WO2012013309A1 - Antriebsvorrichtung zum antreiben mehrerer verstellvorrichtungen eines fahrzeugs - Google Patents

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WO2012013309A1
WO2012013309A1 PCT/EP2011/003586 EP2011003586W WO2012013309A1 WO 2012013309 A1 WO2012013309 A1 WO 2012013309A1 EP 2011003586 W EP2011003586 W EP 2011003586W WO 2012013309 A1 WO2012013309 A1 WO 2012013309A1
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flexible shaft
output element
output
shaft
drive device
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PCT/EP2011/003586
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Michael Flieger
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Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg
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    • B60N2/0296Central command actuator to selectively switch on or engage one of several special purpose circuits or mechanisms

Definitions

  • the invention relates to a drive device for driving a plurality of adjusting devices of a vehicle according to the preamble of claim 1.
  • Such a drive device has a drive unit with a drive element rotatable about a rotation axis and a drive shaft rotatably coupled to the flexible shaft.
  • the drive unit is designed to set the output element for generating an adjusting force in a rotational movement, wherein the flexible shaft is coupled to the output element such that a rotational movement of the output element is transferred into a rotational movement of the flexible shaft.
  • Such drive devices are used in a vehicle, for example for seat adjustment, in particular for seat longitudinal adjustment use.
  • a drive device known from DE 10 2007 027 322 A1 for example, a drive unit is arranged between two upper rails of two guide rail pairs of a vehicle seat and connected to the upper rails via a plastic carrier element.
  • the drive unit is on the one hand via a flexible shaft with an adjustment of an upper rail and on the other hand via a short compared to the flexible shaft shaft journal with an adjusting the other upper rail
  • CONFIRMATION COPY connected, wherein the drive unit, the flexible shaft and the shaft journal for driving the two adjusting gear in a synchronous rotational movement.
  • the adjusting of the upper rails together with a rotatably mounted on a lower rail of the guide rail pair spindle form a spindle gear, in which driven by the drive unit, a spindle nut on the flexible shaft or the shaft journal is rotated and rolls on the spindle to the Upper rail to move relative to the lower rail.
  • a drive unit has an output element in the form of an output shaft which has a recess in the form of an inner square at two axial ends, into which a flexible shaft is used in each case for coupling to an adjustment device to be driven can be.
  • the output shaft is rotated during operation of the drive device, the flexible shafts coupled to the output shaft are driven and also translated into rotational motion which is transmitted to the adjustment devices connected to the flexible shafts.
  • each end of the drive shaft of the drive unit must be connected to a shaft and via the shaft with each one to be driven adjusting device, at each end of the output shaft suitable measures for rotationally fixed coupling with the (flexible) shaft to be driven to be provided.
  • Object of the present invention is to provide a drive device is available, which allows a simple and inexpensive way to couple the drive unit with a plurality of Versteilvorraumen to be driven.
  • the flexible shaft for coupling with the output member extends through a bore of the output member to be coupled with each of its ends with an adjustment device.
  • the present invention is based on the idea to use only a flexible shaft to couple the drive unit with two adjusting devices.
  • the flexible Shaft extends through a bore of the output element of the drive unit through such that the flexible shaft extends along the axis of rotation on both sides of the driven element and projecting from the output element and can be coupled with each of its ends with an adjustment device.
  • the output element of the drive unit may be formed by a drive shaft designed as a hollow shaft.
  • the bore extends through the output shaft and receives the flexible shaft, which passes through the bore to be connected on both sides of the output shaft in each case with an adjusting device.
  • the output element may also be realized by a driven pinion coupled to an output shaft of the drive unit, that is to say an output-side gearbox of the drive unit.
  • the output pinion has a bore through which the flexible shaft extends to be coupled to an adjustment device on either side of the output pinion.
  • the output element is realized directly by an output shaft of the drive unit, that is to say when the drive unit is designed as an electric motor by means of an output shaft connected to a rotor.
  • the flexible shaft extends through the output shaft formed as a hollow shaft and is suitably rotatably connected to the output shaft such that the flexible shaft is set in a rotational movement when the output shaft is driven during operation of the drive unit.
  • the output element is formed by an output pinion and thus part of a driven side gear of the drive unit.
  • the output pinion is driven by the output shaft of the drive unit, wherein the flexible shaft extends through a bore of the output pinion and is rotatably coupled thereto, so that by the rotation of the output pinion, the flexible shaft is driven.
  • the flexible shaft usually extends between the guide rail pairs and thus transverse to the longitudinal adjustment of the vehicle seat.
  • the flexible shaft is preferably coupled in the circumferential direction about the axis of rotation form-fitting manner with the output element.
  • a rotational movement of the output element for example, as an output shaft of the drive unit or as a driven pinion of a driven side gear output member is transmitted in a rotational movement of the flexible shaft, wherein the flexible shaft in the axial direction along the axis of rotation relative to the driven element can be moved to tolerances in the length of the flexible shaft and the position of the driven Versteilvorraumen and / or the drive unit to compensate.
  • the flexible shaft is thus fixed in the circumferential direction about the axis of rotation form-fitting relative to the driven element, in the axial direction, however, at least by a certain distance movable, so that in the axial direction, the connection of the flexible shaft with the driven element is play and tolerances can be compensated.
  • the flexible shaft can have a positive engagement section located between its ends, which is positively coupled to a positive engagement section of the driven element formed at one end of the driven element.
  • the positive locking portion of the flexible shaft adapted form-fitting portion of the output element is a positive, rotatable connection of the flexible shaft made with the output element, wherein neither the output element nor the flexible shaft profiled be formed along its entire length have to.
  • the form-fitting portion of the flexible shaft can be formed for example by a sectional profiling in the flexible shaft.
  • the flexible shaft can For this purpose, for example, in sections in a (located between the ends of the flexible shaft, spaced therefrom) internal portion may be formed as a flat profile or polygonal profile by the flexible shaft sections has a corresponding surface shape and is characterized profiled.
  • the flexible shaft for mounting in the bore of the output element, that is, for example, in the bore of the output shaft designed as a hollow shaft or the bore of the output pinion used and positively brought into engagement with a corresponding positive connection section on the output element, so that the flexible shaft and the output element are fixed to each other in the circumferential direction.
  • profiled extension piece can be provided, which can be brought into engagement with a correspondingly shaped form-fitting portion of the output element and on the thus the non-rotatable connection of the flexible shaft is made with the output element.
  • the extension may, for example, axially to the axis of rotation extended webs, which are formed for a positive engagement with the output element, via the webs the extension piece and thus the flexible shaft is set in the circumferential direction relative to the output element, at the same time the flexible shaft but at least one certain way in the axial direction relative to the output element for a tolerance compensation is movable.
  • the form-fitting portion of the output element is shaped according to the profiling of the flexible shaft or the extension of the flexible shaft and formed, for example, by a sectional profiling of the wall of the bore of the driven element.
  • the form-fitting portion of the output element is formed at a first axial end of the bore, so that the flexible shaft can be used with its form-fitting portion in the bore to be positively engaged with the arranged at the first axial end of the output element form-fitting section.
  • the positive-locking section also has, for example, the shape of a flat profile or of a polygonal profile on the bore of the output element.
  • the flat profile can also be formed in a subsequent operation by cold deformation of the output member forming cylindrical hollow shaft in which the end of the cylindrical hollow shaft is compressed in a suitable manner transverse to its axial direction of extension and thus flattened.
  • the form-fitting section of the output element can also be formed by an additional end piece connected to the output element.
  • the profiled form-fitting section is then provided by an end piece connected to the driven element, which is latched, for example, to the driven element, so that a complex forming of the inner wall of the bore is not required.
  • the profiled end portion has for this purpose a bore or recess, which describes with its wall a flat profile or a polygonal profile and can be positively brought into engagement with a correspondingly shaped positive connection portion of the flexible shaft or an attached to the flexible shaft extension.
  • the flexible shaft projects beyond the output element on both sides and is coupled with its two ends in each case with an adjusting device, so that two adjusting devices are connected to the drive unit via a single flexible shaft.
  • the flexible shaft can each have at its ends a profiled end section, for example with a square profile, via which each end of the flexible shaft is coupled to an adjusting device.
  • Fig. 1 is a schematic view of a drive device with a
  • FIG. 2A-E are sectional views of the flexible shaft along the lines A - A, B - B, C
  • Fig. 3 is a side view, seen in the direction of the axis of rotation, the
  • FIG. 4 shows a cross-sectional view through the drive unit along the line A - A according to FIG. 3;
  • Fig. 5 is a side view of a modified embodiment of a
  • Fig. 6 is a separate view of a flexible shaft
  • FIG. 7A-E are cross-sectional views taken along lines A-A, B-B, C-C, D-D and E-E of Fig. 6;
  • Fig. 8 is a schematic view of an embodiment of a
  • Drive device with a drive unit and a flexible shaft, with a attached to the flexible shaft, profiled extension piece for coupling the flexible shaft with an output element of the
  • FIG. Fig. 1 1 is a schematic view of a drive unit with a than
  • Hollow shaft formed output element with an attached end piece for providing a profiled form-fitting portion for coupling to a flexible shaft
  • 12A shows a schematic view of a drive unit with an output element realized by a cylindrical hollow shaft, before producing a form-fitting section on the cylindrical hollow shaft;
  • FIG. 12B shows a view of the drive unit according to FIG. 12A, after production of a form-fitting section on the cylindrical hollow shaft
  • Fig. 13 is a schematic view of a drive device, in which a
  • Fig. 14 is a schematic view of a modified embodiment of
  • the drive device 1 shows a schematic view of a drive device 1 with a drive unit 10, which is connected via a flexible shaft 1 1 with two Verstellvornchtungen 2, 3.
  • the drive device 1 may for example be part of a seat-length adjustment of a vehicle seat, in which the adjusting devices 2, 3 are designed as adjusting two spindle gear.
  • the adjusting devices 2, 3 in the form of the adjusting mechanism can each be connected to an upper rail of a pair of guide rails and be engaged via a spindle nut in a manner known per se with a spindle fixedly arranged on a lower rail of the guide rail pair, driven by the drive unit 10 and the flexible shaft 1 1 the spindle nuts of the Verstellvornchtepteptept 2, 3 are placed in a rotary motion and thereby roll on the respective associated spindles, so that the upper rail moves relative to the lower rail and thereby the vehicle seat is adjusted in its longitudinal position.
  • the drive unit 10 is designed as an electric motor which drives an output shaft 100 connected to a rotor of the electric motor and emits an adjusting force via it.
  • the flexible shaft 1 1 extends in the embodiment shown in Fig. 1 by the drive unit 10 and passes through this designed as a hollow shaft output shaft 100 of the drive unit 10, which serves as an output element of the drive unit 10 and driven by the drive unit 10 in a rotational movement can be.
  • the flexible shaft 10 is in this case rotatably connected to the output shaft 100, so that a rotational movement of the output shaft 100 is converted into a rotational movement of the flexible shaft 1 1 and on the flexible shaft 1 1, the adjusting devices 2, 3 are driven.
  • a rigid shaft can also be used in a drive device 1 of the type shown in FIG.
  • the flexible shaft 1 1 is used for example in a seat-length adjustment to compensate for tolerances in the position of the adjusting devices 2, 3 and to avoid tilting of the shaft.
  • the flexible shaft 11 has different sections .
  • end portions 1 10, 1 1 1 are provided, which have a square profile in cross-section, via which the flexible shaft 1 1 with the adjusting devices 2, 3 is positively connected such that a rotational movement of the flexible Shaft 1 1 in a form-fitting manner to be driven according to components of Versteilvorraumen 2, 3, for example, a drive screw of a variable speed gear as part of a spindle gear is transmitted.
  • each flexible sections 1 12, 1 13 with a cylindrical cross-section, which open into a profiled form-fitting portion 1 14, via which the flexible shaft 1 1 form-fitting with the output shaft 100 of the drive unit 10 is connected.
  • the flexibility of the shaft is provided in particular by the flexible, cylindrical sections 1 12, 1 13, wherein also in the other sections 1 10, 1 1 1, 1 14 a flexibility of the flexible shaft 1 1 may be present.
  • FIGS. 3 and 4 A view of a drive unit 10 with output shaft 100 rotatably arranged about a rotation axis D in the form of a hollow shaft is shown in FIGS. 3 and 4.
  • the flexible shaft 1 1 passes through a central, along the axis of rotation D of the output shaft 100 extending bore 101 of the output shaft 100, which - in the embodiment of FIG. 3 and 4 - a circular cylindrical portion 102 having a cylindrical inner wall and a circular cross section and a profiled form-fitting portion 103 has at one of its axial ends.
  • the form-fit portion 103 serves for positive coupling of the flexible shaft 1 1 with the output shaft 100, wherein in the assembled state of the form-fitting portion 1 14 of the flexible shaft 1 1 positively engages in the form-fitting portion 103 of the output shaft 100 and about in the circumferential direction about the rotation axis D relative to the output shaft 100 is set.
  • the output shaft 100 of the drive unit 10 in the region of its form-fitting portion 103 axially extending, in the radial direction in the wall of the bore 102 formed incisions 104, via which the positive connection with the flexible shaft 1 1 is produced .
  • the flat profile of the form-fitting portion 1 14 of the flexible shaft 1 1 and the shape of the form-fitting portion 103 of the output shaft 100 may be adapted and web-like projections for engagement in the incisions 104.
  • the flexible shaft 1 1 with its end portion 1 10 (left in Fig. 1) in the bore 101 of the output shaft 100 of the drive unit 10 is inserted by the end portion 1 10 via the form-fitting portion 103 end of the Output shaft 100 is inserted into the bore 101.
  • the flexible shaft 1 1 is then inserted into the bore 101 until the form-fitting portion 1 14 engages with the form-fitting portion 103 on the output shaft 100 and the flexible shaft 1 1 is fixed to the output shaft 100 in the circumferential direction to the rotation axis D.
  • the drive unit 10 and the flexible shaft 1 1 can be deliberately and selectively arranged relative to one another such that in the assembled state the form-fitting section 14 does not extend in the axial direction at the end of the form-fitting section 103 of the output shaft 100, for example at the end of the cuts 104, in the axial direction strikes.
  • FIGS. 8 to 10 show a modified embodiment of a drive device 1, wherein FIG. 8 shows the drive device 1 in the mounted state before attaching a flexible shaft 11 to a drive unit 10, FIG. 9 shows a side view of the drive unit and FIG ,
  • the flexible shaft 1 1 is not provided directly with an integrally formed on the flexible shaft 1 1 profiling. Instead, an extension 1 15 for forming a positive connection portion 1 14 'attached to the flexible shaft 1 1 and rotatably connected in a suitable manner with the flexible shaft 1 1, for example by the extension piece 1 15 made of plastic and molded onto the flexible shaft 1 1 is. (Is this right?).
  • radially projecting webs 1 16 are formed, which can be inserted for positive engagement in notches 104 at an end-side form-fitting portion 103 of the output shaft 100.
  • the flexible shaft 1 1 with its end portion 1 10 bearing end inserted into the bore 101 of the output shaft 100 and inserted into the insertion direction E until the webs 1 16 of the extension piece 1 15 with the incisions 104 engage.
  • the flexible shaft 1 1 is fixed in the circumferential direction about the rotation axis D relative to the output shaft 100, wherein, as illustrated in Fig.
  • a mobility in the axial direction to the axis of rotation D of the flexible shaft 1 1 can be provided relative to the output shaft 100, can be compensated by the tolerances in the axial direction.
  • the embodiment according to FIGS. 8 to 10 has the advantage that a deformation of the flexible shaft 1 1 is not required for the formation of a form-locking section and thus expensive and possibly costly forming processes for the flexible shaft 1 1 are omitted.
  • the positive connection of the flexible shaft 1 1 with the output shaft 100 is provided via the extension piece 1 15, which can be produced inexpensively and rotationally fixed to the flexible shaft 1 1 can be connected.
  • the output shaft 100 is formed as a cylindrical hollow shaft and carries a rotatably connected to the output shaft 100 tail 105, on which a form-fitting portion 103 'is formed for positive connection with the flexible shaft 1 1. Because the form-fitting section 103 'is not formed in the bore 101 of the output shaft 100 and the output shaft 100 can thus be formed as a (circular) cylindrical hollow shaft, the construction costs for the drive unit 10 can be reduced.
  • the end piece 105 which carries the form-fitting portion 103 'on a correspondingly profiled inner bore, can be produced inexpensively, for example as a plastic part and z. B.
  • a cost-effectively manufacturable hollow shaft is used as output shaft 100 for the drive unit 10, whereby in this embodiment a form-fitting section 103 "is produced on the output shaft 100, that at one end of the output shaft 100 a force F is applied to the end of the output shaft 100 transversely to the axis of rotation D of the output shaft 100. In this way, the end of the output shaft 100 is compressed and flattened, so that a positive connection portion 103 "is provided with a profiling, as shown in Fig. 12B ,
  • the output element of the drive unit 10 is formed in each case by a configured as a hollow shaft output shaft 100 which is rotated by the drive unit 10 in a rotational movement and coupled to the output shaft 100 flexible shaft 1 1 and above two with the flexible shaft. 1 1 coupled Versteilvorraumen 2, 3 drives.
  • the output member may also be realized by an output gear 100 ', which is driven via an output shaft 106 of the drive unit 10 using a bevel gear.
  • the output gear 100 ' has a bore 101', which is penetrated by a flexible shaft 1 1 and over which the output gear 100 'positively engages the flexible shaft 1 1 is engaged.
  • An arrangement as shown in Fig. 13, allows the drive unit 10 transverse to the extension direction of the flexible shaft 1 1 and longitudinally to guide rail pairs 4, 5 to be arranged, which cooperate as part of a seat longitudinal adjustment with the Versteilvorraumen 2, 3 for the longitudinal adjustment of a vehicle seat ,
  • the end section 110 formed as a polygonal profile of the flexible shaft 11 is lengthened in the axial direction of the flexible shaft 11 and, on the one hand, for coupling the flexible shaft with the adjusting device 2 and secondly for coupling with the output gear 100 'is used.
  • the output gear 100 'is for this purpose penetrated by the profiled end portion 1 10 and is about form-fitting with the end portion 1 10 engages, so that on the end portion 1 10 during a rotational movement of the output pinion 100', the flexible shaft 1 1 is set in a rotational movement, to drive the adjusting devices 2, 3.
  • a drive device of the type described is not limited to use in a seat-length adjustment for a vehicle seat, but can be fundamentally used in all such adjustment devices in which two Versteilvorraumen to be driven synchronously via a common drive unit.
  • Examples include a sun blind, a load compartment cover, a
  • Headrest adjustment a seat height adjustment, a seat tilt adjustment or the like.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung zum Antreiben mehrerer Versteilvorrichtungen eines Fahrzeugs, mit einer Antriebseinheit, die ein um eine Drehachse drehbares Abtriebselement umfasst und ausgebildet ist, das Abtriebselement zum Erzeugen einer Verstellkraft in eine Drehbewegung zu versetzen, und einer zwei Enden aufweisenden, flexiblen Welle, die mit dem Abtriebselement der Antriebseinheit derart drehfest gekoppelt ist, dass eine Drehbewegung des Abtriebselements in eine Drehbewegung der flexiblen Welle übertragen wird. Dabei ist vorgesehen, dass die flexible Welle (11) zur Kopplung mit dem Abtriebselement (100, 100') sich durch eine Bohrung (101, 101') des Abtriebselements (100, 100') hindurch erstreckt, um mit jedem ihrer Enden mit einer Verstellvorrichtung (2, 3) gekoppelt zu werden. Auf diese Weise wird eine Antriebsvorrichtung geschaffen, die auf einfache und kostengünstige Weise eine Kopplung der Antriebseinheit mit mehreren anzutreibenden Versteilvorrichtungen ermöglicht.

Description

Antriebsvorrichtung zum Antreiben mehrerer Versteilvorrichtungen eines
Fahrzeugs
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung zum Antreiben mehrerer Versteilvorrichtungen eines Fahrzeugs nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine derartige Antriebsvorrichtung weist eine Antriebseinheit mit einem um eine Drehachse drehbaren Abtriebselement und eine mit dem Abtriebselement drehfest gekoppelte, flexible Welle auf. Die Antriebseinheit ist ausgebildet, das Abtriebselement zum Erzeugen einer Verstellkraft in eine Drehbewegung zu versetzen, wobei die flexible Welle derart mit dem Abtriebselement gekoppelt ist, dass eine Drehbewegung des Abtriebselements in eine Drehbewegung der flexiblen Welle übertragen wird.
Derartige Antriebsvorrichtungen finden bei einem Fahrzeug beispielsweise zur Sitzverstellung, insbesondere zur Sitzlängsverstellung Verwendung. Bei einer aus der DE 10 2007 027 322 A1 bekannten Antriebsvorrichtung beispielsweise ist eine Antriebseinheit zwischen zwei Oberschienen zweier Führungsschienenpaare eines Fahrzeugsitzes angeordnet und über ein Kunststoffträgerelement mit den Oberschienen verbunden. Die Antriebseinheit ist einerseits über eine flexible Welle mit einem Verstellgetriebe der einen Oberschiene und andererseits über einen im Vergleich zur flexiblen Welle kurzen Wellenzapfen mit einem Verstellgetriebe der anderen Oberschiene
BESTÄTIGUNGSKOPIE verbunden, wobei die Antriebseinheit die flexible Welle und den Wellenzapfen zum Antreiben der beiden Verstellgetriebe in eine synchrone Drehbewegung versetzt. Die Verstellgetriebe der Oberschienen bilden jeweils zusammen mit einer drehfest an einer Unterschiene des Führungsschienenpaares montierten Spindel ein Spindelgetriebe aus, bei dem angetrieben durch die Antriebseinheit eine Spindelmutter über die flexible Welle bzw. den Wellenzapfen in eine Drehbewegung versetzt wird und an der Spindel abrollt, um die Oberschiene relativ zur Unterschiene zu bewegen.
Bei einer aus der DE 10 2004 021 537 A1 bekannten Antriebsvorrichtung weist eine Antriebseinheit ein Abtriebselement in Form einer Abtriebswelle auf, die an zwei axialen Enden jeweils eine Aussparung in Form eines Innenvierkants aufweist, in die jeweils eine flexible Welle zur Kopplung mit einer anzutreibenden Versteilvorrichtung eingesetzt werden kann. Wird die Abtriebswelle im Betrieb der Antriebsvorrichtung in eine Drehbewegung versetzt, werden die mit der Abtriebswelle gekoppelten flexiblen Wellen angetrieben und ebenfalls in eine Drehbewegung versetzt, die auf die mit den flexiblen Wellen verbundenen Versteilvorrichtungen übertragen wird.
Den bekannten Antriebsvorrichtungen ist gemein, dass zur Verbindung der Antriebseinheit mit den anzutreibenden Verstellvorrichtungen mehrere Wellen eingesetzt werden, was den Teile- und Montageaufwand bei derartigen Antriebsvorrichtungen erhöht. Insbesondere muss bei den aus dem Stand der Technik bekannten Antriebsvorrichtungen jedes Ende der Abtriebswelle der Antriebseinheit mit einer Welle und über die Welle mit jeweils einer anzutreibenden Verstellvorrichtung verbunden werden, wobei an jedem Ende der Abtriebswelle geeignete Maßnahmen zur drehfesten Kopplung mit der anzutreibenden (flexiblen) Welle vorzusehen sind.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Antriebsvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die auf einfache und kostengünstige Weise eine Kopplung der Antriebseinheit mit mehreren anzutreibenden Versteilvorrichtungen ermöglicht.
Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Dabei ist vorgesehen, dass die flexible Welle zur Kopplung mit dem Abtriebselement sich durch eine Bohrung des Abtriebselements hindurch erstreckt, um mit jedem ihrer Enden mit einer Versteilvorrichtung gekoppelt zu werden.
Die vorliegende Erfindung geht von dem Gedanken aus, lediglich eine flexible Welle zu verwenden, um die Antriebseinheit mit zwei Verstellvorrichtungen zu koppeln. Die flexible Welle erstreckt sich dabei durch eine Bohrung des Abtriebselements der Antriebseinheit hindurch derart, dass die flexible Welle sich entlang der Drehachse beidseits vom Abtriebselement erstreckt und vom Abtriebselement vorsteht und so mit jedem ihrer Enden mit einer Versteilvorrichtung gekoppelt werden kann.
Dadurch, dass lediglich eine flexible Welle zur Kopplung der Antriebseinheit mit zwei Versteilvorrichtungen zum Einsatz kommt, reduziert sich die Anzahl der erforderlichen Bauteile. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Kosten für das Gesamtsystem, da Bauteilekosten entfallen und sich der Montageaufwand verringert.
Das Abtriebselement der Antriebseinheit kann durch eine als Hohlwelle ausgebildete Abtriebswelle ausgebildet sein. Bei dieser Variante erstreckt sich die Bohrung durch die Abtriebswelle hindurch und nimmt die flexible Welle auf, die die Bohrung durchgreift, um beidseits der Abtriebswelle jeweils mit einer Verstellvorrichtung verbunden zu werden.
In einer anderen Variante kann das Abtriebselement aber auch durch ein mit einer Abtriebswelle der Antriebseinheit gekoppeltes Abtriebsritzel, also ein abtriebsseitiges Getriebe der Antriebseinheit, verwirklicht sein. In diesem Fall weist das Abtriebsritzel eine Bohrung auf, durch die hindurch sich die flexible Welle erstreckt, um beidseits des Abtriebsritzels jeweils mit einer Versteilvorrichtung gekoppelt zu werden.
Bei der ersten Variante ist das Abtriebselement unmittelbar durch eine Abtriebswelle der Antriebseinheit, also bei Ausbildung der Antriebseinheit als Elektromotor durch eine mit einem Rotor verbundene Abtriebswelle, verwirklicht. Die flexible Welle erstreckt sich durch die als Hohlwelle ausgebildete Abtriebswelle hindurch und ist in geeigneter Weise drehfest mit der Abtriebswelle derart verbunden, dass die flexible Welle in eine Drehbewegung versetzt wird, wenn die Abtriebswelle im Betrieb der Antriebseinheit angetrieben wird. Bei der zweiten Variante hingegen ist das Abtriebselement durch ein Abtriebsritzel ausgebildet und somit Bestandteil eines abtriebsseitigen Getriebes der Antriebseinheit. Das Abtriebsritzel wird durch die Abtriebswelle der Antriebseinheit angetrieben, wobei sich die flexible Welle durch eine Bohrung des Abtriebsritzels hindurch erstreckt und drehfest mit diesem gekoppelt ist, so dass durch die Drehung des Abtriebsritzels die flexible Welle angetrieben wird.
Dient die Antriebsvorrichtung zur Sitzlängsverstellung bei einem Fahrzeugsitz, indem die Antriebseinheit zwischen zwei Führungsschienenpaaren des Fahrzeugsitzes angeordnet und über die flexible Welle mit VerStellvorrichtungen in Form von Verstellgetrieben der Führungsschienenpaare verbunden ist, erstreckt sich die flexible Welle in der Regel zwischen den Führungsschienenpaaren und somit quer zur Längsverstellrichtung des Fahrzeugsitzes. Bei Verwendung einer als Hohlwelle ausgebildeten Abtriebswelle als Abtriebselement erstreckt sich auch die Abtriebswelle der Antriebseinheit quer zur Längsverstellrichtung, während bei Kopplung der Antriebseinheit mit der flexiblen Welle über ein ein Abtriebsritzel aufweisendes, abtriebsseitiges Getriebe die Antriebseinheit mit ihrer Abtriebswelle auch anders, insbesondere längs der Längsverstellrichtung ausgerichtet werden kann. Letzteres ermöglicht insbesondere die Antriebseinheit direkt und längs an einer Führungsschiene festzulegen und somit eine kompakte Bauform zu erreichen.
Zum Übertragen der Drehbewegung des Abtriebselements auf die flexible Welle ist die flexible Welle vorzugsweise in Umfangsrichtung um die Drehachse formschlüssig mit dem Abtriebselement gekoppelt. Hierdurch wird eine Drehbewegung des beispielsweise als Abtriebswelle der Antriebseinheit oder als Abtriebsritzel eines abtriebsseitigen Getriebes ausgebildeten Abtriebselements in eine Drehbewegung der flexiblen Welle übertragen, wobei die flexible Welle in Axialrichtung entlang der Drehachse relativ zum Abtriebselement bewegbar sein kann, um Toleranzen in der Länge der flexiblen Welle und der Lage der anzutreibenden Versteilvorrichtungen und/oder der Antriebseinheit auszugleichen. Die flexible Welle ist damit in Umfangsrichtung um die Drehachse formschlüssig relativ zu dem Abtriebselement festgelegt, in Axialrichtung hingegen zumindest um eine gewisse Wegstrecke beweglich, so dass in Axialrichtung die Verbindung der flexiblen Welle mit dem Abtriebselement spielbehaftet ist und Toleranzen ausgeglichen werden können.
Zur Kopplung der flexiblen Welle mit dem Abtriebselement kann die flexible Welle einen zwischen ihren Enden gelegenen Formschlussabschnitt aufweisen, der formschlüssig mit einem an einem Ende des Abtriebselements ausgebildeten Formschlussabschnitt des Abtriebselements gekoppelt ist. Über den Formschlussabschnitt der flexiblen Welle einerseits und den entsprechend geformten, dem Formschlussabschnitt der flexiblen Welle angepassten Formschlussabschnitt des Abtriebselements wird eine formschlüssige, drehfeste Verbindung der flexiblen Welle mit dem Abtriebselement hergestellt, wobei weder das Abtriebselement noch die flexible Welle entlang ihrer gesamten Länge profiliiert ausgebildet sein müssen.
Der Formschlussabschnitt der flexiblen Welle kann beispielsweise durch eine abschnittsweise Profilierung in die flexible Welle eingeformt sein. Die flexible Welle kann hierzu beispielsweise abschnittsweise in einem (zwischen den Enden der flexiblen Welle gelegenen, zu diesen beabstandeten) Binnenabschnitt als Flachprofil oder Mehrkantprofil ausgebildet sein, indem die flexible Welle abschnittsweise eine entsprechende Oberflächenformgebung aufweist und dadurch profiliert ist. Mit diesem Formschlussabschnitt wird die flexible Welle zur Montage in die Bohrung des Abtriebselements, also beispielsweise in die Bohrung der als Hohlwelle ausgebildeten Abtriebswelle oder die Bohrung des Abtriebsritzels, eingesetzt und mit einem entsprechenden Formschlussabschnitt am Abtriebselement formschlüssig in Eingriff gebracht, so dass die flexible Welle und das Abtriebselement in Umfangsrichtung zueinander festgelegt sind.
Anstelle einer Umformung und Profilierung der flexiblen Welle zur Ausbildung des Formschlussabschnitts an der flexiblen Welle kann auch ein an die flexible Welle angesetztes und drehfest mit der flexiblen Welle verbundenes, profiliertes Ansatzstück vorgesehen sein, das mit einem entsprechend geformten Formschlussabschnitt des Abtriebselements in Eingriff gebracht werden kann und über das somit die drehfeste Verbindung der flexiblen Welle mit dem Abtriebselement hergestellt wird. Vorteil dieser Variante ist, dass ein aufwendiges Umformen der flexiblen Welle entfallen kann, indem eine Profilierung an der flexiblen Welle durch ein kostengünstig herstellbares, profiliertes und mit der flexiblen Welle verbundenes Ansatzstück geschaffen wird.
Das Ansatzstück kann beispielsweise axial zur Drehachse erstreckte Stege aufweisen, die zu einem formschlüssigen Eingriff mit dem Abtriebselement ausgebildet sind, wobei über die Stege das Ansatzstück und damit auch die flexible Welle in Umfangsrichtung relativ zum Abtriebselement festgelegt wird, gleichzeitig die flexible Welle aber zumindest um einen gewissen Weg in Axialrichtung relativ zum Abtriebselement für einen Toleranzausgleich bewegbar ist.
Der Formschlussabschnitt des Abtriebselements ist entsprechend der Profilierung der flexiblen Welle bzw. des Ansatzstücks der flexiblen Welle geformt und beispielsweise durch eine abschnittsweise Profilierung der Wandung der Bohrung des Abtriebselements ausgebildet. Der Formschlussabschnitt des Abtriebselements ist dabei an einem ersten axialen Ende der Bohrung angeformt, so dass die flexible Welle mit ihrem Formschlussabschnitt in die Bohrung eingesetzt werden kann, um mit dem am ersten axialen Ende des Abtriebselements angeordneten Formschlussabschnitt formschlüssig in Eingriff gebracht zu werden. Entsprechend der Formgebung des Formschlussabschnitts der flexiblen Welle weist auch der Formschlussabschnitt an der Bohrung des Abtriebselements beispielsweise die Form eines Flachprofils oder eines Mehrkantprofils auf. Alternativ ist auch möglich, am Abtriebselement axial zur Drehachse erstreckte Einkerbungen oder Einschnitte vorzusehen, in die axial erstreckte Stege der flexiblen Welle zur formschlüssigen Festlegung in Umfangsrichtung um die Drehachse eingreifen, wobei über die Einkerbungen oder Einschnitte vorteilhafterweise eine Festlegung in Umfangsrichtung, nicht aber in Axialrichtung erfolgt, so dass die flexible Welle in Axialrichtung zumindest um einen kleinen Weg beweglich ist.
In einer kostengünstigen Variante kann das Flachprofil auch in einem nachträglichen Arbeitsschritt durch Kaltverformung einer das Abtriebselement ausbildenden zylindrischen Hohlwelle geformt werden, in dem das Ende der zylindrischen Hohlwelle in geeigneter Weise quer zu seiner axialen Erstreckungsrichtung zusammengepresst und damit abgeflacht wird.
Bei einer anderen kostengünstigen Variante des Abtriebselements kann der Formschlussabschnitt des Abtriebselements auch durch ein mit dem Abtriebselement verbundenes, zusätzliches Endstück ausgebildet sein. Dies ermöglicht, die Bohrung des Abtriebselements auf ihrer gesamten Länge zylindrisch mit einem kreisförmigen Öffnungsquerschnitt auszubilden, was eine kostengünstige Herstellung des Abtriebselements mit der daran angeordneten Bohrung erlaubt (beispielsweise kann auf diese Weise eine kostengünstige zylindrische Hohlwelle mit kreiszylindrischer innerer Bohrung zum Einsatz kommen). Der profilierte Formschlussabschnitt wird dann durch ein mit dem Abtriebselement verbundenes Endstück bereitgestellt, das beispielsweise mit dem Abtriebselement verrastet ist, so dass eine aufwendige Umformung der inneren Wandung der Bohrung nicht erforderlich ist. Der profilierte Endabschnitt weist hierzu eine Bohrung oder Aussparung auf, die mit ihrer Wandung ein Flachprofil oder ein Mehrkantprofil beschreibt und mit einem entsprechend geformten Formschlussabschnitt der flexiblen Welle oder eines an die flexible Welle angesetzten Ansatzstücks formschlüssig in Eingriff gebracht werden kann.
Die flexible Welle überragt das Abtriebselement zu beiden Seiten und wird mit ihren beiden Enden jeweils mit einer Verstellvorrichtung gekoppelt, so dass über eine einzige flexible Welle zwei Versteilvorrichtungen mit der Antriebseinheit verbunden werden. Die flexible Welle kann hierzu an ihren Enden jeweils einen profilierten Endabschnitt beispielsweise mit einem Vierkantprofil aufweisen, über den jedes Ende der flexiblen Welle mit einer Versteilvorrichtung gekoppelt wird. In einer modifizierten Ausgestaltung ist in diesem Zusammenhang auch möglich, den Endabschnitt an einem Ende der flexiblen Welle gleichzeitig als Formschlussabschnitt zur Kopplung an dem Abtriebselement zu verwenden, so dass über den Endabschnitt die flexible Welle zum einen formschlüssig mit der anzutreibenden Verstellvorrichtung und zum zweiten formschlüssig mit dem antreibenden Abtriebselement in Eingriff steht.
Der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Antriebsvorrichtung mit einer
Antriebseinheit und einer mit der Antriebseinheit gekoppelten flexiblen Welle zum Antreiben zweier Verstellvorrichtungen; Fig. 2A-E Schnittansichten der flexiblen Welle entlang der Linien A - A, B - B, C
- C, D - D und E - E gemäß Fig. 1 ;
Fig. 3 eine Seitenansicht, gesehen in Richtung der Drehachse, der
Antriebseinheit mit einem Abtriebselement in Form einer Hohlwelle;
Fig. 4 Querschnittansicht durch die Antriebseinheit entlang der Linie A - A gemäß Fig. 3;
Fig. 5 eine Seitenansicht einer modifizierten Ausführungsform einer
Antriebseinheit;
Fig. 6 eine gesonderte Ansicht einer flexiblen Welle;
Fig. 7A-E Querschnittansichten entlang den Linien A - A, B - B, C - C. D - D und E - E gemäß Fig. 6;
Fig. 8 eine schematische Ansicht einer Ausführungsform einer
Antriebsvorrichtung mit einer Antriebseinheit und einer flexiblen Welle, mit einem an die flexible Welle angesetzten, profilierten Ansatzstück zur Kopplung der flexiblen Welle mit einem Abtriebselement der
Antriebseinheit; eine Seitenansicht der Antriebseinheit gemäß Fig. 8; Fig. 10 eine Ansicht der Antriebsvorrichtung gemäß Fig. 8 in zusammengesetztem Zustand; Fig. 1 1 eine schematische Ansicht einer Antriebseinheit mit einem als
Hohlwelle ausgebildeten Abtriebselement, mit einem daran angesetzten Endstück zur Bereitstellung eines profilierten Formschlussabschnitts zur Kopplung mit einer flexiblen Welle; Fig. 12A eine schematische Ansicht einer Antriebseinheit mit einem durch eine zylindrische Hohlwelle verwirklichten Abtriebselement, vor Herstellung eines Formschlussabschnitts an der zylindrischen Hohlwelle;
Fig. 12B eine Ansicht der Antriebseinheit gemäß Fig. 12A, nach Herstellung eines Formschlussabschnitts an der zylindrischen Hohlwelle durch
Kaltverformung;
Fig. 13 eine schematische Ansicht einer Antriebsvorrichtung, bei der eine
Antriebseinheit über eine Abtriebswelle und ein Abtriebsritzel mit einer flexiblen Welle gekoppelt ist und
Fig. 14 eine schematische Ansicht einer modifizierten Ausführungsform der
Anordnung gemäß Fig. 14. Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht eine Antriebsvorrichtung 1 mit einer Antriebseinheit 10, die über eine flexible Welle 1 1 mit zwei Verstellvornchtungen 2, 3 verbunden ist. Die Antriebsvorrichtung 1 kann beispielsweise Bestandteil einer Sitzlängsverstellung eines Fahrzeugsitzes sein, bei der die Versteilvorrichtungen 2, 3 als Verstellgetriebe zweier Spindelgetriebe ausgebildet sind. Die Versteilvorrichtungen 2, 3 in Form der Verstellgetriebe können hierzu beispielsweise jeweils mit einer Oberschiene eines Führungsschienenpaars verbunden und über eine Spindelmutter in an sich bekannter Weise mit einer feststehend an einer Unterschiene des Führungsschienenpaares angeordneten Spindel in Eingriff stehen, wobei angetrieben durch die Antriebseinheit 10 und die flexible Welle 1 1 die Spindelmuttern der Verstellvornchtungen 2, 3 in eine Drehbewegung versetzt werden und dadurch an den jeweils zugeordneten Spindeln abrollen, so dass die Oberschiene relativ zur Unterschiene bewegt und dadurch der Fahrzeugsitz in seiner Längsposition verstellt wird. Die Antriebseinheit 10 ist als Elektromotor ausgebildet, der eine mit einem Rotor des Elektromotors verbundene Abtriebswelle 100 antreibt und darüber eine Verstellkraft abgibt. Die flexible Welle 1 1 erstreckt sich bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform durch die Antriebseinheit 10 hindurch und durchgreift hierzu die als Hohlwelle ausgebildete Abtriebswelle 100 der Antriebseinheit 10, die als Abtriebselement der Antriebseinheit 10 dient und angetrieben durch die Antriebseinheit 10 in eine Drehbewegung versetzt werden kann. Die flexible Welle 10 ist hierbei drehfest mit der Abtriebswelle 100 verbunden, so dass eine Drehbewegung der Abtriebswelle 100 in eine Drehbewegung der flexiblen Welle 1 1 umgesetzt wird und über die flexible Welle 1 1 die VerStellvorrichtungen 2, 3 angetrieben werden.
Grundsätzlich kann bei einer Antriebsvorrichtung 1 der in Fig. 1 dargestellten Art auch eine starre Welle verwendet werden. Die flexible Welle 1 1 kommt beispielsweise bei einer Sitzlängsverstellung zum Einsatz, um Toleranzen in der Lage der Verstellvorrichtungen 2, 3 auszugleichen und ein Verkanten der Welle zu vermeiden.
Wie aus der Übersichtsdarstellung gemäß Fig. 1 und den Querschnittsansichten gemäß Fig. 2A-E sowie der gesonderten Ansicht der flexiblen Welle 1 1 gemäß Fig. 6 und den Querschnittsansichten gemäß Fig. 7A-E ersichtlich, weist die flexible Welle 1 1 unterschiedliche Abschnitte auf. So sind an den beiden Enden der flexiblen Welle 1 1 Endabschnitte 1 10, 1 1 1 vorgesehen, die im Querschnitt ein Vierkantprofil aufweisen, über das die flexible Welle 1 1 mit den Versteilvorrichtungen 2, 3 derart formschlüssig verbunden ist, dass eine Drehbewegung der flexiblen Welle 1 1 in formschlüssiger Weise auf entsprechend anzutreibende Bauteile der Versteilvorrichtungen 2, 3, beispielsweise eine Antriebsschnecke eines Verstellgetriebes als Bestandteil eines Spindelgetriebes, übertragen wird. In axialer Richtung nach innen schließen sich an die Endabschnitte 1 10, 1 1 1 jeweils flexible Abschnitte 1 12, 1 13 mit einem zylindrischen Querschnitt an, die in einen profilierten Formschlussabschnitt 1 14 münden, über den die flexible Welle 1 1 formschlüssig mit der Abtriebswelle 100 der Antriebseinheit 10 verbunden ist.
Die Flexibilität der Welle wird insbesondere durch die flexiblen, zylindrischen Abschnitte 1 12, 1 13 bereitgestellt, wobei auch in den übrigen Abschnitten 1 10, 1 1 1 , 1 14 eine Flexibilität der flexiblen Welle 1 1 vorhanden sein kann.
Eine Ansicht einer Antriebseinheit 10 mit daran um eine Drehachse D drehbar angeordneter Abtriebswelle 100 in Form einer Hohlwelle zeigen Fig. 3 und 4. In montiertem Zustand durchgreift die flexible Welle 1 1 eine zentrale, entlang der Drehachse D der Abtriebswelle 100 erstreckte Bohrung 101 der Abtriebswelle 100, die - bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 und 4 - einen kreiszylindrischen Abschnitt 102 mit einer zylindrischen Innenwandung und kreisförmigem Querschnitt und einen profilierten Formschlussabschnitt 103 an einem ihrer axialen Enden aufweist. Der Formschlussabschnitt 103 dient zur formschlüssigen Kopplung der flexiblen Welle 1 1 mit der Abtriebswelle 100, wobei in montiertem Zustand der Formschlussabschnitt 1 14 der flexiblen Welle 1 1 formschlüssig in dem Formschlussabschnitt 103 der Abtriebswelle 100 einliegt und darüber in Umfangsrichtung um die Drehachse D relativ zur Abtriebswelle 100 festgelegt ist.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 und 4 weist die Abtriebswelle 100 der Antriebseinheit 10 im Bereich ihres Formschlussabschnitts 103 axial erstreckte, in radialer Richtung in die Wandung der Bohrung 102 eingeformte Einschnitte 104 auf, über die der Formschluss mit der flexiblen Welle 1 1 hergestellt wird. Hierzu wird der Formschlussabschnitt 1 14, der bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 1 im Querschnitt ein Flachprofil aufweist, in den Formschlussabschnitt 103 der Abtriebswelle 100 eingesetzt und greift dann in die Einschnitte 104 ein, so dass die flexible Welle 1 1 relativ zur Abtriebswelle 100 in Umfangsrichtung um die Drehachse D festgelegt ist.
Anstelle des Flachprofils kann der Formschlussabschnitt 1 14 der flexiblen Welle 1 1 auch der Formgebung des Formschlussabschnitts 103 der Abtriebswelle 100 angepasst sein und stegartige Vorsprünge zum Eingriff in die Einschnitte 104 aufweisen. Bei einer alternativen Ausgestaltung ist auch denkbar, wie in Fig. 5 dargestellt, im Bereich des Formschlussabschnittes 103 die innere Wandung der Bohrung 101 mit einem Vierkantprofil zu versehen, das bei eingesetzter flexibler Welle 1 1 mit einem entsprechend geformten Formschlussabschnitt 1 14 der flexiblen Welle 1 1 formschlüssig in Eingriff steht.
Zum Ansetzen der flexiblen Welle 1 1 wird die flexible Welle 1 1 mit ihrem Endabschnitt 1 10 (in Fig. 1 links) in die Bohrung 101 der Abtriebswelle 100 der Antriebseinheit 10 eingesetzt, indem der Endabschnitt 1 10 über das den Formschlussabschnitt 103 tragende Ende der Abtriebswelle 100 in die Bohrung 101 eingeführt wird. Die flexible Welle 1 1 wird dann in die Bohrung 101 eingesteckt, bis der Formschlussabschnitt 1 14 mit dem Formschlussabschnitt 103 an der Abtriebswelle 100 in Eingriff gelangt und die flexible Welle 1 1 an der Abtriebswelle 100 in Umfangsrichtung zur Drehachse D festgelegt ist. Dadurch, dass die Einschnitte 104 des Formschlussabschnitts 103 bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 3 und 4 und auch das Vierkantprofil bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 5 sich axial zur Drehachse D erstrecken, kann die flexible Welle 1 1 mit ihrem Formschlussabschnitt 1 14 so in den Formschlussabschnitt 103 der Abtriebswelle 100 eingeführt werden, dass die flexible Welle 1 1 in Umfangsrichtung festgelegt, in axialer Richtung hingegen zumindest über eine gewisse Wegstrecke verschieblich ist. Auf diese Weise können in montiertem Zustand der flexiblen Welle 1 1 Toleranzen beispielsweise in der Länge der flexiblen Welle 1 1 oder in der Lage der VerStellvorrichtungen 2, 3 oder der Antriebseinheit 10 ausgeglichen werden. Die Antriebseinheit 10 und die flexible Welle 1 1 können hierzu bewusst und gezielt so zueinander angeordnet werden, dass in montiertem Zustand der Formschlussabschnitt 1 14 in axialer Richtung nicht am Ende des Formschlussabschnitts 103 der Abtriebswelle 100, beispielsweise am Ende der Einschnitte 104, in axialer Richtung anschlägt.
Eine modifizierte Ausführungsform einer Antriebsvorrichtung 1 zeigen Fig. 8 bis 10, wobei Fig. 8 die Antriebsvorrichtung 1 vor dem Ansetzen einer flexiblen Welle 1 1 an eine Antriebseinheit 10, Fig. 9 eine Seitenansicht der Antriebseinheit und Fig. 10 die Antriebsvorrichtung in montiertem Zustand darstellen.
Bei der Antriebsvorrichtung gemäß Fig. 8 ist, im Gegensatz zu der Ausführungsform gemäß Fig. 1 , die flexible Welle 1 1 nicht unmittelbar mit einer an die flexible Welle 1 1 angeformten Profilierung versehen. Stattdessen ist ein Ansatzstück 1 15 zur Ausbildung eines Formschlussabschnittes 1 14' an die flexible Welle 1 1 angesetzt und auf geeignete Weise drehfest mit der flexiblen Welle 1 1 verbunden, beispielsweise indem das Ansatzstück 1 15 aus Kunststoff hergestellt und an die flexible Welle 1 1 angespritzt ist. (Ist dies korrekt?).
An dem Ansatzstück 1 15 sind in axialer Richtung zur Drehachse D erstreckte, radial vorspringende Stege 1 16 ausgebildet, die zum formschlüssigen Eingriff in Einschnitte 104 an einem endseitigen Formschlussabschnitt 103 der Abtriebswelle 100 eingeschoben werden können. Hierzu wird, wie in Fig. 8 veranschaulicht, die flexible Welle 1 1 mit ihrem den Endabschnitt 1 10 tragenden Ende in die Bohrung 101 der Abtriebswelle 100 eingesetzt und in die Einführrichtung E eingeschoben, bis die Stege 1 16 des Ansatzstücks 1 15 mit den Einschnitten 104 in Eingriff gelangen. In diesem Zustand, dargestellt in Fig. 10, ist die flexible Welle 1 1 in Umfangsrichtung um die Drehachse D relativ zur Abtriebswelle 100 festgelegt, wobei, wie in Fig. 10 veranschaulicht, durch geeignete Anordnung der Antriebseinheit 10 und der flexiblen Welle 1 1 zueinander und durch nicht vollständiges Einschieben der Stege 1 16 in die Einschnitte 104 eine Bewegbarkeit in Axialrichtung zur Drehachse D der flexiblen Welle 1 1 relativ zur Abtriebswelle 100 bereitgestellt werden kann, über die Toleranzen in Axialrichtung ausgeglichen werden können.
Die Ausführungsform gemäß Fig. 8 bis 10 hat den Vorteil, dass eine Umformung der flexiblen Welle 1 1 zur Ausbildung eines Formschlussabschnitts nicht erforderlich ist und somit aufwendige und gegebenenfalls kostspielige Umformungsprozesse für die flexible Welle 1 1 entfallen. Der Formschluss der flexiblen Welle 1 1 mit der Abtriebswelle 100 wird über das Ansatzstück 1 15 bereitgestellt, das kostengünstig hergestellt und drehfest mit der flexiblen Welle 1 1 verbunden werden kann.
Eine modifizierte Ausführungsform der Antriebseinheit 10 zeigt Fig. 1 1 . Hierbei ist die Abtriebswelle 100 als zylindrische Hohlwelle ausgebildet und trägt ein drehfest mit der Abtriebswelle 100 verbundenes Endstück 105, an dem ein Formschlussabschnitt 103' zur formschlüssigen Verbindung mit der flexiblen Welle 1 1 ausgebildet ist. Dadurch, dass der Formschlussabschnitt 103' nicht in die Bohrung 101 der Abtriebswelle 100 eingeformt ist und die Abtriebswelle 100 somit als (kreis-)zylindrische Hohlwelle ausgebildet werden kann, können sich die Baukosten für die Antriebseinheit 10 reduzieren. Das Endstück 105, das den Formschlussabschnitt 103' an einer entsprechend profilierten inneren Bohrung trägt, kann kostengünstig beispielsweise als Kunststoffteil hergestellt und z. B. durch geeignete Rastelemente mit der Abzugswelle 100 derart verrastet werden, dass das Endstück 105 drehfest mit der Abtriebswelle 100 verbunden ist. Auch bei der Ausführungsform gemäß Fig. 12A und 12B wird für die Antriebseinheit 10 eine kostengünstig herstellbare Hohlwelle als Abtriebswelle 100 eingesetzt, wobei bei dieser Ausgestaltung ein Formschlussabschnitt 103" dadurch an der Abtriebswelle 100 hergestellt wird, dass an einem Ende der Abtriebswelle 100 eine Kraft F quer zur Drehachse D der Abtriebswelle 100 auf das Ende der Abtriebswelle 100 aufgebracht wird. Auf diese Weise wird das Ende der Abtriebswelle 100 zusammengepresst und abgeflacht, so dass ein Formschlussabschnitt 103" mit einer Profilierung, wie sie in Fig. 12B dargestellt ist, geschaffen wird.
Bei den vorangehend geschilderten Ausführungsbeispieien ist das Abtriebselement der Antriebseinheit 10 jeweils durch eine als Hohlwelle ausgestaltete Abtriebswelle 100 ausgebildet, die durch die Antriebseinheit 10 in eine Drehbewegung versetzt wird und eine mit der Abtriebswelle 100 gekoppelte flexible Welle 1 1 und darüber zwei mit der flexiblen Welle 1 1 gekoppelte Versteilvorrichtungen 2, 3 antreibt. Bei einer anderen Ausgestaltung, dargestellt beispielhaft in Fig. 13, kann das Abtriebselement auch durch ein Abtriebsritzel 100' verwirklicht sein, das über eine Abtriebswelle 106 der Antriebseinheit 10 unter Verwendung eines Kegelradgetriebes angetrieben wird. Das Abtriebsritzel 100' weist eine Bohrung 101 ' auf, die von einer flexiblen Welle 1 1 durchgriffen wird und über die das Abtriebsritzel 100' formschlüssig mit der flexiblen Welle 1 1 in Eingriff steht.
Zur Kopplung der flexiblen Welle 1 1 mit dem Abtriebsritzel 101 ' können grundlegend sämtliche der vorangehend beschriebenen Varianten zur formschlüssigen Kopplung und Kraftübertragung in Umfangsrichtung um die Drehachse D verwendet werden.
Eine Anordnung, wie sie in Fig. 13 dargestellt ist, ermöglicht, die Antriebseinheit 10 quer zur Erstreckungsrichtung der flexiblen Welle 1 1 und längs zu Führungsschienenpaaren 4, 5 anzuordnen, die als Bestandteil einer Sitzlängsverstellung mit den Versteilvorrichtungen 2, 3 zur Längsverstellung eines Fahrzeugsitzes zusammenwirken.
Dies ermöglicht beispielsweise, wie in Fig. 14 dargestellt, die Antriebseinheit 10 direkt mit einer Führungsschiene 4 zu verbinden, so dass separate Haltevorrichtungen für die Antriebseinheit 10 zwischen den Führungsschienen 4, 5 nicht erforderlich sind und sich eine kompakte Bauweise ergibt.
Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 14 ist zudem vorgesehen, dass der als Mehrkantprofil ausgebildete Endabschnitt 1 10 der flexiblen Welle 1 1 in Axialrichtung der flexiblen Welle 1 1 verlängert ist und zum einen zur Kopplung der flexiblen Welle mit der Verstellvorrichtung 2 und zum zweiten zur Kopplung mit dem Abtriebsritzel 100' dient. Das Abtriebsritzel 100' wird hierzu von dem profilierten Endabschnitt 1 10 durchgriffen und steht darüber formschlüssig mit dem Endabschnitt 1 10 in Eingriff, so dass über den Endabschnitt 1 10 bei einer Drehbewegung des Abtriebsritzels 100' die flexible Welle 1 1 in eine Drehbewegung versetzt wird, um die Verstellvorrichtungen 2, 3 anzutreiben.
Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke ist nicht auf die vorangehend geschilderten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern lässt sich auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungsformen verwirklichen. So ist eine Antriebsvorrichtung der geschilderten Art nicht auf den Einsatz bei einer Sitzlängsverstellung für einen Fahrzeugsitz beschränkt, sondern lässt sich grundlegend bei all solchen Versteileinrichtungen einsetzen, bei denen über eine gemeinsame Antriebseinheit zwei Versteilvorrichtungen synchron angetrieben werden sollen. Als Beispiele seien genannt ein Sonnenrollo, eine Laderaumabdeckung, eine
Kopfstützenverstellung, eine Sitzhöhenverstellung, eine Sitzneigungsverstellung oder dergleichen.
Bezugszeichenliste
1 Antriebsvorichtung
10 Antriebseinheit
100 Abtriebselement (Abtriebswelle)
100' Abtriebselement (Abtriebsritzel)
101, 101' Bohrung
102 Zylindrischer Abschnitt
103, 103', 103" Formschlussabschnitt
104 Einschnitte
105 Endstück
106 Abtriebselle
11 Flexible Welle
110, 111 Endabschnitt
112, 113 Zylindrischer Abschnitt
114, 114' Formschlussabschnitt
115 Ansatzstück
116 Stege
2,3 Getriebe
D Drehachse
F Kraft

Claims

Patentansprüche
1. Antriebsvorrichtung zum Antreiben mehrerer VerStellvorrichtungen eines Fahrzeugs, mit
einer Antriebseinheit, die ein um eine Drehachse drehbares Abtriebselement umfasst und ausgebildet ist, das Abtriebselement zum Erzeugen einer Verstellkraft in eine Drehbewegung zu versetzen, und
einer zwei Enden aufweisenden, flexiblen Welle, die mit dem Abtriebselement der Antriebseinheit derart drehfest gekoppelt ist, dass eine Drehbewegung des
Abtriebselements in eine Drehbewegung der flexiblen Welle übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (1 1) zur Kopplung mit dem Abtriebselement (100, 100') sich durch eine Bohrung (101 , 101 ') des Abtriebselements (100, 100') hindurch erstreckt, um mit jedem ihrer Enden mit einer Versteilvorrichtung (2, 3) gekoppelt zu werden.
2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (11) entlang der Drehachse (D) beidseits vom Abtriebselement (100, 100') vorsteht.
3. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtriebselement durch eine als Hohlwelle ausgebildete Abtriebswelle (100) der Antriebseinheit (10) ausgebildet ist
4. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtriebselement durch ein mit einer Abtriebswelle (106) der Antriebseinheit (10) gekoppeltes Abtriebsritzel (100') ausgebildet ist.
5. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (1 1 ) zum Übertragen der Drehbewegung des Abtriebselements (100, 100') auf die flexible Welle (1 1 ) in Umfangsrichtung um die Drehachse (D) formschlüssig mit dem Abtriebselement (100, 100') gekoppelt ist.
6. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (1 1 ) in Axialrichtung entlang der Drehachse (D) relativ zum Abtriebselement (100, 100') bewegbar ist.
7. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (1 1 ) einen zwischen den Enden der flexiblen Welle (1 1 ) gelegenen Formschlussabschnitt (1 14, 1 14') aufweist, der formschlüssig mit einem an einem Ende des Abtriebselements (100, 100') ausgebildeten Formschlussabschnitt (103, 103', 103") des Abtriebselements (100, 100') gekoppelt ist.
8. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlussabschnitt (1 14) der flexiblen Welle (1 1 ) durch abschnittsweise Profilierung in die flexible Welle (1 1 ) eingeformt ist.
9. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (1 1 ) in ihrem Formschlussabschnitt (1 14) im Querschnitt zur Drehachse (D) die Form eines Flachprofils oder eines Mehrkantprofils aufweist.
10. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlussabschnitt (1 4') der flexiblen Welle (1 1 ) durch ein an die flexible Welle (1 1 ) angesetztes und drehfest mit der flexiblen Welle (1 1 ) verbundenes, profiliertes
Ansatzstück (1 15) ausgebildet ist.
1 1 . Antriebsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ansatzstück (1 15) axial zur Drehachse (D) erstreckte Stege (1 16) zum formschlüssigen Eingriff mit dem Abtriebselement (100, 100') ausgebildet sind.
12. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlussabschnitt (103) des Abtriebselements (100, 100') durch abschnittsweise Profilierung der Wandung der Bohrung (101 , 101 ') an das Abtriebselement (100, 100') angeformt ist.
13. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (101 , 101 ') des Abtriebselements (100, 100') in ihrem Formschlussabschnitt (103) die Form eines Flachprofils oder eines Mehrkantprofils aufweist.
14. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlussabschnitt (103, 103') des Abtriebselements (10) axial zur
Drehachse (D) erstreckte Einkerbungen oder Einschnitte (104) aufweist, in die axial erstreckte Stege (116) der flexiblen Welle (11) eingreifen.
15. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlussabschnitt (103') des Abtriebselements (100, 100') an einem mit dem Abtriebselement (100, 100') verbundenen Endstück (105) ausgebildet ist.
16. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Welle (11 ) an ihren Enden jeweils einen profilierten Endabschnitt (110, 11 1 ) zur Kopplung mit jeweils einer Verstellvorrichtung (2, 3) aufweist.
17. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Endabschnitte (110, 111) der flexiblen Welle (1 1) auch als Formschlussabschnitt zur Kopplung mit dem Abtriebselement (100, 100') der Antriebseinheit (10) dient.
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