WO2018046508A2 - Antriebsvorrichtung mit akustischer entkopplung für einen fensterheber - Google Patents

Antriebsvorrichtung mit akustischer entkopplung für einen fensterheber Download PDF

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WO2018046508A2
WO2018046508A2 PCT/EP2017/072276 EP2017072276W WO2018046508A2 WO 2018046508 A2 WO2018046508 A2 WO 2018046508A2 EP 2017072276 W EP2017072276 W EP 2017072276W WO 2018046508 A2 WO2018046508 A2 WO 2018046508A2
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Roland Kalb
Gabriele Lange
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Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg
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Definitions

  • the invention relates to a drive device for an adjusting device for adjusting a vehicle part, in particular a window lifter, according to the preamble of claim 1.
  • Such a drive device comprises a carrier element, a transmission element drivable by a motor unit, and a drive housing arranged on the carrier element, which has a bearing element for rotatably supporting the transmission element about an axis of rotation.
  • Such a drive device may in particular be part of a window regulator and thus serve for adjusting a window pane.
  • a drive device can also serve to adjust another adjusting element, for example a sliding roof or the like, in a vehicle.
  • one or more guide rails may be arranged on an assembly carrier of a door module, on each of which one a window pane coupled driver is guided.
  • the driver is coupled for example via a slippery, designed for the transmission of (exclusively) tensile forces pull rope with the drive device, wherein the pull rope is arranged on the cable drum, that during a rotary movement of the cable drum, the pull rope wound with one end on the cable drum and with unwinds from the cable drum at another end.
  • the window pane can thus be adjusted, for example, to release or close a window opening on a vehicle side door.
  • Such a drive device must generally be designed to provide a sufficiently large torque for adjusting the window pane available.
  • the drive device should thereby have a small space, should be easy to mount, for example, on an associated support member, such as the subframe of a door module, and should have a low operating performance with low noise, for example, on a door module of a vehicle door during operation.
  • a cable drum is arranged on a bearing dome of a drive housing, wherein the drive housing is connected via a fastening element in the form of a screw to a carrier element in the form of an assembly carrier.
  • an electric drive is arranged via the drive housing on the carrier element, for example an assembly carrier of a door module.
  • the electric drive is in this case to be determined on the support element, that during operation torques can be transmitted effectively into the cable drum and on to the adjusting part to be adjusted.
  • the drive is to be fixed against rotation on the support element. In particular, torques that act (also) between the drive and the carrier element must be effectively absorbed and dissipated.
  • a vibration excitation on the drive can occur, which can lead to an acoustic excitation of components, for example a door module.
  • the electric drive can be acoustically decoupled from structures and components which can be excited to oscillate, and thus during operation no or at least only reduced vibration excitation can occur on a door module or on another module on which the drive device is arranged. It is particularly desirable in this context that the electric drive is acoustically decoupled from the carrier element on which the drive is arranged.
  • the drive device should also be easy to assemble with a few assembly steps, and a support member should be inexpensive to produce.
  • Object of the present invention is to provide a drive device available, which is particularly easy to assemble and can have a favorable operating behavior during operation. This object is achieved by an article having the features of claim 1.
  • the drive device comprises a sealing element which is arranged between the carrier element and the drive housing for sealing a transition between the carrier element and the drive housing and has a sealing ring and at least one axially along the axis of rotation relative to the sealing ring projecting elastic damping element, wherein the at least one elastic damping element is arranged on at least one positive connection element of the carrier element or the drive housing for rotationally secure fixing of the drive housing relative to the carrier element.
  • the sealing element serves to seal a transition between the drive housing and the support element moisture-tight, for this purpose, for example, coaxial with the bearing element of the drive housing and thus arranged coaxially to the axis of rotation of the transmission element sealing ring is arranged in an intermediate position between the drive housing and the support element and, for example, in sliding contact with the transmission element (eg in the form of a drive wheel), so that moisture can not penetrate into the drive housing.
  • the sealing element has at least one elastic damping element which is arranged on at least one positive-locking element.
  • the at least one interlocking element serves to prevent rotation between the drive housing and the carrier element, wherein a transition between the drive housing and the carrier element is elastically damped via the at least one elastic damping element, so that there is no or at least only a reduced vibration excitation on the carrier element via the anti-rotation device can come.
  • the at least one elastic damping element is integrated into the sealing element, results in a simple production and easy installation.
  • elastic damping elements are integrated into the sealing element and are produced in one piece with the sealing element, so that the variety of components is reduced and, moreover, the sealing element can be easily attached to the carrier element or drive housing during assembly in order to fix the drive housing to the carrier element.
  • the carrier element at least a first positive locking element and the drive housing at least a second positive locking element, which are engaged for rotation with each other, wherein between the at least one first positive locking element and the at least one second positive locking element, an elastic damping element is arranged and acts such that the first positive locking element and the second positive locking element in a first load state via the elastic damping element along at least one spatial direction are mutually supported attenuated, however, in a relative to the first load state increased, second load state get in abutment with each other.
  • the drive housing is e.g. via a central fastening element, which establishes a fastening via the bearing element which supports the gear element, on the carrier element, for example a subframe of a door module.
  • the attachment of the drive housing to the carrier element can thus be produced via a (single) central fastening element, for example a screw element, so that a simple assembly can result.
  • a rotation locking device is provided which is configured to receive and dissipate acting torques between the drive housing and the support element. About the rotation locking device is thus ensured that the drive housing is rotatably held about the rotational axis on the support element.
  • the rotational securing device is formed by the at least one first positive locking element of the carrier element and the at least one second positive locking element of the drive housing.
  • the interlocking elements are spaced apart from the axis of rotation and thus suitable to receive and support by their engagement in each other torques.
  • the elastic damping element acts between an associated first positive locking element and an associated second positive locking element and acts in this way - at least in a first load state, which may correspond to a state at normal, normal loads - dampening between the positive locking elements.
  • the engagement of the interlocking elements in one another is in this case such that at elevated load - ie in a second load state in which the load is higher than in the first load state - the interlocking elements come into contact with each other. In this way, excessive compression of the elastic damping element can be avoided, which can prevent damage to the elastic damping element and extend the life of the elastic damping element.
  • One of the positive locking elements preferably has a form-locking pin.
  • the carrier element may have such a form-fitting pin which protrudes from a surface portion of the carrier element.
  • the respective other form-fitting element then has a form-fitting opening into which the form-fitting pin engages.
  • the second form-fitting element of the drive housing can have such a form-fitting opening with which the form-fitting pin of the carrier element engages.
  • the rotational securing device then acts through the engagement of the form-locking pin on one of the components in the form-fitting opening on the other of the components.
  • a form-fitting pin can be arranged, for example, on the carrier element and engage in a form-fitting opening on the drive housing.
  • a form-fitting pin is arranged on the drive housing and in engages a positive connection opening on the carrier element. The rotation lock is thus effected by a positive engagement, so that the drive housing is positively fixed relative to the carrier element to absorb torques acting about the axis of rotation, and dissipate.
  • the engagement between the form-fitting pin and the positive connection opening takes place radially spaced from the axis of rotation, so that torque can be effectively absorbed and discharged via this engagement.
  • several pairs of form-fitting pins on the one hand and form-fit openings on the other hand are provided, so that the rotation lock is provided by an engagement of form-fitting pin in associated form-locking openings at several points around the axis of rotation.
  • Each interlocking pin in one embodiment, has, for example, a central, e.g. cylindrical (pin-shaped) portion on which the elastic damping element is arranged.
  • the central portion is in this case at least partially covered by the elastic damping element, so that the elastic damping element is in intermediate position between the central portion of the form-fitting pin and a wall of the positive connection opening and thus the engagement of the form-fitting pin is acoustically damped in the positive connection opening.
  • the elastic damping element is preferably made of an elastic material, for example an elastomer or a rubber material.
  • the elastic damping element has a (significantly) greater elasticity (ie lower rigidity) than, in particular, the carrier element and the drive housing, which are e.g. are also made of plastic, but have a rigid structure.
  • the form-fitting pin can, in one embodiment, have a cheek portion protruding radially from the central portion, eg in the form of a pin, which extends parallel to the axis of rotation at the central portion.
  • the cheek portion is adjacent to an elastic web of the elastic damping element, which preferably protrudes radially outward with respect to the cheek portion and abuts a peripheral surface surrounding the interlocking opening, so that the interlocking pin is supported in the radial direction within the interlocking opening via the elastic web.
  • the transition between the form-fitting pin and the circumferential surface surrounding the positive-locking opening is thus damped, so that Vibrations can be transmitted only in a damped way from the drive housing to the support member.
  • the interlocking pin has a plurality of circumferentially distributed around the central portion cheeks sections, while the elastic damping element has a plurality of webs which engage between the cheek sections.
  • Each cheek portion is received between a pair of webs, so that each form-locking pin is supported radially over about the central portion distributed elastic webs with respect to the surrounding the positive locking opening lateral surface.
  • Over the at least one cheek portion over-compression of the elastic damping element can be prevented by the form-fitting pin over the cheek portion with the lateral surface at the form-fitting opening forming fastening device comes into abutment when it comes to strong vibrations on the drive housing.
  • a damping of the vibration excitation is provided on the support member, said about the game, the maximum compression of elastic damping element is specified.
  • the elastic damping element preferably has a head section which at least partially covers the central section on an end face extending transversely to the axis of rotation.
  • the form-fitting pin for example, arranged on a surface portion of the support member and is the central portion of In front of the surface section, the elastic damping element covers with its head section the central section on the end face facing away from the surface section.
  • the elastic damping element thus assumes an intermediate position between the form-locking pin and a bottom of the form-fitting opening, wherein additionally a spacer element, for example in the form of a knot or the like can be arranged on the head portion, via a tolerance compensation between the form-fitting pin and the bottom of Form-fit opening can be adjusted.
  • a tolerance compensation between the cheek sections of the form-fitting pin and the bottom of the form-fitting opening and, moreover, an elastic clearance in the axial direction can be predetermined via the spacer element.
  • the sealing element has a section which extends in a planar manner between a housing section of the drive housing and a housing section of the support element.
  • This section can for example connect to the sealing ring of the sealing element and be formed radially outside of the sealing ring.
  • the housing section may be, for example, a worm housing for receiving a drive worm, which meshes with the gear element and serves to drive the gear element during operation.
  • This housing portion is, for example, at least partially cylindrical in shape and thus surrounded by a partially cylindrical lateral surface, which rests in an associated, complementary shape of the carrier element. Characterized in that the portion of the sealing element is damped between the housing portion and the support member, vibrations are transmitted from this housing portion only in a subdued manner to the support member, so that a vibration excitation is reduced to the support member via the housing portion.
  • the section of the sealing element is preferably adapted to the shape of the housing section and, for example, curved around the axis of rotation of the drive worm.
  • the section of the sealing element is thus preformed, for example, in such a way that it conforms to the housing section and thus fits snugly in the shape of the carrier element.
  • one or more knobs may be provided on the portion of the sealing element one or more knobs, which are formed on the portion and from the support member side facing the portion or of the projecting towards the housing section side of the section and thus are in contact with the carrier element or the housing section.
  • Such knobs may be provided on both sides of the section, so that both the system with the carrier element as well as the system with the housing section via nubs. This can improve the damping properties.
  • the drive device has a cable drum and a cable outlet housing arranged on a side of the carrier element facing away from the drive housing.
  • the cable outlet housing forms a bearing element for rotatably supporting the cable drum about the axis of rotation, so that the cable drum is rotatably held on the carrier element via the cable outlet housing.
  • a fastener between the bearing element of the cable outlet housing and the bearing element of the drive housing acts, for example by the fastener is screwed by a bearing element in the other bearing element and the cable outlet housing is braced in this way against the drive housing.
  • the drive housing is thus fixed to the carrier element via the cable outlet housing, wherein an anti-rotation device for receiving torques on the drive housing is provided via the at least one interlocking element engaging in an associated interlocking opening and an attenuation for acoustic decoupling via the elastic damping element arranged on the at least one interlocking element and reduced vibration excitation is effected on the carrier element.
  • the bearing element of the cable outlet housing, on which the cable drum is rotatably mounted, and the bearing element of the drive housing, on which the transmission element is rotatably mounted, can be arranged coaxially with one another such that the bearing elements define a common axis of rotation for the cable drum and the transmission element.
  • the cable outlet housing on the one, first side of the support member and the drive housing on the other, the second side of the Carrier element via a (single) fastener which acts on the bearing elements, attached to each other and thus fixed to the support member, results in a very simple assembly.
  • the fastener such as a screw together, preferably axially to brace each other.
  • the fastener can in this case engage from one of the bearing elements in the other of the bearing elements and thereby connect the bearing elements together.
  • the cable outlet housing on the one hand and the drive housing are thus set to each other via the bearing elements.
  • the cable drum is, when arranged according to the operation in a vehicle, for example, on a vehicle side door, e.g. arranged in a wet room, while the motor unit of the drive device is located in a drying room.
  • the separation between the wet space and the drying space can here be provided by the carrier element, for example a unit carrier of a door module made of plastic.
  • the support member and the connection via a (single) central fastener can be obtained in a simple manner such a wet-Trockenraum T separation, without this wet-dry space T rennung by one side to the other side cross-fasteners is impaired, wherein the sealing element seals the transition between the support member and the drive housing moisture-tight and thus ensures the separation at the location of the drive device.
  • the bearing element for supporting the cable drum can be designed, for example, as a cylindrical bearing dome, which protrudes from a bottom of the cable outlet housing.
  • the bearing element of the drive housing which serves to support the gear element on the side remote from the cable drum side of the support member may be formed as a cylindrical bearing dome on the drive housing.
  • the bearing domes are braced axially to each other, so about the rope output housing on the one hand and the drive housing on the other hand are fixed to the support element.
  • the at least one housing portion via which the bottom of the cable outlet housing is connected to the carrier element, rotatably fixed to the carrier element.
  • a form-fitting element may be provided on a foot section of the at least one housing section or the carrier element, which is in engagement with the rope outlet housing with a positive connection opening on the respective other component (ie the support member or the foot portion of the at least one housing portion).
  • a rotation lock between the cable outlet housing and the support member is provided.
  • the at least one housing portion is radially spaced from the bearing element of the cable outlet housing and thus radially outwardly of the axis of rotation about which the cable drum is rotatable acts, torques can be collected in a favorable manner.
  • the cable outlet housing is also axially supported on the support member and - clamped by axial bracing of the cable outlet housing with the drive housing - also against the support member.
  • the clamping force of the fastening element is supported on the carrier element via the at least one housing section.
  • both the cable outlet housing and the drive housing can be secured in a rotationally fixed manner to the carrier element in a form-fitting manner.
  • This fit is when attaching the cable outlet housing to one side of the support member and when attaching the drive housing to the other side of the Carrier element produced automatically, without the need for separate assembly steps are required and other fasteners, for example in the form of screw, must be attached.
  • the (axial) fixing the cable outlet housing and the drive housing to each other preferably takes place solely via the centrally acting between the bearing elements of the cable outlet housing and the drive housing fastener.
  • Fig. 1A is an exploded view of an embodiment of a
  • Fig. 1 B is the exploded view of Figure 1A, from another perspective.
  • Fig. 2 is a view of a cable outlet housing before attachment to a
  • FIG. 9 is a cross-sectional view along the line B-B of FIG. 4A, before
  • FIG. 17 an enlarged view in the section A of FIG. 18A; a sectional view taken along the line FF of FIG. 18B; and a plan view of the drive device from the side of the cable drum; a sectional view taken along the line GG of FIG. 19;
  • FIG. 20B is an enlarged view in section A of FIG. 20A; FIG. and
  • FIG. 21 is a schematic view of an adjusting device of a vehicle in FIG.
  • FIG. 21 shows an exemplary embodiment of a drive device 1 which can be used, for example, as a drive in an adjusting device for adjusting a window pane, for example a vehicle side door.
  • a adjusting device in the form of a window lifter shown by way of example in FIG. 21, has, for example, a pair of guide rails 11, on each of which a driver 12, which is coupled to a window pane 13, is adjustable.
  • Each driver 12 is coupled via a traction cable 10, which is designed for transmitting (exclusively) tensile forces, with a drive device 1, wherein the traction cable 10 forms a closed cable loop and with its ends with a cable drum 3 (see, for example, Fig.
  • the traction cable 10 extends from the drive device 1 to guide rollers 1 10 at the lower ends of the guide rails 1 1 to the drivers 12 and 12 of the drivers around pulleys 1 1 1 at the upper ends of the guide rails 1 1 back to the drive device 10th
  • a motor unit of the drive device 1 drives the cable drum 3 such that the pull cable 10 is wound with one end on the cable drum 3 and unwound with the other end of the cable drum 3.
  • the cable loop formed by the pull cable 10 shifts without changing the freely extended cable length, which causes the driver 12 to move rectified on the guide rails 1 1 and thereby the window pane 13 is adjusted along the guide rails 1 1.
  • the window lifter is arranged in the embodiment of FIG. 21 on a subframe 4 of a door module.
  • the subframe 4 can be fixed, for example, on a door inner panel of a vehicle door and represents a preassembled unit that can be mounted on the vehicle door preassembled with arranged on the subframe 4 windows.
  • the drive device 1 is arranged on a surface portion 40 of a realized example by a subframe carrier element 4 and has a at one Rope outlet housing 2 arranged on the first side of the carrier element 4 and a drive housing 7 arranged on a second side of the carrier element 4 facing away from the first side.
  • the cable outlet housing 2 serves to support the cable drum 3 on the support member 4, while the drive housing 7 includes, inter alia, a transmission element in the form of a drive wheel 6, which can be driven by a motor unit 8 and is in communication with the cable drum 3, so by Turning the drive wheel 6, the cable drum 3 can be driven.
  • the cable drum 3 on the first side of the carrier element 4 is arranged in a proper arrangement, for example on a vehicle door of a vehicle, in a wet space of the vehicle door.
  • the drive housing 7 is in contrast in the dry space of the vehicle door.
  • the separation between the wet room and the drying room is made by the carrier element 4, and accordingly, the interface between the drive wheel 6 and the cable drum 3 is sealed moisture-tight, so that no moisture can pass from the wet room in the drying room.
  • the cable outlet housing 2 has a bottom 20, a centrally projecting from the bottom 20, cylindrical bearing element 22 in the form of a bearing dome and radially to the bearing element 22 spaced housing sections 21 in the form of parallel to the cylindrical bearing element 22 extending housing webs.
  • the cable drum 3 is rotatably mounted and thereby edged by the cable outlet housing 2, that the cable drum 3 is held on the support member 4.
  • the cable drum 3 has a body 30 and, on the circumferential surface of the body 30, a formed in the body 30 cable groove 300 for receiving the traction cable 10. With a ring gear 31, the cable drum 3 is inserted into an opening 41 of the support member 4 and rotatably connected to the drive wheel 6 so that a rotational movement of the drive wheel 6 leads to a rotational movement of the cable drum 3.
  • the drive housing 7 is attached with the interposition of a sealing element 5 to the other, second side of the support member 4 and has a housing pot 70 with a centrally formed therein bearing element 72 in the form of a cylindrical bearing dome, which passes through an opening 62 of the drive wheel 6 and the drive wheel. 6 rotatably supported in this way.
  • To the housing pot 70 includes a screw housing 74, in which a drive screw 81 rests, the rotation with a drive shaft 800 of a Electric motor 80 of the motor unit 8 is connected and via a worm gear with external teeth 600 of a body 60 of the drive wheel 6 is in meshing engagement.
  • the drive shaft 800 is mounted in the worm housing 74 via a bearing 82 at its end facing away from the electric motor 80.
  • the electric motor 80 is in this case in a motor pot 73 of the drive housing 7, which is closed by a housing cover 75 to the outside.
  • the drive housing 7 also has an electronics housing 76, in which a circuit board 760 is enclosed with control electronics arranged thereon.
  • the electronics housing 76 is closed to the outside via a housing plate 761 with a connector arranged thereon 762 for electrical connection of the electronics of the board 760.
  • the drive wheel 6 has, axially projecting from the body 60, a connecting wheel 61 with an external toothing 610 formed thereon, which engages with the ring gear 31 of the cable drum 3 such that an internal toothing 310 of the ring gear 31 (see, for example, FIG B) is in meshing engagement with the external toothing 610 of the connecting wheel 61.
  • the drive wheel 6 and the cable drum 3 are rotatably connected to each other, so that the cable drum 3 is rotatable by driving the drive wheel 6 on the support member 4.
  • the attachment to the carrier element 4 then takes place in that a fastening element 9 in the form of a screw element in an engagement opening 721 below the drive housing 7 is inserted such that the fastener 9 through an opening 720 in the bearing member 72 of the drive housing 7 extends therethrough (see Fig. 9) and engages centrally in an opening 221 within the bearing element 22 of the cable outlet housing 2.
  • the cable outlet housing 2 and the drive housing 7 are axially clamped to the bearing elements 22, 72 to each other and fixed above it on the support member 4.
  • a thread for receiving the fastener 9 may be formed within the opening 221 of the bearing element 22 of the cable outlet housing 2. It is also conceivable and possible, however, that the fastening element 9 is self-tapping screwed into the opening 221.
  • the cable outlet housing 2 is attached to the first side of the carrier element 4, so that the cable outlet housing 2, the cable drum 3 engages and holds on the support member 4, as shown in Fig. 2 to 4A, 4B.
  • the cable outlet housing 2 in this case comes with its radially to the bearing element 22 spaced housing sections 21 via foot sections 210 into contact with an abutment ring 45 which surrounds an opening 41 in the support member 4 circumferentially.
  • positive locking elements 42 are formed in the form of web-shaped pins, which engage in attachment of the cable outlet housing 2 to the support member 4 with positive locking openings 212 (see Fig. 4B) at the foot portions 210 of the housing sections 21 and in this way a Anti-rotation to create the defined by the bearing element 22 axis of rotation D between the cable outlet housing 2 and the support member 4.
  • Latch recesses 420 are provided on the inside of the positive locking elements 42 (see, for example, FIG.
  • latching elements 21 1 in the form of outwardly projecting latching lugs on the housing sections 21 intervene when the cable outlet housing 2 is attached, as can be seen, for example, from a synopsis of FIGS 8 can be seen.
  • the cable outlet housing 2 is held together with the enclosed therein cable drum 3 on the support member 4 in a pre-assembly, even if the drive housing 7 is not yet clamped on the fastener 9 with the cable outlet housing 2.
  • the latching connection thus simplifies the assembly and prevents falling of the cable outlet housing 2 with not yet mounted drive housing. 7
  • the cable drum 3 comes, in the pre-assembly, via radially projecting support members 32 at the upper edge of the ring gear 31 (see, for example, Fig. 1A) with a support ring 46 within the opening 41 of the support member 4 in support (see, for example, Fig. 8), so that the cable drum 3 can not slip through the opening 41 in the pre-assembly position and is held on the carrier element 4 via the cable outlet housing 2.
  • the support elements 32 are used in particular for securing the position of the cable drum 3 on the carrier element 4 in the pre-assembly.
  • the cable drum 3 is connected via the ring gear 31 with the drive wheel 6 in conjunction and is axially fixed between the cable outlet housing 2 and the drive housing 7.
  • axially extending and radially inwardly projecting securing elements 23 are arranged, which face the cable groove 300 on the lateral surface of the body 30 and preferably slide during operation along this lateral surface.
  • This securing elements 23 ensures that the recorded in the rope groove 300 pull rope 10 can not jump out of the cable groove 300.
  • the drive housing 7 is attached to the other, second side of the carrier element 4 such that the motor pot 73 comes to lie in a formation 44 in the surface portion 40 and the screw housing 74 in a subsequent formation 440 in the surface portion 40 (see Fig. 1A , 1 B and 2).
  • the drive housing 7 get positive locking elements 71 in the form of engaging bushes molded therein with positive engagement openings 710 with the underside of the support member 4 above positive locking elements 43 in the form of form-fitting pin into engagement.
  • the interlocking elements 43 are, as shown in FIGS. 10 to 12, each formed by a central portion 431 in the form of a cylindrical journal around which a plurality of, in the illustrated embodiment, three axially extending cheek portions 430 are grouped so that between the cheek portions 430 Gaps between spaces.
  • the cheek sections 430 extend parallel to the axis of rotation D predetermined by the bearing element 72 and protrude radially and axially beyond the central section 431.
  • the sealing element 5 is attached to the carrier element 4 in such a way that elastic damping elements 51, which are formed integrally with the sealing element 5 and connected to the sealing ring 50 via tabs 513, 514, are placed on the interlocking elements 43 are.
  • Each elastic damping element 51 is in this case formed by webs 510, which are grouped around an opening 515 and between them release recesses 516, in which the cheek sections 430 of the form-locking elements 43 engage.
  • the number of bars 515 per elastic damping element 51 corresponds to the number of cheek sections 430 per form-locking element 43.
  • the cheek sections 430 respectively engage between the webs 515 such that each cheek section 430 is received between exactly two webs 515.
  • each elastic damping element 51 are, at their ends facing away from the sealing ring 50, connected to each other via a head portion 512.
  • sealing element 5 of the head portion 512 comes to lie on an end face 432 of the cylindrical portion 431, as can be seen for example from the sectional view of FIG. 16A and 16B.
  • the elastic damping elements 51 are made of an elastic material, for example a soft elastomer or a rubber material. Via the elastic damping elements 51 damping is provided between the drive housing 7 and the carrier element 4 on the interlocking elements 43 so that vibrations from the drive housing 7 can not be transmitted to the carrier element 4 or only in a subdued manner.
  • each elastic damping element 51 projects radially outwardly beyond the cheek sections 430 and are in contact with an inner circumferential surface 712, which surrounds the associated positive-fit opening 710 of the positive-locking element 71.
  • the interlocking elements 43 are thus radially supported relative to the interlocking element, so that in normal operation the interlocking elements 43 interact with the drive housing 7 in an elastically damped manner via the elastic damping elements 51.
  • a radial clearance for the positive-locking element 43 within the assigned positive-locking opening 710 is set via the webs 510.
  • the positive-locking element 43 thus does not come into contact with the inner circumferential surface 712 at the positive-locking opening 710, at least in the case of small oscillations, so that vibration excitation on the carrier element 4 is at least damped.
  • the play between the positive-locking element 43 and the inner lateral surface 712 can be overcome, so that it becomes an abutment between at least one of the cheek sections 430 and the inner circumferential surface 712 can come.
  • excessive compression on the webs 510 of the respective elastic damping element 51 is avoided, so that it is ensured that the elastic properties of the elastic damping elements 51 are maintained over the life of the drive device 1.
  • damping of the vibration excitation on the carrier element 4 is effected, in particular in a plane transverse to the axis of rotation D, that is to say in the plane of extent of the carrier element 4.
  • a spacer 517 arranged in the form of a Noppens over which a game X between the cheeks sections 430 of each form-fitting element 43 and a bottom 71 1 of the respectively associated form-fitting opening 710 is provided becomes. This game X is used in particular for tolerance compensation.
  • the sealing element 5 has at its sealing ring 50 on a ring 500, which occupies a circumferential intermediate position between the housing pot 70 of the drive housing 7 and the support member 4 circumferentially around the central opening 41 on the support member 4, as for example from Fig. 16B in conjunction with Figs. 14, 15 and 16A can be seen.
  • a sealing lip 501 is formed, which produces a sealing transition to the drive wheel 6, as shown for example in FIG. 16A and in the enlarged view according to FIG. 16B is shown.
  • a moisture-proof transition between the carrier element 4 and the drive housing 7 is produced via the sealing element 50.
  • a curved portion 52 is formed, which comes to rest in the region of the formation 440 for receiving the worm housing 74.
  • the curved section 52 forms an intermediate layer between the worm housing 74 and the carrier element 4, so that an acoustic decoupling of the drive housing 7 from the carrier element 4 is also achieved via this.
  • the curved section 52 lies in the formation 440 of the support element 4 for receiving the worm housing 74.
  • the curved portion 52 extends longitudinally along the screw housing 74 and forms an intermediate layer between the screw housing 74 and the carrier element 4 in the region of the formation 440, so that vibrations which are excited on the screw housing 74 due to a rotational movement of the drive worm 81 are transmitted to the carrier element 4 only in a damped manner.
  • studs 520 are formed on both sides on the curved section 52 of the sealing element 5, via which the curved section 52 rests against the carrier element 4 on the one hand and against the screw housing 74 on the other hand.
  • the knobs 520 are conically shaped and project from the side facing the support member 4 of the section 52 on the one hand and from the screw housing 74 facing side of the section 52 on the other hand.
  • the damping of the screw housing 74 relative to the support member 4 in the region of the formation 440 can be further improved.
  • the drive housing 7 is clamped to the cable outlet housing 2 via the fastening element 9, so that the cable outlet housing 2 and the drive housing 7 are fixed to one another and to the carrier element 4.
  • the fastening element 9 is inserted into the engagement opening 721 within the bearing element 72 of the drive housing 7, so that the fastening element 9 engages with a shaft 90 the opening 720 at the head of the bearing element 72 and into the opening 221 of the bearing element 22 of FIG Rope outlet housing 2 engages.
  • a head 91 of the fastening element 9 comes here to rest on the side facing away from the bearing element 22 of the opening 720, so that the cable outlet housing 2 is clamped to the drive housing 7 by screwing the fastening element 9 into the opening 221 within the bearing element 22.
  • the cable outlet housing 2 has, as can be seen for example from FIGS. 2 and 6, at its bottom 20 on the side facing away from the support element 4 structural elements 200, 201 in the form of stiffening ribs which extend radially to the axis of rotation D created by the bearing element 22 extend circumferentially about the axis of rotation D and stiffen the bottom 20.
  • local recesses 202 for weakening the material are provided on the structural elements 200, which are arranged along a ring about the axis of rotation D and create a setpoint deformation line for elastically deforming the bottom 20. If the fastening element 9 is screwed into the bearing element 22 from the sides of the drive housing 7, the base 20 can deform at least slightly so that production-related tolerances can be compensated and the cable outlet housing 2 is fixed to the support element 4 via the foot sections 210 on the housing sections 21 ,
  • the bearing element 22 also has a conical section 220 in the form of a centering cone (see FIGS. 8 and 9) which, when the cable outlet housing 2 is braced to the drive housing 7, has a complementary shaped centering engagement with the bearing element 72 of FIG Drive housing 7 engages and in this way adjusts a centered position of the bearing element 22 of the cable outlet housing 2 to the bearing element 72 of the drive housing 7.
  • Both the conical section 220 at the end of the bearing element 22 and the centering 722 at the head of the bearing member 72 are conically shaped and complementary to each other, so that when bearing the bearing element 22 of the cable outlet housing 2 is aligned in a centered manner to the bearing member 72 of the drive housing 7 ,
  • the bearing element 22 of the cable outlet housing 2 and the bearing element 72 of the drive housing 7 in this case create a common axis of rotation D for the cable drum 3 on the one hand and the drive wheel 6 on the other hand, so that the cable drum 3 and the drive wheel 6 in operation coaxial with each other and can rotate together.
  • a drive device of the type described is in particular not limited to the use of a window lift, but can also serve to adjust another adjustment element, such as a sunroof or the like, in a vehicle.
  • the drive device can be mounted in a simple manner, in particular using a (single) axially bracing fastener. It results in an assembly in a few assembly steps, the simple and cheap at reliable Fixing the cable outlet housing and the drive housing may be on the support element.

Abstract

Eine Antriebsvorrichtung (1) für eine Verstelleinrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugteils, insbesondere eines Fensterhebers, umfasst ein Trägerelement (4), ein durch eine Motoreinheit (8) antreibbares Getriebeelement (7) und ein an dem Trägerelement (4) angeordnetes Antriebsgehäuse (7), das ein Lagerelement (72) zum drehbaren Lagern des Getriebeelements (6) um eine Drehachse (D) aufweist. Zusätzlich sind ein an dem Lagerelement (72) angreifendes Befestigungselement (9), über das das Antriebsgehäuse (7) an dem Trägerelement befestigt ist, und eine radial zur Drehachse (D) beabstandete, zwischen dem Antriebsgehäuse (7) und dem Trägerelement (4) wirkende Drehsicherungseinrichtung zum drehsicheren Festlegen des Antriebsgehäuses (7) relativ zum Trägerelement (4) vorgesehen, wobei die Drehsicherungseinrichtung zumindest ein zwischen dem Antriebsgehäuse (7) und dem Trägerelement (4) wirkendes elastisches Dämpfungselement (51) aufweist. Auf diese Weise wird eine Antriebsvorrichtung zur Verfügung gestellt, die insbesondere einfach zu montieren ist und ein günstiges Betriebsverhalten im Betrieb aufweisen kann.

Description

Antriebsvorrichtung mit akustischer Entkopplung für einen Fensterheber
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung für eine Versteileinrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugteils, insbesondere eines Fensterhebers, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine derartige Antriebsvorrichtung umfasst ein Trägerelement, ein durch eine Motoreinheit antreibbares Getriebeelement und ein an dem Trägerelement angeordnetes Antriebsgehäuse, das ein Lagerelement zum drehbaren Lagern des Getriebeelements um eine Drehachse aufweist.
Eine derartige Antriebsvorrichtung kann insbesondere Bestandteil einer Fensterhebereinrichtung sein und somit zum Verstellen einer Fensterscheibe dienen. Eine solche Antriebsvorrichtung kann aber auch zum Verstellen eines anderen Verstellelements, beispielsweise eines Schiebedach oder dergleichen, in einem Fahrzeug dienen.
Bei einem Fensterheber können beispielsweise an einem Aggregateträger eines Türmoduls ein oder mehrere Führungsschienen angeordnet sein, an denen je ein mit einer Fensterscheibe gekoppelter Mitnehmer geführt ist. Der Mitnehmer ist z.B. über ein biegeschlaffes, zur Übertragung von (ausschließlich) Zugkräften ausgelegtes Zugseil mit der Antriebsvorrichtung gekoppelt, wobei das Zugseil derart an der Seiltrommel angeordnet ist, dass sich bei einer Drehbewegung der Seiltrommel das Zugseil mit einem Ende auf die Seiltrommel aufwickelt und mit einem anderen Ende von der Seiltrommel abwickelt. Es kommt somit zu einem Verschieben einer durch das Zugseil gebildeten Seilschlaufe und dem entsprechend zu einem Bewegen des Mitnehmers entlang der jeweils zugeordneten Führungsschiene. Angetrieben durch die Antriebsvorrichtung kann somit die Fensterscheibe verstellt werden, beispielsweise um eine Fensteröffnung an einer Fahrzeugseitentür freizugeben oder zu schließen.
Eine solche Antriebsvorrichtung muss generell dazu ausgestaltet sein, ein hinreichend großes Drehmoment zum Verstellen der Fensterscheibe zur Verfügung zu stellen. Die Antriebsvorrichtung soll dabei einen kleinen Bauraum aufweisen können, soll einfach beispielsweise an einem zugeordneten Trägerelement, beispielsweise dem Aggregateträger eines Türmoduls, zu montieren sein und soll im Betrieb ein günstiges Betriebsverhalten bei geringer Geräuschentwicklung beispielsweise an einem Türmodul einer Fahrzeugtür aufweisen. Bei einem aus der DE 10 2004 044 863 A1 bekannten Antrieb für eine Versteileinrichtung in einem Kraftfahrzeug ist eine Seiltrommel auf einem Lagerdom eines Antriebsgehäuses angeordnet, wobei das Antriebsgehäuse über ein Befestigungselement in Form einer Schraube mit einem Trägerelement in Form eines Aggregateträgers verbunden ist. Bei einer Antriebsvorrichtung der hier beschriebenen Art wird ein elektrischer Antrieb über das Antriebsgehäuse an dem Trägerelement, beispielsweise einem Aggregateträger eines Türmoduls, angeordnet. Der elektrische Antrieb ist hierbei derart an dem Trägerelement festzulegen, dass im Betrieb Drehmomente wirkungsvoll in die Seiltrommel und darüber auf das zu verstellende Verstellteil übertragen werden können. Der Antrieb ist dazu drehfest an dem Trägerelement festzulegen. Insbesondere müssen Drehmomente, die (auch) zwischen dem Antrieb und dem Trägerelement wirken, wirkungsvoll aufgefangen und abgeleitet werden.
Im Betrieb kann es zu einer Schwingungsanregung an dem Antrieb kommen, die zu einer akustischen Anregung von Bauteilen zum Beispiel eines Türmoduls führen kann. Um eine übermäßige Geräuschentwicklung im Betrieb der Antriebsvorrichtung zu vermeiden, ist daher dafür Sorge zu tragen, dass schwingungsanregende Bauteile, insbesondere der elektrische Antrieb, von zu Schwingungen anregbaren Strukturen und Bauteilen akustisch entkoppelt werden und es somit im Betrieb zu keiner oder zumindest nur zu einer reduzierten Schwingungsanregung an einem Türmodul oder an einer anderen Baugruppe, an der die Antriebsvorrichtung angeordnet ist, kommen kann. Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere wünschenswert, dass der elektrische Antrieb von dem Trägerelement, an dem der Antrieb angeordnet ist, akustisch entkoppelt ist.
Zudem soll die Antriebsvorrichtung aber auch einfach mit wenigen Montageschritten zu montieren sein, und ein Trägerelement soll günstig herstellbar sein.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Antriebsvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die insbesondere einfach zu montieren ist und ein günstiges Betriebsverhalten im Betrieb aufweisen kann. Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Demnach umfasst die Antriebsvorrichtung ein Dichtelement, das zwischen dem Trägerelement und dem Antriebsgehäuse zum Abdichten eines Übergangs zwischen dem Trägerelement und dem Antriebsgehäuse angeordnet ist und einen Dichtring und zumindest ein axial entlang der Drehachse relativ zum Dichtring vorstehendes elastisches Dämpfungselement aufweist, wobei das zumindest eine elastische Dämpfungselement an zumindest einem Formschlusselement des Trägerelements oder des Antriebsgehäuses zum drehsicheren Festlegen des Antriebsgehäuses gegenüber dem Trägerelement angeordnet ist.
Das Dichtelement dient dazu, einen Übergang zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement feuchtigkeitsdicht abzudichten, wobei hierzu der beispielsweise koaxial zum Lagerelement des Antriebsgehäuses und somit koaxial zur Drehachse des Getriebeelements angeordnete Dichtring in Zwischenlage zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement angeordnet ist und z.B. in gleitender Anlage mit dem Getriebeelement (z.B. in Form eines Antriebsrads) ist, sodass Feuchtigkeit nicht in das Antriebsgehäuse eindringen kann. Um hierbei eine Schwingungsanregung des Trägerelements über das Antriebsgehäuse zumindest zu reduzieren, weist das Dichtelement zumindest ein elastisches Dämpfungselement auf, das an zumindest einem Formschlusselement angeordnet ist. Das zumindest eine Formschlusselement dient zur Drehsicherung zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement, wobei über das zumindest eine elastische Dämpfungselement ein Übergang zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement elastisch gedämpft wird, sodass über die Drehsicherung es zu keiner oder zumindest nur zu einer reduzierten Schwingungsanregung an dem Trägerelement kommen kann.
Dadurch, dass das zumindest eine elastische Dämpfungselement in das Dichtelement integriert ist, ergibt sich eine einfache Herstellung und einfache Montage. So ist eine Bereitstellung von gesonderten elastischen Dämpfungselementen zur (akustischen) Dämpfung zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement nicht erforderlich. Elastische Dämpfungselemente sind vielmehr in das Dichtelement integriert und werden einstückig mit dem Dichtelement hergestellt, sodass sich die Bauteilevielfalt reduziert und zudem bei der Montage das Dichtelement in einfacher Weise an das Trägerelement oder das Antriebsgehäuse angesetzt werden kann, um das Antriebsgehäuse an dem Trägerelement festzulegen.
In einer Ausgestaltung weist das Trägerelement zumindest ein erstes Formschlusselement und das Antriebsgehäuse zumindest ein zweites Formschlusselement auf, die zur Drehsicherung miteinander in Eingriff stehen, wobei zwischen dem zumindest einen ersten Formschlusselement und dem zumindest einen zweiten Formschlusselement ein elastisches Dämpfungselement angeordnet ist und derart wirkt, dass das erste Formschlusselement und das zweite Formschlusselement in einem ersten Belastungszustand über das elastische Dämpfungselement entlang zumindest einer Raumrichtung zueinander gedämpft abgestützt sind, in einem gegenüber dem ersten Belastungszustand erhöhten, zweiten Belastungszustand jedoch in Anlage miteinander gelangen.
Das Antriebsgehäuse wird z.B. über ein zentrales Befestigungselement, das eine Befestigung über das das Getriebeelement lagernde Lagerelement herstellt, an dem Trägerelement, beispielsweise einem Aggregateträger eines Türmoduls, gehalten. Die Befestigung des Antriebsgehäuses an dem Trägerelement kann somit über ein (einziges) zentrales Befestigungselement, zum Beispiel ein Schraubelement, hergestellt werden, sodass sich eine einfache Montage ergeben kann.
Um bei einer solchen zentralen Befestigung über ein Befestigungselement eine Drehsicherung herzustellen, ist eine Drehsicherungseinrichtung vorgesehen, die ausgestaltet ist, zwischen dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement wirkende Drehmomente aufzunehmen und abzuleiten. Über die Drehsicherungseinrichtung wird somit sichergestellt, dass das Antriebsgehäuse um die Drehachse drehfest an dem Trägerelement gehalten ist.
Die Drehsicherungseinrichtung wird durch das zumindest eine erste Formschlusselement des Trägerelements und das zumindest eine zweite Formschlusselement des Antriebsgehäuses gebildet. Die Formschlusselemente sind zur Drehachse beabstandet und somit geeignet, durch ihren Eingriff ineinander Drehmomente aufzunehmen und abzustützen. Das elastische Dämpfungselement wirkt zwischen einem zugeordneten ersten Formschlusselement und einem zugeordneten zweiten Formschlusselement und wirkt auf diese Weise - zumindest in einem ersten Belastungszustand, der einem Zustand bei normaler, üblicher Belastungen entsprechen kann - dämpfend zwischen den Formschlusselementen.
Der Eingriff der Formschlusselemente ineinander ist hierbei jedoch derart beschaffen, dass bei erhöhter Belastung - also in einem zweiten Belastungszustand, in dem die Belastung höher als in dem ersten Belastungszustand ist - die Formschlusselemente miteinander in Anlage gelangen. Auf diese Weise kann eine übermäßige Komprimierung des elastischen Dämpfungselements vermieden werden, was Beschädigungen an dem elastischen Dämpfungselement verhindern und die Lebensdauer des elastischen Dämpfungselements verlängern kann.
Eines der Formschlusselemente, also das erste Formschlusselement oder das zweite Formschlusselement, weist vorzugsweise einen Formschlusszapfen auf. Beispielsweise kann das Trägerelement einen solchen Formschlusszapfen aufweisen, der von einem Flächenabschnitt des Trägerelements vorsteht. Das jeweils andere Formschlusselement weist dann eine Formschlussöffnung auf, in die der Formschlusszapfen eingreift. Beispielsweise kann das zweite Formschlusselement des Antriebsgehäuses eine solche Formschlussöffnung aufweisen, mit der der Formschlusszapfen des Trägerelements in Eingriff steht.
Die Drehsicherungseinrichtung wirkt dann durch den Eingriff des Formschlusszapfens an einem der Bauteile in die Formschlussöffnung an dem anderen der Bauteile. Ein solcher Formschlusszapfen kann beispielsweise an dem Trägerelement angeordnet sein und in eine Formschlussöffnung an dem Antriebsgehäuse eingreifen. Umgekehrt ist auch möglich, dass ein Formschlusszapfen an dem Antriebsgehäuse angeordnet ist und in eine Formschlussöffnung an dem Trägerelement angreift. Die Drehsicherung wird somit durch einen formschlüssigen Eingriff bewirkt, sodass das Antriebsgehäuse formschlüssig gegenüber dem Trägerelement festgelegt ist, um Drehmomente, die um die Drehachse wirken, aufzunehmen und abzuleiten.
Der Eingriff zwischen dem Formschlusszapfen und der Formschlussöffnung erfolgt radial beabstandet zur Drehachse, sodass über diesen Eingriff Drehmomente wirkungsvoll aufgenommen und abgeleitet werden können. Vorzugsweise sind hierbei mehrere Paare von Formschlusszapfen einerseits und Formschlussöffnungen andererseits vorgesehen, sodass die Drehsicherung über einen Eingriff von Formschlusszapfen in zugeordnete Formschlussöffnungen an mehreren Stellen um die Drehachse herum bereitgestellt wird.
Jeder Formschlusszapfen weist, in einer Ausgestaltung, beispielsweise einen zentralen, z.B. zylindrischen (stiftförmigen) Abschnitt auf, an dem das elastische Dämpfungselement angeordnet ist. Der zentrale Abschnitt ist hierbei zumindest abschnittsweise von dem elastischen Dämpfungselement überzogen, sodass das elastische Dämpfungselement sich in Zwischenlage zwischen dem zentralen Abschnitt des Formschlusszapfens und einer Wandung der Formschlussöffnung befindet und somit der Eingriff des Formschlusszapfens in die Formschlussöffnung akustisch gedämpft ist.
Das elastische Dämpfungselement ist vorzugsweise aus einem elastischen Material, beispielsweise einem Elastomer oder einem Gummimaterial, hergestellt. Das elastische Dämpfungselement weist eine (deutlich) größere Elastizität (also geringere Steifigkeit) als insbesondere das Trägerelement und das Antriebsgehäuse auf, die z.B. auch aus Kunststoff gefertigt sind, aber eine starre Struktur aufweisen.
Das Formschlusszapfen kann, in einer Ausgestaltung, einen radial von dem zentralen Abschnitt vorspringenden Wangenabschnitt, z.B. in Form eines Stifts, aufweisen, der sich parallel zur Drehachse an dem zentralen Abschnitt erstreckt. Der Wangenabschnitt ist benachbart zu einem elastischen Steg des elastischen Dämpfungselements, der vorzugsweise gegenüber dem Wangenabschnitt radial nach außen vorsteht und an einer die Formschlussöffnung umfänglich umgebenden Mantelfläche anliegt, sodass der Formschlusszapfen über den elastischen Steg in radialer Richtung innerhalb der Formschlussöffnung abgestützt ist. Der Übergang zwischen dem Formschlusszapfen und der die Formschlussöffnung umgebenden Mantelfläche ist somit gedämpft, sodass Schwingungen lediglich in gedämpfter Weise vom Antriebsgehäuse auf das Trägerelement übertragen werden können.
Vorzugsweise weist das Formschlusszapfen mehrere umfänglich um den zentralen Abschnitt verteilte Wangenabschnitte auf, während das elastische Dämpfungselement mehrere Stege aufweist, die zwischen die Wangenabschnitte greifen. Jeder Wangenabschnitt ist zwischen einem Paar von Stegen aufgenommen, sodass ein jeder Formschlusszapfen radial über um den zentralen Abschnitt verteilte elastische Stege gegenüber der die Formschlussöffnung umgebenden Mantelfläche abgestützt ist. Auf diese Weise wird eine Dämpfung in einer Ebene senkrecht zur Drehachse bereitgestellt, mittels derer sowohl translatorisch als auch rotatorisch wirkende Kräfte und Momente aufgefangen, abgeleitet und gedämpft werden können.
Über den zumindest einen Wangenabschnitt kann ein übermäßiges Komprimieren des elastischen Dämpfungselements verhindert werden, indem der Formschlusszapfen über den Wangenabschnitt mit der Mantelfläche an der die Formschlussöffnung ausbildenden Befestigungseinrichtung in Anlage gelangt, wenn es zu starken Schwingungen an dem Antriebsgehäuse kommt. Über das zwischen den Wangenabschnitten des Formschlusszapfens und der inneren, umfänglichen Mantelfläche der Formschlussöffnung bestehende Spiel und die elastische Abstützung des Formschlusszapfens in der Formschlussöffnung über die Stege des elastischen Dämpfungselements wird eine Dämpfung der Schwingungsanregung an dem Trägerelement bereitgestellt, wobei über das Spiel die maximale Komprimierung des elastischen Dämpfungselements vorgegeben wird. Bei starken Schwingungen (in dem zweiten Belastungszustand), die zu einer das Spiel übersteigenden Relativbewegung des Formschlusszapfens in der Formschlussöffnung führen, kommt es zu einer Anlage zumindest eines der Wangenabschnitte mit der Mantelfläche, sodass eine weitere Komprimierung des elastischen Dämpfungselements verhindert wird. Dies ermöglicht, eine (übermäßige) Verschlechterung der elastischen Eigenschaften des elastischen Dämpfungselements über die Lebensdauer der Antriebsvorrichtung zu vermeiden, sodass die Dämpfungseigenschaften über die Lebensdauer der Antriebsvorrichtung erhalten bleiben.
Vorzugsweise weist das elastische Dämpfungselement einen Kopfabschnitt auf, der den zentralen Abschnitt an einer quer zur Drehachse erstreckten Stirnfläche zumindest teilweise überdeckt. Ist der Formschlusszapfen beispielsweise an einem Flächenabschnitt des Trägerelements angeordnet und steht der zentrale Abschnitt von dem Flächenabschnitt vor, so überdeckt das elastische Dämpfungselement mit seinem Kopfabschnitt den zentralen Abschnitt an der von dem Flächenabschnitt abgewandten Stirnfläche. In axialer Richtung nimmt das elastische Dämpfungselement somit eine Zwischenlage zwischen dem Formschlusszapfen und einem Boden der Formschlussöffnung ein, wobei zusätzlich an dem Kopfabschnitt ein Distanzelement zum Beispiel in Form eines Noppens oder dergleichen angeordnet sein kann, über das ein Toleranzausgleich zwischen dem Formschlusszapfen und dem Boden der Formschlussöffnung eingestellt werden kann. Über das Distanzelement kann insbesondere ein Toleranzausgleich zwischen den Wangenabschnitten des Formschlusszapfens und dem Boden der Formschlussöffnung und zudem ein elastisches Spiel in axialer Richtung vorgegeben werden.
Das Dichtelement weist, in einer vorteilhaften Ausgestaltung, einen Abschnitt auf, der sich flächig zwischen einem Gehäuseabschnitt des Antriebsgehäuses und einer den Gehäuseabschnitt aufnehmenden Ausformung des Trägerelements erstreckt. Dieser Abschnitt kann beispielsweise an den Dichtring des Dichtelements anschließen und radial außerhalb des Dichtrings geformt sein. Über einen solchen Abschnitt können gezielt Gehäuseabschnitte des Antriebsgehäuses gegenüber dem Trägerelement gedämpft sein, dort, wo im Betrieb in besonderer Weise Schwingungen auftreten können.
Bei dem Gehäuseabschnitt kann es sich beispielsweise um ein Schneckengehäuse zum Aufnehmen eine Antriebsschnecke handeln, die mit dem Getriebeelement in Verzahnungseingriff steht und dazu dient, im Betrieb das Getriebeelement anzutreiben. Dieser Gehäuseabschnitt ist beispielsweise zumindest teilweise zylindrisch geformt und somit von einer teilweise zylindrischen Mantelfläche umgeben, die in einer zugeordneten, komplementären Ausformung des Trägerelements einliegt. Dadurch, dass der Abschnitt des Dichtelements dämpfend zwischen dem Gehäuseabschnitt und dem Trägerelement liegt, werden Schwingungen von diesem Gehäuseabschnitt lediglich in gedämpfter Weise auf das Trägerelement übertragen, sodass eine Schwingungsanregung an dem Trägerelement über den Gehäuseabschnitt reduziert ist.
Der Abschnitt des Dichtelements ist vorzugsweise der Formgebung des Gehäuseabschnitts angepasst und dazu beispielsweise um die Drehachse der Antriebsschnecke gekrümmt. Der Abschnitt des Dichtelements ist somit zum Beispiel derart vorgeformt, dass er sich dem Gehäuseabschnitt anschmiegt und somit passend in der Ausformung des Trägerelements einliegt. Um hierbei die Lage des Gehäuseabschnitts in der Ausformung des Trägerelements zu verbessern und die Dämpfungswirkung zu erhöhen, können an dem Abschnitt des Dichtelements ein oder mehrere Noppen vorgesehen sein, die an dem Abschnitt geformt sind und von der dem Trägerelement zugewandten Seite des Abschnitts oder von der dem Gehäuseabschnitt zugewandten Seite des Abschnitts vorspringen und somit in Anlage mit dem Trägerelement oder dem Gehäuseabschnitt sind. Solche Noppen können beidseitig des Abschnitts vorgesehen sein, sodass sowohl die Anlage mit dem Trägerelement als auch die Anlage mit dem Gehäuseabschnitt über Noppen erfolgt. Dies kann die Dämpfungseigenschaften verbessern.
In einer konkreten Ausgestaltung weist die Antriebsvorrichtung eine Seiltrommel und ein an einer von dem Antriebsgehäuse abgewandten Seite des Trägerelements angeordnetes Seilausgangsgehäuse auf. Das Seilausgangsgehäuse bildet ein Lagerelement zum drehbaren Lagern der Seiltrommel um die Drehachse aus, sodass über das Seilausgangsgehäuse die Seiltrommel drehbar an dem Trägerelement gehalten ist.
Hierbei kann vorgesehen sein, dass ein Befestigungselement zwischen dem Lagerelement des Seilausgangsgehäuses und dem Lagerelement des Antriebsgehäuses wirkt, beispielsweise indem das Befestigungselement von einem Lagerelement in das andere Lagerelement eingeschraubt ist und das Seilausgangsgehäuse auf diese Weise gegenüber dem Antriebsgehäuse verspannt ist. Das Antriebsgehäuse ist somit über das Seilausgangsgehäuse an dem Trägerelement festgelegt, wobei über das in eine zugeordnete Formschlussöffnung eingreifende zumindest eine Formschlusselement eine Drehsicherung zur Aufnahme von Drehmomenten an dem Antriebsgehäuse bereitgestellt und über das an dem zumindest einen Formschlusselement angeordnete elastische Dämpfungselement zudem eine Dämpfung zur akustischen Entkopplung und reduzierten Schwingungsanregung an dem Trägerelement bewirkt wird.
Das Lagerelement des Seilausgangsgehäuses, an dem die Seiltrommel drehbar gelagert ist, und das Lagerelement des Antriebsgehäuses, an dem das Getriebeelement drehbar gelagert ist, können koaxial zueinander angeordnet sein derart, dass die Lagerelemente eine gemeinsame Drehachse für die Seiltrommel und das Getriebeelement definieren.
Dadurch, dass das Seilausgangsgehäuse auf der einen, ersten Seite des Trägerelements und das Antriebsgehäuse auf der anderen, zweiten Seite des Trägerelements über ein (einziges) Befestigungselement, das den Lagerelementen wirkt, aneinander befestigt und somit an dem Trägerelement festgelegt sind, ergibt sich eine sehr einfache Montage. Insbesondere kann zur Montage das Seilausgangsgehäuse einerseits und das Antriebsgehäuse andererseits an das Trägerelement angesetzt werden, um sodann das Seilausgangsgehäuse und das Antriebsgehäuse über das Befestigungselement, beispielsweise ein Schraubelement, miteinander zu verbinden, vorzugsweise axial zueinander zu verspannen.
Das Befestigungselement kann hierbei von einem der Lagerelemente in das andere der Lagerelemente eingreifen und die Lagerelemente dadurch miteinander verbinden. Über die Lagerelemente werden das Seilausgangsgehäuse einerseits und das Antriebsgehäuse andererseits somit zueinander festgelegt.
Die Seiltrommel ist, bei betriebsgemäßer Anordnung in einem Fahrzeug beispielsweise an einer Fahrzeugseitentür, z.B. in einem Nassraum angeordnet, während die Motoreinheit der Antriebsvorrichtung in einem Trockenraum gelegen ist. Die Trennung zwischen dem Nassraum und dem Trockenraum kann hierbei durch das Trägerelement, beispielsweise ein aus Kunststoff hergestellter Aggregateträger eines Türmoduls, bereitgestellt werden. Durch die Montage des Seilausgangsgehäuses einerseits des Trägerelements und das Antriebsgehäuse andererseits des Trägerelements und der Verbindung über ein (einziges) zentrales Befestigungselement kann auf einfache Weise eine solche Nass-Trockenraum-T rennung erhalten werden, ohne dass diese Nass- Trockenraum-T rennung durch von einer Seite zur anderen Seite greifende Befestigungselemente beeinträchtigt ist, wobei das Dichtelement den Übergang zwischen dem Trägerelement und dem Antriebsgehäuse feuchtigkeitsdicht abdichtet und somit die Trennung am Orte der Antriebsvorrichtung sicherstellt.
Das Lagerelement zur Lagerung der Seiltrommel kann beispielsweise als zylindrischer Lagerdom, der von einem Boden des Seilausgangsgehäuses vorsteht, ausgebildet sein. Zudem kann das Lagerelement des Antriebsgehäuses, das zum Lagern des Getriebeelements auf der von der Seiltrommel abgewandten Seite des Trägerelements dient, als zylindrischer Lagerdom an dem Antriebsgehäuse ausgebildet sein. Über das Befestigungselement werden die Lagerdome axial zueinander verspannt, sodass darüber das Seilausgangsgehäuse einerseits und des Antriebsgehäuses andererseits an dem Trägerelement festgelegt werden. Über das Befestigungselement, das zwischen dem Lagerelement des Seilausgangsgehäuses und dem Lagerelement des Antriebsgehäuses wirkt, werden das Seilausgangsgehäuse und das Antriebsgehäuse - unter Zwischenlage des Trägerelements - axial zueinander festgelegt und durch Verspannen zueinander an dem Trägerelement befestigt. Über die an dem Seilausgangsgehäuse gelagerte Seiltrommel können hierbei Drehmomente auf das Seilausgangsgehäuse wirken, während über das an dem Lagerelement des Antriebsgehäuses gelagerte Getriebeelement auch Drehmomente an dem Antriebsgehäuse anliegen können. Es ist somit zu gewährleisten, dass das Seilausgangsgehäuse genauso wie das Antriebsgehäuse sich im Betrieb der Antriebsvorrichtung nicht rotatorisch zu dem Trägerelement und zueinander bewegen können. Es ist somit eine Drehsicherung (auch) zwischen dem Seilausgangsgehäuse und dem Trägerelement einerseits und dem Antriebsgehäuse und dem Trägerelement andererseits vorzusehen.
Hierzu kann beispielsweise der zumindest eine Gehäuseabschnitt, über den der Boden des Seilausgangsgehäuses mit dem Trägerelement verbunden ist, drehfest an dem Trägerelement festgelegt sein. So kann an einem Fußabschnitt des zumindest einen Gehäuseabschnitts oder dem Trägerelement ein Formschlusselement vorgesehen sein, das bei montiertem Seilausgangsgehäuse mit einer Formschlussöffnung an dem jeweils anderen Bauteil (also dem Trägerelement oder dem Fußabschnitt des zumindest einen Gehäuseabschnitts) in Eingriff steht. Über den Eingriff des Formschlusselements in die Formschlussöffnung wird somit eine Drehsicherung zwischen dem Seilausgangsgehäuse und dem Trägerelement bereitgestellt. Dadurch, dass der zumindest eine Gehäuseabschnitt radial zu dem Lagerelement des Seilausgangsgehäuses beabstandet ist und somit radial außerhalb der Drehachse, um die die Seiltrommel drehbar ist, wirkt, können Drehmomente in günstiger Weise aufgefangen werden.
Über den zumindest einen Gehäuseabschnitt ist das Seilausgangsgehäuse hierbei auch axial an dem Trägerelement abgestützt und - durch axiales Verspannen des Seilausgangsgehäuses mit dem Antriebsgehäuse - auch gegenüber dem Trägerelement verspannt. Die Spannkraft des Befestigungselements wird über den zumindest einen Gehäuseabschnitt an dem Trägerelement abgestützt.
Es können somit sowohl das Seilausgangsgehäuse als auch das Antriebsgehäuse in formschlüssiger Weise drehfest an dem Trägerelement gesichert sein. Dieser Formschluss wird bei Ansetzen des Seilausgangsgehäuses an die eine Seite des Trägerelements und bei Ansetzen des Antriebsgehäuses an die andere Seite des Trägerelements selbsttätig hergestellt, ohne dass hierzu gesonderte Montageschritte erforderlich sind und weitere Befestigungselemente, beispielsweise in Form von Schraubelementen, angebracht werden müssen. Das (axiale) Festlegen des Seilausgangsgehäuses und des Antriebsgehäuses zueinander erfolgt vorzugsweise allein über das zentral zwischen den Lagerelementen des Seilausgangsgehäuses und des Antriebsgehäuses wirkende Befestigungselement.
Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es zeigen:
Fig. 1A eine Explosionsansicht eines Ausführungsbeispiels einer
Antriebsvorrichtung;
Fig. 1 B die Explosionsansicht gemäß Fig. 1A, aus anderer Perspektive;
Fig. 2 eine Ansicht eines Seilausgangsgehäuses vor Ansetzen an ein
Trägerelement; eine andere Ansicht des Seilausgangsgehäuses vor Ansetzen an das Trägerelement; eine Ansicht des Seilausgangsgehäuses an dem Trägerelement; eine ausschnittsweise vergrößerte Ansicht der Anordnung gemäß Fig. 4A; eine gesonderte Ansicht des Seilausgangsgehäuses, schräg von unten; eine Draufsicht auf das Seilausgangsgehäuse; eine Querschnittansicht entlang der Linie A-A gemäß Fig. 6; die Querschnittansicht gemäß Fig. 7, bei an das Trägerelement angesetztem Seilausgangsgehäuse; Fig. 9 eine Querschnittansicht entlang der Linie B-B gemäß Fig. 4A, vor
Verspannen des Seilausgangsgehäuses mit einem Antriebsgehäuse über ein Befestigungselement; eine Ansicht eines Dichtelements an dem Trägerelement; eine gesonderte Ansicht des Trägerelements; eine Seitenansicht des Trägerelements mit daran angeordnetem Seilausgangsgehäuse; eine gesonderte Ansicht des Dichtelements; eine andere perspektivische Ansicht des Dichtelements; eine Ansicht des Antriebsgehäuses mit daran angeordnetem Dichtelement; eine Ansicht des Trägerelements von der dem Antriebsgehäuse zugewandten Seite; eine Schnittansicht entlang der Linie C-C gemäß Fig. 15, bei an das Trägerelement angesetztem Antriebsgehäuse; eine vergrößerte Ansicht im Ausschnitt A gemäß Fig. 16A; eine vergrößerte Schnittansicht entlang der Linie D-D gemäß Fig. 15; eine Seitenansicht der Antriebsvorrichtung; eine Schnittansicht entlang der Linie E-E gemäß Fig. 17; eine vergrößerte Ansicht im Ausschnitt A gemäß Fig. 18A; eine Schnittansicht entlang der Linie F-F gemäß Fig. 18B; und eine Draufsicht auf die Antriebsvorrichtung von Seiten der Seiltrommel; eine Schnittansicht entlang der Linie G-G gemäß Fig. 19; Fig. 20B eine vergrößerte Ansicht im Ausschnitt A gemäß Fig. 20A; und
Fig. 21 eine schematische Ansicht einer Versteileinrichtung eines Fahrzeugs in
Form eines Fensterhebers.
Fig. 1A, 1 B bis 20A, 20B zeigen ein Ausführungsbeispiel einer Antriebsvorrichtung 1 , die beispielsweise als Antrieb in einer Versteileinrichtung zum Verstellen einer Fensterscheibe beispielsweise einer Fahrzeugseitentür Verwendung finden kann. Eine solche Versteileinrichtung in Form eines Fensterhebers, beispielhaft dargestellt in Fig. 21 , weist beispielsweise ein Paar von Führungsschienen 1 1 auf, an denen jeweils ein Mitnehmer 12, der mit einer Fensterscheibe 13 gekoppelt ist, verstellbar ist. Jeder Mitnehmer 12 ist über ein Zugseil 10, das zur Übertragung von (ausschließlich) Zugkräften ausgebildet ist, mit einer Antriebsvorrichtung 1 gekoppelt, wobei das Zugseil 10 eine geschlossene Seilschlaufe ausbildet und dazu mit seinen Enden mit einer Seiltrommel 3 (siehe zum Beispiel Fig. 1A und 1 B) der Antriebsvorrichtung 1 verbunden ist. Das Zugseil 10 erstreckt sich von der Antriebsvorrichtung 1 um Umlenkrollen 1 10 an den unteren Enden der Führungsschienen 1 1 hin zu den Mitnehmern 12 und von den Mitnehmern 12 um Umlenkrollen 1 1 1 an den oberen Enden der Führungsschienen 1 1 zurück zur Antriebsvorrichtung 10.
Im Betrieb treibt eine Motoreinheit der Antriebsvorrichtung 1 die Seiltrommel 3 derart an, dass das Zugseil 10 mit einem Ende auf die Seiltrommel 3 aufgewickelt und mit dem anderen Ende von der Seiltrommel 3 abgewickelt wird. Hierdurch verschiebt sich die durch das Zugseil 10 gebildete Seilschlaufe ohne Änderung der frei erstreckten Seillänge, was dazu führt, dass die Mitnehmer 12 an den Führungsschienen 1 1 gleichgerichtet bewegt und dadurch die Fensterscheibe 13 entlang der Führungsschienen 1 1 verstellt wird. Der Fensterheber ist bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 21 an einem Aggregateträger 4 eines Türmoduls angeordnet. Der Aggregateträger 4 kann beispielsweise an einem Türinnenblech einer Fahrzeugtür festzulegen sein und stellt eine vormontierte Einheit dar, die vormontiert mit an dem Aggregateträger 4 angeordnetem Fensterheber an der Fahrzeugtür montiert werden kann.
Die Antriebsvorrichtung 1 ist an einem Flächenabschnitt 40 eines z.B. durch einen Aggregateträger verwirklichten Trägerelements 4 angeordnet und weist ein an einer ersten Seite des Trägerelements 4 angeordnetes Seilausgangsgehäuse 2 und ein an einer von der ersten Seite abgewandten, zweiten Seite des Trägerelements 4 angeordnetes Antriebsgehäuse 7 auf. Das Seilausgangsgehäuse 2 dient dazu, die Seiltrommel 3 an dem Trägerelement 4 zu lagern, während das Antriebsgehäuse 7 unter anderem ein Getriebeelement in Form eines Antriebsrads 6 einfasst, das über eine Motoreinheit 8 angetrieben werden kann und mit der Seiltrommel 3 in Verbindung steht, sodass durch Verdrehen des Antriebsrads 6 die Seiltrommel 3 angetrieben werden kann.
Die Seiltrommel 3 an der ersten Seite des Trägerelements 4 ist, bei bestimmungsgemäßer Anordnung beispielsweise an einer Fahrzeugtür eines Fahrzeugs, in einem Nassraum der Fahrzeugtür angeordnet. Das Antriebsgehäuse 7 befindet sich demgegenüber im Trockenraum der Fahrzeugtür. Die Trennung zwischen Nassraum und Trockenraum wird durch das Trägerelement 4 hergestellt, und entsprechend ist die Schnittstelle zwischen dem Antriebsrad 6 und der Seiltrommel 3 feuchtigkeitsdicht abzudichten, sodass keine Feuchtigkeit von dem Nassraum in den Trockenraum gelangen kann.
Das Seilausgangsgehäuse 2 weist einen Boden 20, ein zentral von dem Boden 20 vorstehendes, zylindrisches Lagerelement 22 in Form eines Lagerdoms und radial zu dem Lagerelement 22 beabstandete Gehäuseabschnitte 21 in Form von parallel zu dem zylindrischen Lagerelement 22 erstreckten Gehäusestegen auf. An dem Lagerelement 22 ist die Seiltrommel 3 drehbar gelagert und dabei derart von dem Seilausgangsgehäuse 2 eingefasst, dass die Seiltrommel 3 an dem Trägerelement 4 gehalten ist.
Die Seiltrommel 3 weist einen Körper 30 und, an der umfänglichen Mantelfläche des Körpers 30, eine in den Körper 30 eingeformte Seilrille 300 zur Aufnahme des Zugseils 10 auf. Mit einem Hohlrad 31 ist die Seiltrommel 3 in eine Öffnung 41 des Trägerelements 4 eingesetzt und mit dem Antriebsrad 6 drehfest verbunden, sodass eine Drehbewegung des Antriebsrads 6 zu einer Drehbewegung der Seiltrommel 3 führt.
Das Antriebsgehäuse 7 ist unter Zwischenlage eines Dichtelements 5 an die andere, zweite Seite des Trägerelements 4 angesetzt und weist einen Gehäusetopf 70 mit einem zentral darin ausgebildeten Lagerelement 72 in Form eines zylindrischen Lagerdoms auf, das eine Öffnung 62 des Antriebsrads 6 durchgreift und das Antriebsrad 6 auf diese Weise drehbar lagert. An den Gehäusetopf 70 schließt ein Schneckengehäuse 74 an, in dem eine Antriebsschnecke 81 einliegt, die drehfest mit einer Antriebswelle 800 eines Elektromotors 80 der Motoreinheit 8 verbunden ist und über eine Schneckenverzahnung mit einer Außenverzahnung 600 eines Körpers 60 des Antriebsrads 6 in Verzahnungseingriff steht. Die Antriebswelle 800 ist über ein Lager 82 an ihrem dem Elektromotor 80 abgewandten Ende in dem Schneckengehäuse 74 gelagert. Der Elektromotor 80 liegt hierbei in einem Motortopf 73 des Antriebsgehäuses 7 ein, der über einen Gehäusedeckel 75 nach außen hin verschlossen ist.
Das Antriebsgehäuse 7 weist zudem ein Elektronikgehäuse 76 auf, in dem eine Platine 760 mit einer darauf angeordneten Steuerelektronik eingefasst ist. Das Elektronikgehäuse 76 ist nach außen hin über eine Gehäuseplatte 761 mit einem daran angeordneten Steckverbinder 762 zur elektrischen Anbindung der Elektronik der Platine 760 verschlossen.
Das Antriebsrad 6 weist, axial von dem Körper 60 vorstehend, ein Verbindungsrad 61 mit einer daran geformten Außenverzahnung 610 auf, das mit dem Hohlrad 31 der Seiltrommel 3 derart in Eingriff steht, dass eine Innenverzahnung 310 des Hohlrads 31 (siehe zum Beispiel Fig. 1 B) in Verzahnungseingriff mit der Außenverzahnung 610 des Verbindungsrads 61 steht. Auf diese Weise sind das Antriebsrad 6 und die Seiltrommel 3 drehfest miteinander verbunden, sodass die Seiltrommel 3 durch Antreiben des Antriebsrads 6 an dem Trägerelement 4 verdrehbar ist.
Zur Montage der Antriebsvorrichtung 1 wird das Seilausgangsgehäuse 2 einerseits an das Trägerelement 4 und das Antriebsgehäuse 7 andererseits an das Trägerelement 4 angesetzt. Die Befestigung an dem Trägerelement 4 erfolgt dann dadurch, dass ein Befestigungselement 9 in Form eines Schraubelements in eine Eingriffsöffnung 721 unterseitig des Antriebsgehäuses 7 eingesetzt wird derart, dass sich das Befestigungselement 9 durch eine Öffnung 720 in dem Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 hindurch erstreckt (siehe Fig. 9) und zentral in eine Öffnung 221 innerhalb des Lagerelements 22 des Seilausgangsgehäuses 2 eingreift. Über das Befestigungselement 9 werden das Seilausgangsgehäuse 2 und das Antriebsgehäuse 7 axial an den Lagerelementen 22, 72 zueinander verspannt und darüber an dem Trägerelement 4 festgelegt.
Innerhalb der Öffnung 221 des Lagerelements 22 des Seilausgangsgehäuses 2 kann ein Gewinde zum Aufnehmen des Befestigungselements 9 geformt sein. Denkbar und möglich ist aber auch, dass das Befestigungselement 9 selbstschneidend in die Öffnung 221 eingeschraubt wird. Zur Montage wird das Seilausgangsgehäuse 2 an die erste Seite des Trägerelements 4 angesetzt, sodass das Seilausgangsgehäuse 2 die Seiltrommel 3 einfasst und an dem Trägerelement 4 hält, wie dies in Fig. 2 bis 4A, 4B dargestellt ist. Das Seilausgangsgehäuse 2 kommt hierbei mit seinen radial zum Lagerelement 22 beabstandeten Gehäuseabschnitten 21 über Fußabschnitte 210 in Anlage mit einem Anlagering 45, der eine Öffnung 41 in dem Trägerelement 4 umfänglich umgibt. An dem Anlagering 45 sind axial vorstehende Formschlusselemente 42 in Form von stegförmigen Zapfen ausgebildet, die bei Ansetzen des Seilausgangsgehäuses 2 an das Trägerelement 4 mit Formschlussöffnungen 212 (siehe Fig. 4B) an den Fußabschnitten 210 der Gehäuseabschnitte 21 in Eingriff gelangen und auf diese Weise eine Drehsicherung um die durch das Lagerelement 22 definierte Drehachse D zwischen dem Seilausgangsgehäuse 2 und dem Trägerelement 4 schaffen. Innenseitig der Formschlusselemente 42 sind Rastausnehmungen 420 geschaffen (siehe zum Beispiel Fig. 1A), in die bei angesetztem Seilausgangsgehäuse 2 Rastelemente 21 1 in Form von nach außen vorstehenden Rastnasen an den Gehäuseabschnitten 21 eingreifen, wie dies beispielsweise aus einer Zusammenschau von Fig. 6 bis 8 ersichtlich ist. Über diese Rastverbindung wird in einer Vormontagestellung das Seilausgangsgehäuse 2 zusammen mit der darin eingefassten Seiltrommel 3 an dem Trägerelement 4 gehalten, auch wenn das Antriebsgehäuse 7 noch nicht über das Befestigungselement 9 mit dem Seilausgangsgehäuse 2 verspannt ist. Die Rastverbindung vereinfacht somit die Montage und verhindert ein Abfallen des Seilausgangsgehäuses 2 bei noch nicht montiertem Antriebsgehäuse 7.
Die Seiltrommel 3 kommt, in der Vormontagestellung, über radial vorstehende Auflageelemente 32 am oberen Rand des Hohlrads 31 (siehe zum Beispiel Fig. 1A) mit einem Auflagering 46 innerhalb der Öffnung 41 des Trägerelements 4 in Auflage (siehe zum Beispiel Fig. 8), sodass die Seiltrommel 3 in der Vormontagestellung nicht durch die Öffnung 41 hindurchrutschen kann und über das Seilausgangsgehäuse 2 an dem Trägerelement 4 gehalten ist.
Die Auflageelemente 32 dienen insbesondere zur Sicherung der Lage der Seiltrommel 3 an dem Trägerelement 4 in der Vormontagestellung. Nach vollständiger Montage der Antriebsvorrichtung 1 steht die Seiltrommel 3 über das Hohlrad 31 mit dem Antriebsrad 6 in Verbindung und ist axial zwischen dem Seilausgangsgehäuse 2 und dem Antriebsgehäuse 7 festgelegt. An den Innenseiten der Gehäuseabschnitte 21 sind axial erstreckte und radial nach innen vorspringende Sicherungselemente 23 angeordnet, die der Seilrille 300 an der Mantelfläche des Körpers 30 zugewandt sind und vorzugsweise im Betrieb entlang dieser Mantelfläche gleiten. Über diese Sicherungselemente 23 wird sichergestellt, dass das in der Seilrille 300 aufgenommene Zugseil 10 nicht aus der Seilrille 300 herausspringen kann.
Das Antriebsgehäuse 7 wird an die andere, zweite Seite des Trägerelements 4 angesetzt derart, dass der Motortopf 73 in einer Ausformung 44 in dem Flächenabschnitt 40 und das Schneckengehäuse 74 in einer daran anschließenden Ausformung 440 in dem Flächenabschnitt 40 zu liegen kommt (siehe Fig. 1A, 1 B und 2). Bei Ansetzen des Antriebsgehäuses 7 gelangen Formschlusselemente 71 in Form von Eingriffsbuchsen mit darin eingeformten Formschlussöffnungen 710 mit unterseitig von dem Trägerelement 4 vorstehenden Formschlusselementen 43 in Form von Formschlusszapfen in Eingriff. Dadurch, dass die Formschlussöffnungen 710 der Formschlusselemente 71 genauso wie die Formschlusselemente 43 an dem Trägerelement 4 radial zu der durch das Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 geschaffenen Drehachse D beabstandet sind, wird durch diesen formschlüssigen Eingriff das Antriebsgehäuse drehfest an dem Trägerelement 4 festgelegt, sodass eine Drehsicherung für das Antriebsgehäuse 7 bereitgestellt wird.
Die Formschlusselemente 43 sind, wie aus Fig. 10 bis 12 ersichtlich, jeweils durch einen zentralen Abschnitt 431 in Form eines Zylinderzapfens gebildet, um den herum jeweils mehrere, bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel drei axial erstreckte Wangenabschnitte 430 gruppiert sind, sodass sich zwischen den Wangenabschnitten 430 Zwischenräume ergeben. Die Wangenabschnitte 430 erstrecken sich parallel zu der durch das Lagerelement 72 vorgegebenen Drehachse D und stehen radial und axial über den zentralen Abschnitt 431 hinaus vor.
Wie zum Beispiel aus Fig. 10 ersichtlich, ist das Dichtelement 5 derart an das Trägerelement 4 angesetzt, dass elastische Dämpfungselemente 51 , die einstückig mit dem Dichtelement 5 geformt und über Laschen 513, 514 mit dem Dichtring 50 verbunden sind, auf die Formschlusselemente 43 aufgesetzt sind. Jedes elastische Dämpfungselement 51 ist hierbei durch Stege 510 gebildet, die um eine Öffnung 515 herum gruppiert sind und zwischen sich Eingriffsausnehmungen 516 freilassen, in die die Wangenabschnitte 430 der Formschlusselemente 43 eingreifen. Die Anzahl der Stege 515 pro elastischem Dämpfungselement 51 entspricht der Anzahl der Wangenabschnitte 430 pro Formschlusselement 43. Die Wangenabschnitte 430 greifen jeweils derart zwischen die Stege 515 ein, dass jeder Wangenabschnitt 430 zwischen genau zwei Stegen 515 aufgenommen ist.
Die Stege 515 eines jeden elastischen Dämpfungselements 51 sind, an ihren dem Dichtring 50 abgewandten Enden, über einen Kopfabschnitt 512 miteinander verbunden. Bei an das Trägerelement 4 angesetztem Dichtelement 5 kommt der Kopfabschnitt 512 an einer Stirnfläche 432 des zylindrischen Abschnitts 431 zu liegen, wie dies beispielsweise aus der Schnittansicht gemäß Fig. 16A und 16B ersichtlich ist.
Die elastischen Dämpfungselemente 51 sind, wie das Dichtelement 5 insgesamt, aus einem elastischen Material, beispielsweise einem weichen Elastomer oder einem Gummimaterial, gefertigt. Über die elastischen Dämpfungselemente 51 wird an den Formschlusselementen 43 eine Dämpfung zwischen dem Antriebsgehäuse 7 und dem Trägerelement 4 bereitgestellt, sodass Schwingungen von dem Antriebsgehäuse 7 nicht oder nur in gedämpfter Weise auf das Trägerelement 4 übertragen werden können.
Hierzu stehen die Stege 515 eines jeden elastischen Dämpfungselements 51 , wie insbesondere aus der Querschnittansicht eines elastischen Dämpfungselements 51 an einem zugeordneten Formschlusselemente 43 gemäß Fig. 18B ersichtlich, radial über die Wangenabschnitte 430 nach außen hin vor und sind in Anlage mit einer inneren, umfänglichen Mantelfläche 712, die die zugeordnete Formschlussöffnung 710 des Formschlusselements 71 umgibt. Über die Stege 510 sind die Formschlusselemente 43 somit gegenüber dem Formschlusselement radial abgestützt, sodass im normalen Betrieb die Formschlusselemente 43 in elastisch gedämpfter Weise über die elastischen Dämpfungselemente 51 mit dem Antriebsgehäuse 7 wechselwirken.
Über die Stege 510 wird, wie aus Fig. 18B ersichtlich, ein radiales Spiel für das Formschlusselement 43 innerhalb der zugeordneten Formschlussöffnung 710 eingestellt. Im normalen Betrieb kommt das Formschlusselement 43 somit zumindest bei kleinen Schwingungen nicht in Anlage mit der inneren Mantelfläche 712 an der Formschlussöffnung 710, sodass eine Schwingungsanregung an dem Trägerelement 4 zumindest gedämpft ist.
Bei größeren Schwingungen kann das Spiel zwischen dem Formschlusselement 43 und der inneren Mantelfläche 712 jedoch überwunden werden, sodass es zu einer Anlage zwischen zumindest einem der Wangenabschnitte 430 und der inneren Mantelfläche 712 kommen kann. Auf diese Weise wird eine übermäßige Komprimierung an den Stegen 510 des jeweiligen elastischen Dämpfungselements 51 vermieden, sodass gewährleistet ist, dass die elastischen Eigenschaften der elastischen Dämpfungselemente 51 über die Lebensdauer der Antriebsvorrichtung 1 erhalten bleiben.
Über die Stege 510 des elastischen Dämpfungselements 51 wird eine Dämpfung der Schwingungsanregung an dem Trägerelement 4 insbesondere in einer Ebene quer zur Drehachse D bewirkt, also in der Erstreckungsebene des Trägerelements 4. Um zusätzlich eine Dämpfung der Schwingungsanregung auch axial zur Drehachse D zu erreichen, ist an den Kopfabschnitten 513 der elastischen Dämpfungselemente 51 , wie aus Fig. 18C ersichtlich, jeweils ein Distanzelement 517 in Form eines Noppens angeordnet, über den ein Spiel X zwischen den Wangenabschnitten 430 eines jeden Formschlusselements 43 und einem Boden 71 1 der jeweils zugeordneten Formschlussöffnung 710 bereitgestellt wird. Dieses Spiel X dient insbesondere dem Toleranzausgleich.
Das Dichtelement 5 weist an seinem Dichtring 50 einen Ring 500 auf, der eine umlaufende Zwischenlage zwischen dem Gehäusetopf 70 des Antriebsgehäuses 7 und dem Trägerelement 4 umfänglich um die zentrale Öffnung 41 an dem Trägerelement 4 einnimmt, wie dies beispielsweise aus Fig. 16B in Zusammenschau mit Fig. 14, 15 und 16A ersichtlich ist. Axial in Richtung des Antriebsrads 6 innerhalb des Gehäusetopfs 70 versetzt und radial zu dem Ring 500 vorspringend ist eine Dichtlippe 501 geformt, die einen dichtenden Übergang zu dem Antriebsrad 6 herstellt, wie dies zum Beispiel in Fig. 16A und in der vergrößerten Ansicht gemäß Fig. 16B dargestellt ist. Über das Dichtelement 50 wird ein feuchtigkeitsdichter Übergang zwischen dem Trägerelement 4 und dem Antriebsgehäuse 7 hergestellt.
An dem Dichtelement 5 ist ein gekrümmter Abschnitt 52 ausgebildet, der im Bereich der Ausformung 440 zur Aufnahme des Schneckengehäuses 74 zu liegen kommt. Der gekrümmte Abschnitt 52 bildet eine Zwischenlage zwischen dem Schneckengehäuse 74 und dem Trägerelement 4, sodass auch darüber eine akustische Entkopplung des Antriebsgehäuses 7 von dem Trägerelement 4 erreicht wird. Wie aus Fig. 19 und 20A, 20B ersichtlich, liegt der gekrümmte Abschnitt 52 in der Ausformung 440 des Trägerelements 4 zur Aufnahme des Schneckengehäuses 74 ein. Der gekrümmte Abschnitt 52 erstreckt sich hierbei längs an dem Schneckengehäuse 74 und bildet eine Zwischenlage zwischen dem Schneckengehäuse 74 und dem Trägerelement 4 im Bereich der Ausformung 440 aus, sodass Schwingungen, die an dem Schneckengehäuse 74 aufgrund einer Drehbewegung der Antriebsschnecke 81 angeregt werden, nur in gedämpfter Weise auf das Trägerelement 4 übertragen werden.
Wie aus Fig. 20A und der vergrößerten Ansicht gemäß Fig. 20B ersichtlich, sind an dem gekrümmten Abschnitt 52 des Dichtelements 5 beidseitig Noppen 520 ausgebildet, über die der gekrümmte Abschnitt 52 einerseits an dem Trägerelement 4 und andererseits an dem Schneckengehäuse 74 anliegt. Die Noppen 520 sind kegelförmig geformt und springen von der dem Trägerelement 4 zugewandten Seite des Abschnitts 52 einerseits und von der dem Schneckengehäuse 74 zugewandten Seite des Abschnitts 52 andererseits vor. Über solche Noppen 520 kann die Dämpfung des Schneckengehäuses 74 gegenüber dem Trägerelement 4 im Bereich der Ausformung 440 weiter verbessert werden.
Ist das Antriebsgehäuse 7 unter Zwischenlage des Dichtelements 5 an das Trägerelement 4 angesetzt worden, so wird das Antriebsgehäuse 7 über das Befestigungselement 9 mit dem Seilausgangsgehäuse 2 verspannt, sodass darüber das Seilausgangsgehäuse 2 und das Antriebsgehäuse 7 zueinander und an dem Trägerelement 4 festgelegt werden. Wie in Fig. 9 dargestellt, wird das Befestigungselement 9 in die Eingriffsöffnung 721 innerhalb des Lagerelements 72 des Antriebsgehäuses 7 eingesetzt, sodass das Befestigungselement 9 mit einem Schaft 90 die Öffnung 720 am Kopf des Lagerelements 72 durchgreift und in die Öffnung 221 des Lagerelements 22 des Seilausgangsgehäuses 2 eingreift. Ein Kopf 91 des Befestigungselements 9 kommt hierbei an der dem Lagerelement 22 abgewandten Seite der Öffnung 720 zu liegen, sodass durch Einschrauben des Befestigungselements 9 in die Öffnung 221 innerhalb des Lagerelements 22 das Seilausgangsgehäuse 2 zu dem Antriebsgehäuse 7 verspannt wird. Das Seilausgangsgehäuse 2 weist, wie beispielsweise aus Fig. 2 und 6 ersichtlich ist, an seinem Boden 20 an der dem Trägerelement 4 abgewandten Seite Strukturelemente 200, 201 in Form von Versteifungsrippen auf, die sich radial zu der durch das Lagerelement 22 geschaffenen Drehachse D bzw. umfänglich um die Drehachse D erstrecken und den Boden 20 versteifen. In den radial erstreckten Strukturelementen 200 sind hierbei lokal Aussparungen 202 zur Materialschwächung an den Strukturelementen 200 geschaffen, die entlang eines Rings um die Drehachse D angeordnet sind und eine Sollverformungslinie zur elastischen Verformung des Bodens 20 schaffen. Wird das Befestigungselement 9 von Seiten des Antriebsgehäuses 7 in das Lagerelement 22 eingeschraubt, so kann sich der Boden 20 zumindest geringfügig verformen, sodass herstellungsbedingte Toleranzen ausgeglichen werden können und das Seilausgangsgehäuse 2 über die Fußabschnitte 210 an den Gehäuseabschnitten 21 spielfrei an dem Trägerelement 4 festgelegt wird.
An einem dem Boden 20 abgewandten Ende weist das Lagerelement 22 zudem einen konischen Abschnitt 220 in Form eines Zentrierkonus auf (siehe Fig. 8 und 9), der bei Verspannen des Seilausgangsgehäuses 2 zu dem Antriebsgehäuse 7 mit einem komplementär geformten Zentriereingriff an dem Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 in Eingriff gelangt und auf diese Weise eine zentrierte Lage des Lagerelements 22 des Seilausgangsgehäuses 2 zu dem Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 einstellt. Sowohl der konische Abschnitt 220 am Ende des Lagerelements 22 als auch der Zentriereingriff 722 am Kopf des Lagerelements 72 sind konisch geformt und dabei komplementär zueinander, sodass bei einem Eingriff das Lagerelement 22 des Seilausgangsgehäuses 2 in zentrierter Weise zu dem Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 ausgerichtet wird. Das Lagerelement 22 des Seilausgangsgehäuses 2 und das Lagerelement 72 des Antriebsgehäuses 7 schaffen hierbei eine gemeinsame Drehachse D für die Seiltrommel 3 einerseits und das Antriebsrad 6 andererseits, sodass die Seiltrommel 3 und das Antriebsrad 6 sich im Betrieb koaxial zueinander und gemeinsam miteinander verdrehen können.
Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke ist nicht auf die vorangehend geschilderten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern lässt sich grundsätzlich auch in gänzlich andersgearteter Weise verwirklichen. Eine Antriebsvorrichtung der beschriebenen Art ist insbesondere nicht beschränkt auf den Einsatz an einem Fensterheber, sondern kann auch zum Verstellen eines anderen Verstellelements, beispielsweise eines Schiebedachs oder dergleichen, in einem Fahrzeug dienen. Die Antriebsvorrichtung kann in einfacher Weise insbesondere unter Verwendung eines (einzigen) axial verspannenden Befestigungselements montiert werden. Es ergibt sich eine Montage in wenigen Montageschritten, die einfach und günstig bei zuverlässiger Festlegung des Seilausgangsgehäuses und des Antriebsgehäuses an dem Trägerelement sein kann.
Bezugszeichenliste
1 Antriebsvorrichtung
10 Seil
1 1 Führungsschiene
1 10, 1 1 1 Umlenkung
12 Mitnehmer
13 Fensterscheibe
2 Seilausgangsgehäuse
20 Boden
200, 201 Strukturelement (Versteifungsrippe)
202 Aussparung (Materialschwächung)
21 Gehäuseabschnitt
210 Fußabschnitt
21 1 Rastelement
212 Formschlussöffnung (Schlitzöffnung)
22 Lagerelement (Lagerdom)
220 Zentrierkonus
221 Öffnung
23 Sicherungselement
3 Seiltrommel
30 Körper
300 Seilrille
31 Hohlrad
310 Verzahnung
32 Auflageelement
4 Trägerelement (Aggregateträger)
40 Flächenabschnitt
41 Öffnung
42 Formschlusselement
420 Rastausnehmung
43 Formschlusselement
430 Wangenabschnitt
431 Zylinderabschnitt
432 Stirnfläche
44 Ausformung
440 Ausformung 45 Anlagering
46 Auflagering
5 Dichtelement
50 Dichtring
500 Ring
501 Dichtlippe
51 Elastisches Dämpfungselement
510 Steg
51 1 Anlageabschnitt (Kante)
512 Kopfabschnitt
513, 514 Laschen
515 Öffnung
516 Eingriffsausnehmung
517 Distanzelement (Noppen)
52 Gekrümmter Abschnitt
520 Noppen
6 Antriebsrad
60 Körper
600 Außenverzahnung
61 Verbindungsrad
610 Verzahnung
62 Öffnung
63 Dichtrand
7 Antriebsgehäuse
70 Gehäusetopf
71 Formschlusselement (Eingriffsbuchse)
710 Formschlussöffnung
71 1 Boden
712 Innere Mantelfläche
72 Lagerelement (Lagerdom)
720 Öffnung
721 Eingriffsöffnung
722 Zentriereingriff
73 Motortopf
74 Schneckengehäuse
75 Gehäusedeckel
76 Elektronikgehäuse 760 Platine
761 Gehäuseplatte
762 Steckverbinder
8 Motoreinheit
80 Elektromotor 800 Antriebswelle
81 Antriebsschnecke
82 Lager
9 Befestigungselement
90 Schaft
91 Kopf
D Drehachse
X Spiel

Claims

Patentansprüche
Antriebsvorrichtung (1 ) für eine Versteileinrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugteils, insbesondere eines Fensterhebers, mit
einem Trägerelement (4),
einem durch eine Motoreinheit (8) antreibbaren Getriebeelement (6) und einem an dem Trägerelement (4) angeordneten Antriebsgehäuse (7), das ein Lagerelement (72) zum drehbaren Lagern des Getriebeelements (6) um eine Drehachse (D) aufweist, gekennzeichnet durch ein Dichtelement (5), das zwischen dem Trägerelement (4) und dem Antriebsgehäuse (7) zum Abdichten eines Übergangs zwischen dem Trägerelement (4) und dem Antriebsgehäuse (7) angeordnet ist und einen Dichtring (50) und zumindest ein axial entlang der Drehachse (D) relativ zum Dichtring (50) vorstehendes elastisches Dämpfungselement (51 ) aufweist, wobei das zumindest eine elastische Dämpfungselement (51 ) an zumindest einem Formschlusselement (43) des Trägerelements (4) oder des Antriebsgehäuses (7) zum drehsicheren Festlegen des Antriebsgehäuses (7) gegenüber dem Trägerelement (4) angeordnet ist.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement (4) zumindest ein erstes Formschlusselement (43) und das Antriebsgehäuse (7) zumindest ein zweites Formschlusselement (71 ) aufweisen, die zur Drehsicherung miteinander in Eingriff stehen, wobei das zumindest eine elastische Dämpfungselement (51 ) zwischen dem zumindest einen ersten Formschlusselement (43) und dem zumindest einen zweiten Formschlusselement (71 ) angeordnet ist und derart wirkt, dass das erste Formschlusselement (43) und das zweite Formschlusselement (71 ) in einem ersten Belastungszustand über das elastische Dämpfungselement (51 ) entlang zumindest einer Raumrichtung zueinander gedämpft abgestützt sind, in einem gegenüber dem ersten Belastungszustand erhöhten, zweiten Belastungszustand jedoch in Anlage miteinander gelangen. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine erste Formschlusselement (43) oder das zumindest eine Formschlusselement (71 ) einen Formschlusszapfen und das jeweils andere Formschlusselement (71 , 43) eine Formschlussöffnung (710) aufweisen.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlusszapfen (43) einen zentralen Abschnitt (431 ) aufweist, an dem das elastische Dämpfungselement (51 ) angeordnet ist.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlusszapfen zumindest einen parallel zur Drehachse (D) erstreckten, von dem zentralen Abschnitt (431 ) radial vorspringenden Wangenabschnitt (430) und das elastische Dämpfungselement (51 ) zumindest einen elastischen Steg (510) aufweisen, wobei der zumindest eine Wangenabschnitt (430) und der zumindest eine elastische Steg (510) sich benachbart zueinander an dem zentralen Abschnitt (431 ) erstrecken.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine elastische Steg (510) radial gegenüber dem zumindest einen Wangenabschnitt (430) vorsteht.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine elastische Steg (510) zum Einstellen eines elastischen Spiels des Formschlusszapfens in der Formschlussöffnung (710) an einer die Formschlussöffnung (710) umfänglich umgebenden Mantelfläche (712) anliegt.
Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschlusszapfen mehrere umfänglich um den zentralen Abschnitt (431 ) verteilte Wangenabschnitte (430) und das elastische Dämpfungselement (51 ) mehrere Stege (510) aufweist, wobei jeder Wangenabschnitt (430) zwischen einem Paar von Stegen (510) angeordnet ist. Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Dämpfungselement (51 ) einen Kopfabschnitt (51 1 ) aufweist, der den zentralen Abschnitt (431 ) an einer quer zur Drehachse (D) erstreckten Stirnfläche (432) zumindest teilweise überdeckt.
10. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kopfabschnitt (51 1 ) zumindest ein Distanzelement (517) zum Bereitstellen eines
Toleranzausgleichs zwischen dem Formschlusszapfen und einem Boden (71 1 ) der Formschlussöffnung (710) angeordnet ist.
1 1 . Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (5) einen Abschnitt (52) aufweist, der sich flächig zwischen einem Gehäuseabschnitt (74) des Antriebsgehäuses (7) und einer den Gehäuseabschnitt (74) aufnehmenden Ausformung (440) des Trägerelements (4) erstreckt.
12. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäuseabschnitt (74) eine um eine Drehachse drehbare Antriebsschnecke (81 ) zum Antreiben des Getriebeelements (6) aufnimmt.
13. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt (52) des Dichtelements (5) um die Drehachse der Antriebsschnecke (81 ) gekrümmt ist.
14. Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt (52) zumindest einen vorspringenden Noppen (520) zum Anliegen an dem Trägerelement (4) oder dem Gehäuseabschnitt (74) des Antriebsgehäuses aufweist.
15. Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsvorrichtung (1 ) eine Seiltrommel (3) und ein an einer von dem Antriebsgehäuse (7) abgewandten Seite des Trägerelements (4) angeordnetes Seilausgangsgehäuse (2), das ein Lagerelement (22) zum drehbaren Lagern der Seiltrommel (3) um die Drehachse (D) aufweist.
16. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Seilausgangsgehäuse (2) und das Antriebsgehäuse (7) über ein zwischen dem Lagerelement (22) des Seilausgangsgehäuses (2) und dem Lagerelement (72) des
Antriebsgehäuses (7) wirkendes Befestigungselement (9) aneinander befestigt sind.
17. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (9) durch ein Schraubelement ausgebildet ist, das das
Seilausgangsgehäuse (2) und das Antriebsgehäuse (7) axial entlang der Drehachse (D) zueinander verspannt.
18. Antriebsvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Seilausgangsgehäuse (2) zumindest einen radial zum Lagerelement (22) des Seilausgangsgehäuses (2) beabstandeten Gehäuseabschnitt (21 ) aufweist, der derart an dem Trägerelement (4) festgelegt ist, dass das Seilausgangsgehäuse (2) zur Drehachse (D) drehfest an dem Trägerelement (4) gehalten ist.
19. Antriebsvorrichtung (1 ) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäuseabschnitt (21 ) einen Fußabschnitt (210) aufweist, der an das Trägerelement (4) angesetzt ist, wobei ein Formschlusselement (42) an dem Fußabschnitt (210) oder dem Trägerelement (4) in eine Formschlussöffnung (212) an dem jeweils anderen Bauteil formschlüssig eingreift.
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