WO2021018976A1 - Elektromotorischer kühlerlüfter eines kraftfahrzeugs - Google Patents

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WO2021018976A1
WO2021018976A1 PCT/EP2020/071423 EP2020071423W WO2021018976A1 WO 2021018976 A1 WO2021018976 A1 WO 2021018976A1 EP 2020071423 W EP2020071423 W EP 2020071423W WO 2021018976 A1 WO2021018976 A1 WO 2021018976A1
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Bernd Maurer
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Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg
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    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position
    • F05D2260/33Retaining components in desired mutual position with a bayonet coupling

Definitions

  • the invention relates to an electromotive radiator fan of a motor vehicle, having a fan frame with a motor holder, and an electric motor inserted into the motor holder, as well as a heat shield arranged on the end of the electric motor.
  • the invention further relates to a heat shield for egg NEN such a radiator fan.
  • a coolant is typically used, which in turn has to be cooled. This is usually done by the fact that cooling air sweeps over cooling fins that are in heat balance with the coolant. Since the airflow is usually not sufficient for cooling, especially at low speeds, it is possible, for example, to attach a cooling fan with a radiator frame and an electric (electromotive) drive to the radiator that includes the cooling fins, which generates an additional air flow which is guided by the frame body.
  • the (fan) drive has an electric motor which, in terms of drive technology, is coupled to a drive part, in particular to a fan wheel that generates the air flow.
  • the frame body has a substantially round recess within which the fan drive is arranged.
  • the plane in which the fan wheel is located is essentially parallel to the plane of the cooling fins.
  • the motor which is drive-connected to the fan wheel, is usually attached to a rigid motor mounting bracket by means of screws or rivets. tion fixed, the (motor) holder being held in the center of the recess by means of radially extending struts.
  • brushless electric motors are used in which a rotor that is rotatably mounted with respect to a stator is driven by a rotating magnetic field.
  • phase windings of the rotor (rotating field winding) are subjected to a corresponding electrical three-phase or motor current, which is controlled and regulated by means of a controller as part of (motor) electronics.
  • the radiator fan or the electric motor is often arranged in the vicinity of other heat-generating components of the internal combustion engine, such as an exhaust manifold.
  • heat protection plates are regularly provided as heat shields or as heat or heat protection.
  • Such heat shields are, for example, hood-shaped or cover-shaped, and are arranged on an end face of the electric motor facing the heat-generating components.
  • the end face of the electric motor is completely or at least partially covered or covered by the associated heat shield, the heat shield being expediently arranged thermally insulated from the electric motor.
  • To attach the heat shield it is common, for example, to add the heat shield to the motor mount in a non-positive manner by means of a three-point screw connection, that is to say by means of three fastening screws that are distributed. Because of the triple screw connection, such heat shields have, however, a comparatively high installation effort.
  • the heat protection plate is also possible, for example, to design the heat protection plate with two tabs which are positively inserted into corresponding receptacles in the motor bracket.
  • the heat shield is mechanically fixed firmly to the motor bracket by means of a fastening screw.
  • the disadvantage is that the heat shield is not held firmly in the receptacles.
  • the tabs are essentially loosely seated in the receptacles, so that such heat protection plates often rattle due to the simple screw fastening in the event of oscillations or vibrations occurring during operation of the cooling fan. This creates undesirable noise.
  • US Pat. No. 6,674,198 B2 describes an electromotive radiator fan with an electric motor and a heat protection plate arranged on the front side thereof.
  • the heat shield has in this case on its edge or circumference distributed on ordered tangential recesses.
  • the heat shield with the recesses is placed on axially protruding tabs of the electric motor which, for example, positively lock or clip with the recesses. This means that the heat shield is joined directly to the electric motor. Due to production-related tolerances, however, the La rule always have a certain amount of play remaining in the recesses, which in the course of vibrations leads to undesired noise development through the heat shield. Furthermore, the heat shielding and thus the heat or heat protection of the electric motor is worsened by the direct connection of the heat shield to the electric motor.
  • an electromotive radiator fan with a heat protection plate in which a cover of a motor housing of the electric motor has a number of axially protruding joining domes.
  • the heat shield has a corresponding number of feed-through openings for receiving the joining domes.
  • the diameter of the feed-through openings is here smaller than the diameter of the joining domes, so that when the heat shield is placed there is a press fit between the heat shield and the joining domes.
  • the press fit makes it difficult to dismantle the heat shield in the event of service, for example for maintenance or repair, disadvantageously.
  • the invention is based on the object of specifying a particularly suitable electromotoric radiator fan of a motor vehicle.
  • the heat protection plate should be kept as quiet as possible or reduced in noise when the cooling fan is in operation.
  • the invention is also based on the object of specifying a heat shield for such a cooling fan.
  • the object is achieved according to the invention with the features of claim 1 and with regard to the heat shield with the features of claim 10.
  • Advantageous refinements and developments are the subject of the subclaims.
  • the advantages and refinements cited with regard to the radiator fan can also be applied to the heat shield and vice versa.
  • the electromotive or electric radiator fan according to the invention is suitable and set up for a motor vehicle.
  • the radiator fan here has a fan frame with a motor bracket (motor support) or with a motor bracket.
  • the fan frame here has, for example, a circular recess in which the, for example, annular motor holder is held with a number of approximately radially extending struts.
  • An electric motor is inserted and held in the motor holder.
  • a heat protection plate is arranged as a heat shield, which completely or at least partially covers or covers the front side.
  • the heat shield is in particular arranged on an end face facing the fan frame, that is to say an end face of the electric motor opposite a fan wheel.
  • the heat shield has a recess, by means of which the heat shield is placed on an axially protruding, for example bolt, pin or dome-shaped extension of the motor holder.
  • the heat shield is wasted or rotated around the extension as the axis of rotation in such a way that the heat shield is at least partially is screwed positively and / or non-positively into at least one retaining contour of the motor holder. This creates a particularly suitable cooling fan.
  • a “form fit” or a “form fit connection” between at least two interconnected parts is understood here and in the following in particular to mean that the interconnected parts are held together at least in one direction by direct interlocking of contours of the parts themselves or by a indirect interlocking takes place via an additional connecting part.
  • the "blocking" of a mutual movement in this direction is therefore due to the shape.
  • a “force fit” or a “force fit connection” between at least two interconnected parts is understood here and below in particular to mean that the interconnected parts are prevented from sliding off one another due to a frictional force acting between them. If there is no “connecting force” causing this frictional force (this means the force that presses the parts against each other, e.g. a screw force or the weight itself), the force-fit connection cannot be maintained and thus released.
  • “axial” or an “axial direction” is understood to mean in particular a direction parallel (coaxial) to the axis of rotation of the electric motor, that is to say perpendicular to the end faces of the cooling fan.
  • radial or a “radial direction” is understood to mean in particular a direction oriented perpendicular (transversely) to the axis of rotation of the electric motor along a radius of the cooling fan or the electric motor.
  • tangential or a “tangential direction” is used here and in the following to mean, in particular, a direction along the circumference of the cooling fan or the electric motor (around tangential direction, azimuthal direction), i.e. a direction perpendicular to the axial direction and to the radial direction.
  • the heat shield is placed or pushed onto the axia len extension of the motor holder by means of the recess.
  • the extension of the Mo gate holder is seated at least partially in the recess of the heat shield.
  • the heat shield is held in a form-fitting manner on the extension along the radial direction and the tangential direction.
  • the extension is arranged, in particular, on an inner circumference or on an inner edge of the, in particular, annular motor holder.
  • the heat shield When rotating or pivoting about the extension, the heat shield is screwed into at least one retaining contour of the motor mount, the form and / or force fit fixing the heat shield in the screwed-in state in particular along the axial direction and / or the tangential direction.
  • the form fit and / or force fit between the at least one retaining contour and the heat shield is reversibly releasable, in particular manually or manually, so that a particularly simple (dis) release of the form fit and / or force fit, for example in a service case, is made possible .
  • the motor holder is expediently a plastic part, in particular an injection-molded part with a comparatively low thermal conductivity.
  • the heat protection sheet is, for example, a metal sheet metal part, in particular a stamped and bent part, with a comparatively high thermal conductivity.
  • the heat protection sheet metal is designed, for example, as a thin, approximately circular disc. This means that the heat shield has a diameter which is significantly larger than its axial height.
  • the form fit and / or force fit is designed in the manner of a bayonet connection. This enables the heat shield to be installed in a particularly simple and cost-effective manner.
  • the heat shield is mechanically preloaded in the screwed-in state (assembly state).
  • the mechanical pre-tensioning ensures that the heat protection plate is fastened to the motor bracket without any vibration or rattle.
  • the cooling fan has a particularly low noise level when in operation.
  • the heat shield in the screwed-in position is positively fixed to the engine mount by means of just one screw connection.
  • the screwed-in heat shield is secured by means of a fastening screw.
  • the particularly axially directed fastening screw prevents unwanted loosening of the heat shield from the at least one retaining contour.
  • the (axial) screw connection creates an axially directed frictional connection.
  • the heat shield is held in a form-fitting manner in the radial direction and tangential direction by means of the fastening screw. As a result, a particularly stable and reliable fastening of the heat shield is realized.
  • the heat shield is only fixed with a fastening screw, so that a low installation effort is guaranteed.
  • the number of screws is preferably reduced as much as possible when installing the heat protection plate.
  • a positive and / or non-positive locking or clip connection or a material connection for example by means of welding, is provided. This makes it possible to fix the heat protection plate to the motor mount without screws or screws, or at least to reduce the number of screws required.
  • the at least one retaining contour is designed approximately in the form of a ha.
  • the retaining contour is oriented tangentially, in particular, on an outer circumference of the engine mount.
  • the retaining contour thus has approximately a C-shape or U-shape in cross section, the opening being oriented towards the direction of rotation of the heat shield.
  • a particularly expedient holding contour is thereby realized.
  • the at least one holding contour is provided with a ramp guide.
  • the ramp guide is here designed so that the heat shield when it is screwed in, at least in sections, is axially deflected from it while generating an internal mechanical prestress. This means that the ramp guide is designed as an axial slope, that is to say as a surface inclined at an angle with respect to the axial direction. In relation to the heat shield, the ramp guide here has an axial course oriented downwards, that is to say away from it.
  • the heat shield When screwing in, the heat shield is guided at least in sections to the ramp guide, and when it is swiveled again or rotated along it, the heat shield slides along or off the ramp guide, whereby the heat shield is axially braced in sections here expediently has at least a certain bending flexibility, so that the heat shield is clamped or clamped in the retaining contour by the ramp guide due to the prestressing caused thereby.
  • the heat shield is axially braced in sections here expediently has at least a certain bending flexibility, so that the heat shield is clamped or clamped in the retaining contour by the ramp guide due to the prestressing caused thereby.
  • a particularly simple and reduced-effort fastening of the heat shield is realized, which at the same time brings about a reliable mechanical preload. This makes it possible to keep the heat protection plate free from vibrations or rattles.
  • the heat shield has at least one radially directed and axially angled tab.
  • the tab forms an approximately stepped shoulder or offset due to the axial angling, the free end of this shoulder being designed as a contact or support surface on the motor holder. This enables a particularly simple mounting or attachment to the motor holder.
  • the at least one tab has a radially protruding tab extension at its free end, which is screwed into the retaining contour in a form-fitting and / or non-positive manner when the heat shield is rotated.
  • the tab extension of the tab engages in the holding contour of the motor holder.
  • the heat protection plate is designed with three tabs distributed around the circumference.
  • the first tab is provided with the recess for the extension acting as the axis of rotation.
  • the first tab is essentially designed as a pivot point of the heat shield during assembly.
  • the second tab which follows one another along the screwing or pivoting direction, is provided with a screw opening, that is to say a feed-through opening for passing a fastening screw through at least in sections. This means that the second bracket is designed in particular for the force-fit screw fastening of the heat shield on the motor holder.
  • the third tab that follows along the one rotation or pivoting direction has a radial tab extension on the free-end side which, in the screwed-in state, is positively and / or non-positively seated in the holding contour. This ensures that the heat shield plate can be installed in a particularly simple and cost-effective manner.
  • the first bracket with the recess is placed on the axial extension of the motor holder.
  • the heat shield is pivoted about this pivot point or this axis of rotation until the extension of the third tab is guided into the retaining contour and is fixed there in particular in the manner of a bayonet connection.
  • the heat shield is then screw-fastened to the motor holder with a force-fit connection using the second bracket.
  • the first tab is thus held positively along the radial direction and the tangential direction, the second tab being held positively along the axial direction and positively interlocking along the radial and tangential directions, and the third tab being positively and / or in particular along the axial and tangential directions is held positively.
  • the heat protection plate is thus joined to the motor holder at three points or places, so that a particularly stable and operationally reliable attachment is achieved.
  • the heat shield according to the invention is suitable and set up for a radiator fan described above.
  • FIG. 1 shows a partial plan view of a radiator fan with a view of a heat shield attached to an engine holder
  • FIG. 4 a perspective view of a detail of a tab of the heat protection plate and a retaining contour of the motor holder.
  • Fig. 1 an electromotive radiator fan 2 of a motor vehicle, not shown in detail, the radiator fan 2 has a fan frame 4 (Fig. 2) with a central recess, in which an electric motor 6 (Fig. 3) centrally by means of an annular Motor holder 8 (motor ring) is worn.
  • the motor holder 8 is held in the recess by means of six struts 10 distributed around the circumference.
  • the struts 10 are provided with reference symbols in the figures merely by way of example.
  • the motor holder 8 and the struts 10 and the fan frame 4 are preferably made in one piece, that is to say in one piece or monolithically, for example as a common injection molded part.
  • the electric motor 6 is mechanically fixed to the motor holder 8 by means of three fastening screws 12 distributed around the periphery.
  • a cover-shaped or hood-shaped heat protection sheet 14 is provided as a heat shield, which is arranged on an end face 16 of the electric motor 6.
  • the heat protection sheet 14 has an approximately circular shape which essentially completely covers the end face 16.
  • the heat shield 14 is designed for example as a metal stamped and bent part.
  • the heat protection sheet 14 has an approximately impeller-shaped crown or curvature, that is, a deformation or depression 18a, 18b, to improve stability, which is drawn in axially in the direction of the electric motor 6.
  • the crown in this case has a central circular recess 18a and three circumferentially distributed around this along the tangential direction, approximately wing-shaped, elongated recesses 18b.
  • a tab 20a, 20b, 20c of the heat protection sheet 14 is integrally formed between the depressions 18b.
  • the lugs 20a, 20b, 20c have a stepped shoulder or offset along the axial direction A in the direction of the electric motor 6.
  • the tabs 20a, 20b, 20c are bent axially angled out of the plane of the heat shield 14 toward the electric motor 6, so that the tabs 20a, 20b, 20c of the heat shield 14 protrude axially in the direction of the electromotor 6.
  • the tabs 20a, 20b, 20c are arranged distributed uniformly along the circumference or the tangential direction on the heat shield 14, and thus have an angular offset of approximately 120 ° to one another.
  • the tab 20a has a circular recess 22 and a tab extension 24 protruding radially at the free end.
  • the bracket 20b is provided with a circular screw opening 26.
  • the tab 20c has - similar to the tab 20a - at its free end a radially upwardly extending tab extension 24.
  • the motor holder 8 has an axially protruding extension 28 in the region of the bracket 20a.
  • the approximately dome-shaped or peg-shaped or bolt-shaped extension 28 is tapered on the free end with a chamfer or is approximately conical or frustoconical.
  • the extension 28 is integrally formed on the engine mount 8.
  • the motor holder 8 also has a threaded hole 30 in the region of the bracket 20b, into which a fastening screw, not shown in detail, can be screwed axially.
  • two hook-shaped holding contours 32 are also formed on the motor holder 8.
  • the Hakenkontu ren 32 are here, as can be seen in particular in Fig. 3, an outer circumference of the motor holder 8 protruding radially.
  • the heat shield 14 - as shown in FIG. 2 - is placed on the motor holder 8 along the axial direction A.
  • the tab 20a with the recess 22 is placed or slipped onto the axial extension 28 of the motor holder 8.
  • the heat shield 14 is pivoted about the extension 28 acting as a pivot point or axis of rotation along a screw-in direction or pivot direction B. By swiveling it becomes Heat shield 14 covering over the ring opening of the motor holder 8 or moved over the end face 16 of the electric motor 6. By pivoting or rotating the tabs 20a and 20c or their respective radial tab extensions 24 are screwed into the holding contours 32 of the motor holder 8 in the manner of a bayonet connection and held by these positively and / or non-positively.
  • the screw opening 26 of the bracket 20b is axially aligned with the threaded hole 30 of the motor holder 8, so that the heat shield 14 can be screwed axially onto the motor holder 8.
  • the heat protection plate 14 is axially non-positively fixed to the motor holder 8 by means of a fastening screw, not shown in detail.
  • the heat protection plate 14 When the tab extensions 24 are screwed into the holding contours 32, the heat protection plate 14 is mechanically tensioned, so that in the screwed-in state, an internal mechanical prestress is impressed on the heat protection plate 14.
  • the holding contours 32 - as shown in FIG. 4 - have an axially inclined ramp guide 34 running along the tangential direction and on which the tab extensions 24 slide in the course of being screwed in or pivoted.
  • the ramp guide 34 is designed as an axial slope, that is to say as a surface inclined at an angle relative to the axial direction A, of the holding contour 32.
  • the ramp guide A in this case has, based on the heat shield 14, an axial course oriented downward, that is to say away from it or towards the electric motor 6.
  • the tab extensions 24 are guided along the ramp guides 34, and thus moved axially in the direction of the electromotor 6.
  • the heat shield 14 is axially tensioned in sections, whereby the mechanical pre-tension is impressed.
  • the heat protection sheet 14 expediently has at least a certain bending flexibility, so that the heat shield 14 is clamped or clamped by the ramp guide 34 when it is turned into the holding contours 32.
  • the tab extensions 24, and thus the heat protection plate 14 are held in a force-locking manner in the holding contours 32. Furthermore, the roughly hook-shaped geometry of the holding contours 32 produces a form fit along the tangential direction and along the axial direction A.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen elektromotorischer Kühlerlüfter (2) eines Kraftfahrzeugs, aufweisend eine Lüfterzarge (4) mit einem Motorhalter (8), und einen in den Motorhalter (8) eingesetzten Elektromotor (6), sowie ein stirnseitig an dem Elektromotor (6) angeordnetes Hitzeschutzblech (14), wobei das Hitzeschutzblech (14) mittels einer Aussparung (22) auf einen Fortsatz (28) des Motorhalters (8) aufgesetzt ist, und wobei das Hitzeschutzblech (14) um den Fortsatz (28) als Drehachse derart verschwenkt ist, dass das Hitzeschutzblech (14) zumindest abschnittsweise form- und/oder kraftschlüssig in mindestens eine Haltekontur (32) des Motorhalters (8) eingedreht ist.

Description

Beschreibung
Elektromotorischer Kühlerlüfter eines Kraftfahrzeugs
Die Erfindung betrifft einen elektromotorischen Kühlerlüfter eines Kraftfahrzeugs, aufweisend eine Lüfterzarge mit einem Motorhalter, und einen in den Motorhalter eingesetzten Elektromotor, sowie ein stirnseitig an dem Elektromotor angeordne tes Hitzeschutzblech. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Hitzeschutzblech für ei nen solchen Kühlerlüfter.
Kraftfahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor weisen im Betrieb eine beachtliche Wärmeentwicklung auf. Zum Halten der Betriebstemperatur beziehungsweise in nerhalb einer Klimaanlage wird typischerweise ein Kühlmittel eingesetzt, welches wiederum gekühlt werden muss. Dies geschieht üblicherweise dadurch, dass Kühlluft über Kühlrippen streicht, die im Wärmeausgleich zu dem Kühlmittel ste hen. Da insbesondere bei geringen Fahrgeschwindigkeiten der Fahrtwind zur Küh lung normalerweise nicht ausreicht, ist es zum Beispiel möglich, an dem die Kühl rippen umfassenden Kühler einen Kühlerlüfter mit einer Kühlerzarge und mit ei nem elektrischen (elektromotorischen) Antrieb zu befestigen, welcher einen zu sätzlichen Luftstrom erzeugt, der vom Zargenkörper geführt wird. Zu diesem Zwe cke weist der (Lüfter-)Antrieb einen Elektromotor auf, welcher antriebstechnisch mit einem Antriebsteil, insbesondere mit einem den Luftstrom erzeugenden Lüfter rad gekoppelt ist.
Herkömmlicherweise weist der Zargenkörper eine im Wesentlichen runde Aus sparung auf, innerhalb welcher der Lüfterantrieb angeordnet ist. Die Ebene, in der sich das Lüfterrad befindet, ist dabei im Wesentlichen parallel zu der Ebene der Kühlrippen. Der mit dem Lüfterrad antriebstechnisch gekoppelte Motor ist übli cherweise stirnseitig mittels Schrauben oder Nieten an einer starren Motorhalte- rung fixiert, wobei die (Motor-)Halterung mittels radial verlaufender Streben im Zentrum der Aussparung gehalten wird.
Zum Beispiel werden bürstenlose Elektromotoren eingesetzt, bei denen ein ge- genüber einem Stator drehbar gelagerter Rotor durch ein magnetisches Drehfeld angetrieben wird. Hierbei werden Phasenwicklungen des Rotors (Drehfeldwick lung) mit einem entsprechenden elektrischen Dreh- oder Motorstrom beaufschlagt, welcher mittels eines Controllers als Teil einer (Motor-)Elektronik gesteuert und geregelt wird.
In einer typischen Einbausituation ist der Kühlerlüfter beziehungsweise der Elekt romotor häufig in der Umgebung von weiteren wärmeerzeugende Komponenten des Verbrennungsmotors, wie beispielsweise einem Abgaskrümmer, angeordnet. Zum Schutz des Elektromotors sowie insbesondere der Motorelektronik sind hier- bei regelmäßig sogenannte Hitzeschutzbleche als Hitzeschild beziehungsweise als ein Wärme- oder Hitzeschutz vorgesehen.
Derartige Hitzeschutzbleche sind beispielsweise haubenförmig oder deckelförmig ausgebildet, und an einer den wärmeerzeugenden Komponenten zugewandten Stirnseite des Elektromotors angeordnet. Mit anderen Worten wird die Stirnseite des Elektromotors vollständig oder zumindest teilweise durch das zugeordnete Hitzeschutzblech abgedeckt oder verdeckt, wobei das Hitzeschutzblech zweck mäßigerweise thermisch isoliert von dem Elektromotor angeordnet ist. Zur Befestigung des Hitzeschutzblechs ist es beispielsweise üblich das Hitze schutzblech mittels einer Dreipunktverschraubung, also mittels drei verteilt ange ordneten Befestigungsschrauben, kraftschlüssig an die Motorhalterung zu fügen. Aufgrund der dreifachen Verschraubung weisen derartige Hitzeschutzbleche je doch einen vergleichsweise hohen Montageaufwand auf.
Zur Befestigung des Hitzeschutzblechs an der Motorhalterung ist es beispielswei se ebenso möglich, das Hitzeschutzblech mit zwei Laschen auszuführen, welche formschlüssig in entsprechende Aufnahmen der Motorhalterung eingesteckt wer- den, wobei das Hitzeschutzblech mittels einer Befestigungsschraube mechanisch fest an der Motorhalterung fixiert wird. Nachteiligerweise ist das Hitzeschutzblecht hierbei nicht fest in den Aufnahmen gehalten. Mit anderen Worten sitzen die La schen im Wesentlichen lose in den Aufnahmen ein, so dass derartige Hitze- schutzblechte aufgrund der lediglich einfachen Schraubbefestigung bei im Betrieb des Kühlerlüfters auftretenden Schwingungen oder Vibrationen häufig klappern. Dadurch entsteht eine ungewünschte Geräuschentwicklung.
In der US 6,674,198 B2 ist ein elektromotorischer Kühlerlüfter mit einem Elektro- motor und einem stirnseitig an diesem angeordneten Hitzeschutzblech beschrie ben. Das Hitzeschutzblech weist hierbei an seinem Rand oder Umfang verteilt an geordnete tangentiale Aussparungen auf. Zur Montage wird das Hitzeschutzblech mit den Aussparungen auf axial emporstehende Laschen des Elektromotors auf gesetzt, welche mit den Aussparungen beispielsweise formschlüssig verrasten oder verklipsen. Dies bedeutet, dass das Hitzeschutzblech direkt mit dem Elekt romotor gefügt wird. Aufgrund von fertigungsbedingten Toleranzen weisen die La schen in den Aussparungen jedoch stets ein gewisses verbleibendes Spiel auf, wodurch es im Zuge von Vibrationen zu einer ungewünschten Geräuschentwick lung durch das Hitzeschutzblech kommt. Des Weiteren wird die Hitzeabschirmung und somit der Hitze- oder Wärmeschutz des Elektromotors, durch das direkte An binden des Hitzeschutzblechs an den Elektromotor verschlechtert.
Aus der DE 11 2015 003 043 T5 ist ein elektromotorischer Kühlerlüfter mit einem Hitzeschutzblech bekannt, bei welchem ein Deckel eines Motorgehäuses des Elektromotors eine Anzahl von axial emporstehenden Fügedomen aufweist. Das Hitzeschutzblech weist eine entsprechende Anzahl von Durchführöffnungen zur Aufnahme der Fügedome auf. Der Durchmesser der Durchführöffnungen ist hier bei kleiner als der Durchmesser der Fügedome bemessen, so dass bei einem Aufsetzen des Hitzeschilds eine Presspassung zwischen dem Hitzeschild und den Fügedomen erfolgt. Durch die Presspassung wird eine Demontage des Hitzeschil des im Servicefall, beispielsweise zur Wartung oder zur Reparatur, nachteilig er schwert. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen besonders geeigneten elektromo torischen Kühlerlüfter eines Kraftfahrzeugs anzugeben. Insbesondere soll eine möglichst aufwandsreduzierte und einfache Montage eines Hitzeschutzblechs er möglicht sein. Des Weiteren soll das Hitzeschutzblech im Betrieb des Kühlerlüfters möglichst geräuscharm oder geräuschreduziert gehalten sein. Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, ein Hitzeschutzblech für einen solchen Kühlerlüf ter anzugeben.
Hinsichtlich des Kühlerlüfters wird die Aufgabe mit den Merkmalen des An spruchs 1 und hinsichtlich des Hitzeschutzblechs mit den Merkmalen des An spruchs 10 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiter bildungen sind Gegenstand der Unteransprüche. Die im Hinblick auf den Kühler lüfter angeführten Vorteile und Ausgestaltungen sind sinngemäß auch auf das Hit zeschutzblech übertragbar und umgekehrt.
Der erfindungsgemäße elektromotorische oder elektrische Kühlerlüfter ist für ein Kraftfahrzeug geeignet und eingerichtet. Der Kühlerlüfter weist hierbei eine Lüf terzarge mit einem Motorhalter (Motorträger) beziehungsweise mit einer Motorhal terung auf. Die Lüfterzarge weist hierbei beispielsweise eine kreisrunde Ausspa rung auf, in welcher der beispielsweise ringförmige Motorhalter mit einer Anzahl von etwa radial verlaufenden Streben gehalten ist. In den Motorhalter ist ein Elekt romotor eingesetzt und gehalten. An den Elektromotor ist stirnseitig ein Hitze schutzblech als Hitzeschild angeordnet, welches die Stirnseite vollständig oder zumindest teilweise abdeckt oder verdeckt. Das Hitzeschutzblech ist hierbei ins besondere an einer der Lüfterzarge zugewandten Stirnseite, also einer einem Lüf terrad gegenüberliegenden Stirnseite des Elektromotors, angeordnet.
Erfindungsgemäß weist das Hitzeschutzblech hierbei eine Aussparung auf, mittels welcher das Hitzeschutzblech auf einen axial emporstehenden, beispielsweise bolzen-, zapfen- oder domförmigen Fortsatz des Motorhalters aufgesetzt ist. Zur Montage ist das Hitzeschutzblech um den Fortsatz als Drehachse derart ver schwend oder gedreht, dass das Hitzeschutzblech zumindest abschnittsweise form- und/oder kraftschlüssig in mindestens eine Haltekontur des Motorhalters eingedreht ist. Dadurch ist ein besonders geeigneter Kühlerlüfter realisiert.
Die Konjunktion„und/oder“ ist hier und im Folgenden derart zu verstehen, dass die mittels dieser Konjunktion verknüpften Merkmale sowohl gemeinsam als auch als Alternativen zueinander ausgebildet sein können.
Unter einem„Formschluss“ oder einer„formschlüssigen Verbindung“ zwischen wenigstens zwei miteinander verbundenen Teilen wird hier und im Folgenden ins- besondere verstanden, dass der Zusammenhalt der miteinander verbundenen Teile zumindest in einer Richtung durch ein unmittelbares Ineinandergreifen von Konturen der Teile selbst oder durch ein mittelbares Ineinandergreifen über ein zusätzliches Verbindungsteil erfolgt. Das„Sperren“ einer gegenseitigen Bewegung in dieser Richtung erfolgt also form bedingt.
Unter einem„Kraftschluss“ oder einer„kraftschlüssigen Verbindung“ zwischen wenigstens zwei miteinander verbundenen Teilen wird hier und im Folgenden ins besondere verstanden, dass die miteinander verbundenen Teile aufgrund einer zwischen ihnen wirkenden Reibkraft gegen ein Abgleiten aneinander gehindert sind. Fehlt eine diese Reibkraft hervorrufende„Verbindungskraft“ (dies bedeutet diejenige Kraft, welche die Teile gegeneinander drückt, beispielsweise eine Schraubenkraft oder die Gewichtskraft selbst), kann die kraftschlüssige Verbin dung nicht aufrecht erhalten und somit gelöst werden. Unter„axial“ oder einer„Axialrichtung“ wird hier und im Folgenden insbesondere eine Richtung parallel (koaxial) zur Drehachse des Elektromotors, also senkrecht zu den Stirnseiten des Kühlerlüfters verstanden. Entsprechend wird hier und im Folgenden unter„radial“ oder einer„Radialrichtung“ insbesondere eine senkrecht (quer) zur Drehachse des Elektromotors orientierte Richtung entlang eines Radius des Kühlerlüfters beziehungsweise des Elektromotors verstanden. Unter„tangen tial“ oder einer„Tangentialrichtung“ wird hier und im Folgenden insbesondere eine Richtung entlang des Umfangs des Kühlerlüfters oder des Elektromotors (Um- fangsrichtung, Azimutalrichtung), also eine Richtung senkrecht zur Axialrichtung und zur Radialrichtung, verstanden.
Erfindungsgemäß wird das Hitzeschutzblech mittels der Aussparung auf den axia len Fortsatz des Motorhalters aufgesetzt oder aufgesteckt. Der Fortsatz des Mo torhalters sitzt also zumindest teilweise in der Aussparung des Hitzeschutzblechs ein. Dadurch ist das Hitzeschutzblech entlang der Radialrichtung und der Tangen tialrichtung formschlüssig an dem Fortsatz gehalten. Der Fortsatz ist insbesondere an einem Innenumfang oder an einem Innenrand des insbesondere ringförmigen Motorhalters angeordnet.
Bei der Drehung beziehungsweise bei dem Verschwenken um den Fortsatz wird das Hitzeschutzblech in mindestens eine Haltekontur des Motorträgers eingedreht, wobei der Form- und/oder Kraftschluss im eingedrehten Zustand das Hitzeschutz blech insbesondere entlang der Axialrichtung und/oder der Tangentialrichtung fi xiert.
Vorzugsweise ist der Form- und/oder Kraftschluss zwischen der mindestens einen Haltekontur und dem Hitzeschutzblech reversibel lösbar, insbesondere manuell oder händisch lösbar, so dass ein besonders einfaches (Auf-)Lösen des Form- und/oder Kraftschlusses, beispielsweise in einem Servicefall ermöglicht ist.
Dadurch ist eine besonders aufwandsreduzierte und einfache Montage des Hitze schutzschildes am Motorhalter gewährleistet. Durch die Befestigung des Hitze schutzblechs an dem Motorhalter besteht vorzugsweise kein direkter, unmittelba rer Berührungs- oder Wärmekontakt zwischen dem Hitzeschutzschild und dem Elektromotor, so dass eine besonders effektive und zuverlässige Wärmeabschir mung oder Hitzeschutz realisiert ist.
Der Motorhalter ist hierbei zweckmäßigerweise ein Kunststoffteil, insbesondere ein Spritzgussteil mit einer vergleichsweise niedrigen Wärmeleitfähigkeit. Das Hitze schutzblech ist beispielsweise ein metallisches Blechteil, insbesondere ein Stanz- biegeteil, mit einer vergleichsweise hohen Wärmeleitfähigkeit. Das Hitzeschutz- blech ist beispielsweise als eine dünne, etwa kreisförmige Scheibe ausgeführt. Dies bedeutet, dass das Hitzeschutzblech einen Durchmesser aufweist, welcher wesentlich größer als dessen axiale Höhe ist. In einer vorteilhaften Ausführung ist der Form- und/oder Kraftschluss nach Art ei ner Bajonett-Verbindung ausgeführt. Dadurch ist eine besonders einfache und aufwandsreduzierte Montage des Hitzeschutzschilds ermöglicht.
In einer bevorzugten Weiterbildung ist das Hitzeschutzblech im eingedrehten Zu- stand (Montagezustand) mechanisch vorgespannt. Durch die mechanische Vor spannung wird eine besonders rüttelfreie oder klapperfreie Befestigung des Hitze schutzblechs am Motorhalter gewährleistet. Dadurch weist der Kühlerlüfter im Be trieb eine besonders niedrige Geräuschentwicklung auf. In einer denkbaren Ausgestaltung ist das Hitzeschutzblech im eingedrehten Zu stand mittels lediglich einer Schraubverbindung kraftschlüssig am Motorträger fi xiert. Mit anderen Worten wird das eingedrehte Hitzeschutzblech mittels einer Be festigungsschraube gesichert. Die insbesondere axial gerichtete Befestigungsschraube verhindert ein unge wünschtes Lösen des Hitzeschutzblechs aus der mindestens einen Haltekontur. Durch die (axiale) Schraubverbindung ist ein axial gerichteter Kraftschluss reali siert. Des Weiteren ist das Hitzeschutzblech mittels der Befestigungsschraube formschlüssig in Radialrichtung und Tangentialrichtung gehalten. Dadurch ist eine besonders stabile und betriebssichere Befestigung des Hitzeschutzblechs reali siert.
Im Gegensatz zum Stand der Technik wird das Hitzeschutzblech lediglich mit ei ner Befestigungsschraube fixiert, so dass ein niedriger Montageaufwand gewähr leistet ist. Vorzugsweise ist die Schraubenanzahl bei der Montage des Hitze schutzblechs weitestmöglich reduziert. In einer alternativen Ausgestaltungsform ist es beispielsweise möglich, dass an stelle einer kraftschlüssigen Schraubverbindung eine form- und/oder kraftschlüssi ge Rast- oder Clipverbindung oder eine stoffschlüssige Verbindung, beispielswei se mittels Schweißens, vorgesehen ist. Dadurch ist es möglich das Hitzeschutz- blech schraubenlos oder schraubenfrei an dem Motorträger zu fixieren, oder die benötigte Schraubenanzahl zumindest zu reduzieren.
In einer zweckmäßigen Ausführung ist die mindestens eine Haltekontur etwa ha kenförmig ausgeführt. Die Haltekontur ist hierbei tangential orientiert insbesondere an einem Außenumfang des Motorträgers angeordnet. Die Haltekontur weist somit im Querschnitt etwa eine C-Form oder U-Form auf, wobei die Öffnung zur Ein drehrichtung des Hitzeschutzblechs hin orientiert ist. Dadurch ist eine besonders zweckmäßige Haltekontur realisiert. In einer besonders geeigneten Weiterbildung ist die mindestens eine Haltekontur mit einer Rampenführung versehen. Die Rampenführung ist hierbei dazu ausge bildet, dass das Hitzeschutzblech bei einem Eindrehen zumindest abschnittsweise axial an dieser unter Erzeugung einer inneren mechanischen Vorspannung abglei tet. Dies bedeutet, dass die Rampenführung als eine axiale Schräge, also als eine unter einem Winkel gegenüber der Axialrichtung geneigte Fläche, ausgebildet ist. Die Rampenführung weist hierbei bezogen auf das Hitzeschutzblech einen nach unten, also von diesem weg orientierten, axialen Verlauf auf.
Beim Eindrehen wird das Hitzeschutzblech zumindest abschnittsweise an die Rampenführung geführt, und bei einem weiteren Verschwenken oder (Ver drehen an dieser entlang geführt. Dadurch gleitet das Hitzeschutzblech an der Rampenführung entlang beziehungsweise an dieser ab, wodurch das Hitze schutzblech abschnittsweise axial verspannt wird. Das Hitzeschutzblech weist hierbei zweckmäßigerweise zumindest eine gewisse Biegeflexibilität auf, so dass das Hitzeschutzblech durch die Rampenführung aufgrund der dadurch bewirkten Vorspannung in der Haltekontur geklemmt oder verklemmt gehalten ist. Dadurch ist eine besonders einfache und aufwandsreduzierte Befestigung des Hitzeschutzblechs realisiert, welche gleichzeitig eine zuverlässige mechanische Vorspannung bewirkt. Dadurch ist ein stets rüttel- oder klapperfrei gehaltenes Hit zeschutzblech ermöglicht.
In einer denkbaren Ausgestaltung weist das Hitzeschutzblech mindestens eine radial gerichtete und axial abgewinkelte Lasche auf. Die Lasche bildet hierbei durch die axiale Abwinkelung einen etwa stufenförmigen Absatz oder Versatz aus, wobei das Freiende dieses Absatzes als eine Anlage- oder Auflagefläche an dem Motorhalter ausgeführt ist. Dadurch ist eine besonders einfache Halterung oder Befestigung am Motorhalter ermöglicht.
In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die mindestens eine Lasche an deren Freiende einen radial überstehenden Laschenfortsatz auf, welcher im eingedreh ten Zustand des Hitzeschutzblechs in die Haltekontur form- und/oder kraftschlüs sig eingedreht ist. Mit anderen Worten greift der Laschenfortsatz der Lasche in die Haltekontur des Motorhalters ein. Dadurch ist ein besonders zweckmäßiges Hitze schutzblech gebildet.
Ein zusätzlicher oder weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor, dass das Hitze schutzblech mit drei umfangsseitig verteilt angeordneten Laschen ausgeführt ist. Die erste Lasche ist hierbei mit der Aussparung für den als Drehachse wirkenden Fortsatz versehen. Mit anderen Worten ist die erste Lasche im Wesentlichen als ein Drehpunkt des Hitzeschutzblechs im Zuge der Montage ausgebildet. Die ent lang der Eindreh- oder Verschwenkrichtung aufeinanderfolgende, zweite Lasche ist mit einer Schraubenöffnung, also einer Durchführöffnung zum zumindest ab schnittsweisen Hindurchführen einer Befestigungsschraube versehen. Dies be deutet, dass die zweite Lasche insbesondere zur kraftschlüssigen Schraubbefesti gung des Hitzeschutzblechs am Motorhalter ausgebildet ist. Die entlang der Ein dreh- oder Verschwenkrichtung darauffolgende, dritte Lasche weist freiendseitig einen radialen Laschenfortsatz auf, welcher im eingedrehten Zustand form- und/oder kraftschlüssig in der Haltekontur einsitzt. Dadurch ist eine besonders einfache und aufwandsreduzierte Montage des Hitzeschutzblechs gewährleistet. Zur Befestigung oder Montage des Hitzeschutzblechs wird die erste Lasche mit der Aussparung auf den axialen Fortsatz des Motorhalters aufgesetzt. Anschlie ßend wird das Hitzeschutzblech um diesen Drehpunkt oder diese Drehachse ver- schwenkt, bis der Fortsatz der dritten Lasche in die Haltekontur geführt, und dort insbesondere nach Art einer Bajonett-Verbindung festgelegt ist. Anschließend wird das Hitzeschutzblech mittels der zweiten Lasche kraftschlüssig am Motorhalter schraubbefestigt. Die erste Lasche ist somit formschlüssig entlang der Radialrichtung und der Tan gentialrichtung gehalten, wobei die zweite Lasche entlang der Axialrichtung kraft schlüssig und entlang der Radialrichtung und Tangentialrichtung formschlüssig gehalten ist, und wobei die dritte Lasche insbesondere entlang der Axialrichtung und Tangentialrichtung form- und/oder kraftschlüssig gehalten ist. Das Hitze Schutzblech ist somit an drei Punkten oder Stellen mit dem Motorhalter gefügt, so dass eine besonders stabile und betriebssichere Befestigung realisiert ist.
Das erfindungsgemäße Hitzeschutzblech ist für einen vorstehend beschriebenen Kühlerlüfter geeignet und eingerichtet.
Nachfolgend ist die Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zei gen:
Fig. 1 in Draufsicht ausschnittsweise einen Kühlerlüfter mit Blick auf ein an ei- nem Motorhalter befestigten Hitzeschutzblech,
Fig. 2 in Explosionsdarstellung den Motorhalter und das Hitzeschutzblech,
Fig. 3 in Draufsicht den Kühlerlüfter bei einer Montage des Hitzeschutzblechs, und
Fig. 4 in perspektivischer Darstellung ausschnittsweise eine Lasche des Hitze- Schutzblechs und eine Haltekontur des Motorhalters.
Einander entsprechende Teile und Größen sind in allen Figuren stets mit den glei chen Bezugszeichen versehen. In der Fig. 1 ist ausschnittsweise ein elektromotorischer Kühlerlüfter 2 eines nicht näher dargestellten Kraftfahrzeugs gezeigt der Kühlerlüfter 2 weist eine Lüfter zarge 4 (Fig. 2) mit einer zentralen Aussparung auf, in welcher ein Elektromotor 6 (Fig. 3) zentral mittels eines ringförmigen Motorhalters 8 (Motorring) getragen ist.
Der Motorhalter 8 ist mittels sechs umfangsseitig verteilt angeordneten Streben 10 in der Aussparung gehalten. Die Streben 10 sind in den Figuren lediglich beispiel haft mit Bezugszeichen versehen. Der Motorhalter 8 und die Streben 10 sowie die Lüfterzarge 4 sind vorzugsweise einstückig, also einteilig oder monolithisch, bei spielsweise als gemeinsames Spritzgussteil, ausgeführt.
Der Elektromotor 6 ist - wie beispielsweise in Fig. 3 ersichtlich - mittels drei um fangsseitig verteilten Befestigungsschrauben 12 mechanisch fest an den Motorhal- ter 8 gefügt. Als Hitzeschutz oder Wärmeschutz des Elektromotors 6 ist ein de- ckel- oder haubenförmiges Hitzeschutzblech 14 als Hitzeschild vorgesehen, wel ches an einer Stirnseite 16 des Elektromotors 6 angeordnet ist.
Das Hitzeschutzblech 14 weist eine etwa kreisrunde Form auf, welche die Stirnsei- te 16 im Wesentlichen vollständig verdeckt. Das Hitzeschutzblech 14 ist bei spielsweise als ein metallisches Stanzbiegeteil ausgeführt. Das Hitzeschutz blech 14 weist, wie insbesondere in Fig. 2 ersichtlich ist, eine etwa flügelradförmi ge Bombierung oder Wölbung, also eine Verformung oder Vertiefung 18a, 18b, zur Verbesserung der Stabilität auf, welche axial in Richtung des Elektromotors 6 ein- gezogen ist. Die Bombierung weist hierbei eine zentrale kreisförmige Vertiefung 18a und drei umfangsseitig um diese entlang der Tangentialrichtung verteilt ange ordnete etwa flügelförmige, längliche Vertiefungen 18b auf.
Zwischen den Vertiefungen 18b ist jeweils eine Lasche 20a, 20b, 20c des Hitze- Schutzblechs 14 angeformt. Die Laschen 20a, 20b, 20c weisen entlang der Axial richtung A in Richtung des Elektromotors 6 einen stufenförmigen Absatz oder Ver satz auf. Mit anderen Worten sind die Laschen 20a, 20b, 20c aus der Ebene des Hitzeschutzblechs 14 zum Elektromotor 6 hin axial abgewinkelt gebogen, so dass die Laschen 20a, 20b, 20c dem Hitzeschutzblech 14 axial in Richtung des Elekt romotors 6 emporstehen. Die Laschen 20a, 20b, 20c sind gleichmäßig entlang des Umfangs beziehungsweise der Tangentialrichtung am Hitzeschutzblech 14 verteilt angeordnet, und weisen somit etwa einen 120°-Winkelversatz zueinander auf.
Die Lasche 20a weist hierbei eine kreisrunde Aussparung 22 sowie einen freiend- seitig radial emporstehenden Laschenfortsatz 24 auf. Die Lasche 20b ist mit einer kreisrunden Schraubenöffnung 26 versehen. Die Lasche 20c weist - ähnlich zu der Lasche 20a - an deren Freiende einen radial emporstehenden Laschenfort satz 24 auf.
Der Motorhalter 8 weist im Bereich der Lasche 20a einen axial emporstehenden Fortsatz 28 auf. Der etwa domförmige oder zapfenförmige oder bolzenförmige Fortsatz 28 ist freiendseitig mit einer Fase spitz zulaufend oder etwa kegel- oder kegelstumpfförmig ausgeführt. Der Fortsatz 28 ist einteilig an dem Motorträger 8 angeformt. Der Motorhalter 8 weist weiterhin im Bereich der Lasche 20b eine Ge windebohrung 30 auf, in welche eine nicht näher gezeigte Befestigungsschraube axial eindrehbar ist. Im Bereich der Laschen 20a und 20c sind weiterhin zwei ha kenförmige Haltekonturen 32 an den Motorhalter 8 angeformt. Die Hakenkontu ren 32 sind hierbei, wie insbesondere in Fig. 3 ersichtlich ist, einem Außenumfang des Motorhalters 8 radial überstehend.
Nachfolgend ist die Montage und Befestigung des Hitzeschutzblechs 14 an dem Motorhalter 8 anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 näher erläutert.
Zur Befestigung oder Montage des Hitzeschutzblechs 14 am Motorhalter 8 wird das Hitzeschutzblech 14 - wie in Fig. 2 gezeigt - entlang der Axialrichtung A auf den Motorhalter 8 aufgesetzt. Hierbei wird die Lasche 20a mit der Aussparung 22 auf den axialen Fortsatz 28 des Motorhalters 8 aufgesetzt oder aufgesteckt.
Anschließend wird das Hitzeschutzblech 14, wie in Fig. 3 gezeigt, um den als Drehpunkt oder als Drehachse wirkenden Fortsatz 28 entlang einer Eindrehrich tung oder Verschwenkrichtung B verschwenkt. Durch das Verschwenken wird das Hitzeschutzblech 14 abdeckend über die Ringöffnung des Motorhalters 8 bezie hungsweise über die Stirnseite 16 des Elektromotors 6 bewegt. Durch das Ver- schwenken beziehungsweise Drehen werden die Laschen 20a und 20c bezie hungsweise deren jeweilige radiale Laschenfortsätze 24 in die Haltekonturen 32 des Motorhalters 8 nach Art einer Bajonett-Verbindung eingedreht und von diesen form- und/oder kraftschlüssig gehalten.
In dem in Fig. 1 gezeigten eingedrehten Zustand des Hitzeschutzblechs 14 ist die Schraubenöffnung 26 der Lasche 20b axial fluchtend mit der Gewindebohrung 30 des Motorhalters 8 angeordnet, so dass das Hitzeschutzblech 14 axial an dem Motorhalter 8 schraubbestigbar ist. Im Montagezustand ist das Hitzeschutz blech 14 hierbei mittels einer nicht näher gezeigten Befestigungsschraube axial kraftschlüssig an dem Motorhalter 8 fixiert.
Bei dem Eindrehen der Laschenfortsätze 24 in die Haltekonturen 32 wird das Hit zeschutzblech 14 mechanisch verspannt, so dass im eingedrehten Zustand eine innere mechanische Vorspannung auf das Hitzeschutzblech 14 aufgeprägt ist. Hierzu weisen die Haltekonturen 32 - wie in Fig. 4 gezeigt - eine entlang der Tan gentialrichtung verlaufende und axial geneigte Rampenführung 34 auf, an welcher die Laschenfortsätze 24 im Zuge des Eindrehens oder Verschwenkens abgleiten.
Die Rampenführung 34 ist als eine axiale Schräge, also als eine unter einem Win kel gegenüber der Axialrichtung A geneigte Fläche, der Haltekontur 32 ausgebildet ist. Die Rampenführung A weist hierbei bezogen auf das Hitzeschutzblech 14 ei nen nach unten, also von diesem weg beziehungsweise zu dem Elektromotor 6 hin orientierten, axialen Verlauf auf.
Beim Eindrehen wird das Hitzeschutzblech 14 werden die Laschenfortsätze 24 an den Rampenführungen 34 entlang geführt, und somit axial in Richtung des Elekt romotors 6 bewegt. Dadurch wird das Hitzeschutzblech 14 abschnittsweise axial verspannt, wodurch die mechanische Vorspannung aufgeprägt wird. Das Hitze schutzblech 14 weist hierbei zweckmäßigerweise zumindest eine gewisse Biege- flexibilität auf, so dass das Hitzeschutzblech 14 durch die Rampenführung 34 bei einem Eindrehen in die Haltekonturen 32 geklemmt oder verklemmt gehalten ist.
Durch die Vorspannung sind die Laschenfortsätze 24, und somit das Hitzeschutz- blech 14, kraftschlüssig in den Haltekonturen 32 gehalten. Des Weiteren bewirkt die etwa hakenförmige Geometrie der Haltekonturen 32 einen Formschluss ent lang der Tangentialrichtung und entlang der Axialrichtung A.
Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr können auch andere Varianten der Erfindung von dem
Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Gegenstand der Erfindung zu ver lassen. Insbesondere sind ferner alle im Zusammenhang mit den Ausführungsbei spielen beschriebenen Einzelmerkmale auch auf andere Weise miteinander kom binierbar, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.
Bezugszeichenliste
2 Kühlerlüfter
4 Lüfterzarge
Elektromotor
8 Motorhalter
10 Strebe
12 Befestigungsschraube 14 Hitzeschutzblech 16 Stirnseite
18a, 18b Vertiefung
20a, 20b, 20c Lasche
22 Aussparung
24 Laschenfortsatz 26 Schraubenöffnung
28 Fortsatz
30 Gewindebohrung 32 Haltekontur
34 Rampenführung
A Axialrichtung
B Verschwenkrichtung

Claims

Ansprüche
1. Elektromotorischer Kühlerlüfter (2) eines Kraftfahrzeugs, aufweisend
- eine Lüfterzarge (4) mit einem Motorhalter (8);
- einen in den Motorhalter (8) eingesetzten Elektromotor (6); und
- ein stirnseitig an dem Elektromotor (6) angeordnetes Hitzeschutzblech (14),
- wobei das Hitzeschutzblech (14) mittels einer Aussparung (22) auf einen Fortsatz (28) des Motorhalters (8) aufgesetzt ist, und
- wobei das Hitzeschutzblech (14) um den Fortsatz (28) als Drehachse der art verschwenkt ist, dass das Hitzeschutzblech (14) zumindest abschnitts weise form- und/oder kraftschlüssig in mindestens eine Haltekontur (32) des Motorhalters (8) eingedreht ist.
2. Kühlerlüfter (2) nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Form- und/oder Kraftschluss nach Art einer Bajonett-Verbindung ausgeführt ist.
3. Kühlerlüfter (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hitzeschutzblech (14) im eingedrehten Zustand mechanisch vorge spannt ist.
4. Kühlerlüfter (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hitzeschutzblech (14) im eingedrehten Zustand mittels lediglich ei ner Schraubverbindung kraftschlüssig am Motorträger (8) fixiert ist.
5. Kühlerlüfter (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens Haltekontur (32) hakenförmig ausgeführt, und tangential orientiert am Motorträger (8) angeordnet ist
6. Kühlerlüfter (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Haltekontur (32) mit einer Rampenführung (34) versehen ist, wobei die Rampenführung (34) dazu ausgebildet ist, dass das Hitzeschutzblech (14) beim Eindrehen zumindest abschnittsweise axial an dieser unter Erzeugung einer inneren mechanischen Vorspannung abgleitet.
7. Kühlerlüfter (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hitzeschutzblech (14) mindestens eine radiale gerichtete und axial abgewinkelte Lasche (20a, 20b, 20c) aufweist.
8. Kühlerlüfter (2) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Lasche (20a, 20c) einen radial überstehenden La schenfortsatz (24) aufweist, welcher im eingedrehten Zustand in die Halte kontur (32) eingedreht ist.
9. Kühlerlüfter (2) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
- dass das Hitzeschutzblech (14) drei umfangsseitig verteilte Laschen (20a, 20b, 20c) aufweist,
- wobei die erste Lasche (20a) mit der Aussparung (22) versehen ist,
- wobei die zweite Lasche (20b) mit einer Schraubenöffnung (26) zur Hin durchführung einer Befestigungsschraube versehen ist, und
- wobei die dritte Lasche (20c) einen radialen Laschenfortsatz (24) aufweist.
10. Hitzeschutzblech (14) für einen Kühlerlüfter (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
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