WO2017216306A1 - Planetengetriebe - Google Patents

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WO2017216306A1
WO2017216306A1 PCT/EP2017/064703 EP2017064703W WO2017216306A1 WO 2017216306 A1 WO2017216306 A1 WO 2017216306A1 EP 2017064703 W EP2017064703 W EP 2017064703W WO 2017216306 A1 WO2017216306 A1 WO 2017216306A1
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WO
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planetary gear
output
flange
lateral surface
axis
Prior art date
Application number
PCT/EP2017/064703
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English (en)
French (fr)
Inventor
Walter Zulauf
Christian Marie
Romain BOPP
Nicolas LAVAL
Stefan Baumann
Mathieu AMIET
Original Assignee
Güdel Group AG
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Publication date
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Priority to EP17731861.5A priority patent/EP3472492B1/de
Priority to CN201780037377.6A priority patent/CN109563915A/zh
Priority to JP2018565851A priority patent/JP2019519735A/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/02Gearboxes; Mounting gearing therein
    • F16H57/021Shaft support structures, e.g. partition walls, bearing eyes, casing walls or covers with bearings
    • F16H57/022Adjustment of gear shafts or bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H1/00Toothed gearings for conveying rotary motion
    • F16H1/28Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16HGEARING
    • F16H19/00Gearings comprising essentially only toothed gears or friction members and not capable of conveying indefinitely-continuing rotary motion
    • F16H19/02Gearings comprising essentially only toothed gears or friction members and not capable of conveying indefinitely-continuing rotary motion for interconverting rotary or oscillating motion and reciprocating motion
    • F16H19/04Gearings comprising essentially only toothed gears or friction members and not capable of conveying indefinitely-continuing rotary motion for interconverting rotary or oscillating motion and reciprocating motion comprising a rack
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16H57/022Adjustment of gear shafts or bearings
    • F16H2057/0222Lateral adjustment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16H57/022Adjustment of gear shafts or bearings
    • F16H2057/0222Lateral adjustment
    • F16H2057/0224Lateral adjustment using eccentric bushes

Definitions

  • the invention relates to a planetary gear, comprising a housing, a drive part, a driven part with an output shaft rotatable about an output axis and at least one gear stage between the drive part and driven part.
  • the drive part, the at least one gear stage and the output part are mounted in the housing.
  • the housing On the output side, the housing has an output flange, wherein the output flange has a first lateral surface that is circularly symmetrical in radial planes about an axis of symmetry.
  • the radial forces generated by the pinion are (similar to the aforementioned solution) typically intercepted with an acting directly on the mounting flange feed screw.
  • the existing solutions are in need of improvement in terms of the precise adjustment of the position and / or the support of the forces acting on the output.
  • the object of the invention is to provide a planetary gear belonging to the technical field mentioned above, which allows a simple adjustment of the position of the driven rotation axis and enables a secure support of the forces acting on the output.
  • the first lateral surface is arranged eccentrically with respect to the output axis of rotation.
  • the axis of symmetry of the lateral surface of the output flange and the axis of rotation of the output shaft thus do not coincide.
  • the drive part is connected to a drive or connectable.
  • the connection can be made directly, z. B. by a drive shaft of the drive acts directly on the drive part or forms part of the same, or the connection is made via other elements, for.
  • a transmission shaft a belt or a chain. Accordingly, the drive can be attached directly to the planetary gear or arranged separately.
  • the output part can be used as a fastening part, for. B. as a mounting plate, for other components, eg. As a pinion, a pulley, etc., be formed. It can also directly comprise the further component.
  • the output flange serves to the planetary gear on a mounting element, for. B. a machine housing or a mounting plate to attach and support. It may be formed integrally with the housing or as a separate component mounted on the housing. It may also consist of several components, all of which are separate components or partially formed integrally with the housing of the planetary gear.
  • gearboxes There are two main applications of the gearboxes: the drive of pinions, which interact with racks to form a linear drive, and the drive of pinions or pulleys for driving chains or belts.
  • the planetary gear according to the invention can also be used for other applications.
  • the component mounted on the driven part eg a pinion or a pulley
  • the component mounted on the driven part can be adjusted by a maximum of twice the value of the eccentric by a rotation of the planetary gear.
  • the outer surface of the output flange remains circularly symmetrical, which allows a safe Abstützung on a mounting element, if this is provided with a matching circular opening.
  • the first lateral surface is circular cylindrical. This allows mounting in a simple machine-side structure.
  • the z-position of the transmission can be easily set, for. B. by means of a stop.
  • the fine adjustment can be done with the help of appropriately sized washers.
  • the first lateral surface is circular-cone-section-shaped.
  • the gearbox must be mounted in such a way that the torque generated by the gearbox can not cause it to rotate itself, but that the orientation (rotation) found when setting the gearbox position can be transmitted safely from the gearbox to the machine-side structure.
  • the transmission can be done by friction.
  • the lateral surface now becomes circular-cone-segment-shaped in the second embodiment educated. Any axially generated forces of clamping systems amplify over the cone angle the fuse on rotation massive. With a minimum number of clamping screws thus maximum security can be achieved on rotation.
  • a cone angle of the first lateral surface is at least 10 °, preferably well above 10 °, for example 1 5 ° or more. This avoids self-locking and thus facilitates handling considerably.
  • a distance between the axis of rotation and the axis of symmetry is preferably 0.3-8.0 mm, in particular 0.3-4.0 mm.
  • This distance is in a first type of gears that allow a delivery to a rack, for example, 0.5 mm, for drives that allow the tensioning of chains or belts, for example, 2.5 mm.
  • a second type of gears which allow a delivery to a rack, a larger eccentric is selected, especially in the range 1.8-7.0 mm, which allows complete disengagement of the arranged on the planetary gear pinion from the rack.
  • other distances and thus other eccentricities are possible.
  • the output flange has a plurality of symmetrically arranged to the symmetry axis arcuate axial slots, d. H. Slots extending in the axial direction through the flange. When properly arranged, the slots allow the fixing of the output flange to a mounting opening of the machine frame. For this purpose, screws cooperate with corresponding, along the circumference of the mounting hole regularly arranged threaded holes. They penetrate the slots, and the screw heads are supported on the output flange.
  • the first lateral surface is formed in a first axial section of the output flange, and a second lateral surface is formed in a second axial section of the output flange, wherein the second lateral surface is circularly symmetrical about the output rotational axis.
  • the installation opening is prepared according to the diameter of the lateral surface used. For the respective other axial section, a geometry is provided which frees the corresponding lateral surface with respect to the installation opening.
  • This variant thus enables both the use in applications in which an adjustment is required (eg., For delivery to a rack or the tensioning of chains or belts), as well as in applications where no adjustment is necessary, but one exact centering is desired, especially in spindle drives or the drive of ball screw linear drives.
  • the precise centering minimizes the load on the clutch. Due to the universal usability simplifies the storage, also in terms of spare parts.
  • the second axial section is preferably arranged on the drive side with respect to the first axial section.
  • the corresponding output side arrangement of the second axial section reduces the lever for the discharge of radial forces in relation to applications in which the eccentric lateral surface of the output flange is used. These are the applications that usually involve higher radial forces.
  • the output flange has a plurality of axially through-holes arranged symmetrically with respect to the axis of rotation. These allow secure fixing of the output flange in applications without adjustment, when the output flange is held with its second portion in the mounting hole.
  • both the above-mentioned slots and the through holes are present, so that the optimal mounting option is given in both applications.
  • the first lateral surface is formed on the outer ring of a tapered roller bearing. This forms a fixed bearing with a very narrow axial guidance and is thus very well suited for the usual applications of the planetary gear.
  • the design of the lateral surface as an outer ring results in a slim design.
  • the second lateral surface is formed on the outer ring of the tapered roller bearing. This ensures safe support for both centric and eccentric use.
  • the output flange is fixedly connected to the housing of the planetary gear or designed in one piece with this, and the eccentric first lateral surface is also fixedly disposed on the output flange and thus on the housing.
  • the planetary gear is then rotated together with the output flange to the (eccentric) axis of symmetry of the first lateral surface.
  • the output flange has a ring element rotatably mounted on a lateral surface of the housing, wherein the first lateral surface is formed on the outside of the ring element.
  • the housing of the planetary gear comprises, in particular, a lateral surface concentric with respect to the central axis of the transmission and the axis of rotation of the driven element, which is received in an eccentric receiving opening in relation to the first lateral surface formed on the annular element.
  • the output flange further comprises a clamping ring, by means of which the ring element is axially clamped.
  • the clamping ring can be delivered axially until the ring element is clamped between the clamping ring and a further element (in particular a mounting element such as a machine housing or a mounting plate). This results in a safeguard against twisting of the ring element and thereby against inadvertent adjustment of the radial position of the driven rotation axis.
  • the clamping ring has at least one radial opening in order to enable rotational positioning of the ring element with a tool.
  • the ring element has, for example, radial bores into which the tool can engage in order to adjust the rotational position of the ring element and thus the radial position of the driven rotation axis.
  • the output flange further comprises, in addition to the ring element, a fastening ring and an adjusting screw, wherein with the aid of the adjusting screw a rotational position of the ring element is adjustable relative to the fastening ring.
  • the adjusting screw allows a sensitive adjustment. By choosing a small thread pitch, it is ensured that the bolt is self-locking for all occurring torsional forces. An additional fixation of the rotational position is thus unnecessary.
  • the planetary gear comprises an annular clamping flange, which is rotatably but captively mounted on the housing. The planetary gear can thus be supplied and used as a single assembly.
  • the clamping flange allows any rotation of the planetary gear and thus any adjustment of the radial position of the driven axis of rotation, with twist angle of 180 ° (or more) are readily possible.
  • the clamping flange is fastened in particular via axial openings on a structure surrounding the mounting opening (eg by means of screws or other pin-like fastening elements). By tightening the fasteners, the rotational position of the planetary gear can be fixed.
  • the clamping flange interacts axially with a portion of the housing of the planetary gear.
  • the clamping flange In order to store the clamping flange captive on the housing, the clamping flange preferably has radially inwardly projecting elements which cooperate with a circumferential groove in a lateral surface of the output flange.
  • the lateral surface is, in particular, an eccentric lateral surface corresponding to the first lateral surface, The clamping flange is then attached to the structure so that it surrounds the mounting opening symmetrically.
  • a distance between the output rotational axis and the axis of symmetry of the first lateral surface makes up at least 2.5% of the diameter of the output flange.
  • a rack for cooperation with the pinion, wherein a distance between the output axis of rotation and the axis of symmetry of the first lateral surface corresponds to at least the module of the rack, preferably at least 5% greater than the module of the rack.
  • a corresponding eccentricity makes it possible to disengage the pinion completely by turning (approximately) 180 ° out of the rack by turning the gearbox.
  • the transmission may then be moved along the rack, possibly with the structure to which it is attached.
  • a slightly higher eccentricity eg of plus 5% or plus 10% compared to the minimum required for this purpose creates a certain margin of safety and allows additional fine adjustment of the end position, eg. B. to compensate for manufacturer tolerances on the components and deviations in the customer's mounting positions of the components.
  • the eccentricity is significantly smaller, so that although a pinion is not completely disengaged from a rack, a fine adjustment to compensate for tolerances or positioning errors but remains possible.
  • the output flange has an external toothing.
  • a pinion which can be mounted on the machine frame and allows the setting of the rotational position of the transmission (including attached drive motor).
  • this includes a drive-side flange for mounting a drive, wherein the flange is rotatably mounted on the housing of the planetary gear and a rotational position of the flange relative to the housing can be fixed by a clamp.
  • the rotational position of the drive eg of a motor
  • FIG. 1 an oblique view of a first embodiment of the invention.
  • Fig. 2 is a front view of the first embodiment
  • Fig. 3 is a side view of the first embodiment
  • Fig. 4 is a sectional view of the first embodiment; 5 shows an oblique view of a second embodiment of the planetary gear according to the invention;
  • Fig. 6 is an oblique view of a third embodiment of the inventive
  • Fig. 7 is a side view of a fourth embodiment of the inventive
  • Fig. 8 is an oblique view of a fifth embodiment of the inventive
  • Planetary gear 9 shows an oblique view of a sixth embodiment of the planetary gear according to the invention.
  • Fig. 10 is a front view of the sixth embodiment
  • Fig. 1 1 is a side view of the sixth embodiment
  • 12A, B are sectional views of the sixth embodiment; 13 shows an oblique view of a seventh embodiment of the planetary gear according to the invention;
  • Figs. 14A, B are sectional views of the seventh embodiment
  • Fig. 15 is an oblique view of an eighth embodiment of the inventive
  • Fig. 16 is a sectional view of the eighth embodiment
  • 17 is an oblique view of an inventive planetary gear with a
  • Fig. 18 is a sectional view of the planetary gear with Motorbefest Trentsflansch.
  • Figures 1-4 show a first embodiment of a planetary gear according to the invention:
  • Figure 1 is an oblique view
  • Figure 2 is a front view
  • Figure 3 is a side view
  • Figure 4 is a sectional view taken along the central axis of the transmission.
  • the planetary gear 100 is mounted in a mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 is for example part of a machine frame or a machine housing.
  • a pinion 20 is attached to the planetary gear 100 on the output side. This pinion 20 cooperates with a rack 30.
  • the planetary gear 100 comprises a housing 1 10 with a drive-side housing part 1 1 1 and a directly adjoining output side housing part 1 1 2.
  • the drive-side housing part 1 1 1 has a rear (drive side) section with a substantially square cross section and a front (driven-side) portion having a substantially circular cross-section.
  • a coupling part 1 21 is accommodated for receiving a motor shaft, in the output-side housing part 1 12, the elements of the actual planetary gear 130 are included, namely connected to the coupling part 21 1 sun gear 131 and arranged on the planet 132 planetary gears 133rd
  • Corresponding planetary gears are well known, so there is no need for a more detailed description of these components.
  • the planet carrier 132 is mounted on the output-side housing part 1 12 via two mirror-image tapered roller bearings 134.1, 134.2.
  • a mounting plate 135 is arranged at the front end of the Planetenradlys 132. This has circumferentially regularly spaced threaded openings. About these threaded openings a retaining plate 21 is connected by means of screws 22 fixed to the mounting plate 135 at the front. In the holding plate 21, the pinion 20 is fixed, for. B. Shrunk.
  • a ring seal 1 13 is added between the mounting plate 135 and the output side end of the driven-side housing part 1 1 2, a ring seal 1 13 is added. It seals the area of the taper roller bearings 134.1, 134.2 outwards.
  • the planetary gear 100 has on its output-side housing part 1 12 a so integrally formed, circumferential, annular mounting flange 140. This has a front perpendicular to the central axis of the planetary gear 100 front (output side) mounting surface 141.
  • the output-side housing part 1 1 2 has on the output side of the mounting flange 140 also has a lateral surface 1 1 5.
  • the attachment surface 141 lies flat against the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear 100 on the mounting plate 10.
  • the lateral surface 1 1 5 is suitably held in a circular opening of the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear in all directions against radial forces.
  • the mounting flange 140 extend a plurality of axially continuous openings, namely eight evenly arranged arcuate slots 142.1 ... 8 with a sector angle of 22.5 ° each and eight circular holes 143.1 ... 8, which are each arranged centrally between the slots.
  • the mounting flange 140 with the slots 142 and the holes 143 and the lateral surface 1 1 5 are eccentric with respect to the central axis of the planetary gear 100 and thus the axis of rotation of the pinion 20, d. H. the circumferential surface 1 1 5, the peripheral edge of the mounting flange 140, the slots 142 and the holes 143 are arranged circular symmetrical to an axis which has a distance from the central axis of the planetary gear 100 and thus to the axis of rotation of the pinion 20. The distance is 0.5 mm in the illustrated embodiment. This allows an adjustment of the distance of the pinion 20 to the rack 30 by the planetary gear 100 is rotated relative to the mounting plate 10 about the axis of symmetry of the mounting flange 140 and the lateral surface 1 1 5.
  • the fixation of the planetary gear 100 on the mounting plate 10 takes place, depending on the application with the aid of the slots 142.1 ... 8 and / or the holes 143.1 ... 8: a) If an adjustment of the distance is desired in the mounting plate 10 sixteen circular and evenly spaced threaded openings provided. By means of eight guided through the eight slots 142.1 ... 8 screws can then be the planetary gear 100 in all rotational positions on the mounting plate 10 clamped, depending on the rotational position, a first or a second group of each positioned at a distance of 45 ° eight holes in the mounting plate 10 is used. About the screw heads and the mounting flange 140 is the Planetary gear held positively on the mounting plate 10 and supports it against axial forces.
  • Torsional forces are absorbed via the clamp between the screw heads and the rear surface of the mounting flange 140 and between the mounting surface 141 and the back of the mounting plate. b) If no adjustment of the distance desired, only eight circular and uniformly spaced threaded openings must be provided in the mounting plate 10. By means of eight screws guided through the eight holes 143.1... 8, the planetary gear 100 can then be fastened in a rotationally fixed manner to the mounting plate 10 in a manner known per se. Also torsional forces are absorbed by positive locking.
  • FIG. 5 shows an oblique view of a second embodiment of the planetary gear 200 according to the invention.
  • This comprises a known planetary gear with a housing 210, the output side has a mounting flange 240 with four continuous slot-like openings oriented parallel to the longitudinal axis of the planetary gear.
  • a profiled output shaft 201 is shown instead of a driven-side pinion.
  • an eccentric flange 250 is now arranged between the centric circumferential surface 21 5 of the planetary gear known per se and a circular mounting opening in a mounting plate (not shown here).
  • the eccentric flange 250 has a circular receiving opening 251, whose cross section is adapted to the lateral surface 215 of the planetary gear.
  • Circumferentially, the eccentric flange 250 in turn on a lateral surface 252, which is also circular, with respect to the receiving opening 251 but eccentric. Again, the eccentricity is 0.5 mm.
  • the eccentric flange 250 then has a fastening flange section 253.
  • This forms on the output side a perpendicular to the central axis of the planetary gear 200 stationary front mounting surface. in the attached state, this mounting surface is flat on a mounting plate and thus supports the planetary gear 200 from this.
  • the lateral surface 252 is suitably held in a circular opening of the mounting plate and thus supports the planetary gear in all directions against radial forces.
  • Parallel to the central axis of the planetary gear 200 run in the mounting flange 253 four uniformly arranged arcuate slots 254.1 ... 4 with a sector angle of 45 °. They are arranged symmetrically with respect to the center of rotation of the lateral surface 252.
  • the fixation of the planetary gear 200 on the mounting plate by means of the slots 254.1 ... 4 and four guided through the slot-like openings of the mounting flange 240 screws 255.
  • eight circular and uniformly spaced threaded openings are provided in the mounting plate.
  • the planetary gear 200 can then be clamped in all rotational positions of the eccentric flange 250 on the mounting plate.
  • the geometry of the slot-like openings in the mounting flange 240 allows the necessary during adjustment radial movement of the planetary gear - in the simplest case, the openings on an extent that exceeds in all directions the cross section of the shaft of the screws used for fastening 255.
  • the planetary gear 200 is positively held on the mounting plate and supports it against axial forces. Torsional forces are absorbed via the clamp between the screw heads and the rear surface of the mounting flange 240, the front surface of the mounting flange 240, the two surfaces of the eccentric flange 250, and the back of the mounting plate.
  • the planetary gear 200 does not rotate, but the end of the slots 254.1 ... 4 is reached, the gear must be rotated by 45 °, in the rotated by 45 ° drilling pattern in the mounting plate.
  • FIG. 6 is an oblique view of a third embodiment of the planetary gear mechanism 300 according to the invention.
  • this comprises a per se known planetary gear with a housing 310, the output side has a mounting flange 340 with four parallel to the longitudinal axis of the planetary gear oriented, continuous slot-like openings.
  • the mounting flange 340 has a central circumferential surface 31 5 is present, in turn, there is also a profiled output shaft 301 before.
  • the planetary gear 300 now has an eccentric sleeve 360 and a clamping flange 370.
  • the eccentric sleeve 360 is arranged between the lateral surface 31 5 of the planetary gear known per se and a circular mounting opening in a (not shown here) mounting plate.
  • the eccentric sleeve 360 has a circular receiving opening 361, whose cross section is adapted to the lateral surface 31 5 of the planetary gear.
  • Circumferentially, the eccentric sleeve 360 in turn on a lateral surface 362, which is also circular, with respect to the receiving opening 361 but eccentric. Again, the eccentricity is 0.5 mm.
  • a circumferential web is formed on the lateral surface 362.
  • the clamping flange 370 is substantially annular and has a circular receiving opening 371, the cross section of the outer geometry of the outer surface 362 of the eccentric sleeve 360 is adjusted. By means of four screws 365, the clamping flange is screwed to the mounting flange 340 of the planetary gear.
  • the geometry of the slot-like openings in the mounting flange 340 allows for the movements of the planetary gear set described below.
  • the clamping flange 370 has four further screw openings, which are located in sections which are not covered by the mounting flange 340 of the planetary gear and are thus accessible from the rear.
  • the clamping flange 370 and thus the planetary gear can be fixed to a mounting plate.
  • only four threaded holes are required in the mounting plate, whose arrangement corresponds to that of the four screw holes in the clamping flange 370.
  • the clamping flange 370 further has a radially continuous slot 373, which has an immediate access to a portion of the lateral surface 362 of Eccentric sleeve 360 allowed.
  • the sector angle of the slot is 22.5 °.
  • a plurality of radial openings are arranged at a distance of 22.5 °.
  • a tool such as a screwdriver 40, and these openings can be the rotational position of the eccentric sleeve 360 adjust.
  • the eccentric sleeve 360 can be brought in any rotational position.
  • the procedure is as follows: First, the clamping flange 370 is fixed to the mounting plate by means of the screws 372. The planetary gear is at the mounting flange 340 via the four other screws 365 initially loosely attached to the clamping flange 370. Subsequently, with the aid of the screwdriver 40 and the radial openings in the eccentric sleeve 360, the rotational position of the eccentric sleeve 360 and thus the position of the axis of rotation of the shaft 301 are set.
  • FIG. 7 shows a side view of a fourth embodiment of the planetary gear 400 according to the invention.
  • this comprises a planetary gear known per se with a housing 410, the output side a mounting flange 440 with four continuous slot-like openings oriented parallel to the longitudinal axis of the planetary gear having.
  • a central circumferential surface 41 5 on the output side of the fastening flange 440, there is a central circumferential surface 41 5, in turn, there is also a profiled output shaft 401.
  • the planetary gear 400 in turn has an eccentric sleeve 460 and a clamping flange 470.
  • the eccentric sleeve 460 is disposed between the lateral surface 41 5 of the known planetary gear and a circular mounting hole in a (not shown here) mounting plate.
  • the Eccentric sleeve 460 has a circular receiving opening whose cross-section of the lateral surface 41 5 of the planetary gear is adjusted.
  • the eccentric sleeve 460 in turn on a lateral surface 462, which is also circular, with respect to the receiving opening but eccentric. Again, the eccentricity is 0.5 mm.
  • a circumferential ridge is formed at the rear end of the lateral surface 462, a circumferential ridge is formed.
  • the clamping flange 470 is substantially annular and has a circular receiving opening, the cross section of the outer geometry of the outer surface 462 of the eccentric sleeve 460 is adjusted. By means of four screws 465, the clamping flange is screwed to the mounting flange 440 of the planetary gear.
  • the geometry of the slot-like openings in the mounting flange 440 allows the movements of the planetary gear set to be described later.
  • the clamping flange 470 has four further screw openings, which are located in sections which are not covered by the mounting flange 440 of the planetary gear and are thus accessible from the rear.
  • the clamping flange 470 and thus the planetary gear can be fixed to a mounting plate.
  • only four threaded holes are required in the mounting plate, whose arrangement corresponds to that of the four screw holes in the clamping flange 470.
  • the clamping flange 470 further has a radially continuous slot 473, its sector angle is about 80 °.
  • a transverse web 474 is formed, in which an axial circular opening extends, which extends to the two end faces of the clamping flange 470.
  • a bearing is rotatably mounted with a threaded opening. With this threaded opening an adjusting screw 475 cooperates. This comprises a threaded portion, at one end of a slot is formed.
  • a condyle 476 is arranged, with a head part in which the threaded portion freely rotates and a hinge part, which is pivotable relative to the head part about an axis extending parallel to the longitudinal axis of the transmission axis.
  • the hinge part engages in a radial opening in the lateral surface 462 of the eccentric sleeve 460.
  • the position of the adjusting screw 475 can be adjusted relative to the rotatable bearing.
  • the rotational position of the eccentric sleeve 460 and thus the position of the axis of rotation of the shaft 301 is adjusted. Again, an adjustment of 90 ° is possible.
  • FIG. 8 is an oblique view of a fifth embodiment of the planetary gear 500 according to the invention. It corresponds in many respects to the first embodiment.
  • the planetary gear 500 is mounted in a mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 is for example part of a machine frame or a machine housing.
  • a pinion 20 is attached to the planetary gear 500 on the output side. This pinion 20 cooperates with a rack 30.
  • the planetary gear 500 comprises a housing 510 with a drive-side housing part 51 1 and a downstream side housing part 512 adjoining thereto.
  • the drive-side housing part has a rear (drive-side) section with a substantially square cross-section and a front (driven-side) section in a substantially circular cross section.
  • a coupling part for receiving a motor shaft is received, in the output-side housing part 51 2, the elements of the actual planetary gear are added.
  • Corresponding planetary gears are well known, so there is no need for a more detailed description of these components.
  • the bearing of the planet gear carrier via tapered roller bearings corresponds to that in the first embodiment.
  • a mounting plate 535 is arranged at the front end of the planet carrier. This has circumferentially regularly spaced threaded openings. About this threaded openings a retaining plate 21 is connected by means of screws 22 fixed to the mounting plate 535 frontally. In the holding plate 21, the pinion 20 is fixed, for. B. Shrunk.
  • the planetary gear 500 includes on its output-side housing part 51 2 an integrally formed therewith, circumferential, annular mounting flange 540. This has a perpendicular to the central axis of the planetary gear 500 standing front (output side) mounting surface 541 on.
  • the output-side housing part 512 has on the output side of the mounting flange 540 also has a lateral surface 51 5.
  • the mounting surface 541 lies flat against the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear 500 on the mounting plate 10 from.
  • the lateral surface 515 is suitably held in a circular opening of the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear in all directions against radial forces.
  • In the mounting flange 540 a plurality of axially continuous holes 543 is arranged.
  • the mounting flange 540 and the lateral surface 515 are eccentric with respect to the central axis of the planetary gear 500 and thus the axis of rotation of the pinion 20, d. H. the circumferential surface 515, the peripheral edge of the mounting flange 540 and the holes 543 are arranged circular symmetrical to an axis which has a distance from the central axis of the planetary gear 500 and thus to the axis of rotation of the pinion 20.
  • the distance is 0.5 mm in the illustrated embodiment. This allows adjustment of the distance of the pinion 20 to the rack 30 by the planetary gear 500 is rotated relative to the mounting plate 10 about the axis of symmetry of the Befest onlysflanschs 540 and the lateral surface 51 5.
  • the planetary gear 500 comprises two clamping segments 571, 572. These have an L-shaped cross-section with two legs perpendicular to each other and extend over a sector angle of about 1 20 °.
  • the cross-sectional geometry is formed such that the outer contour of the mounting flange 540 can be accommodated between the two legs.
  • both segments comprise four axial through-holes, so that they can be fastened to the mounting plate 10 by means of screws 573, which cooperate with correspondingly arranged threaded holes in the mounting plate 10.
  • the center lines of the two clamping segments 571, 572 are arranged at an angle of 90 ° to the longitudinal axis of the rack 30 in order to best absorb the radial forces of the meshing.
  • the fixation of the planetary gear 500 on the mounting plate 10 is carried out depending on the application using the screws 573 and the two clamping segments 571, 572 or by means of the axial holes 543 in the mounting flange 540: a) If an adjustment of the distance is desired in the mounting plate 2x4 threaded holes provided whose arrangement corresponds in each case to those of the through holes of one of the clamping segments 571, 572. By means of eight screws 573 guided through the through holes, the planetary gear 500 can then be clamped in all rotational positions on the mounting plate 10. About the screw heads and the mounting flange 540, the planetary gear is positively held on the mounting plate 10 and supports it against axial forces.
  • Torsional forces are absorbed by the clamping between the screw heads and the rear surface of the clamping segments 571, 572, between the radial leg of Klemmsegemente 571, 572 and the rear surface of the mounting flange 540 and between the mounting surface 541 and the back of the mounting plate.
  • the axial holes 543 in the mounting flange 540 may serve for attachment. In the mounting plate 10 then a corresponding hole pattern is needed. The clamping segments 571, 572 are not needed in this case.
  • Figure 9 is an oblique view of a sixth embodiment of the planetary gear according to the invention
  • Figure 10 shows a front view
  • Figure 1 1 is a side view
  • Figures 1 2A, B are sectional views of a portion along the central axis of the transmission.
  • the planetary gear 600 in many respects corresponds to the first embodiment.
  • the planetary gear 600 is mounted in a mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 is for example part of a machine frame or a machine housing.
  • a pinion 20 is attached to the planetary gear 600 on the output side. This pinion 20 cooperates with a rack 30.
  • the planetary gear 600 includes a housing 610 with a drive-side housing part 61 1 and a directly adjoining output side housing part 612.
  • the drive-side housing part has a rear (drive side) section with a substantially square cross section and a front (driven side) section in a substantially circular cross section.
  • a coupling part for receiving a motor shaft is received, in the output-side housing part 61 2, the elements of the actual planetary gear are added.
  • Corresponding planetary gears are well known, so there is no need for a more detailed description of these components.
  • the bearing of the planet carrier corresponds to that in the first embodiment.
  • a mounting plate 635 is arranged at the front end of the Planetenradlys. This has circumferentially regularly spaced threaded openings. About this threaded openings a retaining plate 21 is connected by means of screws 22 fixed to the mounting plate 635 frontally. In the holding plate 21, the pinion 20 is fixed, for. B. Shrunk.
  • a ring seal 613 is received between the mounting plate 635 and the output side end of the driven-side housing part 61 2. It seals the area of the taper roller bearings outwards.
  • the planetary gear 600 includes on its output-side housing part 61 2 a so formed integrally, circumferential, annular mounting flange 640. This has a perpendicular to the central axis of the planetary gear 600 standing front (output side) mounting surface 641 on.
  • the output side housing part 61 2 has on the output side of the mounting flange 640 also has a lateral surface 615.
  • the mounting flange 640 extends a plurality of axially continuous openings, namely eight evenly arranged arcuate slots 642.1 ... 8 with a sector angle of 22.5 ° each and eight circular holes 643.1 ... 8, which in each case centrally between the slots 642.1 .... 8 are arranged.
  • the lateral surface 61 5 is eccentric with respect to the central axis of the planetary gear 600 and thus the axis of rotation of the pinion 20, ie, the lateral surface 615 is arranged circular symmetrical to an axis which has a distance from the central axis of the planetary gear 600 and thus to the axis of rotation of the pinion 20 , The distance is 0.5 mm in the illustrated embodiment.
  • the slots 642 in the mounting flange 140 are eccentrically arranged in the same manner.
  • the mounting flange 640 namely its outer contour, as well as the holes 643, however, are formed centrally, d. H. rotationally symmetrical to the central axis of the planetary gear 600 and thus to the axis of rotation of the pinion 20th
  • the gearbox can be universally used on the one hand for applications that require a radial feed (eg rack, belt or chain drives), on the other hand for applications where a coaxial alignment of the output shaft to the center hole of importance (spindle drives or direct attachment of process-specific rotation elements).
  • a differently shaped opening in the mounting plate 10 is used, the geometry of the outer surface of the mounting flange 640 (for centric mounting) or the outer surface 61 5 adapted (for the deliverable, eccentric mounting): a) If an adjustment of the distance is desired, sixteen circular and uniformly spaced threaded openings are provided in the mounting plate 10. By means of eight through the eight slots 642.1 ...
  • the lateral surface 61 which is accommodated suitably in the mounting plate 10 in the variant a), is located closer to the output than the outer contour of the mounting flange 640 and so can absorb the significant radial forces, which are to be expected in appropriate applications, particularly well.
  • the (generally lower) radial forces are absorbed by the mounting flange 640, which is slightly further away from the output.
  • FIGS. 1 2A, B show sectional views through the region in which the planetary gear 600 is held in the mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 includes for receiving the planetary gear 600 has an opening 1 1. This has a front (output side) cylindrical boundary surface 1 1 a and a rear (drive side) cylindrical boundary surface 1 1 b. The radius is greater in the region of the rear boundary surface 1 1 b than in the region of the front boundary surface 1 1 a.
  • the opening can be dimensioned in the region of the front boundary surface 1 1 a so that in one direction (top in Figure 1 2A), the lateral surface 61 5 contacted the border, so that forces acting in this direction, also in the region of the front boundary surface 1 1 a can be transferred to the mounting plate 10. If large radial forces have to be absorbed, the opening 1 1 in the mounting plate 10 can be designed so that - in a given rotational position of the planetary gear 600 - a peripheral contact also takes place in the area of the lateral surface 61 5, ie the front and the rear boundary surfaces are corresponding the distance between the central axis of the planetary gear 600 and the axis of rotation of the pinion eccentrically executed.
  • FIG. 13 is an oblique view of a seventh embodiment of the planetary gear according to the invention.
  • Figs. 14A, B are sectional views of the seventh embodiment.
  • the seventh embodiment corresponds in many ways to the fifth embodiment described above in connection with FIG.
  • the planetary gear 700 is mounted in a mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 is for example part of a machine frame or a machine housing.
  • On the planetary gear 700 for example, a pinion on the output side for cooperation with a rack attached.
  • the planetary gear 700 comprises a housing 710 with a drive-side housing part 71 1 and a directly adjoining output side housing part 712.
  • the drive-side housing part has a rear (drive side) section with a substantially square cross section and a front (driven side) section in a substantially circular cross section.
  • the drive-side housing part 71 1 is a coupling part for receiving a motor shaft received, in the output-side housing part 71 2, the elements of the actual planetary gear are added.
  • Corresponding planetary gears are well known, so there is no need for a more detailed description of these components.
  • the bearing of the planet gear carrier via tapered roller bearings corresponds to that in the first embodiment.
  • the planetary gear 700 comprises at its output-side housing part 71 2 an integrally formed therewith, circumferential, annular mounting flange 740. This has a perpendicular to the central axis of the planetary gear 700 standing front (output-side) mounting surface 741.
  • the output-side housing part 712 has on the output side of the mounting flange 740 also has a lateral surface 71 5 (see Fig. 14A, B).
  • the fastening surface 741 lies flat against the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear 700 on the mounting plate 10.
  • the lateral surface 71 5 is suitably held in a circular opening of the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear in all directions against radial forces.
  • a plurality of axially continuous holes 743 is arranged in the mounting flange 740 in the mounting flange 740 .
  • the mounting flange 740 is eccentric with respect to the central axis of the planetary gear 700 and thus the axis of rotation of the pinion, ie, the peripheral edge of the mounting flange 740 and the holes 743 are arranged circular symmetry to an axis, which is a distance from the central axis of the planetary gear 700 and thus to Has the axis of rotation of the pinion 20.
  • the distance is 0.5 mm in the illustrated embodiment.
  • the lateral surface 71 5 is centered with respect to the central axis of the planetary gear 700 and thus the axis of rotation of the pinion.
  • the planetary gear 700 comprises four clamping claws 771.1 ... 4 (three of which are visible in FIG. 13). These have an L-shaped cross-section with two legs perpendicular to each other and each cover a sector angle of the mounting flange 740 of about 30 °.
  • the cross-sectional geometry is formed such that the outer contour of the mounting flange 740 can be snugly received between the two legs.
  • All four clamping claws 771.1 ... 4 indeed comprise two axial through holes, so that they can be fastened to the mounting plate 10 by means of screws 773, which cooperate with correspondingly arranged threaded holes in the mounting plate 10.
  • the clamping claws 771.1 ... 4 are arranged at an angular distance of 90 ° to each other. The result is a geometry in which the planetary gear 700 and the four clamping claws 771.1 ... 4 can be arranged on a square surface of the mounting plate 10 whose side length only slightly exceeds the diameter of the mounting flange 740.
  • the fixation of the planetary gear 700 on the mounting plate 10 is carried out depending on the application using the screws 773 and the four clamping claws 771.1 ... 4 or directly by means of the axial holes 743 in the mounting flange 740: a) If an adjustment of the distance is desired to be Provided in the mounting plate 4x2 threaded holes whose arrangement corresponds in each case to that of the through holes of one of the clamping claws 771.1 ... 771.4. By means of eight screws 773 guided through the through holes, the planetary gear 500 can then be clamped in all rotational positions on the mounting plate 10. About the screw heads and the mounting flange 740, the planetary gear is positively held on the mounting plate 10 and supports it against axial forces.
  • Torsional forces are applied via the clamping between the screw heads and the rear surface of the clamping claws 771.1 ... 4, between the radial leg of the clamping claws 771.1 ... 4 and the rear surface of the fastening flange 740 and between the front-side attachment surface and the rear side of the mounting plate 10 (see FIG. 14B).
  • the axial holes 743 in the mounting flange 740 may serve for attachment. In the mounting plate 10 then a corresponding hole pattern is needed.
  • the clamping claws 771.1 ... 4 are not used in this case.
  • the output-side lateral surface 71 5 acts circumferentially with a mounting opening in the mounting plate 10 together (see Fig. 14A).
  • FIG. 15 is an oblique view of an eighth embodiment of the planetary gear according to the invention.
  • FIG. 16 is a sectional view of the eighth embodiment.
  • the planetary gear 800 is mounted in a mounting plate 10.
  • the mounting plate 10 is for example part of a machine frame or a machine housing on the planetary gear 800 is on the output side, for example, a pinion for cooperation with a rack attached.
  • the planetary gear 800 includes a housing 810 with a drive-side housing part 81 1 and a directly adjoining output side housing part 812.
  • the drive-side housing part has a rear (drive side) section with a substantially square cross section and a front (driven side) section in a substantially circular cross section.
  • a coupling part for receiving a motor shaft is received, in the output-side housing part 81 2, the elements of the actual planetary gear are added.
  • Corresponding planetary gears are well known, so there is no need for a more detailed description of these components.
  • the bearing of the planet gear carrier via tapered roller bearings corresponds to that in the first embodiment.
  • a mounting plate 835 is arranged at the front end of the planet carrier. This has circumferentially regularly spaced threaded openings. About these threaded holes can frontally a plate by means of screws fixed to the Attached mounting plate. In the holding plate, the pinion is fixed, z. B. Shrunk. Between the mounting plate and the output side end of the driven-side housing part, a ring seal is added. It seals the area of the taper roller bearings outwards.
  • the epicyclic gear 800 comprises on its driven-side housing part 81 2 an integrally formed, circumferential, annular mounting flange 840. This has a perpendicular to the central axis of the planetary gear 800 standing front (output-side) mounting surface 841.
  • the output-side housing part 812 also has a lateral surface 81 5 on the output side of the fastening flange 840.
  • the fastening surface 841 lies flat against the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear 800 on the mounting plate 10.
  • the lateral surface 815 is suitably held in a circular opening of the mounting plate 10 and thus supports the planetary gear in all directions against radial forces.
  • the mounting flange 840 and the lateral surface 815 are eccentric with respect to the central axis of the planetary gear 800 and thus the axis of rotation of the pinion, ie, the lateral surface 81 and the peripheral edge of the mounting flange 840 are arranged circular symmetrical to an axis which is spaced from the central axis of the Having planetary gear 800 and thus to the axis of rotation of the pinion.
  • the distance depends on the dimensions of the planetary gear. For different sizes, the following distances result:
  • the clamping flange has a circular inner shell, which encloses the mounting flange 840.
  • the inner cross section is substantially L-shaped, wherein a driven-side portion has a larger inner diameter than a drive-side portion. The output side portion cooperates with the lateral surface of the mounting flange 840.
  • the clamping flange 840 has four evenly arranged along the circumference arcuate portions, which extend over an angle of approximately 45 ° and which each have two passage openings. Straight sections run between the arc-shaped sections, so that a square surface is required on the mounting plate 10 whose side length only slightly exceeds the outer diameter of the planetary gear 800. About eight through the through holes extending screws 873, the clamping flange 870 and thus the planetary gear 800 can be attached to the mounting plate 10. To hold the clamping flange 870 on the planetary gear 800 four radially oriented pins 874 are pressed into the clamping flange 870 at an angular distance of 90 °.
  • the amount of eccentricity which is increased by 10% relative to the rack module, still allows compensation of manufacturing tolerances on the components during fine adjustment in the final position, as well as compensation for deviations in the customer's rack mounting position. At the same time it ensures sufficient clearance for the disengaged pinion and thus allows the safe extension of the pinion from the rack.
  • FIG. 17 is an oblique view of a planetary gear according to the invention with a motor mounting flange.
  • FIG. 18 shows a sectional view of the planetary gear with motor mounting flange.
  • the engine mounting flange can be used with all eight previously described embodiments.
  • the planetary gear 900 is thus not described again in connection with the figures 18 and 19, it in turn comprises a housing 910 with a drive-side housing part 91 1 and a directly adjoining output-side housing part 91 second
  • the drive-side housing part 91 1 now comprises a mounting flange 981 for a motor.
  • This has a square outer shape and includes fasteners for Attachment of the engine. It further comprises a radial passage opening for access to a clamping screw on the shaft of the planetary gear 900.
  • the mounting flange 981 is connected by means of four screws 985 with a rotary ring 984.
  • the rotary ring is rotatably disposed between a rear housing portion 982 of the drive-side housing part 91 1 and a support flange 983, wherein the support flange 983, the rear housing portion 982 and the other parts of the housing 910 of the gear 900 are secured together by means of a series of axial screws 986.
  • the mounting flange 981 is initially due to the rotary ring 984 loose against the housing 910 of the gear 900 rotatable. If the four screws 985 tightened, the mounting flange 981 is clamped against the support flange 983 and fixed the rotational position.
  • the contact surfaces may be conical in order to obtain an increased clamping force.
  • the assembly of a corresponding planetary gear 900 is carried out by first the transmission is attached to the structure. If required, the setting by means of an eccentric (eg the delivery of a driven-side pinion) is already carried out. Next, the mounting flange 981 is aligned. In addition to the desired orientation of the motor, the position of the radial passage opening on the fastening flange 981 must be observed. The orientation obtained is fixed by tightening the screws 985. Finally, the motor is mounted on the mounting flange 981.
  • the orientation can be readjusted at any time, whereby the engine is disassembled in advance.
  • the invention is not limited to the illustrated embodiments.
  • the output shaft may for example be formed as a hollow shaft or toothed shaft.
  • the output pinion can be integrated directly into the planet carrier.
  • the motor can be mounted directly on the gearbox or coupled to the gearbox via a shaft, belt or chain drive. If the motor mounted directly on the gearbox, the drive-side housing part may have a mounting flange for the engine, which allows attachment of the motor in different rotational positions. In variants in which the transmission housing rotates during delivery, thus a change in the rotational position of the motor can be compensated for (at least partially). This may be indicated in particular because of the lines leading to the engine.
  • the mounting flange allows the attachment of the motor in different angularly spaced rotational positions, eg. B. each offset by 45 °.
  • a corresponding number of fastening holes and fastening screws are provided on the mounting flange of the gear housing and on the engine.
  • the specified eccentricity is only an example.
  • the value of 0.5 mm is usually well suited for applications in which an output pinion must be delivered to a rack.
  • the eccentricity is usually higher and the distance between the axis of rotation and the rotation axis for the position adjustment is z. B. 2.5 mm.
  • the invention provides a planetary gear, which allows easy adjustment of the position of the output axis of rotation and allows safe support of the forces acting on the output.

Abstract

Ein Planetengetriebe (100) umfasst ein Gehäuse (110), einen Antriebsteil, einen Abtriebsteil mit einer um eine Abtriebs-Drehachse drehbaren Abtriebswelle und mindestens eine Getriebestufe zwischen Antriebsteil und Abtriebsteil. Der Antriebsteil, die mindestens eine Getriebestufe und der Abtriebsteil sind im Gehäuse (110) gelagert. Das Gehäuse (110) weist abtriebseitig einen Abtriebsflansch ( 140) auf, wobei der Abtriebsflansch eine in Radialebenen um eine Symmetrieachse kreissymmetrische erste Mantelfläche (115) aufweist. Die erste Mantelfläche (115) ist bezüglich der Abtriebs-Drehachse exzentrisch angeordnet. Aufgrund der Exzentrizität der Mantelfläche (115) in Bezug auf die Abtriebs-Drehachse kann durch eine Rotation des Planetengetriebes (100) eine am Abtriebsteil montierte Komponente, z. B. ein Ritzel (20) oder eine Riemenscheibe, um den zweifachen Wert des Exzenters verstellt werden. Gleichzeitig bleibt die Mantelfläche (115) des Abtriebsflanschs kreissymmetrisch, was eine sichere Abstützung an einem Montageelement (10) erlaubt, wenn dieses mit einer passenden kreisrunden Öffnung versehen ist.

Description

Planetengetriebe
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft ein Planetengetriebe, umfassend ein Gehäuse, einen Antriebsteil, einen Abtriebsteil mit einer um eine Abtriebs-Drehachse drehbaren Abtriebswelle und mindestens eine Getriebestufe zwischen Antriebsteil und Abtriebsteil. Der Antriebsteil, die mindestens eine Getriebestufe und der Abtriebsteil sind im Gehäuse gelagert. Das Gehäuse weist abtriebseitig einen Abtriebsflansch auf, wobei der Abtriebsflansch eine in Radialebenen um eine Symmetrieachse kreissymmetrische erste Mantelfläche aufweist. Stand der Technik
Dank ihrer günstigen Eigenschaften kommen derartige Planetengetriebe als Über- setzungs-, Überlagerungs- und Schaltgetriebe in allen Bereichen der Antriebstechnik zum Einsatz. So hat sich dieser Getriebetyp nicht nur im Fahrzeug- und Schiffsbau, sondern auch im allgemeinen Maschinenbau und bei stationären Zwecken durchgesetzt, wenn es darauf ankommt, hohe Leistungen und hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise zu übertragen.
Spezifische Anwendungen solcher Planetengetriebe sind namentlich der Antrieb von Ritzeln, die zur Bildung eines Linearantriebs mit Zahnstangen zusammenwirken, sowie der Antrieb von Ritzeln oder Riemenscheiben zum Antreiben von Ketten bzw. Riemen. Im ersten Fall muss zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs der Abstand zwischen dem Ritzel und der Teilungslinie der Zahnstange präzise eingestellt werden. Im zweiten Fall dient die Verstellbarkeit des Ritzels bzw. der Riemenscheibe der Einstellung der Kettenbzw. Riemenspannung. In beiden Fällen lässt sich die Verstellbarkeit realisieren, indem das Ritzel bzw. die Riemenscheibe gemeinsam mit dem Getriebe und gegebenenfalls dem am Gehäuse des Getriebes angeordneten Antriebsmotor positioniert wird.
Es sind Lösungen bekannt, bei welchen das gesamte Getriebe auf einer maschinenseitigen Adapterplatte zentriert und befestigt wird. Diese Adapterplatte wird danach mittels (typischerweise 4) Befestigungsschrauben am Maschinenständer befestigt. Schlitze im Bereich der Befestigungsschrauben und eine maschinenseitige Zustellschraube erlauben die radiale Zustellung des Ritzels zur Teilungslinie der Zahnstange - mit dem Ziel eines spielfreien bzw. spielarmen Zahneingriffes. Eine analoge Lösung kann bei einem Ritzel bzw. einer Riemenscheibe gewählt werden, deren Position zur Einstellung der Ketten- bzw. Riemenspannung entlang einer Linie einstellbar sein soll. Von der Firma Wittenstein AG, Igersheim (Deutschland) werden Planetengetriebe angeboten, deren Gehäuse eingearbeitete Schlitze aufweisen. Dadurch erübrigt sich die maschinenseitige Adapterplatte. Die durch das Ritzel erzeugten Radialkräfte werden (ähnlich der vorgenannten Lösung) typischerweise mit einer direkt auf den Befestigungsflansch wirkenden Zustellschraube abgefangen. Die existierenden Lösungen sind in Bezug auf die präzise Einstellung der Position und/oder die Abstützung der auf den Abtrieb einwirkenden Kräfte verbesserungswürdig.
Darstellung der Erfindung
Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem eingangs genannten technischen Gebiet zugehörendes Planetengetriebe zu schaffen, welches eine einfache Einstellung der Position der Abtriebs-Drehachse ermöglicht und eine sichere Abstützung der auf den Abtrieb einwirkenden Kräfte ermöglicht.
Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merkmale des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfindung ist die erste Mantelfläche bezüglich der Abtriebs-Drehachse exzentrisch angeordnet. Die Symmetrieachse der Mantelfläche des Abtriebsflanschs und die Drehachse der Abtriebswelle fallen also nicht zusammen.
Der Antriebsteil ist mit einem Antrieb verbunden bzw. verbindbar. Die Verbindung kann direkt erfolgen, z. B. indem eine Antriebswelle des Antriebs unmittelbar auf den Antriebsteil einwirkt oder einen Teil desselben bildet, oder die Verbindung erfolgt über weitere Elemente, z. B. eine Übertragungswelle, einen Riemen oder eine Kette. Entsprechend kann der Antrieb direkt am Planetengetriebe befestigt oder separat davon angeordnet werden.
Der Abtriebsteil kann als Befestigungsteil, z. B. als Befestigungsplatte, für weitere Komponenten, z. B. ein Ritzel, eine Riemenscheibe usw., ausgebildet sein. Er kann auch direkt die weitere Komponente umfassen.
Der Abtriebsflansch dient dazu, das Planetengetriebe an einem Montageelement, z. B. einem Maschinengehäuse oder einer Montageplatte, zu befestigen und abzustützen. Er kann einstückig mit dem Gehäuse oder als separates am Gehäuse gelagertes Bauteil ausgebildet sein. Er kann auch aus mehreren Komponenten bestehen, die allesamt separate Bauteile sind oder teilweise einstückig mit dem Gehäuse des Planetengetriebes ausgebildet sind. Es stehen zwei Anwendungen der Getriebe im Vordergrund: der Antrieb von Ritzeln, die zur Bildung eines Linearantriebs mit Zahnstangen zusammenwirken, sowie der Antrieb von Ritzeln oder Riemenscheiben zum Antreiben von Ketten bzw. Riemen. Grundsätzlich kann das erfindungsgemässe Planetengetriebe aber auch für andere Anwendungen eingesetzt werden.
Aufgrund der Exzentrizität der Mantelfläche in Bezug auf die Abtriebs-Drehachse kann durch eine Rotation des Planetengetriebes die am Abtriebsteil montierte Komponente (z. B. ein Ritzel oder eine Riemenscheibe) maximal um den zweifachen Wert des Exzenters verstellt werden. Gleichzeitig bleibt die Mantelfläche des Abtriebsflanschs kreissymmetrisch, was eine sichere AbStützung an einem Montageelement erlaubt, wenn dieses mit einer passenden kreisrunden Öffnung versehen ist.
Da keine linearen Schlitze benötigt werden, um die Verstellbarkeit zu ermöglichen, ergibt sich eine ideale Einleitung der Kräfte in die maschinenseitige Struktur. Alle radialen Kräfte, welche aus dem Abtrieb auf das Planetengetriebe einwirken, werden formschlüssig direkt in die maschinenseitige Struktur abgeleitet. Die erfindungsgemässe Lösung ist gleichzeitig kompakt und minimiert den konstruktiven Aufwand im Bereich der Aufnahme des Planetengetriebes.
Bei einer ersten Ausführungsform ist die erste Mantelfläche kreiszylindrisch. Dies ermöglicht eine Montage in einer einfach ausgebildeten maschinenseitigen Struktur. Die z-Position des Getriebes lässt sich auf einfache Weise festlegen, z. B. mittels eines Anschlags. Die Feinjustierung kann mit Hilfe von entsprechend dimensionierten Unterlegscheiben erfolgen.
Bei einer zweiten Ausführungsform ist die erste Mantelfläche kreiskegelabschnittförmig. Das Getriebegehäuse muss so montiert werden, dass das vom Getriebe erzeugte Drehmoment dieses selber nicht in Rotation versetzen kann, sondern dass die bei der Einstellung der Getriebeposition gefundene Orientierung (Rotation) vom Getriebe sicher auf die maschinenseitige Struktur übertragen werden kann.
Die Übertragung kann mittels Reibschluss erfolgen. Zur Erhöhung dieses Reibschlusses wird nun bei der zweiten Ausführungsform die Mantelfläche kreiskegelabschnittförmig ausgebildet. Jegliche axial erzeugten Kräfte von Klemmsystemen verstärken über den Konuswinkel die Sicherung auf Verdrehung massiv. Mit einer minimalen Anzahl an Klemmschrauben kann somit eine maximale Sicherheit auf Verdrehung erreicht werden.
Mit Vorteil beträgt ein Konuswinkel der ersten Mantelfläche mindestens 10°, bevorzugt deutlich über 10°, beispielsweise 1 5° oder mehr. Dies vermeidet eine Selbsthemmung und erleichtert somit die Handhabung erheblich.
Bevorzugt beträgt ein Abstand zwischen der Drehachse und der Symmetrieachse 0.3- 8.0 mm, insbesondere 0.3-4.0 mm. Dieser Abstand beträgt bei einer ersten Art von Getrieben, die eine Zustellung auf eine Zahnstange ermöglichen, beispielsweise 0.5 mm, bei Antrieben, die das Spannen von Ketten oder Riemen ermöglichen sollen, beispielsweise 2.5 mm. Bei einer zweiten Art von Getrieben, die eine Zustellung auf eine Zahnstange ermöglichen, wird ein grösserer Exzenter gewählt, insbesondere im Bereich 1.8-7.0 mm, der ein vollständiges Ausrücken des am Planetengetriebe angeordneten Ritzels aus der Zahnstange ermöglicht. Je nach Anwendung sind auch andere Abstände und damit andere Exzentrizitäten möglich.
Mit Vorteil weist der Abtriebsflansch eine Mehrzahl von zur Symmetrieachse symmetrisch angeordneten bogenförmigen axialen Schlitzen auf, d. h. Schlitzen, die sich in axialer Richtung durch den Flansch hindurch erstrecken. Bei richtiger Anordnung ermöglichen die Schlitze die Fixierung des Abtriebsflanschs an einer Montageöffnung des Maschinengestells. Dazu wirken Schrauben mit entsprechenden, entlang des Umfangs der Montageöffnung regelmässig angeordneten Gewindelöchern zusammen. Sie durchdringen die Schlitze, und die Schraubenköpfe stützen sich auf dem Abtriebsflansch ab.
Anstelle von Schlitzen und diese durchdringenden Schrauben können andere Befestigungslösungen eingesetzt werden. So kann beispielweise eine Klemmplatte eingesetzt werden, die den Abtriebsflansch übergreift und ihn so am Maschinengestell festklemmt. Anstelle einer Klemmplatte können auch mehrere Klemmsegmente zum Einsatz kommen, welche den Abtriebsflansch bereichsweise überdecken und zum Festklemmen genutzt werden. Die Verwendung mehrerer Segmente ist insbesondere bei limitierten Platzverhältnissen vorteilhaft. Bei einer bevorzugten Variante der Erfindung ist in einem ersten axialen Abschnitt des Abtriebsflanschs die erste Mantelfläche ausgebildet, und in einem zweiten axialen Abschnitt des Abtriebsflanschs ist eine zweite Mantelfläche ausgebildet, wobei die zweite Mantelfläche um die Abtriebs-Drehachse kreissymmetrisch ist. Zur Verwendung dieser Variante des Planetengetriebes wird die Einbauöffnung entsprechend dem Durchmesser der eingesetzten Mantelfläche vorbereitet. Für den jeweils anderen axialen Abschnitt wird eine Geometrie bereitgestellt, die die entsprechende Mantelfläche in Bezug auf die Einbauöffnung freistellt.
Diese Variante ermöglicht somit sowohl die Verwendung in Anwendungen, in welchen eine Verstellmöglichkeit benötigt wird (z. B. für das Zustellen auf eine Zahnstange oder das Spannen von Ketten oder Riemen), als auch in Anwendungen, bei welchen keine Verstellmöglichkeit notwendig ist, aber eine genaue Zentrierung gewünscht ist, namentlich bei Spindelantrieben bzw. dem Antrieb von Kugelgewinde-Linearantrieben. Die genaue Zentrierung minimiert die Belastung der Kupplung. Aufgrund der universellen Verwendbarkeit vereinfacht sich die Lagerhaltung, auch in Bezug auf Ersatzteile.
Bevorzugt ist der zweite axiale Abschnitt in Bezug auf den ersten axialen Abschnitt antriebseitig angeordnet. Die entsprechend abtriebseitige Anordnung des zweiten axialen Abschnitts reduziert den Hebel für die Ableitung von Radialkräften in Bezug auf Anwendungen, bei welchen die exzentrische Mantelfläche des Abtriebsflanschs eingesetzt wird. Dies sind diejenigen Anwendungen, welche in der Regel höhere Radialkräfte mit sich bringen.
Mit Vorteil weist der Abtriebsflansch eine Mehrzahl von zur Drehachse symmetrisch angeordneten axialen Durchgangslöchern auf. Diese ermöglichen die sichere Fixierung des Abtriebsflanschs in Anwendungen ohne Verstellmöglichkeit, wenn der Abtriebsflansch mit seinem zweiten Abschnitt in der Montageöffnung gehalten ist. Vorzugsweise sind sowohl die oben erwähnten Schlitze als auch die Durchgangslöcher vorhanden, so dass die optimale Befestigungsmöglichkeit in beiden Anwendungsfällen gegeben ist. Vorzugsweise ist die erste Mantelfläche am Aussenring eines Kegelrollenlagers ausgebildet. Dieses bildet ein Festlager mit einer sehr engen axialen Führung und ist somit für die üblichen Anwendungen der Planetengetriebe sehr gut geeignet. Durch die Ausbildung der Mantelfläche als Aussenring ergibt sich eine schlanke Bauweise. Mit Vorteil ist auch die zweite Mantelfläche am Aussenring des Kegelrollenlagers ausgebildet. Damit ist eine sichere AbStützung sowohl bei zentrischer als auch bei exzentrischer Nutzung gegeben.
Bei einer ersten Gruppe von Ausführungsformen ist der Abtriebsflansch fest mit dem Gehäuse des Planetengetriebes verbunden bzw. einstückig mit diesem ausgeführt, und die exzentrische erste Mantelfläche ist ebenfalls fest am Abtriebsflansch und damit am Gehäuse angeordnet. Bei der Verstellung der Position der Abtriebs-Drehachse mit Hilfe der ersten Mantelfläche wird dann das Planetengetriebe zusammen mit dem Abtriebsflansch um die (exzentrische) Symmetrieachse der ersten Mantelfläche gedreht.
Bei einer zweiten Gruppe von Ausführungsformen weist der Abtriebsflansch ein auf einer Mantelfläche des Gehäuses drehbar gelagertes Ringelement auf, wobei die erste Mantelfläche aussen am Ringelement ausgebildet ist. Das Gehäuse des Planetengetriebes umfasst in diesem Fall insbesondere eine in Bezug auf die zentrale Achse des Getriebes und die Drehachse des Abtriebselements zentrische Mantelfläche, welche in einer in Bezug auf die am Ringelement ausgebildete erste Mantelfläche exzentrischen Aufnahmeöffnung aufgenommen ist. Durch Verdrehen des Ringelements lässt sich somit die radiale Position der Abtriebs-Drehachse verändern. Dabei kann die Drehstellung des Getriebes beibehalten werden.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform aus dieser zweiten Gruppe umfasst der Abtriebsflansch weiter einen Klemmring, mittels welchem das Ringelement axial klemmbar ist. Sobald die gewünschte Drehstellung eingestellt ist, kann der Klemmring axial zugestellt werden, bis das Ringelement zwischen dem Klemmring und einem weiteren Element (insbesondere einem Montageelement wie z. B. einem Maschinengehäuse oder einer Montageplatte) verklemmt ist. Dadurch ergibt sich eine Sicherung gegen ein Verdrehen des Ringelements und dadurch gegen eine unbeabsichtigte Verstellung der radialen Position der Abtriebs-Drehachse.
Mit Vorteil weist der Klemmring mindestens eine radiale Öffnung auf, um eine Drehpositionierung des Ringelements mit einem Werkzeug zu ermöglichen. Das Ringelement weist beispielsweise radiale Bohrungen auf, in welche das Werkzeug eingreifen kann, um die Drehstellung des Ringelements und damit die radiale Position der Abtriebs-Drehachse einzustellen.
Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform aus der genannten zweiten Gruppe umfasst der Abtriebsflansch nebst dem Ringelement weiter einen Befestigungsring und eine Stellschraube, wobei mit Hilfe der Stellschraube eine Drehposition des Ringelements relativ zum Befestigungsring einstellbar ist. Die Stellschraube ermöglicht eine feinfühlige Verstellung. Durch Wahl einer kleinen Gewindesteigung wird sichergestellt, dass die Schraube bei allen auftretenden Torsionskräften selbsthemmend ist. Eine zusätzliche Fixierung der Drehposition erübrigt sich somit. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst das Planetengetriebe einen ringförmigen Klemmflansch, welcher drehbar aber unverlierbar am Gehäuse gelagert ist. Das Planetengetriebe kann somit als einzelne Baugruppe geliefert und verwendet werden. Der Klemmflansch ermöglicht eine beliebige Verdrehung des Planetengetriebes und damit eine beliebige Einstellung der radialen Position der Abtriebs-Drehachse, wobei auch Verdrehwinkel von 180° (oder mehr) ohne Weiteres möglich sind. Der Klemmflansch wird insbesondere über axiale Öffnungen an einer die Montageöffnung umgebenden Struktur befestigt (z. B. mittels Schrauben oder anderer stiftartiger Befestigungselemente). Durch Festziehen der Befestigungselemente kann die Drehstellung des Planetengetriebes fixiert werden. Dazu wirkt der Klemmflansch axial mit einem Abschnitt des Gehäuses des Planetengetriebes zusammen.
Um den Klemmflansch unverlierbar am Gehäuse zu lagern, weist der Klemmflansch bevorzugt radial nach innen ragende Elemente auf, die mit einer umlaufenden Nut in einer Mantelfläche des Abtriebsflanschs zusammenwirken. Bei der Mantelfläche handelt es sich insbesondere um eine entsprechend der ersten Mantelfläche exzentrische Mantelfläche, der Klemmflansch wird dann so an der Struktur befestigt, dass er die Montageöffnung symmetrisch umgibt.
Bei bevorzugten Ausführungsformen des erfindungsgemässen Planetengetriebes macht ein Abstand zwischen der Abtriebs-Drehachse und der Symmetrieachse der ersten Mantelfläche mindestens 2.5% des Durchmessers des Abtriebsflanschs aus.
Ähnlicherweise umfasst eine bevorzugte Ausführungsform eines Linearsystems
ein erfindungsgemässes Planetengetriebe,
ein am Abtriebsflansch angeordnetes Ritzel, und
eine Zahnstange zum Zusammenwirken mit dem Ritzel, wobei ein Abstand zwischen der Abtriebs-Drehachse und der Symmetrieachse der ersten Mantelfläche mindestens dem Modul der Zahnstange entspricht, bevorzugt mindestens 5% grösser ist als der Modul der Zahnstange.
Eine entsprechende Exzentrizität ermöglicht es, das Ritzel durch Verdrehen des Getriebes um (annähernd) 180° aus der Zahnstange vollständig auszurücken. Das Getriebe kann dann - gegebenenfalls mit der Struktur, an welchem es befestigt ist - entlang der Zahnstange weg bewegt werden. Eine gegenüber dem dazu notwendigen Minimum etwas erhöhte Exzentrizität (z. B. von plus 5% oder plus 10%) schafft eine gewisse Sicherheitsmarge und ermöglicht eine zusätzliche Feinjustage der Endposition, z. B. zum Ausgleich von Herstellertoleranzen an den Bauteilen und von Abweichungen bei den kundenseitigen Montagepositionen der Bauteile.
Alternativ ist die Exzentrizität deutlich kleiner, so dass zwar ein Ritzel nicht vollständig aus einer Zahnstange ausrückbar ist, eine feine Justierung zum Ausgleich von Toleranzen bzw. Positionierungsfehlern aber möglich bleibt.
Insbesondere bei Planetengetrieben für schwerere Antriebe wird die Einstellung der Position erleichtert, wenn der Abtriebsflansch eine Aussenverzahnung aufweist. Diese wirkt mit einem Ritzel zusammen, welches am Maschinengestell gelagert werden kann und die Einstellung der Drehlage des Getriebes (inkl. angebrachtem Antriebsmotor) ermöglicht. Bei bevorzugten Varianten des erfindungsgemässen Planetengetriebes umfasst dieses einen antriebseitigen Flansch zur Befestigung eines Antriebs, wobei der Flansch drehbar am Gehäuse des Planetengetriebes angeordnet ist und eine Drehstellung des Flanschs relativ zum Gehäuse durch eine Klemmung fixierbar ist. Die Drehstellung des Antriebs (z. B. eines Motors) lässt sich so unabhängig von der Drehstellung des Planetengetriebes einstellen.
Die Anbringung eines entsprechenden antriebseitigen Flansches ist nicht auf die erfindungsgemässen Planetengetriebe beschränkt. Sie kann auch bei anderen Planetengetrieben sinnvoll sein. Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmalskombinationen der Erfindung.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels verwendeten Zeichnungen zeigen: Fig. 1 Eine Schrägansicht einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemässen
Planetengetriebes;
Fig. 2 eine Frontansicht der ersten Ausführungsform;
Fig. 3 eine Seitenansicht der ersten Ausführungsform;
Fig. 4 ein Schnittbild der ersten Ausführungsform; Fig. 5 eine Schrägansicht einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes;
Fig. 6 eine Schrägansicht einer dritten Ausführungsform des erfindungsgemässen
Planetengetriebes; Fig. 7 eine Seitenansicht einer vierten Ausführungsform des erfindungsgemässen
Planetengetriebes;
Fig. 8 eine Schrägansicht einer fünften Ausführungsform des erfindungsgemässen
Planetengetriebes; Fig. 9 eine Schrägansicht einer sechsten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes;
Fig. 10 eine Frontansicht der sechsten Ausführungsform;
Fig. 1 1 eine Seitenansicht der sechsten Ausführungsform;
Fig. 12A, B Schnittbilder der sechsten Ausführungsform; Fig. 13 eine Schrägansicht einer siebten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes;
Fig. 14A, B Schnittbilder der siebten Ausführungsform;
Fig. 15 eine Schrägansicht einer achten Ausführungsform des erfindungsgemässen
Planetengetriebes; Fig. 16 ein Schnittbild der achten Ausführungsform;
Fig. 17 eine Schrägansicht eines erfindungsgemässen Planetengetriebes mit einem
Motorbefestigungsflansch; und
Fig. 18 ein Schnittbild des Planetengetriebes mit Motorbefestigungsflansch.
Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Wege zur Ausführung der Erfindung
Die Figuren 1-4 zeigen eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemässen Planetengetriebes: Die Figur 1 ist eine Schrägansicht, die Figur 2 eine Frontansicht, die Figur 3 eine Seitenansicht, und die Figur 4 zeigt ein Schnittbild entlang der zentralen Achse des Getriebes.
Das Planetengetriebe 100 ist in einer Montageplatte 10 gelagert. Die Montageplatte 10 ist beispielsweise Teil eines Maschinengestells oder eines Maschinengehäuses. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist am Planetengetriebe 100 abtriebseitig ein Ritzel 20 befestigt. Dieses Ritzel 20 wirkt mit einer Zahnstange 30 zusammen.
In an sich bekannter Weise umfasst das Planetengetriebe 100 ein Gehäuse 1 10 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 1 1 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 1 1 2. Der antriebseitige Gehäuseteil 1 1 1 weist einen hinteren (antriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen quadratischem Querschnitt und einen vorderen (abtriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt auf. Im antriebseitigen Gehäuseteil 1 1 1 ist ein Kupplungsteil 1 21 zur Aufnahme einer Motorwelle aufgenommen, im abtriebseitigen Gehäuseteil 1 12 sind die Elemente des eigentlichen Planetengetriebes 130 aufgenommen, namentlich das mit dem Kupplungsteil 1 21 verbundene Sonnenrad 131 und die am Planetenradträger 132 angeordneten Planetenräder 133. Entsprechende Planetengetriebe sind allgemein bekannt, somit erübrigt sich eine nähere Beschreibung dieser Komponenten.
Der Planetenradträger 132 ist über zwei spiegelbildlich angeordnete Kegelrollenlager 134.1 , 134.2 am abtriebseitigen Gehäuseteil 1 12 gelagert. Am vorderen Ende des Planetenradträgers 132 ist eine Befestigungsplatte 135 angeordnet. Diese weist umlaufend regelmässig beabstandete Gewindeöffnungen auf. Über diese Gewindeöffnungen ist stirnseitig eine Halteplatte 21 mittels Schrauben 22 fest mit der Befestigungsplatte 135 verbunden. In der Halteplatte 21 ist das Ritzel 20 befestigt, z. B. eingeschrumpft. Zwischen der Befestigungsplatte 135 und dem abtriebseitigen Ende des abtriebseitigen Gehäuseteils 1 1 2 ist eine Ringdichtung 1 13 aufgenommen. Sie dichtet den Bereich der Kegelrollenlager 134.1 , 134.2 nach aussen hin ab.
Das Planetengetriebe 100 weist an seinem abtriebseitigen Gehäuseteil 1 12 einen damit einstückig ausgebildeten, umlaufenden, ringförmigen Befestigungsflansch 140 auf. Dieser weist eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 100 stehende vordere (abtriebseitige) Befestigungsfläche 141 auf. Der abtriebseitige Gehäuseteil 1 1 2 weist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 140 zudem eine Mantelfläche 1 1 5 auf. Im befestigten Zustand liegt die Befestigungsfläche 141 flächig an der Montageplatte 10 an und stützt somit das Planetengetriebe 100 auf der Montageplatte 10 ab. Die Mantelfläche 1 1 5 ist passend in einer kreisförmigen Öffnung der Montageplatte 10 gehalten und stützt somit das Planetengetriebe in allen Richtungen gegen radiale Kräfte ab. Im Befestigungsflansch 140 verlaufen eine Mehrzahl von axial durchgehenden Öffnungen, nämlich acht gleichmässig angeordnete bogenförmige Schlitze 142.1...8 mit einem Sektorwinkel von je 22.5° sowie acht kreisrunde Löcher 143.1...8, welche jeweils mittig zwischen den Schlitzen angeordnet sind.
Der Befestigungsflansch 140 mit den Schlitzen 142 und den Löchern 143 sowie die Mantelfläche 1 1 5 sind bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 100 und damit der Drehachse des Ritzels 20 exzentrisch ausgebildet, d. h. die Mantelfläche 1 1 5, der umlaufende Rand des Befestigungsflanschs 140, die Schlitze 142 und die Löcher 143 sind kreissymmetrisch zu einer Achse angeordnet, welche einen Abstand zur zentralen Achse des Planetengetriebes 100 und damit zur Drehachse des Ritzels 20 aufweist. Der Abstand beträgt im gezeigten Ausführungsbeispiel 0.5 mm. Dies erlaubt eine Einstellung des Abstands des Ritzels 20 zur Zahnstange 30, indem das Planetengetriebe 100 relativ zur Montageplatte 10 um die Symmetrieachse des Befestigungflanschs 140 bzw. der Mantelfläche 1 1 5 verdreht wird.
Die Fixierung des Planetengetriebes 100 an der Montageplatte 10 erfolgt je nach Anwendung mit Hilfe der Schlitze 142.1...8 und/oder der Löcher 143.1...8: a) Falls eine Verstellung des Abstands gewünscht ist, werden in der Montageplatte 10 sechzehn kreisförmig und gleichmässig beabstandete Gewindeöffnungen vorgesehen. Mittels acht durch die acht Schlitze 142.1...8 geführter Schrauben lässt sich dann das Planetengetriebe 100 in allen Drehstellungen an der Montageplatte 10 festklemmen, wobei je nach Drehlage eine erste oder eine zweite Gruppe von je in einem Abstand von 45° positionierten acht Löchern in der Montageplatte 10 verwendet wird. Über die Schraubenköpfe und den Befestigungsflansch 140 ist das Planetengetriebe formschlüssig an der Montageplatte 10 gehalten und stützt es gegen axiale Kräfte ab. Torsionskräfte werden über die Klemmung zwischen den Schraubenköpfen und der hinteren Fläche des Befestigungsflanschs 140 bzw. zwischen der Befestigungsfläche 141 und der Rückseite der Montageplatte aufgefangen. b) Ist keine Verstellung des Abstands gewünscht, müssen in der Montageplatte 10 nur acht kreisförmig und gleichmässig beabstandete Gewindeöffnungen vorgesehen werden. Mittels acht durch die acht Löcher 143.1...8 geführter Schrauben lässt sich dann das Planetengetriebe 100 in an sich bekannter Weise drehfest an der Montageplatte 10 befestigen. Auch Torsionskräfte werden so durch Formschluss aufgefangen.
Die Figur 5 ist eine Schrägansicht einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes 200. Diese umfasst ein an sich bekanntes Planetengetriebe mit einem Gehäuse 210, das abtriebseitig einen Befestigungsflansch 240 mit vier parallel zur Längsachse des Planetengetriebes orientierten, durchgehenden schlitzartigen Öffnungen aufweist. Ebenfalls ist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 240 eine zentrische Mantelfläche 215 vorhanden. Im Unterschied zur ersten Ausführungsform ist anstelle eines abtriebseitigen Ritzels ein profilierter Abtriebsschaft 201 dargestellt.
Als zusätzliches Element ist nun zwischen der zentrischen Mantelfläche 21 5 des an sich bekannten Planetengetriebes und einer kreisförmigen Montageöffnung in einer (hier nicht dargestellten) Montageplatte ein Exzenterflansch 250 angeordnet. Der Exzenterflansch 250 weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung 251 auf, deren Querschnitt der Mantelfläche 215 des Planetengetriebes angepasst ist. Umlaufend weist der Exzenterflansch 250 seinerseits eine Mantelfläche 252 auf, welche ebenfalls kreisförmig, bezüglich der Aufnahmeöffnung 251 aber exzentrisch ist. Wiederum beträgt die Exzentrizität 0.5 mm.
Hinten an die Mantelfläche 252 anschliessend weist der Exzenterflansch 250 einen Befestigungsflanschabschnitt 253 auf. Dieser bildet abtriebseitig eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 200 stehende vordere Befestigungsfläche. Im befestigten Zustand liegt diese Befestigungsfläche flächig an einer Montageplatte an und stützt somit das Planetengetriebe 200 auf dieser ab. Die Mantelfläche 252 ist passend in einer kreisförmigen Öffnung der Montageplatte gehalten und stützt somit das Planetengetriebe in allen Richtungen gegen radiale Kräfte ab. Parallel zur zentralen Achse des Planetengetriebes 200 verlaufen im Befestigungsflanschabschnitt 253 vier gleichmässig angeordnete bogenförmige Schlitze 254.1...4 mit einem Sektorwinkel von je 45°. Sie sind in Bezug auf das Rotationszentrum der Mantelfläche 252 symmetrisch angeordnet.
Die Fixierung des Planetengetriebes 200 an der Montageplatte erfolgt mit Hilfe der Schlitze 254.1...4 und vier durch die schlitzartigen Öffnungen des Befestigungsflanschs 240 geführten Schrauben 255. Dazu werden in der Montageplatte acht kreisförmig und gleichmässig beabstandete Gewindeöffnungen vorgesehen. Mittels der vier Schrauben 255 lässt sich dann das Planetengetriebe 200 in allen Drehstellungen des Exzenterflanschs 250 an der Montageplatte festklemmen. Die Geometrie der schlitzartigen Öffnungen im Befestigungsflansch 240 ermöglicht dabei die bei der Einstellung notwendige radiale Bewegung des Planetengetriebes - im einfachsten Fall weisen die Öffnungen eine Ausdehnung auf, die in allen Richtungen den Querschnitt des Schafts der zur Befestigung verwendeten Schrauben 255 übersteigt. Über die Schraubenköpfe und den Befestigungsflansch 240 ist das Planetengetriebe 200 formschlüssig an der Montageplatte gehalten und stützt es gegen axiale Kräfte ab. Torsionskräfte werden über die Klemmung zwischen den Schraubenköpfen und der hinteren Fläche des Befestigungsflanschs 240, der vorderen Fläche des Befestigungsflanschs 240, der beiden Flächen des Exzenterflanschs 250 und der Rückseite der Montageplatte aufgefangen. Während der Zustellbewegung rotiert - im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel - das Planetengetriebe 200 nicht, wird aber das Ende der Schlitze 254.1...4 erreicht, muss das Getriebe um 45° gedreht werden, in das um 45° verdrehte Bohrbild in der Montageplatte.
Die Figur 6 ist eine Schrägansicht einer dritten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes 300. Wie bei der zweiten Ausführungsform umfasst dieses ein an sich bekanntes Planetengetriebe mit einem Gehäuse 310, das abtriebseitig einen Befestigungsflansch 340 mit vier parallel zur Längsachse des Planetengetriebes orientierten, durchgehenden schlitzartigen Öffnungen aufweist. Ebenfalls ist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 340 eine zentrische Mantelfläche 31 5 vorhanden, wiederum liegt zudem ein profilierter Abtriebsschaft 301 vor.
Als zusätzliche Elemente weist das Planetengetriebe 300 nun eine Exzenterhülse 360 und einen Klemmflansch 370 auf. Die Exzenterhülse 360 ist zwischen der Mantelfläche 31 5 des an sich bekannten Planetengetriebes und einer kreisförmigen Montageöffnung in einer (hier nicht dargestellten) Montageplatte angeordnet. Die Exzenterhülse 360 weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung 361 auf, deren Querschnitt der Mantelfläche 31 5 des Planetengetriebes angepasst ist. Umlaufend weist die Exzenterhülse 360 ihrerseits eine Mantelfläche 362 auf, welche ebenfalls kreisförmig, bezüglich der Aufnahmeöffnung 361 aber exzentrisch ist. Wiederum beträgt die Exzentrizität 0.5 mm. Am hinteren Ende ist an der Mantelfläche 362 ein umlaufender Steg ausgebildet. Der Klemmflansch 370 ist im Wesentlichen ringförmig und weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung 371 auf, deren Querschnitt der Aussengeometrie der Mantelfläche 362 der Exzenterhülse 360 angepasst ist. Mittels vier Schrauben 365 ist der Klemmflansch mit dem Befestigungsflansch 340 des Planetengetriebes verschraubt. Die Geometrie der schlitzartigen Öffnungen im Befestigungsflansch 340 ermöglicht die bei der weiter unten beschriebenen Feinpositionierung des Planetengetriebes erfolgenden Bewegungen.
Der Klemmflansch 370 weist vier weitere Schraubenöffnungen auf, welche sich in Abschnitten befinden, welche nicht vom Befestigungsflansch 340 des Planetengetriebes abgedeckt werden und somit von hinten zugänglich sind. Mittels vier weiteren Schrauben 372 lässt sich der Klemmflansch 370 und damit das Planetengetriebe an einer Montageplatte befestigen. Dazu werden in der Montageplatte lediglich vier Gewindeöffnungen benötigt, deren Anordnung derjenigen der vier Schraubenöffnungen im Klemmflansch 370 entspricht.
Der Klemmflansch 370 weist weiter einen radial durchgehenden Schlitz 373 auf, welcher einen unmittelbaren Zugriff auf einen Abschnitt der Mantelfläche 362 der Exzenterhülse 360 erlaubt. Der Sektorwinkel des Schlitzes beträgt 22.5°. Im Abschnitt der Mantelfläche 362 sind mehrere radiale Öffnungen mit einem Abstand von 22.5° angeordnet. Mithilfe eines Werkzeugs, z. B. eines Schraubenziehers 40, und dieser Öffnungen lässt sich die Drehstellung der Exzenterhülse 360 verstellen. Erreicht eine Öffnung das Ende des Schlitzes 373, kann in die nächste Öffnung eingegriffen werden. Die Exzenterhülse 360 lässt sich so in jede beliebige Drehstellung bringen.
Zur Montage des Planetengetriebes 300 wird wie folgt vorgegangen: Zunächst wird der Klemmflansch 370 an der Montageplatte mittels der Schrauben 372 fixiert. Das Planetengetriebe wird am Befestigungsflansch 340 über die vier weiteren Schrauben 365 zunächst lose am Klemmflansch 370 befestigt. Anschliessend wird mit Hilfe des Schraubenziehers 40 und der radialen Öffnungen in der Exzenterhülse 360 die Drehstellung der Exzenterhülse 360 und damit die Position der Drehachse des Schafts 301 eingestellt.
Ist die gewünschte Position erreicht, werden die Schrauben 365, mit welchen das Planetengetriebe am Klemmflansch 370 befestigt ist, festgezogen. Die Exzenterhülse 360 ist dadurch über den Steg am hinteren Ende der Mantelfläche 362 zwischen dem Befestigungsflansch 340 des Planetengetriebes und dem Klemmflansch 370 festgeklemmt. Während des Verstellvorgangs erfolgt keine Rotation des Getriebes selbst.
Die Figur 7 ist eine Seitenansicht einer vierten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes 400. Wie bei der zweiten und dritten Ausführungsform umfasst dieses ein an sich bekanntes Planetengetriebe mit einem Gehäuse 410, das abtriebseitig einen Befestigungsflansch 440 mit vier parallel zur Längsachse des Planetengetriebes orientierten, durchgehenden schlitzartigen Öffnungen aufweist. Ebenfalls ist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 440 eine zentrische Mantelfläche 41 5 vorhanden, wiederum liegt zudem ein profilierter Abtriebsschaft 401 vor.
Als zusätzliche Elemente weist das Planetengetriebe 400 wiederum eine Exzenterhülse 460 und einen Klemmflansch 470 auf. Die Exzenterhülse 460 ist zwischen der Mantelfläche 41 5 des an sich bekannten Planetengetriebes und einer kreisförmigen Montageöffnung in einer (hier nicht dargestellten) Montageplatte angeordnet. Die Exzenterhülse 460 weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung auf, deren Querschnitt der Mantelfläche 41 5 des Planetengetriebes angepasst ist. Umlaufend weist die Exzenterhülse 460 ihrerseits eine Mantelfläche 462 auf, welche ebenfalls kreisförmig, bezüglich der Aufnahmeöffnung aber exzentrisch ist. Wiederum beträgt die Exzentrizität 0.5 mm. Am hinteren Ende ist an der Mantelfläche 462 ein umlaufender Steg ausgebildet.
Der Klemmflansch 470 ist im Wesentlichen ringförmig und weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung auf, deren Querschnitt der Aussengeometrie der Mantelfläche 462 der Exzenterhülse 460 angepasst ist. Mittels vier Schrauben 465 ist der Klemmflansch mit dem Befestigungsflansch 440 des Planetengetriebes verschraubt. Die Geometrie der schlitzartigen Öffnungen im Befestigungsflansch 440 ermöglicht die bei der weiter unten beschriebenen Feinpositionierung des Planetengetriebes erfolgenden Bewegungen.
Der Klemmflansch 470 weist vier weitere Schraubenöffnungen auf, welche sich in Abschnitten befinden, welche nicht vom Befestigungsflansch 440 des Planetengetriebes abgedeckt werden und somit von hinten zugänglich sind. Mittels vier weiteren Schrauben 472 lässt sich der Klemmflansch 470 und damit das Planetengetriebe an einer Montageplatte befestigen. Dazu werden in der Montageplatte lediglich vier Gewindeöffnungen benötigt, deren Anordnung derjenigen der vier Schraubenöffnungen im Klemmflansch 470 entspricht.
Der Klemmflansch 470 weist weiter einen radial durchgehenden Schlitz 473 auf, sein Sektorwinkel beträgt ca. 80°. In einem mittleren Abschnitt des Schlitzes 473 ist ein Quersteg 474 ausgebildet, in welcher eine axiale kreisförmige Öffnung verläuft, die sich bis zu den beiden Stirnseiten des Klemmflanschs 470 erstreckt. In dieser Öffnung ist ein Lager mit einer Gewindeöffnung drehbar gelagert. Mit dieser Gewindeöffnung wirkt eine Stellschraube 475 zusammen. Diese umfasst einen Gewindeabschnitt, an dessen einen Ende ein Schlitz ausgebildet ist. Am anderen Ende ist ein Gelenkkopf 476 angeordnet, mit einem Kopfteil, in welchem der Gewindeabschnitt frei rotiert und einem Gelenkteil, welches relativ zum Kopfteil um eine parallel zur Längsachse des Getriebes verlaufende Achse schwenkbar ist. Der Gelenkteil greift in eine radiale Öffnung in der Mantelfläche 462 der Exzenterhülse 460 ein. Mithilfe eines Schraubenziehers lässt sich die Position der Stellschraube 475 relativ zum drehbaren Lager verstellen. Damit wird auch die Drehstellung der Exzenterhülse 460 und damit die Position der Drehachse des Schafts 301 eingestellt. Auch hier wird ein Verstellweg von 90° ermöglicht. Die Figur 8 ist eine Schrägansicht einer fünften Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes 500. Sie entspricht in vielerlei Hinsicht der ersten Ausführungsform.
Das Planetengetriebe 500 ist in einer Montageplatte 10 gelagert. Die Montageplatte 10 ist beispielsweise Teil eines Maschinengestells oder eines Maschinengehäuses. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist am Planetengetriebe 500 abtriebseitig ein Ritzel 20 befestigt. Dieses Ritzel 20 wirkt mit einer Zahnstange 30 zusammen.
In an sich bekannter Weise umfasst das Planetengetriebe 500 ein Gehäuse 510 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 51 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 512. Der antriebseitige Gehäuseteil weist einen hinteren (antriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen quadratischem Querschnitt und einen vorderen (abtriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt auf. Im antriebseitigen Gehäuseteil 51 1 ist ein Kupplungsteil zur Aufnahme einer Motorwelle aufgenommen, im abtriebseitigen Gehäuseteil 51 2 sind die Elemente des eigentlichen Planetengetriebes aufgenommen. Entsprechende Planetengetriebe sind allgemein bekannt, somit erübrigt sich eine nähere Beschreibung dieser Komponenten. Die Lagerung des Planetenradträgers über Kegelrollenlager entspricht derjenigen bei der ersten Ausführungsform.
Am vorderen Ende des Planetenradträgers ist eine Befestigungsplatte 535 angeordnet. Diese weist umlaufend regelmässig beabstandete Gewindeöffnungen auf. Über diese Gewindeöffnungen ist stirnseitig eine Halteplatte 21 mittels Schrauben 22 fest mit der Befestigungsplatte 535 verbunden. In der Halteplatte 21 ist das Ritzel 20 befestigt, z. B. eingeschrumpft.
Zwischen der Befestigungsplatte 535 und dem abtriebseitigen Ende des abtriebseitigen Gehäuseteils 51 2 ist eine Ringdichtung 513 aufgenommen. Sie dichtet den Bereich der Kegelrollenlager nach aussen hin ab. Das Planetengetriebe 500 umfasst an seinem abtriebseitigen Gehäuseteil 51 2 einen damit einstückig ausgebildeten, umlaufenden, ringförmigen Befestigungsflansch 540. Dieser weist eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 500 stehende vordere (abtriebseitige) Befestigungsfläche 541 auf. Der abtriebseitige Gehäuseteil 512 weist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 540 zudem eine Mantelfläche 51 5 auf. Im befestigten Zustand liegt die Befestigungsfläche 541 flächig an der Montageplatte 10 an und stützt somit das Planetengetriebe 500 auf der Montageplatte 10 ab. Die Mantelfläche 515 ist passend in einer kreisförmigen Öffnung der Montageplatte 10 gehalten und stützt somit das Planetengetriebe in allen Richtungen gegen radiale Kräfte ab. Im Befestigungsflansch 540 ist eine Mehrzahl von axial durchgehenden Löchern 543 angeordnet.
Der Befestigungsflansch 540 sowie die Mantelfläche 515 sind bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 500 und damit der Drehachse des Ritzels 20 exzentrisch ausgebildet, d. h. die Mantelfläche 515, der umlaufende Rand des Befestigungsflanschs 540 und die Löcher 543 sind kreissymmetrisch zu einer Achse angeordnet, welche einen Abstand zur zentralen Achse des Planetengetriebes 500 und damit zur Drehachse des Ritzels 20 aufweist. Der Abstand beträgt im gezeigten Ausführungsbeispiel 0.5 mm. Dies erlaubt eine Einstellung des Abstands des Ritzels 20 zur Zahnstange 30, indem das Planetengetriebe 500 relativ zur Montageplatte 10 um die Symmetrieachse des Befestigungflanschs 540 bzw. der Mantelfläche 51 5 verdreht wird.
Weiter umfasst das Planetengetriebe 500 zwei Klemmsegmente 571 , 572. Diese haben einen L-förmigen Querschnitt mit zwei senkrecht zueinander stehenden Schenkeln und erstrecken sich über einen Sektorwinkel von ca. 1 20°. Die Querschnittsgeometrie ist derart ausgebildet, dass die Aussenkontur des Befestigungsflanschs 540 passend zwischen den beiden Schenkeln aufgenommen werden kann. Beide Segmente umfassen ja vier axiale Durchgangslöcher, so dass sie mit Hilfe von Schrauben 573, die mit entsprechend angeordneten Gewindelöchern in der Montageplatte 10 zusammenwirken, an der Montageplatte 10 befestigt werden können. Die Mittellinien der beiden Klemmsegmente 571 , 572 sind in einem Winkel von 90° zur Längsachse der Zahnstange 30 angeordnet, um die Radialkräfte des Zahneingriffs bestmöglich aufzunehmen.
Die Fixierung des Planetengetriebes 500 an der Montageplatte 10 erfolgt je nach Anwendung mit Hilfe der Schrauben 573 und der beiden Klemmsegmente 571 , 572 oder mit Hilfe der axialen Löcher 543 im Befestigungsflansch 540: a) Falls eine Verstellung des Abstands gewünscht ist, werden in der Montageplatte 2x4 Gewindelöcher vorgesehen, deren Anordnung jeweils derjenigen der Durchgangslöcher eines der Klemmsegmente 571 , 572 entspricht. Mittels acht durch die Durchgangslöcher geführter Schrauben 573 lässt sich dann das Planetengetriebe 500 in allen Drehstellungen an der Montageplatte 10 festklemmen. Über die Schraubenköpfe und den Befestigungsflansch 540 ist das Planetengetriebe formschlüssig an der Montageplatte 10 gehalten und stützt es gegen axiale Kräfte ab. Torsionskräfte werden über die Klemmung zwischen den Schraubenköpfen und der hinteren Fläche der Klemmsegmente 571 , 572, zwischen dem radialen Schenkel der Klemmsegemente 571 , 572 und der hinteren Fläche des Befestigungsflanschs 540 sowie zwischen der Befestigungsfläche 541 und der Rückseite der Montageplatte aufgefangen. b) Ist keine Verstellung des Abstands gewünscht, können die axialen Löcher 543 im Befestigungsflansch 540 zur Befestigung dienen. In der Montageplatte 10 wird dann ein entsprechendes Bohrbild benötigt. Die Klemmsegmente 571 , 572 werden in diesem Fall nicht benötigt.
Die Figur 9 ist eine Schrägansicht einer sechsten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes, die Figur 10 zeigt eine Frontansicht, die Figur 1 1 eine Seitenansicht und die Figuren 1 2A, B Schnittbilder eines Teilbereichs, entlang der zentralen Achse des Getriebes. Wiederum entspricht das Planetengetriebe 600 in vielerlei Hinsicht der ersten Ausführungsform.
Das Planetengetriebe 600 ist in einer Montageplatte 10 gelagert. Die Montageplatte 10 ist beispielsweise Teil eines Maschinengestells oder eines Maschinengehäuses. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist am Planetengetriebe 600 abtriebseitig ein Ritzel 20 befestigt. Dieses Ritzel 20 wirkt mit einer Zahnstange 30 zusammen.
In an sich bekannter Weise umfasst das Planetengetriebe 600 ein Gehäuse 610 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 61 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 612. Der antriebseitige Gehäuseteil weist einen hinteren (antriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen quadratischem Querschnitt und einen vorderen (abtriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt auf. Im antriebseitigen Gehäuseteil 61 1 ist ein Kupplungsteil zur Aufnahme einer Motorwelle aufgenommen, im abtriebseitigen Gehäuseteil 61 2 sind die Elemente des eigentlichen Planetengetriebes aufgenommen. Entsprechende Planetengetriebe sind allgemein bekannt, somit erübrigt sich eine nähere Beschreibung dieser Komponenten. Die Lagerung des Planetenradträgers entspricht derjenigen bei der ersten Ausführungsform.
Am vorderen Ende des Planetenradträgers ist eine Befestigungsplatte 635 angeordnet. Diese weist umlaufend regelmässig beabstandete Gewindeöffnungen auf. Über diese Gewindeöffnungen ist stirnseitig eine Halteplatte 21 mittels Schrauben 22 fest mit der Befestigungsplatte 635 verbunden. In der Halteplatte 21 ist das Ritzel 20 befestigt, z. B. eingeschrumpft.
Zwischen der Befestigungsplatte 635 und dem abtriebseitigen Ende des abtriebseitigen Gehäuseteils 61 2 ist eine Ringdichtung 613 aufgenommen. Sie dichtet den Bereich der Kegelrollenlager nach aussen hin ab.
Das Planetengetriebe 600 umfasst an seinem abtriebseitigen Gehäuseteil 61 2 einen damit einstückig ausgebildeten, umlaufenden, ringförmigen Befestigungsflansch 640. Dieser weist eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 600 stehende vordere (abtriebseitige) Befestigungsfläche 641 auf. Der abtriebseitige Gehäuseteil 61 2 weist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 640 zudem eine Mantelfläche 615 auf.
Im Befestigungsflansch 640 verläuft eine Mehrzahl von axial durchgehenden Öffnungen, nämlich acht gleichmässig angeordnete bogenförmige Schlitze 642.1...8 mit einem Sektorwinkel von je 22.5° sowie acht kreisrunde Löcher 643.1...8, welche jeweils mittig zwischen den Schlitzen 642.1...8 angeordnet sind. Die Mantelfläche 61 5 ist bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 600 und damit der Drehachse des Ritzels 20 exzentrisch ausgebildet, d. h. die Mantelfläche 615 ist kreissymmetrisch zu einer Achse angeordnet, welche einen Abstand zur zentralen Achse des Planetengetriebes 600 und damit zur Drehachse des Ritzels 20 aufweist. Der Abstand beträgt im gezeigten Ausführungsbeispiel 0.5 mm.
Die Schlitze 642 im Befestigungsflansch 140 sind in derselben Weise exzentrisch angeordnet. Der Befestigungsflansch 640, namentlich seine Aussenkontur, sowie die Löcher 643 sind dagegen zentrisch ausgebildet, d. h. rotationssymmetrisch zur zentralen Achse des Planetengetriebes 600 und damit zur Drehachse des Ritzels 20.
Das Getriebe kann so universell einerseits für Anwendungen verwendet werden, die eine radiale Zustellung erfordern (z. B. Zahnstangen-, Riemen- oder Kettentriebe), andererseits für Anwendungen wo eine koaxiale Ausrichtung der Abtriebswelle zur Zentrierbohrung von Wichtigkeit ist (Spindelantriebe oder beim Direktanbau von prozessspezifischen Rotationselementen). Je nach Anwendung wird eine anders gestaltete Öffnung in der Montageplatte 10 verwendet, deren Geometrie der Aussenfläche des Befestigungsflanschs 640 (für die zentrische Montage) oder der Mantelfläche 61 5 (für die zustellbare, exzentrische Montage) angepasst ist: a) Falls eine Verstellung des Abstands gewünscht ist, werden in der Montageplatte 10 sechzehn kreisförmig und gleichmässig beabstandete Gewindeöffnungen vorgesehen. Mittels acht durch die acht Schlitze 642.1...8 geführter Schrauben lässt sich dann das Planetengetriebe 600 in allen Drehstellungen an der Montageplatte 10 festklemmen, wobei je nach Drehlage eine erste oder eine zweite Gruppe von je in einem Abstand von 45° positionierten acht Löchern in der Montageplatte 10 verwendet wird. Über die Schraubenköpfe und den Befestigungsflansch 640 ist das Planetengetriebe formschlüssig an der Montageplatte 10 gehalten und stützt es gegen axiale Kräfte ab. Torsionskräfte werden über die Klemmung zwischen den Schraubenköpfen und der hinteren Fläche des Befestigungsflanschs 640 bzw. zwischen der Befestigungsfläche 641 und der Rückseite der Montageplatte aufgefangen. b) Ist keine Verstellung des Abstands gewünscht, müssen in der Montageplatte 10 nur acht kreisförmig und gleichmässig beabstandete Gewindeöffnungen vorgesehen werden. Mittels acht durch die acht Löcher 643.1...8 geführter Schrauben lässt sich dann das Planetengetriebe 100 in an sich bekannter Weise drehfest an der Montageplatte 10 befestigen. Auch Torsionskräfte werden so durch Formschluss aufgefangen.
Die Mantelfläche 61 5, welche bei der Variante a) passend in der Montageplatte 10 aufgenommen ist, befindet sich näher beim Abtrieb als die Aussenkontur des Befestigungsflanschs 640 und kann so die signifikanten Radialkräfte, welche bei entsprechenden Anwendungen zu erwarten sind, besonders gut aufnehmen. Bei der Variante b) erfolgt die Aufnahme der (in der Regel geringeren) Radialkräfte über den etwas weiter vom Abtrieb entfernten Befestigungsflansch 640.
Die Figuren 1 2A, B zeigen Schnittbilder durch denjenigen Bereich, in welchem das Planetengetriebe 600 in der Montageplatte 10 gehalten ist. Die Montageplatte 10 umfasst zur Aufnahme des Planetengetriebes 600 eine Öffnung 1 1. Diese weist eine vordere (abtriebseitige) zylindrische Begrenzungsfläche 1 1 a und eine hintere (antriebseitige) zylindrische Begrenzungsfläche 1 1 b auf. Der Radius ist im Bereich der hinteren Begrenzungsfläche 1 1 b grösser als im Bereich der vorderen Begrenzungsfläche 1 1 a.
Bei der in der Figur 1 2A gezeigten Situation, in welcher das Planetengetriebe 600 zentrisch, d. h. ortsfest, in der Montageplatte 10 gehalten ist, wirkt die Montageplatte 10 umlaufend im Bereich der hinteren Begrenzungsfläche 1 1 b mit der Aussenseite des Befestigungsflanschs 640 zusammen. Auf das Planetengetriebe 600 wirkende radiale Kräfte können somit unabhängig von ihrer Richtung unmittelbar von der Montageplatte 10 aufgenommen werden. Im Bereich der vorderen Begrenzungsfläche 1 1 a ist der Radius so gewählt, dass die Mantelfläche 61 5 des Planetengetriebes 600 unabhängig von der Drehstellung in der Öffnung 1 1 Platz findet. Die Öffnung kann im Bereich der vorderen Begrenzungsfläche 1 1 a so dimensioniert werden, dass in einer Richtung (oben in Figur 1 2A) die Mantelfläche 61 5 die Umrandung kontaktiert, so dass Kräfte, welche in diese Richtung wirken, auch im Bereich der vorderen Begrenzungsfläche 1 1 a auf die Montageplatte 10 übertragen werden können. Müssen grosse Radialkräfte aufgenommen werden, kann die Öffnung 1 1 in der Montageplatte 10 so ausgeführt werden, dass - in einer vorgegebenen Drehstellung des Planetengetriebes 600 - auch im Bereich der Mantelfläche 61 5 ein umlaufender Kontakt stattfindet, d. h. die vordere und die hintere Begrenzungsfläche sind entsprechend des Abstands zwischen der zentralen Achse des Planetengetriebes 600 und der Drehachse des Ritzels exzentrisch ausgeführt.
Bei der in der Figur 1 2B gezeigten Situation, in welcher das Planetengetriebe 600 exzentrisch, d. h. in Bezug auf eine radiale Position der Drehachse des Abtriebsritzels verstellbar, in der Montageplatte 10 gehalten ist, wirkt die Montageplatte 10 umlaufend im Bereich der vorderen Begrenzungsfläche 1 1 a mit der Mantelfläche 615 des Planetengetriebes 600 zusammen. Auf das Planetengetriebe 600 wirkende Kräfte können somit unabhängig von ihrer Richtung unmittelbar von der Montageplatte 10 aufgenommen werden. Im Bereich der hinteren Begrenzungsfläche 1 1 b ist der Radius so gewählt, dass die Aussenfläche des Befestigungsflanschs 640 unabhängig von der Drehstellung in der Öffnung 1 1 Platz findet.
Die Figur 13 ist eine Schrägansicht einer siebten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes. Die Figuren 14A, B zeigen Schnittbilder der siebten Ausführungsform. Die siebte Ausführungsform entspricht in vielerlei Hinsicht der fünften Ausführungsform, welche oben im Zusammenhang mit der Figur 8 beschrieben ist. Das Planetengetriebe 700 ist in einer Montageplatte 10 gelagert. Die Montageplatte 10 ist beispielsweise Teil eines Maschinengestells oder eines Maschinengehäuses. Am Planetengetriebe 700 ist abtriebseitig beispielsweise ein Ritzel zum Zusammenwirken mit einer Zahnstange befestigt.
In an sich bekannter Weise umfasst das Planetengetriebe 700 ein Gehäuse 710 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 71 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 712. Der antriebseitige Gehäuseteil weist einen hinteren (antriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen quadratischem Querschnitt und einen vorderen (abtriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt auf. Im antriebseitigen Gehäuseteil 71 1 ist ein Kupplungsteil zur Aufnahme einer Motorwelle aufgenommen, im abtriebseitigen Gehäuseteil 71 2 sind die Elemente des eigentlichen Planetengetriebes aufgenommen. Entsprechende Planetengetriebe sind allgemein bekannt, somit erübrigt sich eine nähere Beschreibung dieser Komponenten. Die Lagerung des Planetenradträgers über Kegelrollenlager entspricht derjenigen bei der ersten Ausführungsform.
Die Befestigung des Ritzels (oder anderer Abtriebselemente) erfolgt wie bei der fünften Ausführungsform und ist deshalb nicht näher beschrieben.
Das Planetengetriebe 700 umfasst an seinem abtriebseitigen Gehäuseteil 71 2 einen damit einstückig ausgebildeten, umlaufenden, ringförmigen Befestigungsflansch 740. Dieser weist eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 700 stehende vordere (abtriebseitige) Befestigungsfläche 741 auf. Der abtriebseitige Gehäuseteil 712 weist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 740 zudem eine Mantelfläche 71 5 auf (vgl. Fig. 14A, B). Im befestigten Zustand liegt die Befestigungsfläche 741 flächig an der Montageplatte 10 an und stützt somit das Planetengetriebe 700 auf der Montageplatte 10 ab. Die Mantelfläche 71 5 ist passend in einer kreisförmigen Öffnung der Montageplatte 10 gehalten und stützt somit das Planetengetriebe in allen Richtungen gegen radiale Kräfte ab. Im Befestigungsflansch 740 ist eine Mehrzahl von axial durchgehenden Löchern 743 angeordnet.
Der Befestigungsflansch 740 ist bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 700 und damit der Drehachse des Ritzels exzentrisch ausgebildet, d. h. der umlaufende Rand des Befestigungsflanschs 740 und die Löcher 743 sind kreissymmetrisch zu einer Achse angeordnet, welche einen Abstand zur zentralen Achse des Planetengetriebes 700 und damit zur Drehachse des Ritzels 20 aufweist. Der Abstand beträgt im gezeigten Ausführungsbeispiel 0.5 mm. Dies erlaubt bei einer Befestigung über den Befestigungsflansch 740 eine Einstellung des Abstands des Ritzels zur Zahnstange, indem das Planetengetriebe 700 relativ zur Montageplatte 10 um die Symmetrieachse des Befestigungflanschs 740 verdreht wird. Im Gegensatz zum Befestigungsflansch 740 ist die Mantelfläche 71 5 bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 700 und damit der Drehachse des Ritzels zentrisch ausgebildet.
Weiter umfasst das Planetengetriebe 700 vier Klemmpratzen 771.1...4 (wovon drei in der Figur 13 sichtbar sind). Diese haben einen L-förmigen Querschnitt mit zwei senkrecht zueinander stehenden Schenkeln und decken je einen Sektorwinkel des Befestigungsflanschs 740 von ca. 30° ab. Die Querschnittsgeometrie ist derart ausgebildet, dass die Aussenkontur des Befestigungsflanschs 740 passend zwischen den beiden Schenkeln aufgenommen werden kann. Alle vier Klemmpratzen 771.1...4 umfassen ja zwei axiale Durchgangslöcher, so dass sie mit Hilfe von Schrauben 773, die mit entsprechend angeordneten Gewindelöchern in der Montageplatte 10 zusammenwirken, an der Montageplatte 10 befestigt werden können. Die Klemmpratzen 771.1...4 sind in einem Winkelabstand von je 90° zueinander angeordnet. Es ergibt sich eine Geometrie, bei welcher sich das Planetengetriebe 700 und die vier Klemmpratzen 771.1...4 auf einer quadratischen Fläche der Montageplatte 10 anordnen lassen, deren Seitenlänge den Durchmesser des Befestigungsflanschs 740 nur geringfügig übertrifft.
Die Fixierung des Planetengetriebes 700 an der Montageplatte 10 erfolgt je nach Anwendung mit Hilfe der Schrauben 773 und den vier Klemmpratzen 771.1...4 oder direkt mit Hilfe der axialen Löcher 743 im Befestigungsflansch 740: a) Falls eine Verstellung des Abstands gewünscht ist, werden in der Montageplatte 4x2 Gewindelöcher vorgesehen, deren Anordnung jeweils derjenigen der Durchgangslöcher einer der Klemmpratzen 771.1...771.4 entspricht. Mittels acht durch die Durchgangslöcher geführter Schrauben 773 lässt sich dann das Planetengetriebe 500 in allen Drehstellungen an der Montageplatte 10 festklemmen. Über die Schraubenköpfe und den Befestigungsflansch 740 ist das Planetengetriebe formschlüssig an der Montageplatte 10 gehalten und stützt es gegen axiale Kräfte ab. Torsionskräfte werden über die Klemmung zwischen den Schraubenköpfen und der hinteren Fläche der Klemmpratzen 771.1...4, zwischen dem radialen Schenkel der Klemmpratzen 771.1...4 und der hinteren Fläche des Befestigungsflanschs 740 sowie zwischen der stirnseitigen Befestigungsfläche und der Rückseite der Montageplatte 10 aufgefangen (vgl. Figur 14B). b) Ist keine Verstellung des Abstands gewünscht, können die axialen Löcher 743 im Befestigungsflansch 740 zur Befestigung dienen. In der Montageplatte 10 wird dann ein entsprechendes Bohrbild benötigt. Die Klemmpratzen 771.1...4 kommen in diesem Fall nicht zum Einsatz. Die abtriebseitige Mantelfläche 71 5 wirkt dabei umlaufend mit einer Befestigungsöffnung in der Montageplatte 10 zusammen (vgl. Figur 14A).
Die Figur 15 ist eine Schrägansicht einer achten Ausführungsform des erfindungsgemässen Planetengetriebes. Die Figur 16 zeigt ein Schnittbild der achten Ausführungsform.
Das Planetengetriebe 800 ist in einer Montageplatte 10 gelagert. Die Montageplatte 10 ist beispielsweise Teil eines Maschinengestells oder eines Maschinengehäuses Am Planetengetriebe 800 ist abtriebseitig beispielsweise ein Ritzel zum Zusammenwirken mit einer Zahnstange befestigt.
In an sich bekannter Weise umfasst das Planetengetriebe 800 ein Gehäuse 810 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 81 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 812. Der antriebseitige Gehäuseteil weist einen hinteren (antriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen quadratischem Querschnitt und einen vorderen (abtriebseitigen) Abschnitt mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt auf. Im antriebseitigen Gehäuseteil 81 1 ist ein Kupplungsteil zur Aufnahme einer Motorwelle aufgenommen, im abtriebseitigen Gehäuseteil 81 2 sind die Elemente des eigentlichen Planetengetriebes aufgenommen. Entsprechende Planetengetriebe sind allgemein bekannt, somit erübrigt sich eine nähere Beschreibung dieser Komponenten. Die Lagerung des Planetenradträgers über Kegelrollenlager entspricht derjenigen bei der ersten Ausführungsform.
Am vorderen Ende des Planetenradträgers ist eine Befestigungsplatte 835 angeordnet. Diese weist umlaufend regelmässig beabstandete Gewindeöffnungen auf. Über diese Gewindeöffnungen kann stirnseitig eine Halteplatte mittels Schrauben fest mit der Befestigungsplatte verbunden werden. In der Halteplatte ist das Ritzel befestigt, z. B. eingeschrumpft. Zwischen der Befestigungsplatte und dem abtriebseitigen Ende des abtriebseitigen Gehäuseteils ist eine Ringdichtung aufgenommen. Sie dichtet den Bereich der Kegelrollenlager nach aussen hin ab. Das Planetengetriebe 800 umfasst an seinem abtriebseitigen Gehäuseteil 81 2 einen damit einstückig ausgebildeten, umlaufenden, ringförmigen Befestigungsflansch 840. Dieser weist eine senkrecht zur zentralen Achse des Planetengetriebes 800 stehende vordere (abtriebseitige) Befestigungsfläche 841 auf. Der abtriebseitige Gehäuseteil 812 weist abtriebseitig des Befestigungsflanschs 840 zudem eine Mantelfläche 81 5 auf. Im befestigten Zustand liegt die Befestigungsfläche 841 flächig an der Montageplatte 10 an und stützt somit das Planetengetriebe 800 auf der Montageplatte 10 ab. Die Mantelfläche 815 ist passend in einer kreisförmigen Öffnung der Montageplatte 10 gehalten und stützt somit das Planetengetriebe in allen Richtungen gegen radiale Kräfte ab. Der Befestigungsflansch 840 sowie die Mantelfläche 815 sind bezüglich der zentralen Achse des Planetengetriebes 800 und damit der Drehachse des Ritzels exzentrisch ausgebildet, d. h. die Mantelfläche 81 5 und der umlaufende Rand des Befestigungsflanschs 840 sind kreissymmetrisch zu einer Achse angeordnet, welche einen Abstand zur zentralen Achse des Planetengetriebes 800 und damit zur Drehachse des Ritzels aufweist. Der Abstand hängt von den Dimensionen des Planetengetriebes ab. Bei verschiedenen Baugrössen ergeben sich folgende Abstände:
Durchmesser grösste Standard- Exzenter [mm] Positionsversatz für Montageplatte [mm] Zahnstange Montage [mm]
70 Modul 2 2.2 2.0
90 Modul 3 3.3 3.0
130 Modul 4 4.4 4.0
160 Modul 5 5.5 5.0
200 Modul 6 6.6 6.0 Dies erlaubt eine Einstellung des Abstands des Ritzels zur Zahnstange, indem das Planetengetriebe 800 relativ zur Montageplatte 10 um die Symmetrieachse der Mantelfläche 815 verdreht wird. Die Befestigung des Planetengetriebes 800 an der Montageplatte 10 erfolgt mittels eines unverlierbar am Planetengetriebe 800 gehaltenen Klemmflansch 870. Er ist in der Figur 1 5 der Übersicht halber transparent dargestellt. Der Klemmflansch weist einen kreisförmigen Innenmantel auf, welcher den Befestigungsflansch 840 umschliesst. Der Innenquerschnitt ist im Wesentlichen L-förmig, wobei ein abtriebseitiger Abschnitt einen grösseren Innendurchmesser aufweist als ein antriebseitiger Abschnitt. Der abtriebseitige Abschnitt wirkt mit der Mantelfläche des Befestigungsflanschs 840 zusammen. Auf der Aussenseite weist der Klemmflansch 840 vier gleichmässig entlang des Umfangs angeordnete bogenförmige Abschnitte auf, welche sich über einen Winkel von je ca. 45° erstrecken und welche je zwei Durchgangsöffnungen aufweisen. Zwischen den bogenförmigen Abschnitten verlaufen gerade Abschnitte, so dass an der Montageplatte 10 eine quadratische Fläche benötigt wird, deren Seitenlänge den Aussendurchmesser des Planetengetriebes 800 nur geringfügig übersteigt. Über acht durch die Durchgangsöffnungen verlaufende Schrauben 873 kann der Klemmflansch 870 und damit das Planetengetriebe 800 an der Montageplatte 10 befestigt werden. Zum Halten des Klemmflansches 870 am Planetengetriebe 800 sind in einem Winkelabstand von jeweils 90° vier radial orientierte Stifte 874 in den Klemmflansch 870 eingepresst. Sie wirken mit einer Nut 842 in der Mantelfläche des Befestigungsflanschs 840 zusammen. Dies sorgt dafür, dass der Klemmflansch 870 axial gesichert und somit unverlierbar am Planetengetriebe 800 gehalten ist. Die Stirnfläche des hinteren Abschnitts des Klemmflansches 870 wirkt aufgrund seiner Materialwahl und Geometrie als elastisches Element, in der Art einer Tellerfeder. Es ergibt sich somit eine vorgegebene Festhaltekraft. So wird erreicht, dass die vordere Stirnseite des Klemmflansches 870 bündig auf der umgebenden Struktur der Montageplatte 10 aufliegen kann. Die gemäss der obigen Tabelle vorhandene relativ grosse Exzentrizität ermöglicht eine vereinfachte Montage des Getriebes, namentlich dann, wenn ein Getriebe bei der Herstellung bereits vormontiert werden soll. Mit herkömmlichen Getrieben, die ein Ritzel tragen, welches mit einer Zahnstange zusammenwirken soll, ist es oft notwendig, vor dem Endaufbau das Planetengetriebe zu demontieren, damit die Ritzel aus der Zahnstange ausgerückt und später wieder eingerückt werden können. Aufgrund der grossen Exzentrizität lässt sich nun das Ritzel bei dem Planetengetriebe gemäss der achten Ausführungsform durch eine Drehung des Planetengetriebes 800 um (nahezu) 180° aus der Zahnstange ausrücken. Dazu müssen die acht Befestigungsschrauben 873 nur leicht gelöst werden.
Der um 10% gegenüber dem Modul der Zahnstange erhöhte Betrag der Exzentrizität erlaubt bei der Feinjustage in der finalen Position nach wie vor den Ausgleich von Herstelltoleranzen an den Bauteilen, wie auch die Kompensation von Abweichungen bei der kundenseitigen Montageposition der Zahnstange. Gleichzeitig stellt er einen genügenden Freiraum für das ausgrückte Ritzel sicher und erlaubt damit das sichere Ausfahren des Ritzels aus der Zahnstange.
Beim Planetengetriebe 800 gemäss der achten Ausführungsform werden im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Ausführungsformen für zentrische Anwendungen und für exzentrische Anwendungen unterschiedliche Produkte verwendet. Die Figur 17 ist eine Schrägansicht eines erfindungsgemässen Planetengetriebes mit einem Motorbefestigungsflansch. Die Figur 18 zeigt ein Schnittbild des Planetengetriebes mit Motorbefestigungsflansch. Der Motorbefestigungsflansch kann mit allen acht vorher beschriebenen Ausführungsformen verwendet werden. Das Planetengetriebe 900 wird somit im Zusammenhang mit den Figuren 18 und 19 nicht nochmals beschrieben, es umfasst wiederum ein Gehäuse 910 mit einem antriebseitigen Gehäuseteil 91 1 und einem unmittelbar daran anschliessenden abtriebseitigen Gehäuseteil 91 2.
Der antreibsseitige Gehäuseteil 91 1 umfasst nun einen Befestigungsflansch 981 für einen Motor. Dieser hat eine quadratische Aussenform und umfasst Befestigungselemente zur Anbringung des Motors. Er umfasst weiter eine radiale Durchgangsöffnung zum Zugang zu einer Klemmschraube auf der Welle des Planetengetriebes 900.
Der Befestigungsflansch 981 ist mittels vier Schrauben 985 mit einem Drehring 984 verbunden. Der Drehring ist drehbar zwischen einem hinteren Gehäusabschnitt 982 des antriebseitigen Gehäuseteils 91 1 und einem Stützflansch 983 angeordnet, wobei der Stützflansch 983, der hintere Gehäuseabschnitt 982 und die weiteren Teile des Gehäuses 910 des Getriebes 900 mittels einer Reihe von axialen Schrauben 986 aneinander befestigt sind.
Der Befestigungsflansch 981 ist zunächst dank des Drehrings 984 lose gegenüber dem Gehäuse 910 des Getriebes 900 drehbar. Werden die vier Schrauben 985 festgezogen, wird der Befestigungsflansch 981 gegenüber dem Stützflansch 983 verklemmt und die Drehposition fixiert. Die Kontaktflächen können konisch ausgebildet sein, um eine erhöhte Klemmkraft zu erhalten.
Die Montage eines entsprechenden Planetengetriebes 900 erfolgt, indem zunächst das Getriebe an der Struktur befestigt wird. Bei Bedarf erfolgt auch bereits jetzt die Einstellung mittels Exzenter (z. B. die Zustellung eines abtriebseitigen Ritzels). Als nächstes wird der Befestigungsflansch 981 ausgerichtet. Dabei ist nebst der gewünschten Orientierung des Motors auch die Lage der radialen Durchgangsöffnung am Befestigungsflansch 981 zu beachten. Die erhaltene Orientierung wird mittels Festziehen der Schrauben 985 fixiert. Schliesslich wird der Motor am Befestigungsflansch 981 montiert.
Die Orientierung kann jederzeit nachjustiert werden, wobei der Motor vorgängig demontiert wird.
Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Namentlich lassen sich vorstehend mit Ritzel gezeigte Planetengetriebe auch mit Abtriebswellen ausbilden und umgekehrt. Die Abtriebswelle kann beispielsweise auch als Hohlwelle oder Zahnwelle ausgebildet sein. Das Abtriebsritzel kann unmittelbar in den Planetenradträger integriert sein. Der Motor kann direkt am Getriebe montiert werden oder über eine Welle, einen Riemen- oder Kettenantrieb mit dem Getriebe gekoppelt werden. Ist der Motor direkt am Getriebe montiert, kann der antriebseitige Gehäuseteil einen Befestigungsflansch für den Motor aufweisen, der eine Befestigung des Motors in unterschiedlichen Drehstellungen ermöglicht. Bei Varianten, in welchen das Getriebegehäuse bei der Zustellung mitrotiert, kann somit eine Änderung der Drehposition des Motors (zumindest teilweise) kompensiert werden. Dies kann namentlich wegen der zum Motor führenden Leitungen angezeigt sein. Insbesondere ermöglicht der Befestigungsflansch die Befestigung des Motors in verschiedenen winkelmässig beabstandeten Drehstellungen, z. B. jeweils um 45° versetzt. Dazu werden entsprechend viele Befestigungslöcher und Befestigungsschrauben am Befestigungsflansch des Getriebegehäuses und am Motor vorgesehen.
Die angegebene Exzentrizität versteht sich lediglich als Beispiel. Der Wert von 0.5 mm ist in der Regel gut für Anwendungen geeignet, bei welchen ein Abtriebsritzel auf eine Zahnstange zugestellt werden muss. Bei Anwendungen, in welchen eine ausreichende Spannung von Riemen oder Ketten zu gewährleisten ist, wird die Exzentrizität in der Regel höher gewählt und der Abstand zwischen der Drehachse und der Rotationsachse für die Positionseinstellung beträgt z. B. 2.5 mm.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erfindung ein Planetengetriebe schafft, welches eine einfache Einstellung der Position der Abtriebs-Drehachse ermöglicht und eine sichere AbStützung der auf den Abtrieb einwirkenden Kräfte ermöglicht.

Claims

Patentansprüche
1. Planetengetriebe, umfassend a) ein Gehäuse;
b) einen Antriebsteil;
c) einen Abtriebsteil mit einer um eine Abtriebs-Drehachse drehbaren Abtriebswelle; d) mindestens eine Getriebestufe zwischen Antriebsteil und Abtriebsteil;
wobei
e) der Antriebsteil, die mindestens eine Getriebestufe und der Abtriebsteil im Gehäuse gelagert sind;
f) das Gehäuse abtriebseitig einen Abtriebsflansch aufweist, wobei der Abtriebsflansch eine in Radialebenen um eine Symmetrieachse kreissymmetrische erste Mantelfläche aufweist;
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Mantelfläche bezüglich der Abtriebs- Drehachse exzentrisch angeordnet ist.
2. Planetengetriebe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Mantelfläche kreiszylindrisch ist.
3. Planetengetriebe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Mantelfläche kreiskegelabschnittförmig ist.
4. Planetengetriebe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Konuswinkel der ersten Mantelfläche mindestens 10° beträgt.
5. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwischen der Drehachse und der Symmetrieachse 0.3-8.0 mm, insbesondere 0.3-4.0 mm, beträgt.
6. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch eine Mehrzahl von zur Symmetrieachse symmetrisch angeordneten bogenförmigen axialen Schlitzen aufweist.
7. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten axialen Abschnitt des Abtriebsflanschs die erste Mantelfläche ausgebildet ist und dass in einem zweiten axialen Abschnitt des Abtriebsflanschs eine zweite Mantelfläche ausgebildet ist, wobei die zweite Mantelfläche um die Abtriebs- Drehachse kreissymmetrisch ist.
8. Planetengetriebe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite axiale Abschnitt in Bezug auf den ersten axialen Abschnitt antriebseitig angeordnet ist.
9. Planetengetriebe nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch eine Mehrzahl von zur Drehachse symmetrisch angeordneten axialen Durchgangslöchern aufweist.
10. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Mantelfläche am Aussenring eines Kegelrollenlagers ausgebildet ist.
1 1. Planetengetriebe nach den Ansprüchen 7 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Mantelfläche am Aussenring des Kegelrollenlagers ausgebildet ist.
1 2. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch ein auf einer Mantelfläche des Gehäuses drehbar gelagertes Ringelement aufweist, wobei die erste Mantelfläche am Ringelement ausgebildet ist.
13. Planetengetriebe nach Anspruch 1 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch weiter einen Klemmring umfasst, mittels welchem das Ringelement axial klemmbar ist.
14. Planetengetriebe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmring mindestens eine radiale Öffnung aufweist, um eine Drehpositionierung des
Ringelements mit einem Werkzeug zu ermöglichen.
1 5. Planetengetriebe nach Anspruch 1 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch weiter einen Befestigungsring und eine Stellschraube umfasst, wobei mit Hilfe der Stellschraube eine Drehposition des Ringelements relativ zum Befestigungsring einstellbar ist.
16. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , gekennzeichnet durch einen ringförmigen Klemmflansch, welcher drehbar aber unverlierbar am Gehäuse gelagert ist.
17. Planetengetriebe nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmflansch radial nach innen ragende Elemente aufweist, die mit einer umlaufenden Nut in einer Mantelfläche des Abtriebsflanschs zusammenwirken.
18. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwischen der Abtriebs-Drehachse und der Symmetrieachse der ersten Mantelfläche mindestens 2.5% des Durchmessers des Abtriebsflanschs ausmacht.
19. Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtriebsflansch eine Aussenverzahnung aufweist.
20. Planetengetriebe, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 19, gekennzeichnet durch einen antriebseitigen Flansch zur Befestigung eines Antriebs, wobei der Flansch drehbar am Gehäuse des Planetengetriebes angeordnet ist und eine Drehstellung des Flanschs relativ zum Gehäuse durch eine Klemmung fixierbar ist.
21. Linearsystem, umfassend ein Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 20, ein am Abtriebsflansch angeordnetes Ritzel, und eine Zahnstange zum Zusammenwirken mit dem Ritzel, wobei ein Abstand zwischen der Abtriebs-Drehachse und der Symmetrieachse der ersten Mantelfläche mindestens dem Modul der Zahnstange entspricht, bevorzugt mindestens 5% grösser ist als der Modul der Zahnstange.
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