hand tool 16. This coupling is maintained throughout the entire process for emptying the collecting container 18.
- the closure means 122 is unlocked by actuating the locking unit 130.
- the component 136 of the emptying direction 134 points vertically downwards in the direction of the processing zone 132, so that workpiece particles can be easily removed from the interior of the container body 22.
- the assembly 14 comprising motor-driven hand tool 16 and collecting container 18 can be placed, for example, over a bucket or other suitable container It is important that the hand tool 16 is held in the same position that it assumes during use for material processing.
- closure means 126 is folded downwards with the aid of gravity.
- the emptying direction 134 points vertically downwards in the direction of the processing zone 132, so that workpiece particles can be easily removed from the interior of the container body 22.
- the closure means 126 When a sufficient amount of workpiece particles has been removed from the interior of the container body 22, the closure means 126 is returned to its closed position against gravity and locked there by means of the locking unit 130 on the frame 126.
- Figure 26 shows the collecting container 18 according to the first embodiment from Figures 3 and 4 in a different perspective view.
- the outer skin 32 has a light incidence section 138 that is translucent.
- the light incidence section is translucent but not transparent.
- the light incidence section 138 thus contributes to a filtering effect of the outer skin 32. In addition, light can fall into the interior of the container body via the light incidence section 138.
- the outer skin 32 has a viewing window section 140.
- the material can also be referred to as plastic film.
- the viewing window section 140 is sewn to the remaining sections of the outer skin 32, i.e. it is connected to the remaining sections of the outer skin 32 via a sewing thread.
- the viewing window portion 140 is alternatively or additionally connected to the remaining portions of the outer skin 32 by means of a weld seam, an adhesive seam or other suitable means.
- the viewing window section 140 also has an antistatic section 142, which in this case is designed as an electrically conductive coating. It is understood that the antistatic section can fill the entire area of the viewing window section 140, but does not have to.
- the antistatic portion 142 is further electrically connected to an electrical connection contact 144 which is arranged on the connection piece 20.
- the antistatic section 142 can comprise a material with hydrophilic properties, so that an electrostatic charge can be released into moist room air by means of this material.
- a potential equalization can take place between the antistatic section and the humidity of the room air.
- the electrical connection contact 144 is designed to enable electrical potential equalization between the antistatic section 142 and the hand tool 16.
- both the viewing window section 140 and the light incidence section 138 are arranged on an outer skin surface of the outer skin 32, which is located laterally with respect to the main flow direction 38.
- the light incidence section 138 is formed on a first outer skin surface 146 of the outer skin 32 and the viewing window section 140 is formed on a second outer skin surface 148 of the outer skin 32.
- the first outer skin surface 146 and the second outer skin surface 148 adjoin one another at an outer skin edge 150.
- the light incidence section 148 and the viewing window section 140 thus delimit a transmitted light zone 152 which extends inside the container body 22.
- the transmitted light zone 152 comprises at least one viewing axis 154 which connects at least one point of the light incidence section 138 with at least one point of the viewing window section 140 in a straight line.
- Light can therefore enter the interior of the container body 22 through the light incidence section 138. This enables a user of the collecting container 18 to visually determine the fill level of the collecting container 18 with high precision through the viewing window section 140.
- the viewing window section 140 is provided with a fill level scale 156. It is understood that the same effects and advantages can also be achieved if the light incidence section 138 and the viewing window section 140 are formed on outer skin surfaces of the outer skin 32 that are at least partially opposite one another. This configuration also results in a straight line of sight that connects at least one point of the light incidence section 138 with at least one point of the viewing window section 140.
- Figure 27 shows a further variant of the collecting container 18 according to the first embodiment from Figures 3 and 4.
- the closure means 122 designed as a cover 124 is made of a transparent, dimensionally stable plastic material.
- the cover 124 thus encompasses the light incidence section 138.
- the light incidence section 138 and the connection piece 20 are arranged on the same outer skin surface.
- the viewing window section 140 is realized in the same way as in the embodiment according to Figure 26.
- both the light incidence section 138 and the viewing window section 140 are made of a transparent material, the function of the light incidence section 138 and the viewing window section 140 can also be reversed.
- the cover 124 comprises the viewing window section 140.
- connection piece 40 Center axis of the connection piece
- connection piece 82 inner circumference of the connection piece
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Abstract
Es wird ein Auffangbehältnis (18) für Werkstückpartikel beschrieben, das zur Ankopplung an ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug (16) vorgesehen ist. Das Auffangbehältnis (18) umfasst eine Außenhaut (32) an der eine Einlassöffnung mit einem Anschlussstutzen (20) zum Ankoppeln eines Behältniskörpers (22) an das Handwerkzeug (16) und eine Entleeröffnung (120) zum Entfernen von Werkstückpartikeln aus dem Behältniskörper (22) angeordnet sind. Zudem umfasst das Auffangbehältnis (18) ein Verschlussmittel (122). In einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses (18), wenn das Verschlussmittel (122) sich in einer Offenstellung befindet, weist eine Entleerrichtung (134), die im Wesentlichen senkrecht auf einem Öffnungsquerschnitt der Entleeröffnung (120) steht, eine vertikal in Richtung einer Bearbeitungszone (132) weisende Erstreckungskomponente (136) auf. Darüber hinaus wird eine Baugruppe (14) mit einem motorisch angetriebenen Handwerkzeug (16) und einem solchen Auffangbehältnis (18) vorgestellt. Ferner wird ein Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses (18) einer derartigen Baugruppe (14) präsentiert.
Description
Auffangbehältnis für Werkstückpartikel, Baugruppe umfassend ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug und ein Auffangbehältnis sowie Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses
Die Erfindung betrifft ein Auffangbehältnis für Werkstückpartikel, welches zur Ankopplung an ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug vorgesehen ist. Das Auffangbehältnis umfasst einen formflexiblen Behältniskörper, der durch eine Außenhaut begrenzt ist. In der Außenhaut sind eine Einlassöffnung mit einem Anschlussstutzen zum Ankoppeln des Behältniskörpers an das Handwerkzeug und eine Entleer Öffnung zum Entfernen von Werkstückpartikeln aus dem Behältniskörper angeordnet.
Die Erfindung ist außerdem auf eine Baugruppe gerichtet, die ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug und ein solches Auffangbehältnis umfasst. Das Auffangbehältnis ist über den Anschlussstutzen strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug gekoppelt, sodass ein Luft- Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug ins Auffangbehältnis einleitbar ist.
Zusätzlich betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses einer Baugruppe mit einem motorisch angetriebenen Handwerkzeug und einem Auffangbehältnis. Dabei ist das Auffangbehältnis mit dem Handwerkzeug gekoppelt, sodass ein Luft- Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug ins Auffangbehältnis einleitbar ist.
Derartige Auffangbehältnisse mit formflexiblem Behältniskörper sind aus dem Stand der Technik bekannt. In diesem Zusammenhang ist die Außenhaut des Behältniskörpers üblicherweise aus einem Material hergestellt, das luftdurchlässig ist, aber Werkstückpartikel oberhalb einer vorgegebenen Partikelgröße zurückhält. Mit anderen Worten arbeitet die
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Außenhaut als Filter, um Werkstückpartikel von Luft zu trennen. Es kann somit über den Anschlussstutzen ein Luft-Werkstückpartikel -Gemisch, das aus einer mittels des zugehörigen Handwerkzeugs ausgeführten Materialbearbeitung resultiert, in das Auffangbehältnis eingeleitet werden. Die Werkstückpartikel werden dabei im Auffangbehältnis zurückgehalten, sodass die Materialbearbeitung nur vergleichsweise wenig Verschmutzung verursacht.
Nachdem das Auffangbehältnis lediglich über ein begrenztes Volumen zur Aufnahme von Werkstückpartikeln verfügt, muss es von Zeit zu Zeit geleert werden.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein Auffangbehältnis anzugeben, das sich besonders leicht entleeren lässt. Gleichzeitig soll das Risiko eines unerwünschten Austritts von Werkstückpartikeln beim Entleeren gering gehalten werden. Mit anderen Worten soll ein Verschmutzungsrisiko beim Entleeren klein sein.
Die Aufgabe wird durch ein Auffangbehältnis für Werkstückpartikel gelöst, welches zur Ankopplung an ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug vorgesehen ist. Das Auffangbehältnis umfasst einen formflexiblen Behältniskörper, der durch eine Außenhaut begrenzt ist. Dabei sind in der Außenhaut eine Einlassöffnung mit einem Anschlussstutzen zum Ankoppeln des Behältniskörpers an das Handwerkzeug und eine Entleeröffnung zum Entfernen von Werkstückpartikeln aus dem Behältniskörper angeordnet. Eine der Entleeröffnung zugeordnete Entleerrichtung erstreckt sich vom Inneren des Behältniskörpers ausgehend durch die Entleeröffnung hindurch und steht im Wesentlichen senkrecht auf einem Öffnungsquerschnitt der Entleeröffnung. Das Auffangbehältnis umfasst ferner ein Verschlussmittel, das zumindest in einer Schließstellung am Behältniskörper befestigbar ist, sodass mittels des Verschlussmittels die Entleeröffnung wahlweise verschließbar ist. In einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses, wenn das Verschlussmittel sich in einer Offenstellung befindet, weist die Entleerrichtung eine vertikal in Richtung einer Bearbeitungszone weisende Erstreckungskomponente auf. Der Anschlussstutzen ist in diesem Zusammenhang zum Einleiten eines Luft-Werkstückpartikel-Gemisches in den Behältniskörper ausgebildet. Hierzu ist der Anschlussstutzen strömungsmäßig mit einem
Inneren des Behältniskörpers verbunden. Was das Verschlussmittel betrifft, ist in der Schließstellung des Verschlussmittels die Entleer Öffnung mittels des Verschlussmittels verschlossen. In der Offenstellung ist die Entleer Öffnung freigegeben. In der Offenstellung kann das Verschlussmittel mit dem Behältniskörper verbunden oder vom Behältniskörper getrennt sein. Eine Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses entspricht dabei derjenigen Stellung, die das Auffangbehältnis einnimmt, wenn es mit einem zugeordneten Handwerkzeug gekoppelt ist und sich das Handwerkzeug in einer Normal Stellung oder Referenzstellung befindet. Dabei liegt eine Bearbeitungszone entlang einer Vertikalrichtung unterhalb des Handwerkzeugs, mit dem die Bearbeitung ausgeführt wird. Somit liegt die Bearbeitungszone auch vertikal unterhalb des Auffangbehältnisses. Angaben zur Bearbeitungszone und zur Nutzungsstellung beziehen sich auf diesen Fall. Es versteht sich, dass mit manchen Handwerkzeugen, die auch mit Auffangbehältnissen ausgestattet sein können, auch Arbeiten in der Vertikalen oder über Kopf möglich sind. Solche Arb ei ts Stellungen werden vorliegend jedoch als Ausnahme betrachtet und nicht als Referenz verwendet. In der Nutzungsstellung weist eine Mittelachse des Anschlussstutzens üblicherweise eine horizontale Erstreckungskomponente auf. Bevorzugt ist dabei die horizontale Erstreckungskomponente größer als eine vertikale Erstreckungskomponente der Mittelachse des Anschlussstutzens. Weiter bevorzugt ist die horizontale Erstreckungskomponente der Mittelachse des Anschlussstutzens wenigstens doppelt so groß wie die vertikale Erstreckungskomponente. In der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses hat die Entleerrichtung also eine Erstreckungskomponente, die senkrecht nach unten weist. Innerhalb des Auffangbehältnisses vorhandene Werkstückpartikel können somit unter Ausnutzung der Schwerkraft das Innere des Auffangbehältnisses durch die Entleeröffnung verlassen. Dabei kann das Auffangbehältnis am zugeordneten Handwerkzeug angekoppelt bleiben, wobei das Handwerkzeug die Normalstellung einnehmen kann. Mit anderen Worten muss das Handwerkzeug mit dem angekoppelten Auffangbehältnis nicht in eine ergonomisch unbequeme Stellung gebracht werden. Dadurch kann das Auffangbehältnis besonders einfach entleert werden. Die Tatsache, dass die Entleerrichtung eine Erstreckungskomponente nach vertikal unten hat, führt zudem dazu, dass die Werkstückpartikel zielgerichtet in ein Behältnis
entleert werden können, das unterhalb des Auffangbehältnisses positioniert wird.
Unerwünschte Verschmutzung durch Werkstückpartikel wird somit vermieden.
In einem Beispiel umfasst der Behältniskörper eine Tragstruktur und eine Bespannung, die die Tragstruktur umschließt. Dabei ist die Tragstruktur zumindest in gewissem Maße formflexibel. Die Bespannung bildet im Wesentlichen die Außenhaut.
Hinsichtlich des Verschlussmittels sind dabei zwei Varianten denkbar. In einer ersten Variante ist das Verschlussmittel zumindest abschnittsweise luftdurchlässig, hält aber Werkstückpartikel oberhalb einer vorgegebenen Partikelgröße zurück. Das Verschlussmittel stellt also eine Filterfunktion bereit. In einer zweiten Variante ist das Verschlussmittel undurchlässig für Luft und stellt keine Filterfunktion bereit.
Abhängig vom speziellen Anwendungsfall werden die Werkstückpartikel auch als Staub, z. B. Schleifstaub, oder Späne, z. B. Sägespäne bezeichnet.
Gemäß einer Variante ist das Verschlussmittel über ein Scharnier schwenkbar am Behältniskörper befestigt. Das Verschlussmittel ist somit verliersicher am Behältniskörper gehalten und kann leicht ausgehend von der Schließstellung in die Offenstellung überführt werden und umgekehrt.
Zudem ist es denkbar, dass das Verschlussmittel ein formstabiles Material umfasst. In diesem Zusammenhang kann das Verschlussmittel auch als Deckel oder Klappe bezeichnet werden. Ein solches Verschlussmittel lässt sich von einem Nutzer leicht betätigen.
Es können die Einlassöffnung und die Entleeröffnung an derselben Außenhautfläche der Außenhaut positioniert sein. Das Scharnier kann in der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses auf einer der Bearbeitungszone abgewandten Seite des Anschlussstutzens liegen. In einer derartigen Konfiguration liegen somit sowohl die Einlassöffnung als auch die Entleeröffnung entlang einer Hauptströmungsrichtung für Luft-Werkstückpartikel-Gemisch, die von einer den Anschlussstutzen tragenden Außenhautfläche in Richtung einer diesbezüglich
entgegengesetzten Außenhautfläche verläuft, hinten, d.h. an einem stromaufwärtigen Ende. An dieser Position wird die Außenhaut in der Regel überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß für die oben beschriebene Filterfunktion genutzt. Das liegt daran, dass ein Strom an Luft-Werkstückpartikel -Gemisch, der am Anschlussstutzen ins Auffangbehältnis eingeleitet wird, seine Strömungsrichtung im Wesentlichen um 180° ändern müsste, um eine Filterfunktion am stromaufwärtigen Ende nutzen zu können. Eine derartige Änderung der Strömungsrichtung ist generell unerwünscht. Eine Anordnung von Einlassöffnung und Entleer Öffnung an derselben Außenhautfläche bewirkt somit, dass die Filterfunktion nicht oder nur sehr geringfügig beeinträchtigt wird. Die Position des Scharniers hat zur Folge, dass die Entleerrichtung in der Offenstellung des Verschlussmittels eine Erstreckungskomponente nach senkrecht unten hat. Auf diese Weise ist ein Entleeren einfach und das Risiko, dass Werkstückpartikel beim Entleeren unerwünschte Verschmutzungen verursachen, ist gering.
In einer Ausführungsform ist die Entleeröffnung an einer Außenhautfläche der Außenhaut angeordnet, die bezüglich einer Hauptströmungsrichtung seitlich liegt. Dabei verläuft die Hauptströmungsrichtung von einer den Anschlussstutzen tragenden Außenhautfläche in Richtung einer diesbezüglich entgegengesetzten Außenhautfläche. Das hat insbesondere in einem Fall, in dem das Verschlussmittel nicht zur Filterfunktion der Außenhaut beiträgt, den Effekt, dass die bereits erläuterte Filterfunktion der Außenhaut nicht oder nur in einem sehr geringen Ausmaß beeinträchtigt wird. Das liegt daran, dass der die Entleer Öffnung und das Verschlussmittel umfassende Abschnitt der Außenhaut lediglich im Wesentlichen parallel zu einer Ebene der Entleeröffnung angeströmt wird. Dabei ist insbesondere ein Strömungsanteil, der im Wesentlichen frontal auf die Entleer Öffnung und das Verschlussmittel trifft, klein oder nicht vorhanden.
Im Falle einer seitlich zur Hauptströmungsrichtung angeordneten Entleer Öffnung kann das Scharnier auf einer dem Anschlussstutzen abgewandten Seite der Entleeröffnung positioniert sein. Das Scharnier liegt also mit Bezug auf die Hauptströmungsrichtung an einem stromabwärtigen Rand der Entleeröffnung. Das hat den Vorteil, dass beim Entleeren
Werkstückpartikel durch das Verschlussmittel daran gehindert werden, sich in Richtung eines Nutzers des Auffangbehältnisses zu bewegen. Vielmehr lassen sich die Werkstückpartikel zielgerichtet in ein geeignetes Behältnis überführen. Alternativ kann das Scharnier auf einer dem Anschlussstutzen zugewandten Seite der Entleer Öffnung positioniert sein. Das Scharnier liegt also mit Bezug auf die Hauptströmungsrichtung an einem stromaufwärtigen Rand der Entleeröffnung. Das hat den Vorteil, dass das dem Scharnier entgegengesetzte Ende des Verschlussmittels besonders leicht zugänglich ist.
In einer Variante ist der Anschlussstutzen am Verschlussmittel angeordnet. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang das Verschlussmittel aus einem formstabilen Material hergestellt. Der Anschlussstutzen und das Verschlussmittel können somit als ein einziges, integrales Bauteil ausgebildet sein. Dadurch ist ein Aufbau des Auffangbehältnisses strukturell einfach. Zudem lässt sich ein derartiges Auffangbehältnis aufwandsarm herstellen.
Auch kann die Entleer Öffnung durch einen formstabilen Rahmen begrenzt sein. Die Entleeröffnung wird somit beim Entleeren durch den Rahmen offen gehalten. Dadurch können Werkstückpartikel besonders zuverlässig aus dem Inneren des Auffangbehältnisses entfernt werden. Außerdem lässt sich eine mit einem Rahmen begrenzte Entleer Öffnung einfach und zuverlässig verschließen.
Gemäß einer Alternative ist das Verschlussmittel über das Scharnier schwenkbar mit dem Rahmen verbunden. Das Verschlussmittel ist somit mechanisch in besonders stabiler Weise am Behältniskörper befestigt. Außerdem kann das Verschlussmittel leichtgängig von der Offenstellung in die Schließstellung überführt werden und umgekehrt.
In einer Ausführungsform ist eine Verriegelungseinheit vorgesehen, mittels der das Verschlussmittel in einer Schließstellung am Rahmen verriegelbar ist. In diesem Fall ist die Verriegelungseinheit in einem Verriegelungszustand. Somit kann die Entleer Öffnung in Situationen, in denen kein Entleeren erfolgen soll, sicher verschlossen bleiben. Die Verriegelungseinheit kann von einem Nutzer selektiv in einen Entriegelungszustand überführt
werden. Somit wird ein Überführen des Verschlussmittels in die Offenstellung freigegeben und das Auffangbehältnis kann entleert werden.
Die Verriegelungseinheit kann eine erste Betätigungsfläche und eine zweite Betätigungsfläche aufweisen, über die die Verriegelungseinheit betätigbar ist. Dabei sind die erste Betätigungsfläche und die zweite Betätigungsfläche höchstens 15cm voneinander beabstandet, sodass die erste Betätigungsfläche und die zweite Betätigungsfläche zeitgleich mit unterschiedlichen Fingern einer einzigen menschlichen Hand erfasst werden können. Die Betätigung der Verriegelungseinheit betrifft insbesondere das Überführen der Verriegelungseinheit vom Verriegelungszustand in den Entriegelungszustand. Das kann mit einer einzigen menschlichen Hand erfolgen und ist somit besonders einfach. Mit der anderen Hand des Nutzers kann gleichzeitig z. B. das Handwerkzeug gehalten werden, an dem das Auffangbehältnis angekoppelt ist. In diesem Zusammenhang kann wenigstens eine aus erster Betätigungsfläche und zweiter Betätigungsfläche an einem Schieber oder Druckknopf der Verriegelungseinheit angeordnet oder mit einem Schieber oder Druckknopf der Verriegelungseinheit gekoppelt sein. Auch ist es möglich, dass wenigstens eine aus erster Betätigungsfläche und zweiter Betätigungsfläche als Gegenhaltefläche ausgebildet ist. Eine derartige Fläche dient lediglich dazu, auf die jeweils andere aus erster Betätigungsfläche und zweiter Betätigungsfläche eine gewünschte Betätigungskraft aufzubringen. In allen Varianten lässt sich die Verriegelungseinheit einfach und schnell betätigen.
Gemäß einer Variante wirkt in der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses die Schwerkraft in Schließrichtung auf das Verschlussmittel und den Behältniskörper. In diesem Zusammenhang wird wieder auf die bereits definierte Normal Stellung abgestellt. Ein Nutzer muss das Verschlussmittel zum Entleeren des Auffangbehältnisses also entgegen der Schwerkraft aktiv aus der Schließstellung herausbewegen. Auf diese Weise wird zuverlässig verhindert, dass versehentlich Werkstückpartikel über die Entleer Öffnung aus dem Auffangbehältnis entweichen. Damit werden unerwünschte Verschmutzungen durch Werkstückpartikel vermieden.
In einer Variante weist die Außenhaut einen Lichteinfallabschnitt auf, der lichtdurchlässig ist. Ferner weist die Außenhaut einen Sichtfensterabschnitt auf, der transparent ist. Dabei ist wenigstens ein Punkt des Lichteinfallabschnitts mit wenigstens einem Punkt des Sichtfensterabschnitts durch eine geradlinige Sichtachse verbunden. Ein Nutzer des Auffangbehältnisses und eines damit gekoppelten Handwerkzeugs kann somit einen aktuellen Füllstand erfassen, indem er durch den Sichtfensterabschnitt ins Innere des Auffangbehältnisses schaut. Durch den Lichteinfallabschnitt kann Licht ins Innere des Auffangbehältnisses fallen. Folglich wird derjenige Bereich des Inneren des Auffangbehältnisses mittels Licht, das über den Lichteinfallabschnitt einfällt, erhellt. Es kann somit mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit ein aktueller Füllstand des Auffangbehältnisses erfasst werden. Gleichzeitig sind alle übrigen Abschnitte der Außenhaut, d.h. alle Abschnitte außer dem Lichteinfallabschnitt und dem Sichtfensterabschnitt, luftdurchlässig und können die gewünschte Filterfunktion zum Trennen von Werkstückpartikel oberhalb einer vorgegebenen Partikelgröße und Luft ausführen. Optional ist auch der Lichteinfallabschnitt luftdurchlässig und wirkt als Filter. Es wird betont, dass der Lichteinfallabschnitt ein Abschnitt der Außenhaut ist und somit stets Außenhautmaterial umfasst. Mit anderen Worten ist der Lichteinfallabschnitt nicht als Öffnung ausgeführt. Die Filterwirkung wird somit durch den Sichtfensterabschnitt und gegebenenfalls den Lichteinfallabschnitt nur geringfügig beeinflusst.
In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass wenigstens einer aus Lichteinfallabschnitt und Sichtfensterabschnitt am Verschlussmittel ausgebildet ist. Zu diesem Zweck kann das Verschlussmittel zumindest abschnittsweise lichtdurchlässig oder transparent sein.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst der Behältniskörper einen Faltmechanismus, sodass der Behältniskörper wahlweise eine Arbeitsstellung einnehmen kann, in der die Außenhaut ein erstes Volumen umschließt, und wahlweise eine Transportstellung einnehmen kann, in der die Außenhaut ein zweites Volumen umschließt. Das zweite Volumen ist kleiner als das erste Volumen. Dabei weist in der Arbeitsstellung eine erste Außenhautlängenabmessung im Vergleich zu den übrigen Außenhautlängenabmessungen eine größte Länge auf. In der
Transportstellung definiert die erste Außenhautlängenabmessung eine größte Länge des Behältniskörpers. Unter einer Außenhautlängenabmessung ist in diesem Zusammenhang eine Längenabmessung der Außenhaut zu verstehen. Dabei kommt es auf eine Orientierung der Längenabmessung im Raum nicht an. Je nach räumlicher Orientierung des Behältniskörpers kann es sich bei einer Außenhautlängenabmessung also um eine Länge, eine Breite oder eine Höhe handeln. Ferner kann eine Außenhautlängenabmessung zwischen beliebigen Paaren aus Flächen, Kanten und Ecken der Außenhaut definiert werden. Auch fallen Abmessungen von Flächen und Kanten der Außenhaut unter den Begriff Außenhautlängenabmessung. Beispielsweise erstreckt sich eine Außenhautabmessung entlang einer Kante der Außenhaut. Das erfindungsgemäße Auffangbehältnis zeichnet sich folglich dadurch aus, dass eine größte Länge des Behältniskörpers in der Transportstellung durch diejenige Außenhautlängenabmessung in der Arbeitsstellung definiert wird, die in der Arbeitsstellung die größte Länge hat. Mit anderen Worten kann der Behältniskörper mittels des Faltmechanismus derart zusammengefaltet werden, dass die größte Außenhautlängenabmessung in der Arbeitsstellung, die nicht zwingend auch die größte Gesamtabmessung des Behältniskörpers sein muss, zur größten Gesamtabmessung des Behältniskörpers in der Transportstellung wird. Der Behältniskörper wird also in keinerlei Hinsicht durch das Zusammenfalten länger. Auf diese Weise lässt sich ein guter Kompromiss zwischen einem möglichst großen Volumen des Behältniskörpers in der Arbeitsstellung und einem möglichst kleinen Volumen des Behältniskörpers in der Transportstellung erreichen. Idealerweise ist in der Transportstellung das Volumen null.
Der Anschlussstutzen kann ein freies Ende aufweisen, das gegenüber dem Behältniskörper hervorsteht. Dabei kann ein Stutzendeckel vorgesehen sein, der drehbar am Anschlussstutzen gelagert ist und den Anschlussstutzen am freien Ende wahlweise verschließen und freigeben kann. Der Stutzendeckel verschließt den Anschlussstutzen also an demjenigen Ende, das gegenüber dem Behältniskörper hervorsteht. Folglich liegen im geschlossenen Zustand des Stutzendeckels zumindest diejenigen Abschnitte des Anschlussstutzens, die im Betrieb des Auffangbehältnisses von einem Luft-Werkstückpartikel-Gemisch durchströmt werden auf
derselben Seite des Stutzendeckels wie der Behältniskörper. Mit anderen Worten sind im geschlossenen Zustand des Stutzendeckels diejenigen Abschnitte des Anschlussstutzens, die im Betrieb des Auffangbehältnisses von einem Luft-Werkstückpartikel-Gemisch durchströmt werden, mittels des Stutzendeckels von einer Umgebung des Auffangbehältnisses abgetrennt. Es können aus diesem Abschnitt des Anschlussstutzens also keine Werkstückpartikel entweichen. Unerwünschte Verschmutzungen können somit ausgeschlossen werden. Durch die drehbare Lagerung am Anschlussstutzen bleibt es dabei einfach, den Stutzendeckel von einem geöffneten Zustand in den geschlossenen Zustand zu überführen und umgekehrt. Es versteht sich dabei, dass die drehbare Lagerung des Stutzendeckels am Anschlussstutzen ausschließlich eine rotatorische Bewegung des Stutzendeckels gegenüber dem Anschlussstutzen ermöglicht. Alle übrigen Bewegungsfreiheitsgrade sind durch die Lagerung blockiert. Ein weiterer Vorteil des Stutzendeckels des erfindungsgemäßen Auffangbehältnisses besteht darin, dass er in einem geöffneten Zustand außerhalb der Abschnitte des Anschlussstutzens liegt, die im Betrieb des Auffangbehältnisses von einem Luft-Werkstückpartikel-Gemisch durchströmt werden. Mit anderen Worten wird eine derartige Strömung vom Stutzendeckel nicht behindert oder eingeschränkt.
Die Aufgabe wird ferner mittels einer Baugruppe gelöst, die ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug und ein erfindungsgemäßes Auffangbehältnis umfasst. Das Auffangbehältnis ist über den Anschlussstutzen strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug gekoppelt, sodass ein Luft-Werkstückpartikel -Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug ins Auffangbehältnis einleitbar ist. In der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses und des Handwerkzeugs hat die Entleerrichtung also eine Erstreckungskomponente, die senkrecht nach unten weist. Innerhalb des Auffangbehältnisses vorhandene Werkstückpartikel können somit unter Ausnutzung der Schwerkraft das Innere des Auffangbehältnisses durch die Entleeröffnung verlassen. Mit anderen Worten muss das Handwerkzeug mit dem angekoppelten Auffangbehältnis nicht in eine ergonomisch unbequeme Stellung gebracht werden. Dadurch kann das Auffangbehältnis besonders einfach entleert werden. Die Tatsache, dass die Entleerrichtung eine Erstreckungskomponente nach senkrecht unten hat, führt zudem dazu, dass die
Werkstückpartikel zielgerichtet in ein Behältnis entleert werden können, das unterhalb des Auffangbehältnisses positioniert wird. Unerwünschte Verschmutzung durch Werkstückpartikel wird somit vermieden.
Das Auffangbehältnis kann sowohl in einer Offenstellung des Verschlussmittels als auch in einer Schließstellung des Verschlussmittels mit dem Handwerkzeug gekoppelt sein. Das Auffangbehältnis kann also zum Entleeren mit dem Handwerkzeug gekoppelt bleiben. Auch das vereinfacht das Entleeren des Auffangbehältnisses.
Dabei kann in der Offenstellung des Verschlussmittels die Entleerrichtung in Richtung der Bearbeitungszone zeigen. Für den Fall, dass das Handwerkzeug eine Auflageplatte umfasst, ist die Bearbeitungszone benachbart zur Auflageplatte angeordnet. Es ergeben sich die bereits erläuterten Vorteile eines einfachen Entleerens, bei dem ein Verschmutzungsrisiko gering gehalten wird.
Auch wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses einer Baugruppe mit einem motorisch angetriebenen Handwerkzeug und einem Auffangbehältnis gelöst. Dabei ist das Auffangbehältnis mit dem Handwerkzeug gekoppelt, sodass ein Luft- Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug ins Auffangbehältnis einleitbar ist. Das Verfahren umfasst ein Kippen wenigstens eines Abschnitts eines Behältniskörpers des Auffangbehältnisses, unter Beibehaltung der Kopplung, entgegen der Schwerkraft gegenüber dem Handwerkzeug nach oben. Dadurch wird das Verschlussmittel in die Offenstellung überführt. Wenigstens eine Komponente einer Entleerrichtung verläuft dann parallel zur Schwerkraft. Somit können Werkstückpartikel unterstützt durch die Schwerkraft aus dem Inneren des Auffangbehältnisses entfernt werden. Ferner lässt sich das Kippen bevorzugt ausführen, indem der Abschnitt des Behältniskörpers von einem Nutzer mit einer Hand ergriffen wird und mit der anderen Hand das Handwerkzeug gehalten wird. Insgesamt kann das Auffangbehältnis somit einfach und zuverlässig entleert werden.
Das Verfahren kann mittels eines erfindungsgemäßen Auffangbehältnisses und/oder mittels einer erfindungsgemäßen Baugruppe ausgeführt werden.
Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Auffangbehältnis und der erfindungsgemäßen Baugruppe erläuterten Effekte und Vorteile auch für das erfindungsgemäße Verfahren und umgekehrt.
Die Erfindung wird nachstehend anhand verschiedener Ausführungsbeispiele erläutert, die in den beigefügten Zeichnungen gezeigt sind. Es zeigen:
Figur 1 ein Handwerkzeugsystem mit einem Aufbewahrungsbehältnis, in dem eine Baugruppe, die ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug und ein Auffangbehältnis gemäß einer ersten Ausführungsform umfasst, positioniert ist, wobei eine Bespannung des Auffangbehältnisses fortgelassen ist,
Figur 2 die Baugruppe aus Figur 1 in einer isolierten Draufsicht,
Figur 3 das Auffangbehältnis aus den Figuren 1 und 2 in einer isolierten Darstellung, wobei das Auffangbehältnis eine Arbeitsstellung einnimmt,
Figur 4 das Auffangbehältnis aus den Figuren 1 bis 3, wobei das Auffangbehältnis eine Transportstellung einnimmt,
Figur 5 die Baugruppe aus den Figuren 1 und 2 in einer schematisierten Draufsicht, wobei das Auffangbehältnis die Arbeitsstellung einnimmt,
Figur 6 die Baugruppe aus den Figuren 1 und 2 in einer schematisierten, der Ansicht aus Figur 5 entsprechenden Draufsicht, wobei das Auffangbehältnis die Transportstellung einnimmt,
Figur 7 in einer den Figuren 5 und 6 entsprechenden Draufsicht eine Baugruppe mit einem Auffangbehältnis gemäß einer zweiten Ausführungsform, wobei das Auffangbehältnis die Arbeitsstellung einnimmt,
Figur 8 die Baugruppe aus Figur 7, wobei das Auffangbehältnis eine Zwischenstellung einnimmt,
Figur 9 die Baugruppe aus Figur 7 und 8, wobei das Auffangbehältnis die Transportstellung einnimmt,
Figur 10 in einer den Figuren 5 bis 9 entsprechenden Draufsicht eine Baugruppe mit einem Auffangbehältnis gemäß einer dritten Ausführungsform, wobei das Auffangbehältnis die Arbeitsstellung einnimmt,
Figur 11 die Baugruppe aus Figur 10, wobei das Auffangbehältnis die Transportstellung einnimmt,
Figur 12 in einer den Figuren 5 bis 11 entsprechenden Draufsicht eine Baugruppe mit einem Auffangbehältnis gemäß einer vierten Ausführungsform, wobei das Auffangbehältnis die Arbeitsstellung einnimmt,
Figur 13 die Baugruppe aus Figur 12, wobei das Auffangbehältnis die Transportstellung einnimmt,
Figur 14 ein Auffangbehältnis gemäß einer fünften Ausführungsform in einer perspektivischen Darstellung,
Figur 15 eine Ansicht des Auffangbehältnisses aus Figur 14, wobei eine Bespannung des Auffangbehältnisses fortgelassen ist,
Figur 16 ein Auffangbehältnis gemäß einer sechsten Ausführungsform in einer perspektivischen Darstellung, wobei eine Bespannung des Auffangbehältnisses fortgelassen ist,
Figur 17 in einer Detailansicht einen Bereich der Baugruppe aus den Figuren 1 bis 6, in dem das Auffangbehältnis gemäß der ersten Ausführungsform an das motorisch angetriebene Handwerkzeug angekoppelt ist.
Figur 18 einen Längsschnitt durch den Bereich aus Figur 17,
Figur 19 einen der Figur 18 entsprechenden Längsschnitt, wobei das Auffangbehältnis vom motorisch angetriebenen Handwerkzeug entriegelt ist,
Figur 20 einen den Figuren 18 und 19 entsprechenden Längsschnitt, wobei das Auffangbehältnis vom motorisch angetriebenen Handwerkzeug abgekoppelt ist,
Figur 21 eine Detailansicht des motorisch angetriebenen Handwerkzeugs aus den Figuren 17 bis 19, wobei das Auffangbehältnis vom motorisch angetriebenen Handwerkzeug abgekoppelt ist,
Figur 22 einen Stutzendeckel des Auffangbehältnisses aus den Figuren 17 bis 20 in einer perspektivischen, isolierten Darstellung,
Figur 23 den Stutzendeckel aus Figur 22 in einer anderen perspektivischen, isolierten Darstellung,
Figur 24 die Baugruppe aus den Figuren 1 und 2 in einer schematisierten Darstellung, wobei das Auffangbehältnis entleert wird,
Figur 25 eine Variante der Baugruppe aus Figur 24 in einer schematisierten Darstellung, wobei das Auffangbehältnis entleert wird,
Figur 26 das Auffangbehältnis gemäß der ersten Ausführungsform aus den Figuren 3 und 4 in einer anderen perspektivischen Darstellung, und
Figur 27 eine Variante des Auffangbehältnisses aus Figur 26.
Figur 1 zeigt ein Handwerkzeugsystem 10.
Das Handwerkzeugsystem 10 umfasst ein Aufbewahrungsbehältnis 12 und eine Baugruppe 14, die ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug 16 und ein Auffangbehältnis 18 für Werkstückpartikel aufweist.
Im vorliegenden Beispiel handelt es sich beim motorisch angetriebenen Handwerkzeug 16 um eine Handkreissäge. Das ist jedoch rein exemplarisch zu verstehen.
Dabei ist das Auffangbehältnis 18 strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt, sodass beim Arbeiten mit dem Handwerkzeug 16 ein Luft-Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug 16 ins Auffangbehältnis 18 einleitbar ist.
Hierfür hat das Auffangbehältnis 18 einen Anschlussstutzen 20, der eine Einlassöffnung 21 bildet, und einen formflexiblen Behältniskörper 22, in dem eine gewisse Menge an Werkstückpartikeln aufgenommen werden kann.
Der Anschlussstutzen 20 ist dazu ausgebildet, an seinem freien Ende 24 mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt zu werden. An seinem entgegengesetzten Ende mündet der Anschlussstutzen 20 in den Behältniskörper 22.
Der Behältniskörper 22 umfasst eine Tragstruktur 26, die aus mehreren starren Streben 28 aufgebaut ist, die über Gelenke 30 miteinander verbunden sind. Dabei bilden die Streben 28 und Gelenke 30 einen Faltmechanismus 31, der nachfolgend noch erläutert werden wird.
Ferner umfasst der Behältniskörper 22 eine Außenhaut 32, die als eine die Tragstruktur 26 umschließende Bespannung 34 gebildet ist. Es wird bemerkt, dass in den Darstellungen aus den
Figuren 1, 2, 5 und 6 aus Gründen der besseren Sichtbarkeit der Tragstruktur 26 die Außenhaut 32 nicht dargestellt ist.
Der Behältniskörper 22 nimmt in den Figuren 1 und 2 eine Transportstellung ein.
Ferner ist in der Darstellung gemäß Figur 1 die Baugruppe 14 im Inneren des Aufbewahrungsbehältnisses 12 angeordnet. Ein Deckel des Aufbewahrungsbehältnisses 12 ist dabei nicht dargestellt. Es wird bemerkt, dass insbesondere in der Darstellung gemäß Figur 1, d.h. in einer Situation, in der die Baugruppe innerhalb des Aufbewahrungsbehältnisses 12 angeordnet ist, das Auffangbehältnis 18 strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt ist. Das wird durch die Kompaktheit der Transportstellung ermöglich.
Dabei verläuft eine Haupterstreckung 36 des Behältniskörpers 22, d.h. die Richtung der verhältnismäßig größten Längenabmessung des Behältniskörpers 22, quer zu einer Hauptströmungsrichtung 38. In diesem Zusammenhang verläuft die Hauptströmungsrichtung 38 von einer den Anschlussstutzen 20 tragenden Außenhautfläche in Richtung einer diesbezüglich entgegengesetzten Außenhautfläche. Es versteht sich, dass die Hauptströmungsrichtung 38 unabhängig davon definiert ist, ob tatsächlich ein Luft- Werkstückpartikel-Gemisch vom Handwerkzeug 16 ins Auffangbehältnis 18 einströmt oder nicht.
Darüber hinaus ist eine Höhe 42 des Behältniskörpers 22 in der Transportstellung maximal so groß wie eine senkrecht auf einer Auflageplatte 44 des Handwerkzeugs 16 definierte Höhe 46 des Handwerkzeugs 16. Mit anderen Worten überschreitet eine Höhe 42 des Behältniskörpers 22 in der Transportstellung nicht die Höhe 46 des Handwerkzeugs 16.
Außerdem beträgt eine Länge 48 des Behältniskörpers 22 entlang einer Längsrichtung 50 des Handwerkzeugs 16 höchstens 50 % einer Länge 52 der Auflageplatte 44, wenn der Behältniskörper 22 in der Transportstellung ist. Im dargestellten Beispiel beträgt die Länge 48 des Behältniskörpers 22 circa 20 % der Länge 52 der Auflageplatte 44.
Ferner beträgt ein Breitenüberstand 54 des Behältniskörpers 22 über eine Breite 56 der Auflageplatte 44 in der Transportstellung circa 40 % der Breite 56 der Auflageplatte 44.
In den Figuren 3 bis 6 ist das Auffangbehältnis 18 gemäß der ersten Ausführungsform näher dargestellt. Die Figuren 4 und 6 zeigen jeweils die Transportstellung des Behältniskörpers 22. Die Figuren 3 und 5 zeigen eine Arbeitsstellung des Behältniskörpers 22, die nachfolgend noch erläutert werden wird.
In der dargestellten Ausführungsform ist die Tragstruktur 26 in einer bezüglich der Hauptströmungsrichtung 34 seitlichen Ansicht polygonförmig. In diesem Zusammenhang bilden die Gelenke 30 die Polygonecken der Polygonform und die Streben 28 die Polygonkanten.
Das Polygon weist vorliegend fünf Polygonecken auf.
Dabei ist in der Transportstellung eine Polygonecke, d.h. ein Gelenk 30, unter Bildung eines konkaven Außenumfangsabschnitts zwischen zwei Polygonkanten, d.h. zwischen zwei Streben 28, aufgenommen.
Dadurch ist in der Transportstellung ein Außenhautabschnitt, d.h. ein Abschnitt der Außenhaut 32, in ein Inneres des Behältniskörpers 22 geklappt.
Mittels des Faltmechanismus 31 kann der Behältniskörper 22 in die Arbeitsstellung überführt werden, die in den Figuren 3 und 5 dargestellt ist. In der Arbeitsstellung erstreckt sich der Behältniskörper 22 entlang der Hauptströmungsrichtung 38. Das bedeutet, dass eine größte Außenabmessung des Behältniskörpers 22 in dieselbe Richtung orientiert ist wie die Hauptströmungsrichtung 38.
In der Arbeitsstellung umschließt die Außenhaut 32 ein erstes Volumen VI, das viel größer ist als ein zweites Volumen V2, das die Außenhaut 32 in der Transportstellung umschließt. Somit
kann in der Arbeitsstellung eine vergleichsweise große Menge an Werkstückpartikeln im Inneren des Behältniskörpers 22 aufgenommen werden.
In der Arbeitsstellung hat das Auffangbehältnis 18 wenigstens eine erste Außenhautlängenabmessung Lmax, die im Vergleich zu den übrigen Außenhautlängenabmessungen des Auffangbehältnisses 18 eine größte Länge aufweist.
In der dargestellten Ausführungsform ist die erste Außenhautlängenabmessung Lmax durch einen Bereich der Außenhaut 32 gebildet, der auf einer der Streben 28 aufliegt.
Die erste Außenhautlängenabmessung Lmax entsprich also der Länge der längsten Strebe 28 des Auffangbehältnisses 18.
Die Tatsache, dass in der Arbeitsstellung das von der Außenhaut 32 eingeschlossene erste Volumen VI viel größer ist als das in der Transportstellung eingeschlossene zweite Volumen V2, wobei gleichzeitig der Behältniskörper 22 in der Transportstellung äußerst kompakt ist, kommt dadurch zustande, dass die erste Außenhautlängenabmessung Lmax in der Transportstellung eine größte Länge des Behältniskörpers definiert. Mit anderen Worten bestimmt die erste Außenhautlängenabmessung Lmax in der Transportstellung die größte Außenabmessung des Behältniskörpers 22.
Es versteht sich dabei, dass der Behältniskörper 22 mittels des Faltmechanismus 31 auch von der Arbeitsstellung wieder in die Transportstellung überführt werden kann. Mit anderen Worten kann der Behältniskörper 22 durch verwenden des Faltmechanismus 31 wahlweise die Transportstellung oder die Arbeitsstellung einnehmen.
Zudem umfasst die Außenhaut 32 zumindest einen elastisch verformbaren Außenhautabschnitt 58.
Dabei ist der Faltmechanismus 31 so konfiguriert, dass der elastisch verformbare Außenhautabschnitt 58 in einer Zwischenstellung, die der Behältniskörper 22 einnimmt, wenn
er von der Transportstellung in die Arbeitsstellung überführt wird und umgekehrt, maximal elastisch gedehnt ist.
Das hat zur Folge, dass der Behältniskörper 22 mittels des elastisch verformbaren Außenhautabschnitts 58 mechanisch stabil in der Arbeitsstellung und in der Transportstellung gehalten werden kann. Die Zwischenstellung ist mechanisch instabil.
Die Figuren 7, 8 und 9 zeigen die Baugruppe 14, wobei das Auffangbehältnis 18 gemäß einer zweiten Ausführungsform gestaltet ist. Dabei werden im Folgenden lediglich die Unterschiede zur ersten Ausführungsform erläutert. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile werden mit denselben Bezugszeichen versehen.
Wie zuvor ist die Tragstruktur 26 in einer bezüglich der Hauptströmungsrichtung 34 seitlichen Ansicht polygonförmig, wobei die Gelenke 30 wieder die Polygonecken der Polygonform und die Streben 28 wieder die Polygonkanten bilden.
Das Polygon weist vorliegend allerdings nur vier Polygonecken auf.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Haupterstreckung 36 des Behältniskörpers 22 in der Transportstellung (siehe Figur 9) nicht mehr quer, sondern unter einem Winkel von ca. 30 Grad geneigt zur Hauptströmungsrichtung 38 verläuft.
Dadurch ergibt sich die Situation, dass der Behältniskörper 22 in der Transportstellung keinen Breitenüberstand über die Breite 56 der Auflageplatte 44 hat.
Die Länge 48 des Behältniskörpers 22 entlang der Längsrichtung 50 des Handwerkzeugs 16 beträgt nun ca. 70 % einer Länge 52 der Auflageplatte 44, wenn der Behältniskörper 22 in der Transportstellung ist.
Im Übrigen kann auf die Erläuterungen zum Auffangbehältnis 18 gemäß der ersten Ausführungsform verwiesen werden.
Die Figuren 10 und 11 zeigen die Baugruppe 14, wobei das Auffangbehältnis 18 gemäß einer dritten Ausführungsform gestaltet ist. Dabei werden im Folgenden lediglich die Unterschiede zu den bereits erwähnten Ausführungsformen erläutert. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile werden mit denselben Bezugszeichen versehen.
In dieser Ausführungsform bilden die Streben 28 und die Gelenke 30 ein Kreuzgestänge 60. In der Arbeitsstellung (siehe Figur 10) überschneiden sich somit Mittelbereiche von jeweils paarweise einander zugeordneten Streben kreuzartig.
In der Transportstellung (siehe Figur 11) werden die paarweise einander zugeordneten Streben im Wesentlichen übereinander gelegt.
Die erste Außenhautlängenabmessung Lmax ist in diesem Zusammenhang durch einen Bereich der Außenhaut 32 gebildet, der auf einer der kreuzförmig angeordneten Streben 28 aufliegt.
Mit anderen Worten entspricht die erste Außenhautlängenabmessung Lmax wieder der Länge der längsten Strebe 28.
Im Unterschied zu den vorgenannten Ausführungsformen ist ferner in der dritten Ausführungsform die Außenhaut insgesamt elastisch verformbar.
Der Breitenüberstand in der Transportstellung des Behältniskörpers beläuft sich nunmehr auf ca. 15 %.
Die Länge 48 des Behältniskörpers 22 entlang der Längsrichtung 50 des Handwerkzeugs 16 beträgt nun ca. 40 % einer Länge 52 der Auflageplatte 44, wenn der Behältniskörper 22 in der Transportstellung ist.
Die Figuren 12 und 13 zeigen die Baugruppe 14, wobei das Auffangbehältnis 18 gemäß einer vierten Ausführungsform ausgebildet ist. Dabei werden im Folgenden lediglich die Unterschiede zu den bereits erwähnten Ausführungsformen erläutert. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile werden mit denselben Bezugszeichen versehen.
In dieser Ausführungsform sind die Streben 28 jeweils C-förmig.
Sie weisen jeweils an den Enden der C-Form ein Gelenk 30 auf, über das die Streben 28 miteinander gelenkig verbunden sind.
In der dargestellten Ausführungsform weisen alle Gelenke 30 dieselbe Gelenkachse auf. Die Streben 28 lassen sich somit fächerartig zueinander drehen und können auf dieser Weise zwischen der Arbeitsstellung, in der die Streben 28 aufgefächert sind (siehe Figur 12), und der Transportstellung, in der die Streben 28 übereinandergelegt sind (siehe Figur 13), verstellen.
Die erste Außenhautlängenabmessung Lmax ist in diesem Zusammenhang durch eine Bogenhöhe der C-förmigen Streben 28 gebildet.
Im Unterschied zu den vorgenannten Ausführungsformen kann in der vierten Ausführungsform die Außenhaut 32 insgesamt ohne elastischen Abschnitt ausgeführt sein. Die Außenhaut ist also insgesamt nicht elastisch verformbar.
Der Breitenüberstand in der Transportstellung des Behältniskörpers beläuft sich nunmehr auf ca. 15 %.
Die Länge 48 des Behältniskörpers 22 entlang der Längsrichtung 50 des Handwerkzeugs 16 beträgt nun ca. 40 % einer Länge 52 der Auflageplatte 44, wenn der Behältniskörper 22 in der Transportstellung ist.
Die Figuren 14 und 15 zeigen eine fünfte Ausführungsform des Auffangbehältnisses 18. Dabei ist das Auffangbehältnis 18 gemäß der fünften Ausführungsform eine Variante des Auffangbehältnisses 18 gemäß der zweiten Ausführungsform (siehe Figuren 7 bis 9). Es werden daher im Folgenden lediglich die Unterschiede zur zweiten Ausführungsform erläutert. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile werden mit denselben Bezugszeichen versehen.
Die Außenhaut 32 weist beim Auffangbehältnis 18 gemäß der fünften Ausführungsform in der Arbeitsstellung einen gezackten Abschnitt 62 auf. Dieser dient dazu, eine Fläche der Außenhaut
32 zu vergrößern, wobei gleichzeitig die Außenabmessungen des Behältniskörpers 22 im Vergleich zu einem Auffangbehältnis 18 mit einer Außenhaut 32 ohne gezackten Abschnitt gleich gehalten werden können. Dadurch kann die Filterfunktion der Außenhaut 32 verbessert werden.
Der gezackte Abschnitt 62 wird dadurch gebildet, dass zwei der Streben 28 der Tragstruktur 26 gezackt sind (siehe Figur 15). Die gezackten Streben 28 werden zusätzlich mit dem Bezugszeichen 64a bzw. mit dem Bezugszeichen 64b versehen.
Dabei sind die Zacken der gezackten Streben 64a, 64b so angeordnet, dass bei einer Betrachtung entlang der Hauptströmungsrichtung 38 ein Umfang des Behältniskörpers 22 entlang der Hauptströmungsrichtung 38 betragsmäßig gleichbleibend ist.
Das wird durch die Anordnung der Zacken der gezackten Streben 64a, 64b erreicht. Zum besseren Verständnis ist dabei in Figur 15 für die gezackte Strebe 64a eine gedachte Nulllinie NI der Zacken eingezeichnet. Für die gezackte Strebe 64b ist eine gedachte Nulllinie N2 eingezeichnet.
Die Nulllinien NI, N2 entsprechen dabei dem Verlauf einer geraden, d.h. nicht gezackten Strebe, die anstelle der gezackten Streben 64a, 64b verwendet werden könnte.
Darüber hinaus sind mehrere exemplarische Umfänge 66a, 66b, 66c in Figur 15 illustriert.
Die Zacken der Streben 64a, 64b, d.h. die zugehörigen Zackenberge und Zackentäler erstrecken sich gleichmäßig zu beiden Seiten der jeweiligen Nulllinie NI, N2. Ferner erstrecken sich die Zacken der Streben 64a, 64b jeweils in einer Ebene.
Allerding ist diese Ebene gegenüber den von der jeweiligen Strebe 64a, 64b begrenzten Seitenflächen des Auffangbehältnisses 18 geneigt. Genauer gesagt sind die Ebenen, in denen die Zacken der Streben 64a, 64b verlaufen so gegenüber den von der jeweiligen Strebe 64a,
64b begrenzten Seitenflächen des Auffangbehältnisses 18 geneigt, dass die Ebene, in der sich die Zacken erstrecken mit jeder dieser Ebenen den gleichen Winkel einschließt.
Somit erstreckt sich der gezackte Abschnitt 62 über die in den Figuren 14 und 15 vorne dargestellte Seitenfläche, die in den Figuren 14 und 15 hinten dargestellte Seitenfläche und die in den Figuren 14 und 15 oben dargestellte Seitenfläche.
Aufgrund der Schrägstellung der Ebenen, in denen die Zacken der Streben 64a, 64b verlaufen, kompensieren sich somit die zugehörigen Zackenberge und Zackentäler derart, dass der Umfang des Behältniskörpers 22 entlang der Hauptströmungsrichtung 38 betragsmäßig konstant ist. Die exemplarischen Umfänge 66a, 66b, 66c in Figur 15 sind also gleich groß.
Folglich kann die Außenhaut 32 ohne elastischen Abschnitt ausgebildet sein. Zudem hat die Außenhaut 32, insbesondere wenn sie abgewickelt ist, eine vergleichsweise einfache Geometrie.
Die Außenhaut 32 ist in der Ausführungsform gemäß Figuren 14 und 15 aus einem zusammenhängenden Materialstück hergestellt, d.h. nicht aus mehreren Teilen zusammengesetzt.
Die Figur 16 zeigt eine sechste Ausführungsform des Auffangbehältnisses 18. Dabei ist das Auffangbehältnis 18 gemäß der sechsten Ausführungsform eine Variante des Auffangbehältnisses 18 gemäß der fünften Ausführungsform (siehe Figuren 14 und 15). Es werden daher im Folgenden lediglich die Unterschiede zur fünften Ausführungsform erläutert. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile werden mit denselben Bezugszeichen versehen.
Wieder ist zum besseren Verständnis für die gezackte Strebe 64a eine gedachte Nulllinie NI der Zacken eingezeichnet.
Darüber hinaus sind wieder mehrere exemplarische Umfänge 66a, 66b, 66c in Figur 16 illustriert.
In der sechsten Ausführungsform umfasst die Tragstruktur 26 lediglich eine einzige gezackte Strebe 64a.
Dabei erstrecken sich, wie gehabt, die Zacken der Strebe 64a, d.h. die zugehörigen Zackenberge und Zackentäler, gleichmäßig zu beiden Seiten der Nulllinie NI. Ferner erstrecken sich die Zacken der Strebe 64a in einer Ebene.
Wie schon im Zusammenhang mit den Figuren 14 und 15 erläutert, ist die Ebene, in der sich die Zacken erstrecken, gegenüber den von der 64a begrenzten Seitenflächen des Auffangbehältnisses 18 geneigt, wobei die Ebene, in der sich die Zacken erstrecken, mit jeder dieser Seitenflächen den gleichen Winkel einschließt.
Der Effekt der Flächenvergrößerung bei gleichbleibendem Umfang der Außenhaut 32 wird auch auf diese Weise erreicht.
Es versteht sich jedoch, dass im Beispiel der Figur 16 der Umfang allgemein und insbesondere die exemplarischen Umfänge 66a, 66b, 66c, bei einer Betrachtung quer zur Hauptströmungsrichtung 38 betragsmäßig gleichbleibend sind.
In der fünften und sechsten Ausführungsform (siehe Figuren 14 bis 16) können anstelle gezackter Streben 64a, 64b auch gewellte Streben verwendet werden. Dadurch wird erreicht, dass die Außenhaut 32 des Auffangbehältnisses 18 einen gewellten Abschnitt aufweist. Dabei unterscheiden sich gewellte Streben von gezackten Streben dadurch, dass sie zumindest im Bereich der Wellung keine geradlinig verlaufenden Abschnitte haben. Die vorstehenden Erläuterungen gelten in gleicher Weise für Auffangbehältnisse 18, deren Außenhaut 32 einen gewellten Abschnitt hat.
In den Figuren 17 bis 19 ist ein Bereich der Baugruppe 14 aus den Figuren 1 bis 6 im Detail gezeigt, in dem das Auffangbehältnis 18 gemäß der ersten Ausführungsform an das motorisch angetriebene Handwerkzeug 16 angekoppelt ist. Das bedeutet, dass das Auffangbehältnis 18 über den Anschlussstutzen 20 strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt ist, sodass
ein Luft-Werkstückpartikel -Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug 16 ins Auffangbehältnis 18 einleitbar ist.
In der dargestellten Ausführungsform ist der Anschlussstutzen 20 an einem formstabilen Abschnitt 68 der Außenhaut 32 vorgesehen. Aufgrund dessen weist das Auffangbehältnis 18, genauer gesagt der Behältniskörper 22, im Bereich des Anschlussstutzens 20 eine vergleichsweise hohe Formstabilität auf, sodass sich das Auffangbehältnis 18 zum Ankoppeln ans Handwerkzeug 16 und zum Ab koppeln vom Handwerkzeug 16 gut handhaben lässt.
Der Anschlussstutzen 20 ist ebenfalls formstabil.
Ferner sind der formstabile Abschnitt 68 und der Anschlussstutzen 20 einstückig hergestellt.
Dabei steht das freie Ende 24 des Anschlussstutzens 20 gegenüber dem Behältniskörper 22 hervor. Ferner ist am Außenumfang 70 des Anschlussstutzens 20 ein Lagerbock 72 positioniert, über den ein Stutzendeckel 74 drehbar am Anschlussstutzen 20 gelagert ist.
Eine zugehörige Drehachse 76, um die der Stutzendeckel 74 drehbar ist, verläuft quer zu einer Längserstreckungsrichtung 78 des Anschlussstutzens 20.
Dabei ist die Drehachse 76 vom Außenumfang 70 des Anschlussstutzens 20 beabstandet. Ein Ab stand der Drehachse 76 vom Außenumfang 70 ist also größer null.
Somit kann der Stutzendeckel 74 durch entsprechende Drehung um die Drehachse 76 den Anschlussstutzen 20 am freien Ende wahlweise verschließen (siehe Figur 20) und freigeben (siehe Figuren 17 bis 19).
Das Auffangbehältnis 18 lässt sich nur dann mit dem Handwerkzeug 16 koppeln, wenn der Stutzendeckel 74 den Anschlussstutzen 20 freigibt.
Der gekoppelte Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass ein anschlussstutzenseitiger
Dichtabschnitt 80, der an einem Innenumfang 82 des der Anschlussstutzens 20 benachbart zum
freien Ende 24 positioniert ist, mit einem handwerkzeugseitigen Dichtabschnitt 84 in Kontakt steht (siehe Figuren 18 und 19).
Wenn der Stutzendeckel 74 den Anschlussstutzen 20 verschließt, d.h. wenn der Stutzendeckel 74 in der Schließstellung ist, liegt ein deckel sei tiger Dichtabschnitt 86 zumindest abschnittsweise dem anschlussstutzenseitigen Dichtabschnitt 80 gegenüber oder am anschlussstutzenseitigen Dichtabschnitt 80 an (siehe Figur 20).
Dabei ist vorliegend am anschlussstutzenseitigen Dichtabschnitt 80 ein Dichtelement 88 in Form einer Dichtlippe angeordnet.
Ebenfalls ist am handwerkzeugseitigen Dichtabschnitt 84 ein Dichtelement 90 in Form einer Dichtlippe vorgesehen.
Der Stutzendeckel ist mittels einer Federeinrichtung 92 in die Schließstellung vorgespannt.
Der Stutzendeckel 74 ist in den Figuren 22 und 23 isoliert dargestellt.
Der Stutzendeckel 74 weist einen Verschlussabschnitt 94 auf, der dazu ausgebildet ist, das freie Ende 24 des Anschlussstutzens 20 wahlweise zu verschließen.
Ferner weist der Stutzendeckel 74 einen Betätigungsabschnitt 96 auf, der eine Betätigungsfläche 98 umfasst, die dazu ausgebildet ist, mittels eines menschlichen Fingers mit einer Druckkraft beaufschlagt zu werden, um den Stutzendeckel 74 entgegen der Beaufschlagung mittels der Federeinrichtung 92 von der Schließstellung in die Offenstellung zu überführen. Der Betätigungsabschnitt 96 ist somit zum händischen Freigeben des freien Endes 24 des Anschlussstutzens 20 ausgebildet.
Der Stutzendeckel 74 ist als ein einziges, zusammenhängendes Bauteil ausgeführt. Dementsprechend sind auch der Verschlussabschnitt 94 und der Betätigungsabschnitt 96 einstückig aber separat voneinander ausgeführt.
Dabei schließen der Verschlussabschnitt 94 und der Betätigungsabschnitt 96 in einer Drehebene, d.h. entlang der Drehachse 76 betrachtet, einen stumpfen Winkel 100 ein.
Außerdem sind der Verschlussabschnitt 94 und der Betätigungsabschnitt 96 auf entgegengesetzten Seiten der Drehachse 76 positioniert.
Mit anderen Worten sind der Verschlussabschnitt 94 und der Betätigungsabschnitt 96 voneinander abgesetzt.
Ferner ist am Verschlussabschnitt 94 eine Halterippe 102 mit einer Montageschräge 104 ausgebildet.
Dabei dient die Halterippe 102 zur Verriegelung des Auffangbehältnisses 18 in einer an das motorisch angetriebene Handwerkzeug 16 angekoppelten Stellung (siehe Figuren 18 und 19).
Die Halterippe 102 ist an einer dem Anschlussstutzen 20 zugewandten Seite des Verschlussabschnitts 94 positioniert. Dementsprechend ragt in der Schließstellung die Halterippe 102 ins Innere des Anschlussstutzens 20 hinein.
Am Verschlussabschnitt 94 ist ferner eine Ausnehmung 106 vorgesehen.
Die Ausnehmung 106 dient zur Aufnahme eines Abschnitts des Handwerkzeugs 16 in einer an das motorisch angetriebene Handwerkzeug 16 angekoppelten Stellung des Auffangbehältnisses 18 (siehe Figur 18).
Auch die Ausnehmung 106 ist an einer dem Anschlussstutzen 20 zugewandten Seite des Verschlussabschnitts 84 positioniert.
Dabei liegt die Halterippe 102 näher an der Drehachse 76 als die Ausnehmung 106.
Ein Auslass 108 des motorisch angetriebenen Handwerkzeugs 16, das Bestandteil der Baugruppe 14 ist, ist in Figur 21 im Detail zu sehen.
Der Auslass 108 dient dem Ableiten des Luft-Werkstückpartikel-Gemisches aus dem Handwerkzeug 16. Dabei ist an einem Außenumfang 110 des Auslasses 108 ein Haltewulst 112 zum Ankoppeln des Auffangbehältnisses 18 für Werkstückpartikel angeordnet.
Auch der Haltewulst 112 ist mit einer Montageschräge 114 versehen.
Ferner weist das Handwerkzeug 16 einen Anlagebereich 116 auf. Dieser ist dazu ausgebildet, vom Stutzendeckel kontaktiert zu werden, wenn das Auffangbehältnis 18 am Handwerkzeug 16 angekoppelt ist.
Der Stutzendeckel 74 kann somit in einer Situation, in der das Auffangbehältnis 18 ans Handwerkzeug 16 angekoppelt ist, das Auffangbehältnis 18 am Handwerkzeug 16 verriegeln. Hierzu hintergreift die Halterippe 102 des Stutzendeckels 74 den Haltewulst 112 des Handwerkzeugs 16. Ferner kontaktiert der Stutzendeckel 74 im Bereich der Ausnehmung 106 den Anlagebereich 116 des Handwerkzeugs 16 zumindest abschnittsweise (siehe Figuren 17 und 18).
Aufgrund der Tatsache, dass der Stutzendeckel 74 mittels der Federeinrichtung 92 in seine Schließstellung vorgespannt ist, lässt sich der am Handwerkzeug 16 verriegelte Zustand des Auffangbehältnisses 18 nur durch Krafteinwirkung aufheben.
Dies kann durch Aufbringen einer Betätigungsdruckkraft auf den Betätigungsabschnitt 96 erfolgen.
Mittels einer solchen Betätigung kann der Betätigungsabschnitt 96 in einer Ansicht entlang der Drehachse 76 näher an den Außenumfang 70 des Anschlussstutzens heranbewegt werden, sodass sich der Verschlussabschnitt vom Handwerkzeug 16 abhebt.
Auf diese Weise lässt sich der Stutzendeckel 74 in eine Freigabestellung bringen, in der er den Anschlussstutzen 20 am freien Ende 24 freigibt und mit einem Anschlussquerschnitt des Anschlussstutzens 20 einen Winkel 118 von mehr als 90° einschließt (siehe Figur 19).
In einer derartigen Stellung des Stutzendeckels 74 lässt sich der Anschlussstutzen 20 widerstandsarm vom Auslass 108 ab ziehen oder auf den Auslass 108 aufschieben. Anders gesagt kann in einer solchen Stellung des Stutzendeckels 74 das Auffangbehältnis 18 leicht an das Handwerkzeug 16 angekoppelt und ebenso leicht von diesem abgekoppelt werden.
Wird der Stutzendeckel 74 in einem Zustand, in dem das Auffangbehältnis 18 nicht ans Handwerkzeug angekoppelt ist, nicht betätigt, so verschließt er den Anschlussstutzen 20 (siehe Figur 20). In dieser Stellung liegt der Betätigungsabschnitt 96 auf einer dem Anschlussstutzen 20 abgewandten Seite der Drehachse 76.
Um das freie Ende 24 des Anschlussstutzens 20 freizugeben, muss der Stutzendeckel 74 nun so betätigt werden, dass der Betätigungsabschnitt 96 auf eine dem Anschlussstutzen 20 zugewandte Seite der Drehachse 76 bewegt wird (siehe Figur 19).
Vorstehend wurden der Stutzendeckel 74 und die damit verbundenen Einrichtungen des Auffangbehältnisses 18 und des motorisch angeriebenen Handwerkzeugs 16 anhand des Auffangbehältnisses 18 gemäß der ersten Ausführungsform erläutert (siehe Figuren 1 bis 6). Es versteh sich jedoch, dass die Ausführungen zum Stutzendeckel 74 und den damit verbundenen Einrichtungen des Auffangbehältnisses 18 und des motorisch angeriebenen Handwerkzeugs 16 in gleicher Weise für die übrigen Ausführungsformen des Auffangbehältnisses 18 gelten.
Wie anhand von Figur 24 zu sehen ist, umfasst der formstabile Abschnitt 68 der Außenhaut 32 ferner eine Entleer Öffnung 120.
Die Entleeröffnung 120 dient dazu, Werkstückpartikel aus dem Behältniskörper 22 zu entfernen, z. B. wenn eine Bearbeitung eines Werkstücks beendet ist und der Behältniskörper 22 wieder in die Transportstellung überführt werden soll, oder wenn während einer Bearbeitung des Werkstücks ein Grenzfüllstand des Behältniskörpers 22 mit Werkstückpartikeln erreicht ist.
Das Auffangbehältnis 18 umfasst ferner ein Verschlussmittel 122, das zumindest in einer Schließstellung am Behältniskörper 22 befestigbar ist, sodass mittels des Verschlussmittels 122 die Entleeröffnung 120 wahlweise verschließbar ist.
In der dargestellten Ausführungsform ist das Verschlussmittel 122 als formstabiler Deckel 124 ausgebildet.
Die die Entleer Öffnung 120 umgebenden Abschnitt des formstabilen Abschnitts 68 der Außenhaut 32 bilden ferner einen formstabilen Rahmen 126, der die Entleeröffnung 120 begrenzt.
Das Verschlussmittel 122, genauer gesagt der Deckel 124, ist dabei über ein Scharnier 128 schwenkbar am Behältniskörper 22, genauer gesagt am formstabilen Rahmen 126, befestigt.
Vorliegend ist zudem der Anschlussstutzen 20 am Verschlussmittel 122, d.h. am Deckel 124, angeordnet. Der Anschlussstutzen 20 und der Deckel 124 sind dabei einstückig ausgebildet.
Es sind somit die Einlassöffnung 21 und die Entleeröffnung 120 an derselben Außenhautfläche der Außenhaut 32 positioniert.
Das Auffangbehältnis 18 weist ferner eine in Figur 24 lediglich schematisch dargestellte Verriegelungseinheit 130 auf, mittels der das Verschlussmittel 122 in einer Schließstellung am Rahmen 126 verriegelbar ist.
Die Verriegelungseinheit 130 umfasst eine erste Betätigungsfläche 130a und eine zweite Betätigungsfläche 130b, über die die Verriegelungseinheit 130 betätigbar ist.
Dabei sind die erste Betätigungsfläche 130a und die zweite Betätigungsfläche 130b höchstens 15cm voneinander beabstandet. Somit können die erste Betätigungsfläche 130a und die zweite Betätigungsfläche 130b zeitgleich mit unterschiedlichen Fingern einer einzigen menschlichen Hand erfasst werden. Mit anderen Worten lässt sich die Verriegelungseinheit 130 mit einer einzigen menschlichen Hand betätigen.
In der Figur 24 ist das Handwerkzeug 16 in einer Bearbeitungsstellung eingezeichnet. Dabei liegt in der Figur 24 eine Bearbeitungszone 132 unterhalb des Handwerkzeugs 16.
Das Auffangbehältnis 18 ist ans Handwerkzeug 16 angekoppelt. Folglich ist das Scharnier 128 in einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses 18 auf einer der Bearbeitungszone 132 abgewandten Seite des Anschlussstutzens 20 positioniert.
Das hat einerseits den Effekt, dass in der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses 18, d.h. in der in Figur 24 dargestellten Stellung, die Schwerkraft in Schließrichtung auf das Verschlussmittel 122 und den Behältniskörper 22 wirkt.
Ferner zeigt in einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses 18, d.h. in der in Figur 24 dargestellten Stellung, eine Entleerrichtung 134, die senkrecht auf einem Öffnungsquerschnitt der Entleer Öffnung 120 steht und ausgehend von einem Inneren des Behältniskörpers 22 durch die Entleer Öffnung 120 hindurchzeigt, in Richtung der Bearbeitungszone 132.
Genauer gesagt weist die Entleerrichtung 134 in einer Situation, in der sich das Verschlussmittel 122 in einer Offenstellung befindet, eine vertikal in Richtung der Bearbeitungszone 132 weisende Erstreckungskomponente 136 auf.
Es wird betont, dass das Auffangbehältnis 18 sowohl in einer Offenstellung des Verschlussmittels 122 als auch in einer Schließstellung des Verschlussmittels 122 mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt ist.
In der Figur 25 ist eine Variante der Ausführungsform aus Figur 24 zu sehen. Dabei ist die Entleeröffnung 120 an einer Außenhautfläche der Außenhaut 32 angeordnet ist, die bezüglich der Hauptströmungsrichtung 38 seitlich liegt.
Auch in der Figur 25 ist das Handwerkzeug 16 in einer Bearbeitungsstellung eingezeichnet. Dabei liegt wieder die Bearbeitungszone 132 unterhalb des Handwerkzeugs 16.
Das Scharnier 128 ist nunmehr auf einer dem Anschlussstutzen 20 abgewandten Seite der Entleeröffnung 120 angeordnet. Die Entleerrichtung 134 zeigt also bei geöffnetem Verschlussmittel 122 wieder in Richtung der Bearbeitungszone. In der Variante aus Figur 25 ist die Entleerrichtung 134 vertikal orientiert. Sie weist also ausschließlich Komponente 136 auf, die vertikal nach unten in Richtung der Bearbeitungszone 132 zeigt.
Sowohl mit dem Auffangbehältnis 18 gemäß der Variante aus Figur 24 also auch mit dem Auffangbehältnis gemäß der Variante aus Figur 25 lässt sich ein Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses 18 einer Baugruppe 14 mit einem motorisch angetriebenen Handwerkzeug 16 und einem Auffangbehältnis 18 ausführen.
Dabei ist in einem Ausgangszustand das Auffangbehältnis 18 mit dem Handwerkzeug 16 gekoppelt, sodass ein Luft-Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug 16 ins Auffangbehältnis 18 einleitbar ist. Diese Kopplung bleibt während des gesamten Verfahrens zum Entleeren des Auffangbehältnisses 18 erhalten.
In einem ersten Schritt wird das Verschlussmittel 122 durch Betätigen der Verriegelungseinheit 130 entriegelt.
Nachfolgend wird in der Variante gemäß Figur 24 derjenige Abschnitt des Behältniskörpers 22 des Auffangbehältnisses 18, der den formstabilen Rahmen 126 trägt, entgegen der Schwerkraft gegenüber dem Handwerkzeug 16 und dem Verschlussmittel 122 nach oben gekippt. Wie bereits erwähnt, bleibt dabei die Kopplung zwischen Auffangbehältnis 18 und Handwerkzeug 18 erhalten.
Nun weist die Komponente 136 der Entleerrichtung 134 vertikal nach unten in Richtung der Bearbeitungszone 132, sodass sich Werkstückpartikel leicht aus dem Inneren des Behältniskörpers 22 entfernen lassen.
Zu diesem Zweck kann die Baugruppe 14 aus motorisch angetriebenem Handwerkzeug 16 und Auffangbehältnis 18 beispielsweise über einen Eimer oder ein anderes geeignetes Behältnis
gehalten werden. Wichtig ist dabei, dass das Handwerkzeug 16 in derselben Stellung gehalten wird, die es auch während einer Benutzung zur Materialbearbeitung einnimmt.
Wenn eine ausreichende Menge an Werkstückpartikeln aus dem Inneren des Behältniskörpers 22 entfernt wurde, wird derjenige Abschnitt des Behältniskörpers 22, der den formstabilen Rahmen 126 trägt, in Schwerkraftrichtung wieder nach unten gekippt und das Verschlussmittel 122 wird mittels der Verriegelungseinheit 130 am Rahmen 126 verriegelt.
In der Variante gemäß Figur 25 wird das Verschlussmittel 126 unterstützt durch die Schwerkraft nach unten geklappt.
Nun weist die Entleerrichtung 134 vertikal nach unten in Richtung Bearbeitungszone 132, sodass sich Werkstückpartikel leicht aus dem Inneren des Behältniskörpers 22 entfernen lassen.
Wenn eine ausreichende Menge an Werkstückpartikeln aus dem Inneren des Behältniskörpers 22 entfernt wurde, wird das Verschlussmittel 126 entgegen der Schwerkraft wieder in seine Schließstellung überführt und dort mittels der Verriegelungseinheit 130 am Rahmen 126 verriegelt.
Es versteht sich wieder, dass die Erläuterungen zu den Figuren 24 und 25 nicht nur im Zusammenhang mit der ersten Ausführungsform des Auffangbehältnisses 18 gelten, sondern mit allen vorstehend erläuterten Ausführungsformen kombiniert werden können.
Figur 26 zeigt das Auffangbehältnis 18 gemäß der ersten Ausführungsform aus den Figuren 3 und 4 in einer anderen perspektivischen Darstellung.
Dabei ist in Figur 26 sichtbar, dass die die Außenhaut 32 einen Lichteinfallabschnitt 138 aufweist, der lichtdurchlässig ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Lichteinfallabschnitt transluzent, aber nicht transparent.
Er ist aus einem Textilmaterial mit weißer oder hellgrauer Farbe hergestellt, das formlabil ist.
Der Lichteinfallabschnitt 138 trägt also zu einer Filterwirkung der Außenhaut 32 bei.
Darüber hinaus kann über den Lichteinfallabschnitt 138 Licht ins Innere des Behältniskörpers fallen.
Außerdem weist die Außenhaut 32 einen Sichtfensterabschnitt 140 auf.
Dieser ist aus einem optisch transparenten, formlabilen Kunststoffmaterial hergestellt. Das Material kann auch als Kunststofffolie bezeichnet werden.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Sichtfensterabschnitt 140 mit den übrigen Abschnitten der Außenhaut 32 vernäht, d.h. er ist über einen Nähfaden mit den übrigen Abschnitten der Außenhaut 32 verbunden.
Es versteht sich, dass in anderen Ausführungsbeispielen der Sichtfensterabschnitt 140 alternativ oder zusätzlich mittels einer Schweißnaht, einer Klebenaht oder anderen geeigneten Mitteln mit den übrigen Abschnitten der Außenhaut 32 verbunden ist.
Der Sichtfensterabschnitt 140 weist außerdem einen antistatischen Abschnitt 142 auf, der vorliegend als elektrisch leitfähige Beschichtung ausgeführt ist. Es versteht sich, dass der antistatische Abschnitt die volle Fläche des Sichtfensterabschnitts 140 ausfüllen kann, aber nicht muss.
Der antistatische Abschnitt 142 ist ferner elektrisch mit einem elektrischen Anschlusskontakt 144 verbunden, der am Anschlussstutzen 20 angeordnet ist.
Alternativ hierzu kann der antistatische Abschnitt 142 ein Material mit hydrophilen Eigenschaften umfassen, sodass eine elektrostatische Ladung mittels dieses Materials an feuchte Raumluft abgegeben werden kann. Mit anderen Worten kann bei Verwendung eines hydrophilen Materials ein Potenzialausgleich zwischen dem antistatischen Abschnitt und der Feuchte der Raumluft stattfinden.
Der elektrische Anschlusskontakt 144 ist dazu ausgebildet, einen elektrischen Potenzialausgleich zwischen dem antistatischen Abschnitt 142 und dem Handwerkzeug 16 zu ermöglichen.
Eine elektrostatische Aufladung des Sichtfensterabschnitts 140 wird auf diese Weise zuverlässig vermieden oder zumindest soweit reduziert, dass die Funktion des Sichtfensterabschnitts 140 nicht eingeschränkt ist.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind zudem sowohl der Sichtfensterabschnitt 140 als auch der Lichteinfallabschnitt 138 an einer Außenhautfläche der Außenhaut 32 angeordnet, die bezüglich der Hauptströmungsrichtung 38 seitlich liegt.
Dabei ist der Lichteinfallabschnitt 138 an einer ersten Außenhautfläche 146 der Außenhaut 32 ausgebildet und der Sichtfensterabschnitt 140 an einer zweiten Außenhautfläche 148 der Außenhaut 32.
Die erste Außenhautfläche 146 und die zweite Außenhautfläche 148 grenzen dabei an einer Außenhautkante 150 aneinander an.
Der Lichteinfallabschnitt 148 und der Sichtfensterabschnitt 140 begrenzen somit eine Durchlichtzone 152, die sich im Inneren des Behältniskörpers 22 erstreckt.
Die Durchlichtzone 152 umfasst wenigstens eine Sichtachse 154, die wenigstens einen Punkt des Lichteinfallabschnitts 138 mit wenigstens einem Punkt des Sichtfensterabschnitts 140 geradlinig verbindet.
Es kann also Licht durch den Lichteinfallabschnitt 138 ins Innere des Behältniskörpers 22 einfallen. Das ermöglicht es einem Benutzer des Auffangbehältnisses 18 durch den Sichtfensterabschnitt 140 hindurch einen Füllstand des Auffangbehältnisses 18 mit hoher Präzision visuell zu erfassen.
Optional ist hier hierzu der Sichtfensterabschnitt 140 mit einer Füllstandsskala 156 versehen.
Es versteht sich dabei, dass dieselben Effekte und Vorteile auch erreicht werden können, wenn der Lichteinfallabschnitt 138 und der Sichtfensterabschnitt 140 an einander zumindest abschnittsweise gegenüberliegenden Außenhautflächen der Außenhaut 32 ausgebildet sind. Auch in dieser Konfiguration ergibt sich eine geradlinige Sichtachse, die wenigstens einen Punkt des Lichteinfallabschnitts 138 mit wenigstens einem Punkt des Sichtfensterabschnitts 140 verbindet.
Figur 27 zeigt eine weitere Variante des Auffangbehältnisses 18 gemäß der ersten Ausführungsform aus den Figuren 3 und 4.
In dieser Variante ist das als Deckel 124 ausgebildete Verschlussmittel 122 aus einem transparenten, formstabilen Kunststoffmaterial hergestellt. Der Deckel 124 umfasst somit den Lichteinfallabschnitt 138.
Somit sind der Lichteinfallabschnitt 138 und der Anschlussstutzen 20 an derselben Außenhautfläche angeordnet.
Der Sichtfensterabschnitt 140 ist in gleicher Weise realisiert wie bei der Ausführungsform gemäß Figur 26.
Nachdem bei der Variante aus Figur 27 sowohl der Lichteinfallabschnitt 138 als auch der Sichtfensterabschnitt 140 aus einem transparenten Material hergestellt sind, lässt sich die Funktion von Lichteinfallabschnitt 138 und Sichtfensterabschnitt 140 auch umkehren. In diesem Zusammenhang umfasst der Deckel 124 den Sichtfensterabschnitt 140.
Es versteht sich wieder, dass die Erläuterungen zu den Figuren 26 und 27 nicht nur im Zusammenhang mit der ersten Ausführungsform des Auffangbehältnisses 18 gelten, sondern mit allen vorstehend erläuterten Ausführungsformen kombiniert werden können.
Bezugszeichenliste
10 Handwerkzeugsystem
12 Aufbewahrungsbehältnis
14 Baugruppe
16 motorisch angetriebenes Handwerkzeug
18 Auffangb ehältni s
20 Anschlussstutzen
21 Einlassöffnung
22 Behältniskörper
24 freies Ende des Anschlussstutzens
26 Tragstruktur
28 Strebe
30 Gelenk
31 Faltmechanismus
32 Außenhaut
34 Bespannung
36 Haupterstreckung des Behältniskörpers
38 Hauptströmungsrichtung
40 Mittelachse des Anschlussstutzens
42 Höhe des Behältniskörpers in der Transportstellung
44 Auflageplatte des Handwerkzeugs
46 Höhe des Handwerkzeugs
48 Länge des Behältniskörpers in der Transportstellung
50 Längsrichtung des Handwerkzeugs
52 Länge der Auflageplatte
54 Breitenüberstand des Behältniskörpers in der Transportstellung
56 Breite der Auflageplatte
58 el asti sch verformb ar er Außenhautab schnitt
60 Kreuzgestänge
62 gezackter Abschnitt der Außenhaut
64a gezackte Strebe
64b gezackte Strebe
66a exemplarischer Umfang des Behältniskörpers
66b exemplarischer Umfang des Behältniskörpers
66c exemplarischer Umfang des Behältniskörpers
68 formstabiler Abschnitt der Außenhaut
70 Außenumfang des Anschlussstutzens
72 Lagerbock
74 Stutzendeckel
76 Drehachse
78 Längserstreckungsrichtung des Anschlussstutzens
80 anschlussstutzenseitiger Dichtabschnitt
82 Innenumfang des Anschlussstutzens
84 handwerkzeugseitiger Dichtabschnitt
86 deckel sei tiger Dichtabschnitt
88 Dichtelement
90 Dichtelement
92 Federeinrichtung
94 Verschlussabschnitt
96 Betätigungsabschnitt
98 Betätigungsfläche
100 stumpfer Winkel
102 Halterippe
104 Montageschräge
106 Ausnehmung
108 Auslass
110 Außenumfang des Auslasses
112 Haltewulst
114 Montageschräge
116 Anl ageb er ei ch
118 Winkel
120 Entleer Öffnung
122 Verschlussmittel
124 Deckel
126 formstabiler Rahmen
128 Scharnier
130 Verriegelungseinheit
130a erste Betätigungsfläche
130b zweite Betätigungsfläche
132 Bearbeitungszone
134 Entl eerri chtung
136 vertikale Erstreckungskomponente der Entleerrichtung
138 Lichteinfallabschnitt
140 Sichtfensterabschnitt
142 anti stati scher Ab schnitt
144 elektrischer Anschlusskontakt
146 erste Außenhautfläche
148 zweite Außenhautfläche
150 Außenhautkante
152 Durchlichtzone
154 Sichtachse
156 Füll stands skal a
Lmax erste Außenhautlängenabmessung
VI erstes Volumen
V2 zweites Volumen
NI gedachte Nulllinie der gezackten Strebe 64a
N2 gedachte Nulllinie der gezackten Strebe 64b
Claims
1. Auffangbehältnis (18) für Werkstückpartikel, zur Ankopplung an ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug (16), mit einem formflexiblen Behältniskörper (22), der durch eine Außenhaut (32) begrenzt ist, wobei in der Außenhaut (32) eine Einlassöffnung (21) mit einem Anschlussstutzen (20) zum Ankoppeln des Behältniskörpers (22) an das Handwerkzeug (16) und eine Entleer Öffnung (120) zum Entfernen von Werkstückpartikeln aus dem Behältniskörper (22) angeordnet sind, wobei eine der Entleer Öffnung (120) zugeordnete Entleerrichtung (134) sich vom Inneren des Behältniskörpers (22) ausgehend durch die Entleeröffnung (120) hindurch erstreckt und im Wesentlichen senkrecht auf einem Öffnungsquerschnitt der Entleer Öffnung (120) steht, und mit einem Verschlussmittel (122), das zumindest in einer Schließstellung am Behältniskörper (22) befestigbar ist, sodass mittels des Verschlussmittels (122) die Entleer Öffnung (120) wahlweise verschließbar ist, wobei in einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses (18), wenn das
Verschlussmittel (122) sich in einer Offenstellung befindet, die Entleerrichtung (134) eine vertikal in Richtung einer Bearbeitungszone (132) weisende
Erstreckungskomponente (136) aufweist.
2. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 1, wobei das Verschlussmittel (122) ein Deckel (124) oder eine Klappe ist.
3. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Verschlussmittel (122) über ein Scharnier (128) schwenkbar am Behältniskörper (22) befestigt ist.
4. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 3, wobei die Einlassöffnung (21) und die Entleeröffnung (120) an derselben Außenhautfläche der Außenhaut (32) positioniert sind
und das Scharnier (128) in einer Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses (18) auf einer der Bearbeitungszone (132) abgewandten Seite des Anschlussstutzens (20) liegt.
5. Auffangbehältnis (18) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Entleeröffnung (120) an einer Außenhautfläche der Außenhaut (32) angeordnet ist, die bezüglich einer Hauptströmungsrichtung (38) seitlich liegt, wobei die Hauptströmungsrichtung (38) von einer den Anschlussstutzen (20) tragenden Außenhautfläche in Richtung einer diesbezüglich entgegengesetzten Außenhautfläche verläuft.
6. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 4, wobei der Anschlussstutzen (20) am Verschlussmittel (122) angeordnet ist.
7. Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Entleer Öffnung (120) durch einen formstabilen Rahmen (126) begrenzt ist.
8. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 3 und Anspruch 7, wobei das Verschlussmittel (122) über das Scharnier (128) mit dem Rahmen (126) schwenkbar verbunden ist.
9. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 7 oder 8, wobei eine Verriegelungseinheit (130) vorgesehen ist, mittels der das Verschlussmittel (122) in einer Schließstellung am Rahmen (126) verriegelbar ist.
10. Auffangbehältnis (18) nach Anspruch 9, wobei die Verriegelungseinheit (130) eine erste Betätigungsfläche (130a) und eine zweite Betätigungsfläche (130b) aufweist, über die die Verriegelungseinheit (130) betätigbar ist, wobei die erste Betätigungsfläche (130a) und die zweite Betätigungsfläche (130b) höchstens 15cm voneinander beabstandet sind, sodass die erste Betätigungsfläche (130a) und die zweite Betätigungsfläche (130b) zeitgleich mit unterschiedlichen Fingern einer einzigen menschlichen Hand erfasst werden können.
11. Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der Nutzungsstellung des Auffangbehältnisses (18) die Schwerkraft in Schließrichtung auf das Verschlussmittel (122) und den Behältniskörper (22) wirkt.
12. Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Außenhaut (32) einen Lichteinfallabschnitt (138) aufweist, der lichtdurchlässig ist, wobei die
Außenhaut (32) einen Sichtfensterabschnitt (140) aufweist, der transparent ist, und wobei wenigstens ein Punkt des Lichteinfallabschnitts (138) mit wenigstens einem Punkt des Sichtfensterabschnitts (140) durch eine geradlinige Sichtachse (154) verbunden ist.
13. Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Behältniskörper (22) einen Faltmechanismus (31) umfasst, sodass der Behältniskörper (22) wahlweise eine Arbeitsstellung einnehmen kann, in der die Außenhaut (32) ein erstes Volumen (VI) umschließt, und wahlweise eine Transportstellung einnehmen kann, in der die Außenhaut (32) ein zweites Volumen (V2) umschließt, das kleiner ist als das erste Volumen (VI), und wobei in der Arbeitsstellung eine erste Außenhautlängenabmessung (Lmax) im Vergleich zu den übrigen Außenhautlängenabmessungen eine größte Länge aufweist und in der Transportstellung die erste Außenhautlängenabmessung (Lmax) eine größte Länge des Behältniskörpers (22) definiert.
14. Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Anschlussstutzen ein freies Ende (24) aufweist, das gegenüber dem Behältniskörper (22) hervorsteht, und wobei ein Stutzendeckel (74) vorgesehen ist, der drehbar am Anschlussstutzen (20) gelagert ist und den Anschlussstutzen (20) am freien Ende (24) wahlweise verschließen und freigeben kann.
15. Baugruppe (14) umfassend ein motorisch angetriebenes Handwerkzeug (16) und ein Auffangbehältnis (18) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Auffangbehältnis (18) über den Anschlussstutzen (20) strömungsmäßig mit dem Handwerkzeug (16) gekoppelt ist, sodass ein Luft-Werkstückpartikel-Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug (16) ins Auffangbehältnis (18) einleitbar ist.
16. Baugruppe (14) nach Anspruch 15, wobei das Auffangbehältnis (18) sowohl in einer Offenstellung des Verschlussmittels (122) als auch in einer Schließstellung des Verschlussmittels (122) mit dem Handwerkzeug (16) gekoppelt ist.
17. Baugruppe (14) nach Anspruch 15 oder 16, wobei in der Offenstellung des Verschlussmittels (122) die Entleerrichtung (134), in Richtung der Bearbeitungszone (132) zeigt.
18. Verfahren zum Entleeren eines Auffangbehältnisses (18) einer Baugruppe (14) mit einem motorisch angetriebenen Handwerkzeug (16) und einem Auffangbehältnis (18), wobei das Auffangbehältnis (18) mit dem Handwerkzeug (16) gekoppelt ist, sodass ein Luft-Werkstückpartikel -Gemisch ausgehend vom Handwerkzeug (16) ins Auffangbehältnis (18) einleitbar ist, umfassend kippen wenigstens eines Abschnitts eines Behältniskörpers (22) des Auffangbehältnisses (18), unter Beibehaltung der Kopplung, entgegen der Schwerkraft gegenüber dem
Handwerkzeug (16) nach oben.
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