WO1998047664A1 - Kantenzwinge - Google Patents

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WO1998047664A1
WO1998047664A1 PCT/EP1998/002236 EP9802236W WO9847664A1 WO 1998047664 A1 WO1998047664 A1 WO 1998047664A1 EP 9802236 W EP9802236 W EP 9802236W WO 9847664 A1 WO9847664 A1 WO 9847664A1
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WO
WIPO (PCT)
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clamping
edge
clamp according
spindle
workpiece
Prior art date
Application number
PCT/EP1998/002236
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English (en)
French (fr)
Inventor
Horst Klimach
Hans Rösch
Original Assignee
Bessey & Sohn Gmbh & Co.
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Filing date
Publication date
Priority claimed from DE1997116005 external-priority patent/DE19716005A1/de
Priority claimed from DE1997154452 external-priority patent/DE19754452A1/de
Application filed by Bessey & Sohn Gmbh & Co. filed Critical Bessey & Sohn Gmbh & Co.
Priority to JP10544974A priority Critical patent/JP2000512569A/ja
Priority to EP98922726A priority patent/EP0910497B1/de
Priority to AT98922726T priority patent/ATE244109T1/de
Priority to CA002258287A priority patent/CA2258287C/en
Priority to DE59808884T priority patent/DE59808884D1/de
Publication of WO1998047664A1 publication Critical patent/WO1998047664A1/de
Priority to US09/211,737 priority patent/US6098972A/en

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B5/00Clamps
    • B25B5/003Combinations of clamps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B5/00Clamps
    • B25B5/14Clamps for work of special profile
    • B25B5/145Clamps for work of special profile for plates

Definitions

  • the invention relates to an edge clamp, in particular for pressing edge parts onto edges of workpieces running between an upper side and a lower side, comprising a clamp body, a first clamping jaws which can be placed on the upper side of the workpiece and a second clamping jaws which can be placed on the underside of the workpiece for fixing the Clamp body on the workpiece and a clamping pressure generating device which can be actuated by means of an actuating element for loading an edge pressure element acting on the edge part.
  • edge clamps All clamping tools are referred to as "edge clamps", which are used, for example, to press edge profiles or so-called edge banding on the edges of panels.
  • edge clamps As a rule, the plates are held by the top and bottom of such edge clamps and an additional spindle is provided, which serves to press the edge profile or the edging against the edge with pressure.
  • Tools are also known which are attached to a rail of a commercially available screw clamp with a wing screw or a similar element and either one Have a spindle which extends at right angles to the rail and can be guided asymmetrically to the side of the rail past the edge of the workpiece or have two spindles which run at right angles to the rail and run symmetrically on both sides of the rail in the direction of the edge.
  • Another edge clamp which has become known comprises a C-shaped clamp body, on the upper and lower side limbs of which a spindle is adjustably arranged in a nut thread in order to press the clamping jaws against the workpiece and thus fix the clamp body on the workpiece.
  • a third spindle is provided, which is adjustably arranged in the middle part of the clamp body and serves to adjust the edge pressure element in the direction of the edge and thus to act on the edge part.
  • An edge clamp is also known from DE-U-88 00461, in which the clamping jaws fixing the workpiece can be swiveled in a spiral and have a non-slip support. These clamping jaws endeavor to reduce their distance due to their spiral shape as soon as pressure is exerted on the edge part and thus the workpiece with the edge pressure element. A torsion spring guides these jaws back into their original system. This tool has the disadvantage that when the edge clamp is attached it is necessary to move the clamping jaws to such an extent that they begin to fix the workpiece. Only then is it possible to apply the edge pressure element to the edge part.
  • the invention is therefore based on the object of creating an edge clamp of the generic type which is as simple as possible to handle and can be securely fixed to the workpiece.
  • the advantage of the solution according to the invention can be seen in the fact that, due to the displaceability of the clamping jaws along the guides in the guide directions thereof, the clamping jaws are on the one hand easily movable and, on the other hand, a direction of movement of the clamping jaws can be predetermined in a simple manner by the guide direction, in such a way that a secure fixing of the Workpiece with the jaws is possible.
  • the clamping jaws can be designed in such a way that they rest flatly, preferably over a large area, on the workpiece and thus allow secure clamping without damaging the workpiece. It is particularly favorable if the clamp body is approximately C-shaped and the workpiece overlaps with its first side leg on the top and with its second side leg on the underside and that the guides are arranged on the side legs.
  • Different directions of movement of the jaws can be realized with the guides according to the invention.
  • a particularly advantageous embodiment provides, however, that the clamping jaws in the guides can be moved towards the workpiece in a clamping direction and at the same time can be moved in a transverse direction transverse to the clamping direction. With this movement in the transverse direction transverse to the clamping direction there is the possibility of achieving additional advantageous effects when clamping the workpiece by means of the clamping jaws.
  • An advantageous exemplary embodiment provides that the clamping jaws in the guides can additionally be moved in the direction of the transverse direction towards the edge pressure element during a movement in the clamping direction.
  • This solution has the particular advantage that it can still be used to support the pressing of the edge part on the workpiece when clamping the workpiece between the clamping jaws.
  • Another alternative solution provides that the clamping jaws in the guides can also be moved away from the edge pressure element in the direction of the transverse direction when moving in the clamping direction. This solution has the advantage that this movement of the jaws reinforces the The workpiece is then clamped between the jaws when the edge pressure element also acts on the workpiece via the edge part.
  • a particularly advantageous exemplary embodiment provides, however, that a displacement element is provided which can be moved relative to the clamp body with a clamping jaw actuating device and with which the clamping jaws can be moved along the guides.
  • a sliding element has the great advantage that, on the one hand, a defined and coupled movement of the clamping jaws can be generated and, on the other hand, there is also the possibility of moving the clamping jaws along their guides in a metered, force-actuated manner.
  • the displacement element can be implemented in a wide variety of ways.
  • a particularly favorable solution provides that the displacement element has a transverse arm which can be moved by the clamping jaw actuating device relative to the clamp body and extends transversely thereto and which acts on the clamping jaws via side arms. By moving the cross arm, a correlated movement of the clamping jaws on the two side legs of the clamp body can thus be generated in the guides.
  • the displacement element can be designed in a wide variety of ways. For example, it is conceivable to design the displacement element so that the side arms are rigidly connected to the cross arm.
  • the clamping jaws are only guided in the respective guide directions or are additionally oriented in a defined manner.
  • the clamping jaws are guided through an alignment element. It is conceivable either to design the displacement element as an alignment element, which thus defines the alignment of the clamping jaws relative to one another.
  • the guides are designed as alignment elements and that the clamping jaws are guided so that they can move in a defined manner in the guide directions.
  • the clamping jaws can be fixed in the alignment elements in several positions.
  • clamping jaws have clamping jaw bodies guided in the guides. It is conceivable that the jaw body itself carry clamping surfaces and can therefore be placed directly on the workpiece.
  • clamping surface carriers are held on the clamping jaw bodies, which support the clamping surfaces.
  • clamping surface carriers could be firmly connected to the clamping jaw bodies.
  • clamping surface carrier so that they by means of parallelogram-like links to the Clamping jaw bodies are stored. This makes it possible to move the clamping surface carriers relative to the clamping jaw bodies and also to specify a defined alignment of the clamping surfaces.
  • a particularly expedient solution provides that the clamping surface carriers can be moved relative to the clamping jaw bodies from a position in contact with them into a tension-increasing position lifted off the clamping jaw bodies.
  • the parallelogram-like links could in principle act as a parallelogram, so that the orientation of the clamping surface when the clamping surface bodies are in contact with the clamping jaw bodies is approximately the same as the orientation when the clamping surface carriers are in a raised position from the clamping jaw bodies.
  • a particularly expedient solution provides that the clamping surface of the clamping surface carrier in the position lifted from the clamping jaw body is inclined at an angle with respect to the position lying against the clamping jaw body. With such a solution it is possible to create additional effects by changing the inclination of the clamping surface.
  • a particularly favorable solution provides that the inclination of the clamping surface in the position raised from the jaw body an expansion of the side legs is at least partially compensated. This means that if the jaw carriers lift off the jaw bodies and thus increase the tension of the workpiece, the accompanying expansion of the side legs of the clamp body can be compensated for by the fact that the inclination of the clamping surfaces is also changed and thus ultimately also with expanding side legs then the clamping surfaces essentially maintain the original orientation relative to the workpiece, ie in the simplest case they are still oriented parallel to one another.
  • a particularly favorable solution provides that the clamping surface carriers can be moved away from the edge pressure element when moving from the position in contact with the clamping jaw body into the position raised from the clamping jaw body. This makes it possible to use the pressure effect of the edge pressure element in such a way that the clamping surface carriers which are already tensioning the workpiece move in the same direction of pressure due to the pressure effect of the edge pressure element and thereby have a stress-increasing effect on the clamping surfaces and thus the workpiece.
  • clamping surfaces are metallic surfaces.
  • the clamping surfaces have elastic supports. By these elastic pads there is the possibility of compressing the pads and thus also to achieve an increased clamping of the workpiece.
  • a particularly advantageous embodiment provides that the supports are made of a non-slip material that engages the workpiece, since in this case a quick and safe first clamping of the workpiece is possible and a final, secure clamping of the workpiece is then still available by further force.
  • a particularly advantageous embodiment provides that the supports comprise an elastomer material.
  • an advantageous exemplary embodiment provides that the supports comprise a soft material.
  • An advantageous exemplary embodiment provides that the clamp body carries the edge pressure element, that is to say that the edge pressure element is supported on the clamp body.
  • the movement of the clamping jaws takes place in the transverse direction in the direction of the edge pressure element, that is to say that when the workpiece is clamped, the clamping jaws also move in the direction move to the edge pressure element and thus the clamping of the workpiece between the clamping jaws is accompanied by pressurization of the edge part, in particular if the edge part is already in contact with the edge pressure element before the clamping jaws abut the workpiece, since the clamping jaws move in the direction of the final clamping of the workpiece move the edge pressure element and thus also press the workpiece with the edge part against the edge pressure element.
  • the clamping surfaces are provided with elastic supports, since in particular then the elasticity of the supports allows an additional path of the clamping jaws in the direction of the edge pressure element, which particularly advantageously creates the possibility of exerting the necessary pressure on the edge part in order to to press it against the workpiece.
  • the edge pressure element is a part that can be moved relative to the clamp body, in particular by means of the clamping pressure generating device, so that there is additional mobility of the edge pressure element relative to the clamp body, which makes it particularly easy to clamp the workpiece by means of the clamping jaws or after clamping the workpiece by means of the clamping jaws to apply sufficient pressure on the edge pressure element to the edge part.
  • a particularly advantageous solution provides, however, that with one actuating element both the workpiece is clamped between the clamping jaws and the clamping pressure generating device is actuated, so that the edge clamp according to the invention is particularly easy to handle and operate.
  • the actuating element could be designed so that it performs different functions through different actuation, so that, for example, two hands are required to actuate the actuating element on the edge clamp.
  • a particularly advantageous solution provides that the actuating element is designed as a one-handed operation.
  • a particularly advantageous solution provides that both the clamping jaw actuating device and the clamping pressure generating device can be actuated with the actuating element.
  • actuating element can be coupled to the jaw actuating device with a releasable coupling. That means that about the clutch the actuation of the clamping jaw actuating device can be realized by coupling to the actuating element or can also be interrupted, namely by releasing the coupling.
  • This clutch can be operated manually, for example, that is, by operating a corresponding handle.
  • a particularly advantageous embodiment provides, however, that the coupling is designed as a self-releasing coupling when the workpiece is clamped between the clamping jaws, which means that no separate actuation of the coupling is required, but rather the coupling itself when the workpiece is clamped between the clamping jaws triggers and thus the actuation of the jaw actuating device is interrupted.
  • the coupling can be designed in different ways.
  • the coupling can be actuated via a mechanical activation or deactivation device which detects whether the workpiece is clamped between the clamping jaws or not.
  • the clutch is designed as a slip clutch, that is to say that when the clamping jaw actuating device opposes a large resistance to the actuating element, since the workpiece is fixed between the clamping jaws, the coupling is decoupled by triggering the slip clutch Actuating element and clamping base actuating device can be realized.
  • the clamping pressure generating device comprises a clamping spindle.
  • the clamping jaw actuating device comprises an adjusting spindle with which the displacement element can be moved relative to the clamp body.
  • Such an adjusting spindle is preferably designed such that it interacts with an axial bearing as the first force application point and with a spindle nut as the second force application point, these two force application points serving to move the displacement element relative to the clamp body.
  • the force application points can, for example, be arranged rigidly both on the displacement element and on the clamp body.
  • An expedient solution provides that one of the force application points acts on the displacement element via an elastic element, that is to say that the elastic element creates the possibility of blocking the movement of the displacement element by virtue of the fact that the clamping jaws already clamp the workpiece firmly to be able to turn the spindle further and thus to store an elastic force in the elastic element, which always applies a force to the displacement element, even if, for example, tolerances should result in a flexibility in the tension of the workpiece.
  • Another advantageous solution provides that one of the force application points acts on the clamp body via an elastic element.
  • one of the force application points acts on the clamp body via an elastic element.
  • a structurally particularly simple solution provides that the adjusting spindle forms the clamping spindle at the same time.
  • an elastic element between the clamp body and the corresponding force application point of the adjusting spindle is particularly advantageous, since in this case the adjusting spindle can be used to act as a clamping spindle at the same time, namely with deformation of the elastic element and thus an additional one Generate action on the clamping pressure element.
  • the edge clamp according to the invention has on the one hand an adjusting spindle for fixing the workpiece between the clamping jaws and on the other hand a clamping spindle for pressurizing the edge pressure element, which does not necessarily have to be operable by a single actuating element
  • the adjusting spindle and the Clamping spindles are arranged coaxially to one another, since a particularly favorable constructive realization of the clamping jaw actuating device and the clamping pressure generating device can thus be realized.
  • two actuating elements which are coaxial to one another can be provided, namely one for the adjusting spindle and one for the clamping spindle.
  • a particularly favorable solution also provides that the clamping spindle is designed as an inner spindle to the adjusting spindle and can be displaced relative to the adjusting spindle in the direction of the spindle axis. In this case, the arrangement of the clamping spindle and adjusting spindle is compact.
  • a particularly simple actuation of the clamping spindle is possible in this case if the actuating element for the clamping spindle is rotatably mounted on the adjusting spindle.
  • the clamping spindle can be displaced relative to the actuating element in the direction of the spindle axis, but is connected to the latter in a rotationally fixed manner.
  • Some embodiments of the solution according to the invention have the particular advantage that an edge clamp can be realized, which is to be operated above all with one hand, so that the edge part to be fastened, for example the edge band, can be held with the free hand and that the edge clamp is also designed such that that a yielding of the clamping force on the edge band and thus a slipping on the two sides of the workpiece is not possible.
  • some embodiments of the solution according to the invention create the possibility of not acting on the edge part, for example the edge of the edge, with a rotating movement, and this with the largest possible area in order to enable better pressure distribution.
  • the force is applied to an end edge of the edge part with a spindle which is customary in screw clamps, but not directly with the pressure plate which is usual in screw clamps onto the edge part or the edge, but via a displaceable pressure piece.
  • This pressure piece can also be swiveled in order to be able to also press on shaped profiles.
  • the nut thread of the spindle nut can be arranged in the middle part of the C-shaped clamp housing.
  • the clamping jaws are positively guided in the C-shaped clamp body or housing on each side leg in such a way that they can be opened and closed in accordance with the spindle movement and can be moved so far apart that they extend over an edge of the workpiece Have the protruding edge band raised, both when placing the edge clamp on the workpiece and when removing it.
  • a particularly advantageous embodiment of a one-handed edge clamp according to the invention for pressing edge parts, in particular edging and edge profiles on plate-shaped flat workpieces, for example furniture plates, table tops, worktops etc. comprises a known C screw clamp, a clamp body, with on the side legs of the C-shaped clamp body Clamping jaws are arranged, which move on inclined, inwardly extending planes or in guide directions, for example realized by longitudinal recesses, the distance between the clamping jaws increasing when the spindles are turned back and reduced when the spindle is turned forward, the spindle, for example, a spindle nut has in the cross arm of the displacement element and the spindle is further provided with a pressure plate which is rotatably held on a central part of the clamp body.
  • the inevitable movements of the clamping jaws can be predetermined by means of longitudinal recesses arranged on the displacement element, the center line of which runs perpendicular to the spindle axis, that is to say in the fixed clamping direction.
  • the clamp body for the rotationally secure, inevitable movement of the clamping jaws is provided with longitudinal recesses which run obliquely in the guide direction and which form the guides. It is particularly expedient if two longitudinal recesses running parallel to one another in the guide direction are provided for each guide.
  • a particularly favorable solution provides that the clamping jaws each have two bores into which an alignment bolt can be inserted in order to be able to turn the clamping jaws into two different clamping positions, which then also define two different clamping areas, each with clamping surfaces arranged at different distances.
  • the edge pressure element has a clamping surface which is resilient, for example provided with an elastic or soft material covering, in order to tension the edge part as gently as possible.
  • a further advantageous exemplary embodiment advantageously provides that, for example, with the rotary movement of a spindle via a handle as an actuating element, all the necessary functions of the edge clamp can be carried out, that is, once the edge clamp is put on, the clamping jaws are fixed on the workpiece, for example plate-shaped, and the approaching of the Edge pressure element on the edge part of the workpiece and the pressurization of the edge part when the workpiece is firmly clamped between the clamping jaws.
  • the clamping jaws are actuated with a spindle actuation and can be brought up to the workpiece on both sides.
  • the function of releasing the pressure on the edge part can be realized as a further function, i.e. the spindle can be moved against the edge part of the workpiece after clamping the workpiece by means of the clamping jaws until it contacts the same. With further spindle actuation, the pressure force can then be applied to the edge part.
  • a particularly advantageous embodiment provides that the one-handed edge clamp for pressing edge parts, such as edge banding and edge profiles on plate-shaped flat workpieces, for example furniture plates, table tops, worktops etc., a large C-shaped clamp body with two clamping jaws for fixing the clamp body to the Workpiece, in particular on an upper side and an underside thereof, and an edge pressure element, which is used to tension the edge part or the so-called edge band.
  • edge parts such as edge banding and edge profiles on plate-shaped flat workpieces, for example furniture plates, table tops, worktops etc.
  • Both the clamping jaws and the edge pressure element can inevitably be moved with one hand, the clamping jaws and the edge pressure element being able to be moved onto the corresponding sides of the workpiece when actuated with one
  • a clamping element mounted on the C-shaped clamp body serves to adjust the clamping jaws and the edge pressure element.
  • This tensioning element can preferably be actuated with a handle.
  • the clamping jaws and the edge pressure element are preferably each provided with a flat, flat pressure surface.
  • clamping jaws have clamping jaw bodies on which clamping surface carriers are movably mounted via the handlebars.
  • the handlebars are aligned so that when the edge pressure element acts under pressure, the clamping surface carriers stand out from the clamping jaw bodies in a manner that increases the clamping force and serve for an even firmer clamping of the workpiece.
  • the single-handed edge clamp according to the invention has an outer spindle and an inner spindle which can be actuated with a handle.
  • the displacement element can preferably be moved relative to the clamp body by actuating the rotary handle of the spindle, in order to adjust the jaws in the direction of the workpiece or away from it.
  • a slip clutch for rotating the outer spindle is preferably provided between the rotary handle and the outer spindle, the slip clutch in the simplest case having a prestressed spring assembly which, when the outer spindle is blocked, allows the rotary handle to be turned further for rotating the inner spindle.
  • the inner spindle is preferably connected in a rotationally fixed manner to the rotary handle via a driver, but is displaceable in the axial direction.
  • the edge pressure element can preferably be moved in the direction of the workpiece with the inner spindle.
  • the edge pressure element preferably has a flat pressure plate which is guided in a rotationally fixed manner on the clamp body and, for example, is also fixedly connected to the inner spindle on an axial bearing.
  • Figure 1 is a plan view of a first embodiment of the solution according to the invention.
  • FIG. 2 shows a section along line 2-2 in FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a side view of a second exemplary embodiment
  • Fig. 4 is a side view of a third embodiment
  • FIG. 5 shows a plan view similar to FIG. 1 of a fourth embodiment
  • FIG. 6 shows a plan view similar to FIG. 1 of a fifth exemplary embodiment
  • FIG. 7 shows a top view of the fifth exemplary embodiment similar to FIG. 6 with the spindle shown partially in section;
  • Fig. 8 is a section along line 8-8 in Fig. 7;
  • Fig. 9 is a section along line 9-9 in Fig. 7;
  • FIG. 10 is a plan view similar to FIG. 6 with the spindle completely cut in the plane of the drawing;
  • Fig. 11 is a section along line 11-11 in Fig. 10;
  • Fig. 12 is a section along line 12-12 in Fig. 10;
  • FIG. 13 is a plan view similar to FIG. 6 with the tensioned
  • Fig. 14 is a partial representation of a
  • Fig. 15 is an illustration similar to Fig. 14 with the
  • FIG. 16 shows a top view similar to FIG. 1 of a sixth exemplary embodiment, shown partly in section.
  • a first embodiment of an edge clamp according to the invention designated as a whole in FIG. 1, comprises 10 a clamp body 14, which is designed, for example, in the form of a bridge and is shown in broken lines in FIG. 1.
  • This clamp body 14 is provided with a central part 14a, on the two outer ends of which side legs 14b are formed, so that the two side legs 14b together with the central part 14a result in a C shape of the clamp body 14 as a whole.
  • guides 25, 29, for example formed by longitudinal recesses 24, 26 extending in a guide direction 25a, 29a, are provided, in which clamping jaws 16, 18 are movably guided in the respective guide directions 25a, 29a by means of guide bolts 32, 37.
  • the edge clamp 10 has a displacement element 12, with which the clamping jaws 16, 18 approach one another from a non-clamping, open position 16 ', 18' in a clamping direction 16a, 18a and at the same time in a transverse direction 16b, 18b in the direction of the central part 14a are displaceable, the respective guide directions 25a, 29a defining the relationship between the amount of movement in the tightening direction 16a, 18a to the amount of movement in the transverse direction 16b, 18b.
  • the guide directions 25a, 29a preferably run at an angle ⁇ relative to one another which is less than 180 °, preferably less than 90 °.
  • the displacement element 12 is preferably provided with a transverse arm 12a, at the ends of which side arms 12b are formed, so that the displacement element 12 also has approximately a C-shape in the case of the first exemplary embodiment.
  • the side arms 12b are provided at their respective ends with longitudinal recesses 28, 30 which serve as alignment elements and which extend with their longitudinal direction in an alignment direction 28a, 30a, these alignment directions 28a, 30a preferably running parallel to the clamping directions 16a, 18a.
  • the guide bolts 37, 32 also engage in these longitudinal recesses 28, 30.
  • alignment bolts 34, 36 also engage in these longitudinal recesses 28, 30 and are likewise held on the clamping jaws 16, 18 and can preferably be inserted through a bore 34a, 36a in the clamping jaws.
  • the clamping jaws 16, 18 are preferably provided with two bores, namely a bore 34a and 36a and a bore 34b and 36b, which are arranged around the guide bolts 37, 32 at an angular distance of 90 ° in each case and a positioning of the clamping jaws 16, 18 in two positions rotated by 90 ° relative to one another, depending on whether the alignment bolt 34, 36 is in the bore 34a, 36a or in the bore 34b, 36b.
  • Fig. 1 the jaws 16 are shown in the position in which the alignment bolt 34 is inserted in the bore 34b, while the Clamping jaws 18 are shown so that the alignment pin 36 is inserted in the bore 36a.
  • both the guide bolts 37, 32 and the alignment bolts 34, 36 are arranged in the respective longitudinal recess 28, 30 and are movable therein, the clamping jaws 16, 18 are clearly aligned in their respective positions and thus by moving the displacement element 12 in a direction of displacement 12c of each of the jaws 16, along the corresponding guide direction 25a, 29a movable.
  • a spindle designated as a whole by 20
  • a spindle 20 which has a threaded section 20a which passes through a spindle nut 12d and a turning handle 20b for rotating the spindle 20.
  • the spindle 20 carries on its front, spindle end 23 formed as an attachment, a pressure part 22 which is rotatable relative to the spindle end 23, but is preferably axially immovable and rests against the central part 14a of the clamp body 14 and is fixed thereon.
  • the spindle nut 12d is in turn mounted in a rotationally fixed manner in the cross arm 12a and is spring-elastically supported on the cross arm 12a by means of a spring assembly designated as a whole as 80.
  • a receptacle 12e guiding the spindle nut 12d in a rotationally fixed manner is preferably provided in the transverse arm 12a, in which the spring assembly 80 lying between a recess base 12f and the spindle nut 12d is also arranged.
  • the entire spindle 20 extends with its spindle axis 20c parallel to the displacement direction 12c and also parallel to the transverse directions 16b and 18b, so that the entire displacement element 12 can be displaced relative to the clamp body 14 by means of the spindle 20.
  • the central part 14a of the clamp body 14 is simultaneously designed as an edge pressure element and is provided with an edge pressure surface 15 which extends transversely to the transverse directions 16b and 18b and thus also transversely to the spindle axis 20c or extends to the direction of displacement 12c.
  • the edge pressure surface 15 is preferably also covered with a support 15a made of soft elastic material, which also provides additional pressure elasticity.
  • clamping jaws 16, 18 are provided with clamping surfaces 17, 19, the clamping surfaces 19 being effective in the position of the clamping jaws in which the clamping jaws 18 are drawn and the clamping surfaces 17 in the position in which the clamping jaws 16 are drawn.
  • the clamping surfaces 17, 19 are preferably also provided with a soft elastic support, which is not shown in the drawing in FIG. 1.
  • the spindle 20 For attachment to the workpiece 27, which can have the thickness drawn for the workpiece 27 or the workpiece 27 'or the workpiece 27 ", the spindle 20 is rotated so far that the clamping jaws 16, 18 in their starting position in which they are at the greatest distance from each other.
  • the guide pin 37 preferably abuts an end of the longitudinal cutouts 24, 26 facing away from the central part 14a.
  • the edge clamp with its C-shaped clamp body 14 can be pushed onto the workpiece such that one of the clamping jaws 16, 18 with its clamping surface 17 or 19 is assigned to an upper side 27a and the other to an underside 27c of the workpiece 27.
  • the edge part 27a is arranged on the workpiece 27 such that it faces the edge pressure surface 15.
  • the edge clamp 10 is now pushed so far over the workpiece 27 that the edge pressure surface 15, possibly also over the support 15a, acts on the edge part 27a and partially still acts on it.
  • the displacement element 12 can now be moved away from the clamp body 14 in the displacement direction 12c, the longitudinal recesses 28, 30 acting on the guide bolts 37, 32 and the alignment bolts 34, 36 and the clamping jaws 16, 18 in the direction of the central part 14a, namely along the respective guide direction 25a, 29a, and thereby move the two clamping jaws 16, 18 towards one another in the fixed clamping direction 16a, 18a and at the same time move in the transverse direction 16b, 18b in the direction of the central part 14a.
  • clamping jaws 16, 18 come to rest with their clamping surfaces 17 or 19 on the upper side 27b and the lower side 27c of the workpiece 27, the workpiece 27 is thereby clamped between them and thus the clamp body 14 is fixed relative to the workpiece 27a.
  • the movement of the clamping jaws 16, 18 in the transverse directions 16b, 18b leads to that the workpiece clamped between them is moved in the direction of the edge pressure surface 15 and thus the edge pressure surface 15 optionally acts on the edge part 27a with increased pressure via the support 15a and thus the edge part 27a rests with pressure on the workpiece 27.
  • the spindle 20 can now be rotated further, the spindle nut 12d acting on the spring assembly 80 and thus the spring assembly 80, due to the tension generated thereby, producing an elastic force component which always moves the displacement element 12 away from the clamp body 14 keeps pressurized.
  • the clamping jaws 16 and 18 in the obliquely from the outside inwards via the clamp body 14 or the bridge 14 and the rotatable pressure part 22 or pressure plate 22 which is firmly locked therein or reverse longitudinal recesses 24 and 26 are positively guided via the bolts 37, 32.
  • the pressure part 22 or the pressure plate are mounted, for example, in a cylindrical manner on the spindle end 23 or on the extension of the spindle 20, but not pivotably.
  • the clamping jaws 16, 18 can move in the longitudinal cutouts 24 and 26 of the clamp body 14 and in the cutouts 28, 30 in the displacement element 12, wherein the displacement element 12 can be designed, for example, as a housing.
  • the clamp body is displaced relative to the displacement element 12, specifically when the spindle 20 rotates so that the clamp body 14 and the displacement element 12 move away from one another, while in the other direction of rotation the clamp body 14 and the displacement element 12 move towards one another are and thereby close or open the jaws 16 and 18 positively guided.
  • each of the clamping jaws 16, 18 is not only penetrated by the respective guide pin 37, 32, but additional bores 34a and 36a and 34b and 36b are also provided in the clamping jaws 16, 18, into which an alignment bolt 34, 36 can be inserted, which is provided with a head 38.
  • the clamping jaws 16, 18 can thus be moved for different thicknesses of the workpiece 27, in particular different plate thicknesses, over different clamping ranges in the clamping direction 16a, 18a, with a clamping stroke in the fixed clamping direction 16a, 18a due to the extension of the respective longitudinal recesses 24, 26 in the respective guide direction 25a , 29a is defined.
  • the clamping jaw 16 is in a position for thick plates and the clamping jaw 18 in a position for thin plates, the clamping jaws 16 being fixed in the clamping direction 16a, 18a by the clamping stroke defined by the guides 25, 29 , 18 are movable from the starting position 16 ', 18' to the end position 16, 18.
  • off-center clamping is also possible in that, as shown in FIG. 1, the clamping jaws 18 is in the position for thin workpieces, while the clamping jaw 16 is in the position for thick workpieces.
  • the clamp body 14 designed as a bridge, comprises the clamping jaws 16 and 18, each with two parallel side leg parts 14bo and 14bu, on opposite sides and that the displacement element 12 is also designed as a housing , whose side arms 12b comprise a lower arm part 50 and an upper arm part 52, which also overlap the side legs 14b of the clamp body 14 on their sides opposite the clamping jaws 16, 18 and guide both the guide bolts 37, 32 and the alignment bolts 34, 36, whereby the alignment bolt 34 is provided with a knurling 40 in addition to the head 38.
  • the displacement element 12 in such a way that its side arms 12b are formed from a flat material part 55, which are connected to the cross arm 12a by a pin 54.
  • the side arms 12b extend from the flat material part 55 into a slot 72 in the respective clamping jaws 16, 18 and have the longitudinal recess 28 and 30, respectively, which is penetrated by the guide bolts 37 and 32 and the respective alignment bolts 34, 36, respectively .
  • both side arms 12b of the displacement element 12 are designed as flat material, ropes or tabs 56, which engage between the respective clamping jaws 16, 18 and the side leg parts 14bo and 14bu and rest on opposite sides of the respective clamping jaws 16, 18.
  • the side legs 14b of the clamp body 14 are designed such that the guides 25, 29 each have two longitudinal cutouts 68, 70 which run parallel to one another and both run parallel to the guide directions 25a and 29a. Furthermore, each of the clamping jaws 63, 65 is provided with two guide bolts 60, 62 which engage in the corresponding longitudinal cutouts 68, 70 and are guided in these in the corresponding guide direction 25a and 29a.
  • connection between the cross arm 12a of the displacement element 12 and the clamping jaws 63, 65 is established through the side arms 12b, which have two flat material parts 56, which extend parallel to one another and correspond to the third exemplary embodiment and which rest on both sides of the respective clamping jaws 16 and 18 and each articulate on the guide pin 60 facing the cross arm 12a. Furthermore, the side arms 12b are connected in an articulated manner to the cross arm 12a by means of pivot pins 58.
  • the extent of the longitudinal cutouts 68, 70 in the respective guide direction 25a, 29a is selected such that a sufficient clamping stroke for the different thicknesses of the workpiece 27 can be achieved.
  • FIG. 5 In order to provide an elastic force when clamping the workpiece 27, in the case of the fourth exemplary embodiment, shown in FIG. 5 between the pressure part 22 and A flange 14af of the central part 14a is provided with a spring assembly 82 which tends to press the flange 14af away from the pressure part 22 in the direction of the workpiece 27.
  • edge pressure element 84 is supported on the pressure part 22 with a foot 84a, around which the spring assembly 82 is arranged.
  • the foot 84a thus represents a rigid connection between the pressure part 22 and the edge pressure element 84 with the edge pressure surface 15.
  • the spindle nut 12d is firmly anchored in the transverse arm 12a, so that when the spindle 20 is rotated such that the pressure part 22 moves in the direction of the workpiece 27 and away from the transverse arm 12a, a movement of the transverse arm 12a relative to the central part 14a can be generated in such a way that that the clamping jaws 63, 65 move in the manner described in connection with the first three exemplary embodiments in the direction of the workpiece in the clamping directions 16a, 18a and at the same time in the transverse directions 16b, 18b until the workpiece 27 between the Clamping surfaces 19 of the jaws 63, 65 is clamped.
  • the pressure part 22 acts on the spring assembly 82 in the sense that it is compressed between the pressure part 22 and the flange 14af of the middle part 14a and via the foot 84a the edge pressure element 84, which is one of the middle part 14a is a separate part, is additionally movable in the direction of the workpiece 27, with the effect that the spring assembly 82 provides for the generation of an elastic force that is constant holds the workpiece between the jaws 16 and 18.
  • the edge pressure element 84 in the simplest case designed as a plate, is guided by means of guide pins 85 engaging in guide bores 86 in the central part 14a, the guide pins 85 being firmly attached to the Edge pressure element 84 are connected.
  • a support 15a made of a flexible material is arranged on the edge pressure surface 15.
  • all clamping jaws 16, 18 are provided with resilient supports 66, which are made of an elastomer material, so that an additional stroke can be generated with the spindle 20 when it is in contact with the side of the workpiece that is to be clamped, which leads to compression of the support, which enables additional pressure to be generated on the edge part.
  • the construction according to the invention in accordance with the first four exemplary embodiments likewise does not allow the corners of the edges of the workpiece or the plate to be damaged or the projecting edge sections to overlap due to the inevitably brought about clamping jaw opening.
  • a fifth embodiment of an edge clamp according to the invention also comprises a clamp body 14 on the side legs 14b of which guides 25, 29 are provided, but in which the guide directions 25a, 29a extend in such a way that the clamping jaws 16, 18 at one Movement in the tensioning direction 16a, 18a towards one another moves away from the central part 14a, so that movement in the transverse direction 16b, 18b leads away from the central part 14a.
  • the guides 25, 29 are, in principle, constructed exactly the same as in the fourth exemplary embodiment, shown in FIG. 5, that is to say each of the guides 25, 29 has two longitudinal cutouts 68, 70 running parallel to one another, but with the difference that the longitudinal cutouts 68, 70 run parallel to the differently directed guide directions 25a, 29a.
  • the clamping jaws 16, 18 are guided with guide pins 60, 62 and can thus be moved in the guide directions 25a, 29a in the manner described.
  • the displacement element 12 with the cross arm 12a and the side arms 12b is designed such that the side arms 12b are connected to the cross arm 12a via joints 58 and also on the guide pin 60 of the respective clamping jaw 16, Attack 18.
  • the respective clamping jaw 16 is provided with the slot 72, in the same way as shown in connection with the second embodiment, wherein the side arms 12b are preferably formed from flat material parts 55, as also explained in connection with the second embodiment of FIG. 3.
  • the latter is connected immovably to the spindle 20 in the direction of the spindle axis 20c via an axial bearing 90.
  • the axial bearing 90 has an annular flange 92 formed on the transverse arm 12a, which engages in a groove 94 in the spindle 20 and thus permits rotation of the spindle 20 relative to the transverse arm 12a, but does not permit any axial displacement thereof.
  • the spindle 20 extends with its threaded portion 20a in a spindle nut 14d, which is molded onto the central part 14a of the clamp body 14.
  • the threaded portion 20a of the spindle 20 can thus be screwed into the spindle nut 14d and thus the cross arm 12a can be moved in the direction of the central part 14a, as a result of which the guide directions 25a, 29a provided in this exemplary embodiment the clamping jaws 16, 18 are displaced towards each other in order to clamp the workpiece 27 on the upper side 27b and the lower side 27c by means of the clamping jaws 16, 18.
  • the side arms 12b of the displacement element 12 move the clamping jaws 16, 18 along the guides 25, 29.
  • the function is similar to that of the fourth exemplary embodiment, shown in FIG. 5 with the difference that the spindle moves the transverse arm 12a in the direction of the central part 14a and the side arms 12b as pressure arms on the clamping jaws 16 , 18 act.
  • the edge pressure element 84 is designed as a separate part which can be moved relative to the central part 14a of the clamp body 14.
  • the edge pressure element 84 is preferably designed in the form of a molded part which overlaps the clamp body 14 on its upper side 96 and its underside 98, which is thereby guided non-rotatably relative to the clamp body 14 and can be moved in the direction of the spindle axis 20c relative to the central part 14a of the clamp body 14.
  • the spindle 20 is designed as a hollow spindle or external spindle, in which, as shown in FIGS. 10 and 11 and 12, a second spindle 120 is arranged, which has an external thread section 120a which engages in an internal thread 20d of the spindle 20.
  • the second spindle 120 carries at its front end 120c a pressure plate 122 which is fixedly connected to the edge pressure element 84 and is rotatably but axially immovably connected to the front end 120c of the second spindle 120.
  • the first spindle 20 is not rigidly connected to the rotary handle 20c, but via a frictional slip clutch 124, which is formed, for example, by a prestressed spring assembly 126, which is on the one hand on a flange surface 128 of the rotary handle 20b and on the other Flange surface 130 of the spindle 20 is supported and braced against both flange surfaces 128, 130.
  • the rotary handle 20c is preferably mounted on one end 134 of the spindle 20 by means of an axial bearing 132, the axial bearing 132 preferably having a collar 136 which engages in a groove 138 in the region of the end 134 of the spindle 20.
  • the second spindle 120 is connected with the end 120d opposite the end 120c in a rotationally fixed but axially displaceable manner to the rotary handle 20b.
  • the end of the second spindle 120 is penetrated by a transverse bolt 120e which engages with its outer ends 120f in longitudinal grooves 140 running parallel to the spindle axis 20c in an inner wall 142 of the hollow rotary handle 20b.
  • the actuation of the two spindles 20 and 120 takes place in such a way that the spindle 20 is opened by means of the jaws 16, 18 of the rotary handle 20b is rotated so that the cross arm 12a moves away from the central part 14a. This is possible until the guide pins 60, 62 bear against the outer ends of the longitudinal cutouts 68, 70. In this position, the threaded section 20a of the spindle 20 is still in engagement with the spindle nut 14d, which is firmly seated on the central part 14a of the clamp body 14. A further opening of the jaws 16 and 18 is therefore no longer possible and thus the spindle 20 can no longer be rotated.
  • the turning handle 20b can be turned further and thus also the second spindle 120 can be turned further, since this is via the Cross bolt 120e is rotatably connected to the twist grip 20b.
  • the external thread 120a of the second spindle 120 continues to screw into the internal thread 20d of the first spindle 20 and moves the edge pressure element 84 in the direction of the central part 14a until the edge pressure element 84 abuts, for example, the central part 14a. In this position, the second spindle 120 can no longer be rotated, and thus the turning handle 20b is also blocked from further rotation.
  • the first spindle 20 is driven by turning the rotary handle 20b in the opposite direction via the coupling 124, the threaded portion 20a of which is screwed into the spindle nut 14d and thus Cross arm 12a moves in the direction of the central part 14a of the clamp body 14.
  • the second spindle 120 By blocking the rotation of the spindle 20 due to the clamping of the workpiece 27 between the clamping jaws 16, 18, the second spindle 120 can now be rotated further relative to the first spindle 20 by means of the rotary handle 20c while overcoming the frictional engagement of the coupling 124, this being independent of the position of the edge part 27a, an additional clamping path of the edge pressure element 84 can be realized, which is only limited by the displacement path of the second spindle 120 relative to the first spindle 120.
  • edge part 27a can be pressed on by moving the edge pressure element 84 over a longer path, which takes place only by moving the second spindle 120 relative to the first spindle 20 which is blocked in its rotation.
  • clamping jaws 16, 18 are constructed in several parts, as is shown in detail in FIGS. 10 and 13 to 15. These comprise a clamping jaw body 150 which carries the guide bolts 60, 62 and is guided in the guides 25, 29 in the side legs 14b of the clamp body 14.
  • the clamping jaws 16, 18 also comprise a clamping surface carrier 152 which can be moved relative to the clamping jaw bodies 150 and which are mounted on the clamping jaw body 150 by means of swivel links 154, 156.
  • the swivel links 154, 156 are not designed as parallelogram links, but have a slight deviation from a parallel orientation. This deviation from the parallel orientation has the consequence that the clamping surface carriers 152 in their position against the clamping jaw bodies 150, shown in FIG. 14, rest with their back 160 against a contact surface 162 of the clamping jaw bodies 150 and in this position with their clamping surfaces 19 parallel are oriented towards each other.
  • clamping surfaces 19 are oriented at a first angle to the contact surface 162, preferably parallel to the latter. If the clamping surface carriers 152 are now moved away from the clamping jaw bodies 150 under the guidance of the pivot links 154, 156, as shown in FIG. 15, this leads to the fact that the pivot links 154, 156 are arranged differently from a parallelogram link arrangement such that the clamping surfaces 19 with the contact surfaces 162 have a second angle that is greater than the first angle.
  • the angle between the clamping surface 19 and the contact surface 162 is greater than 0 ° and in particular the clamping surfaces 19 extend so that their Areas 19a facing away from the middle part 14a are closer together than the areas 19b (FIG. 15), provided that no deformation occurs in the area of the side legs 14b when the workpiece is clamped.
  • the clamp body 14 cannot usually be designed with such a rigidity that the side legs 14b do not move apart when clamping the workpiece 27 by means of the clamping jaws 16, 18, the lifting of the clamping surface carriers 152 from the clamping jaw bodies 150 and the resulting tilting of the Clamping surfaces 19 are used to substantially compensate for a widening of the side legs 14b.
  • the clamping surface carriers 152 only lift off the clamping jaw bodies 150 under increased pressure from the edge pressure element 84 on the workpiece 27, which then tends to move away from the central part 14a of the clamp body and thus also take the clamping surface carriers 152 along in this direction, since these are non-positive rest on the workpiece 27.
  • the swivel links 154 and 156 are arranged in such a way that the clamping surface carriers 152, in their position adjacent to the clamping jaw bodies 150, shown in FIG. 14, stand in their position facing the central part 14a at the most, and then lifting off the clamping jaw bodies 150 takes place.
  • the rotary handle 20b is provided with a grip shell 170 and a grip sleeve 172.
  • the second spindle which is designed as an inner spindle, is adjustably arranged in the twist grip 20b, that is to say in particular within the handle shell 170 and the grip sleeve 172, and runs in the internal thread 20d serving as the mother thread of the first spindle 20 serving as the outer spindle.
  • the first spindle 20 runs in the nut thread of the spindle nut 14d of the Clamp body 20.
  • the cross arm 12a of the displacement element 12 is adjustable, the side arms 12d of the displacement element 12 being mounted on the cross arm 12a, which act as push rods and are connected to the clamping jaw bodies 150 of the clamping jaws 16, 18.
  • the two pivot arms 154, 156 are mounted in pivot bearings 150a, 150b on the jaw body 150 and in pivot bearings 152a and 152b on the jaw carrier 152.
  • the pressure part 122 is supported by a ball 180 formed on the end 120c of the second spindle 120, the ball 180 permitting the pressure part 122 to tilt relative to the spindle axis 120c and thus also a tilting of the edge pressure element 84 to the spindle axis 20c.
  • the edge pressure element 84 is provided with lateral wings 182 which overlap the outside of the ferrule body 14 and thus secure it against rotation.
  • the edge pressure element 84 is preferably clipped onto the pressure part 122. The edge pressure element 84 thus forms an enlarged pressure area for applying the edge part 27a to the workpiece 27, which is also still secured against rotation.
  • the first spindle 20 or outer spindle is fully screwed into the spindle nut 14d and, moreover, the second spindle or inner spindle 120 is essentially full extended, that is, the edge pressure element 84 has the essentially maximum possible distance from the central part 14a of the clamp body 14.
  • this embodiment shows the clamping of a narrow workpiece 27, in which almost the maximum stroke of the clamping jaws 16, 18 in the clamping directions 16a, 18a is required in order to securely clamp the workpiece 27, the stroke differences resulting from a comparison the representation of the sixth exemplary embodiment according to FIG. 16 with, for example, FIG. 10 in connection with the fifth exemplary embodiment.
  • the clamping position of the sixth exemplary embodiment shown in FIG. 16 is achieved in that the edge clamp according to the invention is held on the rotary handle 20b.
  • the clamping jaws 16, 18 are open, a workpiece is held in the form of a plate between the clamping jaws 16, 18 and then, by turning the rotary handle, the outer spindle or first spindle 20 is rotated together with the inner spindle or second spindle 120 in the spindle nut 14d, so that the cross arm 12a of the displacement element 12 is moved in the direction of the central part 14a.
  • the cross arm 12a is preferably designed with two shells in order to implement the axial bearing 90 explained in connection with the fifth exemplary embodiment in a simple manner for the connection between the spindle 20 and the cross arm 12a.
  • the side arms 12b push the jaws 16, 18 on each Side along the guides 25, 29 in the guide directions 25a, 29a until the clamping surfaces 19, which are preferably provided with soft material pads 190, rest firmly on the workpiece 27.
  • the grip of the clamping surface 19 on the top and bottom of the workpiece is improved by the anti-slip soft material pads 190.
  • the turning handle 20b can be rotated further and the inner spindle can be rotated via the transverse bolt 120e or second spindle 120 takes place, whereby it rotates out of the first spindle 20 or outer spindle and moves the pressure part 122 in the direction of the workpiece until the edge pressure surface 15 acts on the edge part 27a and exerts pressure thereon.

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Abstract

Um eine Kantenzwinge, insbesondere zum Andrücken von Kantenteilen an zwischen einer Oberseite und einer Unterseite verlaufenden Kanten von Werkstücken, umfassend einen Zwingenkörper, einen ersten an der Oberseite des Werkstücks (27) anlegbaren Spannbacken und einen zweiten an der Unterseite des Werkstücks anlegbaren Spannbacken zum Fixieren des Zwingenkörpers (14) an dem Werkstück (27) und eine mittels eines Betätigungselements betätigbare Spanndruckerzeugungseinrichtung zum Beaufschlagen eines auf das Kantenteil wirkenden Kantendruckelements, zu schaffen, welche möglichst einfach zu handhaben ist und sicher am Werkstück fixierbar ist, wird vorgeschlagen, daß der Zwingenkörper (14) Führungen (25, 29) aufweist, längs welcher die Spannbacken (16, 18) aufeinander zu und voneinander weg verschiebbar geführt sind und daß ein Festlegen des Zwingenkörpers (14) an dem Werkstück durch Verschieben der Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) in Richtung auf das Werkstück (27) erreichbar ist.

Description

B E S C H R E I B U N G
Kantenzwinge
Die Erfindung betrifft eine Kantenzwinge, insbesondere zum Andrücken von Kantenteilen an zwischen einer Oberseite und einer Unterseite verlaufenden Kanten von Werkstücken, umfassend einen Zwingenkörper, einen ersten, an der Oberseite des Werkstücks anlegbaren Spannbacken und einen zweiten an der Unterseite des Werkstücks anlegbaren Spannbacken zum Fixieren des Zwingenkörpers an dem Werkstück und eine mittels eines Betätigungselements betätigbare Spanndruckerzeugungs- einrichtung zum Beaufschlagen eines auf das Kantenteil wirkenden Kantendruckelements .
Als "Kantenzwinge" werden alle Spannwerkzeuge bezeichnet, die beispielsweise zum Anpressen von Kantenprofilen oder sogenannten Umleimern an Kanten von Platten dienen. Dabei werden in der Regel von derartigen Kantenzwingen die Platten jeweils von der Oberseite und der Unterseite festgehalten und es ist eine zusätzliche Spindel vorgesehen, welche dazu dient, das Kantenprofil oder den Umleimer mit Druck gegen die Kante zu drücken.
Es sind auch Werkzeuge bekannt, die an einer Schiene einer handelsüblichen Schraubzwinge mit einer Flügelschraube oder einem ähnlichen Element befestigt werden und entweder eine Spindel aufweisen, welche sich rechtwinklig zur Schiene erstreckt und unsymmetrisch seitlich an der Schiene vorbei an die Kante des Werkstücks geführt werden kann oder zwei rechtwinklig zur Schiene verlaufende Spindeln aufweisen, welche symmetrisch beiderseits der Schiene an dieser vorbei in Richtung der Kante verlaufen.
Eine andere bekannt gewordene Kantenzwinge umfaßt einen C- förmigen Zwingenkörper, an dem am oberen und unteren Seitenschenkel je eine Spindel in einem Muttergewinde verstellbar angeordnet ist, um die Spannbacken gegen das Werkstück zu drücken und somit den Zwingenkörper an dem Werkstück festzulegen. Zusätzlich ist noch eine dritte Spindel vorgesehen, welche im Mittelteil des Zwingenkörpers verstellbar angeordnet ist und dazu dient, das Kantendruckelement in Richtung der Kante zu verstellen und damit das Kantenteil zu beaufschlagen.
Die Nachteile dieser bekannten Werkzeuge sind der meist schlechte Halt derselben am Werkstück, so daß sich beim Beaufschlagen des Kantenteils mit dem Kantendruckelement das Werkstück zwischen den Spannbacken verschiebt.
Aus der DE-U-88 00461 ist ferner eine Kantenzwinge bekannt, bei welcher die das Werkstück fixierenden Spannbacken spiralförmig verschwenkbar sind und eine rutschfeste Auflage haben. Diese Spannbacken haben das Bestreben, ihren Abstand aufgrund ihrer Spiralform zu verringern, sobald mit dem Kantendruckelement ein Druck auf das Kantenteil und somit das Werkstück ausgeübt wird. Eine Drehfeder führt diese Spannbacken in ihre Ausgangsanlage zurück. Dieses Werkzeug hat den Nachteil, daß es erforderlich ist, beim Ansetzen der Kantenzwinge die Spannbacken soweit zu bewegen, daß diese beginnen das Werkstück zu fixieren. Erst dann ist es möglich, mit dem Kantendruckelement das Kantenteil zu beaufschlagen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Kantenzwinge der gattungsgemäßen Art zu schaffen, welche möglichst einfach zu handhaben ist und sicher am Werkstück fixierbar ist.
Diese Aufgabe wird bei einer Kantenzwinge der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Zwingenkörper Führungen aufweist, längs welcher die Spannbacken aufeinander zu und voneinander weg verschiebbar geführt sind und daß ein Festlegen des Zwingenkörpers an dem Werkstück durch Verschieben der Spannbacken in den Führungen in Richtung auf das Werkstück erreichbar ist.
Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist darin zu sehen, daß durch die Verschiebbarkeit der Spannbacken längs der Führungen in deren Führungsrichtungen die Spannbacken einerseits leicht bewegbar sind und andererseits durch die Führungsrichtung in einfacher Weise eine Bewegungsrichtung der Spannbacken vorgebbar ist, dergestalt, daß ein sicheres Fixieren des Werkstücks mit den Spannbacken möglich ist.
Vorteilhafterweise können dabei die Spannbacken so ausgebildet werden, daß sie flächig, vorzugsweise großflächig, an dem Werkstück anliegen und somit ein sicheres Spannen ohne Beschädigung des Werkstücks erlauben. Besonders günstig ist es, wenn der Zwingenkörper ungefähr C-förmig ausgebildet ist und das Werkstück mit seinem ersten Seitenschenkel auf der Oberseite und mit seinem zweiten Seitenschenkel auf der Unterseite übergreift und daß die Führungen an den Seitenschenkeln angeordnet sind.
Mit den erfindungsgemäßen Führungen lassen sich unterschiedliche Bewegungsrichtungen der Spannbacken realisieren. Auf alle Fälle ist es erforderlich, die Spannbacken in einer Festspannrichtung aufeinander zu zu bewegen. Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht jedoch vor, daß die Spannbacken in den Führungen in einer Festspannrichtung auf das Werkstück zu und gleichzeitig in einer Querrichtung quer zur Festspannrichtung bewegbar sind. Mit dieser Bewegung in der Querrichtung quer zur Festspannrichtung ist die Möglichkeit gegeben, beim Spannen des Werkstücks mittels der Spannbacken noch zusätzliche vorteilhafte Wirkungen zu erreichen.
So sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel vor, daß die Spannbacken in den Führungen bei einer Bewegung in der Festspannrichtung noch zusätzlich in Richtung der Querrichtung auf das Kantendruckelement zu bewegbar sind. Diese Lösung hat insbesondere den Vorteil, daß sich damit noch eine Unterstützung des Andrückens des Kantenteils am Werkstück beim Spannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken erreichen läßt.
Eine andere alternative Lösung sieht vor, daß die Spannbacken in den Führungen bei einer Bewegung in Festspannrichtung noch zusätzlich in Richtung der Querrichtung von dem Kantendruckelement weg bewegbar sind. Diese Lösung hat den Vorteil, daß durch diese Bewegung der Spannbacken eine Verstärkung der Spannung des Werkstücks zwischen den Spannbacken dann eintritt, wenn zusätzlich noch das Kantendruckelement über das Kantenteil auf das Werkstück wirkt.
Alle diese kombinierten Bewegungen in der Querrichtung zusätzlich zur Bewegung in Festspannrichtung lassen sich dann erreichen, wenn die Führungen in Führungsrichtungen verlaufen, deren Winkel kleiner 180° ist. Besonders günstig ist es jedoch, wenn die beiden Führungen in Führungsrichtungen verlaufen, welche sich unter einem Winkel von weniger als 90° schneiden. Damit ist stets mit der Bewegung in Festspannrichtung eine nennenswerte Bewegung in der Querrichtung gekoppelt, welche die vorstehend genannten Vorteile besonders wirksam werden läßt.
Im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der erfindungsgemäßen Kantenzwinge wurde nicht näher darauf eingegangen, wie die Spannbacken längs der Führungen bewegbar sein sollen. Beispielsweise wäre es denkbar, die Spannbacken längs den Führungen frei beweglich auszubilden oder die Spannbacken in Richtung ihrer Führungen mit einem elastischen Kraftspeicher zu beaufschlagen, beispielsweise so, daß die Spannbacken die Tendenz haben, stets in ihre am weitesten aufeinander zu bewegte Stellung überzugehen.
Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht jedoch vor, daß ein Verschiebeelement vorgesehen ist, welches mit einer Spannbackenbetätigungseinrichtung relativ zum Zwingenkörper bewegbar ist und mit welchem die Spannbacken längs der Führungen bewegbar sind. Ein derartiges Verschiebeelement hat den großen Vorteil, daß einerseits eine definierte und gekoppelte Bewegung der Spannbacken erzeugbar ist und daß andererseits auch die Möglichkeit besteht, die Spannbacken dosierbar kraftbeaufschlagt längs ihrer Führungen zu bewegen.
Das Verschiebeelement kann in unterschiedlichster Weise realisiert sein. Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß das Verschiebeelement einen von der Spannbackenbetäti- gungseinrichtung relativ zum Zwingenkörper bewegbaren und sich quer zu dieser erstreckenden Querarm aufweist, welcher über Seitenarme auf die Spannbacken wirkt. Durch Bewegen des Querarms ist somit eine korrelierte Bewegung der Spannbacken an den beiden Seitenschenkeln des Zwingenkörpers in den Führungen erzeugbar.
Das Verschiebeelement kann in unterschiedlichster Art und Weise ausgebildet sein. Beispielsweise ist es denkbar, daß Verschiebeelement so auszubilden, daß die Seitenarme starr mit dem Querarm verbunden sind.
Eine alternative Lösung sieht vor, daß die Seitenarme gelenkig mit dem Querarm verbunden sind.
Im Zusammenhang mit den bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen wurde nicht näher darauf eingegangen, ob die Spannbacken lediglich in den jeweiligen Führungsrichtungen geführt oder noch zusätzlich definiert ausgerichtet sind. Insbesondere um ein Anlegen der Spannbacken an dem Werkstück zu erleichtern ist es besonders günstig, wenn die Spannbacken durch ein Ausrichtelement geführt sind. Dabei ist es denkbar, entweder das Verschiebeelement als Ausrichtelement auszubilden, welches somit die Ausrichtung der Spannbacken relativ zueinander definiert.
Alternativ dazu ist vorgesehen, daß die Führungen als Ausrichtelemente ausgebildet sind und die Spannbacken definiert zueinander ausgerichtet in den Führungsrichtungen bewegbar führen.
Um die Flexibilität beim Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Dicke aufrechtzuerhalten ist es besonders günstig, wenn die Spannbacken in den Ausrichtelementen in mehreren Stellungen ausgerichtet fixierbar sind.
Hinsichtlich der Spannbacken selbst wurden bislang keine näheren Angaben gemacht. So sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel vor, daß die Spannbacken in den Führungen geführte Spannbackenkörper aufweisen. Dabei ist es denkbar, daß die Spannbackenkörper selbst Spannflächen tragen und somit direkt an dem Werkstück anlegbar sind.
Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, daß an den Spannbackenkörpern Spannflächenträger gehalten sind, welche die Spannflächen tragen.
Diese Spannflächenträger könnten fest mit den Spannbackenkörpern verbunden sein.
Es ist aber auch denkbar, die Spannflächenträger so auszubilden, daß sie mittels parallelogrammähnlichen Lenkern an den Spannbackenkörpern gelagert sind. Damit besteht die Möglichkeit, die Spannflächenträger relativ zu den Spannbackenkörpern zu bewegen und außerdem eine definierte Ausrichtung der Spannflächen vorzugeben.
Eine besonders zweckmäßige Lösung sieht vor, daß die Spannflächenträger relativ zu den Spannbackenkörpern von einer an diesen anliegenden Stellung in eine von den Spannbackenkörpern abgehobene Spannungsverstärkende Stellung bewegbar sind. Das heißt, daß die Spannflächenträger die Möglichkeit haben, sich von den Spannbackenkörpern weg zu bewegen, wobei die Spannflächenträger weiter aufeinander zu bewegt werden, so daß durch das Abheben der Spannflächenträger von den Spannbackenkörpern eine Spannungsverstärkende Wirkung derselben auf das Werkstück entsteht.
Die parallelogrammähnlichen Lenker könnten prinzipiell als Parallelogramm wirken, so daß die Ausrichtung der Spannfläche bei der an den Spannbackenkörpern anliegenden Stellung der Spannflächenträger ungefähr die gleiche ist, wie die Ausrichtung bei von den Spannbackenkörpern abgehobener Stellung der Spannflächenträger. Eine besonders zweckmäßige Lösung sieht jedoch vor, daß die Spannfläche des Spannflächenträgers in der vom Spannbackenkörper abgehobenen Stellung gegenüber der am Spannbackenkörper anliegenden Stellung um einen Winkel geneigt ist. Mit einer derartigen Lösung besteht die Möglichkeit, zusätzliche Effekte durch Veränderung der Neigung der Spannfläche zu erzeugen.
Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß die Neigung der Spannfläche in der vom Spannbackenkörper abgehobenen Stellung ein Aufweiten der Seitenschenkel zumindest teilweise kompensierend gewählt ist. Das heißt, daß dann, wenn die Spannbackenträger von den Spannbackenkörpern abheben und somit die Spannung des Werkstücks vergrößern, die damit einhergehende Aufweitung der Seitenschenkel des Zwingenkörpers dadurch kompensiert werden kann, daß die Neigung der Spannflächen ebenfalls geändert wird und somit auch bei sich aufweitenden Seitenschenkeln letztlich dann die Spannflächen im wesentlichen die ursprüngliche Orientierung relativ zum Werkstück beibehalten, das heißt im einfachsten Fall nach wie vor parallel zueinander orientiert sind.
Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß die Spannflächenträger beim Bewegen von der am Spannbackenkörper anliegenden Stellung in die vom Spannbackenkörper abgehobene Stellung von dem Kantendruckelement weg bewegbar sind. Damit besteht die Möglichkeit, die Druckwirkung des Kantendruckelements dazu einzusetzen, daß die bereits das Werkstück spannenden Spannflächenträger sich aufgrund der Druckwirkung des Kantendruckelements in der Druckrichtung desselben bewegen und dabei noch spannungsverstärkend auf die Spannflächen und somit das Werkstück wirken.
Hinsichtlich der Ausbildung der Spannflächen selbst sind die unterschiedlichsten Lösungen denkbar. So sieht eine vorteilhafte Ausführungsform vor, daß die Spannflächen metallische Flächen sind. Um jedoch ein Spannen des Werkstücks relativ rasch zu erreichen und insbesondere aufgrund der zusätzlichen Bewegung der Spannbacken in der Querrichtung ein rasches Greifen des Werkstücks zu erreichen, ist vorzugsweise vorgesehen, daß die Spannflächen elastische Auflagen tragen. Durch diese elastischen Auflagen besteht die Möglichkeit, die Auflagen zu komprimieren und damit ebenfalls eine verstärkte Spannung des Werkstücks zu erreichen.
Ferner sieht ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel vor, daß die Auflagen aus einem rutschfest am Werkstück angreifenden Material hergestellt sind, da in diesem Fall ein schnelles und sicheres erstes Spannen des Werkstücks möglich ist und dann noch durch weitere Krafteinwirkung ein endgültiges sicheres Spannen des Werkstücks erhältlich ist.
Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht vor, daß die Auflagen ein Elastomermaterial umfassen.
Alternativ oder ergänzend dazu sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel vor, daß die Auflagen ein Weichstoffmaterial umfassen.
Hinsichtlich der Ausbildung des Kantendruckelements wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Lösung keine näheren Angaben gemacht. So sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel vor, daß der Zwingenkörper das Kantendruckelement trägt, das heißt, daß sich das Kantendruckelement auf dem Zwingenkörper abstützt.
In diesem Fall ist zweckmäßigerweise vorgesehen, daß die Bewegung der Spannbacken in der Querrichtung in Richtung auf das Kantendruckelement erfolgt, das heißt, daß beim Spannen des Werkstücks die Spannbacken sich zusätzlich in Richtung auf das Kantendruckelement zu bewegen und somit mit dem Festspannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken eine Druckbeaufschlagung des Kantenteils einhergeht, insbesondere wenn das Kantenteil bereits vor einer Anlage der Spannbacken an dem Werkstück an dem Kantendruckelement anliegt, da sich die Spannbacken beim letztendlichen Festspannen des Werkstücks in Richtung des Kantendruckelements bewegen und somit auch das Werkstück mit dem Kantenteil gegen das Kantendruckelement drücken.
Besonders günstig ist es hierbei, wenn die Spannflächen mit elastischen Auflagen versehen sind, da insbesondere dann die Elastizität der Auflagen einen zusätzlichen Weg der Spannbacken in Richtung auf das Kantendruckelement ermöglicht, welcher besonders vorteilhaft die Möglichkeit schafft, den erforderlichen Druck auf das Kantenteil auszuüben, um dieses gegen das Werkstück zu drücken.
Alternativ dazu sieht eine andere vorteilhafte Lösung vor, daß das Kantendruckelement ein insbesondere mittels der Spanndruσkerzeugungseinrichtung gegenüber dem Zwingenkörper bewegliches Teil ist, so daß eine zusätzliche Bewegbarkeit des Kantendruckelements relativ zum Zwingenkörper besteht, die es besonders leicht macht, beim Spannen des Werkstücks mittels der Spannbacken oder nach einem Spannen des Werkstücks mittels der Spannbacken das Kantenteil mit ausreichendem Druck seitens des Kantendruckelements zu beaufschlagen.
Bei den bisher erläuterten Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Lösung wurde nicht näher darauf eingegangen, wie eine Betätigung der Spanndruckerzeugungseinrichtung erfolgt und wie ein Spannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken ausgelöst werden soll. Beispielsweise ist es im Rahmen der erfindungsgemäßen Lösung denkbar, ein Betätigungselement für das Spannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken vorzusehen und ein Betätigungselement für das Betätigen der Spann- druckerzeugungseinrichtung.
Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht jedoch vor, daß mit einem Betätigungselement sowohl ein Spannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken als auch ein Betätigen der Spann- druckerzeugungseinrichtung erfolgt, so daß damit die erfindungsgemäße Kantenzwinge besonders einfach handhabbar und bedienbar ist.
Dennoch könnte das Betätigungselement so ausgebildet sein, daß dieses durch unterschiedliche Betätigung unterschiedliche Funktionen ausübt, so daß beispielsweise zwei Hände zum Betätigen des Betätigungselements an der Kantenzwinge erforderlich sind. Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht jedoch vor, daß das Betätigungselement als Einhandbetätigung ausgebildet ist.
Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht vor, daß mit dem Betätigungselement sowohl die Spannbackenbetätigungseinrich- tung als auch die Spanndruckerzeugungseinrichtung betätigbar sind.
Um nun die Betätigung dieser beiden Einrichtungen in einfacher Weise realisieren zu können, sieht eine besonders zweckmäßige Ausführungsform vor, daß das Betätigungselement mit einer lösbaren Kupplung mit der Spannbackenbetätigungs- einrichtung koppelbar ist. Das heißt, daß über die Kupplung die Betätigung der Spannbacken Betätigungseinrichtung durch Ankoppeln an das Betätigungselement realisierbar ist oder auch unterbrochen werden kann, nämlich durch Lösen der Kupplung.
Diese Kupplung kann beispielsweise manuell betätigbar sein, das heißt, durch Betätigen einer entsprechenden Handhabe. Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht jedoch vor, daß die Kupplung als bei zwischen den Spannbacken festgespanntem Werkstück selbstlösende Kupplung ausgebildet ist, das heißt, daß keine separate Betätigung der Kupplung erforderlich ist, sondern die Kupplung dann, wenn das Werkstück zwischen den Spannbacken gespannt ist, selbst löst und somit die Betätigung der Spannbackenbetätigungseinrichtung unterbrochen wird.
Die Kupplung kann dabei in unterschiedlicher Art und Weise ausgebildet sein. Beispielsweise kann die Kupplung über eine mechanische Aktivierungs- oder Deaktivierungseinrichtung betätigt werden, welche erkennt, ob das Werkstück zwischen den Spannbacken gespannt ist oder nicht. Eine besonders einfache Lösung sieht vor, daß die Kupplung als Rutschkupplung ausgebildet ist, das heißt, daß die Kupplung dann, wenn die Spannbackenbetätigungseinrichtung dem Betätigungselement einen großen Widerstand entgegensetzt, da nämlich das Werkstück zwischen den Spannbacken fixiert ist, durch Auslösen der Rutschkupplung ein Entkoppeln von Betätigungselement und Spannbaσkenbetätigungseinrichtung realisierbar ist .
Hinsichtlich der Betätigung der Spanndruckerzeugungseinrich- tung wurden in diesem Zusammenhang keine näheren Angaben gemacht. So ist es besonders vorteilhaft, wenn die Spann- druckerzeugungseinrichtung direkt mit dem Betätigungselement gekoppelt ist, das heißt, daß in diesem Fall stets eine Kopplung zwischen dem Betätigungselement und der Spanndruck- erzeugungseinrichtung besteht, jedoch die Betätigung der Spannbackenbetätigungseinrichtung über die Kupplung erfolgen kann oder durch Lösen der Kupplung unterbrochen werden kann.
Hinsichtlich der Ausbildung der Spanndruckerzeugungseinrich- tung wurde im Zusammenhang mit der Erläuterung der bisherigen Ausführungsbeispiele keine näheren Angaben gemacht. So sieht eine vorteilhafte und insbesondere aufgrund ihrer Einfachheit bevorzugte Lösung vor, daß die Spanndruckerzeugungseinrich- tung eine Spannspindel umfaßt.
Ferner wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele keine näheren Erläuterungen zu der Ausbildung der Spannbackenbetätigungseinrich- tung gegeben. Eine konstruktiv besonders einfach realisierbare Lösung sieht dabei vor, daß die Spannbackenbetätigungs- einrichtung eine Stellspindel umfaßt, mit welcher das Verschiebeelement relativ zum Zwingenkörper bewegbar ist. Eine derartige Stellspindel ist vorzugsweise so ausgebildet, daß sie mit einem Axiallager als erstem Kraftangriffspunkt und mit einer Spindelmutter als zweiten Kraftangriffspunkt zusammenwirkt, wobei diese beiden Kraftangriffspunkte dazu dienen, das Verschiebeelement relativ zum Zwingenkörper zu bewegen.
Die Kraftangriffspunkte können beispielsweise starr sowohl am Verschiebeelement als auch am Zwingenkörper angeordnet sein. Eine zweckmäßige Lösung sieht vor, daß einer der Kraftangriffspunkte über ein elastisches Element auf das Verschiebeelement wirkt, das heißt, daß das elastische Element die Möglichkeit schafft, bei einer Blockierung der Bewegung des Verschiebeelements dadurch, daß die Spannbacken bereits das Werkstück fest spannen, doch noch die Spindel weiterdrehen zu können und somit in dem elastischen Element eine elastische Kraft zu speichern, die stets das Verschiebeelement mit einer Kraft beaufschlagt, auch dann, wenn sich beispielsweise durch Toleranzen eine Nachgiebigkeit in der Spannung des Werkstücks einstellen sollte.
Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, daß einer der Kraftangriffspunkte über ein elastisches Element auf den Zwingenkörper wirkt. Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, über den elastischen Kraftspeicher eine stets auf den Zwingenkörper und das Verschiebeelement wirkende Kraft aufrecht zu erhalten, die dafür sorgt, daß das Werkstück stets sicher zwischen den Spannbacken gespannt bleibt.
Eine konstruktiv besonders einfache Lösung sieht dabei vor, daß die Stellspindel gleichzeitig die Spannspindel bildet. In diesem Fall ist insbesondere ein elastisches Element zwischen dem Zwingenkörper und dem entsprechenden Kraftangriffspunkt der Stellspindel von Vorteil, da in diesem Fall die Stellspindel dazu genutzt werden kann, gleichzeitig als Spannspindel noch weiter zu wirken, nämlich unter Deformation des elastischen Elements und somit noch eine zusätzliche Beaufschlagung des Spanndruckelements zu erzeugen.
Besonders einfach läßt sich dies dann realisieren, wenn die Stellspindel direkt auf das Kantendruckelement wirkt. Bei all den Ausführungsformen, bei denen die erfindungsgemäße Kantenzwinge einerseits eine Stellspindel zum Festlegen des Werkstücks zwischen den Spannbacken und andererseits eine Spannspindel zum Druckbeaufschlagen des Kantendruckelements aufweist, welche nicht zwingenderweise durch ein einziges Betätigungselement betätigbar sein müssen, ist vorteilhafterweise vorgesehen, daß die Stellspindel und die Spannspindel koaxial zueinander angeordnet sind, da damit eine besonders günstige konstruktive Realisierung der Spannbackenbetä- tigungseinrichtung und der Spanndruckerzeugungseinrichtung realisierbar sind. Beispielsweise können in einem derartigen Fall zwei zueinander koaxiale Betätigungselemente vorgesehen sein, nämlich eines für die Stellspindel und eines für die Spannspindel .
Eine besonders günstige Lösung sieht ferner vor, daß die Spannspindel als Innenspindel zur Stellspindel ausgebildet ist und durch Drehen relativ zur Stellspindel in Richtung der Spindelachse verschiebbar ist. In diesem Fall ist eine kompakte Realisierung der Anordnung von Spannspindel und Stellspindel gegeben.
Besonders günstig ist diese Lösung, wenn die Spannspindel über die Stellspindel am Zwingenkörper abgestützt ist, das heißt, daß die Spannspindel sich ihrerseits an der Stellspindel abstützt und dann diese letztlich beide Spindeln an dem Zwingenkörper abstützt.
Eine besonders einfache Betätigung der Spannspindel ist in diesem Fall dann möglich, wenn das Betätigungselement für die Spannspindel an der Stellspindel drehbar gelagert ist. Vorzugsweise ist bei einer derartigen Drehbaren Lagerung des Betätigungselements an der Stellspindel vorgesehen, daß die Spannspindel relativ zum Betätigungselement in Richtung der Spindelachse verschiebbar, jedoch drehfest mit diesem verbunden ist.
Einige Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Lösung haben insbesondere den Vorteil, daß eine Kantenzwinge realisierbar ist, welche vor allem einhändig zu betätigen ist, damit mit der freien Hand das zu befestigende Kantenteil, beispielsweise der Umleimer, gehalten werden kann und daß die Kantenzwinge außerdem so ausgeführt ist, daß ein Nachgeben der Spannkraft auf den Umleimer und damit ein Wegrutschen auf den beiden Seiten des Werkstücks nicht möglich ist.
Zusätzlich schaffen einige Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Lösung die Möglichkeit nicht mit drehender Bewegung auf das Kantenteil, beispielsweise die Umleimerkante zu wirken und dies mit möglichst großer Fläche, um eine bessere Druckverteilung zu ermöglichen.
Bei einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel erfolgt die Kraftaufgabe auf eine Stirnkante des Kantenteils mit einer bei Schraubzwingen üblichen Spindel, nicht aber direkt mit der bei Schraubzwingen üblichen Druckplatte auf das Kantenteil oder die Kante, sondern über ein verschiebliches Druckstück. Dieses Druckstück kann auch schwenkbar sein, um die Möglichkeit zu haben, auch Formprofile anzupressen. Das Muttergewinde der Spindelmutter kann im Mittelteil des C- förmigen Zwingengehäuses angeordnet werden. Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind die in dem C-förmigen Zwingenkörper oder Gehäuse an jedem Seitenschenkel die Spannbacken derart zwangsgeführt, daß sie entsprechend der Spindelbewegung auf und zu bewegbar sind und so weit auseinander bewegbar sind, daß sie sich über einen über eine Kante des Werkstücks überstehenden Umleimer heben lassen, sowohl beim Aufsetzen der Kantenzwinge auf das Werkstück als auch beim Abnehmen.
Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Einhandkantenzwinge zum Andrücken von Kantenteilen, insbesondere Umleimern und Kantenprofilen an platten- förmigen flachen Werkstücken, zum Beispiel Möbelplatten, Tischplatten, Arbeitsplatten usw. umfaßt eine bekannte C- Schraubzwinge einen Zwingenkörper, wobei an den Seitenschenkeln des C-förmigen Zwingenkörpers Spannbacken angeordnet sind, die sich an schrägen, nach innen verlaufenden Ebenen oder in Führungsrichtungen, beispielsweise realisiert durch Längsaussparungen, bewegen, wobei der Abstand der Spannbacken sich bei einem Zurückdrehen der Spindeln vergrößert und bei einem Vordrehen der Spindel verringert, wobei die Spindel beispielsweise eine Spindelmutter im Querarm des Verschiebeelements aufweist und die Spindel ferner mit einer Druckplatte versehen ist, welche drehbar an einem Mittelteil des Zwingenkörpers gehalten ist.
Besonders günstig ist es hierbei, wenn die zwangsläufigen Bewegungen der Spannbacken durch am Verschiebeelement angeordnete Längsaussparungen vorgebbar sind, deren Mittellinie senkrecht zur Spindelachse, das heißt in FestSpannrichtung verläuft. Vorzugsweise ist dabei der Zwingenkörper für die verdrehsichere zwangsläufige Bewegung der Spannbacken mit schräg in Führungsrichtung verlaufenden Längsaussparungen versehen, welche die Führungen bilden. Besonders günstig ist es, wenn pro Führung zwei parallel zueinander in der Führungsrichtung verlaufende Längsaussparungen vorgesehen sind.
Eine besonders günstige Lösung sieht dabei vor, daß die Spannbacken je zwei Bohrungen aufweisen, in welche ein Ausrichtbolzen einsteckbar ist, um die Spannbacken in zwei unterschiedliche Spannstellungen drehen zu können, welche dann auch zwei unterschiedliche Spannbereiche mit jeweils in anderen Abständen angeordneten Spannflächen definieren.
Eine weitere besonders vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, daß das Kantendruckelement eine Spannfläche aufweist, welche federnd ausgebildet ist, beispielsweise mit einer elastischen oder Weichstoffaufläge versehen ist, um das Kantenteil möglichst schonend zu spannen.
Ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht vorteilhafterweise vor, daß beispielsweise mit der Drehbewegung einer Spindel über einen Griff als Betätigungselement alle notwendigen Funktionen der Kantenzwinge ausführbar sind, das heißt einmal das Aufsetzen der Kantenzwinge, das Festlegen der Spannbacken an dem beispielsweise plattenför igen Werkstück, das Heranführen des Kantendruckelements an das Kantenteil des Werkstücks und die Druckbeaufschlagung des Kantenteils bei festem Spannen des Werkstücks zwischen den Spannbacken. Insbesondere ist vorzugsweise vorgesehen, daß mit einer Spindelbetätigung die Spannbacken betätigt werden und beidseitig an das Werkstück heranführbar sind. Mit Anlage der Spannbacken an dem Werkstück und Spannen desselben ist als weitere Funktion das Auslösen der Druckbeaufschlagung des Kantenteils realisierbar, das heißt die Spindel ist nach dem Spannen des Werkstücks mittels der Spannbacken gegen das Kantenteil des Werkstücks verschiebbar bis zur Anlage an demselben. Bei weiterer Spindelbetätigung kann dann die Druckkraft auf das Kantenteil aufgebracht werden.
Ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel sieht vor, daß die Einhandkantenzwinge zum Anpressen von Kantenteilen, wie beispielsweise Umleimern und Kantenprofilen an plattenförmigen flachen Werkstücken, zum Beispiel Möbelplatten, Tischplatten, Arbeitsplatten usw. , einen großen C-förmigen Zwingenkörper mit zwei Spannbacken zum Festlegen des Zwingenkörpers an dem Werkstück, insbesondere auf einer Oberseite und einer Unterseite desselben, aufweist und ein Kantendruckelement, welches zum Spannen des Kantenteils oder des sogenannten Umleimers dient. Dabei sind sowohl die Spannbacken als auch das Kantendruckelement mit einer Hand zwangsläufig bewegbar, wobei die Spannbacken und das Kantendruckelement auf die entsprechenden Seiten des Werkstücks bei Betätigung mit einer Hand zu bewegbar sind.
Besonders günstig ist es dabei, wenn ein am C-förmigen Zwingenkörper gelagertes Spannelement zur Verstellung der Spannbacken und des Kantendruckelements dient. Vorzugsweise ist dieses Spannelement mit einem Handgriff betätigbar. Vorzugsweise sind die Spannbacken und das Kantendruckelement jeweils mit einer flachen flächigen Druckfläche versehen.
Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß die Spannbacken Spannbackenkörper aufweisen, an welchen über Lenker Spannflächenträger bewegbar gelagert sind. Vorzugsweise sind die Lenker so ausgerichtet, daß bei Druckwirkung des Kantendruckelements die Spannflächenträger sich in spannkraftverstärkender Art und Weise von den Spannbackenkörpern abheben und zu einem noch festeren Spannen des Werkstücks dienen.
Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß die erfindungsgemäße Einhandkantenzwinge eine Außenspindel und eine Innenspindel aufweist, die mit einem Griff betätigbar sind. Vorzugsweise ist durch betätigen des Drehgriffs der Spindel das Verschiebeelement relativ zum Zwingenkörper bewegbar, um die Backen in Richtung des Werkstücks oder von diesem weg zu verstellen.
Ferner ist vorzugsweise zwischen dem Drehgriff und der Außenspindel eine Rutschkupplung zum Drehen der Außenspindel vorgesehen, wobei die Rutschkupplung im einfachsten Fall ein vorgespanntes Federpaket aufweist, welches bei Blockieren der Außenspindel ein Weiterdrehen des Drehgriffs zum Drehen der Innenspindel ermöglicht.
Die Innenspindel ist vorzugsweise über einen Mitnehmer mit dem Drehgriff drehfest verbunden, jedoch in axialer Richtung verschiebbar.
Vorzugsweise ist mit der Innenspindel das Kantendruckelement in Richtung auf das Werkstück bewegbar. Vorzugsweise weist das Kantendruckelement eine flächige Druckplatte auf, welche drehfest an dem Zwingenkörper geführt ist und beispielsweise auch an einem Axiallager fest mit der Innenspindel verbunden ist.
Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausführungsbeispiele.
In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung;
Fig. 2 einen Schnitt längs Linie 2-2 in Fig. 1;
Fig. 3 eine Seitenansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels;
Fig. 4 eine Seitenansicht eines dritten Ausführungsbeispiels;
Fig. 5 eine Draufsicht ähnlich Fig. 1 auf ein viertes Ausführungsbeispiel;
Fig. 6 eine Draufsicht ähnlich Fig. 1 auf ein fünftes Ausführungsbeispiel;
Fig. 7 eine Draufsicht auf das fünfte Ausführungsbeispiel ähnlich Fig. 6 mit teilweise geschnitten dargestellter Spindel; Fig. 8 einen Schnitt längs Linie 8-8 in Fig. 7;
Fig. 9 einen Schnitt längs Linie 9-9 in Fig. 7;
Fig. 10 eine Draufsicht ähnlich Fig. 6 mit vollständig geschnittener Spindel in Zeichnungs- ebene;
Fig. 11 einen Schnitt längs Linie 11-11 in Fig. 10;
Fig. 12 einen Schnitt längs Linie 12-12 in Fig. 10;
Fig. 13 eine Draufsicht ähnlich Fig. 6 bei gespanntem
Werkstück und im Gegensatz zu Fig. 10 aufgebogenen Seitenschenkeln eines Zwingenkörpers;
Fig. 14 eine ausschnittsweise Darstellung eines
Spannbackens mit Spannbackenkörper und an diesem anliegendem Spannflächenträger ähnlich Fig. 10;
Fig. 15 eine Darstellung ähnlich Fig. 14 mit vom
Spannbackenkörper abgehobenem Spannflächenträger ähnlich Fig. 13 und
Fig. 16 eine Draufsicht ähnlich Fig. 1 auf ein sechstes Ausführungsbeispiel teilweise geschnitten dargestellt.
Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kantenzwinge, in Fig. 1 als Ganzes mit 10 bezeichnet, umfaßt einen Zwingenkörper 14, welcher beispielsweise in Form einer Brücke ausgebildet ist und in Fig. 1 gestrichelt dargestellt ist.
Dieser Zwingenkörper 14 ist mit einem Mittelteil 14a versehen, an dessen beiden äußeren Enden Seitenschenkel 14b angeformt sind, so daß die beiden Seitenschenkel 14b zusammen mit dem Mittelteil 14a insgesamt eine C-Form des Zwingenkörpers 14 ergeben.
In den beiden Seitenschenkeln 14b sind Führungen 25, 29, beispielsweise gebildet durch sich in einer Führungsrichtung 25a, 29a erstreckende Längsausnehmungen 24, 26 vorgesehen, in denen Spannbacken 16, 18 mittels Führungsbolzen 32, 37 in den jeweiligen Führungsrichtungen 25a, 29a beweglich geführt sind.
Ferner weist die Kantenzwinge 10 ein Verschiebeelement 12 auf, mit welchem die Spannbacken 16, 18 von einer nicht spannenden, geöffneten Stellung 16', 18' in eine Spannrichtung 16a, 18a aufeinander zu und gleichzeitig in einer Querrichtung 16b, 18b hierzu in Richtung des Mittelteils 14a verschiebbar sind, wobei die jeweiligen Führungsrichtungen 25a, 29a die Relation zwischen dem Maß der Bewegung in der Festspannrichtung 16a, 18a zu dem Maß der Bewegung in der Querrichtung 16b, 18b definieren.
Vorzugsweise verlaufen die Führungsrichtungen 25a, 29a in einem Winkel α relativ zueinander, welcher kleiner ist als 180°, vorzugsweise kleiner als 90°. Das Verschiebeelement 12 ist vorzugsweise mit einem Querarm 12a versehen, an dessen Enden Seitenarme 12b angeformt sind, so daß auch das Verschiebeelement 12 im Fall des ersten Ausführungsbeispiels ungefähr eine C-Form aufweist.
Die Seitenarme 12b sind an ihren jeweiligen Enden mit als Ausrichtelemente dienenden Längsausnehmungen 28, 30 versehen, welche sich mit ihrer Längsrichtung in einer Ausrichtrichtung 28a, 30a erstrecken, wobei diese Ausrichtrichtungen 28a, 30a vorzugsweise parallel zu den Festspannrichtungen 16a, 18a verlaufen.
In diese Längsausnehmungen 28, 30 greifen ebenfalls die Führungsbolzen 37, 32 ein. Zusätzlich greifen in diese Längsausnehmungen 28, 30 noch Ausrichtbolzen 34, 36 ein, die ebenfalls an den Spannbacken 16, 18 gehalten sind, vorzugsweise durch eine Bohrung 34a, 36a in den Spannbacken hindurchsteck- bar sind.
Vorzugsweise sind die Spannbacken 16, 18 mit zwei Bohrungen, nämlich einer Bohrung 34a und 36a sowie einer Bohrung 34b und 36b versehen, welche um die Führungsbolzen 37, 32 herum in einem Winkelabstand von jeweils 90° angeordnet sind und eine Positionierung der Spannbacken 16, 18 in zwei um 90° gegeneinander gedrehten Stellungen erlauben, je nach dem, ob der Ausrichtbolzen 34, 36 in der Bohrung 34a, 36a oder in der Bohrung 34b, 36b steckt.
In Fig. 1 sind zur Darstellung beider Drehstellungen die Spannbacken 16 in der Stellung gezeichnet, in welcher der Ausrichtbolzen 34 in der Bohrung 34b steckt, während die Spannbacken 18 so dargestellt sind, daß der Ausrichtbolzen 36 in der Bohrung 36a steckt.
Dadurch, daß sowohl die Führungsbolzen 37, 32 als auch die Ausrichtbolzen 34, 36 in der jeweiligen Längsausnehmung 28, 30 angeordnet und in dieser bewegbar sind, sind auch die Spannbacken 16, 18 in ihrer jeweiligen Stellung eindeutig ausgerichtet und somit durch ein Bewegen des Verschiebeelements 12 in einer Verschieberichtung 12c jeder der Spannbacken 16, längs der entsprechenden Führungsrichtung 25a, 29a bewegbar.
Zum Bewegen des Verschiebeelements 12 relativ zu dem Zwingenkörper 14 ist eine als Ganzes mit 20 bezeichnete Spindel vorgesehen, welche einen Gewindeabschnitt 20a aufweist, der eine Spindelmutter 12d durchsetzt und einen Drehgriff 20b zum Drehen der Spindel 20. Ferner trägt die Spindel 20 an ihrem vorderen, als Ansatz ausgebildeten Spindelende 23 ein Druckteil 22, welches gegenüber dem Spindelende 23 drehbar, jedoch vorzugsweise axial unverschieblich gelagert ist und an dem Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 anliegt und an diesem fixiert ist.
Die Spindelmutter 12d ist ihrerseits drehfest in dem Querarm 12a gelagert und über ein als Ganzes mit 80 bezeichnetes Federpaket am Querarm 12a federelastisch abgestützt. Vorzugsweise ist hierzu eine die Spindelmutter 12d drehfest führende Aufnehmung 12e im Querarm 12a vorgesehen, in welcher auch das zwischen einem Ausnehmungsgrund 12f und der Spindelmutter 12d liegende Federpaket 80 angeordnet ist. Die gesamte Spindel 20 erstreckt sich mit ihrer Spindelachse 20c parallel zu der Verschieberichtung 12c und auch parallel zu den Querrichtungen 16b und 18b, so daß mittels der Spindel 20 das gesamte Verschiebeelement 12 relativ zum Zwingenkörper 14 verschiebbar ist.
Zum Spannen eines beispielsweise als Platte ausgebildeten Werkstücks 27 und zum Andrücken eines Kantenteils 27a an dieses ist das Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 gleichzeitig als Kantendruckelement ausgebildet und mit einer Kantendruckfläche 15 versehen, welche sich quer zu den Querrichtungen 16b und 18b und somit auch quer zur Spindelachse 20c oder zur Verschieberichtung 12c erstreckt.
Die Kantendruckfläche 15 ist vorzugsweise noch belegt mit einer Auflage 15a aus weichelastischem Material, welche noch eine zusätzliche Druckelastizität zur Verfügung stellt.
Ferner sind die Spannbacken 16, 18 mit Spannflächen 17, 19 versehen, wobei die Spannflächen 19 in der Stellung der Spannbacken wirksam sind, in welcher der Spannbacken 18 gezeichnet ist und die Spannflächen 17 in der Stellung, in welcher der Spannbacken 16 gezeichnet ist.
Die Spannflächen 17, 19 sind vorzugsweise darüber hinaus auch noch mit einer weichelastischen Auflage versehen sein, welche in Fig. 1 jedoch zeichnerisch nicht dargestellt ist.
Zum Ansetzen an das Werkstück 27, welche die für das Werkstück 27 oder das Werkstück 27' oder das Werkstück 27" gezeichnete Dicke aufweisen kann, wird die Spindel 20 so weit gedreht, daß die Spannbacken 16, 18 in ihrer Ausgangsstellung stehen, in welcher sie den größten Abstand voneinander aufweisen. In dieser Stellung liegt vorzugsweise der Führungsbolzen 37 an einem dem Mittelteil 14a abgewandten Ende der Längsaussparungen 24, 26 an. In dieser Stellung läßt sich nun die Kantenzwinge mit ihrem C-förmigen Zwingenkörper 14 so auf das Werkstück aufschieben, daß einer der Spannbacken 16, 18 mit seiner Spannfläche 17 oder 19 einer Oberseite 27a und der andere einer Unterseite 27c des Werkstücks 27 zugeordnet ist. Ferner ist das Kantenteil 27a so an den Werkstück 27 angeordnet, daß dieses der Kantendruckfläche 15 zugewandt ist. Die Kantenzwinge 10 wird nun so weit über das Werkstück 27 geschoben, daß die Kantendruckfläche 15, gegebenenfalls noch über die Auflage 15a, auf das Kantenteil 27a wirkt und dieses teilweise noch beaufschlagt. Durch Drehen der Spindel 20 läßt sich nun das Verschiebeelement 12 in der Verschieberichtung 12c vom Zwingenkörper 14 weg bewegen, wobei die Längsausnehmungen 28, 30 auf die Führungsbolzen 37, 32 sowie die Ausrichtbolzen 34, 36 einwirken und die Spannbacken 16, 18 in Richtung des Mittelteils 14a, und zwar längs der jeweiligen Führungsrichtung 25a, 29a, verschieben und dabei die beiden Spannbacken 16, 18 in FestSpannrichtung 16a, 18a aufeinander zu bewegen und gleichzeitig in der Querrichtung 16b, 18b in Richtung des Mittelteils 14a bewegen.
Kommen nun die Spannbacken 16, 18 mit ihren Spannflächen 17 oder 19 an der Oberseite 27b und der Unterseite 27c des Werkstücks 27 zur Anlage, so erfolgt dadurch ein Spannen des Werkstücks 27 zwischen diesen und somit ein Festlegen des Zwingenkörpers 14 relativ zum Werkstück 27a.
Wird nun die Spindel 20 weitergedreht, so führt die Bewegung der Spannbacken 16, 18 in den Querrichtungen 16b, 18b dazu, daß das zwischen diesen gespannte Werkstück in Richtung der Kantendruckfläche 15 bewegt wird und somit die Kantendruckfläche 15 gegebenenfalls über die Auflage 15a mit verstärktem Druck auf das Kantenteil 27a wirkt und somit das Kantenteil 27a mit Druck an dem Werkstück 27 anliegt.
Um ein sicheres Spannen des Werkstücks 27 zu gewährleisten, kann nun die Spindel 20 weitergedreht werden, wobei die Spindelmutter 12d das Federpaket 80 beaufschlagt und somit das Federpaket 80 aufgrund der dadurch erzeugten Spannung eine elastische Kraftkomponente erzeugt, die stets das Verschiebeelement 12 vom Zwingenkörper 14 weg beaufschlagt hält.
Insbesondere ist bei dem in Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel vorgesehen, daß über den Zwingenkörper 14 oder die Brücke 14 und dem fest darin arretierten aber drehbaren Druckteil 22 oder Druckplatte 22 auf der Spindel die Spannbacken 16 und 18 in den schräg von außen nach innen oder umgekehrt verlaufenden Längsaussparungen 24 und 26 über die Bolzen 37, 32 zwangsgeführt sind. Das Druckteil 22 oder die Druckplatte sind beispielsweise zylindrisch auf dem Spindelende 23 oder dem Ansatz der Spindel 20 drehbar, aber nicht schwenkbar gelagert. Die Spannbacken 16, 18 können sich in den Längsaussparungen 24 und 26 des Zwingenkörpers 14 und in den Aussparungen 28, 30 im Verschiebeelement 12 bewegen, wobei das Verschiebeelement 12 beispielsweise als Gehäuse ausgebildet sein kann. Die mit ihren Führungsrichtungen 25a, 29a pfeilförmig zueinander verlaufenden Längsaussparungen 24, 26 stellen dabei die Führungen 25, 29 zum Festspannen des umfaßten Werkstücks 27 oder 27' oder 27" dar und die Längsausnehmungen 28 und 30 im Verschiebeelement 12 dienen zum Hubausgleich der Bewegung der Spannbacken 16, 18 in der Festspannrichtung 16a nach innen aufeinander zu. Beim Drehen der Spindel 20 wird der Zwingenkörper relativ zum Verschiebeelement 12 verschoben und zwar bei einer Drehbewegung der Spindel 20 so, daß der Zwingenkörper 14 und das Verschiebeelement 12 sich voneinander entfernen, während in der anderen Drehrichtung der Zwingenkörper 14 und das Verschiebeelement 12 aufeinander zu bewegt werden und dabei die Spannbacken 16 und 18 zwangsgeführt schließen oder öffnen.
Um ein Kippen beim Spannen zu vermeiden, ist jeder der Spannbacken 16, 18 nicht nur von dem jeweiligen Führungsbolzen 37, 32 durchsetzt, sondern es sind jeweils noch zusätzliche Bohrungen 34a und 36a sowie 34b und 36b in den Spannbacken 16, 18 vorgesehen, in welche ein Ausrichtbolzen 34, 36 einsteckbar ist, der mit einem Kopf 38 versehen ist. Damit sind die Spannbacken 16, 18 für unterschiedliche Dicken des Werkstücks 27, insbesondere unterschiedliche Plattendicken über unterschiedliche Spannbereiche in Festspannrichtung 16a, 18a bewegbar, wobei ein Spannhub in der FestSpannrichtung 16a, 18a durch die Erstreckung der jeweiligen Längsaussparungen 24, 26 in der jeweiligen Führungsrichtung 25a, 29a definiert ist. Dabei, ist, wie in Fig. 1 dargestellt, der Spannbacken 16 in einer Stellung für dicke Platten und der Spannbacken 18 in einer Stellung für dünne Platten, wobei durch den von den Führungen 25, 29 festgelegten Spannhub in Festspannrichtung 16a, 18a die Spannbacken 16, 18 von der Ausgangsstellung 16', 18' bis zur Endstellung 16, 18 bewegbar sind.
Darüber hinaus ist auch ein außermittiges Spannen dadurch möglich, daß, wie in Fig. 1 dargestellt, der Spannbacken 18 in der Stellung für dünne Werkstücke steht, während der Spannbacken 16 in der Stellung für dicke Werkstücke steht.
In Fig. 2 ist ferner noch ersichtlich, daß der Zwingenkörper 14, ausgebildet als Brücke, die Spannbacken 16 und 18 jeweils mit zwei parallel zueinander verlaufenden Seitenschenkel- teilen 14bo und 14bu auf einander gegenüberliegenden Seiten umfaßt und darüber hinaus das Verschiebeelement 12 als Gehäuse ausgebildet ist, dessen Seitenarme 12b ein unteres Armteil 50 und ein oberes Armteil 52 umfassen, welche die Seitenschenkel 14b des Zwingenkörpers 14 ebenfalls an ihren den Spannbacken 16, 18 gegenüberliegenden Seiten übergreifen und sowohl die Führungsbolzen 37, 32 als auch die Ausrichtbolzen 34, 36 führen, wobei der Ausrichtbolzen 34 zusätzlich zum Kopf 38 mit einer Rändelung 40 versehen ist.
Alternativ dazu ist es ebenfalls, bei einem weiteren in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel denkbar, das Verschiebeelement 12 so auszubilden, daß dessen Seitenarme 12b aus einem Flachmaterialteil 55 auszubilden, welche mit einem Stift 54 mit dem Querarm 12a verbunden sind. In diesem Fall erstrecken sich die Seitenarme 12b aus dem Flachmaterialteil 55 in einen Schlitz 72 im jeweiligen Spannbacken 16, 18 und weisen die Längsausnehmung 28 bzw. 30 auf, die jeweils von den Führungsbolzen 37 bzw. 32 und den jeweiligen Ausrichtbolzen 34, 36 durchsetzt ist.
Bei einem weiteren, in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel, sind beide Seitenarme 12b des Verschiebeelements 12 als Flachmaterial eile oder Laschen 56 ausgebildet, welche zwischen die jeweiligen Spannbacken 16, 18 und die Seiten- schenkelteile 14bo und 14bu eingreifen und auf einander gegenüberliegenden Seiten der jeweiligen Spannbacken 16, 18 anliegen.
Im übrigen sind bei den zweiten und dritten Ausführungsbei- spielen, dargestellt in Fig. 3 und 4, all diejenigen Teile, die mit denen des ersten Ausführungsbeispiels identisch sind, mit denselben Bezugszeichen versehen, so daß hinsichtlich der Beschreibung derselben vollinhaltlich auf die Ausführungen zum ersten Ausführungsbeispiel Bezug genommen wird.
Bei einem vierten Ausführungsbeispiel, dargestellt in Fig. 5, sind diejenigen Teile, die mit denen des ersten, zweiten oder dritten Ausführungsbeispiels identisch sind, mit denselben Bezugszeichen versehen, so daß hinsichtlich der Beschreibung derselben auf die Ausführungen zu diesen Ausführungsbei- spielen ebenfalls Bezug genommen werden kann.
Bei dem vierten Ausführungsbeispiel sind die Seitenschenkel 14b des Zwingenkörpers 14 so ausgebildet, daß die Führungen 25, 29 jeweils zwei parallel zueinander verlaufende Längsaussparungen 68, 70 aufweisen, die beide parallel zu den Führungsrichtungen 25a bzw. 29a verlaufen. Ferner ist jeder der Spannbacken 63, 65 mit zwei Führungsbolzen 60, 62 versehen, welche in die entsprechenden Längsaussparungen 68, 70 eingreifen und in diesen in der entsprechenden Führungsrichtung 25a bzw. 29a geführt sind.
Die Verbindung zwischen dem Querarm 12a des Verschiebeelements 12 und den Spannbacken 63, 65 wird dabei hergestellt durch die Seitenarme 12b, welche zwei sich parallel zueinander erstreckende Flachmaterialteile 56 entsprechend dem dritten Ausführungsbeispiel aufweisen, die beiderseits des jeweiligen Spannbackens 16 bzw. 18 anliegen und jeweils an den dem Querarm 12a zugewandten Führungsbolzen 60 gelenkig angreifen. Ferner sind die Seitenarme 12b über Gelenkbolzen 58 mit dem Querarm 12a gelenkig verbunden.
Alternativ dazu wäre es aber auch noch denkbar, die Seitenarme 12b entsprechend dem zweiten Ausführungsbeispiel auszubilden.
Durch die Ausbildung der Führungen 25 und 29 unter Verwendung zweier Längsaussparungen 68, 70 ist einerseits eine Führung der Spannbacken 63, 65 in der jeweiligen Führungsrichtung 25a bzw. 29a gewährleistet und darüber hinaus auch noch eine definierte Ausrichtung der jeweiligen Spannbacken 16 bzw. 18 relativ zueinander, insbesondere so, daß deren Spannflächen 19 stets im wesentlichen in paralleler Ausrichtung zueinander verlaufen und somit die Spannbacken 63, 65 kippsicher in den Führungen 25, 29 über den gesamten Spannhub bewegbar sind.
Dabei ist die Erstreckung der Längsaussparungen 68, 70 in der jeweiligen Führungsrichtung 25a, 29a so gewählt, daß ein ausreichender Spannhub für die unterschiedlichen Dicken des Werkstücks 27 realisierbar ist.
Um beim Spannen des Werkstücks 27 eine elastische Kraft zur Verfügung zu stellen, ist im Fall des vierten Ausführungsbei- spiels, dargestellt in Fig. 5 zwischen dem Druckteil 22 und einem Flansch 14af des Mittelteils 14a ein Federpaket 82 vorgesehen, welches bestrebt ist, den Flansch 14af vom Druckteil 22 weg in Richtung des Werkstücks 27 zu beaufschlagen.
Ferner stützt sich auf dem Druckteil 22 das Kantendruckelement 84 mit einem Fuß 84a ab, um welchen herum das Federpaket 82 angeordnet ist. Der Fuß 84a stellt somit eine starre Verbindung zwischen dem Druckteil 22 und dem Kantendruckelement 84 mit der Kantendruckfläche 15 dar.
Ferner ist die Spindelmutter 12d fest im Querarm 12a verankert, so daß bei einem Drehen der Spindel 20 dergestalt, daß sich das Druckteil 22 derselben in Richtung des Werkstücks 27 und vom Querarm 12a weg bewegt eine Bewegung des Querarms 12a relativ zum Mittelteil 14a derart erzeugbar, daß sich die Spannbacken 63, 65 in der im Zusammenhang mit den ersten drei Ausführungsbeispielen beschriebenen Art und Weise in Richtung des Werkstücks in den Festspannrichtungen 16a, 18a und gleichzeitig in den Querrichtungen 16b, 18b bewegen und zwar so lange, bis das Werkstück 27 zwischen den Spannflächen 19 der Spannbacken 63, 65 gespannt ist. Wird in diesem Fall die Spindel weitergedreht, so wirkt das Druckteil 22 auf das Federpaket 82 in dem Sinne, daß dieses zwischen dem Druckteil 22 und dem Flansch 14af des Mittelteils 14a zusammengedrückt wird und über den Fuß 84a das Kantendruckelement 84, welches ein vom Mittelteil 14a separates Teil ist, noch zusätzlich in Richtung des Werkstücks 27 bewegbar ist, wobei gleichzeitig der Effekt eintritt, daß das Federpaket 82 für die Erzeugung einer elastischen Kraft sorgt, die ständig das Werkstück zwischen den Spannbacken 16 und 18 gespannt hält.
Um eine definierte Bewegbarkeit des Kantendruckelements 84 relativ zum Mittelteil 14a zu erreichen, ist vorzugsweise vorgesehen, daß das Kantendruckelement 84, im einfachsten Fall ausgebildet als Platte, mittels in Führungsbohrungen 86 im Mittelteil 14a eingreifenden Führungsstiften 85 geführt ist, wobei die Führungsstifte 85 fest mit dem Kantendruckelement 84 verbunden sind.
Vorzugsweise ist auch bei diesem Ausführungsbeispiel vorgesehen, daß auf der Kantendruckfläche 15 noch eine Auflage 15a aus einem weichelastischem Material angeordnet ist.
Vorzugsweise sind alle Spannbacken 16, 18 mit nachgiebigen Auflagen 66 versehen, welche aus einem Elastomermaterial hergestellt sind, so daß bei Anlage an der jeweils zu spannenden Seite des Werkstücks ein zusätzlicher Hub mit der Spindel 20 erzeugbar ist, der zu einer Komprimierung der Auflage führt, welche eine Erzeugung eines zusätzlichen Drucks auf das Kantenteil ermöglicht.
Die erfindungsgemäße Konstruktion gemäß den ersten vier Ausführungsbeispielen erlaubt es ebenfalls durch die zwangsläufig herbeigeführte Spannbackenöffnung die Ecken der Kanten des Werkstücks oder der Platte nicht zu beschädigen oder auch vorstehende Kantenteilstücke zu übergreifen.
Die Form der Spannbacken 16, 18 kann darüber hinaus beliebig ausgebildet sein und auch mit beliebig großen Spannflächen versehen sein. Ein fünftes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kantenzwinge, dargestellt in den Fig. 6 bis 15 umfaßt ebenfalls einen Zwingenkörper 14 an dessen Seitenschenkeln 14b Führungen 25, 29 vorgesehen sind, bei denen allerdings die Führungsrichtungen 25a, 29a so verlaufen, daß die Spannbacken 16, 18 bei einer Bewegung in der Spannrichtung 16a, 18a aufeinanderzu sich von dem Mittelteil 14a wegbewegen, so daß eine Bewegung in der Querrichtung 16b, 18b von dem Mittelteil 14a wegführt.
Die Führungen 25, 29 sind, prinzipiell genau gleich aufgebaut wie bei dem vierten Ausführungsbeispiel, dargestellt in Fig. 5, das heißt jede der Führungen 25, 29 weist zwei parallel zueinander verlaufende Längsaussparungen 68, 70 auf, allerdings mit dem Unterschied, daß die Längsaussparungen 68, 70 parallel zu den anders gerichteten Führungsrichtungen 25a, 29a verlaufen.
In diesen Führungen 25, 29 sind, wie bei dem dritten Ausführungsbeispiel die Spannbacken 16, 18 mit Führungsbolzen 60, 62 geführt und somit in den Führungsrichtungen 25a, 29a in der beschriebenen Art und Weise bewegbar.
Ferner ist wie in Fig. 6 bis 8 dargestellt, das Verschiebeelement 12 mit dem Querarm 12a und den Seitenarmen 12b so ausgebildet, daß die Seitenarme 12b über Gelenke 58 mit dem Querarm 12a verbunden sind und außerdem jeweils an dem Führungsbolzen 60 des jeweiligen Spannbackens 16, 18 angreifen.
Hierzu ist, wie in Fig. 8 dargestellt, der jeweilige Spannbacken 16 mit dem Schlitz 72 versehen, in gleicher Weise wie im Zusammenhang mit dem zweiten Ausführungsbeispiel dargestellt, wobei vorzugsweise die Seitenarme 12b aus Flachmaterialteilen 55 ausgebildet sind, wie ebenfalls im Zusammenhang mit dem zweiten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 erläutert.
Zum Verstellen des Querarms 12a ist dieser über ein Axiallager 90 mit der Spindel 20 in Richtung der Spindelachse 20c unverschieblich verbunden. Das Axiallager 90 weist dabei einen an dem Querarm 12a angeformten Ringflansch 92 auf, welcher in eine Nut 94 in der Spindel 20 eingreift und somit eine Drehung der Spindel 20 relativ zum Querarm 12a, jedoch keine axiale Verschiebung derselben zuläßt.
Ferner erstreckt sich die Spindel 20 mit ihrem Gewindeabschnitt 20a in einer Spindelmutter 14d, welche an das Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 angeformt ist. Beim Drehen der Spindel 20 mittels des Drehgriffs 20b ist somit die Spindel 20 mit ihrem Gewindeabschnitt 20a in die Spindel- mutter 14d einschraubbar und damit der Querarm 12a in Richtung des Mittelteils 14a bewegbar, wodurch bei der in diesem Ausführungsbeispiel vorgesehenen Lage der Führungsrichtungen 25a, 29a eine Verschiebung der Spannbacken 16, 18 in Richtung aufeinanderzu erfolgt, um das Werkstück 27 auf der Oberseite 27b und der Unterseite 27c mittels der Spannbacken 16, 18 zu spannen.
Dabei verschieben die Seitenarme 12b des Verschiebeelements 12 die Spannbacken 16, 18 längs der Führungen 25, 29. Bezüglich der Betätigung der Spannbacken 16, 18 ist die Funktion ähnlich der des vierten Ausführungsbeispiels, dargestellt in Fig. 5 mit dem Unterschied, daß durch die Spindel der Querarm 12a in Richtung des Mittelteils 14a bewegt wird und die Seitenarme 12b als Druckarme auf die Spannbacken 16, 18 wirken.
Durch die bei diesem fünften Ausführungsbeispiel gewählte Orientierung der Führungsrichtungen 25a, 29a erfolgt beim Spannen des Werkstücks aufgrund der Bewegung der Spannbacken 16, 18 in den Querrichtungen 16b und 18b ein geringes Verschieben des Werkstücks 27 von dem Mittelteil 14a weg und nicht wie beim vierten, in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel, auf diese zu.
Ferner ist in gleicher Weise wie beim vierten Ausführungsbeispiel das Kantendruckelement 84 als separates Teil ausgebildet, welches relativ zum Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 bewegbar ist.
Vorzugsweise ist dabei das Kantendruckelement 84 in Form einer den Zwingenkörper 14 auf seiner Oberseite 96 und seiner Unterseite 98 übergreifendes Formteil ausgebildet, welches dadurch unverdrehbar relativ zum Zwingenkörper 14 geführt und in Richtung der Spindelachse 20c relativ zum Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 bewegbar ist.
Zum Verschieben des Kantendruckelements 84 ist die Spindel 20 als Hohlspindel oder Außenspindel ausgebildet, in welcher, wie in Fig. 10 und 11 und 12 dargestellt, eine zweite Spindel 120 angeordnet ist, welche einen Außengewindeabschnitt 120a aufweist, welcher in ein Innengewinde 20d der Spindel 20 eingreift. Die zweite Spindel 120 trägt an ihrem vorderen Ende 120c eine Druckplatte 122, welche fest mit dem Kantendruckelement 84 verbunden ist und drehbar, jedoch axial unver- schieblich, mit dem vorderen Ende 120c der zweiten Spindel 120 verbunden ist.
Im Gegensatz zu den voranstehenden Ausführungsbeispielen ist die erste Spindel 20 nicht starr mit dem Drehgriff 20c verbunden, sondern über eine reibschlüssige Rutschkupplung 124, welche beispielsweise durch ein vorgespanntes Federpaket 126 gebildet ist, das sich einerseits auf einer Flanschfläche 128 des Drehgriffs 20b und andererseits auf einer Flanschfläche 130 der Spindel 20 abstützt und gegen beide Flanschflächen 128, 130 verspannt ist. Hierzu ist der Drehgriff 20c vorzugsweise mittels eines Axiallagers 132 an einem Ende 134 der Spindel 20 gelagert, wobei das Axiallager 132 vorzugsweise einen Bund 136 aufweist, welcher in eine Nut 138 im Bereich des Endes 134 der Spindel 20 eingreift.
Andererseits ist die zweite Spindel 120 mit einem dem Ende 120c gegenüberliegenden Ende 120d drehfest, jedoch axial ver- schieblich mit dem Drehgriff 20b verbunden. Hierzu ist beispielsweise das Ende der zweiten Spindel 120 durch einen Querbolzen 120e durchsetzt, welcher mit seinen äußeren Enden 120f in parallel zur Spindelachse 20c verlaufende Längsnuten 140 in einer Innenwand 142 des hohl ausgebildeten Drehgriffs 20b eingreift.
Die Betätigung der beiden Spindeln 20 und 120 erfolgt nun so, daß zum Öffnen der Spannbacken 16, 18 die Spindel 20 mittels des Drehgriffs 20b so verdreht wird, daß sich der Querarm 12a von dem Mittelteil 14a wegbewegt. Dies ist so lange möglich, bis die Führungs olzen 60, 62 an den äußeren Enden der Längsaussparungen 68, 70 anliegen. In dieser Stellung ist der Gewindeabschnitt 20a der Spindel 20 noch in Eingriff mit der Spindelmutter 14d, welche fest am Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 sitzt. Ein weiteres Öffnen der Spannbacken 16 und 18 ist somit nicht mehr möglich und somit ist auch die Spindel 20 nicht mehr weiter verdrehbar. Ist in dieser Stellung die zweite Spindel 120 noch nicht in ihrer vollständig in die erste Spindel 20 eingedrehten Stellung, so ist durch Überwinden des Reibschlusses der Kupplung 124 ein Weiterdrehen des Drehgriffs 20b möglich und somit auch ein Weiterdrehen der zweiten Spindel 120, da diese über den Querbolzen 120e drehfest mit dem Drehgriff 20b verbunden ist. Durch das Weiterdrehen schraubt sich das Außengewinde 120a der zweiten Spindel 120 in dem Innengewinde 20d der ersten Spindel 20 weiter und bewegt das Kantendruckelement 84 so weit in Richtung des Mittelteils 14a, bis das Kantendruckelement 84 beispielsweise am Mittelteil 14a anliegt. In dieser Stellung ist auch die zweite Spindel 120 nicht mehr verdrehbar und somit auch der Drehgriff 20b gegenüber einem weiteren Drehen blockiert.
Wird nun die Kantenzwinge gemäß dem fünften Ausführungs- beispiel an das Werkstück 27 angelegt, so erfolgt durch Drehen des Drehgriffs 20b in umgekehrter Richtung zunächst über die Kupplung 124 ein Antrieb der ersten Spindel 20, deren Gewindeabschnitt 20a sich in die Spindelmutter 14d einschraubt und somit den Querarm 12a in Richtung des Mittelteils 14a des Zwingenkörpers 14 bewegt. Dadurch schieben die Seitenarme 12b die Spannbacken 16, 18 entlang den Führungsrichtungen 25a, 29a in den Führungen 25, 29 so weit, bis diese aufgrund ihrer Bewegung in der Festspannrichtung 16a, 18a an der Oberseite 27b und der Unterseite 27c des Werkstücks 27 anliegen. Aufgrund des Anliegens der Spannbacken 16, 18 ist eine weitere Drehung der Spindel 20 blockiert.
Während dieses VerSchiebens der Spannbacken 16, 18 in der Festspannrichtung 16a, 18a wird gleichzeitig bereits entsprechend der Verschiebung der ersten Spindel 20 relativ zur Spindelmutter 14d eine Verschiebung des Kantendruckelements 84 in Richtung des Werkstücks 27 mit dem Kantenteil 27a eingeleitet, wobei ein festes Andrücken des Kantenteils 27a an dem Werkstück 27 noch nicht erfolgt ist, da dieses zunächst beim Verschieben der Spannbacken 16, 18 noch nicht zwischen diesen gespannt ist und erst beim Spannen relativ zu den Spannbacken 16, 18 festgelegt wurde. Durch die Blockierung der Drehung der Spindel 20 aufgrund des Festspannens des Werkstücks 27 zwischen den Spannbacken 16, 18 ist nun unter Überwinden des Reibschlusses der Kupplung 124 ein Weiterdrehen der zweiten Spindel 120 relativ zur ersten Spindel 20 mittels des Drehgriffs 20c möglich, wobei hierdurch unabhängig von der Position des Kantenteils 27a ein zusätzlicher Spannweg des Kantendruckelements 84 realisierbar ist, der lediglich durch den Verschiebeweg der zweiten Spindel 120 relativ zur ersten Spindel 120 begrenzt ist. Beispielsweise ist in diesem Fall auch ohne ein Anlegen des Kantendruckelements 84 an dem Kantenteil 27a vor dem Spannen des Werkstücks 27 zwischen den Spannbacken 16, 18 ein nachträgliches Anpressen des Kantenteils 27a durch Bewegen des Kantendruckelements 84 über einen längeren Weg realisierbar, welcher lediglich durch Bewegen der zweiten Spindel 120 relativ zur in ihrer Drehung blockierten ersten Spindel 20 erfolgt.
Im Gegensatz zu den bislang dargestellten Ausführungsbei- spielen sind, wie in Fig. 10 sowie Fig. 13 bis 15 noch im Detail dargestellt, die Spannbacken 16, 18 mehrteilig ausgebildet. Diese umfassen einen Spannbackenkörper 150, welcher die Führungsbolzen 60, 62 trägt und in den Führungen 25, 29 in den Seitenschenkeln 14b des Zwingenkörpers 14 geführt ist.
Zusätzlich umfassen die Spannbacken 16, 18 bei dem fünften Ausführungsbeispiel noch einen relativ zu den Spannbackenkörpern 150 bewegbaren Spannflächenträger 152, welcher mittels Schwenklenkern 154, 156 am Spannbackenkörper 150 gelagert sind. Die Schwenklenker 154, 156 sind dabei nicht als Parallelogrammlenker ausgebildet, sondern weisen eine geringfügige Abweichung von einer parallelen Orientierung auf. Diese Abweichung von der parallelen Orientierung hat zur Folge, daß die Spannflächenträger 152 in ihrer an den Spannbackenkörpern 150 anliegenden Stellung, dargestellt in Fig. 14, mit ihrer Rückseite 160 an einer Anlagefläche 162 der Spannbackenkörper 150 anliegen und in dieser Stellung mit ihren Spannflächen 19 parallel zueinander orientiert sind.
Darüber hinaus sind die Spannflächen 19 in einem ersten Winkel zu der Anlagefläche 162, vorzugsweise parallel zu dieser, orientiert. Werden nun die Spannflächenträger 152 von den Spannbackenkörpern 150 unter Führung der Schwenklenker 154, 156 wegbewegt, wie in Fig. 15 dargestellt, so führt dies aufgrund der abweichenden Anordnung der Schwenklenker 154, 156 von einer Parallelogrammlenkeranordnung dazu, daß die Spannflächen 19 mit den Anlageflächen 162 einen zweiten Winkel aufweisen, der größer ist als der erste Winkel. Beispielsweise ist ausgehend von einem ersten von einer parallelen Anordnung der Spannflächen 19 zu den Anlageflächen 162 und somit von einem ersten Winkel von 0° der Winkel zwischen der Spannfläche 19 und der Anlagefläche 162 größer 0° und insbesondere verlaufen die Spannflächen 19 so, daß ihre dem Mittelteil 14a abgewandten Bereiche 19a näher beieinander liegen als die Bereiche 19b (Fig. 15), sofern keine Deformation im Bereich der Seitenschenkel 14b beim Spannen des Werkstücks erfolgt. Da jedoch der Zwingenkörper 14 üblicherweise nicht mit einer derartigen Steifigkeit ausgebildet werden kann, daß die Seitenschenkel 14b sich beim Spannen des Werkstücks 27 mittels der Spannbacken 16, 18 nicht auseinanderbewegen, kann das Abheben der Spannflächenträger 152 von den Spannbackenkörpern 150 und das dadurch bedingte Verkippen der Spannflächen 19 dazu ausgenutzt werden, ein Aufweiten der Seitenschenkel 14b im wesentlichen zu kompensieren.
Allerdings heben die Spannflächenträger 152 von den Spannbackenkörpern 150 lediglich unter verstärkter Druckwirkung des Kantendruckelements 84 auf das Werkstück 27 ab, das dann die Tendenz hat, sich von dem Mittelteil 14a des Zwingenkörpers wegzubewegen und somit die Spannflächenträger 152 ebenfalls in dieser Richtung mitzunehmen, da diese kraftschlüssig an dem Werkstück 27 anliegen. Aus diesem Grund sind die Schwenklenker 154 und 156 so angeordnet, daß die Spannflächenträger 152 in ihrer an den Spannbackenkörpern 150 anliegenden Stellung, dargestellt in Fig. 14, in ihrer maximal dem Mittelteil 14a zugewandten Stellung stehen und ein Abheben von den Spannbackenkörpern 150 dann erfolgt, wenn die Spannflächenträger 152 durch das Werkstück 27 veranlaßt werden, sich in einer Richtung 164 von dem Mittelteil 14a weg zu bewegen, wobei dieses Abheben der Spannflächenträger 152 zu einem zusätzlichen sichereren Spannen des Werkstücks 27 führt und gleichzeitig - wie bereits beschrieben - dazu eingesetzt werden kann, das durch ein verstärktes Spannen des Werkstücks 27 bedingte Aufweiten der Seitenschenkel 14b des Zwingenkörpers 14 zu kompensieren (Fig. 13).
Im übrigen sind diejenigen Teile des fünften Ausführungsbeispiels, die mit denen der vorangehenden Ausführungsbeispiele identisch sind mit denselben Bezugszeichen versehen, so daß diesbezüglich auf die Ausführungen zu diesen Ausführungsbeispielen verwiesen wird.
Bei einem sechsten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Kantenzwinge, welche eine Variante des fünften Ausführungsbeispiels darstellt, ist der Drehgriff 20b mit einer Griff- schale 170 und einer Griffhülse 172 versehen. In dem Drehgriff 20b, das heißt insbesondere innerhalb der Griffschale 170 und der Griffhülse 172, ist die als Innenspindel ausgebildete zweite Spindel verstellbar angeordnet, sie läuft in dem als Muttergewinde dienenden Innengewinde 20d der als Außenspindel dienenden ersten Spindel 20. Die erste Spindel 20 läuft in dem Muttergewinde der Spindelmutter 14d des Zwingenkörpers 20. Mit der Außenspindel oder ersten Spindel 20 ist der Querarm 12a des Verschiebeelements 12 verstellbar, wobei an dem Querarm 12a die Seitenarme 12d des Verschiebeelements 12 gelagert sind, welche als Schubstangen wirken und mit den Spannbackenkörpern 150 der Spannbacken 16, 18 verbunden sind. In gleicher Weise wie beim fünften Ausführungsbeispiel sind die zwei Schwenklenker 154, 156 in Schwenklagern 150a, 150b am Spannbackenkörper 150 und in Schwenklagern 152a und 152b am Spannbackenträger 152 gelagert.
Das Druckteil 122 ist bei diesem Ausführungsbeispiel durch eine am Ende 120c der zweiten Spindel 120 angeformte Kugel 180 gelagert, wobei die Kugel 180 ein Kippen des Druckteils 122 relativ zur Spindelachse 120c und somit auch ein Kippen des Kantendruckelements 84 zur Spindelachse 20c zuläßt. Um ein Drehen des Kantendruckelements 84 um die Spindelachse 20c und somit eine Relatiwerdrehung des Kantendruckelements 84 bezüglich des Kantenteils 27a zu vermeiden ist das Kantendruckelement 84 mit seitlichen Flügeln 182 versehen, welche den Zwingenkörper 14 auf seinen Außenseiten übergreifen und somit gegen eine Verdrehung sichern. Ferner ist das Kantendruckelement 84 vorzugsweise auf das Druckteil 122 aufge- klipst. Das Kantendruckelement 84 bildet somit eine vergrößerte Druckfläche zum Anlegen des Kantenteils 27a am Werkstück 27, welche außerdem noch gegen eine Verdrehung gesichert ist.
Insbesondere ist im Zusammenhang mit dem sechsten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 16 die erste Spindel 20 oder Außenspindel voll in die Spindelmutter 14d eingedreht und außerdem die zweite Spindel oder Innenspindel 120 im wesentlichen voll ausgefahren, das heißt, daß das Kantendruckelement 84 den im wesentlichen maximal möglichen Abstand von dem Mittelteil 14a des Zwingenkörpers 14 aufweist.
Insbesondere ist bei diesem Ausführungsbeispiel das Spannen eines schmalen Werkstücks 27 dargestellt, bei welchem nahezu der maximale Hub der Spannbacken 16, 18 in den Festspannrich- tungen 16a, 18a erforderlich ist, um das Werkstück 27 sicher zu spannen, wobei die Hubunterschiede sich aus einem Vergleich der Darstellung des sechsten Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 16 mit beispielsweise Fig. 10 im Zusammenhang mit dem fünften Ausführungsbeispiel ergibt.
Die in Fig. 16 dargestellte Spannstellung des sechsten Ausführungsbeispiels wird dadurch erreicht, daß die erfindungsgemäße Kantenzwinge am Drehgriff 20b gehalten wird. Bei geöffneten Spannbacken 16, 18 wird ein Werkstück in Form einer Platte zwischen die Spannbacken 16, 18 gehalten und dann wird durch Drehen des Drehgriffs eine Verdrehung zunächst der Außenspindel oder ersten Spindel 20 gemeinsam mit der Innenspindel oder zweiten Spindel 120 in der Spindelmutter 14d erreicht, so daß der Querarm 12a des Verschiebeelements 12 in Richtung des Mittelteils 14a bewegt wird.
Vorzugsweise ist der Querarm 12a zweischalig ausgebildet, um in einfacher Weise das im Zusammenhang mit dem fünften Ausführungsbeispiel erläuterte Axiallager 90 zur Verbindung zwischen der Spindel 20 und dem Querarm 12a zu realisieren.
Bei diesem Drehen der Außenspindel oder ersten Spindel 20 schieben die Seitenarme 12b die Spannbacken 16, 18 auf jeder Seite längs der Führungen 25, 29 in den Führungsrichtungen 25a, 29a bis die Spannflächen 19, welche vorzugsweise mit Weichstoffauflagen 190 versehen sind, an dem Werkstück 27 fest anliegen. Durch die rutschhemmenden Weichstoffauflagen 190 wird der Halt der Spannfläche 19 an der Oberseite und Unterseite des Werkstücks verbessert.
Durch die erhöhte Spannkraft ist eine weitere Drehung der Außenspindel oder ersten Spindel 20 blockiert, so daß durch Überwinden des Reibschlusses der Kupplung 124, erläutert im Zusammenhang mit dem fünften Ausführungsbeispiel, ein Weiterdrehen des Drehgriffs 20b möglich ist und über den Querbolzen 120e ein Drehen der Innenspindel oder zweiten Spindel 120 erfolgt, wodurch sich diese aus der ersten Spindel 20 oder Außenspindel herausdreht und das Druckteil 122 in Richtung des Werkstücks bewegt, so lange, bis dieses mit der Kantendruckfläche 15 auf das Kantenteil 27a wirkt und auf dieses Druck ausübt.
Durch die Verschwenkbarkeit der Spannbackenträger 152 mit den Spannflächen 19 und den rutschhemmenden Auflagen 190 wird in gleicher Weise wie beim fünften Ausführungsbeispiel erreicht, daß sich bei der Druckwirkung des Kantendruckelements 84 auf das Kantenteil 27a und somit auf das Werkstück die Spannflächenträger 152 von den Spannbackenkörpern 150 abheben und damit auch noch zu einer Verstärkung der auf das Werkstück 27 wirkenden Spannkraft seitens der Spannbacken 16, 18 führt, wobei gleichzeitig in gleicher Weise wie beim fünften Ausführungsbeispiel erläutert, ein Aufweiten der Seitenschenkel 14b des Zwingenkörpers 14 aufgrund der nicht ganz parallelen Führung der Schwenklenker 154, 156 kompensiert werden kann, so daß bei zunehmendem Abheben der Spannbackenträger 152 von den Spannbackenkörpern 150 und dem dadurch sich ergebenden Aufbiegen der Seitenschenkel 14b relativ zueinander die dadurch ansich eintretende Abweichung der Spannflächen 19 von einer parallelen Ausrichtung kompensiert werden kann, so daß trotz Aufbiegen der Seitenschenkel 14b aufgrund der Wirkung der Schwenklenker 154, 156 die Spannfläche 19 im wesentlichen parallel zueinander oder auch beispielsweise zur Spindelachse 20c verbleiben und somit im wesentlichen vollflächig noch an dem Werkstück 27 anliegen.

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Kantenzwinge, insbesondere zum Andrücken von Kantenteilen an zwischen einer Oberseite und einer Unterseite verlaufenden Kanten von Werkstücken, umfassend einen Zwingenkörper, einen ersten an der Oberseite des Werkstücks anlegbaren Spannbacken und einen zweiten an der Unterseite des Werkstückes anlegbaren Spannbacken zum Fixieren des Zwingenkörpers an dem Werkstück und eine mittels eines Betätigungselements betätigbare Spann- druckerzeugungseinrichtung zum Beaufschlagen eines auf das Kantenteil wirkenden Kantendruckelements, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Zwingenkörper (14) Führungen (25, 29) aufweist, längs welcher die Spannbacken (16, 18) aufeinander zu und voneinander weg verschiebbar geführt sind und daß ein Festlegen des Zwingenkörpers (14) an dem Werkstück (27) durch Verschieben der Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) in Richtung auf das Werkstück (27) erreichbar ist.
2. Kantenzwinge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwingenkörper (14) ungefähr C-förmig ausgebildet und das Werkstück ( 27 ) mit einem ersten Seitenschenkel (14b) auf der Oberseite (27b) und mit einem zweiten Seitenschenkel (14b) auf der Unterseite (27c) übergreift und daß die Führungen (25, 29) an den Seitenschenkeln (14b) angeordnet sind.
3. Kantenzwinge nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) in einer Festspannrichtung ( 16a, 18a) auf das Werkstück ( 27 ) zu und gleichzeitig in einer Querrichtung (16b, 18b) quer zur Festspannrichtung (16a, 18a) bewegbar sind.
4. Kantenzwinge nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) bei einer Bewegung in der Festspannrichtung (16a, 18a) noch zusätzlich in Richtung der Querrichtung (16b, 18b) auf das Kantendruckelement (14a, 84) zu bewegbar sind.
5. Kantenzwinge nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) bei einer Bewegung in Festspannrichtung (16a, 18a) noch zusätzlich in Richtung der Querrichtung (16b, 18b) von dem Kantendruckelement (84) weg bewegbar sind.
6. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Führungen (25, 29) in Führungsrichtungen (25, 29) verlaufen, welche sich unter einem Winkel von weniger als 90° schneiden.
7. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Verschiebeelement (12) vorgesehen ist, welches mit einer Spannbackenbetä- tigungseinrichtung (20) relativ zum Zwingenkörper (14) bewegbar ist und mit welchem die Spannbacken (16, 18) längs der Führungen (25, 29) bewegbar sind.
8. Kantenzwinge nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschiebeelement ( 12 ) einen von der Spann- backenbetätigungseinrichtung ( 20) relativ zum Zwingenkörper ( 14 ) bewegbaren und sich quer zu dieser erstreckenden Querarm (12a) aufweist, welcher über Seitenarme (12b) auf die Spannbacken (16, 18) wirkt.
9. Kantenzwinge nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenarme (12b) starr mit dem Querarm (12a) verbunden sind.
10. Kantenzwinge nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenarme (12b) gelenkig mit dem Querarm (12a) verbunden sind.
11. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) durch ein Ausrichtelement (28, 30) geführt sind.
12. Kantenzwinge nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschiebeelement (12) als Ausrichtelement (28, 30) ausgebildet ist.
13. Kantenzwinge nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungen (25, 29) als Ausrichtelement ausgebildet sind.
14. Kantenzwinge nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) in den Ausrichtelementen (28, 30) in mehreren Stellungen ausgerichtet fixierbar sind.
15. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (16, 18) in den Führungen (25, 29) geführte Spannbackenkörper (150) aufweisen.
16. Kantenzwinge nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbackenkörper (16, 18) Spannflächen (19) tragen.
17. Kantenzwinge nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß an den Spannbackenkörpern (150) Spannflächenträger (152) gehalten sind, welche Spannflächen (19) tragen.
18. Kantenzwinge nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannflächenträger (152) mittels parallelo- grammähnlichen Lenkern (154, 156) an den Spannbackenkörpern (150) gelagert sind.
19. Kantenzwinge nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannflächenträger (152) relativ zu den Spannbackenkörpern (150) von einer an diesen anliegenden Stellung in eine von den Spannbackenkörpern (150) abgehobene Spannungsverstärkende Stellung bewegbar sind.
20. Kantenzwinge nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannfläche (19) des Spannflächenträgers (152) in der vom Spannbackenkörper (150) abgehobenen Stellung gegenüber der am Spannbackenkörper anliegenden Stellung um einen Winkel geneigt ist.
21. Kantenzwinge nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Neigung der Spannfläche ( 19 ) in der vom Spannbackenkörper (150) abgehobenen Stellung ein Aufweiten der Seitenschenkel (14b) zumindest teilweise kompensierend gewählt ist.
22. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannflächenträger (152) beim Bewegen von der am Spannbackenkörper (150) anliegenden Stellung in die vom Spannbackenkörper (150) abgehobene Stellung in Druckrichtung des Kantendruckelements (84) bewegbar sind.
23. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannflächen (17, 19) elastische Auflagen tragen.
24. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannflächen (17, 19) am Werkstück (27) rutschfest haftende Auflagen tragen.
25. Kantenzwinge nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflagen ein Elastomermaterial umfassen.
26. Kantenzwinge nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflagen eine Weichstoffaufläge umfassen.
27. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwingenkörper (14) das Kantendruckelement (14a) trägt.
28. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß das Kantendruckelement (84) ein gegenüber dem Zwingenkörper (14) bewegliches Teil ist.
29. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Betätigungselement (20b)sowohl ein Spannen des Werkstücks (27) zwischen den Spannbacken (16, 18) als auch ein Betätigen der Spann- druckerzeugungseinrichtung (20) erfolgt.
30. Kantenzwinge nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungselement (20b) als Einhandbetätigung ausgebildet ist.
31. Kantenzwinge nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Betätigungselement (20b) die Spann- backenbetätigungseinrichtung (20) betätigbar ist.
32. Kantenzwinge nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungselement (20b) mittels einer lösbaren Kupplung (124) mit der Spannbackenbetätigungseinrichtung (20) koppelbar ist.
33. Kantenzwinge nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (124) als bei zwischen den Spannbacken festgespanntem Werkstück ( 27 ) selbstlösende Kupplung ausgebildet ist.
34. Kantenzwinge nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung (124) als Rutschkupplung ausgebildet ist.
35. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 29 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Spanndruckerzeugungseinrichtung (120) direkt mit dem Betätigungselement (20b) gekoppelt ist.
36. Kantenzwinge nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spanndruckerzeugungsein- richtung eine Spannspindel (120) umfaßt.
37. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 7 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbackenbetätigungseinrichtung eine Stellspindel (20) umfaßt, mit welcher das Verschiebeelement (12) relativ zum Zwingenkörper (14) bewegbar ist.
38. Kantenzwinge nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß die Stellspindel (20) mit einem Axiallager (22, 90) als erstem Kraftangriffspunkt und einer Spindelmutter (12d, 14d) als zweitem Kraftangriffspunkt zusammenwirkt.
39. Kantenzwinge nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß einer der Kraftangriffspunkte (12d) über ein elastisches Element (80) auf das Verschiebeelement (12) wirkt.
40. Kantenzwinge nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß einer der Kraftangriffspunkte ( 22 ) über ein elastisches Element (82) auf den Zwingenkörper (14) wirkt.
41. Kantenzwingen ach einem der Ansprüche 37 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daß die Stellspindel (20) gleichzeitig die Spannspindel bildet.
42. Kantenzwinge nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daß die Stellspindel ( 20 ) direkt auf das Kantendruckelement ( 84 ) wirkt.
43. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 36 bis 42, dadurch gekennzeichnet, daß die Stellspindel (20) und die Spannspindel (120) koaxial zueinander angeordnet sind.
44. Kantenzwinge nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannspindel (120) als Innenspindel zur Stellspindel (20) ausgebildet ist und durch Drehen relativ zur Stellspindel ( 20 ) in Richtung der Spindelachse ( 20c ) verschiebbar ist.
45. Kantenzwinge nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannspindel (120) über die Stellspindel (20) an dem Zwingenkörper (14) abgestützt ist.
46. Kantenzwinge nach einem der Ansprüche 36 bis 45, dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungselement (20b) für die Spannspindel (120) an der Stellspindel (20) drehbar gelagert ist.
47. Kantenzwinge nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannspindel (120) relativ zum Betätigungselement (20b) in Richtung ihrer Spindelachse (20c) verschiebbar, jedoch mit diesem drehfest verbunden ist.
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