WO1995025901A1 - Bohrer, insbesondere bohrschraube - Google Patents

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WO1995025901A1
WO1995025901A1 PCT/EP1995/000841 EP9500841W WO9525901A1 WO 1995025901 A1 WO1995025901 A1 WO 1995025901A1 EP 9500841 W EP9500841 W EP 9500841W WO 9525901 A1 WO9525901 A1 WO 9525901A1
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grooves
tines
shaft
drill
drilling
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PCT/EP1995/000841
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French (fr)
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Gottfried König
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Ejot Verbindungstechnik Gmbh & Co. Kg
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B25/00Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
    • F16B25/0036Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw
    • F16B25/0094Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw the screw being assembled or manufactured from several components, e.g. a tip out of a first material welded to shaft of a second material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16B25/0036Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw
    • F16B25/0084Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw characterised by geometric details of the tip
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B25/00Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
    • F16B25/10Screws performing an additional function to thread-forming, e.g. drill screws or self-piercing screws
    • F16B25/103Screws performing an additional function to thread-forming, e.g. drill screws or self-piercing screws by means of a drilling screw-point, i.e. with a cutting and material removing action
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9098Having peripherally spaced cutting edges with means to retain Tool to support

Definitions

  • the invention relates to a drill with a drill shank, in particular with a self-tapping screw shank, and a fork-shaped drilling plate made of hard material and located opposite the drive end of the shank, which is inserted into a holder in the shank, the two diametrically opposite one another. has opposite grooves in the shaft for receiving tines of the Bohrplätt ⁇ chens. Because of the design of its shank with a self-tapping thread, the drill can also and preferably be a self-drilling screw.
  • Such a drill provided with a drill bit is described in US Pat. No. 3,715,952.
  • the drill bit is inserted into a continuous transverse contactor provided at the drill end of the drill shaft, which ensures that the drill bit is carried along and the bottom of which forms the abutment for the absorption of the axial drilling force, since the drill bit in its central region against the Supports the base of the transverse slot.
  • the drill plate has on its lateral edges axially extending arms to the drill shaft, which taper away from the drill plate, this taper apparently serves to facilitate insertion of the arms into additional axial grooves provided in the drill shaft, which are wider than the transverse slot.
  • These arms lie on one side only on one wall of the grooves and are therefore able to transmit the torque from To contribute the drill shaft to the drill plate, but this is limited to that area of the arms that has no taper.
  • the grooves also serve to drain off swarf or other material drilled out and therefore leave sufficient space in addition to the arms of the drilling plate.
  • the end of the drill shaft facing the drill bit is therefore relatively complicated in shape with its transverse slot and the grooves widened relative to the drill bit.
  • a different type of attachment of a cutting tip to the drilling shaft of a drilling screw is disclosed in DE-PS 4 003 374, which is based on the principle of holding an extension of the drilling tip starting from the center of the drilling tip, which extension extends into a central recess facing the drilling tip End of the screw shaft is pressed with a press fit.
  • the axial drilling force is transmitted from the end face of the extension to the bottom of the recess.
  • the cutting plate is provided next to the projection with strips which protrude from the cutting plate and which, according to FIG. 14 of the document, form correspondingly shaped grooves in the engage the relevant end of the screw shaft.
  • the two strips run parallel to one another and have a length which corresponds approximately to the depth of the recess, the ends of the strips maintaining a small distance from the end of the grooves, so that the axial drilling force is thus absorbed from the end face of the extension over the bottom of the recess.
  • This design of the relevant end of the screw shank is also relatively complicated since, in addition to the recess, it also has the two grooves.
  • DE-PS 40 03 374 The above-described design according to DE-PS 40 03 374 is based on the fundamental consideration of providing the relevant end of the drill shaft with a central recess for holding the drill bit.
  • the prior art shows two variants for this, namely a concentric bore with a drilling plate soldered therein (DE-OS 25 55 647) or a central contactor with this filling plate (DE-PS 28 01 962).
  • This basic concept is also followed by DE-PS 40 03 374 due to the central recess disclosed in it at the end of the drill shaft.
  • the invention takes a fundamentally different approach. You are based on the task, the connection between one Drilling shaft or screw shaft and a drilling plate while ensuring the possibility of a high torque transmission to make it easier, the centering of the drilling plate relative to the axis of the drilling or screw shaft must be ensured. According to the invention, this is done in that the shaft ends bluntly in an essentially radial end surface, from which the grooves run towards the drive end in such a way that only the teeth of the drilling plate pressed axially into the grooves both hold the drilling plate in a self-locking manner on the shaft and also transfer the torque from the shaft to the drill plate.
  • the blunt end of which is unproblematic to manufacture it is sufficient to provide only the two diametrically opposite grooves for the attachment of the drilling plate.
  • Such grooves can be pressed or punched using appropriate tools. It is also possible to cut or push in the grooves by machining. It is therefore not necessary to pay attention to any particularly complicated shape at the relevant end of the shaft.
  • the plate is also designed to be correspondingly simple, and it only has two prongs in addition to its actual drilling part. With these two tines in connection with the grooves, both the self-locking mounting of the drilling plate on the shaft and the torque transmission can be ensured without additional design elements being required for this.
  • the shaft and drill plate are also joined together in a very simple manner, namely simply by pressing the prongs of the drill plate into the grooves without any special forces being required, such as for the manufacture of a press fit.
  • the drilling plate is automatically centered, since this is due to the axial direction of the Grooves is automatically enforced. All in all, this results in a simple construction of a drill with drilling platelets, which is characterized by little effort for manufacture and assembly.
  • the grooves in the area of their reception of the tines can be placed in such a way that the grooves run parallel to one another, which enables the grooves to be easily produced.
  • the self-locking results from the adaptation of the tines to the cross-section of the grooves.
  • the self-locking mounting of the tines in the grooves can be reinforced by choosing the width of the grooves so that the tines are clamped by the walls of the grooves.
  • the prongs can rest against the ground under pretension
  • the grooves can be designed so that the width of the grooves increases radially outwards and the prongs have a cross-section adapted to the shape of the groove. In the latter case, it is sufficient if the tines only come into contact with the walls of the grooves without reaching to the bottom of the grooves, since the increase in the width of the grooves causes the correspondingly shaped tines to be wedge-shaped to a certain extent press into the grooves and wedge in them.
  • a further possibility of bringing about the self-locking is to design the grooves in such a way that their width decreases in the direction of the drive end, the tines in turn having a cross section adapted to the shape of the groove.
  • the tines there is a kind of run-up of the tines when inserted into the grooves compared to the reduction in the groove width, with which the tines are wedged in the grooves in the axial direction.
  • An additional possibility of limiting the spreading forces acting on the tines in the case of a particularly high axial drilling force is that the radial contact of the tines on the bases or walls of the grooves is limited to the starting area of the tines in the vicinity of the end face of the shaft .
  • the spreading forces acting on the tines can only have an effect in the initial area of the tines, where the lever arm is considerably shorter than at the end of the tines.
  • the tines remain responsible for the transmission of the torque, since they can always be supported on the walls of the grooves regardless of the special design of the starting area of the tines and their spacing from the reasons in the end area.
  • the starting area of the tines in the vicinity of the end face means, for example, a length of approximately one third of the total length of the tines.
  • the tines can be held on their Provide recesses in the side facing the groove base, into which material displaced during cold deformation of the screw shank is pressed.
  • This cold deformation can be a pressing process in the area of the tines following the insertion of the drilling plate, in which pressure is caused by the material on the end of the shaft to cause it to flow into the recesses.
  • the drilling plate is then secured in a special way against falling out of the grooves.
  • the cold forming can also be brought about by using a thread rolling on the shaft for this purpose, which in this case takes place when the drilling plate is inserted, with considerable pressure being exerted on the material of the shaft. Under this pressure, material is then displaced from the shaft into the recesses on the tines.
  • the cold forming of a thread in particular the rolling of the thread onto the shank, can also be used to give the tines a longitudinal profile on the outside in the manner of the thread cross section, for which purpose the grooves and the tines are designed such that they extend up to extend the thread of the shaft.
  • the surface of the shaft together with the outer sides of the tines is then cold deformed accordingly, that is to say in the area of the tines the thread rolled onto the surface of the shaft continues in the tines.
  • This is advantageous if the hard material of the drilling plate and thus the tines are to be used to thread a thread into material that is difficult to drill, e.g. rustproof material, to be shaped or cut.
  • the throat formed in the convergence of the two prongs can be designed so that they are at a distance of the end face of the shaft. This prevents the drilling plate from striking the end surface of the shank in the area of its throat when it is inserted into the grooves before the tines run onto the bases of the grooves, which means that the prongs need for self-locking against the bases of the would prevent grooves.
  • a stop is provided in the connection between the shaft and the drilling plate.
  • This stop can be conveniently arranged in a groove.
  • the groove is expediently formed in order to avoid the spreading forces occurring on the groove of the tines when the tines run onto the bottom of the grooves or the wedge-shaped groove walls rounded off, which gives the lines of tension within the relevant end of the tines a rounded, favorable course.
  • the width of the throat is chosen to be smaller than the width of a tine in the area of the throat. In this case lies namely - 9 -
  • each tine in the area of the throat with a correspondingly large area against the correspondingly high wall of the groove in question.
  • FIG. 1 shows a drill shaft with a holder, drawn in section, for receiving a drill plate with tines extending in relation to one another
  • FIG. 2 shows the drilling plate matching the drilling shaft according to FIG. 1 in a position from which it can be pressed into the holder of the drilling shaft
  • FIG. 5 shows a detail from the illustration according to FIG. 4 in a side view
  • FIG. 6 shows the drill with screw shaft according to FIG. 4 with an axial view of the cutting edges of the drilling plate
  • FIG. 7 shows a drill shaft corresponding to the illustration according to FIG. 1 in the same view as FIG. 6, but without a pressed-in drill plate with grooves with a rectangular cross section
  • 8 shows a modification of the arrangement according to FIG. 7 with grooves with an approximately wedge-shaped cross section
  • FIG. 9 shows a drill shaft similar to the illustration in FIG. 1 with oblique grooves
  • FIG. 11 is a side view of the drill plate according to FIG. 10,
  • FIG. 12 shows a screw shaft according to the diagram according to FIG. 9 with the drilling plate pressed in according to FIG. 10,
  • 13 is a drilling plate similar to the DarsteUung shown in FIG. 10, with a stop in the throat between the tines,
  • FIG. 14 shows a section of a screw shank with pressed-in drilling plate similar to the arrangement according to FIG. 12, specifically with stops in the area of the grooves,
  • FIG. 15 shows a side view of a screw shank with inserted drilling plate similar to the illustration according to FIG. 5, but with grooves whose width decreases in the direction of the drive end,
  • FIG. 16 shows a drill shaft similar to the illustration in FIG. 12 with the drill plate pressed in, over the tines of which the thread of the screw shaft extends in part,
  • FIG. 17 shows the arrangement according to FIG. 16 in a side view
  • Fig. 18 shows an arrangement similar to Fig. 16 with inner recesses on the tines.
  • a drill shaft 1 is shown, which is provided at its drive end 2 with a hexagon head, which e.g. is used to be clamped in any drive tool.
  • the lower part of the drill shaft 1 is shown in section, it contains the two grooves 3 and 4, which extend from the end face 5 of the drill shaft 1 in the direction of the hexagon head.
  • the position and the cross section of the grooves 3 and 4 can be seen from the front view according to FIG. 7, which will be discussed in more detail below.
  • Grooves 3 and 4 can also be formed by any other methods, e.g. by pushing or pressing, as has already been pointed out above.
  • the grooves 3 and 4 form the holder for the drilling plate 10 shown in FIGS. 2 and 3, which has a fork-shaped design with the two on its drilling side with the two cutting edges 11 and 12 and on its side facing away from the cutting edges 11 and 12 Tines 13 and 14 is provided.
  • the inner sides 15 and 16 of the two prongs 13 and 14 run axially and parallel to one another and keep such a distance from one another that the drilling plate can be snugly pushed onto the web 17 that has remained between the two grooves 3 and 4, whereby due to an adaptation of the thickness of the drilling plate 10 to the width of the grooves 3 and 4 or vice versa, the prongs 13 and 14 come into contact with the walls of the grooves 3 and 4.
  • the prongs 13 and 14 are so long that they do not extend into the area of the curves 8 and 9, so that only a space with parallel sides is required for the formation of the prongs 13 and 14. However, if the tines 13 and 14 protrude further into the area of the grooves 3 and 4, then the ends of the tines 13 and 14 may need to be designed in accordance with curves 8 and 9.
  • Fig. 3 shows the side view of the drilling plate 10 according to FIG. 2, which is formed throughout with a constant thickness that is adapted to the width of the grooves 3 and 4.
  • a drilling plate can e.g. about 1 mm thick. Holes to be drilled with such drilling platelets usually have a diameter of up to approx. 5 mm.
  • FIG. 5 shows the arrangement according to FIG. 4 in a side view, from which it can be clearly seen where the tines (here the tine 13) end in the grooves (here the groove 3).
  • FIG. 6 in which the screw shaft 19 is shown with the inserted drilling plate 10 viewed from the side of the drilling plate.
  • the torque to be transmitted from the shaft 1 or 19 to the drilling plate 10 is transferred from the driven hexagon head 2 via the walls of the grooves 3 and 4 to the prongs 13 and 14, which results in a positive and non-positive connection, which alone the grooves 3 and 4 and includes the prongs 13 and 14 without other components.
  • the prongs 13 and 14 ensure the self-locking connection between the shank 1 and 19 and the drilling plate 10, so that the effect is the tines 13 and 14 concentrate the function of the self-locking connection and the torque transmission.
  • a substantially radially and evenly extending end surface 5 is advantageous because such a surface normally arises automatically during the manufacture of the shafts 1 and 19 in question and, on the other hand, the grooves 3 and 4 with their walls have long since ⁇ have possible extension for the transmission of the torque to the tines 13 and 14.
  • FIG. 7 shows the drill shaft 1 in a plan view of the end face 5, specifically without the drill plate being pressed in. It can be seen from this that the grooves 3 and 4 have a rectangular cross-section, which is then filled in by the prongs 13 and 14 of the drilling plate 10, which are not visible in FIG. 7, when the drilling shaft 1 and drilling plate 10 are joined together, which creates the self-locking connection between the drilling plate and the shaft.
  • FIG. 8 shows a variant of the embodiment according to FIG. 7, according to which the grooves 3 and 4 are formed radially outward while increasing their width.
  • the grooves 3 and 4 accordingly have inclined walls 22 and 23, which give the cross section of the grooves 3 and 4 a wedge-shaped shape, as a result of which a particular clamping of the tines inserted into these grooves is brought about.
  • the inclined position of the walls 22 and 23 (and of course also of the opposite walls) is exaggerated in FIG. 8 in order to clarify the illustration in the figure. In practice, it is only an inclined position that deviates very slightly from the straight line, in order to achieve a particularly firm clamping.
  • FIGS. 10 and 11 a variant of the embodiments according to FIGS. 1 to 5 is shown, which is to give the grooves 3 and 4 a special design.
  • This consists in that the grooves 3 and 4 run obliquely to the axis of the drill shaft 1, in the direction towards the hexagon head with increasing distance between the bases 24 and 25.
  • the drilling plate 26 matching this design of the holder of the drilling shaft 1 is shown in FIGS. 10 and 11 in a top and side view (similar to the representation in FIGS. 2 and 3).
  • the drilling plate 26 has the two tines 27 and 28 correspondingly designed according to the inclined position of the reasons 24 and 25, the inner sides 29 and 30 of which have essentially the same inclined position as the reasons 24 and 25 of the web 17.
  • the approximately wedge-shaped design of the web 17 causes the inner sides 29 and 30 to collide with the inclined bases 24 and 25, so that a spreading force is exerted on the prongs 27 and 28, through which the drilling plate 26 is particularly secure holds on to the holder of the drill shaft 1.
  • FIG. 12 shows the assembly of a screw shank 19 and the drilling plate 26, which is created in principle by pressing the drilling plate 26 shown in FIG. 10 into the grooves 3 and 4 of the drilling shaft 1 drawn above it.
  • the difference between the drill shaft 1 according to FIG. 9 and the screw shaft 19 according to FIG. 12 only exists with regard to the arrangement of the thread 18, as has already been described above in connection with FIGS. 1 and 4. 10 and 12 it is evident that the throat 31 formed at the end of the prongs 27 and 28 is rounded. This rounding is provided in order to reduce the tension acting in the area of the throat 31 due to a spreading of the prongs 27 and 28 and not to produce an excessive concentration of tension lines at the point in question.
  • FIGS. 9 to 12 corresponds to the embodiment according to FIGS. 1 to 5, so that for further explanation reference is made to FIGS 1 to 5 can be referenced.
  • the drilling force occurring during drilling is absorbed in the embodiment according to FIGS. 9 to 12 by the contact of the inner sides 29 and 30 of the tines 27 and 28 against the reasons 24 and 25.
  • the drilling plate 26 made of hard material can be on the Normally absorb tines 27 and 28 applied forces.
  • FIG. 13 A corresponding embodiment is shown in FIG. 13.
  • the throat 33 contained here in the drilling plate 32 is essentially also provided with curves 34 and 35, but the rounded projection 36 is arranged between these two curves and serves to press the drilling plate 32 into the grooves 3 and 4 of the drill shaft 1 or the screw shaft 19 against the end face 21, whereby particularly high drilling forces can be transmitted directly from the end face 21 to the projection 36.
  • the drilling plate 32 otherwise corresponds completely to the drilling plate 26 according to FIGS. 10 and 11.
  • FIG. 14 Another possibility of forming a stop is shown in FIG. 14. This is formed here by the shoulders 37 and 38, which are pressed into the grooves 3 and 4 from the material of the screw shaft 19.
  • the ends of the tines 27 and 28 opposite the shoulders 37 and 38 keep a slight distance, since in normal operating conditions the strength of the tines 27 and 28 is sufficient to absorb the drilling forces which arise. If, however, these drilling forces exceed a certain amount, the drilling plate 26 can press further into the grooves 3 and 4 until the ends of its tines 27 and 28 then come to rest against the shoulders 37 and 38.
  • FIG. 15 Another form of causing jamming between the drilling plate and the holder in the shaft is shown in FIG. 15.
  • the cross section of the grooves 3 and 4 and the prongs 27 and 28 thus run similarly to a wedge shape, so that when the prongs 27 are pressed into the grooves 3 (not visible 28 and 4) there is a strong wedge and thus self-locking of the prongs 27 and 28 of the drilling plate 39 results.
  • FIG. 16 shows a connection of a screw shank 40 to a drilling plate 41, in which the thread 44 extends into the ends of the tines 42 and 43.
  • the grooves 45 and 46 are of corresponding length at the end of the screw shaft 40 and the prongs 42 and 43 extend almost over the entire length of the grooves 45 and 46.
  • the thread extending into the teeth 42 and 43 is produced in that the thread 44 is rolled onto the blank for the threaded shaft 40 with the drilling plate 41 pressed in.
  • the rolling tools also grip the tines 42 and 43 and accordingly roll the thread 44 into them, so that the longitudinal profile of the tines that follows the thread and results from FIG. 16 results.
  • FIG. 17 shows a view rotated 90 ° of the arrangement according to FIG. 16.
  • FIG. 16 shows a further special feature of the connection between the form shaft 40 and the drilling plate 41 in FIG. 16.
  • the method illustrated in connection with FIGS. 16 and 17 for rolling the thread onto the ends of the tines can also be used to give the drilling plate 53 a special anchoring on the drill shaft 40 via a special design of its tines. This is shown in FIG. 18.
  • the tines 49 and 50 each have two recesses 51 and 52 on their inner sides, into which 44 material from the web 17 is pressed when the thread is rolled. This results in a kind of hooking between the teeth 49 and 50 and the web 17 and thus with respect to the screw shaft 40.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Bohrer mit einem Bohrschaft (1), insbesondere mit einem ein selbstfurchendes Gewinde (18) aufweisenden Schraubenschaft, und einem dem Antriebsende des Schaftes gegenüberliegend angeordneten gabelförmigen Bohrplättchen (10) aus hartem Material, das in eine Halterung im Schaft (1) eingesetzt ist, die zwei diametral zueinanderliegende Nuten (3, 4) im Schaft zur Aufnahme von Zinken (13, 14) des Bohrplättchens (10) aufweist. Der Schaft (1) endet stumpf in einer im wesentlichen radialen Abschlussfläche, aus der die Nuten (3, 4) zum Antriebsende hin derart verlaufen, dass allein die in die Nuten axial eingedrückten Zinken (13, 14) des Bohrplättchens (10) sowohl dieses selbsthemmend am Schaft (1) halten als auch das Drehmoment vom Schaft (1) auf das Bohrplättchen (10) übertragen.

Description

Bohrer, insbesondere Bohrschraube
Die Erfindung bezieht sich auf einen Bohrer mit einem Bohrschaft, insbesondere mit einem ein selbstfurchendes Gewinde aufweisenden Schraubenschaft, und einem dem Antriebsende des Schaftes gegenüber¬ liegend angeordneten gabelförmigen Bohrplättchen aus hartem Material, das in eine Halterung im Schaft eingesetzt ist, die zwei diametral zuein- anderliegende Nuten im Schaft zur Aufnahme von Zinken des Bohrplätt¬ chens aufweist. Bei dem Bohrer kann es sich also aufgrund einer Gestaltung seines Schaftes mit einem selbstfurchenden Gewinde auch und vorzugsweise um eine Bohrschraube handeln.
Ein solcher mit einem Bohrplättchen versehener Bohrer ist in der US-PS 3 715 952 beschrieben. Bei diesem Bohrer ist das Bohrplättchen in einen am Bohrende des Bohrschaftes vorgesehenen, durchgehenden Querschütz eingesetzt, der für die Mitnahme des Bohrplättchens sorgt und dessen Grund das Widerlager für die Aufnahme der axialen Bohr¬ kraft bildet, da das Bohrplättchen sich in seinem mittleren Bereich gegen den Grund des Querschlitzes abstützt. Das Bohrplättchen weist an seinen seitlichen Rändern axial zum Bohrschaft verlaufende Arme auf, die sich vom Bohrplättchen weg verjüngen, wobei diese Verjüngung offenbar zur erleichterten Einführung der Arme in zusätzlich vorgesehene axiale Nuten im Bohrschaft dient, die breiter als der Querschlitz sind. Diese Arme legen sich einseitig an jeweils nur eine Wand der Nuten an und sind damit in der Lage, zur Übertragung des Drehmomentes vom Bohrschaft auf das Bohrplättchen beizutragen, wobei dies allerdings auf denjenigen Bereich der Arme beschränkt ist, der keine Verjüngung aufweist. Die Nuten dienen außerdem zur Ableitung von Bohrspänen bzw. sonstigem herausgebohrtem Material und lassen daher neben den Armen des Bohrplättchens einen ausreichenden Zwischenraum frei. Das dem Bohrplättchen zugewandte Ende des Bohrschaftes ist mit seinem Querschlitz und den gegenüber dem Bohrplättchen verbreiterten Nuten also relativ kompliziert geformt.
Eine andersartige Befestigung eines Schneidplättchens am Bohrschaft einer Bohrschraube ist in der DE-PS 4 003 374 offenbart, die auf dem Prinzip beruht, einen von der Mitte des Bohrplättchens ausgehenden Fortsatz des Bohrplättchens zu halten, der in eine zentrische Ausneh¬ mung des dem Bohrplättchen zugewandten Endes des Schraubenschaftes mit Preßsitz eingedrückt ist. Die Übertragung der axialen Bohrkraft erfolgt dabei von der Stirnseite des Fortsatzes auf den Grund der Aus¬ nehmung. Um das Drehmoment, das durch die form- und kraftschlüssige Verbindung von Vorsprung und Ausnehmung übertragen wird, zu erhö¬ hen, ist das Schneidplättchen neben dem Vorsprung mit von dem Schneidplättchen abragenden Leisten versehen, die gemäß Figur 14 der Druckschrift in entsprechend geformte Nuten in dem betreffenden Ende des Schraubenschaftes eingreifen. Die beiden Leisten verlaufen ebenso wie die Nuten parallel zueinander und besitzen eine Länge, die etwa der Tiefe der Ausnehmung entspricht, wobei die Enden der Leisten einen geringen Abstand vom Ende der Nuten einhalten, so daß also die Auf¬ nahme der axialen Bohrkraft von der Stirnseite des Fortsatzes über den Grund der Ausnehmung erfolgt. Auch diese Gestaltung des betreffenden Endes des Schraubenschaftes ist relativ kompliziert, da sie außer der Ausnehmung zusätzlich noch die beiden Nuten aufweist. In der Druck- schrift ist noch eine Variante zu der vorstehend erläuterten Ausführung gemäß Figur 14 beschrieben, die darauf hinausläuft, anstelle der beiden Nuten einen ringförmigen Absatz mit der Tiefe der Nuten auszubilden, so daß an dem betreffenden Ende des Schraubenschaftes neben der Ausnehmung ein ringförmiger Kragen stehenbleibt, der die Ausnehmung umfaßt und an jeder beliebigen Winkelstellung des Bohrplättchens zum Schraubenschaft die beiden Leisten des Bohrplättchens aufnehmen kann, die dann allerdings mangels seitlicher Widerlager kaum noch ein Dreh¬ moment übertragen können. Die Drehmomentübertragung kann dabei nur durch den Preßsitz des Fortsatzes in der Ausnehmung erfolgen. Die vorstehend behandelten Gestaltungen einer Verbindung eines Bohrplätt¬ chens mit dem betreffende Ende eines Schraubenschaftes gemäß der DE- PS 40 03 374 sind also von dem Gedanken beherrscht, die Befestigung des Bohrplättchens durch die Verbindung von Fortsatz und Ausnehmung herbeizuführen. Die aufwendige Konstruktion des betreffenden Endes des jeweiligen Bohrschaftes hat auch eine entsprechende Gestaltung des Bohrplättchens zur Folge, was den Gesamtaufwand für den Bohrer entsprechend erhöht.
Die vorstehend erläuterte Gestaltung gemäß der DE-PS 40 03 374 beruht auf der grundlegenden Überlegung, das betreffende Ende des Bohrschaf¬ tes mit einer zentrischen Ausnehmung zur Halterung des Bohrplättchens zu versehen. Hierfür zeigt der Stand der Technik zwei Varianten, näm¬ lich eine konzentrische Bohrung mit darin eingelötetem Bohrplättchen (DE-OS 25 55 647) oder einen mittig durchgehender Schütz mit diesen ausfüllendem Bohrplättchen (DE-PS 28 01 962). Dieser grundlegenden Konzeption folgt auch die DE-PS 40 03 374 aufgrund der in ihr offen¬ barten zentrischen Ausnehmung am Ende des Bohrschaftes.
Die Erfindung schlägt dem gegenüber einen grundsätzlich anderen Weg ein. Ihr üegt die Aufgabe zugrunde, die Verbindung zwischen einem Bohrschaft bzw. Schraubenschaft und einem Bohrplättchen unter Gewähr¬ leistung der Möglichkeit einer hohen Drehmomentübertragung einfacher zu gestalten, wobei die Zentrierung des Bohrplättchens gegenüber der Achse des Bohr- bzw. Schraubenschaftes gewährleistet sein muß. Erfin- dungsgemäß geschieht dies dadurch, daß der Schaft stumpf in einer im wesentlichen radialen Abschlußfläche endet, aus der die Nuten zum An¬ triebsende hin derart verlaufen, daß allein die in die Nuten axial einge¬ drückten Zinken des Bohrplättchens sowohl dieses selbsthemmend am Schaft halten als auch das Drehmoment vom Schaft auf das Bohrplätt- chen übertragen.
Bei dieser Gestaltung des Bohr- bzw. Schraubenschaftes, dessen stumpfes Ende unproblematisch herzusteUen ist, genügt es, für die Anbringung des Bohrplättchens ledigüch die beiden diametral zueinander liegenden Nuten vorzusehen. Derartige Nuten können durch entsprechende Werkzeuge eingepreßt bzw. geschlagen werden. Es ist auch möglich, die Nuten spanabhebend einzuschneiden oder einzustoßen. Auf irgendeine beson¬ ders komplizierte Formgebung an dem betreffenden Ende des Schaftes ist dabei also nicht zu achten. Entsprechend einfach ist auch das Plätt- chen gestaltet, das lediglich außer seinem eigentüchen Bohrteil zwei Zinken aufweist. Mit diesen beiden Zinken in Verbindung mit den Nuten läßt sich sowohl die selbsthemmende Halterung des Bohrplättchens am Schaft als auch die Drehmomentübertragung gewährleisten, ohne daß hierfür weitere Gestaltungselemente erforderlich sind. Dabei erfolgt auch die Zusammenfügung von Schaft und Bohrplättchen auf denkbar einfache Weise, nämlich lediglich durch Eindrücken der Zinken des Bohrplättchens in die Nuten, ohne daß dafür irgendwelche besonderen Kräfte, wie z.B. für die Herstellung eines Preßsitzes erforderlich sind. Mit dem Ein¬ drücken der Zinken in die Nuten erfolgt auch automatisch die Zen- trierung des Bohrplättchens, da diese durch die axiale Richtung der Nuten automatisch erzwungen wird. Insgesamt ergibt sich somit eine einfache Konstruktion eines Bohrers mit Bohrplättchen, die sich durch geringen Aufwand für Herstellung und Montage auszeichnet.
Die Nuten im Bereich ihrer Aufnahme der Zinken kann man so legen, daß die Nuten parallel zueinander verlaufen, was eine einfache Her- steüung der Nuten ermögücht. Die Selbsthemmung ergibt sich dabei durch die Anpassung der Zinken an den Querschnitt der Nuten.
Es ist auch möglich, die Nuten derart schräg zur Schaftachse in Richtung zum Antriebsende mit derart zunehmendem Abstand ihrer Gründe zu legen, daß die in die Nuten eingedrückten Zinken aufgrund der durch die Schräglage der Gründe auf die Zinken ausgeübten Spreizkraft in den Nuten selbsthemmend gehalten werden. Diese Spreizkraft entsteht beim Eindrücken der Zinken aufgrund der Schräglage der Gründe.
Die selbsthemmende Halterung der Zinken in den Nuten läßt sich dadurch verstärken, daß man die Breite der Nuten so wählt, daß die Zinken von den Wänden der Nuten eingeklemmt sind.
Die Selbsthemmung der in die Nuten eingedrückten Zinken läßt sich weiterhin auf folgende Weise gewährleisten. Einerseits können die Zinken unter Vorspannung an den Gründen anliegen, andererseits kann man die Nuten so gestalten, daß sich die Breite der Nuten radial nach außen vergrößert und die Zinken einen der Nutenform angepaßten Querschnitt aufweisen. Im letzteren Falle genügt es, wenn die Zinken nur an den Wänden der Nuten zur Anlage kommen, ohne daß sie bis zu den Gründen der Nuten reichen, da die Vergrößerung der Breite der Nuten dazu führt, daß sich die entsprechend geformten Zinken gewisser- maßen keilförmig in die Nuten einpressen und in diesen verkeilen. - 6 -
Eine weitere Möglichkeit der Herbeiführung der Selbsthemmung besteht darin, die Nuten so zu gestalten, daß sich ihre Breite in Richtung zum Antriebsende verringert, wobei wiederum die Zinken einen der Nuten¬ form angepaßten Querschnitt aufweisen. In diesem Falle ergibt sich eine Art Auflaufen der Zinken beim Einsetzen in die Nuten gegenüber der Verringerung der Nutenbreite, womit sich die Zinken in axialer Richtung in den Nuten verkeüen.
Eine zusätzüche Mögüchkeit der Beschränkung der auf die Zinken wirkenden Spreizkräfte im FaUe besonders hoher axialer Bohrkraft be¬ steht darin, daß man die radiale Anlage der Zinken an den Gründen bzw. Wänden der Nuten auf den Anfangsbereich der Zinken in der Nähe der Abschlußfläche des Schaftes beschränkt. In diesem Falle kön¬ nen sich die auf die Zinken wirkenden Spreizkräfte nur im Anfangs- bereich der Zinken auswirken, wo deren Hebelarm wesentüch kürzer ist als am Ende der Zinken. Im Falle einer Gestaltung der Nuten und Zinken in der Weise, daß die Zinken an den Gründen der Nuten anliegen, bedeutet dies, daß nur im Anfangsbereich der Zinken diese in Berührungskontakt mit den Gründen stehen, während in ihrer Fortsetzung der Zinken diese einen geringen Abstand von den Gründen der Nuten einhalten. Dabei bleiben die Zinken aber nach wie vor für die Über¬ tragung des Drehmoments verantwortlich, da sie sich unabhängig von der besonderen Gestaltung des Anfangsbereichs der Zinken und deren Ab¬ stand von den Gründen im Endbereich immer an den Wänden der Nuten abstützen können. Unter dem Anfangsbereich der Zinken in der Nähe der Abschlußfläche ist beispielsweise eine Länge von etwa einem Drittel der Gesamtlänge der Zinken zu verstehen.
Um die Sicherheit der Selbsthaltung der Zinken in dem betreffenden Ende des Schaftes zu erhöhen, kann man die Zinken auf ihrer dem Nutengrund zugewandten Seite mit Ausnehmungen versehen, in die bei einer Kaltverformung des Schraubenschaftes verdrängtes Material einge¬ drückt ist. Bei dieser Kaltverformung kann es sich um einen sich an das Einsetzen des Bohrplättchens anschließenden Preßvorgang im Bereich der Zinken handeln, bei dem durch Druck auf das Material des Endes des Schaftes dieses veranlaßt wird, in die Ausnehmungen hineinzufließen. Das Bohrplättchen ist dann in besonderer Weise gegen Herausfaüen aus den Nuten gesichert. Die Kaltverformung kann auch dadurch herbei¬ geführt werden, daß hierzu das Walzen eines Gewindes auf den Schaft ausgenutzt wird, das in diesem FaUe bei eingesetztem Bohrplättchen erfolgt, wobei ein erhebücher Druck auf das Material des Schaftes ausgeübt wird. Unter diesem Druck wird dann Material aus dem Schaft in die Ausnehmungen an den Zinken verdrängt.
Das Kaltverformen eines Gewindes, insbesondere das Walzen des Ge¬ windes auf den Schaft kann man auch dazu ausnutzen, den Zinken an ihrer Außenseite ein Längsprofil nach Art des Gewindequerschnitts zu geben, wozu die Nuten und die Zinken so gestaltet werden, daß sie sich bis in das Gewinde des Schaftes erstrecken. Beim Walzen des Gewindes wird dann die Oberfläche des Schaftes zusammen mit den Außenseiten der Zinken entsprechend kalt verformt, das heißt, im Bereich der Zinken setzt sich das auf die Oberfläche des Schaftes aufgewalzte Gewinde in den Zinken fort. Dies ist dann von Vorteil, wenn das harte Material des Bohrplättchens und damit der Zinken dazu ausgenutzt werden soll, ein Gewinde in schlecht bohrbares Material, z.B. rostfreies Material, ein- zuformen bzw. einzuschneiden.
Um bei Anwendung der schräg verlaufenden Nuten die Selbsthemmung in besonderer Weise sicherzustellen, kann man die im Zusammenlauf der beiden Zinken gebildete Kehle so gestalten, daß diese einen Abstand von der Abschlußfläche des Schaftes einhält. Hierdurch wird vermieden, daß das Bohrplättchen bei seinem Einsetzen in die Nuten im Bereich seiner Kehle an der Abschlußfläche des Schaftes anschlagen kann, bevor die Zinken auf den Gründen der Nuten auflaufen, was das für die Selbst- hemmung erforderüche Anliegen der Zinken an den Gründen der Nuten verhindern würde.
Besonders hohe axiale Bohrkräfte lassen sich dann günstig auffangen, wenn man in der Verbindung zwischen Schaft und Bohrplättchen einen Anschlag vorsieht. Diesen Anschlag kann man zweckmäßig in einer Nut anordnen. Es ist aber auch mögüch, in der im Zusammenlauf der beiden Zinken sich ergebenden Kehle einen Anschlag vorzusehen, der gegen die Abschlußfläche des Schaftes bei eingesetztem Bohrplättchen anüegt. Bei dieser Gestaltung ist allerdings darauf zu achten, daß im FaUe der Verwendung schräg hegender Nuten dieser Anschlag nicht vor dem Auflaufen der Zinken auf den Gründen der Nuten wirksam wird, wie dies oben dargelegt ist.
Um bei dem Auflaufen der Zinken auf die Gründe der Nuten bzw. die keilförmig gestalteten Nutenwände zu vermeiden, daß sich die dabei an der Kehle der Zinken auftretenden Spreizkräfte so erhöhen, daß an dieser Stehe eine Bruchgefahr für die Zinken entsteht, bildet man die Kehle zweckmäßig gerundet aus, wodurch man den Spannungslinien innerhalb des betreffenden Endes der Zinken einen abgerundeten, gün- stigen Verlauf gibt.
Die Möglichkeit der Übertragung besonders hoher Drehmomente ergibt sich dann, wenn man die Breite der Kehle kleiner wählt als die Breite eines Zinkens im Bereich der Kehle. In diesem Falle liegt nämlich - 9 -
jeder Zinken im Bereich der Kehle mit entsprechend großer Fläche gegen die entsprechend hohe Wand der betreffenden Nut an.
In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1 einen Bohrschaft mit einer im Schnitt gezeichneten Halterung für die Aufnahme eines Bohrplättchens mit paraüel zueinander verlaufenden Zinken,
Fig. 2 das zu dem Bohrschaft gemäß Fig. 1 passende Bohrplättchen in einer Lage, aus der es in die Halterung des Bohrschaftes einge¬ drückt werden kann,
Fig. 3 das Bohrplättchen in Seitenansicht,
Fig. 4 den mit einem Gewinde versehenen Bohrschaft gemäß Fig. 1 zusammen mit dem Bohrplättchen gemäß Fig. 2,
Fig. 5 einen Ausschnitt aus der Darstellung gemäß Fig. 4 in einer Seitensicht,
Fig. 6 die Darstellung des Bohrers mit Schraubenschaft gemäß Fig. 4 mit axialer Blickrichtung auf die Schneiden des Bohrplättchens,
Fig. 7 einen Bohrschaft entsprechend der Darstellung gemäß Fig. 1 in gleicher Ansicht wie Fig. 6, allerdings ohne eingedrücktes Bohr¬ plättchen mit Nuten mit rechteckförmigem Querschnitt, Fig. 8 eine Abwandlung der Anordnung gemäß Fig. 7 mit Nuten mit etwa keilförmigem Querschnitt,
Fig. 9 einen Bohrschaft ähnlich der Darstellung gemäß Fig. 1 mit schräg verlaufenden Nuten,
Fig. 10 ein in den Bohrschaft gemäß Fig. 9 passendes Bohrplättchen,
Fig. 11 die Seitensicht des Bohrplättchens gemäß Fig. 10,
Fig. 12 einen Schraubenschaft entsprechend der DarsteUung gemäß Fig. 9 mit eingedrücktem Bohrplättchen gemäß Fig. 10,
Fig. 13 ein Bohrplättchen ähnlich der DarsteUung gemäß Fig. 10, und zwar mit einem Anschlag in der Kehle zwischen den Zinken,
Fig. 14 einen Ausschnitt aus einem Schraubenschaft mit eingedrücktem Bohrplättchen ähnlich der Anordnung gemäß Fig. 12, und zwar mit Anschlägen im Bereich der Nuten,
Fig. 15 eine Seitensicht eines Schraubenschaftes mit eingesetztem Bohr¬ plättchen ähnlich der Darstellung gemäß Fig. 5, aüerdings mit Nuten, deren Breite in Richtung zum Antriebsende hin sich verringert,
Fig. 16 einen Bohrschaft ähnlich der Darstellung gemäß Fig. 12 mit eingedrücktem Bohrplättchen, über dessen Zinken sich das Gewinde des Schraubenschaftes teilweise erstreckt,
Fig. 17 die Anordnung gemäß Fig. 16 in Seitensicht, Fig. 18 eine Anordnung ähnlich der Fig. 16 mit inneren Ausnehmungen an den Zinken.
In Fig. 1 ist ein Bohrschaft 1 dargesteUt, der an seinem Antriebsende 2 mit einem Sechskantkopf versehen ist, der z.B. dazu dient, in irgendein Antriebswerkzeug eingespannt zu werden. Der untere Teü des Bohr¬ schaftes 1 ist im Schnitt dargesteUt, er enthält die beiden Nuten 3 und 4, die sich von der Abschlußfläche 5 des Bohrschaftes 1 in Richtung zum Sechskantkopf erstrecken. Die Lage und der Querschnitt der Nuten 3 und 4 geht aus stirnseitiger Ansicht gemäß Fig. 7 hervor, auf die weiter unten näher eingegangen wird.
Die Gründe 6 und 7 der Nuten 3 und 4 verlaufen über den wesentli¬ chen Teü der Länge der Nuten 3 und 4 parallel zueinander und paraüel zu der Längsachse des Bohrschaftes 1. Sie laufen in Rundungen 8 und 9 aus, die hier von der Form einer Kreissäge herrühren, mit der man die Nuten 3 und 4 in den Bohrschaft 1 einbringen kann.
Die Ausformung der Nuten 3 und 4 kann außerdem auch durch andere beliebige Methoden erfolgen, z.B. durch Stoßen oder Pressen, worauf oben bereits hingewiesen worden ist.
Die Nuten 3 und 4 bilden die Halterung für das in den Fig. 2 und 3 dargestellte Bohrplättchen 10, das an seiner Bohrseite mit den beiden Schneiden 11 und 12 und an seiner den Schneiden 11 und 12 abgewand¬ ten Seite in gabelförmiger Ausbildung mit den beiden Zinken 13 und 14 versehen ist. Die Innenseiten 15 und 16 der beiden Zinken 13 und 14 verlaufen axial und parallel zueinander und halten einen solchen Abstand voneinander ein, daß sich das Bohrplättchen satt auf den zwischen den beiden Nuten 3 und 4 stehengebliebenen Steg 17 aufschieben läßt, wobei infolge einer Anpassung der Dicke des Bohrplättchens 10 an die Breite der Nuten 3 und 4 bzw. umgekehrt die Zinken 13 und 14 mit den Wänden der Nuten 3 und 4 in Berühungskontakt kommen. Die Zinken 13 und 14 sind dabei so lang ausgebüdet, daß sie sich nicht in den Bereich der Rundungen 8 und 9 erstrecken, so daß für die Ausbildung der Zinken 13 und 14 lediglich ein Zwischenraum mit parallelen Seiten herzusteUen ist. Wenn jedoch die Zinken 13 und 14 weiter in den Bereich der Nuten 3 und 4 ragen soüen, dann sind gegebenenfalls die Enden der Zinken 13 und 14 entsprechend Rundungen 8 und 9 zu gestalten.
Fig. 3 zeigt die Seitensicht des Bohrplättchens 10 gemäß Fig. 2, das durchgehend mit gleichbleibender Dicke ausgebildet ist, die der Breite der Nuten 3 und 4 angepaßt ist. Ein solches Bohrplättchen kann z.B. ca. 1 mm dick sein. Mit solchen Bohrplättchen zu bohrende Löcher haben meist einen Durchmesser bis ca. 5 mm.
Aus den in Fig. 1 und 2 dargestellten Lagen von Bohrschaft 1 und Bohrplättchen 10 lassen sich diese beiden Teile durch Eindrücken der Zinken 13 und 14 des Bohrplättchens 10 in die Nuten 3 und 4 zusam¬ menfügen, wodurch die Anordnung gemäß Fig. 4 entsteht, die allerdings gegenüber dem in Fig. 1 glatt dargestellten Bohrschaft 1 das Gewinde 18 trägt, das auf einen entsprechenden Durchmesser gewalzt ist, womit dann der in Fig. 4 dargesteüte Schraubenschaft 19 entsteht. An dem dem Sechskantkopf 2 abgewandten Ende des Schraubenschaftes 19 befindet sich das Bohrplättchen 10, dessen Zinken (die hier aus Gründen der besseren zeichnerischen DarsteUung seitlich geringfügig über den Außen¬ durchmesser des Bohrschaftes 19 vorstehen) in die Nuten 3 und 4 eingedrückt sind. In der Fig. 5 ist die Anordnung gemäß Fig. 4 in Seitensicht dargestellt, aus der deutlich ersichtlich, wo die Zinken (hier die Zinke 13) in den Nuten (hier die Nut 3) enden.
Ergänzend sei auf die Fig. 6 verwiesen, in der der Schraubenschaft 19 mit eingesetztem Bohrplättchen 10 von der Seite des Bohrplättchens her gesehen dargestellt ist.
Aufgrund ihrer satten Aufnahme der Zinken 13 und 14 in den Nuten 3 und 4 ergibt sich eine selbsthemmende Verbindung zwischen Schaft 1 bzw. 19 und Bohrplättchen 10, das nach seinem Eindrücken von selbst nicht mehr aus der durch die Nuten 3 und 4 gebüdeten Halterung am Schaft 1 bzw. 19 herausfaüen kann. Normalerweise ist eine weitergehen- de Sicherung des Bohrplättchens 10 gegen Herausfallen nicht erforderüch, da das Bohrplättchen 10 im wesentüchen durch axiale Bohrkraft belastet wird, die auf die Schneiden 11 und 12 in Richtung auf den Schaft 1 bzw. 19 wirkt. Beim Bohren wird also das Bohrplättchen 10 ständig gegen den Schaft 1 bzw. 19 gedrückt. Dabei legt sich die rechteckig ausgebildete Kehle 20 als Anschlag gegen die Stirnfläche 21 des Steges 17 an, womit das für die Aufnahme der Bohrkraft notwendige Widerla¬ ger gebildet ist.
Das vom Schaft 1 bzw. 19 auf das Bohrplättchen 10 zu übertragende Drehmoment wird vom angetriebenen Sechskantkopf 2 über die Wände der Nuten 3 und 4 auf die Zinken 13 und 14 übergeben, womit sich ein Form- und Kraftschluß ergibt, der allein die Nuten 3 und 4 und die Zinken 13 und 14 ohne sonstige Bauelemente umfaßt. Gleichzeitig sorgen die Zinken 13 und 14 für die selbsthemmende Verbindung zwi- sehen Schaft 1 bzw. 19 und Bohrplättchen 10, so daß sich im Effekt auf die Zinken 13 und 14 die Funktion der selbsthemmenden Verbindung und der Drehmomentübertragung konzentriert.
Für die Gestaltung der Abschlußfläche 5 des Schaftes 1 bzw. 19 ergeben sich dabei keine besonderen Formerfordernisse, da die Abschlußfläche 5 sich radial und eben ohne besondere Bearbeitungserfordernisse erstrecken kann. Selbstverständüch ist es nicht erforderüch, die Abschlußfläche 5 eben zu gestalten. FaUs Rohlinge für die Schaffung des Schaftes 1 bzw. 19 vorüegen, die an ihrem dem Sechskantkopf 2 gegenüberliegenden Ende eine Gestaltung aufweisen, die technisch unwesentüch von der Ebene abweicht, also stumpf ist, so kann natürlich auch eine solche Gestaltung verwendet werden, da die Anschlußfläche 5 lediglich die Stirnseite 21 für die vorstehend erläuterte Anschlagbildung aufzuweisen hat, die sich automatisch aus dem Einbringen der Nuten 3 und 4 ergibt. Eine im wesentlichen radial und eben verlaufende Abschlußfläche 5 ist deshalb von Vorteil, weil sich eine solche normalerweise bei der Her¬ stellung von der hier in Rede stehenden Schäften 1 bzw. 19 von selbst ergibt und andererseits die Nuten 3 und 4 mit ihren Wänden die längst¬ mögliche Erstreckung für die Übertragung des Drehmoments auf die Zinken 13 und 14 aufweisen.
Die bereits oben kurz erwähnte Fig. 7 zeigt den Bohrschaft 1 in einer Draufsicht auf die Abschlußfläche 5, und zwar ohne eingedrücktes Bohr¬ plättchen. Daraus ist ersichtlich, daß die Nuten 3 und 4 einen recht- eckigen Querschnitt aufweisen, der dann bei der Zusammenfügung von Bohrschaft 1 und Bohrplättchen 10 von den in der Fig. 7 nicht sicht¬ baren Zinken 13 und 14 des Bohrplättchens 10 satt ausgefüllt wird, wodurch die selbsthemmende Verbindung zwischen Bohrplättchen und Schaft herbeigeführt wird. In der Fig. 8 ist eine Variante zu der Ausführungsform gemäß Fig. 7 dargesteUt, gemäß der die Nuten 3 und 4 unter Vergrößerung ihrer Breite radial nach außen hin ausgebildet sind. Die Nuten 3 und 4 besitzen dementsprechend schräg verlaufende Wände 22 und 23, die dem Querschnitt der Nuten 3 und 4 gewissermaßen eine keilförmige Gestalt geben, wodurch eine besondere Einklemmung der in diese Nuten einge¬ setzten Zinken herbeigeführt wird. Die Schräglage der Wände 22 und 23 (und natürüch auch der gegenüberliegenden Wände) ist in der Fig. 8 übertrieben dargestellt, um die Veranschaulichung in der Figur zu ver- deutüchen. In der Praxis handelt es sich nur um eine von der Geraden sehr geringfügig abweichende Schräglage, um dadurch eine besonders feste Einklemmung zu erzielen.
In den Fig. 9 bis 12 ist eine Variante zu den Ausführungsformen gemäß den Fig. 1 bis 5 dargestellt, bei der es sich darum handelt, den Nuten 3 und 4 eine besondere Gestaltung zu geben. Diese besteht darin, daß die Nuten 3 und 4 schräg zur Achse des Bohrschaftes 1 verlaufen, und zwar in Richtung zum Sechskantkopf hin mit zunehmendem Abstand der Gründe 24 und 25. Es ergibt sich damit eine der Keilform ähnliche Gestaltung des Steges 17, der dann, wie bei den Ausführungsformen gemäß den Fig. 1 bis 5 in der Stirnfläche 21 innerhalb der Abschlu߬ fläche 5 endet. Das zu dieser Gestaltung der Halterung des Bohrschaf¬ tes 1 passende Bohrplättchen 26 ist in den Fig. 10 und 11 in Drauf- und Seitensicht (ähnlich der Darstellung in den Fig. 2 und 3) dargestellt. Das Bohrplättchen 26 besitzt die beiden entsprechend der Schräglage der Gründe 24 und 25 entsprechend gestalteten Zinken 27 und 28, deren Innenseiten 29 und 30 im wesentlichen die gleiche Schräglage aufweisen wie die Gründe 24 und 25 des Steges 17. Beim Eindrücken des Bohrplättchens 26 bewirkt die etwa keilförmige Gestaltung des Steges 17 ein Auflaufen der Innenseiten 29 und 30 auf die schräg verlaufenden Gründe 24 und 25, so daß auf die Zinken 27 und 28 eine Spreizkraft ausgeübt wird, durch die sich das Bohrplättchen 26 besonders sicher an der Halterung des Bohrschaftes 1 festhält.
In der Fig. 12 ist die Zusammenfügung von einem Schraubenschaft 19 und dem Bohrplättchen 26 dargesteUt, die im Prinzip durch das Ein¬ drücken des in der Fig. 10 dargestellten Bohrplättchens 26 in die Nuten 3 und 4 des darüber gezeichneten Bohrschaftes 1 entsteht. Der Unter¬ schied zwischen dem Bohrschaft 1 gemäß Fig. 9 und dem Schrauben¬ schaft 19 gemäß Fig. 12 besteht nur hinsichtlich der Anordnung des Gewindes 18, wie dies bereits weiter oben in Zusammenhang mit den Fig. 1 und 4 beschrieben worden ist. Aus den Fig. 10 und 12 ist ersichtüch, daß die am Ende der Zinken 27 und 28 ausgebildete Kehle 31 gerundet gestaltet ist. Diese Rundung ist darum vorgesehen, um die im Bereich der Kehle 31 wirkende Spannung aufgrund einer Aufsprei- zung der Zinken 27 und 28 zu vermindern und an der betreffenden Stelle keine zu starke Konzentration von Spannungslinien zu erzeugen.
Abgesehen von der Schräglage der Gründe 24 und 25 der Nuten 3 und 4 und der gerundeten Ausführung der Kehle 31 entspricht die Ausfüh¬ rungsform gemäß den Fig. 9 bis 12 der Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis 5, so daß zur weiteren Erläuterung auf die Fig. 1 bis 5 verwiesen werden kann.
Die beim Bohren auftretende Bohrkraft wird bei der Ausführungsform gemäß den Fig. 9 bis 12 durch die Anlage der Innenseiten 29 und 30 der Zinken 27 und 28 gegen die Gründe 24 und 25 aufgefangen. Das aus hartem Material bestehende Bohrplättchen 26 kann die dabei auf die Zinken 27 und 28 ausgeübten Kräfte normalerweise auffangen. Wenn jedoch besonders hohe Bohrkräfte zu übertragen sind, kann es zweckmä¬ ßig sein, auch die Ausführungsform gemäß den Fig. 9 bis 12 mit einem Anschlag zu versehen (ähnlich der Wirkung der Stirnfläche 21 und der Kehle 20 gemäß den Fig. 1 und 2).
Eine entsprechende Ausführungsform ist in der Fig. 13 dargestellt. Die hier in dem Bohrplättchen 32 enthaltene Kehle 33 ist zwar im wesentü- chen auch mit Rundungen 34 und 35 versehen, jedoch ist zwischen diesen beiden Rundungen der gerundete Vorsprung 36 angeordnet, der dazu dient, beim Eindrücken des Bohrplättchens 32 in die Nuten 3 und 4 des Bohrschaftes 1 bzw. des Schraubenschaftes 19 gegen die Stirnfläche 21 anzulaufen, womit besonders hohe Bohrkräfte direkt von der Stirn¬ fläche 21 auf den Vorsprung 36 übertragen werden können. Abgesehen von dieser Besonderheit entspricht das Bohrplättchen 32 sonst vollkom¬ men dem Bohrplättchen 26 gemäß den Fig. 10 und 11.
Eine weitere Möglichkeit der Bildung eines Anschlages ist in der Fig. 14 dargestellt. Dieser wird hier durch die Schultern 37 und 38 gebildet, die aus dem Material des Schraubenschaftes 19 in die Nuten 3 und 4 hineingedrückt sind. In der Zeichnung gemäß Fig. 14 halten die den Schultern 37 und 38 gegenüberstehenden Enden der Zinken 27 und 28 einen geringfügigen Abstand ein, da im normalen Betriebsfall die Festig¬ keit der Zinken 27 und 28 ausreicht, um die entstehenden Bohrkräfte aufzufangen. Wenn jedoch diese Bohrkräfte ein gewisses Maß über¬ schreiten, dann kann sich das Bohrplättchen 26 weiter in die Nuten 3 und 4 hineindrücken, bis es dann mit den Enden seiner Zinken 27 und 28 zur Anlage an den Schultern 37 und 38 kommt. Eine weitere Form der Herbeiführung einer Verklemmung zwischen Bohrplättchen und Halterung im Schaft ist in der Fig. 15 dargestellt. Diese zeigt den unteren Abschnitt eines Schraubenschaftes 19 mit Gewin¬ de 18 und in seine Nuten 3 (nicht sichtbar 4) eingesetzten Bohrplättchen 39. Die Figur zeigt, daß sich die Breite der Nuten 3 (und 4) in Rich¬ tung zum Antriebsende des Schraubenschaftes 19 hin verringert, wobei die Zinken 27 (nicht sichtbar 28) einen der Form der Nuten 3 und 4 angepaßten Querschnitt aufweisen. Der Querschnitt der Nuten 3 und 4 und die Zinken 27 und 28 verlaufen also ähnüch einer Keilform, womit sich beim Eindrücken der Zinken 27 in die Nuten 3 (nicht sichtbar 28 und 4) eine starke Verkeüung und damit Selbsthemmung der Zinken 27 und 28 des Bohrplättchens 39 ergibt.
In der Fig. 16 ist eine Verbindung eines Schraubenschaftes 40 mit einem Bohrplättchen 41 gezeigt, bei der sich das Gewinde 44 bis in die Enden der Zinken 42 und 43 erstreckt. Dies geschieht hier dadurch, daß die Nuten 45 und 46 entsprechend lang am Ende des Schraubenschaftes 40 ausgebildet sind und sich die Zinken 42 und 43 fast über die gesamte Länge der Nuten 45 und 46 erstrecken. Das bis in die Zinken 42 und 43 reichende Gewinde wird dadurch erzeugt, daß das Walzen des Gewin¬ des 44 auf den Rohling für den Gewindeschaft 40 bei eingedrücktem Bohrplättchen 41 erfolgt. Die Walzwerkzeuge erfassen dabei auch die Zinken 42 und 43 und walzen dementsprechend in diese das Gewinde 44 ein, so daß sich das aus der Fig. 16 ersichtliche, dem Gewinde folgende Längsprofil der Zinken ergibt.
Der gleichmäßige Übergang der Gänge des Gewindes 44 von dem Schraubenschaft 40 her in den Bereich der Zinken 42 und 43 ist deut¬ lich in der Fig. 17 zu sehen, die eine 90° gedrehte Ansicht der Anord- nung gemäß Fig. 16 zeigt. Aus der Fig. 16 ist noch eine weitere Besonderheit der Verbindung zwischen Formschaft 40 und Bohrplättchen 41 dargestellt. Die Zinken
42 und 43 weichen hier in ihrem dem Schraubenschaft 40 zugewandten Endbereich von den Gründen der Nuten 45 und 46 zurück, so daß sich der aus der Fig. 16 ergebende Spalt 47 und 48 zwischen den Innenseiten der Zinken 42 und 43 und den Gründen der Nuten 45 und 46 ergibt. Auf diese Weise wird erreicht, daß sich die Anlage der Zinken 42 und
43 auf den den Schneiden 11 und 12 zugewandten Enden der Zinken 42 und 43 beschränkt, wodurch erreicht wird, daß die beim Eindrücken des Bohrplättchen 41 sich ergebenden Spreizkräfte nicht zu groß werden.
Das in Zusammenhang mit den Fig. 16 und 17 dargestellte Verfahren zum Aufwalzen des Gewindes auf die Enden der Zinken läßt sich auch dazu ausnutzen, dem Bohrplättchen 53 über eine besondere Gestaltung seiner Zinken eine besondere Verankerung an dem Bohrschaft 40 zu geben. Dies ist in der Fig. 18 dargesteUt. Die Zinken 49 und 50 besitzen hier an ihren Innenseiten jeweils zwei Ausnehmungen 51 und 52, in die beim Walzen des Gewindes 44 Material aus dem Steg 17 eingedrückt wird. Es ergibt sich damit eine Art Verhakung zwischen den Zinken 49 und 50 und dem Steg 17 und damit gegenüber dem Schraubenschaft 40.

Claims

Patentansprüche
1. Bohrer mit einem Bohrschaft (1), insbesondere mit einem ein selbst- furchendes Gewinde (18) aufweisenden Schraubenschaft (19, 40), und einem dem Antriebsende (2) des Schaftes (1, 19, 40) gegenüber¬ liegend angeordneten gabelförmigen Bohrplättchen (10, 26, 32, 39, 41, 53) aus hartem Material, das in eine Halterung im Schaft (1, 19, 40) eingesetzt ist, die zwei diametral zueinanderliegende Nuten (3, 4; 45, 46) im Schaft (1, 19, 40) zur Aufnahme von Zinken (13, 14;
27, 28; 42, 43; 49, 50) des Bohrplättchens (10, 26, 32, 39, 41, 53) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (1, 19, 40) stumpf in einer im wesentlichen radialen Abschlußfläche (5) endet, aus der die Nuten (3, 4; 45, 46) zum Antriebsende (2) hin derart verlaufen, daß allein die in die Nuten (3, 4: 45, 46) axial eingedrückten Zin¬ ken (13, 14; 27, 28; 42, 43; 49, 50) des Bohrplättchens (10, 26, 32, 39, 41, 53) sowohl dieses selbsthemmend am Schaft (1, 19, 40) halten als auch das Drehmoment vom Schaft (1, 19, 40) auf das Bohrplättchen (10, 26, 32, 39, 41, 53) übertragen.
2. Bohrer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gründe (6, 7) der Nuten (3, 4) im Bereich ihrer Aufnahme der Zinken (13, 14) parallel zueinander verlaufen (Fig. 1- 7).
3. Bohrer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten (3, 4) derart schräg zur Schaftachse in Richtung zum Antriebsende (2) mit derart zunehmendem Abstand ihrer Gründe (24, 25) verlaufen, daß die in die Nuten (3, 4) eingedrückten Zinken (27, 28) aufgrund der durch die Schräglage der Gründe (24, 25) auf die Zinken (27, 28) ausgeübten Spreizkraft in den Nuten (3, 4)selbsthemmend gehal¬ ten werden (Fig. 9-12).
4. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Nuten (3, 4) so gewählt ist, daß die Zinken (13, 14) von den Wänden der Nuten (3, 4) eingeklemmt sind.
5. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zinken (13, 14) unter Vorspannung an den Gründen (6, 7) der Nuten (3, 4) anüegen.
6. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Breite der Nuten (3, 4) radial nach außen vergrößert und die Zinken einen der Nutenform angepaßten Querschnitt auf¬ weisen (Fig. 8).
7. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Breite der Nuten (3, 4) in Richtung zum Antriebsende (2) verringert und die Zinken (27, 28) einen der Nutenform ange¬ paßten Querschnitt aufweisen (Fig. 15).
8. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die radiale Anlage der Zinken (42, 43) an den Gründen bzw. Wänden der Nuten (45, 46) auf den Anfangsbereich der Zinken (42,
43) in der Nähe der Abschlußfläche (5) des Schaftes (40) beschränkt ist (Fig. 16).
9. Bohrer mit Schraubenschaft, dessen Gewinde kalt verformt, insbeson¬ dere gewalzt ist, nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge¬ kennzeichnet, daß sich die Nuten (45, 46) und die Zinken (42, 43) bis in das Gewinde (44) des Schraubenschaftes (40) erstrecken, wo das Längsprofil der Zinken (42, 43) dem Gewinde (44) folgt (Fig.
16, 17).
10. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Zinken (49, 50) auf ihrer dem Nutengrund zugewandten Seite mit Ausnehmungen (51, 52) versehen sind, in die bei einer
Kaltverformung des Schraubenschaftes (40) verdrängtes Material eingedrückt ist (Fig. 18).
11. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zur Aufnahme einer axialen Bohrkraft ein Anschlag (37, 38) in einer Nut (3, 4) angeordnet ist (Fig. 14).
12. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Zinken (27, 28) in einer Kehle (31) zusammenlaufen, die bei eingesetztem Bohrplättchen (26) einen Abstand von der Ab¬ schlußfläche (5) des Schaftes (1, 19) einhält (Fig. 9-12).
13. Bohrer nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Zinken (27, 28) in einer Kehle (33) zusammenlaufen, die einen Anschlag (36) gegen die Abschlußfläche (21) des Schaftes (1,
19) zur Aufnahme einer axialen Bohrkraft bildet (Fig. 13).
14. Bohrer nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Kehle (31) gerundet ausgebildet ist (Fig. 10, 12).
15. Bohrer nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeich¬ net, daß die Breite der Kehle (20, 31) kleiner ist als die Breite eines Zinkens (13, 14; 27, 28; 42, 43; 49, 50) im Bereich der Kehle.
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