WO2014072775A1 - Umreifungsvorrichtung - Google Patents

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WO2014072775A1
WO2014072775A1 PCT/IB2013/002132 IB2013002132W WO2014072775A1 WO 2014072775 A1 WO2014072775 A1 WO 2014072775A1 IB 2013002132 W IB2013002132 W IB 2013002132W WO 2014072775 A1 WO2014072775 A1 WO 2014072775A1
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WO
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strapping
tensioning
rocker
clamping
tensioning wheel
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PCT/IB2013/002132
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WO2014072775A8 (de
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Favio FINZO
Mirco Neeser
Dimitrios Takidis
Original Assignee
Illinois Tool Works Inc.
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Priority to CH00443/14A priority patent/CH708294A2/de
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    • B65B13/322Friction welding

Definitions

  • the invention relates to a strapping device, preferably a mobile strapping device, for strapping packaged goods with a strapping band, which has a tensioning device for applying a belt tension to a loop of a strapping band, wherein the tensioning device is provided with a tensioning wheel that can be driven by a motor axis in a rotational manner Is provided in the strapping band, the clamping device further comprises a clamping plate, wherein during a clamping operation performed by the clamping device is provided that a portion of the strap between the tensioning wheel and the clamping plate and is both with the tensioning wheel and the clamping plate in contact , Further, the tensioning wheel or the clamping plate is arranged on a rocker arm rotatable about a rocker axis to a motor to pivot by a pivoting movement of the rocker, a distance between the tensioning wheel and the clamping plate either increase or decrease ,
  • the strapping device furthermore has a connecting device, such as a welding device, for producing a connection, in
  • Such mobile strapping devices are used for strapping packaged goods with a plastic band.
  • a loop of the respective plastic strip is placed around the packaged goods.
  • the plastic tape is here deducted from a supply roll.
  • the end portion of the band overlaps with a portion of the band loop.
  • the strapping device is then applied to this two-layer region of the band, in which case the band is clamped in the strapping device, a band tension is applied to the band loop by means of the tensioning device, and a closure is produced by friction welding (or other connection technique) on the loop between the two band layers.
  • the belt loop is pressed onto the belt with an oscillatingly moving friction shoe in the region of two ends.
  • Generic strapping devices are provided for mobile use, in which the devices carried by a user to the respective site and should not rely on the use of externally supplied supply energy.
  • the energy required for the intended use of such strapping devices for tensioning a strapping band around any packaged goods and for producing a closure is generally provided by previously known strapping devices by an electric accumulator or by compressed air. With this energy, the belt tension introduced by means of the tensioning device onto the belt and a closure on the strapping belt are produced.
  • Generic strapping devices are also intended to connect only weldable plastic straps together.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a generic strapping device of the type mentioned, despite the possibility of at least largely automated and fast production of tape strapping high reliability and good Has handling properties. In particular, the task is not directed exclusively to mobile strapping devices.
  • the solution according to the invention only one motor is required so that both the clamping operation of the belt by the tensioning wheel and the lifting of the rocker of the tensioning device can be effected by a respective motor movement.
  • the same only one direction of rotation of the motor which is preferably designed as an electric motor, can be used here.
  • the invention thus enables an extension of the executable with only one engine functions whose benefits come in a mobile portable strapping to bear in particular mass. Since in embodiments of the invention, the pivoting or lifting of the rocker is no longer manual but motor, can be omitted in appropriate embodiments of the invention, the previously always necessary for movement of the rocker of the tensioning wheel hand-operated lever and the transmission mechanism from the lever to the tensioning wheel.
  • the invention thus not only enables a higher level of automation in strapping devices, it also enables a reduction in the weight of such mobile strapping devices despite the higher level of automation.
  • an at least substantially completely automated strapping process is also made possible, in which the welding device and its delivery or transfer to the band as well as the severing of the band to separate a closed belt loop from the supply of the tape, with the Driving movements of only a single motor of the strapping device is made.
  • Strapping devices in which with only one motor, both the clamping operation, as well as the transfer of the welding device in the welding position, also a drive of the welding shoe and a drive of the cutting blade is made known from WO 2009/129633 A1.
  • WO 2009/129633 A1 is hereby incorporated by reference to the said solution and its contents are incorporated by reference.
  • An expedient embodiment of the invention can provide that in a transmission, in particular in a transmission of the tensioning device, alternately either an operative connection of the motor to the tensioning wheel or an operative connection of the motor to the rocker can be generated.
  • the operative connection of the electric motor should be made by either at least one switching operation either with the rocker or with the tensioning wheel and thus only one of both functions are performed. Since switching operations are particularly simple, i. can be implemented with little design effort, such a solution can be purely mechanical and still designed to be weight-saving and reliable.
  • the at least one switching operation can take place in a preferred embodiment by two clamping devices of a locking device, which can be brought alternately into blocking engagement with at least one gear member of a transmission of the clamping device to the motor drive movement with identical direction of rotation provided by the engine by the blockage of the respective gear member Drive movement to transfer the latter on the tensioning wheel or in the form of a lifting or lowering movement on the rocker.
  • a transmission of the clamping device may be provided in particular a single or multi-stage planetary gear.
  • the clamping devices thus act in such embodiments of the invention thus advantageously on two gear members of the planetary gear.
  • a structurally particularly inexpensive solution for generating the pivoting movement can provide that a gear member of the planetary gearbox, which is locked against rotational movements and preferably also transmits the drive movement of the motor to the tensioning wheel, is provided for supporting a gear element rotatable about the rocker axis.
  • the planetary gear can thus both for the drive movement the tensioning wheel as well as for the drive movement of the rocker be used.
  • the motor drive movement of only one motor except for the drive of the tensioning wheel when tensioning the strapping and for lifting the rocker for a band voltage-dependent variable pressing or pressing the tensioning wheel and / or the rocker be provided on the exciting band.
  • the tape tension dependent pressing and thus the band voltage dependent increase in the pressing force of the clamping device against the tape may also have independent significance.
  • the dependence is in this case provided such that with increasing belt tension and the force exerted by the tensioning wheel contact force increases to the belt.
  • the risk of slippage can be counteracted by the measure of an increasing contact pressure.
  • the motor drive movement during tensioning of the belt can preferably be used in such a way that an opposing force acting on the tensioning wheel by the strapping belt is used during the tensioning process of the strapping belt by means of the tensioning belt engaging in the strapping belt and rotating against a belt tension in order to increase the contact pressure of the tensioning wheel in the direction To increase the clamping plate or the contact pressure of the clamping plate in the direction of the tensioning wheel.
  • a resulting from the belt tension and retroactive in a transmission force can be held and released, with which a drive movement is transmitted to the tensioning wheel.
  • the invention thus relates to a locking device for use in a strapping device, with the a rotatable wheel can be clamped, which is provided for transmitting a drive movement, in particular a gear of a tensioning device of the strapping device.
  • the inventive locking device should have at least one pivotable about a pivot axis and spaced from the wheel clamp body which is pivotable from a release position to a locked position in which he - preferably with a portion of an arcuate contact surface - in abutment against a substantially flat, ie form gleich institutenbuild, circumferential clamping surface of the wheel passes, wherein the clamping body has a pivot radius which is greater than a distance of the pivot axis of the clamping body to the peripheral clamping surface of the wheel, and the direction of rotation of the clamping body about the pivot axis in the transfer from the release position to a clamping position in opposite directions of rotation as the wheel to be clamped runs.
  • the inventive locking device can be used with advantage in particular for releasably locking a wheel of a transmission, which belongs to a transmission with which a drive movement is to be transmitted to a tensioning wheel of the clamping device of a strapping device. It may be provided in this context, in particular for clamping a wheel of a planetary gear, with which the drive movement is to be transmitted to the tensioning wheel. With or at least with the aid of a clamping of the wheel to be clamped, one of at least two output directions of the transmission can be determined, in particular an output direction of the transmission to the tensioning wheel, so that the band can be tensioned.
  • FIG. 1 shows a strapping device according to the invention in a perspective view
  • FIG. 2 is an exploded view of the tensioning device of the strapping device of FIG. 1 together with the motor;
  • Fig. 3 is a perspective view of the clamping and the
  • Fig. 4 is a further perspective view of the clamping and the
  • Fig. 5 is an exploded view of another embodiment of the
  • Fig. 6 is a perspective view of the clamping and the
  • Fig. 7 is a further perspective view of the clamping and the
  • Fig. 8 is a side view of the clamping device of FIG. 5, in which a
  • FIG. 9 is a side view of the clamping device of FIG. 5, in which the
  • FIG. 10 is a side view of the clamping device of FIG. 2, in which the
  • Rocker is in a position with high pressure against a clamping plate
  • FIG. 11 is a side view of the clamping device of FIG. 2, in which the
  • Fig. 12 is a partial perspective view of the clamping and the
  • Fig. 13 is a sectional view of the clamping and locking device
  • Fig. 14 is a schematic representation of the geometric relationships of a preferred locking device.
  • the exclusively manually operated strapping device 1 has a housing 2 which surrounds the mechanism of the strapping device and on which a handle 3 for handling the device is formed.
  • the strapping apparatus is further provided with a base plate 4, the underside of which is provided for placement on an object to be packaged. On the base plate 4 and connected to the base plate not shown carrier of the strapping device all functional units of the strapping device 1 are attached.
  • a plastic tape B for example, polypropylene (PP) or polyester (PET), which was previously placed around the article to be packaged by means of a clamping device 6 of the strapping device.
  • the clamping device has for this purpose a tensioning wheel 7, with which the band B can be detected for a clamping operation.
  • the tensioning wheel 7 is arranged on a pivotable rocker 8, which can be pivoted about a rocker pivot axis 8a.
  • the clamping wheel 7, which is arranged with its axis of rotation at a distance from the rocker pivot axis 8a, can be transferred from an end position spaced from a final position with a spacing, preferably curved, to a second end position by pivoting the rocker 8 about the rocker pivot axis 8a the tensioning wheel 7 is pressed against the clamping plate 9.
  • the tensioning wheel 7 can be removed from the clamping plate 9 and pivoted back to its original position, whereby the belt located between the tensioning wheel 7 and the clamping plate 9 is released for removal.
  • a clamping device In use of the illustrated embodiment of a clamping device are two layers of Umreifungsbands between the tensioning wheel 7 and the clamping plate and are pressed by the tensioning wheel 7 against the clamping plate. By rotation of the tensioning wheel 7, it is then possible to provide the belt loop with a sufficiently high for the packaging purpose tape tension.
  • the process of clamping and this purpose designed advantageously clamping device and rocker 8 will be explained in more detail below.
  • a welding of the two layers by means of the friction-welding device 12 of the strapping device can take place at one point of the band loop on which two layers of the band lie one above the other.
  • the strap loop can thereby be permanently closed.
  • the Reibschweiss- and separator 12 is driven by the same only one motor M of the strapping, with all other motor-driven movements are performed.
  • the friction-welding device 12 is provided with a welding shoe 13 shown only in a highly schematized manner, which is transferred by means of a transfer device 14 from a rest position with distance to the belt into a welding position in which the welding shoe is pressed against the belt.
  • the here by mechanical pressure on the strapping ungsband depressed welding shoe and the simultaneous taking place oscillating movement of the welding shoe with a predetermined frequency, melts the two layers of Umreifungsbands.
  • the locally plasticized or melted areas of the band B flow into each other and after cooling of the band B then creates a connection between the two band layers. If necessary, then the belt loop can be separated from a supply roll of the tape by means of a cutting device of the strapping device 1, not shown.
  • the delivery of the tensioning wheel 7 in the direction of the clamping plate 9, the rotary drive of the tensioning wheel 7 about the clamping axis 6a, the lifting of the tensioning wheel from the clamping plate, the delivery of the friction-welding device 12 by means of the transfer device 14 of the friction-welding device 12 as well as the use of the friction-welding device 12 in itself and the operation of the cutting device are carried out using only a single electric motor M, which provides a drive movement for these components of the strapping device.
  • an exchangeable accumulator 15 which can be removed in particular for charging, is arranged on the strapping apparatus and serves to store electrical energy.
  • the supply of other external auxiliary energy, such as compressed air or other electricity may be provided, but does not occur in the strapping apparatus according to FIGS. 1 and 2.
  • the strapping apparatus is provided, at two points of the drive axis of the motor M its Drive movement either for the clamping device 6 or for the friction-welding device 12 tap.
  • the motor M can be operated in each of the two directions of rotation.
  • the change of the transmission of the drive movement to the clamping device 6 or the friction-welding device 12 is effected by a arranged on the drive shaft of the motor M (and not shown) freewheel automatically in response to the direction of rotation of the drive shaft of the motor.
  • the drive movement is transmitted to the clamping device 6. Due to the freewheel, the friction-welding device 12 experiences no drive movement here.
  • the motor transmission of the drive movement takes place on the friction-welding device 12 and transfer device 14 by suitable means.
  • This may be, for example, a toothed belt drive with a ring-shaped closed timing belt, which is guided over two gears.
  • One of the two gears is arranged on the drive shaft of the electric motor M, the other belongs to a transmission of the friction-welding device 12, with which the motor drive movement moves both the transfer device 14 and the welding shoe 13 of the friction-welding device 12.
  • the welding shoe pressed onto two superimposed layers of the strapping band can hereby be set into an oscillating movement of predetermined frequency and amplitude with which the two band layers are locally melted in the area of the welding shoe and welded together by the subsequent cooling.
  • a bevel gear 19 which also belongs to a bevel gear of the clamping device, such as a second bevel gear 20, with which it meshes.
  • a first gear 21 of a further toothed belt drive 22 which is also guided via a second gear 23.
  • the first gear 21 of the toothed belt drive 22 is rotatably mounted on the shaft 24.
  • the rocker 8 of the strapping device is pushed, which is part of the tensioning device 6 and the tensioning wheel 7 and a tensioning wheel 7 upstream gear, here a planetary gear 26 carries, for which purpose 8 suitable bearings can be provided on the rocker ,
  • the rocker 8 is pushed onto the shaft 24 such that it is arranged and supported pivotably about the longitudinal axis of the shaft 8.
  • the longitudinal axis of the shaft 24 is thus simultaneously the rocker pivot axis 8a, about which the rocker 8 is pivotable.
  • the planetary gear 26 may be formed as a single or multi-stage planetary gear, in particular as a two- or three-stage planetary gear. From an end face of the gearwheel 23 facing the tensioning wheel 7, there is an input-side externally toothed sun gear 30 belonging to the planetary gear 26, whose axis of rotation is identical to the axis of rotation 6a of the input-side gearwheel 23. On a shaft of the gear 23, on which in the embodiment, the sun gear 30 is formed, is a freewheel 45, which allows only one direction of rotation of the sun gear 30, namely the direction of rotation, which is provided for driving the tensioning wheel.
  • the sun gear 30 is passed through a ring gear 27 and through a central recess of a planetary carrier 25, which are also part of the planetary gear 26. Seen from the input side of the planetary gear, the planet carrier 25 is disposed behind the ring gear 27 on the axis of the planetary gear 26, which corresponds to the clamping axis 6a.
  • the planet carrier could also be designed so that it represents a clamp, clutch or spur gear.
  • the ring gear 27 has on its outer circumference on a cam 27 c, which is in engagement with a fortified on the base plate 4 of the strapping device 46.
  • the internally toothed ring gear 27 is supported here in such a way that the cam 27c carry out slight relative movements within its engagement in the support 46, for example in a recess 46a of the support can.
  • the ring gear 27 also has an annular shoulder 27a, on which a roller bearing 28 for supporting the planetary gear 26 is arranged.
  • the planet carrier 25 whose axis is aligned with the clamping axis 6a, stands with its three planetary gears 25b in engagement with an internal toothing of the input-side ring gear 27 of the planetary gear 26.
  • the planetary gears 25b of the planet carrier 25 are also in engagement with the sun gear 30 of which they have a Incorporate drive movement and can transmit to the ring gear 27 and appropriately stocky. With rotationally fixed arrangement of the planet carrier 25, a rotational movement of the sun gear 30 can thus be converted into a rotational movement of the ring gear 27.
  • a first terminal 29 of a locking device is designed as a pivotable cam which can be brought into contact with a clamping surface 25a on the outer circumference of the planet carrier 25 or pivoted away from it at a distance.
  • the cam is in this case arranged so that upon contact of the cam with the clamping surface 25a by a rotation of the input side planetary carrier 25 in the direction of rotation provided for the planet carrier 25, the clamping effect is further enhanced.
  • the cam 29 can be removed from the clamping surface 25a and thus the planet carrier 25 are released for rotational movements.
  • the switching process can in this case trigger a pivoting movement of the terminal 29 about a switching axis 143, which is triggered by pressing a button 44.
  • the sun gear 30 is also arranged in the region of the axis of rotation 31 of a ring gear 32, the non-toothed outer surface 32a of a second terminal 33 is associated.
  • the rotation axis 31 is identical to or aligned with the clamping axis 6a.
  • the cooperating with the outer surface 32a clamp 33 may be formed in principle the same way as the first terminal 29 as a switchable cam which can be moved between two end position, in one position the ring gear 32 blocks against rotation and in the other position for rotational movements is released.
  • an internal toothing of the ring gear 32 is in engagement with three planetary gears 34, which are mounted on the end facing the ring gear 32 of the following planetary carrier 35.
  • the Planet gears 34 of the planet carrier 35 are also in engagement with the sun gear 30 of the input-side gear 23, which projects into the ring gear 32.
  • the locking device is designed in the described preferred embodiment such that always one and only one of the wheels 25, 32 clamped against rotation and the respective other wheel 25, 32 is free for rotational movements. It is thus possible, depending on the positions of the locking devices 29, 33, that a rotational movement of the gear 23 and the sun gear 30 either to a rotation of the planet carrier 35 about the clamping axis 6a and rotation axis 31 due to movement of the planetary gears 34 in the internal toothing of the ring gear 32nd leads. Or the rotation of the sun gear 30 leads in dependence of the positions of the locking device to a rotation of the ring gear 32.
  • the rotating sun gear takes the planet gears 25b so that the planet carrier 25 rotates and the ring gear 27th remains stationary. If, however, the ring gear 32 is not clamped, a rotation of the sun gear 30 leads to entrainment of the planet wheels 34, which in turn offset the ring gear 32 in a rotational movement. Since the resistance to rotation in the further course of the planetary gear 26 to the tensioning wheel 7 is greater than the torque to be overcome to enable the ring gear 32 in rotation, rotates in this case, especially the ring gear 32 and the tensioning wheel 7 rotates at least substantially Not.
  • end face of the planetary carrier 35 is non-rotatably arranged on this another sun gear 36 which meshes with planet wheels 41 of another planetary carrier 42.
  • a directed to the tensioning wheel 7 further and rotatably connected to the planet carrier 42 sun gear 43 is performed by a recess formed as a ring gear further planetary carrier 37.
  • the sun gear 43 is in meshing engagement with the planetary gears 38 of the further planet carrier 37 facing the tensioning wheel 7.
  • the planetary gears 38 of the second planetary carrier 37 in turn mesh with an internal toothing of the tensioning wheel 7 and drive the latter to rotate about the tensioning axis 6a.
  • This rotational movement of the tensioning wheel 7 (not shown) provided on its outer peripheral surface with a fine toothing is used to gripping the tape B with the enveloping tape and retracting the tape from the tape loop, thereby increasing a tape tension in the tape loop.
  • the third planet carrier 37 has on its outer surface on a shoulder 37 a, which can be brought by a rotational movement against a stop member 39 in contact.
  • the stop element 39 itself is not fixed to the rocker but to the base plate 4 or other support, which does not participate with the rocker 8 in its pivoting movement. The stop element 39 is thus stationary with respect to the paragraph 37 a.
  • the strapping device 1 When used in the strapping of packaged goods, the strapping device 1 behaves as follows: After the respective packaged goods a belt loop is laid with a commercially available plastic strapping, this is inserted in the Bandumreifungs réelle in the band end, in which the belt loop is partially double-layered, in The end of the tape is held in the strapping device with a strap clamp (not shown). A portion of the band B immediately adjacent to the band loop is laid over the tensioning plate 9 of the tensioning device 6 in a double-layered manner.
  • the rocker 8 with the tensioning wheel 7 and the upstream gear 26 is in this case in its upper end position in which the tensioning wheel 7 is arranged at a distance (with its largest intended distance) to the clamping plate 9, resulting in the largest possible opening gap, the one simple, comfortable and thus a quick insertion of the tape in the clamping device allows. Subsequently, the rocker is lowered to a clamping wheel 7 opposite clamping plate 9 and pressed against the arranged between the clamping plate 9 and the tensioning wheel 7 band. Both this transfer movement of the tensioning wheel and the height of the force exerted by the tensioning wheel on the belt at the beginning of the tensioning operation can be generated in the described embodiment of the invention by one or more prestressed spring elements 44 (not shown).
  • the Federlement By pressing a button 10, the Federlement can be released and the entire strapping process with its successively executed operation sections “clamping”, “shutter production”, “cutting”, releasing the tension from the band in the area of the clamping device, and “raising the rocker” are triggered, including preferably no further intervention by the operator of the strapping device must be made.
  • the tensioning wheel 7 automatically from the open position to its clamping position (see clamping position in Fig. 10 and open position in Fig. 1) in which it rests on the belt B and presses over the belt on the clamping plate 9, the motor Drive movement transmitted to the tensioning wheel 7.
  • the second clamp 33 is transferred to its position in which it presses against the ring gear 32.
  • the ring gear 32 is thereby locked against rotation and locked.
  • the motor drive movement which is transmitted due to the intended direction of rotation of the motor M via the bevel gear 19, 20, 21 to the second toothed belt drive 22 and thus to the gear 23, passes from here in the order of the following gear members via the input-side gear 23rd , the sun gear 30, the planetary gears 34, the sun gear 36, the planet gears 41, the sun gear 43 and the planetary gears 38 on the tensioning wheel 7.
  • the tensioning wheel 7 can inter alia by the multi-stage planetary gear in strong understated rotational movement of the engine - and thus at Need with a correspondingly high torque - are driven in the predetermined direction of rotation.
  • the planet carrier 37 is used for this purpose.
  • the planetary carrier 37 is in this case supported on the base plate 4 via the abutment element 39, as a result of which the entire clamping device 6 about the rocker axis 8a is pressed onto the belt in proportion to the resistance force (belt tension).
  • the tensioning wheel 7 is thus pressed proportional to the belt tension on the belt B.
  • the belt tension generated by the tensioning process is used to increase in an advantageous manner with steadily increasing belt tension and the pressing force of the tensioning wheel 7 on the belt B, whereby the increasing in itself with increasing belt tension danger of "slipping" or slippage of the tensioning wheel
  • the planetary carrier is for this purpose formed with the engagement element 37a which cooperates with the stationary stop element 39.
  • the cam element which is arranged on the outer circumference of the planet carrier and protrudes substantially radially from this, is supported on the stop element 39 3, the fixed stop element 39 is located in the region of the head end of the strapping apparatus in this case tally parallel to her rocker pivot axis 8a on the other side of the clamping axis 6a.
  • the rocker 8, on which the planet carrier 37 is rotatably arranged about a roller bearing about the clamping axis 6a, is also at least during the clamping operation pivotally, that is not blocked against pivoting movements but released for this purpose.
  • the planet carrier 37 is rotatable about the clamping axis 6a during the clamping operation.
  • the belt tension generated in response to the tensioning operation in the band B causes one of the tensioning operation provided in the direction of rotation of the tensioning wheel opposite force on the tensioning wheel 7.
  • This reaction force acts from the tensioning wheel on the planet carrier 37 on the rocker 8 as directed to the rocker pivot axis 8a torque through that the planet carrier 37 is pressed with increased force against the tape in the direction of the clamping plate 9.
  • This torque which is produced as a reaction, is in turn proportional to the resultant pressing force acting on the band B by the tensioning wheel 7, with which the band B is pressed by the tensioning wheel 7 against the tensioning plate 9.
  • a rising from the motor drive movement on the tensioning wheel 7 belt tension is therefore associated in the invention with an increasing pressing force of the tensioning device on the band.
  • a complication-free and fast removal of the tape from the strapping device should be possible.
  • a motoric lifting movement of the tensioning wheel 7 is provided from the clamping position.
  • the key is pressed and as long as the key 10 is actuated, the rocker remains in the open position, in which a sufficient distance between the clamping plate 9 and the tensioning wheel 7 is created.
  • the rocker is closed, for example by spring force ..
  • the operative connection between the electric motor M and the tensioning wheel 7 is first of all solved and an operative connection between the electric motor M and the rocker 8 is created. This is achieved by switching the terminals 29, 33.
  • the previously existing clamping of the ring gear 32 is canceled by the second clamp 33 is removed from the outer surface 32 a of the ring gear 32 and thereby releases the ring gear 32 for rotational movements.
  • the first clamp 29 is lowered onto the clamping surface 25a of the planetary carrier 25 and brought into clamping engagement therewith.
  • the input-side planetary carrier 25 is fixed and locked against a rotational movement about the clamping axis 6a, along which the entire planetary gear is located.
  • the tensioning wheel 7 can thereby rotate freely driven and has no operative connection to the electric motor M and the sun gear 30 more, the one could transmit drive movement.
  • a drive movement of the electric motor M with the same direction of rotation as in the clamping operation is now used due to the blocking of the input side planetary carrier 25 of the planetary gear to the planetary gears 25b of the spur gear 25 take the input-side ring gear 27 during its rotational movement.
  • the input-side ring gear 27 thus performs a rotational movement due to the rotating planetary gears 25b.
  • the system and support of the ring gear 27 on the support element 46 leads to a pivoting movement of the ring gear 27 about the rocker axis 8a.
  • the rotational movement of the rocker 8 may be limited by a stop or Endpositionsgeber, the motor M after reaching an end position in the open position of the rocker. 8 switches off and triggers a locking of the rocker.
  • the motoric lifting movement of the rocker 8 against the effective direction of the spring element 44 and the spring element 44 is provided again with an increased biasing force.
  • the strapping B can now be removed from the strapping device 1.
  • the strapping device is now ready for a subsequent new strapping, which can be done in the same manner as the strapping described above.
  • the spring element 44 For subsequent lowering of the rocker 8 after introduction of a new section of the strapping B in the strapping device 1, the spring element 44 must be released again, which can be done for example via an operable button on the strapping device.
  • the previously actuated key 10 is released for this purpose.
  • the spring force then pivots the rocker 8 in now reversed pivoting direction to the clamping plate and clamped for the subsequent clamping operation, the band with an initial pressing force between the tensioning wheel 7 and the clamping plate 9 a.
  • the variable in the course of the clamping operation pressing force increases as described.
  • FIGS. 5 to 9 show a further exemplary embodiment of a strapping device according to the invention. With regard to its external appearance, this too can correspond to the representation of FIG. Also, the basic structure of this Embodiment of the strapping apparatus may correspond to that of the previously discussed preferred embodiment of the invention. Accordingly, in this embodiment, only a motor M is used, which is provided not shown in Fig. 5 welding device 12 and separating device on the one hand in one of the two engine rotation directions and the tensioning device 6 on the other hand in the other direction of motor rotation. The optional drive of either the welding device and separator on the one hand or the tensioning device 6 on the other hand via a freewheel and different directions of rotation of the motor M.
  • the embodiment has a pivotable rocker 80 of the tensioning device 86 that is motor-driven about a rocker pivot axis 80a.
  • the tensioning wheel 87 but the tensioning plate 89 is arranged here on the pivotable rocker 80, whose rocker pivot axis 80a extends parallel to the tensioning axis 86a.
  • the motor drive movement with the direction of rotation which is used for rotational movements about the clamping axis 86a, is also used in this embodiment for pivotal movement of the rocker 80.
  • the rocker pivot axis 80a extends also in this embodiment substantially parallel to the clamping axis 86a, around which the tensioning wheel is rotatably mounted.
  • the rotational movement of the motor is transmitted via a bevel gear pair 99, 100 to a planetary gear 106 behind a point at which the motor drive movement is used for the welding device and passed from this to the tensioning wheel 87.
  • a freewheel 125 arranged on the shaft of an input-side sun gear 110 it is ensured that the input side of the planetary gear 106 can rotate only in one direction of rotation.
  • the planetary gear 106 is provided with gear elements, which can be selectively locked as in the preferred embodiment described above by means of one of two terminals 29, 33 having locking means whereby the drive movement can be transmitted either to the tensioning wheel 87 or the rocker 80.
  • the ring gear 107 is released via the locking device, ie the clamp 33 is not in clamping engagement with the ring gear 107.
  • the tensioning wheel 87 can thereby rotate freely without active connection with the motor M.
  • retroacting belt tension is thereby achieved by the tensioning wheel 87 and the tensioning wheel upstream gear 106.
  • the terminal 29 designed as a planet carrier 105 spur gear is locked, whose axis of rotation with the clamping axis 86a, that is, the axis of rotation of the tensioning wheel 87, aligned.
  • the transmitted from the bevel gear 100 to the input side sun gear 110 motor drive movement can not be due to the rotation of the planet carrier 105 due to the means of the terminal 29 made releasable rotational locking of the planet carrier 105 to rotational movements of the planet gears 105b of the planet carrier 105th with these planetary gears 105b into engagement standing internal toothing of the ring gear 109 puts the latter in rotational motion.
  • an outer toothing 109c of the ring gear 109 is in engagement with an external toothing 150c of a circular arc segment 150, which is arranged stationarily on one end of a connecting shaft 151.
  • connection axis 151a of the connection shaft 151 is parallel to the stationary tension axis 86a of this embodiment.
  • the ring gear 109 could also be supported by a cam on a support element, in which case either the cam or the support element neither fixed to the ring gear 109 still formed movable and the other of the two element should be disposed on the ring gear 109.
  • the rotational movement of the ring gear 109 and the engagement of the ring gear 109 in the circular arc segment 150 leads to a rotational movement of the connecting shaft 151 about the connecting axis 151 a.
  • a arranged at the other end of the connecting shaft 151 spur gear 152 engages in an outer toothing 117c of the planet carrier 117 and thereby transmits the rotational movement about the connecting axis 151a on the planet carrier 117.
  • the clamping axis 86a is the connection axis 15 a on the one and the Rocker pivot axis 80a on the other side of the clamping axis 86a, wherein the rocker pivot axis 80a is located on the side of the head end of the strapping device.
  • the planet carrier 117 belongs to the drive train, which is provided for the drive movement of the tensioning wheel 87.
  • the operative connection of this drive train to the motor M is momentarily interrupted due to the previously described switching position of the blocking device.
  • the motor M there is no operative connection of the motor M with the tensioning wheel 87 at the method time described above, in order to drive the latter.
  • the planetary carrier 117 rotates about the clamping axis 86a and takes with a arranged on its outer peripheral surface cam 117a a driver 80c of the rocker 80 with.
  • the arcuate rocker 80 which is arcuate in plan view, thereby rotates and is opened.
  • the rocker 80 which is mounted rotatably about the rocker axis 80a and approximately has the shape of a curved section, is arranged with its lower free end underneath the tensioning wheel 87, so that the tensioning plate 89 arranged in the region of the free end of the rocker 80 is likewise arranged directly underneath the tensioning wheel 87 can.
  • the clamping plate 89 In order to arrange the clamping plate 89 at a distance from the tensioning wheel 87, the previously described motor-driven movement of the rocker 80 in the direction of rotation according to arrow 112 (FIG. 6) is used, by which the rocker 80 is opened as described and a distance between the tensioning wheel 87 and the Clamping plate 89 is enlarged.
  • the opening movement can be limited by a stop.
  • the motor-open rocker 80 now allows removal of the strained and closed strapping loop from the strapping device. After the finished strapping is removed, the end of a new strapping loop may be inserted between the tension plate and the tensioning wheel for a subsequent tensioning operation.
  • the rocker 80 can be brought back by the restoring force of the previously tensioned during the opening movement of the spring element 124 to the tensioning wheel and press the band against the tensioning wheel with a pressing force initially for the clamping operation.
  • an actuation of a button or other actuating element may be provided by which the spring force is released to act on the rocker.
  • the ring gear 107 is clamped on its outer peripheral surface by means of the clamp 33 against rotational movements.
  • the planet carrier 105 is not clamped, thus can rotate as well as the connecting shaft 8.
  • the sun gear 30 in the arranged on the clamping axis 86a planetary gear 106 motor drive movement is transmitted through the planet carrier 105 and the ring gear 107 through the planet gears 114 of the second planetary carrier 1 5 and the latter set in rotation.
  • sun gear drives the planetary gears 121 to a downstream further stage of the planetary gear 106.
  • the planet carrier 122 of this stage rotates.
  • the sun gear 123 of the latter stage is passed through the other planet carrier 117 and drives the planetary gears 118 of this further stage, which in turn are in engagement with an internal toothing of the tensioning wheel 87.
  • the tensioning wheel 87 is thus driven via the single or multi-stage planetary gear 106 in the clamping direction and the inserted band B is tensioned.
  • the planetary carrier 117 is supported on the rocker 80 by a cam 117b, which has the function of a stop, which is supported by the motor drive movement in a suitable direction of rotation rotating planet carrier 117 rests with its cam 117b against a driver 80b of the rocker and thereby rotates them in a movement according to arrow 113 (FIG.
  • FIGS. 8 and 9 show the end positions of rocker 80 which are possible on the one hand by the pivoting of the rocker for opening and closing on the one hand and to increase the pressure force on the band on the other hand.
  • the chuck plate 89 becomes clockwise due to contact of the cam 117b of the planet carrier 17 with a contour of the dog 80b and a direction of rotation of the planetary carrier (referring to the illustration of FIG. 8).
  • the driver 80b and the cam 1 7b act like a lever which causes a counterclockwise torque about the rocker pivot axis 80a.
  • Fig. 9 shows the end position of the open rocker.
  • the planet carrier 117 rotates in the opposite direction of rotation compared with FIG. 8 and thus comes into abutment against the driver 80c of the rocker 80.
  • the driver 80c is located on the other side of the rocker pivot axis 80a with respect to the rocker pivot axis 80a and the other driver 80b ,
  • the driver 80b is located above and the driver 80c below the rocker pivot axis 80a.
  • the rocker pivots thereby in the illustration of FIG. 9 in the clockwise direction, thereby creating a distance to the tensioning wheel 87th
  • Fig. 12 shows a partial perspective view of the clamping device of the second embodiment, in which only one of the two terminals is shown.
  • the clamp 33 is brought into abutment against the plane and in cross-section substantially exactly circular peripheral surface 107b of the ring gear 107.
  • Fig. 13 is a Sectional view through the ring gear 107 and the clamp 33 shown.
  • the terminal 33 of the locking device By means of the terminal 33 of the locking device, the ring gear can be selectively clamped against rotational movements or released again.
  • Each of the clamps provided in the strapping devices according to FIGS. 2-11 may preferably be designed according to the locking device described here, but conventional locking devices are also possible.
  • an at least approximately circular or circular arc-shaped circumferential surface of the wheel cooperate with a pivotable clamping element or clamping body.
  • the peripheral surface 107b of the illustrated preferred embodiment which acts as a clamping surface, has no latching elements with which a clamping based on a positive engagement of a clamping element in a latching element or a latching recess is provided.
  • the clamping element 33 is pivotally mounted about the switching and pivot axis 143, wherein the switching axis 143 of the clamping element 33 is parallel to the axis of rotation of the wheel 107 to be clamped.
  • the switching axis 143 extends in the region of one end of the cam-shaped clamping element 33.
  • an arcuate contact surface 33a is provided, which is provided for contact with the clamping surface 107b of the wheel to be clamped. Due to the circular shape of the clamping surface 109b and in the side view arched shape of the contact surface 33a comes on contact of the clamping element 33 with the peripheral surface 107b a substantially linear contact, this contact line is perpendicular to the plane of Fig. 13.
  • the clamping member 33 is arranged with respect to the wheel 107 to be clamped such that the contact line of the contact surface 33 a has a distance 155 to its pivot axis 143, which is greater than the distance of the pivot axis 143 to the clamping surface 107 b.
  • the clamping element 33 in the case of a pivoting movement of the clamping element 33 from its release position into a clamping position, it already comes into contact with the clamping surface 107b in front of a connecting straight 156 of the axis of rotation of the wheel 107 with the pivot axis 143 of the clamping element.
  • With respect to the intended direction of rotation 157 of the jammed wheel 107 is the contact line in front of the (imaginary) connecting line 156.
  • the rotation of the wheel 107 is braked and can move at most slightly further. Due to a further rotation against the thereby increasing clamping action, the clamping effect further amplifies and amplifies an increasing wedging of the clamping element 33 against the wheel 107. Due to these geometric conditions, the clamp 33 can not pass in the direction of rotation of the wheel connecting line 156, their pivotal movement stops before Connecting line 156 and presses against the clamping surface 107b. In an end position which substantially already corresponds to the position of the first contact with the clamping element 33, the wheel 107 is clamped against the cam-shaped clamping element 33. A further movement is no longer possible even with an arbitrarily high torque.
  • Fig. 14 the geometric relationships are shown in the clamping.
  • the connecting line between the rotation axis 86a of the wheel 107 and the pivot axis 143 is denoted by 156.
  • the contact surface (circumference) of the wheel could be giatt or slightly structured.
  • the radius of the wheel at the point of contact with the cam is designated 158 and the pivot radius of the clamping element 33 at the point of contact 155.
  • the pivoting radius 155 at the contact point encloses an angle ⁇ with the connecting line 156, the radius 158 of the wheel 107 with the pivoting radius 155 (in each case at the contact point) an angle ⁇ .
  • the geometric relationships are such that in the clamping position in which the wheel 107 is blocked against rotational movements in the intended direction of rotation, the angle ⁇ is at least approximately 155 °. Good results could also be achieved in experiments if an angle from a range of 130 ° to 170 °, in particular from 148 ° to 163 °, is established.
  • the angle ⁇ should advantageously be greater than or equal to 7 °. In the exemplary embodiment, it is 9 °. In other embodiments, it may also be selected from a range of 7 ° to 40 °.
  • the cam-shaped clamping element is held in position by the spring force of a spring element 159.
  • the spring element 159 bears against the clamping element above the switching axis 143 and rotates or holds the clamping element 29 in its clamping position. In order to remove the clamping element from its clamping position, the spring force has to be overcome with a switch 160.
  • both terminals 29 and 33 can be operated simultaneously.
  • the switch / button can be overcome by pulling or pressing the switch, the spring force and the ring gear 107 released from the terminal 33 and the planet carrier 105 are locked.
  • the terminal 29 and the planet carrier 105 is released again via the spring force, while the clamp 33 blocks the ring gear 107.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Basic Packing Technique (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Umreifungsvorrichtung, insbesondere mobile Umreifungsvorrichtung, zur Umreifung von Packgut mit einem Umreifungsband, die eine Spanneinrichtung zur Aufbringung einer Bandspannung auf eine Schlaufe eines Umreifungsbandes aufweist, wobei die Spanneinrichtung mit einem motorisch rotativ um eine Spannachse antreibbarem Spannrad versehen ist, die Spanneinrichtung ferner eine mit dem Spannrad zusammenwirkende Spannplatte aufweist, ferner das Spannrad und/oder die Spannplatte auf einer um eine motorisch um eine Wippenachse schwenkbaren Wippe angeordnet ist, um durch eine Schwenkbewegung der Wippe einen Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte entweder zu vergröβern Oder zu verringern. Bei einer derartigen Umreifungsvorrichtung soil eine hohe Funktionssicherheit erzielt werden. Dies wird gemäss der Erfindung durch nur einen Motor ermöglicht, mit dessen Antriebsbewegungen in identischen Drehrichtungen das Spannrad zum Spannen des Umreifungsbands sowohl in Rotation versetzbar ist als auch die Wippe um die Wippenachse derart motorisch angetrieben schwenkbar ist, um mit dieser Schwenkbewegung den Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte zu verandern, insbesondere zu vergröβern.

Description

Umreifungsvorrichtung
Die Erfindung betrifft eine Umreifungsvorrichtung, vorzugsweise eine mobile Umreifungsvorrichtung, zur Umreifung von Packgut mit einem Umreifungsband, die eine Spanneinrichtung zur Aufbringung einer Bandspannung auf eine Schlaufe eines Umreifungsbandes aufweist, wobei die Spanneinrichtung mit einem motorisch rotativ um eine Spannachse antreibbaren Spannrad versehen ist, das zum Eingriff in das Umreifungsband vorgesehen ist, die Spanneinrichtung ferner eine Spannplatte aufweist, wobei während eines von der Spanneinrichtung ausgeführten Spannvorgangs vorgesehen ist, dass ein Abschnitt des Umreifungsbands sich zwischen dem Spannrad und der Spannplatte befindet und sowohl mit dem Spannrad als auch der Spannplatte in Kontakt ist, ferner das Spannrad oder die Spannplatte auf einer um eine motorisch um eine Wippenachse schwenkbaren Wippe angeordnet ist, um durch eine Schwenkbewegung der Wippe einen Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte entweder zu vergrößern oder zu verringern. Die Umreifungsvorrichtung weist femer eine Verbindungseinrichtung, wie eine Schweisseinrichtung, zur Erzeugung einer Verbindung auf, insbesondere einer Reibschweissverbindung oder anderen Schweissverbindung, mit der an zwei übereinander liegenden Bereichen der Schlaufe des Umreifungsbandes mittels eines Schweisselements eine lokale Erwärmung des Umreifungsbandes vornehmbar ist.
Derartige mobile Umreifungsvorrichtungen werden zur Umreifung von Packgut mit einem Kunststoffband eingesetzt. Dazu wird um das Packgut eine Schlaufe des jeweiligen Kunststoffbandes gelegt. In der Regel wird das Kunststoff band hierbei von einer Vorratsrolle abgezogen. Nachdem die Schlaufe um das Packgut vollständig gelegt ist, überlappt der Endbereich des Bandes mit einem Abschnitt der Bandschlaufe. An diesem zweilagigen Bereich des Bandes wird nun die Umreifungsvorrichtung angelegt, hierbei das Band in der Umreifungsvorrichtung geklemmt, mittels der Spanneinrichtung auf die Bandschlaufe eine Bandspannung aufgebracht, durch Reibschweissung (oder anderer Verbindungstechnik) an der Schlaufe zwischen den beiden Bandlagen ein Verschluss erzeugt. Hierbei wird mit einem sich oszillierend bewegenden Reibschuh im Bereich zweier Enden der Bandschlaufe auf das Band gedrückt. Der Druck und die durch die Bewegung entstehende Wärme schmilzt das in der Regel Kunststoff aufweisende Band lokal für kurze Zeit auf. Hierdurch entsteht zwischen den beiden Bandlagen eine dauerhafte und höchstens mit grosser Kraft wieder zu lösende Verbindung zwischen den beiden Bandlagen. Im wesentlichen gleichzeitig oder danach wird die Schlaufe von der Vorratsrolle abgetrennt. Das jeweilige Packgut ist hierdurch umreift.
Gattungsgemäße Umreifungsvorrichtungen sind für den mobilen Einsatz vorgesehen, bei dem die Geräte von einem Benutzer zum jeweiligen Einsatzort mitgeführt und dort nicht auf den Einsatz von extern zugeführter Versorgungsenergie angewiesen sein sollten. Die für den vorgesehenen Einsatz solcher Umreifungsgeräte erforderliche Energie zum Spannen eines Umreifungsbandes um beliebiges Packgut und zur Verschlusserzeugung wird bei vorbekannten Umreifungsgeräten in der Regel durch einen elektrischen Akkumulator oder durch Druckluft zur Verfügung gestellt. Mit dieser Energie wird die mittels der Spanneinrichtung auf das Band eingebrachte Bandspannung und ein Verschluss am Umreifungsband erzeugt. Gattungsgemässe Umreifungsvorrichtungen sind zudem dazu vorgesehen ausschliesslich verschweissbare Kunststoffbänder miteinander zu verbinden.
Bei mobilen Geräten ist ein geringes Gewicht von besonderer Bedeutung, um die Benutzer der Umreifungsvorrichtung beim Einsatz der Vorrichtung körperlich möglichst wenig zu belasten. Ebenso sollte aus ergonomischen Gründen eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf die gesamte Umreifungsvorrichtung vorgesehen sein, insbesondere um eine Konzentration des Gewichts im Kopfbereich der Umreifungsvorrichtung zu vermeiden. Eine solche Konzentration führt zu ungünstigen Handhabungseigenschaften der Vorrichtung. Zudem wird stets eine möglichst ergonomische und bedienfreundliche Handhabung des Umreifungsgeräts angestrebt. Insbesondere sollte die Möglichkeit von Fehlbedienungen und Fehlfunktionen möglichst gering sein. Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde ein gattungsgemässes Umreifungsgerät der eingangs genannten Art zu schaffen, das trotz der Möglichkeit einer zumindest weitestgehend automatisierten und schnellen Erzeugung von Bandumreifungen eine hohe Funktionssicherheit und eine gute Handhabungseigenschaften aufweist. Die Aufgabe richtet sich insbesondere aber nicht ausschliesslich an mobile Umreifungsvorrichtungen.
Diese Aufgabe wird bei einer Umreifungsvorrichtung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß durch nur einen Motor gelöst, mit dessen Antriebsbewegungen in identischen Drehrichtungen das Spannrad zum Spannen des Umreifungsbands sowohl in Rotation versetzbar ist als auch die Wippe um die Wippenachse derart motorisch oder pneumatisch angetrieben schwenkbar ist, um mit dieser Schwenkbewegung den Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte zu verändern, insbesondere zu vergrößern.
Mit der erfindungsgemässen Lösung wird nur ein Motor benötigt, damit sowohl der Spannvorgang des Bands durch das Spannrad als auch das Anheben der Wippe der Spannvorrichtung durch jeweils eine motorische Bewegung erfolgen kann. Erfindungsgemäß kann hierbei die gleiche nur eine Drehrichtung des vorzugsweise als Elektromotor ausgebildeten Motors genutzt werden. Die Erfindung ermöglicht somit eine Erweiterung der mit nur einem Motor ausführbaren Funktionen, deren Vorteile bei einer mobilen tragbaren Umreifungsvorrichtung in besonderem Masse zu tragen kommen. Da bei erfindungsgemäßen Ausführungsformen das Schwenken bzw. Anheben der Wippe nicht mehr manuell sondern motorisch erfolgt, kann in zweckmäßigen Ausführungsformen der Erfindung der bisher stets für eine Bewegung der Wippe des Spannrads notwendige handbetätigte Hebel und die Übertragungsmechanik vom Hebel auf das Spannrad entfallen. Die Erfindung ermöglicht somit nicht nur einen höheren Automatisierungsgrad bei Umreifungsvorrichtungen, sie ermöglicht trotz der höheren Automatisierung auch eine Reduzierung des Gewichts solcher mobiler Umreifungsvorrichtungen.
Mit der Erfindung ist ferner nicht nur eine Reduzierung der Anzahl der Motoren in Umreifungsvorrichtungen möglich. In bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung wird auch ein zumindest im wesentlichen vollständig automatisierter Umreifungsvorgang ermöglicht, bei dem auch die Schweisseinrichtung und deren Zustellung bzw. Überführung auf das Band sowie auch die das Durchtrennen des Bands um eine verschlossene Bandschlaufe vom Vorrat des Bands zu trennen, mit den Antriebsbewegungen von nur einem einzigen Motor der Umreifungsvorrichtung vorgenommen wird. Umreifungsvorrichtungen bei denen mit nur einem Motor sowohl der Spannvorgang, als auch die Überführung der Schweisseinrichtung in die Schweissposition, ferner ein Antrieb des Schweissschuhs und ein Antrieb des Schneidmessers vorgenommen wird, ist aus der WO 2009/129633 A1 bekannt. Auf die WO 2009/129633 A1 wird hiermit in Bezug auf die genannte Lösung Bezug genommen und deren Inhalt durch Bezugnahme aufgenommen.
Eine zweckmäßige Ausführungsform der Erfindung kann vorsehen, dass in einem Getriebe, insbesondere in einem Getriebe der Spannvorrichtung, abwechselnd entweder eine Wirkverbindung des Motors zum Spannrad oder eine Wirkverbindung des Motors zur Wippe erzeugbar ist. Bei diesen Lösungen sollte vorzugsweise durch zumindest einen Schaltvorgang die Wirkverbindung des Elektromotors entweder mit der Wippe oder mit dem Spannrad hergestellt und somit jeweils nur eine von beiden Funktionen ausgeführt werden. Da sich Schaltvorgänge besonders einfach, d.h. mit geringem konstruktivem Aufwand, realisieren lassen, kann eine solche Lösung rein mechanisch und trotzdem gewichtssparend und funktionssicher ausgeführt sein.
Der zumindest eine Schaltvorgang kann in einer bevorzugten Ausführungsform durch zwei Klemmeinrichtungen einer Sperreinrichtung erfolgen, die abwechselnd in blockierenden Eingriff mit jeweils zumindest einem Getriebeglied eines Getriebes der Spanneinrichtung bringbar sind, um durch die Blockade des jeweiligen Getriebeglieds die motorische Antriebsbewegung mit identischer Drehrichtung der vom Motor bereitgestellten Antriebsbewegung letztere auf das Spannrad oder in Form einer Anhebe- oder Senkbewegung auf die Wippe zu übertragen. Als Getriebe der Spanneinrichtung kann insbesondere ein ein- oder mehrstufiges Planetengetriebe vorgesehen sein. Die Klemmeinrichtungen wirken in solchen Ausführungsformen der Erfindung somit mit Vorteil auf zwei Getriebeglieder des Planetengetriebes.
Eine konstruktiv besonders unaufwendige Lösung zur Erzeugung der Schwenkbewegung kann vorsehen, dass ein gegen Rotationsbewegungen blockiertes Getriebeelement des Planetengetriebes, mit dem vorzugsweise auch die Antriebsbewegung des Motors auf das Spannrad übertragen wird, zur Abstützung für ein um die Wippenachse drehbares Getriebeelement vorgesehen ist. Bei einer solchen Lösung kann das Planetengetriebe somit sowohl für die Antriebsbewegung des Spannrads als auch für die Antriebsbewegung der Wippe genutzt werden. Derartige Lösungen kommen trotz der sehr unterschiedlichen Übersetzungen, die für beide Funktionen benötigt werden, mit einer besonders geringen Anzahl an Bauteilen aus.
In einer besonders bevorzugten weiteren Ausführungsform der Erfindung, die auch selbständige Bedeutung hat, kann die motorische Antriebsbewegung des nur einen Motors, ausser für den Antrieb des Spannrads beim Spannen des Umreifungsbands sowie für ein Anheben der Wippe auch für ein bandspannungsabhängiges variables Anpressen oder Andrücken des Spannrads und/oder der Wippe auf das zu spannende Band vorgesehen sein. Das bandspannungsabhängige Andrücken und damit das bandspannungsabhängige Erhöhen der Andrückkraft der Spanneinrichtung gegen das Band, kann auch selbständige Bedeutung haben. Die Abhängigkeit ist hierbei derart vorgesehen, dass bei steigender Bandspannung auch die vom Spannrad ausgeübte Anpresskraft auf das Band steigt. Da bei steigender Bandspannung auch die Gefahr steigt, dass Schlupf zwischen dem Spannrad und dem Band stattfindet, kann mit der Massnahme eines steigenden Anpressdrucks der Schlupfgefahr entgegen gewirkt werden. Besonders bevorzugt ist hierbei wenn hierbei die gleiche Motordrehrichtung wie für das Spannen genutzt wird. Die motorische Antriebsbewegung beim Spannen des Bands kann vorzugsweise derart genutzt werden, dass während des Spannvorgangs des Umreifungsbands mittels des in das Umreifungsband eingreifende und gegen eine Bandspannung rotierende Spannrad eine vom Umreifungsband auf das Spannrad einwirkende Gegenkraft genutzt wird, um den Anpressdruck des Spannrads in Richtung auf die Spannplatte oder den Anpressdruck der Spannplatte in Richtung auf das Spannrad zu erhöhen.
Gemäss einem weiteren Aspekt der Erfindung soll mit geringem konstruktiven Aufwand und bei einfacher Bedienbarkeit ermöglicht werden, eine von der Bandspannung resultierende und in ein Getriebe rückwirkende Kraft gehalten und gelöst werden kann, mit dem eine Antriebsbewegung auf das Spannrad übertragen wird. Eine Lösung für diesen weiteren Aspekt der Erfindung, der sowohl in Kombination mit dem Gegenstand von Patentanspruch 1 als auch selbständige Bedeutung haben kann, ist in Patentanspruch 8 beschrieben. Die Erfindung betrifft somit eine Sperreinrichtung zur Anwendung in einer Umreifungsvorrichtung, mit der ein rotierbares Rad geklemmt werden kann, das zur Übertragung einer Antriebsbewegung vorgesehen ist, insbesondere ein Getrieberad einer Spanneinrichtung der Umreifungsvorrichtung. Die erfindungsgemässe Sperreinrichtung sollte zumindest einen um eine Schwenkachse schwenkbare und mit Abstand zum Rad angeordneten Klemmkörper aufweisen, der von einer Freigabeposition in eine Sperrposition schwenkbar ist, in der er - vorzugsweise mit einem Teil einer bogenförmigen Kontaktfläche - in Anlage gegen eine im wesentlichen ebene, also formschlusselementenfreie, Umfangsklemmfläche des Rads gelangt, wobei der Klemmkörper einen Schwenkradius aufweist, der grösser ist als ein Abstand der Schwenkachse des Klemmkörpers zur Umfangsklemmfläche des Rads, und die Drehrichtung des Klemmkörpers um die Schwenkachse bei der Überführung von der Freigabeposition in eine Klemmposition in entgegen gesetzten Drehsinn wie das zu klemmende Rad verläuft. Mit einer solchen Sperrvorrichtung können auf konstruktiv einfache Weise sehr funktionssicher Arretierungen von sich drehenden Getrieberädern erreicht werden. Die Arretierung in Drehrichtung des Rads kann mit wenig Kraftaufwand aufrecht erhalten werden. Die Klemmkraft des Klemmkörpers steigt sogar automatisch an, sollte versucht werden, durch Erhöhung des Drehmoments das Rad weiter zu drehen.
Die erfindungsgemässe Sperreinrichtung kann mit Vorteil insbesondere zum lösbaren Sperren eines Rades eines Getriebes genutzt werden, das zu einem Getriebe gehört, mit dem eine Antriebsbewegung auf ein Spannrad der Spanneinrichtung einer Umreifungsvorrichtung übertragen werden soll. Es kann in diesem Zusammenhang insbesondere zur Klemmung eines Rads eines Planetengetriebes vorgesehen sein, mit dem die Antriebsbewegung auf das Spannrad übertragen werden soll. Mit oder zumindest unter Zuhilfenahme einer Klemmung des zu klemmenden Rads kann vorzugsweise eine von zumindest zwei Abtriebsrichtungen des Getriebes bestimmt werden, insbesondere eine Abtriebsrichtung des Getriebes auf das Spannrad, so dass das Band gespannt werden kann.
Es kann femer mit Vorteil vorgesehen sein, dass mit einem Lösen der Klemmung auch die auf das Spannrad und das Getriebe wirkende Bandspannung zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, genommen wird. Da mit derartigen Sperreinrichtungen vergleichsweise geringe Lösekräfte zur Aufhebung der Klemmung selbst bei hohen Bandspannungswerten erforderlich sind, ergeben sich mit der Erfindung besonders funktionssichere und einfach zu bedienende Umreifungsvorrichtungen. Die geringen Bedien- bzw. Betätigungskräfte erlauben es auch auf einen Wippenhebel zu verzichten, mit dem bisher hohe Momente bei vorbekannten Umreifungsvorrichtungen zum Anheben der Wippe vom gespannten Band erzeugt wurden. Anstelle eines langen Wippenhebels kann nun eine Taste oder Taster eingesetzt werden, mit der oder dem der spannungslösende Vorgang erfolgt.
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung.
Die Erfindung wird anhand von in den Figuren rein schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert, es zeigen:
Fig. 1 eine erfindungsgemässe Umreifungsvorrichtung in einer perspektivischen Darstellung;
Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der Spanneinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 zusammen mit dem Motor;
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Spann- und der
Verschlusseinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 ;
Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstellung der Spann- und der
Verschlusseinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 ;
Fig. 5 eine Explosionsdarstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels der
Spanneinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 zusammen mit dem Motor;
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der Spann- und der
Verschlusseinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 ; Fig. 7 eine weitere perspektivische Darstellung der Spann- und der
Verschlusseinrichtung der Umreifungsvorrichtung aus Fig. 1 ;
Fig. 8 eine Seitenansicht auf die Spanneinrichtung aus Fig. 5, in der sich eine
Wippe in einer ersten Schwenkendposition befindet;
Fig. 9 eine Seitenansicht auf die Spanneinrichtung aus Fig. 5, in der sich die
Wippe in einer zweiten Schwenkendposition befindet;
Fig. 10 eine Seitenansicht auf die Spanneinrichtung aus Fig. 2, in der sich die
Wippe in einer Position mit hoher Andrückkraft gegen eine Spannplatte befindet;
Fig. 11 eine Seitenansicht auf die Spanneinrichtung aus Fig. 2, in der sich die
Wippe in einer Position mit im Vergleich zur Fig. 10 geringerer Andrückkraft gegen eine Spannplatte befindet;
Fig. 12 eine perspektivische Teildarstellung der Spann- und der
Sperreinrichtung;
Fig. 13 eine Schnittdarstellung der Spann- und Sperreinrichtung;
Fig. 14 eine Prinzipdarstellung der geometrischen Verhältnisse einer bevorzugten Sperreinrichtung.
Das in den Fig. 1 und 2 gezeigte, ausschliesslich handbetätigte erfindungsgemässe Umreifungsgerät 1 weist ein Gehäuse 2 auf, das die Mechanik des Umreifungsgeräts umgibt und an dem ein Griff 3 zur Handhabung des Geräts ausgebildet ist. Das Umreifungsgerät ist ferner mit einer Grundplatte 4 versehen, deren Unterseite zur Anordnung auf einem zu verpackenden Gegenstand vorgesehen ist. Auf der Grundplatte 4 und am mit der Grundplatte verbundenen nicht näher dargestellten Träger des Umreifungsgeräts sind sämtliche Funktionseinheiten des Umreifungsgeräts 1 befestigt. Mit dem Umreifungsgerät 1 kann eine in Fig. 1 nicht näher dargestellte Schlaufe eines Plastikbandes B, beispielsweise aus Polypropylen (PP) oder Polyester (PET), die zuvor um den zu verpackenden Gegenstand gelegt wurde, mittels einer Spanneinrichtung 6 des Umreifungsgeräts gespannt werden. Die Spanneinrichtung weist hierzu ein Spannrad 7 auf, mit der das Band B für einen Spannvorgang erfasst werden kann. Das Spannrad 7 ist an einer schwenkbaren Wippe 8 angeordnet, die um eine Wippenschwenkachse 8a geschwenkt werden kann. Das mit seiner Rotationsachse mit Abstand zur Wippenschwenkachse 8a angeordnete Spannrad 7 kann durch eine Schwenkbewegung der Wippe 8 um die Wippenschwenkachse 8a von einer Endposition mit Abstand zu einer an der Grundplatte 4 angebrachten, vorzugsweise gekrümmten, Spannplatte 9 in eine zweite Endposition überführt werden, in der das Spannrad 7 gegen die Spannplatte 9 gedrückt wird. Durch eine entsprechende motorisch angetriebene Bewegung in umgekehrten Drehsinn um die Wippenschwenkachse 8a kann das Spannrad 7 von der Spannplatte 9 entfernt und in seine Ausgangsposition zurückgeschwenkt werden, wodurch sich das zwischen dem Spannrad 7 und der Spannplatte 9 befindliche Band zur Entnahme freigegeben wird.
Im Einsatz der gezeigten Ausführungsform einer Spannvorrichtung befinden sich zwei Lagen des Umreifungsbands zwischen dem Spannrad 7 und der Spannplatte und werden durch das Spannrad 7 gegen die Spannplatte gedrückt. Durch Rotation des Spannrades 7 ist es dann möglich, die Bandschlaufe mit einer für den Verpackungszweck ausreichend hohen Bandspannung zu versehen. Der Vorgang des Spannens und die hierzu in vorteilhafter Weise ausgebildeten Spannvorrichtung und Wippe 8 werden nachfolgend noch näher erläutert.
Anschliessend kann an einer Stelle der Bandschlaufe, an der zwei Lagen des Bandes übereinander liegen, in einer an sich bekannten Weise eine Verschweissung der beiden Lagen mittels der Reibschweisseinrichtung 12 des Umreifungsgeräts erfolgen. Die Bandschlaufe kann hierdurch dauerhaft verschlossen werden. Im hier gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiel wird die Reibschweiss- und Trenneinrichtung 12 vom gleichen nur einen Motor M des Umreifungsgeräts angetrieben, mit dem auch alle anderen motorisch angetrieben Bewegungen ausgeführt werden. Hierzu ist in an sich bekannter Weise in der Übertragungsrichtung vom Motor M zu den Stellen, an denen die motorische Antriebsbewegung ein im Detail nicht näher dargestellter Freilauf vorgesehen, durch den bewirkt wird, dass die Antriebsbewegung in die jeweils dafür vorgesehene Antriebsdrehrichtung auf die entsprechende Funktionseinheit des Umreifungsgeräts übertragen wird und in der jeweils dafür vorgesehenen anderen Antriebsdrehrichtung des Motors keine Übertragung erfolgt.
Die Reibschweisseinrichtung 12 ist hierfür mit einem lediglich stark schematisiert dargestellten Schweissschuh 13 versehen, der mittels einer Überführungseinrichtung 14 von einer Ruheposition mit Abstand zum Band in eine Schweissposition überführt wird, in welcher der Schweissschuh gegen das Band gedrückt ist. Der hierbei durch mechanischen Druck auf das Umreif ungsband gedrückte Schweissschuh und die gleichzeitig erfolgende oszillierende Bewegung des Schweissschuhs mit einer vorbestimmten Frequenz, schmilzt die beiden Lagen des Umreifungsbands an. Die lokal plastifizierten bzw. aufgeschmolzenen Bereiche des Bands B fliessen ineinander und nach einer Abkühlung des Bandes B entsteht dann eine Verbindung zwischen den beiden Bandlagen. Soweit erforderlich, kann dann die Bandschlaufe von einer Vorratsrolle des Bandes mittels einer nicht näher dargestellten Schneideinrichtung des Umreifungsgerätes 1 abgetrennt werden.
Die Zustellung des Spannrads 7 in Richtung auf die Spannplatte 9, der rotative Antrieb des Spannrads 7 um die Spannachse 6a, das Anheben des Spannrads von der Spannplatte, die Zustellung der Reibschweisseinrichtung 12 mittels der Überführungseinrichtung 14 der Reibschweisseinrichtung 12 als auch der Einsatz der Reibschweisseinrichtung 12 an sich sowie die Betätigung der Schneideinrichtung erfolgen unter Einsatz lediglich nur einem gemeinsamen elektrischen Motors M, der für diese Komponenten des Umreifungsgeräts jeweils eine Antriebsbewegung zur Verfügung stellt. Zur Stromversorgung des Motors M ist am Umreifungsgerät ein austauschbarer und insbesondere zur Aufladung entnehmbarer Akkumulator 15 angeordnet, der zur Speicherung von elektrischer Energie dient. Die Zuführung von anderer äusserer Hilfsenergie, wie beispielsweise Druckluft oder weitere Elektrizität kann vorgesehen sein, erfolgt jedoch beim Umreifungsgerät gemäss den Fig. 1 und 2 nicht.
Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist beim erfindungsgemässen Umreifungsgerät vorgesehen, an zwei Stellen der Antriebsachse des Motors M dessen Antriebsbewegung entweder für die Spanneinrichtung 6 oder für die Reibschweisseinrichtung 12 abzugreifen. Der Motor M kann hierzu in jede der beiden Drehrichtungen betrieben werden. Der Wechsel der Übertragung der Antriebsbewegung zur Spanneinrichtung 6 oder zur Reibschweisseinrichtung 12 erfolgt durch einen auf der Antriebswelle des Motors M angeordneten (und nicht näher dargestellten) Freilauf automatisch in Abhängigkeit von der Drehrichtung der Antriebswelle des Motors. In der einen Drehrichtung der Antriebswelle wird die Antriebsbewegung auf die Spanneinrichtung 6 übertragen. Aufgrund des Freilaufs erfährt die Reibschweisseinrichtung 12 hierbei keine Antriebsbewegung. In der anderen Drehrichtung ist die Spanneinrichtung 6 ohne Antriebsbewegung und die Reibschweisseinrichtung 12 wird angetrieben. Etwaige manuell vorzunehmende Schaltvorgänge sind zur Änderung der Übertragungsrichtung der motorischen Antriebsbewegung bei dieser Ausführungsform nicht erforderlich. Derartige Freiläufe sind im Zusammenhang mit Umreifungsvorrichtung vorbekannt, weshalb hierauf nicht näher eingegangen wird.
Wie ebenfalls in den Fig. 4 dargestellt ist, erfolgt die motorische Übertragung der Antriebsbewegung auf die Reibschweisseinrichtung 12 und Überführungseinrichtung 14 durch geeignete Mittel. Hierbei kann es sich beispielsweise um einen Zahnriementrieb mit einem ringförmig geschlossenen Zahnriemen handeln, der über zwei Zahnräder geführt ist. Eines der beiden Zahnräder ist auf der Antriebswelle des Elektromotors M angeordnet, das andere gehört zu einem Getriebe der Reibschweisseinrichtung 12, mit dem die motorische Antriebsbewegung sowohl die Überführungseinrichtung 14 als auch den Schweissschuh 13 der Reibschweisseinrichtung 12 bewegt. Der auf zwei übereinander liegende Lagen des Umreifungsband gedrückte Schweissschuh kann hierdurch in eine oszillierende Bewegung mit vorbestimmter Frequenz und Amplitude versetzt werden, mit der die beiden Bandlagen im Bereich des Schweissschuhs lokal aufgeschmolzen und durch die nachfolgende Abkühlung miteinander verschweißt werden.
Auf der Antriebswelle des Motors befindet sich vom Motor M aus gesehen hinter dem Zahnriementrieb zur Schweisseinrichtung ein Kegelrad 19, das ebenso zu einem Kegelradgetriebe der Spanneinrichtung gehört, wie ein zweites Kegelrad 20, mit dem es kämmt. Auf der gleichen Welle, auf der das zweite Kegelrad 20 angeordnet ist, befindet sich auch ein erstes Zahnrad 21 eines weiteren Zahnriementriebs 22, der zudem über ein zweites Zahnrad 23 geführt ist. Das erste Zahnrad 21 des Zahnriementriebs 22 ist auf der Welle 24 drehfest angeordnet. Auf das andere Ende der Welle 24 ist die Wippe 8 des Umreifungsgeräts aufgeschoben, die Bestandteil der Spanneinrichtung 6 ist und das Spannrad 7 als auch ein dem Spannrad 7 vorgeschaltete Getriebe, hier ein Planetengetriebe 26 trägt, wozu an der Wippe 8 geeignete Lagerstellen vorgesehen sein können. Die Wippe 8 ist auf die Welle 24 derart aufgeschoben, dass sie um die Längsachse der Welle 8 schwenkbar angeordnet und gelagert ist. Die Längsachse der Welle 24 ist somit gleichzeitig die Wippenschwenkachse 8a, um die die Wippe 8 schwenkbar ist.
Das Planetengetriebe 26 kann als ein- oder als mehrstufiges Planetengetriebe, insbesondere als zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe, ausgebildet sein. Von einer zum Spannrad 7 gewandten Stirnseite des Zahnrads 23 steht ein zum Planetengetriebe 26 gehörendes eingangsseitiges aussenverzahntes Sonnenrad 30 ab, dessen Drehachse identisch mit der Drehachse 6a des eingangsseitigen Zahnrads 23 ist. Auf einer Welle des Zahnrads 23, an der im Ausführungsbeispiel auch das Sonnenrad 30 ausgebildet ist, ist ein Freilauf 45, der nur eine Drehrichtung des Sonnenrads 30 zulässt, nämlich die Drehrichtung, die für den Antrieb des Spannrads vorgesehen ist. Das Sonnenrad 30 ist durch ein Hohlrad 27 und durch eine zentrische Ausnehmung eines Planetenträgers 25 hindurchgeführt, die ebenfalls Bestandteil des Planetengetriebes 26 sind. Von der Eingangsseite des Planetenrads aus gesehen, ist der Planetenträger 25 auf der Achse des Planetengetriebes 26, die der Spannachse 6a entspricht, hinter dem Hohlrad 27 angeordnet. Der Planetenträger könnte auch so ausgebildet sein, dass es ein Klemm-, Kupplungs- oder Stirnrad darstellt.
Das Hohlrad 27 weist an seinem äusseren Umfang einen Nocken 27c auf, der in Eingriff mit einem an der Grundplatte 4 der Umreifungsvorrichtung befestigten Abstützung 46 steht. Das innenverzahnte Hohlrad 27 stützt sich hierbei derart ab, dass der Nocken 27c innerhalb seines Eingriffs in die Abstützung 46, beispielsweise in eine Ausnehmung 46a der Abstützung, geringfügige Relativbewegungen ausführen kann. Das Hohlrad 27 weist zudem einen ringförmigen Absatz 27a auf, auf dem ein Wälzlager 28 zur Lagerung des Planetengetriebes 26 angeordnet ist.
Der Planetenträger 25, dessen Achse mit der Spannachse 6a fluchtet, steht mit seinen drei Planetenrädern 25b im Eingriff mit einer Innenverzahnung des eingangsseitigen Hohlrads 27 des Planetengetriebes 26. Die Planetenräder 25b des Planetenträgers 25 stehen ausserdem mit dem Sonnenrad 30 in Eingriff, von dem sie eine Antriebsbewegung aufnehmen und auf das Hohlrad 27 und entsprechend untersetzt übertragen können. Bei rotationsfester Anordnung des Planetenträgers 25 kann somit eine Rotationsbewegung des Sonnenrads 30 in eine Rotationsbewegung des Hohlrads 27 umgesetzt werden. Im Ausführungsbeispiel ist eine erste Klemme 29 einer Sperreinrichtung als schwenkbarer Nocken ausgebildet, der mit einer Klemmfläche 25a am äusseren Umfang des Planetenträgers 25 in Kontakt bringbar oder von ihr mit Abstand weggeschwenkt werden kann. Der Nocken ist hierbei so angeordnet, dass bei Kontakt des Nockens mit der Klemmfläche 25a durch eine Rotation des eingangsseitigen Planetenträgers 25 in die für den Planetenträger 25 vorgesehene Drehrichtung die Klemmwirkung weiter verstärkt wird. Durch ein Zustellen des Nockens auf die Klemmfläche 25a aufgrund eines entsprechenden Schaltvorgangs kann der Planetenträger 25 gegen Rotation blockiert werden. Durch ebenfalls einen Schaltvorgang kann der Nocken 29 von der Klemmfläche 25a entfernt und damit der Planetenträger 25 für Rotationsbewegungen freigegeben werden. Der Schaltvorgang kann hierbei eine Schwenkbewegung der Klemme 29 um eine Schaltachse 143 auslösen, der durch Betätigung einer Taste 44 ausgelöst wird. Das Sonnenrad 30 ist zudem im Bereich der Rotationsachse 31 eines Hohlrads 32 angeordnet, dessen nicht verzahnte Außenfläche 32a einer zweiten Klemme 33 zugeordnet ist. Die Rotationsachse 31 ist identisch mit bzw. fluchtet mit der Spannachse 6a. Die mit der Aussenfläche 32a zusammenwirkende Klemme 33 kann in prinzipiell gleicher Weise wie die erste Klemme 29 als schaltbarer Nocken ausgebildet sein, der zwischen zwei Endposition bewegt werden kann, wobei in der einen Position das Hohlrad 32 gegen Rotation blockiert und in der anderen Position für Rotationsbewegungen freigegeben ist. Des Weiteren steht eine Innenverzahnung des Hohlrads 32 in Eingriff mit drei Planetenrädern 34, die an der zum Hohlrad 32 gewandten Stirnseite des nachfolgenden Planetenträgers 35 gelagert sind. Die Planetenräder 34 des Planetenträgers 35 stehen außerdem in Eingriff mit dem Sonnenrad 30 des eingangsseitigen Zahnrads 23, das in das Hohlrad 32 hineinragt.
Die Sperrvorrichtung ist in der beschriebenen bevorzugten Ausführungsform derart ausgelegt, dass stets eines und nur eines der Räder 25, 32 gegen eine Rotation geklemmt und das jeweils andere Rad 25, 32 für Rotationsbewegungen frei ist. Es ist somit in Abhängigkeit der Stellungen der Sperrvorrichtungen 29, 33 möglich, dass eine Rotationsbewegung des Zahnrads 23 und des Sonnenrads 30 entweder zu einer Rotation des Planetenträgers 35 um die Spannachse 6a und Rotationsachse 31 aufgrund einer Bewegung der Planetenräder 34 in der Innenverzahnung des Hohlrads 32 führt. Oder die Rotation des Sonnenrads 30 führt in Abhängigkeit der Stellungen der Sperrvorrichtung zu einer Rotation des Hohlrads 32. Ist der Planetenträger 25 nicht durch die Sperreinrichtung geklemmt, nimmt das drehende Sonnenrad die Planetenräder 25b derart mit, dass sich der Planetenträger 25 dreht und das Hohlrad 27 ortsfest verbleibt. Ist hingegen das Hohlrad 32 nicht geklemmt, führt eine Rotation des Sonnenrads 30 zu einer Mitnahme der Planetenräder 34, die wiederum das Hohlrad 32 in eine Rotationsbewegung versetzen. Da der Widerstand gegen Rotation im weiteren Verlauf des Planetengetriebes 26 zum Spannrad 7 hin grösser ist als das zu überwindende Drehmoment, um das Hohlrad 32 in Rotation zu versetzen, dreht sich in diesem Fall vor allem das Hohlrad 32 und das Spannrad 7 rotiert zumindest im wesentlichen nicht.
Auf der anderen, zum Spannrad 7 gewandten, Stirnseite des Planetenträgers 35 ist drehfest an diesem ein weiteres Sonnenrad 36 angeordnet, das mit Planetenrädern 41 eines weiteren Planetenträgers 42 kämmt. Ein zum Spannrad 7 gerichtetes weiteres und mit dem Planetenträger 42 drehfest verbundenes Sonnenrad 43 ist durch eine Ausnehmung des als Hohlrad ausgebildeten weiteren Planetenträgers 37 durchgeführt. Das Sonnenrad 43 steht in kämmenden Eingriff mit zum Spannrad 7 gewandten Planetenrädern 38 des weiteren Planetenträgers 37. Die Planetenräder 38 des zweiten Planetenträgers 37 kämmen wiederum mit einer Innenverzahnung des Spannrads 7 und treiben letzteres zu seiner Rotationsbewegung um die Spannachse 6a an. Diese Rotationsbewegung des an seiner äußeren Umfangsfläche mit einer feinen Verzahnung (nicht dargestellt) versehenen Spannrads 7 wird dazu genutzt, um mit der Umf angsf lache das Band B zu erfassen und das Band der Bandschlaufe zurückzuziehen, wodurch eine Bandspannung in der Bandschlaufe erhöht wird.
Der dritte Planetenträger 37 weist auf seiner Außenfläche einen Absatz 37a auf, der durch eine Rotationsbewegung gegen ein Anschlagelement 39 in Kontakt gebracht werden kann. Das Anschlagelement 39 selbst ist nicht an der Wippe sondern an der Grundplatte 4 oder einem sonstigen Träger fixiert, der nicht mit der Wippe 8 bei deren Schwenkbewegung teilnimmt. Das Anschlagelement 39 ist somit in Bezug auf den Absatz 37a ortsfest.
Im Einsatz bei der Umreifung von Packgut verhält sich das Umreifungsgerät 1 wie folgt: Nachdem um das jeweilige Packgut eine Bandschlaufe mit einem handelsüblichen Kunststoffumreifungsband gelegt ist, wird dieses im Bereich des Bandendes, in dem die Bandschlaufe abschnittsweise doppellagig ist, in das Bandumreifungsgerät eingelegt und das Bandende mit einer nicht näher dargestellten Bandklemme im Umreifungsgerät festgehalten. Ein sich unmittelbar an die Bandschlaufe anschließender Abschnitt des Bandes B wird doppellagig über die Spannplatte 9 der Spanneinrichtung 6 gelegt. Die Wippe 8 mit dem Spannrad 7 und dem vorgeschalteten Getriebe 26 befindet sich hierbei in ihrer oberen Endposition, in der das Spannrad 7 mit Abstand (mit seinem größten vorgesehenen Abstand) zur Spannplatte 9 angeordnet ist, wodurch sich ein möglichst großer Öffnungsspalt ergibt, der ein einfaches, komfortables und damit auch ein schnelles Einlegen des Bands in die Spanneinrichtung ermöglicht. Nachfolgend wird die Wippe auf eine dem Spannrad 7 gegenüberliegende Spannplatte 9 abgesenkt und gegen das zwischen der Spannplatte 9 und dem Spannrad 7 angeordnete Band gedrückt. Sowohl diese Überführungsbewegung des Spannrads als auch die Höhe der zu Beginn des Spannvorgangs vom Spannrad auf das Band ausgeübte Anpresskraft kann in der beschriebenen Ausführungsform der Erfindung durch ein oder mehrere vorgespannte Federelemente 44 (nicht dargestellt) erzeugt werden. Durch Betätigen einer Taste 10 kann das Federlement freigegeben und der gesamte Umreifungsvorgang mit seinen nacheinander ausgeführten Vorgangsabschnitten„Spannen",„Verschlusserzeugung", „Schneiden", Lösen der Spannung vom Band im Bereich der Spanneinrichtung,und „Anheben der Wippe" ausgelöst werden, wozu vorzugsweise kein weiterer Eingriff durch den Bediener des Umreifungsgeräts erfolgen muss. Nachdem das Spannrad 7 automatisch von der offenen Position in seine Spannposition (vgl. Spannposition in Fig. 10 und offene Position in Fig. 1 ), in der es auf dem Band B aufliegt und über das Band auf die Spannplatte 9 drückt, wird die motorische Antriebsbewegung auf das Spannrad 7 übertragen. Nun wird die zweite Klemme 33 in ihre Position überführt, in der sie gegen das Hohlrad 32 drückt. Das Hohlrad 32 ist hierdurch gegen Rotationsbewegungen arretiert und gesperrt. Die erste Klemme 29 ist hingegen weiterhin mit Abstand zum eingangsseitigen Planetenträger 25 positioniert und gibt das Hohlrad 27 für Rotationsbewegungen frei. Die motorische Antriebsbewegung, die aufgrund der vorgesehenen bestimmten Drehrichtung des Motors M über das Kegelradgetriebe 19, 20, 21 auf den zweiten Zahnriementrieb 22 und damit auf das Zahnrad 23 übertragen wird, gelangt von hier in der Reihenfolge der nachfolgend genannten Getriebeglieder über das eingangsseitige Zahnrad 23, das Sonnenrad 30, die Planetenräder 34, das Sonnenrad 36, die Planetenräder 41 , das Sonnenrad 43 und über die Planetenräder 38 auf das Spannrad 7. Das Spannrad 7 kann unter anderem durch das mehrstufige Planetengetriebe in stark untersetzter Rotationsbewegung des Motors - und damit bei Bedarf mit entsprechend hohem Drehmoment - in die vorbestimmte Drehrichtung angetrieben werden. Im soeben zuvor beschriebenen Betriebszustand„Spannen" des Umreifungsgeräts entsteht durch das angetriebene, sich mit dem Band in Eingriff befindliche Spannrad 7 je nach Widerstandskraft, die aus der Bandspannung resultiert und als Reaktion auf das Spannrad 7 wirkt, am Spannrad 7 eine entsprechende in entgegengesetzte Richtung wirkende Gegenkraft. Diese Gegenkraft wirkt in umgekehrter Übertragungsrichtung wie die motorische Antriebsbewegung, auf sämtliche an der Übertragung der Antriebsbewegung beteiligte Getriebeglieder des mehrstufigen Planetengetriebes. Falls ein anderer Getriebetyp als ein ein- oder mehrstufiges Planetengetriebe zum Einsatz kommt, so steht auch an diesem die aus der bereits aufgebrachten Bandspannung resultierende und über den Kontakt mit dem Spannrad in das jeweilige Getriebe eingeleitete Gegenkraft zur Nutzung im Sinne der vorliegenden Erfindung zur Verfügung an. Erfindungsgemäss kann diese Gegenkraft zur Verbesserung der Verfahrensbedingungen, insbesondere der Funktionssicherheit auch bei hohen aufzubringenden Bandspannungen, eingesetzt werden. Um diese Gegenkraft für den nachfolgend beschriebenen Zweck zu nutzen, wäre es somit prinzipiell möglich jedes dieser Getriebeglieder hierfür einzusetzen, insbesondere an jedem dieser Getriebeglieder die genannte Gegenkraft abzugreifen und einzusetzen.
Im Ausführungsbeispiel wird der Planetenträger 37 hierfür eingesetzt. Der Planetenträger 37 wird hierbei über das Anschlagelement 39 auf der Grundplatte 4 abgestützt, wodurch die ganze Spanneinrichtung 6 um die Wippenachse 8a proportional zur Widerstandskraft (Bandspannung) auf das Band gedrückt wird. Das Spannrad 7 wird somit proportional zur Bandspannung auf das Band B gedrückt. Die durch den Spannvorgang erzeugte Bandspannung wird genutzt, um in vorteilhafter Weise bei stetig ansteigender Bandspannung auch die Andrückkraft des Spannrads 7 auf das Band B zu erhöhen, wodurch der an sich bei steigender Bandspannung ebenfalls steigenden Gefahr eines „Durchrutschens" bzw. eines Schlupfs des Spannrads 7 beim Spannvorgang entgegen gewirkt werden kann. Der Planetenträger ist hierzu mit dem Eingriffselement 37a ausgebildet, das mit dem ortsfesten Anschlagelement 39 zusammenwirkt. Das als Nocken ausgebildete und am äusseren Umfang des Planetenträgers angeordnete und von diesem im wesentlichen radial abstehende Eingriffselement stützt sich am Anschlagelement 39 ab. Wie unter anderem aus Fig. 3 hervorgeht, befindet sich das ortsfeste Anschlagelement 39 hierzu im Bereich des Kopfendes des Umreifungsgerätes. Das Anschlagelement 39 befindet sich im gezeigten Ausführungsbeispiel auf der einen Seite, nämlich dem kopfseitigen Ende, der Spannachse 6a und die im wesentlichen parallel zu ihr verlaufende Wippenschwenkachse 8a auf der anderen Seite der Spannachse 6a. Die Wippe 8, an welcher der Planetenträger 37 über ein Wälzlager drehbar um die Spannachse 6a angeordnet ist, ist auch zumindest während des Spannvorgangs schwenkbar, d.h. nicht gegen Schwenkbewegungen blockiert sondern hierfür freigegeben. Zudem ist der Planetenträger 37 während des Spannvorgangs um die Spannachse 6a drehbar. Die als Reaktion auf den Spannvorgang im Band B erzeugte Bandspannung bewirkt eine der beim Spannvorgang vorgesehenen Drehrichtung des Spannrads entgegengesetzte Kraft auf das Spannrad 7. Diese Reaktionskraft wirkt vom Spannrad aus über den Planetenträger 37 auf die Wippe 8 als um die Wippenschwenkachse 8a gerichtetes Drehmoment, durch das der Planetenträger 37 mit erhöhter Kraft gegen das Band in Richtung auf die Spannplatte 9 gedrückt wird. Je höher hierbei die bereits in das Band eingebrachte Bandspannung ist, je höher ist das daraus und aus der weiterhin auf das Spannrad 7 wirkenden motorischen Antriebsbewegung resultierendem Drehmoment. Dieses als Reaktion entstehende Drehmoment ist wiederum proportional zu der vom Spannrad 7 auf das Band B wirkenden resultierenden Andrückkraft, mit der das Band B vom Spannrad 7 gegen die Spannplatte 9 gedrückt wird. Eine aus der motorischen Antriebsbewegung auf das Spannrad 7 steigenden Bandspannung geht deshalb bei der Erfindung mit einer steigenden Andrückkraft der Spanneinrichtung auf das Band einher.
Nach einer Beendigung des Spannvorgangs und des sich an diesen anschließenden Schweissvorgangs zur Verschlussbildung sowie nach einem erfolgten motorisch angetriebenen Schneidvorgang durch eine nicht näher dargestellte in die Umreifungsvorrichtung integrierte, Schneidvorrichtung, soll eine komplikationsfreie und schnelle Entnahme des Bands aus der Umreifungsvorrichtung möglich sein. Um dies zu erreichen, ist eine motorische Anhebebewegung des Spannrads 7 aus der Spannposition vorgesehen. Dazu wird die Taste betätigt und solange die Taste 10 betätigt ist, bleibt auch die Wippe in der offenen Position, in der eine ausreichende Distanz zwischen der Spannplatte 9 und dem Spannrad 7 geschaffen ist. Durch Loslassen der Taste 10 wird die Wippe geschlossen, beispielsweise durch Federkraft..
Im Ausführungsbeispiel wird hierfür zunächst die Wirkverbindung zwischen dem Elektromotor M und dem Spannrad 7 gelöst und eine Wirkverbindung zwischen dem Elektromotor M und der Wippe 8 geschaffen. Dies wird durch Schalten der Klemmen 29, 33 erreicht. Die zuvor bestehende Klemmung des Hohlrads 32 wird dadurch aufgehoben, dass die zweite Klemme 33 von der Aussenfläche 32a des Hohlrads 32 entfernt wird und diese dadurch das Hohlrad 32 für Rotationsbewegungen freigibt. Im wesentlichen gleichzeitig oder unmittelbar danach wird die erste Klemme 29 auf die Klemmfläche 25a des Planetenträgers 25 abgesenkt und mit dieser in klemmende Anlage gebracht. Hierdurch ist der eingangsseitige Planetenträger 25 gegen eine Rotationsbewegung um die Spannachse 6a fixiert und gesperrt, entlang dem sich das gesamte Planetengetriebe befindet.
Das Spannrad 7 kann sich dadurch antriebsfrei frei drehen und hat keine Wirkverbindung zum Elektromotor M und zum Sonnenrad 30 mehr, die eine Antriebsbewegung übertragen könnte. Eine Antriebsbewegung des Elektromotors M mit der gleichen Drehrichtung wie beim Spannvorgang wird nun aufgrund der Sperrung des eingangsseitigen Planetenträgers 25 des Planetengetriebes dazu genutzt, dass die Planetenräder 25b des Stirnrads 25 bei ihrer Drehbewegung das eingangsseitige Hohlrad 27 mitnehmen. Das eingangsseitige Hohlrad 27 führt somit aufgrund der drehenden Planetenrädern 25b eine Rotationsbewegung aus. Die Anlage und Abstützung des Hohlrads 27 am Abstützelement 46 führt zu einer Schwenkbewegung des Hohlrads 27 um die Wippenachse 8a. Das aufgrund der Klemmung auch drehfest mit der Wippe 8 verbundene eingangsseitige Hohlrad 27 nimmt bei dieser Bewegung die Wippe 8 mit. Dies führt zu einer Anhebung der Wippe 8 und der an ihr befestigten Spanneinrichtung 6 einschliesslich des Spannrads 7. Die Drehbewegung der Wippe 8 kann durch einen Anschlag oder ein Endpositionsgeber begrenzt sein, der den Motor M nach Erreichen einer Endposition in der geöffneten Stellung der Wippe 8 abstellt und eine Arretierung der Wippe auslöst. Durch die motorische Anhebebewegung der Wippe 8 entgegen der Wirkrichtung des Federelements 44 wird auch das Federelement 44 wieder mit einer vergrößerten Vorspannkraft versehen. Das Umreifungsband B kann nun aus dem Umreifungsgerät 1 entnommen werden. Das Umreifungsgerät ist nun für eine nachfolgende neue Umreifung bereit, die in an sich gleicher Weise wie die zuvor beschriebene Umreifung erfolgen kann. Zum nachfolgenden Absenken der Wippe 8 nach Einführung eines neuen Abschnitts des Umreifungsbands B in die Umreifungsvorrichtung 1 muss das Federelement 44 wieder freigegeben werden, was beispielsweise über eine bedienbare Taste am Umreifungsgerät erfolgen kann. Im Ausführungsbeispiel wird hierzu die zuvor betätigte Taste 10 losgelassen. Die Federkraft schwenkt dann die Wippe 8 in nun umgekehrter Schwenkrichtung auf die Spannplatte zu und klemmt für den nachfolgenden Spannvorgang das Band mit einer initialen Andrückkraft zwischen dem Spannrad 7 und der Spannplatte 9 ein. Die im weiteren Verlauf des Spannvorgangs variable Andrückkraft steigt wie beschrieben an.
In den Fig. 5 bis 9 Ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemässes Umreifungsgerät dargestellt. In Bezug auf seine äußere Erscheinung kann auch dieses der Darstellung von Fig. 1 entsprechen. Auch der prinzipielle Aufbau dieser Ausführungsform des Umreifungsgeräts kann jenem der zuvor erörterten bevorzugten erfindungsgemässen Ausführungsform entsprechen. Demnach wird auch bei dieser Ausführungsform lediglich ein Motor M verwendet, der die in Fig. 5 nicht gezeigte Schweisseinrichtung 12 und Trenneinrichtung einerseits in einer der beiden Motordrehrichtungen sowie die Spanneinrichtung 6 andererseits in der anderen Motordrehrichtung vorgesehen ist. Der wahlweise Antrieb von entweder der Schweisseinrichtung und Trenneinrichtung einerseits oder der Spanneinrichtung 6 andererseits erfolgt über einen Freilauf und unterschiedliche Drehrichtungen des Motors M.
Ebenso weist die Ausführungsform eine um eine Wippenschwenkachse 80a motorisch angetriebene schwenkbare Wippe 80 der Spanneinrichtung 86 auf. Im Unterschied zum zuvor erörterten bevorzugten Ausführungsbeispiel ist hier nicht das Spannrad 87 sondern die Spannplatte 89 an der schwenkbaren Wippe 80 angeordnet, deren Wippenschwenkachse 80a parallel zur Spannachse 86a verläuft. Die motorische Antriebsbewegung mit der Drehrichtung, die für Rotationsbewegungen um die Spannachse 86a genutzt wird, wird auch bei diesem Ausführungsbeispiel zur Schwenkbewegung der Wippe 80 genutzt. Die Wippenschwenkachse 80a verläuft auch bei dieser Ausführungsform im wesentlichen parallel zur Spannachse 86a , um die das Spannrad rotierbar gelagert ist. Die Rotationsbewegung des Motors wird hinter einer Stelle, an der die motorische Antriebsbewegung für die Schweisseinrichtung genutzt wird, über ein Kegelradpaar 99, 100 auf ein Planetengetriebe 106 übertragen und von diesem an das Spannrad 87 weitergegeben. Mit einem auf der Welle eines eingangsseitigen Sonnenrads 110 angeordneten Freilaufs 125 wird sichergestellt, dass die Eingangsseite des Planetengetriebes 106 nur in eine Drehrichtung sich drehen kann. Das Planetengetriebe 106 ist mit Getriebeelementen versehen, die wie beim zuvor beschriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiel mittels einer von zwei Klemmen 29, 33 aufweisenden Sperreinrichtung wahlweise arretiert werden können, wodurch die Antriebsbewegung entweder auf das Spannrad 87 oder auf die Wippe 80 übertragen werden kann.
Zum Öffnen der Spanneinrichtung 86 wird das Hohlrad 107 über die Sperrvorrichtung freigestellt, d.h. die Klemme 33 ist nicht mit dem Hohlrad 107 in klemmenden Eingriff. Das Spannrad 87 kann sich dadurch ohne Wirkverbindung mit dem Motor M frei drehen. Gegebenenfalls vom soeben vorausgegangenen Spannvorgang noch vom Umreifungsband B auf das Spannrad 87 rückwirkende Bandspannung wird dadurch vom Spannrad 87 und dem dem Spannrad vorgeschalteten Getriebe 106 gelöst. Mit der Klemme 29 wird das als Planetenträger 105 ausgebildete Stirnrad gesperrt, dessen Drehachse mit der Spannachse 86a, also der Rotationsachse des Spannrads 87, fluchtet. Die vom Kegelrad 100 auf das eingangsseitige Sonnenrad 110 übertragene motorische Antriebsbewegung kann aufgrund der mittels der Klemme 29 vorgenommenen lösbaren rotatorischen Arretierung des Planetenträgers 105 nicht zu einer Rotation des Planetenträgers 105 sondern zu Rotationsbewegungen der Planetenräder 105b des Planetenträgers 105. Die mit diesen Planetenrädern 105b in Eingriff stehende Innenverzahnung des Hohlrads 109 versetzt letzteres in Rotationsbewegung. Wie insbesondere in Fig. 7 zu erkennen ist, steht eine Aussenverzahnung 109c des Hohlrads 109 in Eingriff mit einer Aussenverzahnung 150c eines Kreisbogensegments 150, das ortsfest auf einem Ende einer Verbindungswelle 151 angeordnet ist. Die Verbindungsachse 151a der Verbindungswelle 151 verläuft parallel zur ortsfesten Spannachse 86a dieses Ausführungsbeispiels. Anstelle der beiden Aussenverzahnungen 109c, 150c könnte das Hohlrad 109 sich auch über einen Nocken an einem Abstützelement abstützen, wobei dann entweder der Nocken oder das Abstützelement weder am Hohlrad 109 befestigt noch beweglich ausgebildet und das andere der beiden Element am Hohlrad 109 angeordnet sein sollte.
Die Rotationsbewegung des Hohlrads 109 sowie der Eingriff des Hohlrads 109 in das Kreisbogensegment 150 führt zu einer Rotationsbewegung der Verbindungswelle 151 um die Verbindungsachse 151a. Ein am anderen Ende der Verbindungswelle 151 angeordnetes Stirnrad 152 greift in eine Aussenverzahnung 117c des Planetenträgers 117 ein und überträgt hierdurch die Rotationsbewegung um die Verbindungsachse 151a auf den Planetenträger 117. In Bezug auf die Spannachse 86a befindet sich die Verbindungsachse 15 a auf der einen und die Wippenschwenkachse 80a auf der anderen Seite der Spannachse 86a, wobei sich die Wippenschwenkachse 80a auf der Seite des kopfseitigen Endes des Umreifungsgeräts befindet. Der Planetenträger 117 gehört zum Antriebsstrang, der für die Antriebsbewegung des Spannrads 87 vorgesehen ist. Die Wirkverbindung dieses Antriebsstrangs zum Motor M ist aufgrund der zuvor beschriebenen Schaltstellung der Sperreinrichtung momentan unterbrochen. Damit besteht zu dem zuvor beschriebenen Verfahrenszeitpunkt keine Wirkverbindung des Motors M mit dem Spannrad 87, um letzteres anzutreiben. Als Resultat der auf den Planetenträger 117 übertragenen Drehbewegung dreht sich der Planetenträger 117 um die Spannachse 86a und nimmt mit einem an seiner äusseren Umfangsfläche angeordneten Nocken 117a einen Mitnehmer 80c der Wippe 80 mit. Die in Bezug auf eine Draufsicht bogenförmige Wippe 80 dreht sich hierdurch und wird geöffnet.
Die um die Wippenachse 80a drehbar gelagerte und näherungsweise die Form eines Bogenabschnitts aufweisende Wippe 80 ist mit ihrem unteren freien Ende unterhalb des Spannrads 87 angeordnet, so dass die im Bereich des freien Endes der Wippe 80 angeordnete Spannplatte 89 ebenfalls unmittelbar unterhalb des Spannrads 87 angeordneten werden kann. Um die Spannplatte 89 mit Abstand zum Spannrad 87 anzuordnen, wird die zuvor beschriebene motorisch angetriebene Bewegung der Wippe 80 in Drehrichtung gemäss Pfeil 112 (Fig. 6) genutzt, durch die die Wippe 80 wie beschrieben geöffnet und ein Abstand zwischen dem Spannrad 87 und der Spannplatte 89 vergrössert wird. Die Öffnungsbewegung kann durch einen Anschlag begrenzt sein. Die motorisch geöffnete Wippe 80 erlaubt nun eine Entnahme der gespannten und verschlossenen Umreifungsschlinge aus dem Umreifungsgerät. Nachdem die fertige Umreifung entnommen ist, kann das Ende einer neuen Umreifungsschlinge für einen nachfolgenden Spannvorgang zwischen die Spannplatte und das Spannrad eingeführt werden. Die Wippe 80 kann durch die Rückstellkraft des zuvor bei der Öffnungsbewegung gespannten Federelements 124 wieder an das Spannrad herangeführt und mit einer für den Spannvorgang anfänglichen Andrückkraft das Band gegen das Spannrad drücken. Um die Federkraft einzusetzen und dadurch die Wippe 80 in Drehrichtung gemäss Pfeil 113 in Richtung auf das Spannrad 87 zuzubewegen, kann eine Betätigung einer Taste oder eines anderen Betätigungselements vorgesehen sein, durch welche die Federkraft zur Wirkung auf die Wippe frei gegeben wird. Auch kann es sich um ein Loslassen der Taste 10 handeln. Zum Spannen des zwischen dem Spannrad 87 und der Spannplatte 89 angeordneten Umreifungsbands B wird das Hohlrad 107 an seiner äusseren Umfangsfläche mittels der Klemme 33 gegen Rotationsbewegungen geklemmt. Der Planetenträger 105 ist nicht geklemmt, kann sich somit ebenso wie die Verbindungswelle 8 drehen. Die vom Sonnenrad 30 in das auf der Spannachse 86a angeordnete Planetengetriebe 106 motorische Antriebsbewegung wird durch den Planetenträger 105 und das Hohlrad 107 hindurch auf die Planetenräder 114 des zweiten Planetenträgers 1 5 übertragen und letzterer in Rotation versetzt. Ein in der Darstellung von Fig. 5 nicht erkennbares Sonnenrad treibt die Planetenräder 121 einer nachgeschalteten weiteren Stufe des Planetengetriebes 106 an. Auch der Planetenträger 122 dieser Stufe rotiert. Das Sonnenrad 123 der letztgenannten Stufe ist durch noch den weiteren Planetenträger 117 hindurchgeführt und treibt die Planetenräder 118 dieser weiteren Stufe an, die wiederum mit einer Innenverzahnung des Spannrads 87 in Eingriff stehen. Das Spannrad 87 wird somit über das ein- oder mehrstufige Planetengetriebe 106 in Spannrichtung angetrieben und das eingelegte Band B wird gespannt.
Im zuvor beschriebenen Betriebszustand„Spannen", in dem das Spannrad 87 mit dem Band B in Eingriff ist, entsteht aufgrund der Bandspannung eine vom Band B auf das rotierende Spannrad 87 in Form eines Rückstellmoments einwirkende Widerstandskraft. Deren Größe ist variabel und proportional zur Größe der aufgebrachten Bandspannung. Diese Widerstandskraft wirkt entgegengesetzt zum motorischen Antriebsmoment das in den an der Übertragung der Antriebsbewegung beteiligten Getriebegliedern ansteht. Im Ausführungsbeispiel stützt sich der Planetenträger 117 mit einem Nocken 117b, der die Funktion eines Anschlags hat, an der Wippe 80 ab. Der durch die motorisch Antriebsbewegung in geeigneter Drehrichtung rotierende Planetenträger 117 liegt mit seinem Nocken 117b gegen einen Mitnehmer 80b der Wippe an und dreht diese hierdurch in einer Bewegung gemäß Pfeil 113 (Fig. 6) um die Wippenachse 80a gegen das Spannrad. Gegebenfalls wird hierbei nicht tatsächlich eine merkliche Drehbewegung um die Wippenachse 80a ausgeführt, sondern im wesentlichen lediglich das Drehmoment um die Wippenachse 80a erhöht. In beiden Fällen wird jedoch die Andrückkraft, mit der die Wippe 80 die Spannplatte 89 bzw. das Band gegen das Spannrad 87 drückt, erhöht. Diese Erhöhung erfolgt in der Regel nicht in einem einzigen Schritt. Die letztlich auf die motorische Antriebsbewegung und die bereits vorhandene Bandspannung zurückgehende und durch Eingriff in das Spanngetriebe 106 erfolgende Erhöhung der Andrückkraft der Wippe gegen das Band findet proportional zur jeweils im Band vorhandenen und als Widerstandskraft gegen eine Aufrechterhaltung und gegen eine weitere Erhöhung der Bandspannung an der Eingriffsstelle in das Band, vom Band auf die Spannplatte 89 und auf das Spannrad 87 wirkende Widerstands- oder Rückstellkraft statt. Solange durch den Spannvorgang eine Erhöhung der Bandspannung stattfindet, solange steigt auch die Widerstandskraft und damit die daraus resultierende Andrückkraft. In den Fig. 8 und 9 sind die durch die Schwenkbarkeit der Wippe zum Öffnen und Schliessen einerseits sowie zur Erhöhung der Andrückkraft an das Band andererseits möglichen Endpositionen der Wippe 80 dargestellt. Wie in Fig. 8 gezeigt ist, wird in einer der beiden Endpositionen die Spannplatte 89 aufgrund eines Kontakts des Nockens 117b des Planetenträgers 17 mit einer Kontur des Mitnehmers 80b und einer Rotationsrichtung des Planetenträgers im Uhrzeigersinn (in Bezug auf die Darstellung von Fig. 8) die Wippe im Gegenuhrzeigersinn um ihre Wippenschwenkachse gedreht. Der Mitnehmer 80b und der Nocken 1 7b wirken hierbei wie ein Hebel, der ein Drehmoment im Gegenuhrzeigersinn um die Wippenschwenkachse 80a bewirkt.
Fig. 9 zeigt die Endposition der geöffneten Wippe. Hier dreht der Planetenträger 117 im Vergleich zur Fig. 8 in umgekehrter Drehrichtung und kommt hierdurch in Anschlag gegen den Mitnehmer 80c der Wippe 80. Der Mitnehmer 80c befindet sich in Bezug auf die Wippenschwenkachse 80a und den anderen Mitnehmer 80b auf der anderen Seite der Wippenschwenkachse 80a. In der Gebrauchslage des Umreifungsgeräts mit einer horizontalen Ausrichtung der Grundplatte, befindet sich der Mitnehmer 80b oberhalb und der Mitnehmer 80c unterhalb der Wippenschwenkachse 80a. Die Wippe schwenkt hierdurch in der Darstellung von Fig. 9 im Uhrzeigersinn und schafft hierdurch einen Abstand zum Spannrad 87.
Fig. 12 zeigt eine perspektivische Teilansicht auf die Spanneinrichtung des zweiten Ausführungsbeispiels, in der nur eine der beiden Klemmen dargestellt ist. Hier ist die Klemme 33 in Anlage gegen die ebene und im Querschnitt im wesentlichen exakt kreisrunde Umfangsfläche 107b des Hohlrads 107 gebracht. In Fig. 13 ist eine Schnittdarstellung durch das Hohlrad 107 und die Klemme 33 gezeigt. Mittels der Klemme 33 der Sperreinrichtung kann das Hohlrad gegen Rotationsbewegungen wahlweise geklemmt oder wieder frei gegeben werden. Jede der in den Umreifungsvorrichtungen gemäss Fig. 2-11 vorgesehenen Klemmungen kann vorzugsweise entsprechend der hier beschriebenen Sperreinrichtung ausgebildet sein, es sind jedoch auch herkömmliche Sperreinrichtungen möglich. Bei der bevorzugten Klemmung gemäss der Erfindung wirken eine zumindest näherungsweise ebene kreis- oder kreisbogenförmige Umfangsfläche des Rads mit einem schwenkbaren Klemmelement bzw. Klemmkörper zusammen. Die als Klemmfläche fungierende Umfangsfläche 107b des dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiels weist keine Rastelemente auf, mit denen ein auf einem formschlüssigen Eingriff eines Klemmelements in ein Rastelement oder eine Rastausnehmung basierende Klemmung vorgesehen ist. Das Klemmelement 33 ist um die Schalt- und Schwenkachse 143 schwenkbar gelagert, wobei die Schaltachse 143 des Klemmelements 33 parallel zur Rotationsachse des zu klemmenden Rades 107 verläuft. Die Schaltachse 143 verläuft im Bereich von einem Ende des nockenförmigen Klemmelements 33. Im Bereich des anderen Endes des Klemmelements ist eine bogenförmige Kontaktfläche 33a vorgesehen, die für einen Kontakt mit der Klemmfläche 107b des zu klemmenden Rads vorgesehen ist. Aufgrund der Kreisform der Klemmfläche 109b sowie der in der Seitenansicht Bogenform der Kontaktfläche 33a kommt bei Kontakt des Klemmelements 33 mit der Umfangsfläche 107b eine im wesentlichen linienförmige Berührung zustande, wobei diese Kontaktlinie senkrecht zur Zeichenebene von Fig. 13 verläuft.
Wie aus Fig. 13 hervorgeht ist das Klemmelement 33 in Bezug auf das zu klemmende Rad 107 derart angeordnet, dass die Kontaktlinie der Kontaktfläche 33a einen Abstand 155 zu ihrer Schwenkachse 143 aufweist, der größer ist als der Abstand der Schwenkachse 143 zur Klemmfläche 107b. Hierdurch kommt bei einer Schwenkbewegung des Klemmelements 33 von seiner Freigabeposition in eine Klemmposition bereits an einer Stelle mit der Klemmfläche 107b in Kontakt, die vor einer Verbindungsgeraden 156 der Drehachse des Rads 107 mit der Schwenkachse 143 des Klemmelements liegt. In Bezug auf die vorgesehene Drehrichtung 157 des zu klemmenden Rads 107 befindet sich die Kontaktlinie vor der (imaginären) Verbindungslinie 156. Die Rotation des Rads 107 wird gebremst und kann sich höchstens noch geringfügig weiter bewegen. Aufgrund einer weiteren Rotation gegen die dabei zunehmende Klemmwirkung verstärkt die Klemmwirkung weiter und verstärkt eine dabei zunehmende Verkeilung des Klemmelements 33 gegen das Rad 107. Aufgrund dieser geometrischen Verhältnisse kann die Klemme 33 nicht in Drehrichtung des Rads die Verbindungslinie 156 passieren, ihre Schwenkbewegung stoppt vor der Verbindungslinie 156 und drückt gegen die Klemmfläche 107b. In einer Endposition, die im wesentlichen bereits der Position des Erstkontakts mit dem Klemmelement 33 entspricht, ist das Rad 107 gegen das nockenförmige Klemmelement 33 verklemmt. Eine weitere Bewegung ist selbst bei einem beliebig hohen Drehmoment nicht mehr möglich.
In Fig. 14 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Klemmung dargestellt. Auch hier ist die Verbindungslinie zwischen der Drehachse 86a des Rads 107 und der Schwenkachse 143 ist mit 156 bezeichnet. Die Kontaktfläche (Umfang) des Rads könnte giatt oder leicht strukturiert sein. Der Radius des Rads an der Kontaktstelle mit dem Nocken ist als 158 und der Schwenkradius des Klemmelements 33 an der Kontaktstelle mit 155 bezeichnet. Der Schwenkradius 155 an der Kontaktstelle schliesst mit der Verbindungslinie 156 einen Winkel a, der Radius 158 des Rads 107 mit dem Schwenkradius 155 (jeweils an der Kontaktstelle) einen Winkel γ ein. Im Ausführungsbeispiel sind die geometrischen Verhältnisse derart ausgeführt, dass in der Klemmposition, in welcher sich das Rad 107 gegen Rotationsbewegungen in der vorgesehenen Drehrichtung blockiert ist, der Winkel γ zumindest näherungsweise 155° beträgt. In Versuchen konnten auch gute Ergebnisse erzielt werden, wenn sich ein Winkel aus einem Bereich von 130° bis 170°, insbesondere von 148° bis 163° einstellt. Der Winkel α sollte mit Vorteil grösser oder gleich 7° betragen. Im Ausführungsbeispiel beträgt er 9°. In anderen Ausführungsformen kann er auch aus einem Bereich von 7° bis 40° gewählt sein.
Bei den hier erörterten bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung ist es, sofern die Keilwirkung stark genug ausgebildet ist, nicht zwingend erforderlich, dass die Position des Nockens in seiner Klemmposition durch eine von außen erfolgende Massnahme gehalten wird. Dies ergibt sich schon alleine daraus, dass das Rad 107 nur in eine Drehrichtung drehbar ist und genau diese durch die Klemme 33 lösbar blockiert ist. In bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung wird das nockenförmige Klemmelement durch die Federkraft eines Federelements 159 in Position gehalten. Das Federelement 159 liegt hierzu oberhalb der Schaltachse 143 gegen das Klemmelement an und dreht bzw. hält das Klemmelement 29 in seiner Klemmposition. Um das Klemmelement aus seiner Klemmposition zu entfernen muss mit einem Schalter 160 die Federkraft überwunden werden. Mit dem Schalter 160 können beide Klemmen 29 und 33 gleichzeitig betätigt werden. Je nach Anordnung des Schalter/Taste kann mit einem Ziehen oder Drücken des Schalters die Federkraft überwunden und das Hohlrad 107 von der Klemme 33 freigegeben und der Planetenträger 105 gesperrt werden. Bei der jeweiligen anderen Bewegung des Schalters/Taste wird über die Federkraft die Klemme 29 und der Planetenträger 105 wieder gelöst, während die Klemme 33 das Hohlrad 107 sperrt.
Bezugszeichenliste
Umreifungsvorrichtung 30 Sonnenrad
Gehäuse 31 Rotationsachse Getriebe und
Griff Spannrad
Grundplatte 32 Hohlrad
Spanneinrichtung 32a Aussenfläche
a Spannachse 33 zweite Klemme
Spannrad 34 Planetenrad
Wippe 35 Planetenträger
a Wippenschwenkachse 36 Sonnenrad
Spannplatte 37 Planetenträger
0 Taste 37a Absatz
2 Reibschweisseinrichtung 38 Planetenrad
3 Schweissschuh 39 Anschlagelement
4 Überführungseinrichtung 40 Pfeil
5 Akkumulator 41 Panetenrad
9 Kegelrad 42 Planetenträger
0 Kegelrad 43 Sonnenrad
1 Zahnrad 44 Federelement (Rückstellfeder)2 Zahnriementrieb 45 Freilauf
3 Zahnrad 46 Abstützung
4 Welle 46a Ausnehmung
5 Planetenträger 80 schwenkbare Wippe
5a Klemmfläche 80a Wippenschwenkachse
5b Planetenräder 80b Mitnehmer
6 Getriebe 80c Mitnehmer
7 Hohlrad 86 Spanneinrichtung
7a Absatz 86a Spannachse
7c Nocken 87 Spannrad
8 Wälzlager 89 Spannplatte
9 erste Klemme 99 Kegelrad
9a bogenförmige Kontaktfläche 100 Kegelrad W
105 Stirnrad (Planetenträger) 124 Federelement
105b Planetenrad 125 Freilauf
106 Getriebe 143 Schaltachse
107 Hohlrad 150 Kreisbogensegment
107b Umfangsfläche 150c Verzahnung
109 Hohlrad 151 Verbindungswelle
109b Umfangsfläche 151a Verbindungsachse
109c Aussenverzahnung 155 Abstand /Schwenkradius
110 Sonnenrad 156 Verbindungslinie
112 Pfeil 157 Drehrichtung
113 Pfeil 58 Radius
114 Planetenräder 159 Federelement
115 Planetenträger 160 Schalter
117 Planetenträger
117b Verzahnung ß Band
117a Nocken M Motor
117b Nocken
117c Verzahnung
118 Planetenrad
121 Planetenrad
122 Planetenträger
123 Sonnenrad

Claims

Patentansprüche
Umreifungsvorrichtung, insbesondere mobile Umreifungsvorrichtung, zur Umreifung von Packgut mit einem Umreifungsband, die
eine Spanneinrichtung zur Aufbringung einer Bandspannung auf eine Schlaufe eines Umreifungsbandes aufweist, wobei die Spanneinrichtung mit einem motorisch rotativ um eine Spannachse antreibbarem Spannrad versehen ist, das zum Eingriff in das Umreifungsband vorgesehen ist, die Spanneinrichtung ferner eine Spannplatte aufweist, wobei während eines von der Spanneinrichtung ausgeführten Spannvorgangs vorgesehen ist, dass ein ein- oder mehrlagiger Abschnitt des Umreifungsbands sich zwischen dem Spannrad und der
Spannplatte befindet und sowohl mit dem Spannrad als auch der Spannplatte in Kontakt ist,
ferner das Spannrad und/oder die Spannplatte auf einer um eine motorisch um eine Wippenachse schwenkbaren Wippe angeordnet ist, um durch eine
Schwenkbewegung der Wippe einen Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte entweder zu vergrößern oder zu verringern, sowie
eine Verbindungseinrichtung zur Erzeugung einer dauerhaften Verbindung, insbesondere eine Schweissverbindung, an zwei übereinander liegenden Bereichen der Schlaufe des Umreifungsbandes mittels eines
Verbindungselements, beispielsweise einem Schweisselements, das zur lokalen Erwärmung des Umreifungsbandes vorgesehen ist, aufweist,
gekennzeichnet,
durch nur einen Motor, mit dessen Antriebsbewegungen in identischen
Drehrichtungen das Spannrad zum Spannen des Umreifungsbands sowohl in Rotation versetzbar ist als auch die Wippe um die Wippenachse derart motorisch angetrieben schwenkbar ist, um mit dieser Schwenkbewegung den Abstand zwischen dem Spannrad und der Spannplatte zu verändern, insbesondere zu vergrößern.
2. Umreifungsvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Umreifungsvorrichtung, insbesondere die Spanneinrichtung der
Umreifungsvorrichtung, handhebelfrei ist.
3. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Getriebe, insbesondere in einem Getriebe der Spannvorrichtung, abwechselnd entweder eine Wirkverbindung des Motors zum Spannrad oder eine Wirkverbindung des Motors zur Wippe erzeugbar ist.
4. Umreifungsvorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch zwei
Klemmeinrichtungen, die abwechselnd in blockierenden Eingriff mit jeweils zumindest einem Getriebeglied eines Getriebes der Spanneinrichtung bringbar sind, um durch die Blockade des jeweiligen Getriebeglieds die motorische Antriebsbewegung ohne Änderung der eingangsseitigen Drehrichtung der vom Motor bereitgestellten Antriebsbewegung letztere auf das Spannrad oder in Form einer Anhebebewegung auf die Wippe zu übertragen.
5. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zeitweise während der Übertragung der motorischen Antriebsbewegung auf das Spannrad die motorische
Antriebsbewegung auch dazu eingesetzt wird, um mittels einer vom Motor angetriebenen Schwenkbewegung der Wippe in Richtung auf die Spannplatte einen Anpressdruck des Spannrads in Richtung auf die Spannplatte zu erhöhen.
6. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die motorische Antriebsbewegung derart genutzt wird, dass während des Spannvorgangs des Umreifungsbands mittels des in das Umreifungsband eingreifende und gegen eine Bandspannung rotierende Spannrad eine vom Umreifungsband auf das Spannrad einwirkende Gegenkraft genutzt wird, um den Anpressdruck des Spannrads in Richtung auf die
Spannplatte zu erhöhen.
7. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Erhöhung des Anpressdrucks, die zumindest im wesentlichen proportional zur jeweils momentanen Bandspannung erfolgt.
8. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem nur einen Motor der
Umreifungsvorrichtung auch die Verbindungseinrichtung, insbesondere die Schweisseinrichtung, antreibbar ist.
9. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem nur einen Motor auch eine
Überführungsbewegung erzeugbar ist, mit der das Schweisselement von einer Position mit Abstand zum Umreifungsband in eine Schweissposition überführbar ist, in der das Schweisselement mit dem Umreifungsband in Kontakt bringbar ist.
10. Umreifungsvorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass mit dem nur einen Motor auch eine
Schneideinrichtung antreibbar ist, mit der eine Durchtrennung des
Umreifungsbands ausführbar ist.
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US14/430,151 US9932135B2 (en) 2012-09-24 2013-09-24 Strapping device
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ES13821914T ES2752195T3 (es) 2012-09-24 2013-09-24 Dispositivo de flejado
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CH01724/12 2012-09-24
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