WO2012084669A1 - Handwerkzeugmaschine - Google Patents

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WO2012084669A1
WO2012084669A1 PCT/EP2011/072850 EP2011072850W WO2012084669A1 WO 2012084669 A1 WO2012084669 A1 WO 2012084669A1 EP 2011072850 W EP2011072850 W EP 2011072850W WO 2012084669 A1 WO2012084669 A1 WO 2012084669A1
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WO
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bearing
tolerance compensation
compensation unit
hand tool
tool according
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PCT/EP2011/072850
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English (en)
French (fr)
Inventor
Juergen Dietel
Andreas Schlegel
Original Assignee
Robert Bosch Gmbh
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Publication date
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Priority to RU2013133716/02A priority patent/RU2013133716A/ru
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D16/00Portable percussive machines with superimposed rotation, the rotational movement of the output shaft of a motor being modified to generate axial impacts on the tool bit
    • B25D16/006Mode changers; Mechanisms connected thereto
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D11/00Portable percussive tools with electromotor or other motor drive
    • B25D11/06Means for driving the impulse member
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D2211/00Details of portable percussive tools with electromotor or other motor drive
    • B25D2211/06Means for driving the impulse member
    • B25D2211/061Swash-plate actuated impulse-driving mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D2216/00Details of portable percussive machines with superimposed rotation, the rotational movement of the output shaft of a motor being modified to generate axial impacts on the tool bit
    • B25D2216/0069Locking means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D2250/00General details of portable percussive tools; Components used in portable percussive tools
    • B25D2250/005Adjustable tool components; Adjustable parameters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D2250/00General details of portable percussive tools; Components used in portable percussive tools
    • B25D2250/045Cams used in percussive tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25DPERCUSSIVE TOOLS
    • B25D2250/00General details of portable percussive tools; Components used in portable percussive tools
    • B25D2250/331Use of bearings

Definitions

  • the invention relates to a hand tool, in particular a drill and / or chisel, with a pressure lever, which is intended to perform a switching operation.
  • the handheld power tool has a tolerance compensation unit which is provided to effect a tolerance compensation via a change in position of at least one contact surface.
  • a “pressure lever” is to be understood as meaning a lever which transmits a movement from one component to another component, in particular transversely to a direction of force, so that the pressure lever is subjected to bending during transmission and performs a switching operation
  • Switchching process is to be understood in particular a process in which by the transmission of a movement a clutch is switched on and / or off, and / or a transmission ratio of a transmission device is changed.
  • a pressure lever a lever that transmits a switching movement of a hammer tube of a striking mechanism of a hand tool on a drive bearing a drill and / or chisel hammer. This movement performs a switching operation of a coupling integrated in the drive bearing, which activates or deactivates the impact mechanism.
  • a “tolerance compensation unit” is to be understood as a unit which is intended, in particular, to compensate for manufacturing and / or assembly-related tolerances of components transmits another component.
  • the tolerance compensation unit is provided to effect a change in position of at least one contact surface of the pressure lever.
  • This can advantageously be achieved that manufacturing and / or assembly tolerances of a hammer tube and / or a drive bearing and / or the Andschreibhebels can be compensated so that between the contact surface of the Andschreibhebels with the hammer tube and / or the contact surface of the Andschreibhebels with the drive bearing sets a desired game and a proper function is guaranteed.
  • further transmission elements can be arranged, such as bearings, in particular needle bearings and / or bearing washers.
  • the contact surface can thus be decoupled, for example, from a rotational movement.
  • the pressure lever is mounted via a bearing axis, wherein the tolerance compensation unit has at least one bearing arrangement which is provided to support the bearing axis of the pressure lever in a plurality of defined positions.
  • a “bearing axis” is to be understood as meaning an axis on which the pressure lever is rotatably mounted.
  • “Store in a plurality of defined positions” is understood to mean that the bearing arrangement is intended to support the bearing axis at different positions Example that the bearing axis can be moved and / or rotated within a designated area and that a selected position can be determined by force and / or positive locking.
  • the bearing unit may have a clamping device, which is intended to fix a position by force fit, and / or a locking device, wherein a locking element defines a position by snapping.
  • the storage unit may have one or more receiving areas, which are designed so that the position of the bearing axis can be determined by repositioning.
  • the position of a contact surface of the pressure lever can be determined by a change in position of the bearing axis of the pressure lever.
  • the so set tolerance compensation unit can reliably comply with this setting and unwanted adjustment can be avoided.
  • the bearing assembly is at least partially formed integrally with a power tool housing.
  • integral is to be understood to mean, in particular, materially bonded, for example, by a welding process and / or adhesive process, etc., and particularly advantageously formed, such as by casting and / or die casting
  • the bearing assembly may comprise a pin-shaped bolt on which the provided with a recess bearing axis can be inserted.
  • the bearing arrangement can have a receiving region, which is formed as a recess and into which one end of the bearing axis can be inserted. This allows a particularly reliable attachment of the bearing assembly can be achieved on the power tool housing. It is a cost-effective production possible, and it can be saved components and assembly costs.
  • the bearing axis is rotatably mounted.
  • rotatably mounted is to be understood in particular that the bearing unit contains a rotatably mountednacbe-0 rich, which receives the bearing axis or the bearing axis in one
  • Receiving area is rotatably mounted.
  • an adjustment movement of the bearing axis can be realized, which is suitable for effecting a change in position of a contact surface of the pressure lever.
  • the tolerance compensation unit has an eccentric.
  • An "eccentric" is to be understood in particular as meaning a contour of a component whose symmetry axis is shifted relative to a symmetry of a main contour and / or an axis of rotation of this component of
  • the bearing axis comprises the eccentric.
  • the bearing axis has an eccentric 5 on at least one, preferably on both ends.
  • the bearing axis has a cylindrical central part and o at least one end with a non-rotating contour.
  • a "non-rotating contour” should be understood to mean a contour which prevents a rotational movement by means of a positive fit.
  • Figure may in particular be formed as a polygon.
  • the contour may be formed as a triangle, hexagon, but preferably as a quadrangle Aus-5 tion to be formed and trained on an outer contour
  • the contour is formed as an outer contour
  • the bearing assembly has a recess with a coordinated inner contour as a receiving area. Due to the cylindrical middle part, an advantageous, movable mounting of the pressure lever can be achieved.
  • the bearing unit may be designed so that the bearing unit contains a rotatably mounted receiving area, in particular an eccentrically rotatably mounted receiving area, and the position change is performed by rotating the receiving area.
  • the bearing unit is designed so that the receiving area is fixedly mounted and the bearing axis is moved by repositioning to a next position.
  • the tolerance compensation unit has a fixing unit which is provided to fix a movably mounted adjustment means of the tolerance compensation unit in different positions.
  • a "fixing unit” is to be understood as a unit which is intended to fix a position by form and / or frictional connection, for example by a clamping device and / or by a latching device in which a latching element fixes a position by latching
  • the fixing unit can be designed so that it can be released by an operator, which advantageously allows the tolerance compensation unit to be readjusted simply in order to readjust a tolerance.
  • the portable power tool housing has at least one service opening which is provided for adjusting the tolerance compensation unit from the outside.
  • a “service opening” is to be understood as meaning an area of the handheld power tool housing which can be easily opened by the operator, for example a cover cap. Opening the operator can reach an adjustment of the tolerance compensation unit and perform an adjustment. This allows the operator to readjust a tolerance if necessary. As a result, the service life of the power tool can advantageously be increased and a service can be carried out easily. It can also be provided several service openings, in particular two service openings. The service openings are advantageously provided in each bearing assembly of the tolerance compensation unit, so that each bearing assembly can be adjusted by an operator.
  • the bearing axis can be taken with ends in the bearing assembly, which have a rotatable contour. It can be advantageously achieved that the bearing assemblies can be adjusted individually.
  • the tolerance compensation unit can also be designed so that the pressure lever is received directly from the bearing assemblies. It can be dispensed with a bearing axis and other components can be saved.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a hand tool with a tolerance compensation unit according to the invention
  • FIG. 2 shows a detail of a schematic illustration of a hand-held power tool with the tolerance compensation unit according to the invention
  • FIG. 3 is a schematic representation of a detail of a bearing assembly of the tolerance compensation unit according to the invention.
  • FIG. 6 is a schematic representation of an eccentric of the bearing axis
  • FIG. 7 shows a detail of a schematic illustration of the handheld power tool with a tolerance compensation unit according to the invention in a second exemplary embodiment
  • FIG. 8 shows a schematic illustration of a bearing axle in a second exemplary embodiment.
  • Figure 1 and Figure 2 show a hand tool, which is designed as a hammer drill, with a pressure lever 10a, which is intended to perform a switching operation, and with a tolerance compensation unit 12a, the is provided to cause a tolerance change over a change in position of a contact surface 14a.
  • the hand tool machine has a hand tool housing 20a, which comprises two housing shells 68a.
  • an electric motor 36a drives a bevel gear 40a via a pinion 38a.
  • the bevel gear 40a drives, via an intermediate shaft 42a, a pinion 44a which drives a hammer tube 48a via a toothed wheel 46a.
  • the expert transmission device for transmitting the rotational movement from the motor 36a provided on the intermediate shaft 42a.
  • the hammer tube 48 a drill chuck 50 a is rotated.
  • the hammer tube 48a is displaced in the direction of the bevel gear 40a by the pressure exerted during a drilling operation.
  • a force is exerted on a drive bearing 52a via the pressure lever 10a.
  • a clutch, not shown, in the interior of the drive bearing 52a establishes a force flow between the bevel gear 40a and a bearing sleeve 54a, so that a wobble finger 56a acts on a piston 58a of a percussion mechanism 60a and reciprocates it reciprocally.
  • the hammer tube 48a moves in the opposite direction from the bevel gear 40a, so that the drive bearing 52a is relieved again, the clutch not shown in the drive bearing 52a see the power flow between bevel gear 40a and bearing sleeve 54a interrupts and the impact mode is turned off.
  • the tolerance compensation unit 12a is provided to cause a change in position of the contact surfaces 14a of the Andrückhebels 10a.
  • the pressure lever 10a is mounted via a bearing axis 16a.
  • the tolerance compensation unit 12a has a bearing arrangement 18a, which is provided to support the bearing axis 16a of the pressure lever 10a in a plurality of defined positions.
  • the bearing assembly 18a ( Figures 3, 4 and 5) is integrally formed with the power tool housing 20a.
  • the tolerance compensation unit 12a has an eccentric 22a.
  • the bearing shaft 16a comprises the Ex Center 22a.
  • the bearing shaft 16a has a cylindrical central part 24a and two ends 26a with a non-rotating contour 28a.
  • the cylindrical middle part 24a serves for the movable mounting of the pressing lever 10a.
  • the two ends 26a are formed as external square 62a, which is arranged as an eccentric 22a eccentrically to a central axis 64a of the bearing axis 16a (FIG. 6).
  • the bearing arrangement 18a has recesses in the form of a square socket 66a in the housing shells 68a of the hand-held power tool housing 20a.
  • the outer square 62a of the bearing shaft 16a can be inserted in four different positions in the inner square 66a of the bearing assembly 18a. Each of these positions corresponds to a different position of the contact surfaces 14a through the eccentric 22a.
  • the central axis 64a is shifted by -0.3, -0.1, 0.1 and 0.3 mm.
  • the bearing shaft 16a is first inserted in a middle position in the Lageranordung 18a and then determines the game between the contact surfaces 14a, the drive bearing 52a and the hammer tube 48a.
  • a mark 74a in the form of a triangle shows the orientation of the bearing axis 16a.
  • a point, a dash or a notch or a chamfered surface may be attached as marking 74a to the bearing axis 16a.
  • the bearing shaft 16a By the bearing shaft 16a is then inserted forward or backward rotated by 90 ° or 180 °, the game can be increased or decreased.
  • the eccentrics 22a are mounted at both ends 26a with the same offset, so that the bearing shaft 16a can be used on both sides. If a stronger tolerance compensation is necessary, the bearing axle 16a can also be exchanged for another bearing axle with another eccentric.
  • the changing over of the bearing axis 16a can be done without having to disassemble further components. In particular, an expansion of the intermediate shaft 42a can be avoided.
  • a bearing arrangement 18b as adjustment means 32b has a bearing shell 70b, in which a inner square 66b, which receives an outer square 62b of the bearing shaft 16b, is mounted.
  • the bearing shell 70b can be rotated in the bearing assembly 18b.
  • the inner square 66b is arranged eccentrically with respect to a rotation axis 72b of the bearing shell 70b.
  • Two ends 26b of the bearing shaft 16b are formed as external square 62b, which is arranged centrally to a central axis 64b of the bearing axis 16b ( Figure 8).
  • a position of a cylindrical central part 24b of the bearing shaft 16b can be changed by turning the bearing shell 70b and a change in position of one of the contact surfaces 14b can be achieved.
  • the tolerance compensation unit 12b has a fixing unit 30b, which is provided to fix the movably mounted adjustment means 32b of the tolerance compensation unit 12b in different positions.
  • the fixing unit 30b is formed as a latching unit with a detent ball 80b, which is pressed by a spring, not shown, in locking recesses 82b of the bearing shell 70b.
  • the locking unit is designed so that the bearing shell 70b snaps into one position in four turns.
  • the latching unit can also be designed such that the fixing unit engages, for example, at six, eight or a different number of positions.
  • a portable power tool housing 20b has a service opening 34b with a removable cover 76b, which is provided to adjust the tolerance compensation unit 12b from the outside.
  • the cover 76b has a slot 78b for unscrewing it by an operator.
  • the operator turns the bearing shell 70b to a next latching position of the latching unit until a desired tolerance compensation is achieved.
  • the inner square 66b is designed so long that a tool with an external square for adjusting the bearing shell 70b can be used.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Hand Tools For Fitting Together And Separating, Or Other Hand Tools (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

Die Erfindung geht aus von einer Handwerkzeugmaschine, insbesondere einem Bohr- und/oder Meißelhammer, mit einem Andrückhebel (10a, b), der dazu vorgesehen ist, einen Schaltvorgang auszuführen. Es wird vorgeschlagen, dass eine Toleranzausgleichseinheit (12a, b) dazu vorgesehen ist, über eine Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche (14a, b) einen Toleranzausgleich zu bewirken.

Description

Beschreibung Handwerkzeugmaschine
Stand der Technik
Es sind bereits Handwerkzeugmaschinen, insbesondere Bohr- und/oder Meißelhammer, mit einem Andrückhebel, der dazu vorgesehen ist, einen Schaltvorgang auszuführen, bekannt. Für einen Toleranzausgleich können zwischen einer Anlagefläche des Andrückhebels und einem Antriebslager Scheiben unterschiedlicher Dicke eingelegt werden.
Offenbarung der Erfindung
Die Erfindung geht aus von einer Handwerkzeugmaschine, insbesondere einem Bohr- und/oder Meißelhammer, mit einem Andrückhebel, der dazu vorgesehen ist, einen Schaltvorgang auszuführen.
Es wird vorgeschlagen, dass die Handwerkzeugmaschine eine Toleranzausgleichseinheit aufweist, die dazu vorgesehen ist, über eine Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche einen Toleranzausgleich zu bewirken. Unter einem„Andrückhebel" soll ein Hebel verstanden werden, der eine Bewegung von einem Bauteil auf ein anderes Bauteil überträgt, und zwar insbesondere quer zu einer Kraftrichtung, so dass der Andrückhebel bei einer Übertragung auf Biegung beansprucht wird, und einen Schaltvorgang ausführt. Unter einem„Schaltvorgang" soll insbesondere ein Vorgang verstanden werden, bei dem durch die Übertragung einer Bewegung eine Kupplung zu- und/oder abgeschaltet wird, und/oder ein Übersetzungsverhältnis einer Getriebevorrichtung verändert wird. Insbesondere soll unter einem„Andrückhebel" ein Hebel verstanden werden, der eine Schaltbewegung eines Hammerrohrs eines Schlagwerks einer Handwerkzeugmaschine auf ein Antriebslager eines Bohr- und/oder Meißelhammers überträgt. Diese Bewegung führt einen Schaltvorgang einer im Antriebslager integrierten Kupplung aus, der das Schlagwerk aktiviert oder deaktiviert. Es sind aber auch Andrückhebel denkbar, die für andere Funktionen vorgesehen sind, für die die Übertragung einer Bewegung eines Bauteils auf ein anderes Bauteil notwendig ist. Unter einer„Toleranzausgleichseinheit" soll eine Einheit verstanden werden, die insbesondere dazu vorgesehen ist, fertigungs- und/oder montagebedingte Toleranzen von Bauteilen auszugleichen. Unter einer„Anlagefläche" soll eine Wirkfläche verstanden werden, mit der ein Bauteil Kräfte und/oder Bewegungen auf ein weiteres Bauteil überträgt.
Dadurch kann vorteilhaft erreicht werden, dass fertigungsbedingte Toleranzen von Bauteilen und/oder Montagetoleranzen ausgeglichen werden können und das Spiel einer Anlagefläche eines Bauteils zu einem angrenzenden Bauteil so eingestellt werden kann, dass eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist. Insbesondere kann erreicht werden, dass zum Toleranzausgleich keine zusätzlichen Bauteile, wie unterschiedlich dicke Scheiben, benötigt werden. Es können Teile und Montagezeit eingespart werden, die benötigt wird, um zusätzliche Bauteile zum Toleranzausgleich zu entfernen und/oder durch andere Bauteile auszutauschen.
Besonders vorteilhaft ist die Toleranzausgleichseinheit dazu vorgesehen, eine Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche des Andrückhebels zu bewir- ken. Dadurch kann vorteilhaft erreicht werden, dass Fertigungs- und/oder Montagetoleranzen eines Hammerrohrs und/oder eines Antriebslagers und/oder des Andrückhebels so ausgeglichen werden können, dass sich zwischen der Anlagefläche des Andrückhebels mit dem Hammerrohr und/oder der Anlagefläche des Andrückhebels mit dem Antriebslager ein gewünschtes Spiel einstellt und eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist. Insbesondere kann vermieden werden, dass bei einem zu kleinen Spiel die Konstruktion verklemmt oder bei einem zu großen Spiel kein sicherer Schaltvorgang gewährleistet ist. Zwischen Anlageflächen des Andrückhebels mit dem Hammerrohr und/oder mit dem Antriebslager und dem Hammerrohr und/oder dem Antriebslager selbst, können weitere Über- tragungselemente angeordnet sein, wie Lager, insbesondere Nadellager und/oder Lagerscheiben. Die Anlagefläche kann so beispielsweise von einer Drehbewegung entkoppelt werden.
Es wird vorgeschlagen, dass der Andrückhebel über eine Lagerachse gelagert ist, wobei die Toleranzausgleichseinheit wenigstens eine Lageranordnung aufweist, die dazu vorgesehen ist, die Lagerachse des Andrückhebels in mehreren definierten Positionen zu lagern. Unter einer„Lagerachse" soll eine Achse verstanden werden, an der der Andrückhebel drehbar gelagert ist. Unter„in mehreren definierten Positionen zu lagern" soll verstanden werden, dass die Lageran- Ordnung dazu vorgesehen ist, die Lagerachse an unterschiedlichen Positionen zu lagern, zum Beispiel dass die Lagerachse innerhalb eines dazu vorgesehenen Bereichs verschoben und/oder gedreht werden kann und dass eine gewählte Position durch Kraft- und/oder Formschluss festgelegt werden kann. Zum Beispiel kann die Lagereinheit über eine Klemmvorrichtung verfügen, die dazu vorgese- hen ist, eine Position durch Kraftschluss festzulegen, und/oder über eine Rastvorrichtung, bei der ein Rastelement eine Position durch Einrasten festlegt. Insbesondere kann die Lagereinheit über einen oder mehrere Aufnahmebereiche verfügen, die so gestaltet sind, dass die Position der Lagerachse durch Umstecken festgelegt werden kann.
Dadurch kann die Position einer Anlagefläche des Andrückhebels durch eine Positionsänderung der Lagerachse des Andrückhebels festgelegt werden. Die so eingestellte Toleranzausgleichseinheit kann diese Einstellung zuverlässig einhalten und ein unerwünschtes Verstellen kann vermieden werden.
Besonders vorteilhaft ist die Lageranordnung zumindest teilweise einstückig mit einem Handwerkzeugmaschinengehäuse ausgebildet. Unter„einstückig" soll insbesondere stoffschlüssig verbunden, wie beispielsweise durch einen Schweiß- prozess und/oder Klebeprozess usw., und besonders vorteilhaft angeformt ver- standen werden, wie durch die Herstellung aus einem Guss und/oder durch die
Herstellung in einem Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren. Die Lageranordnung kann einen stiftförmigen Bolzen aufweisen, auf den die mit einer Ausnehmung versehene Lagerachse gesteckt werden kann. Insbesondere kann die Lageranordnung einen Aufnahmebereich aufweisen, der als Ausnehmung aus- gebildet ist und in die ein Ende der Lagerachse gesteckt werden kann. Dadurch kann eine besonders zuverlässige Befestigung der Lageranordnung am Handwerkzeugmaschinengehäuse erreicht werden. Es ist eine kostengünstige Herstellung möglich, und es können Bauteile und Montagekosten eingespart 5 werden.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Lagerachse drehbar gelagert ist. Unter„drehbar gelagert" soll insbesondere verstanden werden, dass die Lagereinheit einen drehbar gelagerten Aufnahmebe-0 reich enthält, welcher die Lagerachse aufnimmt oder die Lagerachse in einem
Aufnahmebereich drehbar gelagert ist. Dadurch kann vorteilhaft eine Einstellbewegung der Lagerachse realisiert werden, die dazu geeignet ist, eine Positionsänderung einer Anlagefläche des Andrückhebels zu bewirken. 5 Weiter wird vorgeschlagen, dass die Toleranzausgleichseinheit einen Exzenter aufweist. Unter einem„Exzenter" soll insbesondere eine Kontur eines Bauteils verstanden werden, deren Symmetrieachse gegenüber einer Symmetrie einer Hauptkontur und/oder einer Rotationsachse dieses Bauteils verschoben ist. Dadurch kann vorteilhaft erreicht werden, dass durch eine Drehung eines Bauteils o der Toleranzausgleichseinheit eine Positionsänderung einer Anlagefläche des
Andrückhebels bewirkt wird.
Besonders vorteilhaft umfasst die Lagerachse den Exzenter. Insbesondere weist die Lagerachse an zumindest einem, bevorzugt an beiden Enden einen Exzenter 5 auf. Dadurch kann eine Drehung der Lagerachse in der Lageranordnung eine
Positionsänderung der Anlagefläche des Andrückhebels bewirken. Es kann eine einfache und kostengünstige Toleranzausgleichseinheit erstellt werden.
Weiter wird vorgeschlagen, dass die Lagerachse ein zylindrisches Mittelteil und o zumindest ein Ende mit einer verdrehsicheren Kontur aufweist. Unter einer„verdrehsicheren Kontur" soll eine Kontur verstanden werden, die durch Formschluss eine Drehbewegung verhindert. Insbesondere kann die Kontur als Vieleck ausgebildet sein. Beispielsweise kann die Kontur als Dreieck, Sechseck, bevorzugt jedoch als Viereck ausgebildet sein. Die Kontur kann als Innenkant einer Aus-5 nehmung ausgebildet sein und auf einen als Außenkontur ausgebildeten Auf- nahmebereich der Lageranordnung gesteckt werden, insbesondere jedoch ist die Kontur als Außenkontur ausgebildet, und die Lageranordnung weist eine Ausnehmung mit einer abgestimmten Innenkontur als Aufnahmebereich auf. Durch den zylindrischen Mittelteil kann eine vorteilhafte, bewegliche Lagerung des An- drückhebels erreicht werden. Durch die verdrehsichere Kontur kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Lagerachse keine unerwünschten Positionsänderungen durchführt. Es kann die Lagereinheit so ausgebildet sein, dass die Lagereinheit einen drehbar gelagerten Aufnahmebereich enthält, insbesondere einen exzentrisch drehbar gelagerten Aufnahmebereich, und durch Drehen des Aufnah- mebereichs die Positionsänderung durchgeführt wird. Bevorzugt ist die Lagereinheit so ausgebildet, dass der Aufnahmebereich fest angebracht ist und die Lagerachse durch Umstecken zu einer nächsten Position bewegt wird. Es ergeben sich bei einer viereckigen Kontur zum Beispiel vier mögliche Positionen, bei einer sechseckigen Kontur sechs mögliche Positionen. Jeder Position entspricht eine andere, durch den Exzenter bestimmte Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche des Andrückhebels.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Toleranzausgleichseinheit eine Fixiereinheit aufweist, die dazu vorgesehen ist, ein beweglich gelagertes Einstellmittel der Toleranzausgleichseinheit in verschiedenen Positionen zu fixieren. Unter einer„Fixiereinheit" soll eine Einheit verstanden werden, die dazu vorgesehen ist, eine Position durch Form und/oder Kraftschluss festzulegen, zum Beispiel durch eine Klemmvorrichtung und/oder durch eine Rastvorrichtung, bei der ein Rastelement eine Position durch Einrasten festlegt. Dadurch kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Toleranzausgleichseinheit keine unerwünschten Positionsänderungen durchführt. Die Fixiereinheit kann so gestaltet sein, dass sie durch einen Bediener gelöst werden kann. Dadurch kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Toleranzausgleichseinheit einfach nachgestellt werden kann, um eine Toleranz neu einzustellen.
Vorteilhaft weist das Handwerkzeugmaschinengehäuse wenigstens eine Serviceöffnung auf, die dafür vorgesehen ist, die Toleranzausgleichseinheit von außen einzustellen. Unter einer„Serviceöffnung" soll ein Bereich des Handwerkzeugmaschinengehäuses verstanden werden, welcher durch den Bediener leicht ge- öffnet werden kann, zum Beispiel eine Abdeckkappe. Durch Öffnen der Service- Öffnung kann der Bediener ein Einstellelement der Toleranzausgleichseinheit erreichen und einen Einstellvorgang ausführen. Dadurch kann der Bediener bei Bedarf eine Toleranz neu einstellen. Dadurch kann die Lebensdauer der Handwerkzeugmaschine vorteilhaft erhöht werden und ein Service einfach durchge- führt werden. Es können auch mehrere Serviceöffnungen vorgesehen sein, insbesondere zwei Serviceöffnungen. Die Serviceöffnungen sind vorteilhaft bei jeder Lageranordnung der Toleranzausgleichseinheit vorgesehen, so dass jede Lageranordnung von einem Bediener eingestellt werden kann. Die Lagerachse kann dabei mit Enden in der Lageranordnung aufgenommen werden, die eine verdrehbare Kontur aufweisen. Es kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Lageranordnungen einzeln verstellt werden können. Die Toleranzausgleichseinheit kann auch so gestaltet sein, dass der Andrückhebel direkt von den Lageranordnungen aufgenommen wird. Es kann auf eine Lagerachse verzichtet werden und weitere Bauteile eingespart werden.
Zeichnung
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Handwerkzeugmaschine mit einer erfindungsgemäßen Toleranzausgleichseinheit,
Fig. 2 ein Detail einer schematischen Darstellung einer Handwerk- zeugmaschine mit der erfindungsgemäßen Toleranzausgleichseinheit,
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Details einer Lageranordnung der erfindungsgemäßen Toleranzausgleichseinheit,
Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Details der Lageran- Ordnung mit einer Lagerachse der erfindungsgemäßen Toleranzausgleichseinheit,
Fig. 5 eine schematische Darstellung der Lagerachse,
Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Exzenters der Lagerachse,
Fig. 7 ein Detail einer schematischen Darstellung der Handwerkzeugmaschine mit einer erfindungsgemäßen Toleranzausgleichseinheit in einem zweiten Ausführungsbeispiel und Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Lagerachse in einem zweiten Ausführungsbeispiel.
Beschreibung des Ausführungsbeispiels
Figur 1 und Figur 2 zeigen einen Handwerkzeugmaschine, die als Bohrhammer ausgebildet ist, mit einem Andrückhebel 10a, der dazu vorgesehen ist, einen Schaltvorgang auszuführen, und mit einer Toleranzausgleichseinheit 12a, die dazu vorgesehen ist, über eine Positionsänderung einer Anlagefläche 14a einen Toleranzausgleich zu bewirken. Die Handwerkzeugmaschine verfügt über ein Handwerkzeugmaschinengehäuse 20a, das zwei Gehäuseschalen 68a umfasst. Im Betrieb treibt ein Elektromotor 36a über ein Ritzel 38a ein Kegelrad 40a an. Das Kegelrad 40a treibt über eine Zwischenwelle 42a ein Ritzel 44a an, das über ein Zahnrad 46a ein Hammerrohr 48a antreibt. Es kann aber auch eine andere, dem Fachmann geläufige Getriebevorrichtung zur Übertragung der Drehbewegung vom Motor 36a auf die Zwischenwelle 42a vorgesehen sein. Über das Hammerrohr 48a wird ein Bohrfutter 50a in Drehung versetzt. Um einen Schlag- betrieb einzuschalten, wird das Hammerrohr 48a durch den bei einem Bohrvorgang ausgeübten Druck in Richtung des Kegelrads 40a verschoben. Dadurch wird über den Andrückhebel 10a eine Kraft auf ein Antriebslager 52a ausgeübt. Eine nicht dargestellte Kupplung im Inneren des Antriebslagers 52a stellt einen Kraftfluss zwischen dem Kegelrad 40a und einer Lagerhülse 54a her, so dass ein Taumelfinger 56a auf einen Kolben 58a eines Schlagwerks 60a wirkt und diesen hin- und hergehend anteibt. Wird das Bohrfutter 50a am Ende des Bohrvorgangs wieder entlastet, bewegt sich das Hammerrohr 48a in die entgegengesetzte Richtung vom Kegelrad 40a weg, so dass das Antriebslager 52a wieder entlastet wird, die nicht dargestellte Kupplung im Antriebslager 52a den Kraftfluss zwi- sehen Kegelrad 40a und Lagerhülse 54a unterbricht und der Schlagbetrieb ausgeschaltet wird. Um die beiden Anlageflächen 14a des Andrückhebels 10a von der Drehbewegung des Hammerrohrs 48a und des Antriebslagers 52a zu entkoppeln, ist zwischen dem Andrückhebel 10a und dem Hammerrohr 48a ein Nadellager 88a und eine Lagerscheibe 84a und zwischen dem Andrückhebel 10a und dem Antriebslager 52a ein Nadellager 90a und eine Lagerscheibe 86a angeordnet.
Die Toleranzausgleichseinheit 12a ist dazu vorgesehen, eine Positionsänderung einer der Anlageflächen 14a des Andrückhebels 10a zu bewirken. Dazu ist der Andrückhebel 10a über eine Lagerachse 16a gelagert. Die Toleranzausgleichseinheit 12a weist eine Lageranordnung 18a auf, die dazu vorgesehen ist, die Lagerachse 16a des Andrückhebels 10a in mehreren definierten Positionen zu lagern. Die Lageranordnung 18a (Figuren 3, 4 und 5) ist einstückig mit dem Handwerkzeugmaschinengehäuse 20a ausgebildet. Die Toleranzausgleichseinheit 12a weist einen Exzenter 22a auf. Dabei umfasst die Lagerachse 16a den Ex- zenter 22a. Die Lagerachse 16a weist ein zylindrisches Mittelteil 24a und zwei Enden 26a mit einer verdrehsicheren Kontur 28a auf. Das zylindrische Mittelteil 24a dient der beweglichen Lagerung des Andrückhebels 10a. Die beiden Enden 26a sind als Außenvierkant 62a ausgebildet, der als Exzenter 22a exzentrisch zu einer Mittelachse 64a der Lagerachse 16a angeordnet ist (Figur 6). Die Lageranordnung 18a weist in den Gehäuseschalen 68a des Handwerkzeugmaschinengehäuses 20a Ausnehmungen in Form eines Innenvierkants 66a auf. Der Außenvierkant 62a der Lagerachse 16a kann in vier verschiedenen Positionen in den Innenvierkant 66a der Lageranordnung 18a gesteckt werden. Jede dieser Positionen entspricht durch den Exzenter 22a einer anderen Position der Anlageflächen 14a. Im Ausführungsbeispiel wird die Mittelachse 64a um -0,3, -0,1 , 0,1 und 0,3 mm verschoben. Bei der Montage des Andrückhebels 10a wird die Lagerachse 16a zunächst in einer mittleren Position in die Lageranordung 18a eingesteckt und anschließend das Spiel zwischen den Anlageflächen 14a, dem Antriebslager 52a und dem Hammerrohr 48a bestimmt. Eine Markierung 74a in Form eines Dreiecks zeigt die Orientierung der Lagerachse 16a. Alternativ kann z.B. auch ein Punkt, ein Strich oder eine Kerbe oder eine angefaste Fläche als Markierung 74a an der Lagerachse 16a angebracht sein. Indem die Lagerachse 16a dann um jeweils 90° oder 180° vor- oder zurückgedreht eingesteckt wird, kann das Spiel vergrößert oder verkleinert werden. Die Exzenter 22a sind an beiden Enden 26a mit dem gleichen Versatz angebracht, so dass die Lagerachse 16a beidseitig eingesetzt werden kann. Ist ein stärkerer Toleranzausgleich notwendig, so kann die Lagerachse 16a auch gegen eine andere Lagerachse mit einer anderen Exzentrik ausgetauscht werden. Das Umstecken der Lagerachse 16a kann erfolgen, ohne dass weitere Bauteile demontiert werden müssen. Insbesondere kann ein Ausbau der Zwischenwelle 42a vermieden werden.
Die nachfolgende Beschreibung und die Zeichnung eines weiteren Ausführungsbeispiels beschränkt sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung des anderen Ausführungsbeispiels verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbeispiele ist anstelle des Buchstabens a des ersten Ausführungsbeispiels der Buchstabe b den Be- zugszeichen des zweiten Ausführungsbeispiels nachgestellt. Das in Figur 7 und Figur 8 dargestellte Ausführungsbeispiel mit einer Toleranzausgleichseinheit 12b unterscheidet sich vom ersten Ausführungsbeispiel insbesondere dadurch, dass eine Lagerachse 16b drehbar gelagert ist. Dazu weist eine Lageranordnung 18b als Einstellmittel 32b eine Lagerschale 70b auf, in der ein Innenvierkant 66b, der einen Außenvierkant 62b der Lagerachse 16b aufnimmt, angebracht ist. Die Lagerschale 70b kann in der Lageranordnung 18b gedreht werden. Es ist der Innenvierkant 66b exzentrisch gegenüber einer Drehachse 72b der Lagerschale 70b angeordnet. Zwei Enden 26b der Lagerachse 16b sind als Außenvierkant 62b ausgebildet, der zentrisch zu einer Mittelachse 64b der Lagerachse 16b angeordnet ist (Figur 8). Eine Position eines zylindrischen Mittelteils 24b der Lagerachse 16b kann durch Drehen der Lagerschale 70b verändert und eine Positionsänderung einer der Anlageflächen 14b erreicht werden. Die Toleranzausgleichseinheit 12b weist eine Fixiereinheit 30b auf, die dazu vorgesehen ist, das beweglich gelagerte Einstellmittel 32b der Toleranzausgleichseinheit 12b in verschiedenen Positionen zu fixieren. Die Fixiereinheit 30b ist als Rasteinheit ausgebildet mit einer Rastkugel 80b, welche durch eine nicht dargestellte Feder in Rastausnehmungen 82b der Lagerschale 70b gedrückt wird. Die Rasteinheit ist so ausgeführt, dass die Lagerschale 70b bei einer Umdrehung auf vier Positionen einrastet. Die Rasteinheit kann auch so ausgebildet sein, dass die Fixiereinheit beispielsweise auf sechs, acht oder einer anderen Anzahl von Positionen einrastet.
Ein Handwerkzeugmaschinengehäuse 20b weist eine Serviceöffnung 34b mit einer abnehmbaren Abdeckung 76b auf, die dafür vorgesehen ist, die Toleranzausgleichseinheit 12b von außen einzustellen. Die Abdeckung 76b verfügt über einen Schlitz 78b, mit dem diese von einem Bediener abgeschraubt werden kann. Um die Toleranzausgleichseinheit 12b einzustellen, dreht der Bediener die Lagerschale 70b so lange auf eine nächste Rastposition der Rasteinheit bis ein gewünschter Toleranzausgleich erreicht ist. Der Innenvierkant 66b ist so lang ausgeführt, dass ein Werkzeug mit einem Außenvierkant zum Verstellen der Lagerschale 70b benutzt werden kann.

Claims

Ansprüche
1. Handwerkzeugmaschine, insbesondere Bohr- und/oder Meißelhammer, mit einem Andrückhebel (10a, b), der dazu vorgesehen ist, einen Schaltvorgang auszuführen, gekennzeichnet durch eine Toleranzausgleichseinheit (12a, b) die dazu vorgesehen ist, über eine Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche (14a, b) einen Toleranzausgleich zu bewirken.
2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Toleranzausgleichseinheit (12a, b) dazu vorgesehen ist, eine Positionsänderung wenigstens einer Anlagefläche (14a, b) des Andrückhebels (10a, b) zu bewirken.
3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch wenigstens eine Lagerachse (16a, b), über die der Andrückhebel (10a, b) gelagert ist, wobei die Toleranzausgleichseinheit (12a, b) wenigstens eine Lageranordnung (18a, b) aufweist, die dazu vorgesehen ist, die Lagerachse (16a, b) des Andrückhebels (10a, b) in mehreren definierten Positionen zu lagern.
4. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lageranordnung (18a, b) zumindest teilweise einstückig mit einem Handwerkzeugmaschinengehäuse (20a, b) ausgebildet ist.
5. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerachse (16b) drehbar gelagert ist.
6. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Toleranzausgleichseinheit (12a, b) einen Exzenter (22a, b) aufweist.
7. Handwerkzeugmaschine zumindest nach Anspruch 3 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerachse (16a, b) den Exzenter (22a, b) umfasst.
8. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerachse (16a, b) ein zylindrisches Mittelteil (24a, b) und zumindest ein Ende (26a, b) mit einer verdrehsicheren Kontur (28a, b) aufweist.
9. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Toleranzausgleichseinheit (12b) eine Fixiereinheit (30b) aufweist, die dazu vorgesehen ist, ein beweglich gelagertes Einstellmittel (32b) der Toleranzausgleichseinheit (12b) in verschiedenen Positionen zu fixieren.
10. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Handwerkzeugmaschinengehäuse (20b) mit wenigstens einer Serviceöffnung (34b), die dafür vorgesehen ist, die Toleranzausgleichseinheit (12b) von außen einzustellen.
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