WO2014063967A1 - Eintreibvorrichtung mit einstellbarem federspeicher - Google Patents

Eintreibvorrichtung mit einstellbarem federspeicher Download PDF

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WO2014063967A1
WO2014063967A1 PCT/EP2013/071612 EP2013071612W WO2014063967A1 WO 2014063967 A1 WO2014063967 A1 WO 2014063967A1 EP 2013071612 W EP2013071612 W EP 2013071612W WO 2014063967 A1 WO2014063967 A1 WO 2014063967A1
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driving device
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energy
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Inventor
Iwan Wolf
Klaus Bertsch
Mario Grazioli
Karl Franz
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Hilti AG
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Hilti AG
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25CHAND-HELD NAILING OR STAPLING TOOLS; MANUALLY OPERATED PORTABLE STAPLING TOOLS
    • B25C1/00Hand-held nailing tools; Nail feeding devices
    • B25C1/06Hand-held nailing tools; Nail feeding devices operated by electric power

Definitions

  • the invention relates to a tacker according to the preamble of claim 1.
  • the setting can be carried out as part of an initial assembly of the device to meet original tolerances of the components.
  • Maintenance purposes for example, to compensate for effects of set or partially worn components, for example, become weaker springs.
  • it may alternatively or additionally be provided to change the set energy by an inventive adjustment of the spring accumulator during normal operation.
  • a spring store is understood to mean any component which can absorb mechanical energy and store buffers by means of a spring member.
  • the spring member may be a gas spring or an elastically deformable element.
  • an elastically deformable element are inter alia coil springs, coil springs, disc springs, torsion bars, elastic bands of an elastomer or the like to understand.
  • variable in position abutment of the spring member may be either a relative to the housing stationary Wderlager or a moved in the course of energy transfer to the spring member abutment.
  • the variant of a stationary Wderlagers is preferred in the interest of a simple mechanical implementation.
  • any retractable nail, bolt, clamp or even a screw understood.
  • the energy transfer element and the drive device can be designed in any manner known by tacking devices.
  • it may be a piston as an energy transfer element.
  • the drive device may comprise, for example, a rotatable spindle for tensioning the spring accumulator. In such devices is usually a tensioning of the spring member by turning the spindle by means of an electric motor to a tensioned state. After a release, the piston is accelerated by the spring member, so that a stamp on the
  • the drive-in device can also have other than an electric drive, for example a fuel gas drive, a powder drive or a compressed-air drive.
  • the spring member in a released state a bias voltage, wherein the bias voltage on the position of the abutment is variable. This allows a particularly simple change in the energy intake, as a more biased spring member at the same stroke in
  • the actuator comprises a replaceable spacer to adjust the position of the abutment.
  • Such Design is suitable, for example, to readjust the setting energy in the course of maintenance.
  • the actuator is changeable in a regular operation of the driving device to change the energy transmitted to the fastener. This is preferably done without disassembly of the device and can be performed by an operator. As a result, the setting energy depending on the given purpose with respect to fastener and
  • the actuator comprises a thread.
  • This allows an accurate, in particular stepless adjustment of the position of the abutment take place.
  • high support forces can be overcome with appropriate design of the thread.
  • the thread can be preferably operated from the outside and without disassembly of the device, for example, to allow easy adjustment by an operator.
  • the actuator has a wedge surface by means of which a change in position of the Wderlagers is adjustable. By moving an overlying slider or the displacement of two elements with wedge surface to each other can be easily achieved adjustment of the abutment position.
  • wedge surfaces comprise toothed disks or rings or sleeves with a plurality of detent stages adjoining one wedge surface, as are known, for example, for the adjustable pretensioning of springs in shock absorbers of motorcycles and passenger cars.
  • the spring member comprises at least one coil spring. Such springs are durable and can absorb high energies.
  • the spring member comprises at least one gas spring. Gas springs are space-saving and effective.
  • the abutment is designed in the sense of the invention as an adjustable wall or a floor which has an enclosed one
  • Gas volume can be changed with a constant amount of the enclosed gas, so that the gas pressure is changed as a bias of the gas spring.
  • the spring member may be formed of an elastomer.
  • it may be one or more drawstrings made of an elastomeric material such as natural rubber or synthetic rubber.
  • an adjustable abutment may be formed, for example, a fixed connection point of the drawstring, which is adjustable via a thread or other measures.
  • a set energy transmitted to the fastener is at least 60 joules.
  • the setting energy can also be more than 80 joules, in particular up to at least 120 joules.
  • Such energy ranges are regularly not achieved by devices with spring storage, wherein the possibility according to the invention of setting the set energy at such high energy ranges is particularly advantageous.
  • FIG. 1 shows a side, partially cutaway plan view of a
  • FIG. 2 shows a schematic sectional view of a first variant of a
  • FIG. 3 shows a schematic sectional view of a second variant of a
  • FIG. 5 shows a further variant of a spring accumulator of an inventive device
  • the drive-in device according to the invention from FIG. 1 comprises a hand-guided housing 1, in which a power transmission element with a drive device 7 is accommodated. In the present embodiment, it is an electrically driven
  • the energy transmission element comprises a drive member 4 in the form of a substantially cylindrical plunger made of particularly low-wear material and is preferably designed as the drive member 4.
  • a front component 5 of the tacker a damped stop for the energy transmission element is arranged.
  • Fasteners are received in a magazine 9.
  • a fastener is in each case transported into a chamber 10 of the component 5, from where it is accelerated by the action of the drive member 4 and driven through a sleeve-shaped mouth part 1 1 in a workpiece (not shown).
  • the drive device 7 comprises an electric motor 7a, a gear 7b with adjoining rotary spindle (not shown) and a spring accumulator 8 for
  • An energy source is provided by an accumulator 6 held on the housing.
  • Eintreibvorgangs carried out a tensioning of a spring member 12 of the spring accumulator 8 in a known manner.
  • a triggering of the driving operation can take place, if further safety criteria are met.
  • the energy transfer element in the direction of the stop in the component 5.
  • the drive member 4 is struck against the fastener so that it is driven into the workpiece.
  • the spring member 12 is formed in the example of FIG. 1 as a helical spring made of steel.
  • the tacker according to FIG. 1 is designed for set energies of more than 60 joules, depending on requirements, even up to 120 joules, which requires a suitably dimensioned coil spring.
  • the schematic detail of the spring accumulator in Fig. 2 shows that the spring member 12 is received in a housing 8a of the spring member.
  • the housing 8a is in
  • One end of the coil spring 12 is supported against a shoulder of the housing 8a, wherein the end of the coil spring rests on an abutment 3 in the form of a disc.
  • the selection of the spacer 3a or its length can be done at an initial installation of the device.
  • an exchange can be made against a spacer of a different length in order to readjust the setting energy of the device, for example when the spring constant decreases.
  • this can be pre-selected or changed by an operator in a regular operation of the device, the set energy transmitted to the fastener.
  • the spring member 12 is not as
  • a part of the housing 8a of the spring accumulator is formed by a bottom 21, which is connected via a thread 22 with the rest of the housing 8a. Between the bottom 21 and the rest of the housing 8 a are also sealing rings 23, which ensure a gas-tight closure of the volume 20.
  • the screwable bottom 21 therefore at the same time forms an actuator for adjusting its position by means of a thread.
  • the gas in the volume 20 presses on the one hand against the piston 2a and on the other hand against the bottom 21.
  • the gas serves as an elastic energy receiving spring member 12 of the spring accumulator 8.
  • the bottom 21 is therefore formed as adjustable in its position abutment for the present gaseous spring member 12.
  • the bottom 21 has a receptacle 21a for an adjusting key, by means of which it can be adjusted in position. Analogous to the example of FIG. 3, this recording can be designed as accessible from the outside, to allow adjustment of the set energy in normal operation.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Springs (AREA)
  • Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Eintreibvorrichtung, umfassend ein handgeführtes Gehäuse (1) mit einem darin aufgenommenen Energieübertragungselement (2) zur Übertragung von Energie auf ein Befestigungselement, und eine Antriebseinrichtung (7) zur Beförderung des Energieübertragungselements (2), wobei die Antriebseinrichtung (7) einen Federspeicher (8) mit zumindest einem elastisch verformbaren Federglied (12) umfasst, wobei das Federglied (12) an einem Widerlager (3, 3b, 3c, 21) des Federspeichers (8) abgestützt ist, wobei eine Position des Widerlagers (3, 3b, 3c, 21) mittels eines Stellglieds (3b, 18, 21) einstellbar veränderbar ausgebildet ist, um eine Energieaufnahme des Federglieds (12) bei vorgegebenem Hub einzustellen.

Description

Eintreibvorrichtung mit einstellbarem Federspeicher
Die Erfindung betrifft ein Eintreibgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Aus dem Stand der Technik sind Eintreibgeräte mit einem Federspeicher und einem
Elektromotor bekannt, bei denen die verwendeten Federspeicher eine unveränderlich vorgegebene Auslegung aufweisen.
Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Eintreibgerät anzugeben, das eine hohe Genauigkeit bei einem Eintriebvorgang aufweist.
Diese Aufgabe wird für eine eingangs genannte Eintreibvorrichtung erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Durch die veränderbare Position des Widerlagers mittels des Stellglieds und die hierdurch veränderbare Energieaufnahme des Federglieds lässt sich die letztlich an das Befestigungselement abgegebene
Bewegungsenergie beeinflussen und genauer definieren. Hierdurch wird eine hohe
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Eintreibvorgangs ermöglicht.
Eine solche Einstellung des Federspeichers bezüglich seiner Energieaufnahme kann in verschiedenem Zusammenhang erfolgen. Zum einen kann die Einstellung im Zuge einer Erstmontage des Gerätes erfolgen, um ursprünglichen Toleranzen der Bauteile zu begegnen. Zudem kann eine Einstellung eines bereits genutzten Gerätes zu
Wartungszwecken erfolgen, etwa um Effekte von gesetzten oder teilweise verschlissenen Bauteilen, zum Beispiel schwächer gewordenen Federn, zu kompensieren. Letztlich kann es alternativ oder ergänzend hierzu auch vorgesehen sein, die Setzenergie durch eine erfindungsgemäße Einstellung des Federspeichers im normalen Betrieb zu verändern.
Unter einem Federspeicher ist im Sinne der Erfindung jedes Bauelement zu verstehen, das mittels eines Federgliedes mechanische Energie aufnehmen und Zwischenspeichern kann. Bei dem Federglied kann es sich um eine Gasfeder oder ein elastisch verformbares Element handeln. Unter einem elastisch verformbaren Element sind unter anderem Schraubenfedern, Spiralfedern, Tellerfedern, Drehstabfedern, elastische Bänder aus einem Elastomer oder Ähnliches zu verstehen.
Das in der Position veränderbare Widerlager des Federglieds kann entweder ein bezüglich des Gehäuses ortsfestes Wderlager oder ein im Zuge der Energieübertragung mit dem Federglied bewegtes Widerlager sein. Dabei ist die Variante eines ortsfesten Wderlagers im Interesse einer einfachen mechanischen Realisierung bevorzugt.
Unter einem Befestigungselement im Sinne der Erfindung wird jeder eintreibbare Nagel, Bolzen, Klammer oder auch eine Schraube verstanden.
Das Energieübertragungselement und die Antriebsvorrichtung können auf beliebige, von Eintreibgeräten bekannte Weise ausgebildet sein. Zum Beispiel kann es sich um einen Kolben als Energieübertragungselement handeln. Die Antriebsvorrichtung kann zum Beispiel eine drehbare Spindel zur Spannung des Federspeichers umfassen. Bei solchen Geräten erfolgt meist ein Spannen des Federgliedes durch Drehen der Spindel mittels eines elektrischen Motors bis zu einem gespannten Zustand. Nach einem Auslösen wird der Kolben durch das Federglied beschleunigt, so dass ein Stempel auf das
Befestigungselement trifft und dieses in ein Werkstück einreibt. Die erfindungsgemäße Eintreibvorrichtung kann auch einen anderen als einen elektrischen Antrieb haben, zum Beispiel einen Brenngasantrieb, einen Pulverantrieb oder einen Druckluftantrieb. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung hat das Federglied in einem entlasteten Zustand eine Vorspannung, wobei die Vorspannung über die Position des Widerlagers veränderbar ist. Dies ermöglicht eine besonders einfache Änderung der Energieaufnahme, da ein stärker vorgespanntes Federglied bei gleichem Hub im
Allgemeinen eine höhere Energie aufnimmt. Wenn das Federglied dem Hook'schen Gesetz folgt, so resultiert bei gegebenem Hub Änderung der Energie, die proportional zum Weg der Vorspannung ist.
Bei einer besonders einfachen Ausführungsform der Erfindung umfasst das Stellglied ein auswechselbares Distanzstück, um die Position des Widerlagers einzustellen. Eine solche Auslegung ist zum Beispiel geeignet, die Setzenergie im Zuge einer Wartung nachzujustieren.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Stellglied in einem regulären Betrieb der Eintreibvorrichtung veränderbar, um die auf das Befestigungselement übertragene Energie zu verändern. Dies erfolgt bevorzugt ohne eine Demontage des Gerätes und kann durch eine Bedienperson durchgeführt werden. Hierdurch kann die Setzenergie je nach gegebenem Einsatzzweck bezüglich Befestigungselement und
Werkstück verändert werden.
Allgemein vorteilhaft umfasst das Stellglied ein Gewinde. Hierdurch kann eine genaue, insbesondere stufenlose Einstellung der Position des Widerlagers erfolgen. Zudem können bei entsprechender Auslegung des Gewindes hohe Stützkräfte überwunden werden. Das Gewinde kann bevorzugt von außen und ohne eine Demontage des Gerätes betätigt werden, um zum Beispiel die einfache Einstellung durch eine Bedienperson zu ermöglichen.
Bei einer alternativen oder ergänzenden Ausführungsform hat das Stellglied eine Keilfläche, mittels der eine Positionsänderung des Wderlagers einstellbar ist. Durch Verschieben eines aufliegenden Gleiters oder der Verschiebung zweier Elemente mit Keilfläche zueinander kann auf einfache Weise eine Einstellung der Widerlagerposition erreicht werden.
Mögliche Detailgestaltung von Keilflächen umfassen verzahnte Scheiben oder auch Ringe bzw. Hülsen mit mehreren, an jeweils eine Keilflächen angrenzenden Raststufen, wie sie zum Beispiel zur einstellbaren Vorspannung von Federn bei Stoßdämpfern von Motorrädern und PKW bekannt sind.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst das Federglied zumindest eine Schraubenfeder. Solche Federn sind langlebig und können hohe Energien aufnehmen. Bei einer weiteren Alternative umfasst das Federglied zumindest eine Gasfeder. Gasfedern sind raumsparend und effektiv. Bei einer Gasfeder ist das Widerlager im Sinne der Erfindung als eine verstellbare Wand bzw. ein Boden ausgebildet, der ein eingeschlossenes
Gasvolumen in einer Richtung begrenzt. Durch Verstellen des Bodens kann das
Gasvolumen bei gleichbleibender Menge des eingeschlossenen Gases verändert werden, so dass der Gasdruck als Vorspannung der Gasfeder verändert wird. Weiterhin alternativ kann das Federglied aus einem Elastomer ausgebildet sein. Insbesondere kann es sich dabei um eines oder mehrere Zugbänder aus einem elastomeren Material wie Naturgummi oder Kunstgummi handeln. Als verstellbares Widerlager kann dabei zum Beispiel ein ortsfester Anbindungspunkt des Zugbandes ausgebildet sein, der über ein Gewinde oder andere Maßnahmen verstellbar ist.
Allgemein vorteilhaft beträgt eine auf das Befestigungselement übertragene Setzenergie wenigstens 60 Joule. Besonders bevorzugt kann die Setzenergie auch mehr als 80 Joule, insbesondere bis zu mindestens 120 Joule, betragen. Solche Energiebereiche werden regelmäßig nicht von Geräten mit Federspeicher erreicht, wobei die erfindungsgemäße Möglichkeit der Einstellung der Setzenergie bei solch hohen Energiebereichen besonders vorteilhaft ist. In allgemein bevorzugter Ausführung ist ein elektrischer Motor zur Spannung des
Federspeichers vorgesehen. Elektrische Antriebe eignen sich besonders gut für die
Kombination mit einem Federspeicher, da zumeist eine nur moderate Leistung in Verbindung mit hohen Drehmomenten und hohen Standfestigkeiten und Dauerbelastbarkeiten vorliegt. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbeispielen sowie aus den abhängigen Ansprüchen. Nachfolgend werden mehrere bevorzugte
Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben und anhand der anliegenden Zeichnungen näher erläutert. Fig. 1 zeigt eine seitliche, teilweise aufgeschnittene Draufsicht auf eine
erfindungsgemäße Eintreibvorrichtung.
Fig 2 zeigt eine schematische Schnittansicht einer ersten Variante eines
Federspeichers der Eintreibvorrichtung aus Fig. 1.
Fig 3 zeigt eine schematische Schnittansicht einer zweiten Variante eines
Federspeichers der Eintreibvorrichtung aus Fig. 1.
Fig 4 zeigt eine weitere Variante eines Federspeichers einer erfindungsgemäßen
Eintreibvorrichtung mit einem Federglied aus einem Elastomer,
Fig 5 zeigt eine weitere Variante eines Federspeichers einer erfindungsgemäßen
Eintreibvorrichtung mit einer Gasfeder als Federglied. Die erfindungsgemäße Eintreibvorrichtung aus Fig. 1 umfasst ein handgeführtes Gehäuse 1 , in dem ein Energieübertragungselement mit einer Antriebseinrichtung 7 aufgenommen ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine elektrisch angetriebene
Eintreibvorrichtung.
Das Energieübertragungselement umfasst ein Treibglied 4 in Form eines im Wesentlichen zylindrischen Stößels aus besonders verschleißarmem Material und ist bevorzugt als das Treibglied 4 ausgebildet. In einem vorderen Bauelement 5 des Eintreibgerätes ist ein gedämpfter Anschlag für das Energieübertragungselement angeordnet.
Befestigungselemente sind in einem Magazin 9 aufgenommen. Durch eine Zufuhrmechanik wird jeweils ein Befestigungselement in eine Kammer 10 des Bauelements 5 transportiert, von wo es durch Einwirkung des Treibglieds 4 beschleunigt und durch ein hülsenförmiges Mündungsteil 1 1 hindurch in ein Werkstück (nicht dargestellt) eingetrieben wird.
Die Antriebseinrichtung 7 umfasst vorliegend einen Elektromotor 7a, ein Getriebe 7b mit daran anschließender Drehspindel (nicht dargestellt) und einen Federspeicher 8 zur
Zwischenspeicherung von mechanischer Energie. Eine Energiequelle wird durch einen am Gehäuse gehaltenen Akkumulator 6 bereitgestellt. Vor einem Auslösen eines
Eintreibvorgangs erfolgt ein Spannen eines Federgliedes 12 des Federspeichers 8 auf bekannte Weise. In diesem Betriebszustand kann ein Auslösen des Eintreibvorgangs erfolgen, sofern weitere Sicherheitskriterien erfüllt sind. Nach einem Auslösen des Eintreibvorgangs beschleunigt der Federspeicher 8 über ein Übersetzungsgetriebe 2 das Energieübertragungselement in Richtung des Anschlags im Bauteil 5. Dabei wird das Treibglied 4 gegen das Befestigungselement geschlagen, so dass dieses in das Werkstück eingetrieben wird. Das Federglied 12 ist im Beispiel nach Fig. 1 als Schraubenfeder aus Stahl ausgebildet. Das Eintreibgerät nach Fig. 1 ist für Setzenergien von mehr als 60 Joule, je nach Anforderungen auch bis zu 120 Joule, ausgelegt, was eine entsprechend dimensionierte Schraubenfeder voraussetzt. Die schematische Detaildarstellung des Federspeichers in Fig. 2 zeigt, dass das Federglied 12 in einem Gehäuse 8a des Federglieds aufgenommen ist. Das Gehäuse 8a ist im
Wesentlichen hohlzylindrisch ausgeformt und umgibt die Schraubenfeder 12. Ein Ende der Schraubenfeder 12 ist gegen einen Absatz des Gehäuses 8a abgestützt, wobei das Ende der Schraubenfeder auf einem Widerlager 3 in Form einer Scheibe aufliegt.
Zwischen dem Absatz des Gehäuses 8a und dem Wderlager 3 befindet sich ein
ringförmiges Distanzstück 3a, das eine ausgewählte Länge in der Kompressionsrichtung der Schraubenfeder 12 aufweist. Durch Auswechseln des Distanzstückes 3a kann eine
Vorspannung des Federgliedes 12 eingestellt werden, so dass bei gegebenem Hub beim Spannen des Federglieds 12 eine je nach Vorspannung unterschiedliche Energieaufnahme resultiert. Das Distanzstück stellt daher ein Stellglied für die Position des Widerlagers dar.
Die Auswahl des Distanzstücks 3a bzw. seiner Länge kann bei einer Erstmontage des Gerätes erfolgen. Zudem kann bei einer Wartung des Gerätes ein Austausch gegen ein Distanzstück anderer Länge erfolgen, um die Setzenergie des Gerätes bei zum Beispiel nachlassender Federkonstante nachzujustieren.
Eine regelmäßige Änderung der Setzenergie bei normalem Betrieb ist durch das
Distanzstück nicht vorgesehen. Allerdings kann das Distanzstück als zusätzliche Maßnahme zu nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten einer Einstellung der Setzenergie im
Normalbetrieb vorgesehen sein.
Fig. 3 zeigt eine Variante des Federspeichers aus Fig. 2, bei dem an Stelle eines
Distanzstückes mit gegebener Länge ein über Keilflächen veränderbares Stellglied 3b zwischen der Schraubenfeder 12 und dem Absatz des Gehäuses 8a angeordnet ist. Das Stellglied 3b kann auch zusätzlich zu dem Distanzstück des vorhergehenden
Ausführungsbeispiels vorgesehen sein. Das Stellglied 3b umfasst eine erste Stellgliedhälfte 13 und eine in der Kompressionsrichtung darauf aufliegende, zweite Stellgliedhälfte 14. Die Stellgliedhälften liegen dabei über Keilflächen 13a, 14a aneinander an, wobei die Keilflächen 13a, 14a eine Neigung gegenüber einer Senkrechten zur Kompressionsachse der Feder 12 aufweisen. Werden die
Stellgliedhälften nun relativ zueinander verschoben, zum Beispiel durch Versatz senkrecht zur Kompressionsrichtung und/oder durch Drehung relativ zueinander, so ergibt sich eine Änderung einer Länge des Stellgliedes 3b in der Kompressionsrichtung.
Das das Stellglied 3b einerseits an der Feder 12 und andererseits an dem Absatz des Gehäuses 8a anliegt, bildet die in der Zeichnung rechte Auflagefläche der zweiten
Stellgliedhälfte 14 ein in der Position verstellbares Widerlager des Federglieds aus. Bei anderen Detailgestaltungen kann das Widerlager aber auch wie im ersten
Ausführungsbeispiel als eine Scheibe ausgeformt sein, deren Position wiederum durch Verstellen des zwischen Scheibe und Gehäuse 8a angeordneten Stellgliedes veränderbar ist.
Die Verstellung des Stellgliedes erfolgt vorliegend mittels einer Madenschraube mit einem Gewinde 15, die in der einen Stellgliedhälfte 14 in einem Innengewinde aufgenommen und mit ihrer Spitze gegen die andere Stellgliedhälfte abgestützt ist. In Fig. 3 ist zudem ein in der Madenschraube 15 eingesteckter Stellschlüssel 16 abgebildet, der im Betrieb nicht eingesetzt ist. Über den Stellschlüssel 16 kann somit die Vorspannung der Feder 12 bzw. die Setzenergie in einem bestimmten Bereich eingestellt werden. Das Gehäuse der
Eintriebvorrichtung kann so gestaltet sein, dass der Stellschlüssel 16 durch eine Öffnung von außen eingeführt werden kann, ohne dass das Gerät demontiert werden muss. Weiterhin kann eine Anzeigevorrichtung, zum Beispiel in Form eines Sichtfensters, vorgesehen sein, mittels dessen die Einstellung überprüfbar ist.
Insgesamt kann hierdurch die auf das Befestigungselement übertragene Setzenergie durch eine Bedienperson bei einem regulären Betrieb des Gerätes vorgewählt bzw. verändert werden.
Bei einer nicht gezeigten Ausführungsform kann das Stellglied auch auf einfache Weise als ein Bodenstück mit einem Außengewinde ausgebildet sein, das in ein Innengewinde an dem Gehäuse 8a in der Kompressionsrichtung der Feder einschraubbar ist. Die Feder 12 ist dann mittelbar oder unmittelbar gegen das Bodenstück abgestützt. Je nach Einschraubtiefe des Bodenstücks liegt dann eine unterschiedliche Vorspannung der Feder 12 vor.
Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Federglied 12 nicht als
Schraubenfeder ausgebildet, sondern als eine Gruppe von auf Zug belastbaren Bändern aus einem Elastomer, zum Beispiel Gummi, Silikon oder Ähnliches. Die Zugbänder 12 sind jeweils mit einem Ende 17 an einem Energieübertragungselement 2 befestigt. Mit ihrem jeweilig anderen Ende sind sie an Widerlagern 3c festgelegt, die ihrerseits über Gewinde 18 in gehäusefesten Aufnahmen 19 gehalten sind. Durch Drehung der Widerlager mit ihren Gewinden in den Aufnahmen 19 kann die Position der Wderlager 3c in der Spannrichtung der Zugbänder verändert werden. Mit einer Erhöhung einer Vorspannung der Zugbänder 12 wird bei gegebenem Hub im Zuge eines Setzvorgangs die Setzenergie entsprechend erhöht. Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem das Federglied 12 als Gasfeder ausgebildet ist. Die Gasfeder 12 umfasst ein veränderbares Volumen 20, das mit einer definierten Menge eines Gases gefüllt ist. Ein Energieübertragungselement 2 umfasst einen Eintreibstößel mit einem endseitigen Kolben 2a, der über Dichtringe gegenüber einem ortsfesten Gehäuse 8a des Federspeichers 8 abgestützt ist.
Ein Teil des Gehäuses 8a des Federspeichers wird durch einen Boden 21 ausgebildet, der über ein Gewinde 22 mit dem übrigen Gehäuse 8a verbunden ist. Zwischen dem Boden 21 und dem übrigen Gehäuse 8a befinden sich zudem Dichtringe 23, die einen gasdichten Abschluss des Volumens 20 sicherstellen. Durch Drehung des Bodens 21 in dem Gewinde 22 kann der Boden in seiner Position relativ zu dem übrigen Gehäuse 8a und dem Volumen 18 verstellt werden. Der schraubbare Boden 21 bildet daher zugleich ein Stellglied zur Verstellung seiner Position mittels eines Gewindes aus. Je weiter der Boden 21 in das Gehäuse 8a eingeschraubt ist, desto kleiner ist das Volumen 20. Das Gas in dem Volumen 20 drückt einerseits gegen den Kolben 2a und andererseits gegen den Boden 21. Zudem dient das Gas als elastische Energie aufnehmendes Federglied 12 des Federspeichers 8. Der Boden 21 ist daher als in seiner Position verstellbares Widerlager für das vorliegend gasförmige Federglied 12 ausgebildet.
Der Boden 21 hat eine Aufnahme 21a für einen Verstellschlüssel, mittels dessen er in seiner Position verstellt werden kann. Analog zu dem Beispiel nach Fig. 3 kann diese Aufnahme als von außen zugänglich ausgebildet sein, um eine Verstellung der Setzenergie im regulären Betrieb zu ermöglichen.
Es versteht sich, dass die einzelnen Merkmale der verschiedenen Ausführungsbeispiele je nach Anforderungen miteinander kombiniert werden können.

Claims

PATENTANSPRUECHE
1. Eintreibvorrichtung, umfassend
ein handgeführtes Gehäuse (1) mit einem darin aufgenommenen
Energieübertragungselement (2) zur Übertragung von Energie auf ein
Befestigungselement, und
eine Antriebseinrichtung (7) zur Beförderung des Energieübertragungselements (2), wobei die Antriebseinrichtung (7) einen Federspeicher (8) mit zumindest einem Federglied (12) umfasst,
wobei das Federglied (12) an einem Widerlager (3, 3b, 3c, 21) des Federspeichers (8) abgestützt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Position des Widerlagers (3, 3b, 3c, 21) mittels eines Stellglieds (3b, 18, 21) einstellbar veränderbar ausgebildet ist, um eine Energieaufnahme des
Federglieds (12) bei vorgegebenem Hub einzustellen.
2. Eintreibvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Federglied (12) in einem entlasteten Zustand eine Vorspannung aufweist, wobei die
Vorspannung über die Position des Widerlagers (3, 3b, 3c, 21) veränderbar ist.
3. Eintreibvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied ein auswechselbares Distanzstück (3a) umfasst.
4. Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellglied (3b, 3c, 21) in einem regulären Betrieb der Eintreibvorrichtung veränderbar ist, um die auf das Befestigungselement übertragene Energie zu verändern.
5. Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellglied (3b, 3c, 21) ein Gewinde (15, 18, 22) umfasst. Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellglied (3b) eine Keilfläche (13a, 14a) umfasst, mittels der eine Positionsänderung des Widerlagers einstellbar ist.
Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federglied (12) zumindest eine Schraubenfeder umfasst.
Eintreibvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Federglied (12) zumindest eine Gasfeder (20) umfasst.
Eintreibvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Federglied (12) aus einem Elastomer ausgebildet ist.
Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass eine auf das Befestigungselement übertragene Setzenergie wenigstens 60 Joule beträgt.
Eintreibvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein elektrischer Motor (7a) zur Spannung des Federspeichers (8) vorgesehen ist.
PCT/EP2013/071612 2012-10-23 2013-10-16 Eintreibvorrichtung mit einstellbarem federspeicher Ceased WO2014063967A1 (de)

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DE (1) DE102012219288A1 (de)
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Cited By (2)

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