WO2020178017A1 - Entkopplungselement zur reduzierung von körperschall, insbesondere zum einsatz in einem wärmeabschirmsystem - Google Patents

Entkopplungselement zur reduzierung von körperschall, insbesondere zum einsatz in einem wärmeabschirmsystem Download PDF

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Definitions

  • the invention relates to a decoupling element for reducing structure-borne noise, in particular for use in a heat shield system.
  • a generic decoupling element is known from EP 1 548 246 B1.
  • Such a coupling element has a Hül se and a damping element which surrounds the sleeve.
  • the damping element is attached radially on the outside with a fastening element on a heat shielding part.
  • Such a decoupling element has radial and axial play between the damping element and the sleeve element, so that Klap perge Hursche are not always avoidable.
  • a decoupling element which, in addition to the damping element, which can be designed as a wire mesh, has a flat spiral spring which is intended to resiliently absorb the radial play between the damping element (wire mesh) and the sleeve.
  • a decoupling element is also known from EP 3 252 340 A1, which is made up of a large number of individual parts and provides a pair of spiral springs as a vibrating and decoupling component, which are supported radially on the outside on the heat shielding part and on the radially inside on collars of a sleeve. This takes place radially and axially without play.
  • the object of the invention is therefore to provide a decoupling element for reducing structure-borne noise, in particular for use in a heat shielding system, which offers optimal shielding effect both in terms of heat radiation and in terms of sound penetration at the fastening point of the heat shielding part and also provides these properties in the long term.
  • a service life of a such decoupling element is extended and the initial damping values with regard to sound and / or thermal insulation are maintained for as long as possible.
  • a decoupling element to reduce structure-borne noise in particular for use in a heat shielding system, having a Hommesenele element with a push-through opening for inserting a fastening means for fastening to a fastening partner, with the push-through opening in an axial direction A of the sleeve element and the sleeve element has collars protruding in a radial direction R, which are spaced apart from one another in the axial direction A, wherein a damping element is arranged between the collars, which extends radially outward beyond the collars and by means of a fastening element for attachment to a heat sink Screen part is provided and the damping element is designed as a metal wire structure, wherein the damping element is arranged elastically pretensioned in the axial direction A in a gap between the collars of the sleeve element.
  • the Entkopplungsele element is characterized in that the axial bias of the Damping element by means of an additional spring element which exerts a force on the damping element in the axial direction A.
  • This measure serves in particular to ensure on the one hand the axial pre-tensioning of the damping element over a long period of time and on the other hand, with an additional spring element, a spring characteristic of the damping element can be sensitively influenced in the axial direction and thus the spring characteristic / damping characteristic of the decoupler can be adjusted for each application.
  • the decoupling element is characterized in that a spiral spring is provided for the axially pretensioned mounting of the damping element, which in the relaxed state has a three-dimensional shape with a truncated cone in cross section.
  • a spiral spring is particularly suitable that it has little overall height in the axial direction in the pretensioned state (a maximum of one wire thickness of the wire forming the spiral spring). Due to the frustoconical three-dimensional shape, there is a simple possibility of adjusting the preload force in the axial direction and thus influencing the damping characteristics as well as the service life of the decoupling element and the wear and tear of the damping element.
  • a wave washer in particular a single-layer wave washer, can advantageously also be used instead of the spiral spring with a frustoconical cross section.
  • the single-layer wave washer can be pressed to material thickness in the axial direction A or have a small residual spring stroke.
  • a decoupling element is characterized in that the axial pre-tensioning of the decoupling element takes place through elastic deformation of the damping element itself.
  • This measure represents an embodiment of the decoupling element that is particularly low in parts and is easy to manufacture.
  • this embodiment of the decoupling element only the sleeve element, the damping element and the fastening element are required.
  • the decoupling element is characterized in that at least one of the collars of the sleeve has at least one penetration which reduces the distance between the collars in the axial direction A for the axial bias of the damping element itself.
  • the clear width of the gap between the collars of the sleeve can be locally reduced, so that a clamping or deformation projection is created and the damping element is further compressed locally compared to its initial state. Since the damping element is formed from a metal wire structure, in particular special as a pressed wire mesh, this measure uses the axial elastic deformability of the damping element itself for its bias.
  • the decoupling element is characterized in that the penetrations are ring-shaped, punctiform or linear embossments which form the projection on at least one of the collars, the projection protruding in the direction of the other collar and reducing the distance A between the collars.
  • the decoupling element is characterized in that the at least one embossing is arranged in one of the collars, and the collar having the embossing is smaller in terms of its wall thickness than the other collar against which the damping element is pressed by the penetrations.
  • the decoupling element is characterized in that the amount of protrusion of the embossing corresponds to approximately 1/20 to 1/5, in particular 1/20 to 1/10 of a thickness of the damping element measured in the axial direction A.
  • the decoupling element is characterized in that the conical spiral spring rests in radial direction R on an inside of the sleeve between the collars and protrudes outwardly beyond the collars in a radial direction R.
  • the geometrical relationships (lever arms) can also be influenced in a simple manner on the spring characteristics and damping characteristics of the damping element in the axial direction.
  • different overall spring characteristics can be set depending on the spring force of the conical coil spring in the axial direction and depending on the radius of the point (s) of the conical coil spring on the damping element outside the sleeve.
  • the decoupling element is characterized in that the damping element is supported on at least two turns of a wire that forms the conical spiral spring, so that when the special disk-shaped damping element is bent, the damping element is adequately supported in the axial direction A within the Frets is guaranteed.
  • the decoupling element is characterized in that the damping element is arranged radially on the inside, at a distance from the sleeve element.
  • This measure is particularly useful when it is intended that a radially resilient support should only take place when the decoupling element is deflected in a certain direction in the radial direction.
  • the decoupling element is characterized in that the sleeve element is formed in one piece with an integrally formed first collar and a second collar that can be obtained by reshaping a cylindrical section of the sleeve element.
  • the number of parts of the decoupling element according to the invention can be further reduced, since the sleeve element consists only of a single component, which is formed into a sleeve element having two collars.
  • the decoupling element is characterized in that the sleeve element is constructed in two parts from two half-sleeves which can be plugged together (pressable) or can be produced from a half-sleeve element and a disc-shaped element by means of a positive connection.
  • the decoupling element is characterized in that the projections for the elastic deformation of the damping element from a collar of the sleeve element ments in the gap between the frets pointing in the direction (axial direction A) pointing to the other fret.
  • This measure represents an advantageous embodiment of the arrangement of the embossments in the collar (s).
  • the decoupling element is characterized in that both collars of the sleeve element have at least one of the projections which are arranged opposite or offset from one another in a plan view.
  • This measure is used for further individual adaptation of a damping element to the specific load case to propose suitable measures.
  • Figure 1 a cross section of a decoupler according to the invention
  • FIG. 2 a cross section through part of a sleeve element of the embodiment according to FIG. 1;
  • FIG. 3 an embodiment according to FIG. 1 in a perspective in an isometric view
  • FIG. 4 a cross section through a second embodiment of the decoupling element according to the invention
  • FIG. 5 a view of a frustoconical spiral spring used in the second embodiment according to FIG. 4 in its relaxed state
  • FIG. 6 a partially sectioned enlarged view of a third embodiment of the decoupling element according to the invention.
  • a decoupling element 1 according to the invention in a first embodiment is shown in cross section in FIG.
  • Such a decoupling element has a sleeve element 2, which has a through opening 3 for a fastening means (not shown), for. B. has a screw.
  • the decoupling element 1 can be fastened to a fastening partner part 4 by means of such a fastening means.
  • the sleeve element 2 has at least one cylindrical section 5 lying on the inside in a radial direction R and a first collar 6 and a second collar 7 extending radially outward from the cylindrical section 5. Seen in an axial direction A, the first collar 6 and the second collar 7 are at a distance from one another and form a gap 8 between them. The clear width of the gap 8 in the axial direction A, measured between unembossed sections of the collars 6, 7 is denoted by t.
  • a damping element 9 which preferably forms a radial gap between the Hül senelement 2 and the damping element 9 in an initial position, so that the damping element 9 can be moved with a desired radial play relative to the sleeve element 2.
  • the thickness of the damping element 9 which before given as a wire structure, in particular as a metal wire structure, for. B. is designed as a pressed wire mesh, that is Damping element 9 is designed in such a way that it sits axially displaceably in the gap 8 with as little play as possible or with a slight tension. This is the case if one ignores the enforcement / imprints to be described below.
  • the damping element 9 is bordered radially on the outside with a fastening element 10 which, in a plan view in the direction of the axial direction A, is essentially annular and is S-shaped in cross section according to FIG. 1.
  • An arc section of the S-shaped cross section of the fastening element 10 surrounds the edge outside the Dämpfungsele element 9, whereas a second arc section of the S-shaped fastening element 10 surrounds a hole edge 12 of a hole in egg nem heat shielding part 13 in cross section and so the decoupling element 1 with the heat shield member 13 is connected.
  • the damping element 9 sits relative to the heat shielding part 13 on one side of the heat shielding part 13.
  • the side of the heat shielding part 13 on which the damping element 9 is arranged by means of the fastening element 10 is the side which in the assembled state of the decoupling element 1 facing the fastening partner part 4.
  • the damping element 9 by means of the S-shaped fastening element 10 can also be arranged on the opposite side of the heat shielding part 13.
  • an elastic deformation of the damping element 9 itself is provided in the embodiment according to FIG. B. is designed as a pressed wire mesh, wire mesh, Drahtge weave, wire mesh or a wire mesh.
  • a material / component is to be regarded as "elastically deformable” if it has elastic properties in the thickness direction in the region of the gap 8 due to its design. What is not meant is a microelastic deformation that is not relevant in practice and of course is inherent in every material that is not ideally rigid. Rather, what is meant is a macroscopic elasticity that goes beyond the pure solid body elasticity of the same material.
  • embossments 14 are provided in one of the collars, here in the first collar 6.
  • embossments 14, which are shown as embossing in cross section according to FIG. 1, form on the opposite side of the collar 6 facing the gap 8, projections 15 which locally narrow the clear width t of the gap 8.
  • a thickness of the damping element 9 to be selected as described above, approximately with the dimension of the clear width t of the gap 8, such a configuration has the consequence that the embossments 14, which form the projections 15, ensure elastic deformation of the metal wire structure.
  • the embossments 14 can be any type of enforcement.
  • the embossments 14 in a plan view in the axial direction of one of the collars 6 or 7, can be designed as punctiform, linear or otherwise. It is essential that this embossing on the side of the collar facing the gap 8, in which the embossings are made, generate a projection 15 which ensures elastic deformation of the damping element 9 in the axial direction A and thus ensures permanent play-free storage of the same .
  • collar here first collar 6 which is provided with the embossments 14 thinner in terms of its wall thickness than the other collar (here second collar 7). This has the consequence that the resilient axial preload by the one collar (here first collar 6) is opposite a massive second collar 7 that absorbs the preload.
  • embossments 14 and the projections 15 resulting therefrom can be provided both in one collar 6 in the other collar 7, or also in both collars 6, 7, in particular the Embossings 14 are arranged so that they are offset from one another in a plan view.
  • embossments 14 and the resulting protrusions 15 are provided in both collars 6 and 7 and are opposite one another, so that the clear width t of the gap 8 from the two frets are narrowed opposite one another.
  • FIG. 2 shows a half-sleeve 20 of the sleeve element 2 of the embodiment according to FIG. 1 in an enlarged cross-sectional view.
  • the collar 6, seen in cross section, has a trough-shaped embossing 14 which is pushed through to such an extent that a protrusion 15 is formed in front of the embossing 14 towards the gap 8.
  • a measure between 1/20 to 1/5, in particular 1/20 to 1/10 of the thickness of the damping element 9 has proven itself as a measure of the axial height h of the projection 15, this measure being essentially due to this This influences the extent to which the damping element 9 can be elastically deformed in the axial direction A.
  • the sleeve element 2 is constructed in two parts from two half-sleeves 20, wel surface can be plugged into one another. Nevertheless, solutions are conceivable in which a half-sleeve 20 is present and a disc-like element which is positively connected to free end regions of the half-sleeve so that the disc-like element forms one of the collars 6, 7 and the other half-sleeve forms the cylindrical section 5 and the other of the frets 6, 7 forms.
  • the sleeve element 2 in one piece, with a sleeve element blank (not shown) having one of the collars 6, 7 and an elongated (undeformed) cylindrical section 5.
  • a sleeve element blank (not shown) having one of the collars 6, 7 and an elongated (undeformed) cylindrical section 5.
  • the cylindrical section 5 By suitable deformation of the cylindrical section 5, it can be bent radially outward genes, bent back radially on the outside and reshaped to end radially on the inside, so that the second collar is formed from a folded area of the cylindrical section 5 of the Hülsenelementroh lings.
  • FIG. 3 shows a perspective view of the decoupling element according to the invention in the first embodiment, with reference to FIGS. 1 and 2, as described.
  • the components described above are provided with the reference numerals described above.
  • the decoupling element 1 has an additional component for producing the axial bracing of the damping element 9, namely a frustoconical spiral spring 21, which has a height hi in the axial direction A in the relaxed state (see FIG. 5).
  • the coil spring 21 has several turns 22 which are arranged in a spiral shape in Ra dial direction R (preferably not touching in the radial direction). Viewed in the axial direction A, the spiral spring 21 can be elastically compressed from the relaxed starting position according to FIG. 5 with the height hi to a height h2 (see FIG. 4).
  • the height h2 corresponds in particular and particularly preferably to a wire diameter of the coil wire forming the spiral spring 21.
  • the coil spring 21 is flat in the installation situation together with the damping element 9 in the gap 8 between the collars 6 and 7 and only has an axial extension from the loading of the wire thickness.
  • the damping element 9 is set axially biased against one of the collars 6 or 7 within the gap 8, depending on which side the Federele element 21 (spiral spring 21) is arranged.
  • a spring element 21, in particular designed as a spiral spring 21, can also be made for a spring element 21, in particular designed as a spiral spring 21, to be present on both sides of the damping element 9.
  • the damping element 9 is in contact within the gap 8 between the collars 6, 7 with at least 2 wire windings 22 (contact points 23).
  • a torque which is represented representatively by the torque arrow M, can be supported in the gap 8 by one of the collars 6 and the contact points 23 with the spiral spring 21 in a favorable manner.
  • the frustoconical spiral spring element 21 ensures that there is no play in the axial direction A over the service life of the decoupling element 1.
  • FIG. 6 A third embodiment of the coupling element according to the invention is shown in FIG. 6.
  • the decoupling element according to FIG. 6 corresponds essentially to the first embodiment according to FIG. 1 with the following differences.
  • the first collar 6 of the sleeve element 2 has a three-dimensional shape like a plate spring in cross section and is directed with its main extent in the radial direction R away from the cylindrical section 5 outwards.
  • the tel spring-like configuration of the first collar 6 is made such that the gap 8 decreases radially outward from a clear width t at a radially innermost position, because the first collar 6 is oriented at such an incline to the horizontal (horizontal in FIG. 6) that this that Damping element 9 squeezes a piece and biases so resiliently.
  • the gap 8 is thus designed to taper outwards in the radial direction R.
  • the inclined first collar 6 ensures the corresponding elastic pretensioning of the damping element 9, which ensures that the damping element 9 is held in the gap 8 without play over the service life.
  • the decoupling element has an increased damping effect or an increased rattle freedom and noise reduction over the service life due to the axial pretension of the damping element 9 within the gap 8, since a long-lasting impact on the decoupling element 1 is elastic within the sleeve element 2 is captured, so that in the axial direction A the damping element 9 is held free of play but can be moved radially.
  • the inventive conception of the decoupling element does not have a heat passage gap in the sense of a free passage, so that increased sound and / or heat insulation compared to the prior art can be expected.
  • the object of the invention is to provide a decoupling element which, at any point in time of the service life, at any point in time at which vibrations are introduced (in particular under continuous load), a defined and exact guidance of the heat shielding part 13 to reduce transmission guaranteed by structure-borne noise.
  • special shielding from heat is also desirable.
  • the first and third embodiment solve the problem by a special design of the collars 6, 7 of the sleeve element 2.
  • the gap 8 between the two collars 6, 7 is adapted to the thickness of the damping element 9 so that there is no axial play in the initial state .
  • the decoupling element 1 can act to reduce structure-borne noise right at the beginning of the deflection of the heating system (consisting of heat shielding part 13 and at least one decoupling element 1 according to the invention).
  • the shape of the collar is arched or otherwise bent and / or deformed at its radially outer end in such a way that when the decoupling element 1 is assembled, the damping element 9 is pressed in at the radially outer edge region of the collars 6, 7. Due to the elasticity of the damping element 9 this is at the ge named point, ie at the points of the projections 15 on the ra dial outer edge region of the at least one collar 6, 7 before tensioned.
  • the pretensioning of the knitted wire compensates for the fact that under constant load on the decoupling element 1, axial play arises due to shifts / deformations in the knitted wire structure.
  • a defined and exact guidance of the shielding part 13 is ensured at every point in time of oscillation, in particular under constant load.
  • a sliding movement of the damping element 9 (that is to say the knitted wire element) between the enclosing collars 6, 7 can be influenced by changing the indentation height of the embossments 14.
  • the indentation height In the embodiment of the one-piece sleeve element, it is possible to vary the indentation height during the upsetting process of the second sleeve collar.
  • the dynamic stiffnesses in the axial and radial directions of the decoupling element 1 can be modified via the indentation height for the respective application.
  • the mechanical strength of the decoupling element 1 can be increased by increasing the indentation height.
  • the advantage of adjusting the indentation height instead of the knitted wire parameters, e.g. B. its density, is that thus the number of components is kept low and ge low material costs can be realized due to the large number of pieces.
  • the axial preload can be achieved by using a conical spiral spring 21 to preload the damping element 9.
  • a curvature or shaping of the sleeve element collar for prestressing the damping element 9 is also conceivable.
  • Another important advantage is the modifiability of the dynamic rigidity in the axial direction A and Radialrich device R of the decoupling element by varying the wire mesh impression height (pressure reduction of the clear width t of the gap 8) or by preloading the damping element 9 for the respective application. This results in a high Variability of the decoupling element 1 according to the invention with a simultaneously low number of components, low material price due to high numbers of items.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall, insbesondere zum Einsatz in einem Wärmeabschirmsystem, aufweisend ein Hülsenelement (2) mit einer Durchstecköffnung (3) zum Durchstecken eines Befestigungsmittels zur Befestigung an einem Befestigungspartnerteil, wobei sich die Durchstecköffnung (3) in einer Axialrichtung (A) des Hülsenelements (2) erstreckt und das Hülsenelement (2) in einer Radialrichtung (R) abstehende Bünde (6, 7) aufweist, welche zueinander in der Axialrichtung (A) einen Abstand aufweisen, wobei zwischen den Bünden (6, 7) ein Dämpfungselement (9) angeordnet ist, welches sich radial auswärts über die Binde hinaus erstreckt und mittels eines Befestigungselements (10) zur Befestigung an einem Wärmeabschirmteil (13) vorgesehen ist und das Dämpfungselement (9) als Metalldrahtgebilde ausgebildet ist, wobei das Dämpfungselement (9) in Axialrichtung (A) elastisch vorgespannt in einer Lücke (8) zwischen den Bünden (6, 7) des Hülsenelements (2) angeordnet ist.

Description

Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall, insbe sondere zum Einsatz in einem Wärmeabschirmsystem
Die Erfindung betrifft ein Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall, insbesondere zum Einsatz in einem Wärmeab schirmsystem.
Ein gattungsgemäßes Entkopplungselement ist aus der EP 1 548 246 Bl bekannt. Ein solches Kopplungselement besitzt eine Hül se und ein Dämpfungselement, welches die Hülse umgibt. Das Dämpfungselement ist radial außenseitig mit einem Befesti gungselement an einem Wärmeabschirmteil befestigt. Ein solches Entkopplungselement weist radiales und axiales Spiel zwischen dem Dämpfungselement und dem Hülsenelement auf, so dass Klap pergeräusche nicht immer vermeidbar sind. Zudem ist durch das Spiel sowohl in Axial- wie auch in Radialrichtung nicht immer vermeidbar, dass sich durch dynamische Bewegungen des Hülsen elementes relativ zum Dämpfungselement, welches radial außen seitig festgehalten ist, eine Deformation des Dämpfungsele ments durch schlagartiges Aufbrechen der Hülse bei Schwin gungsbeaufschlagung einstellt.
Weiterhin ist aus der EP 3 293 411 Al ein Entkopplungselement bekannt, welches zusätzlich zum Dämpfungselement, welches als Drahtgestrick ausgebildet sein kann, eine flache Spiralfeder besitzt, die das Radialspiel zwischen dem Dämpfungselement (Drahtgestrick) und der Hülse federnd abfangen soll.
Nachteilig bei dieser Lösung ist, dass durch den Langzeitbe trieb aufgrund der Kräfte, die durch die Schwingungsbeauf schlagung eingeleitet werden, lokal plastisch verformte Ein drückungen am Dämpfungselement auftreten können, insbesondere an den Stellen, an denen sich das Dämpfungselement an Dräh ten/Drahtwindungen der zweidimensionalen Spiralfeder abstützt. Hierdurch kann im Lauf der Zeit ein Spiel entstehen, welches dann im weiteren Verlauf dazu tendiert, sich zu vergrößern, wenn die schwingende Belastung anhält. In einem solchen Fall ist dann die gleiche Situation gegeben, wie die vorab be schriebene Variante, in der es zu Klappergeräuschen und der gleichen kommen kann.
Weiterhin ist aus der EP 3 252 340 Al ein Entkopplungselement bekannt, welches aus einer Vielzahl von Einzelteilen aufgebaut ist und als schwingenden und entkoppelnden Bestandteil ein Paar von Spiralfedern vorsieht, welche sich radial außen am Wärmeabschirmteil abstützen und radial innen an Bünden einer Hülse abstützen. Dies erfolgt radial und axial spielfrei.
Nachteilig bei diesem Element ist, dass zwischen dem Hülsen element und dem Beschnittrand der Öffnung im Wärmeabschirmteil ein freier, nicht abgedeckter Spalt entsteht, durch den Wärme und gegebenenfalls auch Schall hindurchtreten kann, so dass ein unerwünschter Wärme- und Schalldurchtritt am Befestigungs punkt des Wärmeabschirmteils auftritt. Außerdem findet bei ei nem derartigen Element lediglich mikroskopische Reibung im Ge füge der Feder statt, wenn eine Auslenkung des Elements statt findet. Für die Spiralfeder gibt es keinen Reibungspartner, so dass auch keine makroskopische Reibung in nennenswertem Maße, d. h. Reibung zweier Teile aneinander, stattfindet. Hieraus ergibt sich eine nur relativ geringe Dämpfung dieses Elements.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall, insbesondere zum Einsetzen in einem Wärmeabschirmsystem anzugeben, welches optimale Ab schirmwirkung sowohl hinsichtlich Wärmestrahlung wie auch hin sichtlich Schalldurchtritt am Befestigungspunkt des Wärmeab schirmteils bietet und diese Eigenschaften auch langfristig zur Verfügung stellt. Insbesondere soll eine Lebensdauer eines solchen Entkopplungselements verlängert und die anfänglichen Dämpfungswerte hinsichtlich von Schall- und/oder Wärmedämmung möglichst lange aufrechterhalten werden.
Diese Aufgaben werden mit einem Entkopplungselement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor men sind in Unteransprüchen angegeben.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall gelöst, insbesondere zum Ein satz in einem Wärmeabschirmsystem, aufweisend ein Hülsenele ment mit einer Durchstecköffnung zum Durchstecken eines Befes tigungsmittels zur Befestigung an einem Befestigungspartner teil, wobei sich die Durchstecköffnung in einer Axialrichtung A des Hülsenelements erstreckt und das Hülsenelement in einer Radialrichtung R abstehende Bünde aufweist, welche zueinander in der Axialrichtung A einen Abstand aufweisen, wobei zwischen den Bünden ein Dämpfungselement angeordnet ist, welches sich radial auswärts über die Bünde hinaus erstreckt und mittels eines Befestigungselements zur Befestigung an einem Wärmeab- schirmteil vorgesehen ist und das Dämpfungselement als Metall drahtgebilde ausgebildet ist, wobei das Dämpfungselement in Axialrichtung A elastisch vorgespannt in einer Lücke zwischen den Bünden des Hülsenelements angeordnet ist.
Mit diesen Maßnahmen ist sichergestellt, dass das Dämpfungs element auch bei längerem Einsatz des Entkopplungselements in schwingungsbeladenem Lastfall kein Spiel in Axialrichtung auf bauen kann, welches zu unerwünschter Geräuschentwicklung, z.
B. Klappern, oder zu einer verminderten Entkopplungsleistung, z. B. Dämpfung führen kann.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Entkopplungsele ment dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Vorspannung des Dämpfungselements mittels eines zusätzlichen Federelements, welches in Axialrichtung A eine Kraft auf das Dämpfungselement ausübt, erfolgt.
Diese Maßnahme dient insbesondere dazu, einerseits die axiale Vorspannung des Dämpfungselementes über lange Zeit sicherzu stellen und andererseits kann mit einem zusätzlichen Federele ment auch eine Federcharakteristik des Dämpfungselements in Axialrichtung feinfühlig beeinflusst werden und somit die Fe dercharakteristik/Dämpfungscharakteristik des Entkopplers ein- satzfallspezifisch eingestellt werden.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass zur axial vorgespannten Lagerung des Dämpfungselements eine Spiralfeder vorgesehen ist, welche in entspanntem Zustand eine im Querschnitt kegelstumpfförmige Raumform aufweist.
Diese Maßnahme gibt eine bevorzugte Ausbildung des Federele ments an. Eine Spiralfeder ist insbesondere geeignet, dass sie in Axialrichtung im vorgespannten Zustand wenig Bauhöhe be sitzt (maximal eine Drahtstärke des die Spiralfeder ausbilden den Drahtes) . Aufgrund der kegelstumpfförmigen Raumform bietet sich eine einfache Möglichkeit, die Vorspannkraft in Axial richtung einzustellen und somit Einfluss zu nehmen auf die Dämpfungscharakteristik, wie auch auf die Lebensdauer des Ent kopplungselements bzw. des Verschleißes des Dämpfungselements.
In einer weiteren Ausführungsform des Entkopplers kann statt der im Querschnitt kegelstumpfförmigen Spiralfeder mit Vorteil auch eine Wellenscheibe, insbesondere eine einlagige Wellen scheibe eingesetzt werden. Die einlagige Wellenscheibe kann dabei in Axialrichtung A auf Materialstärke verpresst sein o- der einen geringen Restfederhub aufweisen. In einer weiteren Ausführungsform ist ein Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Vorspannung des Ent kopplungselements durch elastische Verformung des Dämpfungs elementes selbst erfolgt.
Diese Maßnahme stellt eine besonders teilearme und einfach herzustellende Ausführungsform des Entkopplungselements dar. Für die Ausbildung dieser Ausführungsform des Entkopplungsele ments ist lediglich das Hülsenelement, das Dämpfungselement und das Befestigungselement erforderlich.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass zur axialen Vorspannung des Dämp fungselements selbst wenigstens einer der Bünde der Hülse we nigstens eine Durchsetzung aufweist, welche den Abstand zwi schen den Bünden in Axialrichtung A reduziert.
Mittels zumindest einer Durchsetzung in mindestens einem der Bünde der Hülse kann die lichte Weite der Lücke zwischen den Bünden der Hülse lokal verringert werden, so dass ein Klemm oder Verformungsvorsprung entsteht und das Dämpfungselement lokal gegenüber seinem Ausgangszustand weiter verpresst wird. Da das Dämpfungselement aus einem Metalldrahtgebilde, insbe sondere als verpresstes Drahtgestrick, ausgebildet ist, nutzt diese Maßnahme die axiale elastische Verformbarkeit des Dämp fungselements selbst zu seiner Vorspannung.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass die Durchsetzungen ringförmige, punktförmige oder linienförmige Verprägungen sind, welche den Vorsprung an mindestens einem der Bünde ausbilden, wobei der Vorsprung in Richtung zum anderen Bund hin vorspringt und den Abstand A zwischen den Bünden verkleinert. Diese Maßnahmen geben einige sinnvolle Raumformen für die Ver- prägungen an, welche in die Bünde eingebracht werden können und die axiale Vorspannung des Dämpfungselements über eine sehr lange Betriebszeit sicherstellen.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Verprägung in einem der Bünde angeordnet ist, und der die Verprägung aufwei sende Bund hinsichtlich seiner Wanddicke geringer ist als der andere Bund, gegen das das Dämpfungselement durch die Durch setzungen gedrückt wird.
Damit sich das Dämpfungselement, welches aus seinem Drahtge bilde gebildet ist, gut abstützen kann, ist es empfehlenswert, denjenigen dem Bund, der die Verprägung/den Vorsprung zum klemmenden Halten/elastischen Verformen des Dämpfungselements aufweist, gegenüberliegenden Bund dicker auszubilden, damit dort eine massivere Auflagebasis vorhanden ist.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass ein Betrag des Vorspringens der Verprägung etwa ein 1/20 bis 1/5, insbesondere 1/20 bis 1/10 einer Dicke des Dämpfungselementes gemessen in Axialrichtung A entspricht .
Als Maß für die axiale Erstreckung des Vorsprungs/der Verprä gung hat sich bei den üblichen Einsatzzwecken 1/20 bis 1/5, insbesondere 1/20 bis 1/10 der Dicke des Dämpfungselements be währt. Hierbei wird das Dämpfungselement nicht soweit ver- presst, dass deren Drahtabschnitte unelastisch "auf Block geht". Zudem ist aber ein ausreichend fester Halt des Dämp fungselements einerseits und eine ausreichende elastische Ver formung andererseits sichergestellt. In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass die konische Spiralfeder in Radi alrichtung R an einer Innenseite der Hülse zwischen den Bünden anliegt und in einer Radialrichtung R nach außen die Bünde überragt .
Mit dieser Ausbildung der konischen Spiralfeder kann auch hin sichtlich der geometrischen Verhältnisse (Hebelarme) in einfa cher Art und Weise Einfluss auf die Federcharakteristik und Dämpfungscharakteristik des Dämpfungselements in Axialrichtung genommen werden. Je nach Federkraft der konischen Spiralfeder in Axialrichtung und je nach Radius des/der Angriffspunktes/e der konischen Spiralfeder am Dämpfungselement außerhalb der Hülse können unterschiedliche Gesamtfedercharakteristiken ein gestellt werden.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass sich das Dämpfungselement auf we nigstens zwei Windungen eines Drahtes, der die konische Spi ralfeder bildet, abstützt, damit bei einer Biegung des insbe sondere scheibenförmigen Dämpfungselements eine ausreichende Abstützung des Dämpfungselements in Axialrichtung A innerhalb der Bünde gewährleistet ist.
Diese Maßnahme stellt eine besonders zweckmäßige konstruktive Ausgestaltung des Zusammenspiels zwischen Dämpfungselement und Spiralfeder dar. Da aufgrund einer Biegung des Dämpfungsele mentes (Versatz in Axialrichtung) eine Abstützung des Dämp fungselements innerhalb der Hülse notwendig ist, bietet es große Vorteile, diese Abstützung über zumindest zwei Windungen der Spiralfeder durchzuführen, da in diesem Fall ein besseres Auffangen von Biegemomenten über eine große Stützweite zweier benachbarter Drahtwindungen gewährleistbar ist. In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement radial in nenseitig, beabstandet zum Hülsenelement angeordnet ist.
Diese Maßnahme bietet sich insbesondere dann an, wenn beab sichtigt ist, dass eine radial federnde Abstützung erst bei einer bestimmten Auslenkung des Entkopplungselementes in Radi alrichtung erfolgen soll.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass das Hülsenelement einteilig mit einem angeformten ersten Bund und einem durch Umformen eines zylindrischen Abschnitts des Hülsenelements erhaltbaren zwei ten Bund ausgebildet ist.
Mit dieser Maßnahme kann die Teileanzahl des erfindungsgemäßen Entkopplungselements weiter reduziert werden, da das Hülsen element lediglich aus einem einzigen Bauteil besteht, welches durch Umformung zu einem zwei Bünde aufweisenden Hülsenelement umgeformt wird.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass das Hülsenelement zweiteilig aus zwei Halbhülsen zusammensteckbar (verpressbar) ausgebildet ist oder aus einem Halbhülsenelement und einem scheibenförmigen Element durch eine formschlüssige Verbindung herstellbar ist.
Diese Maßnahmen stellen alternative Ausführungsformen der Hül senelemente dar.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge zur elastischen Verformung des Dämpfungselements von einem Bund des Hülsenele- ments in die Lücke zwischen den Bünden weisend in die Richtung (Axialrichtung A) auf den anderen Bund hinweisend ausgebildet ist .
Diese Maßnahme stellt eine vorteilhafte Aus führungs form der Anordnung der Verprägungen in dem/den Bund/Bünden dar.
In einer weiteren Aus führungs form ist das Entkopplungselement dadurch gekennzeichnet, dass beide Bünde des Hülsenelementes wenigstens einen der Vorsprünge aufweisen, welche in einer Draufsicht zueinander gegenüberliegend oder versetzt zueinan der angeordnet sind.
Diese Maßnahme dient zur weiteren individuellen Anpassung ei nes Dämpfungselements an den konkreten Lastfall geeignete Maß nahme vorzuschlagen.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung näher er läutert. Es zeigen:
Figur 1: einen Querschnitt eines erfindungsgemäßen Entkopp
lungselements in einer ersten Ausführungsform;
Figur 2: einen Querschnitt durch ein Teil eines Hülsenelements der Aus führungs form gemäß Figur 1;
Figur 3: eine Aus führungs form gemäß Figur 1 in einer Perspekti ve in isometrischer Ansicht;
Figur 4: einen Querschnitt durch eine zweite Aus führungs form des erfindungsgemäß Entkopplungselements; Figur 5: eine Ansicht auf eine bei der zweiten Ausführungsform gemäß Figur 4 verwendeten kegelstumpfförmigen Spiral feder in deren entspanntem Zustand;
Figur 6: eine teilgeschnittene vergrößerte Ansicht auf eine dritte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Entkopp lungselements .
Ein erfindungsgemäßes Entkopplungselement 1 in einer ersten Ausführungsform ist in Figur 1 im Querschnitt gezeigt. Ein solches Entkopplungselement weist ein Hülsenelement 2 auf, welches eine Durchstecköffnung 3 für ein Befestigungsmittel (nicht gezeigt), z. B. eine Schraube aufweist.
Mittels eines solchen Befestigungsmittels ist das Entkopp lungselement 1 an einem Befestigungspartnerteil 4 befestigbar. Das Hülsenelement 2 besitzt in einer Radialrichtung R innen liegend mindestens einen zylindrischen Abschnitt 5 sowie vom zylindrischen Abschnitt 5 radial nach außen abgehend einen ersten Bund 6 und einen zweiten Bund 7. In einer Axialrichtung A gesehen, sind der erste Bund 6 und der zweite Bund 7 zuei nander beabstandet und bilden zwischen sich eine Lücke 8. Die lichte Weite der Lücke 8 in Axialrichtung A, gemessen zwischen unverprägten Abschnitten der Bünde 6, 7 sei mit t bezeichnet.
In der Lücke 8 sitzt ein Dämpfungselement 9, welches bevorzugt in einer Ausgangsstellung eine radiale Lücke zwischen dem Hül senelement 2 und dem Dämpfungselement 9 ausbildet, so dass das Dämpfungselement 9 mit einem gewollten Radialspiel gegenüber dem Hülsenelement 2 verschiebbar ist.
Hinsichtlich der Dicke des Dämpfungselements 9, welches bevor zugt als Drahtgebilde, insbesondere als Metalldrahtgebilde, z. B. als ein verpresstes Drahtgestrick ausgebildet ist, ist das Dämpfungselement 9 derart ausgebildet, dass es axial möglichst spielfrei oder schwach vorgespannt verschieblich in der Lücke 8 sitzt. Dies dann, wenn man sich die weiter unten zu be schreibenden Durchsetzungen/Verprägungen wegdenkt.
Das Dämpfungselement 9 ist radial außen mit einem Befesti gungselement 10 eingefasst, welches in einer Draufsicht in Richtung der Axialrichtung A im Wesentlichen ringförmig ausge bildet ist und im Querschnitt gemäß Figur 1 S-förmig ausgebil det ist.
Ein Bogenabschnitt des S-förmigen Querschnitts des Befesti gungselements 10 umgibt dabei randlich außen das Dämpfungsele ment 9, wohingegen ein zweiter Bogenabschnitt des S-förmigen Befestigungselements 10 einen Lochrand 12 eines Loches in ei nem Wärmeabschirmteil 13 im Querschnitt umgibt und so das Ent kopplungselement 1 mit dem Wärmeabschirmteil 13 verbunden ist. Mit einem derartigen, S-förmigen Befestigungselement 10 sitzt das Dämpfungselement 9 relativ zum Wärmeabschirmteil 13 auf einer Seite des Wärmeabschirmteils 13. Im vorliegenden Fall ist die Seite des Wärmeabschirmteils 13 auf der das Dämpfungs element 9 mittels des Befestigungselements 10 angeordnet ist, diejenige Seite, welche im montierten Zustand des Entkopp lungselements 1 dem Befestigungspartnerteil 4 zugewandt ist.
Je nach geometrischen Randbedingungen kann das Dämpfungsele ment 9 mittels des S-förmigen Befestigungselements 10 auch auf der gegenüberliegenden Seite des Wärmeabschirmteils 13 ange ordnet sein.
Zur axialen Vorspannung des Dämpfungselements 9 ist in der Ausführungsform gemäß Figur 1 eine elastische Verformung des Dämpfungselements 9 selbst vorgesehen, welches als Drahtgebil de, z. B. als verpresstes Drahtgestrick, Drahtgewirk, Drahtge webe, Drahtgewirke oder ein Drahtgewirr ausgebildet ist. Ein solches nicht massives, aus Draht aufgebautes Element besitzt ein für den vorgesehenen Einsatzfall ausreichend große elasti sche Verformbarkeit. Im Sinne der Erfindung als "elastisch verformbar" ist ein Werkstoff/ein Bauteil anzusehen, wenn es aufgrund seiner Gestaltung elastische Eigenschaften in Dicken richtung im Bereich der Lücke 8 aufweist. Nicht gemeint ist eine mikroelastische Verformung, die nicht praxisrelevant ist und natürlich jedem, nicht ideal starren Material zu eigen ist. Gemeint ist vielmehr eine doch makroskopische Elastizi tät, die über die reine Massivkörperelastizität des selben Werkstoffes hinausgeht.
Zur axialen elastischen Vorspannung des Dämpfungselements 9 sind in einem der Bünde, hier im ersten Bund 6, Verprägungen 14 vorgesehen. Derartige Verprägungen 14, die im Querschnitt gemäß Figur 1 als Einprägung gezeigt sind, bilden auf der ge genüberliegenden, der Lücke 8 zugewandten Seite des Bundes 6 Vorsprünge 15, welche die lichte Weite t der Lücke 8 lokal verengen. Bei einer wie vorbeschrieben auszuwählenden Dicke des Dämpfungselements 9, in etwa mit dem Maß der lichten Weite t der Lücke 8 hat eine solche Ausgestaltung zur Folge, dass die Verprägungen 14, welche die Vorsprünge 15 ausbilden, für eine elastische Verformung des Metalldrahtgebildes sorgen. Mit diesen Maßnahmen gelingt es, im Neuzustand des Entkopplungs elements eine ausreichende elastische Vorspannung des Dämp fungselements 9 in Axialrichtung A sicherzustellen, so dass auch nach einer länger andauernden Vibrationsbelastung über die Lebensdauer des Entkopplungselements 1 eine definierte axiale spielfreie Halterung des Dämpfungselements 9 zwischen den Bünden 6, 7 sichergestellt ist. Durch eine solche festge legte, axial vorgespannte (durch elastische Verformung) er reichte, langfristig spielfreie Lagerung des Dämpfungselements 9 in der Lücke 8 wird erreicht, dass die Schwingungsbelastung, sofern sie wenigstens eine Komponente in Axialrichtung A hat, durch einen Bereich des Drahtgestrickes außerhalb der Bünde im Wege einer Durchbiegung (welche schematisch mit dem Doppel pfeil 100 angedeutet ist) aufgefangen werden kann. Eine derar tige Durchbiegung findet dann im Wesentlichen zwischen dem ra dial äußeren Ende der Bünde 6, 7 und der Einfassung des Dämp fungselements 9 durch das Befestigungselement 10 statt. Aus dieser Durchbiegung resultieren Biegemomente, die, wie weiter unten beschrieben, durch geeignete Maßnahmen innerhalb der Lü cke 8 abzustützen sind. In der Ausführungsform gemäß Figur 1 geschieht dies durch Anlage des Dämpfungselements 9 an den Bünden 6, 7 und/oder an den Vorsprüngen 15.
Die Verprägungen 14 können eine beliebige Art von Durchsetzung sein. So können beispielsweise die Verprägungen 14 in einer Draufsicht in Axialrichtung auf einen der Bünde 6 oder 7 punktförmig, linienförmig oder sonstwie geartet ausgebildet sein. Wesentlich ist, dass diese Verprägung auf der der Lücke 8 zugewandten Seite des Bundes, in dem die Verprägungen ange bracht sind, einen Vorsprung 15 erzeugen, welche für eine elastische Verformung des Dämpfungselements 9 in Axialrichtung A sorgen und somit eine dauerhafte spielfreie Lagerung dessel ben gewährleisten.
Besonders bevorzugt ist es, denjenigen Bund (hier erster Bund 6) , der mit den Verprägungen 14 versehen wird, hinsichtlich seiner Wandstärke dünner auszugestalten als den anderen Bund (hier zweiter Bund 7) . Dies hat zur Folge, dass der federnden axialen Vorspannung durch den einen Bund (hier erster Bund 6) ein massiver, die Vorspannung aufnehmender zweiter Bund 7 ge genüberliegt .
Die Verprägungen 14 und die hieraus resultierenden Vorsprünge 15 können sowohl in einem Bund 6 im anderen Bund 7 vorgesehen sein, oder auch in beiden Bünden 6, 7, wobei insbesondere die Verprägungen 14 so angeordnet sind, dass sie in einer Drauf sicht versetzt zueinander angeordnet sind. Je nach Elastizität des Dämpfungselements 9 in Axialrichtung A kann es auch sinn voll sein, dass Verprägungen 14 und daraus resultierende Vor sprünge 15 in beiden Bünden 6 und 7 vorgesehen sind und sich gegenüberliegen, so dass in einem Querschnitt die lichte Weite t der Lücke 8 von beiden Bünden gegenüberliegend zueinander verengt wird.
Figur 2 zeigt eine Halbhülse 20 des Hülsenelements 2 der Aus führungsform gemäß Figur 1 in einer vergrößerten Querschnitts darstellung. Der Bund 6 weist im Querschnitt gesehen eine mul denförmige Verprägung 14 auf, welche derart weit durchgedrückt ist, dass gegenüber der Verprägung 14 zur Lücke 8 hin ein Vor sprung 15 ausgebildet ist.
Im der vorliegenden Erfindung hat sich als Maß für die axiale Höhe h des Vorsprunges 15 ein Maß zwischen 1/20 bis 1/5, ins besondere 1/20 bis 1/10 der Dicke des Dämpfungselements 9 be währt, wobei dieses Maß im Wesentlich dadurch beeinflusst ist, in wieweit sich in der Axialrichtung A das Dämpfungselement 9 elastisch verformen lässt.
Hinsichtlich des Hülsenelements 2 sind mehrere Ausführungsform denkbar. Das Hülsenelement 2 gemäß der Ausführungsform nach Figur 1 ist zweiteilig aus zwei Halbhülsen 20 aufgebaut, wel che ineinander steckbar sind. Gleichwohl sind Lösungen denk bar, in denen eine Halbhülse 20 vorhanden ist und ein schei benartiges Element, welches mit freien Endbereichen der Halb hülse formschlüssig verbunden wird, so dass das scheibenartige Element einen der Bünde 6, 7 bildet und die andere Halbhülse den zylindrischen Abschnitt 5 und den anderen der Bünde 6, 7 ausbildet . Weiterhin ist es möglich, das Hülsenelement 2 einteilig auszu bilden, wobei ein Hülsenelementrohling (nicht gezeigt) einen der Bünde 6, 7 besitzt und einen verlängerten (unverformten) zylindrischen Abschnitt 5. Durch geeignete Umformung des zy lindrischen Abschnitts 5 kann dieser radial nach außen umgebo gen, radial außen zurückgebogen und radial innen endend umge formt werden, so dass der zweite Bund aus einem umgefalzten Bereich des zylindrischen Abschnitts 5 des Hülsenelementroh lings gebildet ist.
Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des erfindungsgemä ßen Entkopplungselements in erster Ausführungsform, unter Be zugnahme auf Figuren 1 und 2, wie beschrieben. Die oben be schriebenen Bestandteile sind mit den oben beschriebenen Be zugszeichen versehen.
In einer weiteren Ausführungsform gemäß Figur 4 besitzt das Entkopplungselement 1 zur Herstellung der axialen Verspannung des Dämpfungselements 9 ein zusätzliches Bauteil, nämlich eine kegelstumpfförmige Spiralfeder 21, welche in der Axialrichtung A im entspannten Zustand (vgl. Figur 5) eine Höhe hi besitzt. Die Spiralfeder 21 besitzt mehrere Windungen 22, welche in Ra dialrichtung R spiralförmig (bevorzugt sich in Radialrichtung nicht berührend) angeordnet sind. In Axialrichtung A gesehen ist die Spiralfeder 21 von der entspannten Ausgangsstellung gemäß Figur 5 mit der Höhe hi auf eine Höhe h2 (vgl. Figur 4) elastisch zusammendrückbar. Die Höhe h2 entspricht dabei insbe sondere und besonders bevorzugt einem Drahtdurchmesser des die Spiralfeder 21 ausbildenden Windungsdrahtes. Im Ergebnis ist somit die Spiralfeder 21 in der Einbausituation zusammen mit dem Dämpfungselement 9 in der Lücke 8 zwischen den Bünden 6 und 7 plan und weist lediglich eine axiale Erstreckung vom Be trag der Drahtdicke auf. Durch eine derartige Vorspannung wird das Dämpfungselement 9 innerhalb der Lücke 8 axial vorgespannt gegen einen der Bünde 6 oder 7 gesetzt, je nachdem auf welcher Seite das Federele ment 21 (Spiralfeder 21) angeordnet ist. Selbstverständlich kann auch vorgesehen sein, dass zu beiden Seiten des Dämp fungselements 9 je ein Federelement 21, insbesondere ausgebil det als Spiralfeder 21, vorhanden ist.
Insbesondere ist es bevorzugt, dass das Dämpfungselement 9 in nerhalb der Lücke 8, zwischen den Bünden 6, 7 mit wenigstens 2 Drahtwindungen 22 (Berührpunkte 23) in Kontakt steht. Mit ei ner derartigen Gestaltung kann ein Drehmoment, welches reprä sentativ durch den Drehmomentpfeil M dargestellt ist, in güns tiger Art und Weise in der Lücke 8 durch einen der Bünde 6 und die Berührpunkte 23 mit der Spiralfeder 21 abgestützt werden.
Für die Spielfreiheit in Axialrichtung A sorgt das kegel stumpfförmige Spiralfederelement 21 über die Lebensdauer des Entkopplungselements 1.
Eine dritte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kopplungs elements zeigt Figur 6.
Das Entkopplungselement gemäß der Figur 6 entspricht im We sentlichen der ersten Ausführungsform gemäß Figur 1 mit fol genden Unterschieden. Der erste Bund 6 des Hülsenelements 2 weist eine im Querschnitt tellerfederartige Raumform auf und ist mit seiner Haupterstreckung in der Radialrichtung R vom zylindrischen Abschnitt 5 weg nach außen gerichtet. Die tel lerfederartige Ausgestaltung des ersten Bundes 6 ist dabei derart vorgenommen, dass die Lücke 8 von einer lichten Weite t an einer radial innersten Position radial nach außen abnimmt, weil der erste Bund 6 derart schräggestellt zur Horizontalen (Horizontale in der Figur 6) ausgerichtet ist, dass dieser das Dämpfungselement 9 ein Stück einquetscht und so federnd vor spannt. Die Lücke 8 ist sich somit in Radialrichtung R nach außen verjüngend ausgebildet. Der schräggestellte erste Bund 6 sorgt für die entsprechende elastische Vorspannung des Dämp fungselements 9, welche über die Lebensdauer eine spielfreie Halterung des Dämpfungselements 9 in der Lücke 8 sicherstellt.
Allen Ausführungsformen ist gemeinsam, dass das Entkopplungs element aufgrund der axialen Vorspannung des Dämpfungselements 9 innerhalb der Lücke 8 eine erhöhte Dämpfungswirkung bzw. ei ne erhöhte Klappertreiheit und Geräuschreduzierung über die Lebensdauer aufweist, da eine auch langanhaltende Beaufschla gung des Entkopplungselements 1 elastisch innerhalb des Hülse nelements 2 aufgefangen wird, so dass in Axialrichtung A das Dämpfungselement 9 spielfrei aber radial verschieblich gehal ten ist.
Des Weiteren ist von Vorteil, dass die erfindungsgemäße Kon zeption des Entkopplungselements keinen Wärmedurchtrittsspalt im Sinne eines freien Durchgangs aufweist, so dass eine erhöh te Schall- und/oder Wärmedämmung gegenüber dem Stand der Tech nik erwartbar ist.
Zusammenfassend kann also angemerkt werden, dass die Aufgabe der Erfindung das Zurverfügungstellung eines Entkopplungsele ments ist, welches zu jedem Zeitpunkt der Lebensdauer, zu je dem Zeitpunkt der Schwingungseintragung (insbesondere unter Dauerbelastung) eine definierte und exakte Führung des Wärme- abschirmteils 13 zur Reduzierung von Übertragung von Körper schall gewährleistet. Neben der Reduzierung zur Übertragung von Körperschall ist auch eine besondere Abschirmung von Wärme wünschenswert . Die erste und dritte Ausführungsform löst die Aufgabe durch eine besondere Gestaltung der Bünde 6, 7 des Hülsenelements 2. Zudem ist die Lücke 8 zwischen den beiden Bünden 6, 7 der Di cke des Dämpfungselements 9 angepasst, so dass im Ausgangszu stand kein axiales Spiel vorliegt. Hierdurch wird sicherge stellt, dass das Entkopplungselement 1 gleich zu Beginn der Auslenkung des Wärmesystems (bestehend aus Wärmeabschirmteil 13 und mindestens einem Entkopplungselement 1 gemäß der Erfin dung) Körperschall reduzierend wirken kann. Zusätzlich ist die Form des Bundes an dessen radial äußeren Ende derart gewölbt oder anderweitig ge- und/oder verformt, dass beim Zusammenbau des Entkopplungselements 1 das Dämpfungselement 9 am radial äußeren Randbereich der Bünde 6, 7 eingedrückt wird. Aufgrund der Elastizität des Dämpfungselements 9 wird dieses an der ge nannten Stelle, d. h. an den Stellen der Vorsprünge 15 am ra dial äußeren Randbereich des mindestens eines Bundes 6, 7 vor gespannt. Durch die Vorspannung des Drahtgestricks (Dämpfungs element 9) wird kompensiert, dass unter Dauerbelastung des Entkopplungselements 1 ein axiales Spiel durch Verschiebun gen/Deformationen im Drahtgestrickgefüge entsteht. Mit Hilfe dieser Maßnahme wird zu jedem Schwingungszeitpunkt, insbeson dere unter Dauerbelastung, eine definierte und exakte Führung des Abschirmteils 13 gewährleistet.
Des Weiteren ist eine Gleitbewegung des Dämpfungselements 9 (d. h des Drahtgestrickelements) zwischen den einfassenden Bünden 6, 7 durch Veränderung der Eindrückhöhe der Verprägun- gen 14 beeinflussbar. Bei der Ausführungsform des einteiligen Hülsenelements ist es möglich, die Eindrückhöhe beim Stauch vorgang des zweiten Hülsenbundes zu variieren. Folglich sind die dynamischen Steifigkeiten in axialer und radialer Richtung des Entkopplungselements 1 über die Eindrückhöhe für den je weiligen Einsatzzweck modifizierbar. Beispielsweise kann die mechanische Belastbarkeit des Entkopp lungselements 1 durch Vergrößerung der Eindrückhöhe erhöht werden. Der Vorteil der Anpassung der Eindrückhöhe anstelle der Drahtgestrickparameter, z. B. dessen Dichte, liegt darin, dass somit die Komponentenanzahl niedrig gehalten wird und ge ringe Materialkosten aufgrund von hoher Stückzahl realisierbar sind .
Aus Obigem folgt, dass wesentliche Merkmale der Erfindung die Auslegung der Lücke zwischen den beiden Bünden 6, 7 ist, wel che bevorzugt gleich der Dicke des Dämpfungselements 9 ist, so dass im Ausgangszustand kein axiales Spiel vorliegt.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, eine Vorspannung des Dämpfungselements 9 in der Axialrichtung A zur Erhöhung der Lebensdauer des Entkopplungselements 1. Die axiale Vorspannung kann durch die Verwendung einer konischen Spiralfeder 21 zur Vorspannung des Dämpfungselements 9 erreicht werden. Eine Wöl bung oder Formung des Hülsenelementbundes zur Vorspannung des Dämpfungselements 9 ist ebenfalls denkbar.
Hieraus ergibt sich eine exakte und definierte Führung des Wärmeabschirmteils 13 durch das erfindungsgemäße Entkopplungs element 1 zu jedem Schwingungszeitpunkt (insbesondere unter Dauerbelastung) . Hierzu trägt eine Verringerung/Vermeidung des Auftretens von Spiel in axialer Richtung A auf unter Dauerbe lastung bei.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, die Modifizierbarkeit der dynamischen Steifigkeit in Axialrichtung A und Radialrich tung R des Entkopplungselements durch Variation der Drahtge strickeindrückhöhe (Eindrückreduzierung der lichten Weite t der Lücke 8) bzw. durch Vorspannung des Dämpfungselements 9 für den jeweiligen Einsatzzweck. Hieraus ergibt sich eine hohe Variabilität des erfindungsgemäßen Entkopplungselements 1 bei gleichzeitig geringer Komponentenanzahl, niedrigem Material preis aufgrund hoher Stückzahlen.
Bezugs zeichenliste
1 Entkopplungselement
2 Hülsenelement
3 Durchstecköffnung
4 Befestigungspartnerteil
5 Zylindrischer Abschnitt
6 Erster Bund
7 Zweiter Bund
8 Lücke
9 Dämpfungselement
10 Befestigungselement
12 Lochrand
13 Wärmabschirmteil
14 Verprägung
15 Vorsprung
20 Halbhülse
21 Federelement/Spiralfeder
22 Windung
A Axialrichtung
R Radialrichtung
M Drehmomentpfeil
t lichte Weite
h, hi, h2 Höhe

Claims

Patentansprüche
1. Entkopplungselement zur Reduzierung von Körperschall, ins besondere zum Einsatz in einem Wärmeabschirmsystem, aufwei send ein Hülsenelement (2) mit einer Durchstecköffnung (3) zum Durchstecken eines Befestigungsmittels zur Befestigung an einem Befestigungspartnerteil, wobei sich die Durch stecköffnung (3) in einer Axialrichtung (A) des Hülsenele ments (2) erstreckt und das Hülsenelement (2) in einer Ra dialrichtung (R) abstehende Bünde (6, 7) aufweist, welche zueinander in der Axialrichtung (A) einen Abstand aufwei sen, wobei zwischen den Bünden (6, 7) ein Dämpfungselement
(9) angeordnet ist, welches sich radial auswärts über die Binde hinaus erstreckt und mittels eines Befestigungsele ments (10) zur Befestigung an einem Wärmeabschirmteil (13) vorgesehen ist und das Dämpfungselement (9) als Metall drahtgebilde ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement (9) in Axialrichtung (A) elastisch vorgespannt in einer Lücke (8) zwischen den Bünden (6, 7) des Hülsenelements (2) angeordnet ist.
2. Entkopplungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, dass die axiale Vorspannung des Dämpfungselements (9) mittels eines zusätzlichen Federelements (21), welches in Axialrichtung (A) eine Kraft auf das Dämpfungselement (9) ausübt, erfolgt.
3. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass zur axial vorgespannten Lagerung des Dämpfungselements (9) eine Spiralfeder (21) vorgesehen ist, welche in entspanntem Zustand eine im Quer schnitt kegelstumpfförmige Raumform aufweist.
4. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Vorspannung des Dämpfungselements (9) durch elastische Verformung des Dämpfungselementes (9) selbst erfolgt.
5. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass zur axialen Vorspannung des Dämpfungselements (9) selbst wenigstens einer der Bünde (6, 7) der Hülse (2) wenigstens eine Durchsetzung (3) auf weist, welche den Abstand zwischen den Bünden in Axialrich tung (A) lokal reduziert.
6. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchsetzungen (3) ringförmige, punktförmige oder linienförmige Verprägungen (14) sind, welche einen Vorsprung (15) an mindestens einem der Bünde (6, 7) ausbilden, wobei der Vorsprung (15) in
Richtung zum anderen Bund (7, 6) hin vorspringt und den Ab stand (A) zwischen den Bünden (6, 7) verkleinert.
7. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Ver- prägung (14) in einem der Bünde (6, 7) angeordnet ist, und der die Verprägung (14) aufweisende Bund (6, 7) hinsicht lich seiner Wanddicke geringer ist als der andere Bund (6, 7), gegen das das Dämpfungselement (9) durch die Durchset zungen (3) gedrückt wird.
8. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Betrag des Vorsprin gens der Verprägung etwa ein 1/20 bis 1/5, insbesondere 1/20 bis 1/10 einer Dicke des Dämpfungselementes (9) gemes sen in Axialrichtung (A) entspricht.
9. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass die konische Spiralfeder (21) in Radialrichtung (R) an einer Innenseite der Hülse (2) zwischen den Bünden (6, 7) anliegt und in einer Radial richtung (R) nach außen die Bünde (6, 7) überragt.
10. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Dämpfungselement (9) auf wenigstens zwei Windungen (22) eines Drahtes, der die konische Spiralfeder (21) bildet, abstützt, damit bei einer Biegung des insbesondere scheibenförmigen Dämpfungs elements (9) eine ausreichende Abstützung des Dämpfungsele ments (9) in Axialrichtung (A) innerhalb der Bünde (6, 7) gewährleistet ist.
11. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement (9) radial innenseitig, beabstandet zum Hülsenelement (9) ange ordnet ist.
12. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass das Hülsenelement (2) einteilig mit einem angeformten ersten Bund (6) und einem durch Umformen eines zylindrischen Abschnitts (5) des Hül senelements (2) erhaltbaren zweiten Bund (7) ausgebildet ist .
13. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass das Hülsenelement (2) zweiteilig aus zwei Halbhülsen (20) zusammensteckbar (ver- pressbar) ausgebildet ist oder aus einem Halbhülsenelement (20) und einem scheibenförmigen Element durch eine form schlüssige Verbindung, z. B. eine Nietverbindung herstell bar ist.
14. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge (15) zur elastischen Verformung des Dämpfungselements (9) von einem Bund (6) des Hülsenelements (2) in die Lücke (8) zwischen den Bünden (6, 7) weisend in die Richtung (Axialrichtung
(A) ) auf den anderen Bund (7) hinweisend ausgebildet ist.
15. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen Ansprü che, dadurch gekennzeichnet, dass beide Bünde (6, 7) des
Hülsenelementes (2) wenigstens einen der Vorsprünge (15) aufweisen, welche in einer Draufsicht in Axialrichtung (A) zueinander gegenüberliegend oder versetzt zueinander ange ordnet sind.
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