WO2022107014A1 - Schliesszylindermechanismus - Google Patents

Schliesszylindermechanismus Download PDF

Info

Publication number
WO2022107014A1
WO2022107014A1 PCT/IB2021/060651 IB2021060651W WO2022107014A1 WO 2022107014 A1 WO2022107014 A1 WO 2022107014A1 IB 2021060651 W IB2021060651 W IB 2021060651W WO 2022107014 A1 WO2022107014 A1 WO 2022107014A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cam
tooth
bushing
cylinder
cylinder mechanism
Prior art date
Application number
PCT/IB2021/060651
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ildar Ibragimovich SALIMOV
Original Assignee
Salimov Ildar Ibragimovich
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Salimov Ildar Ibragimovich filed Critical Salimov Ildar Ibragimovich
Publication of WO2022107014A1 publication Critical patent/WO2022107014A1/de

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B17/00Accessories in connection with locks
    • E05B17/04Devices for coupling the turning cylinder of a single or a double cylinder lock with the bolt operating member
    • E05B17/048Devices for coupling the turning cylinder of a single or a double cylinder lock with the bolt operating member with sliding output elements forming part of cylinder locks, e.g. in the form of pins or cams
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B27/00Cylinder locks or other locks with tumbler pins or balls that are set by pushing the key in
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B9/00Lock casings or latch-mechanism casings ; Fastening locks or fasteners or parts thereof to the wing
    • E05B9/04Casings of cylinder locks
    • E05B9/048Stator reinforcements

Definitions

  • the invention relates to a lock cylinder mechanism according to the preamble of claim 1. Accordingly, the invention relates to a lock cylinder mechanism having a housing and a boss. in particular, the invention relates to the cam of a cylinder mechanism.
  • the invention relates to cylinder locks with an exchangeable locking cylinder mechanism.
  • These are cylinder locks with pin tumblers or balls that are adjusted by inserting a key.
  • the pin tumblers or balls are advantageously accommodated in exchangeable locking cylinder mechanisms.
  • Known locking cylinder mechanisms are, for example, so-called profile cylinders.
  • Cylinder locks with locking cylinder mechanisms are used, for example, for latch bolt actuation or lock bolt drive.
  • the lock cylinder mechanism is also referred to as a cylinder mechanism for short.
  • An interchangeable cylinder mechanism is also known as an English pick.
  • the cylinder mechanism includes a housing and a cam.
  • the cylinder mechanism may include one or more encoder mechanisms.
  • the cam of the cylinder mechanism receives a turning force from the key. This turning force is transmitted through external or internal encoder mechanisms of the cylinder mechanism. Torque is only transmitted when the key can be turned.
  • the external or internal coding mechanisms of the cylinder mechanism decide whether the key can be turned.
  • a coding mechanism is, for example, a scanning mechanism, or touch mechanism for short. Known coding mechanisms are, for example, pin tumblers that are set by inserting a key. Balls can also be provided instead of pins.
  • the coding mechanism is also called the coding or code run.
  • the coding mechanism can also be called the locking mechanism.
  • the cam has the function of a driver for a bolt. The cam moves the bolt.
  • the latch can also be referred to as a latch bolt.
  • the bolt can also be referred to as a lock bolt.
  • the bolt bolt can also be referred to as a locking bolt.
  • the bolt is advanced by one step for each full rotation of the cam.
  • US Pat. No. 9,951,544 B2 describes a cylinder lock that uses an English lock cylinder mechanism.
  • the key cylinder mechanism is hereinafter referred to as a cylinder mechanism.
  • the cylinder mechanism includes a housing.
  • the body of the cylinder mechanism is also called the cylinder body.
  • the cylinder mechanism also includes a rotatable cam.
  • the cam includes a cam bushing and a cam tooth.
  • the cam bush has a rotationally symmetrical cross section.
  • the cross section is rotationally symmetrical to a key axis of rotation.
  • the cross-section of the cam bush does not protrude beyond the cylinder housing.
  • the cam tooth protrudes from the cam bush.
  • the cam tooth is also referred to as the locking nose.
  • the cam tooth protrudes outwards.
  • the cam bushing occupies the recess as seen along the key axis of rotation.
  • the recess is larger than the cam bushing across the axis of rotation of the key.
  • This larger part forms a notch in the cylinder housing, transverse to the axis of rotation of the key, the notch is large enough to allow the cam tooth to pass in one revolution of the cam.
  • the notch allows a full revolution of the cam without the cam tooth hitting the cylinder body.
  • the cam tooth projects laterally beyond the cylinder housing during part of a full revolution of the cam.
  • the cam tooth protrudes beyond the cross-section of the cylinder housing during part of a full revolution of the cam.
  • the cam tooth and cam bushing are one piece.
  • the cam tooth and the cam bush are then an inseparable part. They have the common name cam, here the cam tooth is referred to as an arm. It serves as an actuating element for a locking bolt.
  • the cylinder mechanism is equipped with an encoder mechanism. It is operated with the key.
  • the cylinder mechanism can turn the cam on one side of the lock. The rotation takes place around the key rotation axis.
  • the cam is turned from the other side of the lock with a hand knob.
  • the cylinder mechanism can be in two states. These two states are an activated state and a non-activated state.
  • An activated condition is when a matching key is inserted into the cylinder mechanism.
  • the coding of the key corresponds to the coding of the coding mechanism of the cylinder mechanism. This transfers the rotation of the key to the cam.
  • An unarmed condition is when the key is missing. Or the encoding of the key does not match the encoding of the encoding mechanism. In this case it is not possible to rotate the cam.
  • the prior art has disadvantages.
  • a full revolution of the cam is required to move the bolt one step.
  • the recess includes a notch in the cylinder body.
  • the notch is necessary to allow the cam with the cam tooth to make a full revolution around the key's axis of rotation.
  • the notch reduces the strength of the cylinder mechanism.
  • Another disadvantage of known cylinder locks with coding mechanisms that are set by inserting the key results from the transmission ratio.
  • the transmission ratio results from the number of turns of the key required to move the locking bolt one step further.
  • the gear ratio can also be referred to as the speed of the lock.
  • the key in the known cylinder locks has to be turned twice.
  • the key has to be turned once around the axis of rotation of the key for each turn of the cam.
  • a full revolution of the cam is also referred to as a cam revolution for short.
  • two cam revolutions must be carried out.
  • An object of the invention is to eliminate the disadvantages of the prior art.
  • it is an object of the invention to increase the durability of a cylinder mechanism.
  • one subject of the invention relates to a locking cylinder mechanism—cylinder mechanism for short—with a cylinder housing and a rotatable cam.
  • the cam is rotatable about a cylinder axis.
  • the cylinder axis coincides with a key rotation axis already mentioned in the introduction.
  • a key is rotated about this key axis of rotation to actuate the cylinder mechanism.
  • the cam includes a cam bushing and at least one cam tooth.
  • the cylinder mechanism is characterized in that the cam tooth is movably arranged relative to the cam bush. This allows the cam tooth to move relative to the cam bushing.
  • the technical result of the invention is to increase the strength of the cylinder mechanism. Greater strength means greater resilience. For example, this can be the resistance to violent manipulation. For example, violent manipulation can be attempted during a burglary.
  • the invention thus improves the burglary security of locks, especially cylinder locks.
  • a technical result of the invention is an increase in the speed of the lock.
  • the increase in speed is due to the fact that the cam moves the bolt twice during one revolution. This is accomplished by having the cam tooth engage the latch twice during one revolution of the cam.
  • the bolt is rotated further by two stages for each full revolution of the cam. Thus, two steps of the bolt movement can be carried out per revolution of the cam.
  • a cylinder mechanism with a cylinder housing with a recess and a cam that can be rotated around a key turning locus.
  • the cam includes a cam bushing occupying the recess and at least one movable cam tooth.
  • the cam tooth is movably mounted relative to the cam bushing
  • the cam tooth is preferably arranged so that it can move relative to the cam bush radially to the axis of rotation of the key. As it moves, part of the length of the cam tooth extends radially out of the cam bush and then retracts again. When extended, the cam tooth projects radially beyond the outer circumference of the cam bushing. In the retracted state, the cam tooth can, for example, end flush with the outer circumference of the cam bush. It is important that the movable cam arm extends radially beyond the outer circumference of the cam bush.
  • the cam bushing is preferably designed as a circular-cylindrical sleeve.
  • the cam bushing is arranged to be rotatable relative to the cylinder housing about the cylinder axis of its circular-cylindrical sleeve Key rotation axis match.
  • the cam bushing in the form of a circular-cylindrical sleeve is also referred to as a cam sleeve.
  • the cam tooth is designed to move relative to the cam sleeve.
  • the cam tooth is advantageously arranged in the cam sleeve so that it can move perpendicularly to the cylinder axis. This allows the cam tooth to be withdrawn when passing the part of the cross-section of the cylinder housing that houses the encoder barrel.
  • the notch in the cylinder housing is necessary for this when the cam tooth cannot move relative to the cam bush. Eliminating the notch increases the strength of the cylinder mechanism.
  • a movement mechanism is advantageously arranged in the cylinder housing and converts a rotation of the cam bushing into a movement of the cam tooth relative to the cam bushing.
  • the movement mechanism can also be referred to as a crank mechanism.
  • the movement mechanism can alternatively or additionally be accommodated in whole or in part in the cam bushing.
  • the cam advantageously has a movement mechanism with a movable cam tooth. During one cam revolution, the movement mechanism extends the cam tooth out of the cam bushing and retracts it back into the cam bushing.
  • the movement mechanism converts one revolution of the cam bushing into reciprocating movement of the cam tooth perpendicular to the key axis of rotation.
  • the reciprocation of the cam tooth relative to the cam bushing is in a radial direction with respect to the wrench axis of rotation.
  • the reciprocating movement of the cam tooth is therefore also referred to as radii motion.
  • the radial direction is perpendicular to the axis of rotation of the key.
  • the cam tooth In reciprocating radial motion, the cam tooth extends radially out of the cam bushing and retracts back into the cam bushing during rotation about the key axis of rotation. This can happen multiple times per revolution of the cam.
  • cam tooth If the cam tooth is retracted into the cam bushing on one side, it may be extended on the opposite side. This can also be offset by an angle of rotation.
  • the preferred moving mechanism is then adjusted so that the cam tooth is retracted into the cam bushing upon passage of the cylinder housing
  • the proposed cam in the cylinder mechanism consists of a cam bush and a cam tooth.
  • the cam tooth can move relative to the cam bush.
  • the invention is characterized by the cam of this cylinder mechanism It can also be seen that at least part of the object is achieved by eliminating the recess in the cylinder housing. This increases the strength of the cylinder body.
  • two work phases can be carried out with one revolution of the cam. As a result, a locking lever can be moved by two steps with just one turn of a key about the key's axis of rotation.
  • the cam contains a cam sleeve.
  • the cam can be provided to drive the bolt. It also contains at least one cam tooth.
  • the cam tooth is designed to move relative to the cam bushing. In the rest phase of the cam revolution, this tooth is retracted into the cam bushing. This eliminates the need for a notch in the cylinder housing.
  • the cylinder housing can also be referred to as the lock body. A larger cross-section of the lock body without a notch makes it much more difficult to open the lock by force.
  • the cross section of the lock body can also be referred to as the lock cross section.
  • the cam that can be used to drive the bolt contains a cam sleeve. It also includes at least one cam tooth that engages the latch.
  • the cam tooth is designed to be movable relative to the cam bushing. The cam tooth may protrude beyond the cam bush on different sides of the cam bush.
  • the cam tooth moves the locking bolt by more than one step per revolution of the cam sleeve,
  • the cam tooth is advantageously located in a shift.
  • the slot is placed in the cam sleeve.
  • the cam tooth can move in the radial direction or close to this direction. The movement takes place in relation to the axis of rotation of the cam bush. It may protrude beyond the cam bushing in some positions. In other positions it does not protrude beyond the cam bushing.
  • the cam tooth is advantageously on a pin.
  • the pin is in the cam sleeve.
  • the cam tooth can rotate relative to this pin. It can protrude from the cam bushing at the same rotation angles of the cam tooth versus the pin. And does not protrude beyond the cam bushing at other angles of rotation.
  • the cam tooth is advantageously on a pin.
  • the pin is in the cam sleeve.
  • the pin is constructed so that it can advantageously move relative to the cam sleeve.
  • the cam tooth moves with the pin At this point it can rotate relative to this pin. In certain positions, it can overshoot the cam bushing. In other positions it does not protrude beyond the cam bushing;
  • the cam tooth advantageously overhangs the cam bushing when the lock is activated.
  • it does not overhang the cam bushing when the lock is not activated.
  • the locking cylinder mechanism also known as a lock for short, can be activated, for example, by inserting a suitable key.
  • the key fits, for example, if it sets the coding run in a specified way
  • the setting of the coding run in a predetermined manner can also be referred to as the key secret.
  • the cam tooth can then protrude beyond the cam bushing. This only happens when the lock is activated when a suitable key secret has been transmitted to the locking mechanism.
  • the cam tooth may protrude beyond the cam bushing on either side of the cam. For each half revolution of the cam sleeve, one side of the cam tooth moves the locking pin and the other side of the cam sleeve moves the locking pin.
  • cam teeth may be located in the radial grooves of the cam sleeve. They are exposed by the action of the crank mechanism
  • the cam sleeve may have a fixed tooth. There is a slot in the tooth. A movable cam tooth is inserted in the slot. It excites beyond the cam bushing on the other side. In this particular case it is possible to build such a cylinder mechanism into an existing lock. The technical result would be an increase in the speed of the lock. However, the remaining technical result, namely an increase in the strength of the cylinder housing, would not be achieved.
  • the cam sleeve can have only one movable cam tooth.
  • the tooth protrudes beyond the cam sleeve on one side only.
  • the technical result would be an increase in the strength of the cylinder body.
  • the technical result of a higher closing speed is not achieved
  • the cylinder mechanism consists of a cam with a cam bush, a cam tooth 17 fixed to the cam bush and a cylinder housing 2 with a recess with a notch 21.
  • the cam bush occupies the recess.
  • the notch 21 serves for the passage of the cam tooth 17 during a full revolution of the cam about a key rotation axis.
  • the lock bolt 20, with which the cam tooth 17 cooperates, is located above the housing of the cylinder mechanism 2.
  • the cam comprises a cylindrical cam bushing 1 and a cam follower 17 arranged to be movable relative to this.
  • the cylindrical cam bushing 1 has the cylinder axis.
  • the cam tooth is movably arranged relative to the cam sleeve 1 perpendicularly to the cylinder axis.
  • FIG. 3 shows the cam from FIG. 2 in a plan view from the end of the cam tooth 17.
  • FIG. 4 shows the cam from FIG. 2 in a plan view perpendicular to the cylinder axis and perpendicular to the direction of movement of the cam tooth 17 relative to the cam bushing 1.
  • FIG. FIG. 5 shows the individual parts of the cam from FIG. 2 in a perspective view.
  • cam bushing 1 shows the cam from FIG. 2 with cam bushing 1 and cam tooth 17 in a perspective view.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve.
  • Cam tooth 17 is in the retracted position in cam bushing 1.
  • FIG. 7 shows the cam from FIG. 2 with cam bushing 1 and cam tooth 17 in a perspective view.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve.
  • the cam tooth 17 is partially extended downwards, here also referred to to the right, out of the cam bushing 1 .
  • FIG. 8 shows the cam from FIG. 2 with cam bushing 1 and cam tooth 17 in a perspective view.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve.
  • the cam tooth 17 is partially extended upwards, also referred to here to the left, out of the cam bushing 1 .
  • FIG. 9 shows the gear frames 3 and 4 of the cam from FIG. 2 in a perspective view with the gear wheels 11 and 12 in the middle position.
  • the middle position corresponds to the retracted position in FIG. 6.
  • the gear wheels 11, 12 hold the cam tooth 17 inside the cam bushing 1.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve
  • Figure 10 is a perspective view of the gear frames 3 and 4 of the cam of Figure 2 with the gears 11 and 12 in the extreme left position.
  • the extreme left-hand position corresponds to the upwardly extended, left-hand position in FIG. 8.
  • the cam tooth 17 is held in this position.
  • the cam tooth 17 extends to the left as viewed from the cam bushing 1 along the key rotation axis.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve
  • Figure 11 is a perspective view of the gear frames 3 and 4 of the cam of Figure 2 with gears 11 and 12 in the extreme right position.
  • the extreme right-hand position corresponds to the downwardly extended, right-hand position in FIG. 7.
  • the cam tooth 17 is held.
  • the cam tooth 17 extends to the left as seen from the cam bushing 1 along the key rotation axis.
  • the cam bushing 1 is also referred to here as a cam sleeve,
  • Fig. 12 shows a second exemplary embodiment of a cam according to the invention in a cross section enclosing the cylinder axis.
  • the cam comprises a cam bushing 1 and a cam tooth 17 arranged so as to be movable relative to it .
  • the cam tooth 17 is provided with a hole.
  • the hole can be a bore.
  • the pivot axis 22 of the cam tooth 17 passes through the bore.
  • the pivot axis 22 can also be referred to as the axis of rotation.
  • the pivot axis 22 of the cam tooth 17 itself is formed by a shaft.
  • the shaft is arranged on an axle tappet 23 .
  • the axle tappet 23 can also be referred to as a shaft tappet or as an axle slide.
  • the axle tappet 23 moves axially in a guide 24.
  • the axle tappet 23 is arranged in the guide 24 so that it can move parallel to the cylinder axis.
  • the guide 24 can be referred to as a hole for the axle tappet 23.
  • the guide 24 can be made through a bore in the cam bushing 1 .
  • the bore runs parallel to the cylinder axis.
  • the cam tooth 17 is pressed by a spring 25 onto the axle tappet 23 and onto a toothed tappet 26 .
  • the toothed tappet 26 can also be referred to as a tooth ejector.
  • the toothed tappet 26 moves axially in a guide 27.
  • the guide 27 can also be referred to as a toothed pusher hole.
  • the leadership 27 can be made through a hole in the cam bushing 1.
  • the bore runs parallel to the cylinder axis.
  • the toothed follower 26 is arranged in the guide 27 so as to be movable in a para- line with respect to the cylinder axis.
  • Each path defines an axial movement of the axle follower 23 and the toothed follower 26 .
  • the track can also be called a path.
  • Each track is defined by a concentric profile ring 28,29. On the one hand, this is a profile ring 28 for the toothed tappet 26. On the other hand, it is a profile ring 29 for the axle tappet 23.
  • the profile ring 28 for the toothed tappet 26 can also be referred to as a toothed pusher profile ring.
  • the profile ring 29 for the axle tappet 23 can also be referred to as an axle push rod profile ring.
  • the profile rings 28 , 29 are fastened to the ends of a cylinder disk 30 .
  • the profile rings 28, 29 specify axial movement sequences or axial movements for the axle ram 23 and the toothed ram 26 when the cylinder disk 30 is rotated about the cylinder axis.
  • the cylindrical disc 30 can be realized by a washer.
  • the cylindrical disc 30 can be referred to as a washer.
  • the cylinder disk 30 is moved in the axial direction along the axis of rotation of the cam bush 1 by an interlocking mechanism of the cylinder mechanism.
  • the release and retraction of the cam tooth 17 from the cam bushing 1 can be activated or deactivated when this cam bushing 1 is rotated. In this way, the cylinder mechanism can be moved to the activated or non-activated position.
  • Fig. 13 shows the successive phases I, II, III and VI of the withdrawal of the cam tooth 17 into the cam bush 1 in an embodiment according to Fig. 12.
  • the cam tooth 17 is inside the cam bush 1 moved in.
  • the crook tooth is pulled outward from the cam bushing 1 by the pinion 23, the pinion 26 and the spring 25.
  • the pinion 23 moves synchronously with the pinion 26.
  • the pinion 23 moves the pivot shaft 22 from the center of the cyl - linden mechanism gone.
  • a pin 31 comes out of a seat 32 .
  • the pin 31 can also be referred to as a tooth holder.
  • the pin 31 forms a fixing device.
  • the pin 31 can be referred to as a fixing device.
  • the receptacle 32 can be referred to as a collecting container or as a catcher for the pin 31 .
  • the axle tappet 23 stops.
  • the rack and pinion 26 moves further away from the center of the cylinder mechanism.
  • the cam tooth 17 begins to rotate about the pivot axis 22 under the action of the spring 25 .
  • the axle ram 23 resumes movement from the center of the cylinder mechanism.
  • the toothed tappet 26 moves in front of the axle tappet 23. This draws the cam tooth 17 back into the cam bushing 1.
  • Cam ten 17 is retracted in reverse order.
  • the travel paths and speeds of the axle ram 23 and the toothed ram 26 are determined by the profile rings 28 and 29 .
  • the profile rings 28, 29 specify the axial sequence of movements or axial movements for the axle tappet 23 and the toothed tappet 26 when the cylinder disk 30 is rotated about the cylinder axis.
  • the guideways formed by the profiled rings 28, 29 are optimized in such a way that they take up as little space as possible. This space is needed to lengthen the cam tooth 17.
  • FIG. 14 some individual parts of the cam from FIG. 12. These are detailed views of the cam tooth 17 with the pin 31 in a cross section BB, in a side view, and in a side view AA, as well as detailed views of the axle tappet 23 in a side view. of Toothed tappet 26 in a top view and the pivot axis 22 forming the shaft or the pivot axis occupying shaft in a top view and in a cross section DD.
  • Fig. 15 shows a third embodiment of a cam according to the invention in a cross section and in a longitudinal section A-A, with a pin 33, a cam tooth 17 with a seat 38 for the pin 33 and a cam sleeve 1 with a pin 33, a channel 34 for feeding a Working medium, a groove 35 for the tooth movement, a cavity 36 in the cam sleeve 1, a recess 37 in the cam sleeve 1 for the pin 33.
  • the receptacle 38 can be formed by a blind hole.
  • the recording can be made by drilling.
  • a cam of the cylinder mechanism comprises a cam sleeve 1 and at least one cam tooth 17.
  • the cam tooth 17 is designed to be movable relative to the cam sleeve.
  • An embodiment of the claimed invention provides the following.
  • the cam bushing 1 is turned by inserting a suitable key into the cylinder mechanism, the cam tooth 17 protrudes beyond the cam bushing 1. This enables movement of a locking bar or a lock bolt 20 .
  • the cam tooth 17 is retracted into the cam bushing 1. The cam tooth 17 loses its ability to move the lock bolt 20.
  • Cam tooth 17 must fit through notch 21. This occurs during what is referred to as the rest phase of the cam sleeve 1 revolution.
  • the notch 21 in the cylinder housing 2 can be omitted as a result.
  • the cam tooth 17 is extended from the cam bushing 1 without a suitable key. This occurs in another part of the non-operational phase of cam sleeve rotation. In the absence of one With a suitable key, the cam tooth 17 will thus protrude from the cam bushing 1. This prevents the cylinder mechanism from being removed without the use of a suitable key.
  • a further embodiment of the claimed invention provides the following.
  • the cam bush 1 there are a plurality of cam teeth 17 which protrude alternately from the cam bush 1. This is the case when these cam teeth 17 go through the working phase of the rotation of the cam sleeve.
  • the cam teeth 17 retract inwardly of the cam bushing 1. This occurs when this cam tooth 1 is at rest in the cam bushing 1 rotation
  • An additional embodiment of the claimed invention provides the following.
  • One of the cam teeth 17 is pulled out of the barrel 1 in the inactive position of the cylinder mechanism. This is necessary to prevent the cylinder mechanism from being removed from the lock without a suitable key.
  • the cam of the cylinder mechanism shown in Figure 2 includes a hollow cam bushing 1.
  • the hollow cam bushing 1 is referred to as a cam sleeve, or sleeve for short.
  • the sleeve is located in the cylinder body 2 of the cylinder mechanism. The sleeve is rotated when the lock comprising this cam bush 1 is opened or closed.
  • the cam houses a movement mechanism. This includes a left-hand gear frame 3 and a right-hand gear frame 4.
  • the gear frames 3, 4 are connected to one another with connecting pins 5, 6.
  • Guide pins 7.8 are connected to the connecting pins 4,5.
  • the guide pins 7, 8 can be used to move the movement mechanism along the cylinder axis.
  • the guide pins 7, 8 are also called tappets.
  • Shafts 9,10 bridge the gap between the gear frames 3,4.
  • Gears 11,12 are rotatably mounted on the shafts 9,10.
  • gears and shafts can be firmly connected and the shafts can be rotated at their ends in the Gear frame 3, 4 be stored. It is important that the gears 11, 12 are rotatably arranged between the gear frames 3, 4.
  • the ends of the bets 9, 10 are inserted into bushings 13, 14, 15, 16.
  • the movable cam tooth 17 mounted in the slots of the cam bushing 1 is located between the gears 11, 12.
  • the movable cam tooth 17 is designed to be movable. It can protrude through the slots in the cam bushing 1 on the different sides of the cam bushing 1 (Fig. 2 to Fig. 11).
  • Covers 18, 19 are attached on both sides of the sleeve of the cam bushing 1 in the form of a hollow cylinder
  • the cam tooth 17 is responsible for the main function of the lock. This is the movement of the lock bolt 20.
  • the cam tooth 17 moves the lock bolt 20, e.g 20 um.
  • the tooth of the cam 17 passes through the notch 21 in the rest phase of rotation.
  • the notch 21 is located in the cylinder body 2. This is necessary in order to get to the lock bolt 20 from the right side and move the lock bolt 20 to the next step.
  • This notch 21 in the cylinder body 2 weakens the construction of the cylinder mechanism. In an embodiment of the claimed invention it is possible to omit the production of this notch.
  • the guide pins 7, S must be moved to the rest phase of the rotation during the rotation of the cam bushing 1.
  • the movement mechanism with the gear frames 3, 4 must be moved.
  • the gear wheels rotate as a result of the movement of the gear frames 3, 4 in the direction of the cylinder axis 11, 12.
  • the rotation of the gears 11, 12 causes the cam tooth 17 to move inside the cam sleeve 1 transversely to the cylinder axis.
  • the length of the movable cam tooth 17 is equal to or less than the diameter of the cam bushing 1.
  • the guide pins 7, 8 are in the central position. In this position, the movable cam tooth 17 of the cam is within the cam bushing 1. Rotating the cam bushing 1 does not move the lock bolt 20.
  • the guide pins 7, 8 move step by step according to the required law.
  • the profile was changed by interacting with the profile rings 28, 29 or an inclined washer.
  • the cylinder disc 30 has been tilted by the activation of the cylinder mechanism.
  • Another version of the mechanism of movement of the guide pins 7, 8 is also possible. These include known electronic, electromagnetic, electric, hydraulic. pneumatic and mechanical mechanisms. Including screw, cam, lever mechanisms and other similar mechanisms or combinations thereof.
  • the law of motion of the guide pins 7, 8 in the activated state of the cylinder mechanism can differ from the law of motion of the guide pins 7, 8 in the non-activated state of the cylinder mechanism. This law can be modified by the encoder mechanism of the cylinder mechanism.
  • the cam tooth 17 is moved by the rotation of the gears 11, 12.
  • the gears 11, 12 cooperate with the racks in the on the cam tooth 17 sides.
  • control functions for extending and retracting the cam tooth 17 can be performed in a manner well known in the art. This happens depending on the angle of rotation of the cam bushing 1.
  • These include z,. B. crank drives, spindle drives. profile cam. Rod, pusher and lever systems. hydraulic cylinder. Pneumatic cylinders, magnetic and electromagnetic clutches, electronic devices, solenoids, electric motors and any combination thereof.
  • the devices work as follows
  • the change in the angle of rotation of the cam bushing 1 encourages a movement of the guide pins 7, 8.
  • the movement of the guide pins 7,8 drives the gears 11,12.
  • the gears 11, 12 are on the shafts 9, 10. They rotate in the bushes 13, 14, 15, 16. And they are fixed to the cam bush 1.
  • the rotation of the gears 11, 12 sets the cam tooth 17 in motion. This occurs through the slots or grooves in the cam bushing 1.
  • the cam tooth 17 can also retract inside the cam bushing 1.
  • a change in the angle of rotation of the cam bushing 1 causes a movement of the axle tappet 23 Axle tappet 23 position changed.
  • the toothed tappets 26 are also displaced in their guides 27 in the process.
  • the cam teeth 17 press the axle tappets 23 and toothed tappets 26 against the profile rings 28, 29.
  • the profile rings 28, 29 are located on the ends of the cylinder disc 30.
  • a second cylinder disc 30 and the profile rings 28, 29 on the opposite side of the cam are not shown in FIG.
  • the surface of the profile rings 28, 29 determines the laws of motion of the axle tappet 23 and the toothed tappet 26 when the cam tooth 17 is extended.
  • the pin 31 enters the receptacle 32 .
  • the pin 31 will also referred to as a holder or as a tooth holder
  • the receptacle 32 is also referred to as a catcher. Together with a shaft occupying the pivot axis 22, it holds the cam tooth 17.
  • cam bushing 1 As the cam bushing 1 rotates, one of the cam teeth 17 is pulled out of the cam bushing 1 body. This cam tooth 17 moves the lock bolt 20.
  • the lock bolt is also referred to as a locking bolt.
  • the remaining cam teeth 17 are retracted into the cam bushing 1.
  • the axle ram 23 and toothed ram 26 pivot the cam tooth 17 from the retracted to the extended position.
  • the axle tappet 23 and the toothed tappet 26 move in different directions.
  • the axle ram 23 and with it the pivot axis 22 move away from the center of the cylinder mechanism.
  • the toothed tappet 26 moves toward the center. Then the pivot axis 22 and the axle ram 23 remain.
  • the rack and pinion 26 continues to move toward the center. The movement takes place until the cam tooth 17 is completely outside the cam bush 1 through the grooves of the cam bush 1. Under the action of the profile rings 28, 29, the toothed follower 26 and the shaft-bearing axle follower 23 move together with the shaft 22 occupying the pivot axis 22 and the cam tooth 17 on this shaft towards the center of the cylinder wheel. During this progressive movement, the pin 31 hits the receptacle 32.
  • the cam teeth 17 are retracted into the cam bushing 1. To do this, perform the above steps in reverse order. At this angle of rotation of the cam bushing 1, the cam teeth 17 do not participate in the movement of the lock bolt 20 to the next stage.
  • Embodiments of the moving mechanism in cam bushing 1 by which cam tooth 17 is moved are shown by way of example only. And also to demonstrate the feasibility of the claimed invention. such as B. shown in Fig. 2 or Fig. 12,
  • the claimed invention can also be carried out with other cam control mechanisms known from the prior art. These can be mechanical, electrical, electromagnetic, hydraulic, pneumatic or thermal mechanisms.
  • the function of the mechanisms is to move a part of the cylinder mechanism involving at least one cam tooth 17 depending on the position of the other parts and assemblies of the cylinder mechanism. For example, via the angle of rotation of cam bushing 1. Depending on whether the correct or an unsuitable key was installed. From the position of the door opener. When operating an access control actuator and status of other similar parts and components.
  • a groove 35 in the cam bushing 1 for the movement of a movable cam tooth 17 with a gap that allows the cam tooth 17 to move and the use of a hydraulic or pneumatic method of imparting movement on the cam tooth 17 by creating excess or reduced pressure or vacuum in a cavity 36 of the cam bushing 1 through a channel 34 for supplying the cavity 36 with a working medium.
  • the cam tooth 17 is fixed in a socket 38 by extending a pin 33.
  • the pin 33 is located in a recess 37 made in the sleeve of the camshaft 1 coaxially with the cylinder axis of this cam bush 1.
  • the term axis in contrast to the term shaft, designates a geometric axis and not a machine element.
  • the invention can also provide for the cam tooth 17 to be driven via the cam bushing 1 also on the other side of the cam bushing with the aid of an electrical, mechanical, hydraulic or pneumatic drive 1 can protrude.
  • cam tooth 17 may extend beyond the cam bushing 1 in only one direction by means of an electrical, mechanical, hydraulic or pneumatic stroke.
  • cam sleeve designed, for example, as a camshaft sleeve, has grooves for tooth movement, cavities, channels for supplying the working medium, holes for pins, the mechanism for moving the cam tooth with a pneumatic or hydraulic working medium with the cam tooth being provided with holes for pins
  • the invention may be embodied in a lock cylinder mechanism having a cam sleeve and at least one cam tooth, the cam having a moving mechanism having a cam tooth movable out of the cam sleeve and retracting the cam tooth into the cam bush.
  • the cam tooth is engageable with the latch in the retracted position of the cam sleeve, with the locking pin being immovable in the retracted position of the cam sleeve
  • the cam tooth may not be fully located within the cam sleeve in the retracted position.
  • the cam tooth may be moveable to the extended position by the cam sleeve when the cylinder mechanism is activated.
  • the cam tooth can extend the cam sleeve to several sides
  • the cam sleeve and movable cam teeth may be provided with at least one fixed cam tooth.
  • the mechanism of actuation of the cam tooth movement can be equipped with pushers, where:
  • the cam tooth is provided with toothed ledges on the sides
  • the cam sleeve is provided with slots for the movement of the cam teeth.
  • the cam sleeve may be grooved where:
  • the cam tooth movement mechanism is equipped with a cam tooth axis pusher and a cam tooth pusher
  • the tappets are arranged in the slots of the cam sleeve and can be moved independently of one another,
  • the cam sleeve is provided with a groove for the movement of the cam teeth
  • the cam tooth is provided with a bore
  • a rotatable axle can be inserted into the hole, the axle is attached to one end of the axle follower.
  • the other end of the axle tappet is slidably arranged on the face of the profile ring of the axle tappet, one end of the toothed tappet is arranged so that it can slide on the side surface of the cam tooth, the other end of the toothed tappet can slide on the forehead - surface of the profile ring of the toothed tappet is located, that a tension spring is attached to the cam tooth, that the other end of the spring is attached to the cam sleeve under the tappets, that the movement of the tappets is caused by the shape of the end face of the profiled ring of the toothed tappet and the profile ring of the axle tappet is defined, which depends on the rotation angle of the cam bush, the concentric profile rings of the axle tappet and toothed tappet are placed on the face of the disc, the placement is made with respect to the axis of rotation of the cam bush without the possibility of movement
  • the invention relates to locks referred to as English locks.
  • the locks contain an interchangeable lock cylinder mechanism.
  • the mechanism is also known as an English lockpick.
  • the invention describes a cam for this cylinder mechanism.
  • the cam includes a cam bushing 1, also referred to as a cam sleeve. It also includes at least one cam tooth 17.
  • the cam tooth 17 is designed to be movable with respect to the cam bushing 1.
  • the cam is equipped with a movement mechanism.
  • the movement mechanism can also be referred to as a displacement mechanism.
  • the movement mechanism serves to extend the cam tooth 17 out of the cam bushing 1 and to retract the cam tooth 17 back into the cam bushing 1.
  • the strength of the lock is determined by the Elimination of notch 21 in cylinder housing Increased locking speed by moving the bolt two steps per revolution of the cam.
  • the invention is not limited by the description based on the exemplary embodiments. Rather, the invention encompasses every new feature and every combination of features, which in particular includes every combination of features in the claims, even if this feature or this combination itself is not explicitly specified in the claims or exemplary embodiments.
  • the invention can be used commercially in particular in the field of manufacturing locks, in particular interchangeable locking cylinders such as profile cylinders.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Lock And Its Accessories (AREA)

Abstract

Es wird ein Schliesszylindermechanismus mit einem Zylindergehäuse (2) und einer um eine Zylinderachse drehbaren Nocke beschrieben. Die Nocke umfasst eine Nockenbuchse (1) und mindestens einen Nockenzahn (17). Der Schliesszylindermechanismus zeichnet sich dadurch aus, dass der Nockenzahn (17) relativ zur Nockenbuchse (1) beweglich angeordnet ist.

Description

Schließzylindermechanismus
Oie Erfindung betrifft einen Schließzylindermechanismus gemäß dem Ober- begriff des Anspruchs 1. Demnach betrifft die Erfindung einen Schließzylinderme- chanismus mit einem Gehäuse und einem Hocken. insbesondere betrifft die Erfin- dung den Nocken eines Zylindermechanismus.
Die Erfindung bezieht sich auf Zylinderschlösser mit austauschbarem Schließ- zylindermechanismus. Dabei handelt es sich um Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltun- gen oder Kugeln, die durch Einstecken eines Schlüssels eingestellt werden. Die Stiftzuhaltungen oder Kugeln sind vorteilhaft in auswechselbaren Schließzylinderme- chanismen untergebracht Bekannte Schließzylindermechanismen sind beispielswei- se so genannte Profilzylinder.
Zylinderschlösser mit Schließzylindermechanismen finden beispielsweise zur Fallenriegelbetätigung oder Schlossriegelantrieb Verwendung. Der Schließzylindermechanismus wird kurz auch als Zylindermechanismus bezeichnet. Ein austauschbarer Zylindermechanismus wird auch als englischer Diet- rich bezeichnet. Der Zylindermechanismus umfasst ein Gehäuse und einen Nocken. Zudem kann der Zylindermechanismus einen oder mehrere Kodiermechanismen aufweisen.
Der Nocken des Zylindermechanismus erhält eine Drehkraft von dem Schlüs- sel. Diese Drehkraft wird durch externe oder interne Kodiermechanismen des Zylin- dermechanismus übertragen. Die Obertragung der Drehkraft erfolgt nur, wenn der Schlüssel sich drehen lässt. Ob sich der Schlüssel drehen lässt, entscheiden die ex- ternen oder internen Kodiermechanismen des Zylindermechanismus. Bei einem Ko- diermechanismus handelt es sich beispielsweise um einen Abtastmechanismus, kurz Tastmechanismus. Bekannte Kodiermechanismen sind beispielsweise Stiftzuhaltun- gen, die durch Einstecken eines Schlüssels eingestellt werden. Anstelle von Stiften können auch Kugeln vorgesehen sein. Der Kodiermechanismus wird auch Kodier- oder Codelauf genannt Der Kodiermechanismus kann auch als Schließmechanis- mus bezeichnet werden. Der Nocken hat die Funktion eines Mitnehmers für einen Riegel. Der Nocken bewegt den Riegel. Der Riegel kann auch als Riegelbolzen be- zeichnet werden. Der Riegel kann auch als Schlossriegel bezeichnet werden Der Riegelbalzen kann auch als Sperrbolzen bezeichnet werden. Der Riegel wird bei je- der vollen Umdrehung des Nockens um eine Stufe weitergedreht.
In der US 9.951.544 B2 ist ein Zylinderschloss beschrieben, das einen engli- schen Schließzylindermechanismus bekifft. Der Schließzylindermechanismus wird im Folgenden als Zylindermechanismus bezeichnet. Der Zylindermechanismus umfasst ein Gehäuse. Das Gehäuse des Zylindermechanismus wird auch Zylindergehäuse genannt Der Zylindermechanismus umfasst außerdem einen drehbaren Nocken. Der Nocken umfasst eine Nackenbuchse und einen Nockenzahn. Die Nockenbuchse weist einen rotationssymmetrischen Querschnitt auf. Der Querschnitt ist rotations- symmetrisch zu einer Schlüsseldrehachse. Der Querschnitt der Nockenbuchse über- ragt nicht das Zylindergehäuse. Der Nockenzahn steht von der Nockenbuchse ab. Der Nockenzahn wird auch als Schließnase bezeichnet. Der Nockenzahn ragt nach außen. Im Bereich des Nockens befindet sich eine Aussparung im Zylindergehäuse. Die Nockenbuchse nimmt die Aussparung entlang der Schlüsseldrehachse gesehen ein. Quer zur Schlüsseldrehachse ist die Aussparung größer, als die Nockenbuchse. Dieser größere Teil bildet eine Kerbe im Zylindergehäuse, Quer zur Schlüsseldreh- achse ist d ie Kerbe groß genug, um den Nockenzahn bei einer Umdrehung des No- ckens passieren zu lassen. Die Kerbe erlaubt eine volle Umdrehung des Nockens, ohne dass der Nockenzahn am Zylindergehäuse anschlägt. Der Nockenzahn ragt während eines Teils einer vollen Umdrehung des Nockens seitlich über das Zylinder- gehäuse hinaus. Damit ragt der Nockenzahn während eines Teils einer vollen Um- drehung des Nockens über den Querschnitt des Zylindergehäuses hinaus. Der No- ckenzahn und die Nockenbuchse sind einstöckig. Der Nockenzahn und die Nocken- buchse sind hiernach ein untrennbares Teil. Sie haben den gemeinsamen Namen Nocken (engl. cam), Hier wird der Nockenzahn als Arm bezeichnet. Er dient als Betä- tigungselement für einen Riegelbolzen. Der Zytlndermechanismus ist mit einem Ko- diermechanismus ausgestattet. Er wird mit dem Schlüssel bedient Der Zylinderme- chanismus kann den Nocken auf einer Seite des Schlosses drehen. Die Drehung erfolgt um die Schlüsseldrehachse. Mit einem Handdrehknopf wird der Nocken von der anderen Seite des Schlosses hergedreht. Der Zylindermechanismus kann sich in zwei Zuständen befinden. Bei diesen beiden Zuständen handelt es sich um einen aktivierten Zustand und um einen nicht aktivierten Zustand. Ein aktivierter Zustand liegt vor, wenn ein passender Schlüssel in den Zylindermechanismus eingeführt wird. Die Kodierung des Schlüssels entspricht der Kodierung des Kodiermechanismus des Zylindermechanismus. Dadurch wird die Drehung des Schlüssels auf den Nocken übertragen. Ein nicht aktivierter Zustand liegt vor, wenn der Schlüssel fehlt. Oder die Kodierung des Schlüssels stimmt nicht mit der Kodierung des Kodiermechanismus überein. In diesem Fall ist es nicht möglich, den Nocken zu drehen.
Der Stand der Technik hat Nachteile. Um den Riegel um eine Stufe zu bewe- gen ist eine volle Umdrehung des Nockens erforderlich. Zu diesem Zweck befindet sich im Zylindergehäuse eine Aussparung. Die Aussparung umfasst eine Kerbe im Zylindergehäuse. Die Kerbe ist notwendig, damit der Nocken mit dem Nockenzahn eine volle Umdrehung um die Schlüsseldrehachse ausführen kann. Die Kerbe verrin- gert die Festigkeit des Zylindermechanismus.
Ein weiterer Nachteil bekannter Zylinderschlösser mit Kodiermechanismen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden, ergibt sich durch das Ober- setzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich durch die Anzahl der notwendigen Umdrehungen des Schlüssels, um den Riegelbolzen um eine Stute wei- ter zu bewegen.
Das Übesetzungsverhältnis kann auch als die Geschwindigkeit des Schlosses bezeichnet werden.
Um den Riegelbolzen um zwei Stuten weiter zu bewegen, muss der Schlüssel bei den bekannten Zylinderschlössern zweimal umgedreht werden, Der Schlüssel muss für jede Umdrehung der Nocke einmal um die Schlüsseldrehachse gedreht werden. Eine volle Umdrehung der Nocke wird kurz auch als Nockenumdrehung be- zeichnet, Um den Riegel oder den Riegelbolzen um zwei Stufen zu bewegen, müs- sen zwei Nockenumdrehungen ausgeführt werden.
Jedoch ist der Nocken über einen Großteil jeder Nockendrehung nicht an der Bewegung des Riegels beteiligt. Dies liegt daran, dass der Nockenzahn während jeder Nockenumdrehung einmal durch die Kerbe im Zylindergehäuse hindurchbe- wegt werden muss.
Während dieses Teils einer Nockenumdrehung wirkt der Nockenzahn nicht auf den Riegel ein. Dieser unproduktive Teil der Nockendrehung führt nicht zur Bewe- gung des Riegels, Im Folgenden wird dieser Teil als Nichtbetriebsphase der No- ckenumdrehung oder Nichtarbeitsphase bezeichne.t. Nur etwas mehr als ein Drittel einer Nockenumdrehung ist an der Bewegung des Riegels beteiligt. Dieser produktive Teil der Nockendrehung wird auch als Ar- beitsphase der Nockenumdrehung - oder kurz: Arbeitsphase - bezeichnet. Der pro- duktive Teil der Nockenumdrehung führt dazu, dass der Riegel oder Riegelbolzen um einen Schritt bewegt wird. Wird mit dem Riegel oder dem Riegelbolzen eine Sperr- stange bewegt, so sind entsprechend viele Umdrehungen notwendig.
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Standes der Technik zu beheben. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfindung, die Widerstandsfähigkeit eines Zyiindermechanismus zu erhöhen.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Ansprüchen, den Zeichnungen sowie in der nachfolgenden Beschreibung, einschließlich der zu den Zeichnungen zugehöri- gen, wiedergegeben.
Ein Gegenstand der Erfindung betrifft demnach einen Schließzylindermecha- nismus - kurz Zylindermechanismus - mit einem Zylindergehäuse und einer drehba- ren Nocke. Die Nocke ist um eine Zylinderachse drehbar. Die Zylinderachse stimmt mit einer bereits einleitend erwähnten Schlüsseldrehachse überein. Ein Schlüssel wird zur Betätigung des Zyiindermechanismus um diese Schlüsseldrehachse ge- dreht. Die Nocke umfasst eine Nockenbuchse und mindestens einen Nockenzahn. Der Zyiindermechanismus zeichnet sich dadurch aus, dass der Nockenzahn relativ zur Nockenbuchse beweglich angeordnet ist. Hierdurch kann sich der Nockenzahn relativ zur Nockenbuchse bewegen.
Das technische Ergebnis der Erfindung besteht darin, die Festigkeit des Zylin- dermechanismus zu erhöhen. Eine höhere Festigkeit hat eine höhere Widerstands- fähigkeit zur Folge. Beispielaweise kann es sich hierbei um die Widerstandsfähigkeit gegen gewaltsame Manipulation handeln. Eine gewaltsame Manipulation kann bei- spielsweise bei einem Einbruch versucht werden. Die Erfindung verbessert damit die Einbruchsicherheit von Schlössern, insbesondere von Zylinderschlössem. Eine Er- höhung der Festigkeit des Zylindermechanismus wird dadurch erreicht, dass zumin- dest die Kerbe im Gehäuse des Zylindermechanismus entfällt. Die Kerbe entfällt, weil der relativ zur Nockenbuchse bewegliche Nockenzahn bei der Passage des Zylin- dergehäuses zurückgezogen werden kann.
Darüber hinaus besteht ein technisches Ergebnis der Erfindung in einer Erhö- hung der Geschwindigkeit des Schlosses. Die Erhöhung der Geschwindigkeit ist da- rauf zurückzuführen, dass der Nocken während einer Umdrehung den Riegel zwei- mal bewegt. Dies wird dadurch erreicht, dass der Nockenzahn während einer Um- drehung des Nockens zweimal mit dem Riegel in Eingriff kommt. Hierdurch wird beim erfindungsgemäßen Zylindermechanismus der Riegel bei jeder vollen Umdrehung des Nockens um zwei Stufen weitergedreht So können pro Umdrehung des No- ckens zwei Schritte der Riegelbewegung ausgeführt werden.
Das technische Ergebnis wird beispielsweise erreicht durch einen Zylinderme- chanismus mit einem Zylindergehäuse mit einer Aussparung und einem um eine Schlüsseldrehechse drehbaren Nocken. Der Nocken umfasst eine die Aussparung einnehmende Nockenbuchse und mindestens einen beweglichen Nockenzahn. Der Nockenzahn ist gegenüber der Nockenbuchse beweglich angeordnet
Bevorzugt ist der Nockenzahn gegenüber der Nockenbuchse radial zur Schlüsseldrehachse beweglich angeordnet. Bei seiner Bewegung fährt der Nocken- zahn zu einem Teil seiner Länge radial aus der Nockenbuchse heraus und zieht sich anschließend wieder zurück. In ausgefahrenem Zustand ragt der Nockenzahn radial über den Außenumfang der Nockenbuchse hinaus. In eingefahrenem Zustand kann der Nockenzahn beispielsweise bündig mit dem Außenumfang der Nockenbuchse abschließen, Wichtig ist dass der bewegliche Nockerarahn radial über den Außen- umfang der Nockenbuchse hinausfährt.
Die Nockenbuchse ist bevorzugt als kreiszylinderförmige Hülse ausgebildet Die Nockenbuchse ist gegenüber dem Zylindergehäuse um die Zylinderachse ihrer kreiszylinderförmigen Hülse drehbar angeordnet Die Zyiinderachse stimmt mit der Schlüsseldrehachse überein. Die Nockenbuchse in Form einer kreiszylinderförrnigen Hülse wird auch als Nockenhülse bezeichnet. Der Nockenzahn ist so konstruiert, dass er sich relativ zur Nockenhülse bewegt.
Der Nockenzahn ist in der Nockenhülse vorteilhaft senkrecht zur Zylinderach- se beweglich angeordnet. Dies erlaubt, den Nockenzahn bei der Passage des den Kodierlauf beherbergenden Teils des Querschnitts der Zylindergehäuses zurückzu- ziehen. Hierfür ist bei relativ zur Nockenbuchse unbeweglichem Nockenzahn die Kerbe im Zylindergehäuse notwendig. Durch einen Verzicht auf die Kerbe wird die Festigkeit des Zylindermechanismus erhöht.
Im Zylindergehäuse ist vorteilhaft ein Bewegungsmechanismus angeordnet der eine Umdrehung der Nockenbuchse in eine Bewegung des Nockenzahns relativ zur Nockenbuchse umwandelt.
Der Bewegungsmechanismus kann auch als Kurbelmechanismus bezeichnet werden.
Der Bewegungsmechanismus kann alternativ oder zusätzlich ganz oder teil- weise in der Nockenbuchse beherbergt sein.
Vorteilhaft weist die Nocke einen Bewegungsmechanismus mit einem beweg- lichen Nockenzahn auf. Während einer Nockenumdrehung fährt der Bewegungsme- chanismus den Nockenzahn aus der Nockenbuchse aus und zieht ihn wieder in die Nockenbuchse zurück.
Vorteilhaft wandelt der Bewegungsmechanismus eine Umdrehung der No- ckenbuchse in eine hin- und hergehende Bewegung des Nockenzahns senkrecht zur Schlüsseldrehachse um. Die hin- und hergehende Bewegung des Nockenzahns rela- tiv zur Nockenbuchse erfolgt in radialer Richtung in Bezug auf die Schlüsseldrehach- se gesehen. Die hin- und hergehende Bewegung des Nockenzahns wird daher auch als Radieibewegung bezeichnet. Die radiale Richteng steht senkrecht zur Schlüssel- drehachse.
Bei einer hin- und hergehenden Radialbewegung fährt der Nockenzahn wäh- rend einer Drehung um die Schlüsseldrehachse in radialer Richtung aus der No- ckenbuchse aus und zieht sich wieder in die Nockenbuchse zurück. Dies kann je Umdrehung der Nocke mehrfach geschehen.
Dad urch dass der Nockenzahn während einer Umdrehung der Nockenhülse um die Zylinderachse auf gegenüberliegenden Seiten heraus- und wieder zurückbe- wegt werden kann, wird auch die Geschwindigkeit des Zylindermechanismus gestei- gert
Wenn der Nockenzahn auf der einen Seite in die Nockenbuchse zurückgezo- gen ist, kann er auf der gegenüberliegenden Seite ausgefahren sein. Dies kann auch um einen Drehwinkel versetzt erfolgen.
Indem der Nockenzahn sich wieder in die Nockenbuchse zurückzieht, wird keine Kerbe im Zylindergehäuse benötigt Dies wird dadurch erreicht indem der No- ckenzahn bei der Passage des Zylindergehäuses in die Nockenbuchse zurückgezo- gen ist
Der bevorzugt vorgesehene Bewegungsmechanismus ist hiernach so einge- stellt, dass der Nockenzahn bei der Passage des Zylindergehäuses in die Nocken- buchse zurückgezogen ist
Es ist ersichtlich, dass die Erfindung dadurch verwirklicht sein kann, dass der vorgeschlagene Nocken im Zylindermechanismus aus einer Nockenbuchse und ei- nem Nockenzahn besteht Der Nockenzahn kann sich relativ zur Nockenbuchse be- wegen.
Es ist ersichtlich, dass sich die Erfindung durch den Nocken dieses Zylinder- mechanismus auszeichnet Ebenso ist ersichtlich, dass zumindest ein Teil der Aufgabe dadurch gelöst wird, indem die Aussparung im Zylindergehäuse beseitigt wird. Dadurch wird die Festigkeit des Zylindergehäuses erhöht Außerdem können mit einer Umdrehung des Nockens zwei Arbeitsphasen durchgeführt werden. Hierdurch kann mit nur einer Umdrehung eines Schlüssels um die Schlüsseldrehachse eine Sperretenge um zwei Schritte bewegt werden.
Eine derartige technische Lösung ist aus dem Stand der Technik nicht be- kannt. Dort ist vorgesehen, den Nockenzahn und die Nockenbuchse in mehrere Teile aufzuteilen.
Wichtig ist hervorzuheben, dass das genannte technische Ergebnis der Erhö- hung der Festigkeit des Zylindergehäuses dadurch erreicht wird, dass der Nocken eine Nockenhülse enthält. Der Nocken kann zum Riegelantrieb vorgesehen sein. Außerdem enthält er mindestens einen Nockenzahn. Der Nockenzahn ist so konstru- iert, dass er sich relativ zur Nockenbuchse bewegt. In der Ruhephase der No- ckenumdrehung ist dieser Zahn in die Nockenbuchse zurückgezogen. Dadurch kann auf eine Kerbe im Zylindergehäuse verzichtet werden. Das Zylindergehäuse kann auch als Schlosskörper bezeichnet werden. Ein größerer Querschnitt des Schloss- körpers ohne Einkerbung erschwert das gewaltsame Öffnen des Schlosses erheb- lich. Der Querschnitt des Schlosskörpers kann auch als Schlossquerschnitt bezeich- net werden.
Das genannte technische Ergebnis der Erhöhung der Verriegelungsgeschwin- digkeit wird dadurch erreicht, dass der zum Riegelantrieb verwendbare Nocken eine Nockenhülse enthält. Er enthält außerdem mindestens einen Nockenzahn, der in den Riegel eingreift Der Nockenzahn ist so konstruiert, dass er relativ zur Nockenbuchse beweglich ist. Der Nockenzahn kann auf verschiedenen Seiten der Nockenbuchse über die Nodkenbudhse hinausragen. Dabei bewegt der Nockenzahn den Riegelbol- zen um mehr als einen Schritt pro Umdrehung der Nockenhülse, Vorteilhaft befindet sich der Nockenzahn in einem Schifte. Der Schlitz wird in der Nockenhülse angebracht Der Nockenzahn kann sich in radialer Richtung oder in der Nähe dieser Richtung bewegen. Die Bewegung erfolgt in Bezug auf die Dreh- achse der Nockenbuchse. Sie kann in einigen Positionen über die Nockenbuchse hinausragen. In anderen Stellungen ragt er nicht über die Nockenbuchse hinaus.
Der Nockenzahn befindet sich vorteilhaft auf einem Stift. Der Stift befindet sich in der Nockenhülse. Der Nockenzahn kann vorteilhaft eine Drehbewegung relativ zu diesem Stift ausführen. Er kann bei den gleichen Drehwinkeln des Nockenzahns ge- genüber dem Stift aus der Nockenbuchse herausragen. Und ragt bei anderen Drehwinkeln nicht über die Nockenbuchse hinaus.
Der Nockenzahn befindet sich vorteilhaft auf einem Stift. Der Stift befindet sich in der Nockenhülse. Der Stift ist so konstruiert, dass er sich vorteilhaft relativ zur No- ckenhülse bewegen kann. Der Nockenzahn bewegt sich mit dem Stift Zu diesem Zeitpunkt kann er eine Drehbewegung relativ zu diesem Stift ausführen. Dabei kann sie in bestimmten Positionen über die Nockenbuchse hinausregen. In anderen Posi- tionen ragt sie nicht Über die Nockenbuchse hinaus;
Der Nockenzahn ragt vorteilhaft über die Nockenbuchse hinaus, wenn das Schloss aktiviert ist Er steht vorteilhaft nicht über die Nockenbuchse hinaus, wenn das Schloss nicht aktiviert ist.
Der kurz auch als Schloss bezeichnete Schließzylindermechanismus kann beispielsweise durch das Einstecken eines passenden Schlüssels aktiviert sein. Der Schlüssel passt beispielsweise, wenn er den Kodierlauf in vorgegebener Weise ein- stellt
Die Einstellung des Kodierlaufs in vorgegebener Weise kann auch als Schlüs- selgeheimnis bezeichnet werden. Der Nockenzahn kann hiernach über die Nockenbuchse hinausragen. Dies geschieht nur, wenn das Schloss aktiviert ist Wenn ein geeignetes Schlüsselge- heimnis an den Schließmechanismus übermittelt wurde.
Der Nockenzahn kann auf beiden Seiten des Nockens über die Nockenbuchse hinausragen. Bei jeder halben Umdrehung der Nockenhülse bewegt eine Seite des Nockenzahns den Sperrbolzen und die andere Seite der Nockenhülse den Sperrbol- zen.
Beispielsweise können sich auch mehrere Nockenzähne in den radialen Nuten der Nockenhülse befinden. Sie werden durch die Wirkung des Kurbelmechanismus freigelegt
Die Nockenhülse kann einem festen Zahn aulweisen, Im Zahn befindet sich ein Schlitz. Ein beweglicher Nockenzahn ist in den Schlitz eingesetzt. Er regt auf der an- deren Seite der Nockenbuchse über diese hinaus. In diesem besonderen Fall ist es möglich, einen solchen Zylindermechanismus in ein vorhandenes Schloss einzubau- en. Das technische Ergebnis wäre eine Erhöhung der Geschwindigkeit des Schlos- ses, Das verbleibende technische Ergebnis, nämlich die Erhöhung der Festigkeit des Zylindergehäuses, würde Jedoch nicht erreicht werden.
Die Nockenhülse kann alternativ oder zusätzlich zu den voranstehenden Aus- gestaltungen nur einen beweglichen Nockenzahn aufweisen. Der Zahn ragt nur auf einer Seite über die Nockenhülse hinaus. In diesem besonderen Fall ist es möglich, einen solchen Zylindermechanismus in das vorhandene Schloss einzubauen. Das technische Ergebnis wäre eine Erhöhung der Festigkeit des Zylindergehäuses. Das technische Ergebnis einer höheren Schließgeschwindigkeit wird Jedoch nicht erreicht,
Zusätzliche, über die vollständige Lösung der gestellten Aufgabe und/oder über die voran zu den einzelnen Merkmalen genannten Vorteile hinausgehende Vor- teile gegenüber dem Stand der Technik sind in den nachfolgenden Ausführungen zu den Zeichnungen aufgeführt. Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeisptele näher erläutert. Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet Ferner werden der Über- sicht halber nur Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Be- schreibung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die dargestellten Ausführungsfor- men stellen lediglich Beispiele der, wie die Erfindung ausgestaltet sein kann und stel- len keine abschließende Begrenzung dar. Es zeigen in schematischer Darstellung:
Fig. 1 einen Zylindermechanismus nach dem Stand der Technik in perspekti- vischer Ansicht. Der Zylindermechanismus besteht aus einer Nocke mit einer Nockenbuchse, einem fest an der Nockenbuchse angeordneten Nockenzahn 17 und einem Zylindergehäuse 2 mit einer Aussparung mit einer Kerbe 21. Die Nockenbuchse nimmt die Aussparung ein. Die Ker- be 21 dient dem Durchgang des Nockenzahns 17 bei einer vollen Um- drehung des Nockens um eine Schlüsseldrehachse. Der Schlossriegel 20, mit dem der Nockenzahn 17 zusammenwirkt, befindet sich oberhalb des Gehäuses des Zylindermechanismus 2.
Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Nockens in einem senkrecht zu einer Zylinderachse verlaufenden Querschnitt. Der No- cken umfasst eine zylinderförmige Nockenbuchse 1 und einen gegen- über dieser beweglich angeordneten Nockenzahm 17. Die zylinderför- mige Nockenbuchse 1 weist die Zylinderachse auf. Der Nockenzahn ist gegenüber der Nockenbuchse 1 senkrecht zur Zylinderachse beweglich angeordnet.
Fig. 3 den Nocken aus Fig. 2 in einer Draufsicht vom Ende des Nockenzahns 17 ausgesehen.
Fig. 4 den Nocken aus Fig. 2 in einer Draufsicht senkrecht zur Zylinderachse und senkrecht zur Bewegungsrichtung des Nockenzahns 17 gegenüber der Nockenbuchse 1 gesehen. Fig. 5 die Einzelteile des Nockens aus Fig. 2 in perspektivischer Ansicht.
Fig. 6 den Nocken aus Fig. 2 mit Nockenbuchse 1 und Nockenzahn 17 in per- spektivischer Ansicht. Die Nockenbuchse 1 wird hier auch als Nocken- hülse bezeichnet. Der Nockenzahn 17 befindet sich in eingezogener Position in der Nockenbuchse 1.
Fig. 7 den Nocken aus Fig. 2 mit Nockenbuchse 1 und Nockenzahn 17 in per- spektivischer Ansicht. Die Nockenbuchse 1 wird hier auch als Nocken- hülse bezeichnet Der Nockenzahn 17 ist nach unten, hier auch nach rechts bezeichnet, zum Teil aus der Nockenbuchse 1 ausgefahren.
Fig. 8 den Nocken aus Fig. 2 mit Nockenbuchse 1 und Nockenzahn 17 in per- spektivischer Ansicht. Die Nockenbuchse 1 wird hier auch als Nocken- hülse bezeichnet. Der Nockenzahn 17 ist nach oben, hier auch nach links bezeichnet, zum Teil aus der Nockenbuchse 1 ausgefahren.
Fig, 9 die Getrieberahmen 3 und 4 des Nockens aus Fig. 2 in perspektivischer Ansicht mit den Zahnrädern 11 und 12 in Mittelstellung. Die Mittelstel- lung entspricht der eingezogenen Position in Fig. 6. Die Zahnräder 11, 12 halten den Nockenzahn 17 im Inneren der Nockenbuchse 1. Die No- ckenbuchse 1 wird hier auch als Nockenhülse bezeichnet
Fig. 10 die Getrieberahmen 3 und 4 des Nockens aus Fig. 2 in perspektivi- scher Ansicht mit den Zahnrädern 11 und 12 in der äußersten linken Position. Die äußerste linke Position entspricht der nach oben ausge- fahrenen, linken Position in Fig. 8. In dieser Position wird der Nocken- zahn 17 gehalten. Der Nockenzahn 17 erstreckt sich entlang der Schlüsseldrehachse gesehen von der Nockenbuchse 1 aus nach link». Die Nockenbuchse 1 wird hier auch als Nockenhülse bezeichnet Fig. 11 die Getrieberahmen 3 und 4 des Nockens aus Fig. 2 in perspektivi- scher Ansieht mit den Zahnrädern 11 und 12 in der äußersten rechten Position. Die äußerste rechte Position entspricht der nach unten ausge- fahrenen, rechten Position in Fig. 7. In dieser Position wird der Nocken- zahn 17 gehalten. Der Nockenzahn 17 erstreckt sich entlang der Schlüsseldrehachse gesehen von der Nockenbuchse 1 aus nach links. Die Nockenbuchse 1 wird hier auch als Nockenhülse bezeichnet,
Fig . 12 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Nockens in einem die Zylinderachse einschließenden Querschnitt Der Nocken um- fasst eine Nockenbuchse 1 und einen gegenüber dieser beweglich an- geordneten Nockenzahm 17. Der Nockenzahn ist gegenüber der No- ckenbuchse 1 um eine senkrecht zur Zyiinderachse verlautende Schwenkachse beweglich angeordnet. Bei dieser Ausführung ist der Nockenzahn 17 mit einem Loch versehen. Das Loch kann eine Bohrung sein. Die Schwenkachse 22 des Nockenzahns 17 verläuft durch die Bohrung. Die Schwenkachse 22 kann auch als Drehachse bezeichnet werden. Die Schwenkachse 22 des Nockenzahns 17 selbst ist durch eine Welle gebildet. Die Welle ist an einem Achsstößel 23 angeordnet. Das Achsstößel 23 kann auch als Wellenstößel oder als Achsenschie- ber bezeichnet werden. Das Achsstößel 23 bewegt sich axial in einer Führung 24. Das Achsstößel 23 ist in der Führung 24 parallel zur Zylin- derachse beweglich angeordnet. Die Führung 24 kann als Loch für das Achsstößel 23 bezeichnet werden. Die Führung 24 kann als durch eine Bohrung in der Nockenbuchse 1 hergestellt sein. Die Bohrung verläuft parallel zur Zylinderachse. Der Nockenzahn 17 wird durch eine Feder 25 auf das Achsstößel 23 und auf ein Zahnstößel 26 gedrückt. Das Zahnstößel 26 kann auch als Zahnabdrücker bezeichnet werden. Das Zahnstößel 26 bewegt sich axial in einer Führung 27. Die Führung 27 kann auch als Zahn-Drückerloch bezeichnet werden. Die Führung 27 kann als durch eine Bohrung in der Nockenbuchse 1 hergesteift sein. Die Bohrung verläuft parallel zur Zylinderachse. Das Zahnstößel 26 ist in der Führung 27 parafiel zur Zylinderachse beweglich angeordnet Das Achsstößel 23 und das Zahnstößel 26 bewegen sich jeweils ge- mäß einer Bahn, wenn sich die Nockenhülse 1 dreht. Jede Bahn gibt eine Axialbewegung des Achsstößels 23 und des Zahnstößels 26 vor. Die Bahn kann auch als Weg bezeichnet werden. Jede Bahn wird durch einen konzentrischen Profilring 28, 29 definiert. Dabei handelt es sich zum einen um einen Profilring 28 für das Zahnstößel 26. Zum anderen handelt es sich dabei um einen Profilring 29 für das Achsstößel 23. Der Profilring 28 für das Zahnstößel 26 kann auch als Zahn-Drückerprofil- ring bezeichnet werden. Der Profilring 29 für das Achsstößel 23 kann auch als Achse-Schubstangenprofilring bezeichnet werden. Die Profil- ringe 28, 29 sind an den Enden einer Zylinderscheibe 30 befestigt. Die Profilringe 28, 29 geben axiale Bewegungsfolgen beziehungsweise axi- ale Bewegungen für das Achsstößel 23 und das Zahnstößel 26 vor, wenn die Zylinderscheibe 30 um die Zylinderachse gedreht wird. Die Zylinderscheibe 30 kann durch eine Unterlegscheibe verwirklicht sein. Die Zylinderscheibe 30 kann als Unterlegscheibe bezeichnet werden. Die Zylinderecheibe 30 wird durch einen Vemegelungsmechanismus des Zylindermechanismus in axialer Richtung entlang der Drehachse der Nockenbuchse 1 bewegt. Das Freigeben und Zurückziehen des Nockenzahns 17 aus der Nockenbuchse 1 kann aktiviert oder deakti- viert werden, wenn diese Nockenbuchse 1 gedreht wird. Auf diese Wei- se kann der Zylindermechanismus in die aktivierte oder nicht aktivierte Position gefahren werden.
Fig. 13 die aufeinanderfolgenden Phasen I. II. Ill und VI des Zurückziehens des Nockenzahns 17 in die Nockenbuchse 1 bei einer Ausgestaltung gemäß Fig. 12. Der Nockenzahn 17 ist im inneren der Nockenbuchse 1 eingezogen. Der Hockenzahn wird durch das Achsstößel 23, den Zahn- stößel 26 und die Feder 25 von der Nockenbuchse 1 nach außen gezo- gen. Das Achsstößel 23 bewegt sich synchron mit dem Zahnstößel 26. Das Achsstößel 23 bewegt die Schwenkachse 22 von der Mitte des Zy- lindenmechanismus weg. Ein Zapfen 31 kommt aus einer Aufnahme 32 heraus. Der Zapfen 31 kann auch als Zahnhalter bezeichnet werden. Der Zapfen 31 bildet eine Fixiereinrichtung. Der Zapfen 31 kann als Fi- xiervomchtung bezeichnet werden. Die Aufnahme 32 kann als Auffang- behälter oder als Fänger für den Zapfen 31 bezeichnet werden. Das Achsstößel 23 bleibt stehen. Das Zahnstößel 26 bewegt sich weiter von der Mitte des Zylindermechanismus weg. Der Nockenzahn 17 beginnt unter der Wirkung der Feder 25, sich um die Schwenkachse 22 zu dre- hen. Das Achsstößel 23 nimmt die Bewegung von der Mitte des Zylin- dermechanismus aus wieder auf. Das Zahnstößel 26 bewegt sich vor dem Achsstößel 23. Dadurch wird der Hockenzahn 17 in die Nocken- buchse 1 zurückgezogen. Der Nockenzehn 17 wird in umgekehrter Reihenfolge wieder eingezogen. Die Fahrwege und Geschwindigkeiten des Achsstößel 23 und des Zahnstößels 26 werden durch die Profilrin- ge 28 und 29 bestimmt. Die Profilringe 28, 29 geben axiale Bewegungs- folge beziehungsweise axiale Bewegungen für das Achsstößel 23 und das Zahnstößel 26 vor, wenn die Zylinderscheibe 30 um die Zylinder- achse gedreht wird. Die durch die Profilringe 28, 29 gebildeten Füh- rungsbahnen sind so optimiert, dass sie möglichst wenig Platz bean- spruchen. Dieser Raum wird benötigt, um den Nockenzahn 17 zu ver- längern.
Fig. 14 einige Einzelteile des Nockens aus Fig. 12. Dabei handelt es sich um Detailansichten des Nockenzahns 17 mit dem Zapfen 31 in einem Querschnitt B-B, in einer Seitenansicht, und in einer Seitenansicht A-A, sowie um Detailansichten des Achsstößel 23 in einer Seitenansicht, des Zahnstößels 26 in einer Draufsicht und der die Schwenkachse 22 bil- denden Welle beziehungsweise der die Schwenkachse einnehmenden Welle in einer Draufsicht und in einem Querschnitt D-D.
Fig. 15 ein drittes Ausführungsbeispiel eines «findungsgemäßen Nockens in einem Querschnitt und in einem Längsschnitt A-A, mit einem Stift 33, einen Nockenzahn 17 mit einer Aufnahme 38 für den Stift 33 und eine Nockenhülse 1 mit einem Stift 33, einem Kanal 34 zur Zuführung eines Arbeitsmediums, einer Nut 35 für die Zahnbewegung, einen Hohlraum 36 in der Nockenhülse 1 , eine Ausnehmung 37 in der Nockenhülse 1 für den Stift 33. Die Aufnahme 38 kann durch ein Sackloch gebildet sein. Die Aufnahme kann durch eine Bohrung hergestellt sein.
Gemäß der beanspruchten Erfindung umfasst ein Nocken des Zylinderme- chanismus eine Nockenhülse 1 und mindestens ein Nockenzahn 17. Der Nocken- zahn 17 ist so konzipiert, dass er relativ zur Nockenhülse beweglich ist.
Eine Ausführung der beanspruchten Erfindung sieht folgendes vor. Wenn die Nockenbuchse 1 durch Einstecken eines geeigneten Schlüssels in den Zylinderme- chanismus gedreht wird, ragt der Nockenzahn 17 über die Nockenbuchse 1 hinaus. Dadurch wird die Bewegung einer Sperrstange oder eines Schlossriegels 20 ermög- licht. Wenn der Schlüssel entfernt wird, wird der Nockenzahn 17 in die Nockenbuch- se 1 zurückgezogen. Der Nockenzahn 17 verliert seine Fähigkeit, den Schlossriegel 20 zu bewegen.
Eine andern Ausführung der beanspruchten Erfindung sieht folgendes vor. Der Nockenzahn 17 muss durch die Kerbe 21 passen. Dies geschieht während eines als Ruhephase bezeichneten Teils der Umdrehung der Nockenhülse 1. Der Nockenzahn wird in das innere der Nockenbuchse 1 zurückgezogen. Die Kerbe 21 im Zylinderge- häuse 2 kann dadurch weggelassen werden. Der Nockenzahn 17 ist ohne passen- den Schlüssel aus der Nockenbuchse 1 ausgefahren. Dies geschieht in einem ande- ren Teil der Nichtbetriebsphase der Nockenhülsenumdrehung. In Ermangelung eines geeigneten Schlüssels ragt der Nockenzahn 17 demnach aus der Nockenbuchse 1. Dadurch wird verhindert, dass der Zylindermechanismus ohne Verwendung eines geeigneten Schlüssels entfernt werden kann.
Eine weitere Ausführung der beanspruchten Erfindung sieht folgendes vor. In der Nockenbuchse 1 befinden sich mehrere Nockenzähne 17, die abwechselnd aus der Nockenbuchse 1 herausragen, Dies ist der Fall, wenn diese Nockenzähne 17 die Arbeitsphase der Drehung der Nockenhülse durchlaufen. Die Nockenzähne 17 zie- hen sich nach innen in die Nockenbuchse 1 zurück, Dies geschieht, wenn sich dieser Nockenzahn 1 in der Ruhephase der Drehung der Nockenbuchse 1 befindet
Eine zusätzliche Ausführung der beanspruchten Erfindung sieht folgendes vor. Einerder Nockenzähne 17 ist in der inaktiven Stellung des Zylindermechanismus aus der Nochenhülse 1 herausgezogen. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass der Zylindermechanismus ohne einen geeigneten Schlüssel aus dem Schloss ent- fernt werden kann.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der beanspruchten Erfindung enthält der Nocken des in Fig. 2 dargestellten Zylindermechanismus eine hohle Nocken« buchse 1. Die hehle Nockenbuchse 1 wird als Nockenhülse, kurz Hülse, bezeichnet. Die Hülse befindet sich im Zylindergehäuse 2 des Zylindermechanismus. Die Hülse wird gedreht, wenn das Schloss, welches diese Nockenbuchse 1 umfasst, geöffnet oder geschlossen wird. Der Nocken beherbergt einen Bewegungsmechanismus. Dieser umfasst einen linken Getrieberahmen 3 und einen rechten Getrieberahmen 4. Die Getrieberahmen 3, 4 sind mit Verbindungsstiften 5, 6 miteinander verbunden. Führungsstifte 7.8 sind mit den Verbindungsstiften 4, 5 verbunden. Die Führungsstif- te 7, 8 können einer Verscheibung des Bewegungsmechanismus entlang der Zylin- derachse dienen. Die Föhrungsstifte 7, 8 werden auch Stößel genannt. Wellen 9, 10 überbrücken den Zwischenraum zwischen den Geirieberahmen 3, 4. Zahnräder 11 , 12 sind drehbar auf den Wellen 9, 10 angeordnet. Alternativ können Zahnräder und Wellen fest miteinander verbunden und die Weilen an ihren Enden drehbar in den Getrieberahmen 3, 4 gelagert sein. Wichtig ist, dass die Zahnräder 11, 12 drehbar zwischen den Getrieberahmen 3, 4 angeordnet sind. Die Enden der Wetten 9, 10 sind in Buchsen 13, 14, 15, 16 eingeführt In der hohlzytinderförmigen Hülse der No- ckenbuchse 1 sind Schlitze für den Nockenzahn 17 vorgesehen. Der in den Schlitzen der Nockenbuchse 1 angebrachte bewegliche Nockenzahn 17 befindet sich zwi- schen den Zahnrädern 11, 12. Der bewegliche Nockenzahn 17 ist beweglich ausge- führt. Er kann durch die Schlitze in der Nockenbuchse 1 auf den verschiedenen Sei- ten der Nockenbuchse 1 herausragen (Fig. 2 bis Fig, 11).
Beidseits der hohlzylinderförmigen Hülse der Nockenbuchse 1 sind Deckel 18, 19 angebracht
Der Nockenzahn 17 ist für die Hauptfunktion des Schlosses verantwortlich. Dies ist die Bewegung des Schlossriegels 20. Wenn sich die Nockenbuchse 1 in eine Richteng dreht, bewegt der Nockenzahn 17 den Schlossriegel 20, beispielsweise eine Sperrstange während der Drehphase der Nockenbuchse 1. Der Nockenzahn 17 setzt die Drehbewegung der Nockenbuchse 1 in eine Translationsbewegung des Schlossriegels 20 um.
Wenn sich die Nockenbuchse 1 weiter in dieselbe Richteng dreht, durchläuft der Zahn des Nockens 17 in der Ruhephase der Drehung die Kerbe 21. Die Kerbe 21 befindet sich im Zylindergehäuse 2. Dies ist notwendig, um von der rechten Seite an den Schlossriegel 20 heranzukommen und den Schlossriegel 20 zum nächsten Schritt zu bewegen.
Diese Kerbe 21 im Zylindergehäuse 2 schwächt die Konstruktion des Zylin- dermechanismus. In einer Ausführungsfbrm der beanspruchten Erfindung ist es mög- lich, auf die Herstellung dieser Kerbe zu verzichten. Zu diesem Zweck müssen die Führungsstifte 7, S während der Drehung der Nockenbuchse 1 in die Ruhephase der Drehung bewegt werden. Beim Bewegen der Führungsstifte 7, 8 muss der Bewe- gungsmechanismus mit den Getrieberahmen 3, 4 bewegt werden. Durch die Bewe- gung der Getrieberahmen 3, 4 in Richtung Zylinderachse drehen sich die Zahnräder 11, 12. Durch die Drehung der Zahnräder 11, 12 bewegt sich der Nockenzahn 17 innerhalb der Nockenbuchse 1 quer zur Zylinderachse.
In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Länge des beweglichen No- ckenzahns 17 gleich oder kleiner als der Durchmesser der Nockenbuchse 1. In der nicht aktivierten Stellung des Zylindermechanismus befinden sich die Führungsstifte 7, 8 in der Mittelstellung. In dieser Stellung befindet sich der bewegliche Nockenzahn 17 des Nockens innerhalb der Nockenbuchse 1. Durch Drehen der Nockenbuchse 1 wird der Schlossriegel 20 nicht bewegt.
Bei der Drehung der Nockenbuchse 1 bewegen sich die Führungsstifte 7, 8 Schrittereise gemäß dem erforderlichen Gesetz. So wurde beispielsweise durch die Interaktion mit den Profilringen 28. 29 oder einer schrägen Scheibe das Profil verän- dert. Die Zylinderscheibe 30 ist durch die Aktivierung des Zytindermechanismus ge- neigt worden. Eine andere Version des Mechanismus der Bewegung der Führungs- stifte 7, 8 ist ebenfalls möglich. Dazu gehören bekannte elektronische, elektromagne- tische, elektrische, hydraulische. pneumatische und mechanische Mechanismen. Einschließlich Schrauben-, Nocken-, Hebelmechanismen und andere ähnliche Me- chanismen oder Kombinationen davon.
Das Bewegungsgesetz der Führungsstifte 7, 8 im aktivierten Zustand des Zy« lindermechanismus kann sich von dem Bewegungsgesetz der Fühnmgsstifte 7, 8 im nicht aktivierten Zustand das Zylindermechanismus unterscheiden. Dieses Gesetz kenn durch den Kodiermechanismus des Zylindermechanismus geändert werden.
Der Nockenzahn 17 wird durch die Drehung der Zahnräder 11, 12 bewegt Die Zahnräder 11, 12 wirken mit den Zahnstangen in den an den Seiten des Nocken- zahns 17 zusammen.
Bei der beanspruchten Erfindung können die Steuerfunktionen zum Ausfahren und Einfahren des Nockenzahns 17 in an sich bekannter Weise ausgeführt werden. Dies geschieht in Abhängigkeit vom Drehwinkel der Nockenbuchse 1. Dazu gehören z,. B. Kurbeltriebe, Spindeltriebe. Profilnocken. Stangen-, Drücker- und Hebelsyste- me. Hydraulikzylinder. Pneumatikzylinder, magnetische und elektromagnetische Kupplungen, elektronische Geräte, Solenoide, Elektromotoren und jede Kombination davon.
Die Geräte funktionieren wie folgt
Bei der in den Figuren 2 bis 11 gezeigten Ausführungsform der Erfindung be- wirtet die Änderung des Drehwinkels der Nockenbuchse 1 eine Bewegung der Füh- rungsstifte 7, 8. Dies geschieht nach dem Stand der Technik. Die Bewegung der Führungsstifte 7, 8 treibt die Zahnräder 11 , 12 an. Die Zahnräder 11 , 12 befinden sich auf den Wellen 9, 10. Sie drehen sich in den Buchsen 13, 14, 15, 16. Und sie sind an der Nockenbuchse 1 befestigt. Durch die Drehung der Zahnräder 11, 12 wird der Nockenzahn 17 in Bewegung gesetzt Die Drehung erfolgt durch die Zahnschie- nen an den Seiten des Nockenzahns 17. Der Nockenzahn 17 ragt über die Nocken- buchse 1 hinaus. Dies geschieht durch die Schlitze oder Nuten in der Nockenbuchse 1. Der Nockenzahn 17 kann sich auch in das innere der Nockenbuchse 1 zurückzie- hen.
Bei der in Fig. 12 bis Fig. 14 dargestellten Ausführungsform der Erfindung be- wirkt eine Änderung des Drehwinkels der Nockenbuchse 1 eine Bewegung der Achsstößel 23. Auch die Schwenkachsen 22 selbst, um die die Nockenzähne 17 schwenkbar angeordnet sind, werden durch eine Bewegung der Achsstößel 23 posi- tionsverändert. Ebenso werden hierbei die Zahnstößel 26 in ihren Führungen 27 ver- schoben. Die Nockenzähne 17 drucken unter der Wirkung der Feder 25 die Achsstö- ßel 23 und Zahnstößel 26 gegen die Profilringe 28, 29. Die Profilringe 28. 29 befin- den sich an den Biden der Zylinderscheibe 30. Eine zweite Zylinderscheibe 30 und die Profilringe 28, 29 auf der gegenüberliegenden Seite des Nockens sind in Fig. 12 nicht dargestellt. Die Profilringe 28. 29 bestimmen durch ihre Oberfläche die Bewe- gungsgesetze der Achsstößel 23 und der Zahnstößel 26. Wenn der Nockenzahn 17 ausgefahren ist. tritt der Zapfen 31 in die Aufnahme 32 ein. Der Zapfen 31 wird auch als Halter oder als Zahnhalter bezeichnet Die Aufnahme 32 wird auch als Fänger bezeichnet. Zusammen mit einer die Schwenkachse 22 einnehmenden Welle hält sie den Nockenzahn 17.
Wenn sich die Nockenbuchse 1 dreht, wird einer der Nockenzähne 17 aus dem Körper der Nockenbuchse 1 herausgezogen. Dieser Nockenzahn 17 bewegt den Schlossriegel 20. Der Schlossriegel wird auch als Sperrbolzen bezeichnet Die restlichen Nockenzähne 17 werden in die Nockenbuchse 1 zurückgezogen. Das Achsstößel 23 und das Zahnstößel 26 verschwenken den Nockenzahn 17 von der eingefahrenen in die ausgefahrene Position. Das Achsstößel 23 und das Zähnstößel 26 bewegen sich hierzu in unterschiedliche Richtungen. Das Achsstößel 23 und mit diesem die Schwenkachse 22 bewegen sich von der Mitte des Zyiindermechanismus weg. Der Zahnstößel 26 bewegt sich zur Mitte hin. Dann bleiben die Schwenkachse 22 und das Achsstößel 23 stehen.
Das Zahnstößel 26 bewegt sich weiter zur Mitte hin. Die Bewegung erfolgt, bis der Nockenzahn 17 durch die Nuten der Nockenbuchse 1 vollständig außerhalb der Nockenbuchse 1 ist Unter der Einwirkung der Profilringe 28, 29 bewegen sich dann das Zahnstößel 26 und das die Welle tragende Achsstößel 23 zusammen mit der die Schwenkachse 22 einnehmenden Welle 22 und dem auf dieser Welle befindlichen Nockenzahn 17 in Richtung der Mitte des Zylmderrades. Bei dieser fortschreitenden Bewegung trifft der Zapfen 31 auf die Aufnahme 32.
Gleichzeitig werden die Nockenzähne 17 in die Nockenbuchse 1 zurückgezo- gen. Dazu fuhren sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Bei diesem Drehwinkel der Nockenbuchse 1 beteiligen sich die Nockenzähne 17 nicht an der Bewegung des Schlossriegels 20 zur nächsten Stufe.
Ausführungsformen des Bewegungsmechanismus in der Nockenbuchse 1, durch den der Nockenzahn 17 bewegt wird, sind nur beispielhaft dargestellt. Und auch, um die Durchführbarkeit der beanspruchten Erfindung zu demonstrieren. Wie z. B. in Fig. 2 oder Fig, 12 dargestellt, Die beanspruchte Erfindung kann auch mit anderen aus dem Stand der Tech- nik bekannten Nockenschattwerken durchgeführt weiden. Dabei kann es sich um mechanische, elektrische, elektromagnetische, hydraulische, pneumatische oder thermische Mechanismen handeln. Die Funktion der Mechanismen besteht darin, einen Teil des Zylindermechanismus unter Beteiligung mindestens eines Nocken- zahns 17 in Abhängigkeit von der Position der anderen Teile und Baugruppen des Zylindermechanismus zu bewegen. Zum Beispiel über den Drehwinkel der Nocken- buchse 1. Je nachdem, ob der richtige oder ein ungeeigneter Schlüssel installiert wurde. Von der Position des Türöfihers aus. Bei Betrieb eines Zutrittskontrollaktors und Status anderer ähnlicher Teile und Komponenten.
Die bisher unbekannte Aufteilung des Nockens in eine Nockenbuchse 1 und einen gegenüber dieser beweglich angeordneten Nockenzahn 17 ist nicht nahelie- gend und hat einen erfinderischen Charakter. Es ist mit der Möglichkeit der Bewe- gung und der Zugabe eines neuen Bewegungsmechanisrnus, um die Nocke ge- macht.
Beispielsweise ist es möglich, eine Nut 35 in der Nockenbuchse 1 für die Be- wegung eines beweglichen Nockenzahns 17 mit einem Spalt durchzuführen, der es dem Nockenzahn 17 ermöglicht, sich zu bewegen und die Verwendung einer hydrau- lischen oder pneumatischen Methode zur Obertragung von Bewegung auf den No- ckenzahn 17 zu ermöglichen, indem übermäßiger oder reduzierter Druck oder Vaku- um in einem Hohlraum 36 der Nockenbuchse 1 durch einen Kanal 34 zur Versorgung des Hohlraums 36 mit einem Arbeitsmedium erzeugt wird. Am Ende der Bewegung des Nockenzahns 17 wird der Nockenzahn 17 durch Ausstrecken eines Stifts 33 in eine Aufnahme 38 fixiert. Der Stift 33 befindet sich in einer Ausnehmung 37, die in der Hülse der Nockenwelle 1 koaxial mit der Zylinderachse dieser Nockenbuchse 1 hergestellt wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass im vorliegenden Dokument der Begriff Achse im Gegensatz zu dem Begriff Welle eine geometrische Achse und nicht ein Maschinenelement bezeichnet.
Wichtig ist auch hervorzuheben, dass die Erfindung alternativ oder zusätzlich zu den voranstehend beschriebenen Varianten vorsehen kann, dass der Nocken- zahn 17 mit Hilfe eines elektrischen, mechanischen, hydraulischen oder pneumati- schen Antriebs über die Nockenbuchse 1 zusätzlich auch auf der anderen Seite der Nockenbuchse 1 hinausragen kann.
Alternativ kann sich der Nockenzahn 17 mit Hilfe eines elektrischen, mechani- schen, hydraulischen oder pneumatischen Anhiebs nur in eine Richtung über die Nockenbuchse 1 hinaus erstrecken.
Ebenfalls wichtig ist hervorzuheben, dass die beispielsweise als Hülse der Nockenwelle ausgeführte Nockenbuchse mit Rillen für die Zahnbewegung, Hohlräu- men, Kanälen zur Versorgung des Arbeitsmediums, Löchern für Stifte, dem Mecha- nismus zum Bewegen des Nockenzahns mit einem pneumatischen oder hydrauli- schen Arbeitsmedium ausgestattet ist, wobei der Nockenzahn mit Löchern für Stifte ausgestattet ist
Die Erfindung kann verwirklicht sein durch einen Schließzylindermechanismus mit einer Nockenhülse und mindestens einem Nockenzahn, wobei die Nocke einen Bewegungsmechanismus mit einem beweglichen Nockenzahn aufweist aus der No- ckenhülse und dass der Nockenzahn in die Nockenbuchse zurückzuziehen.
Der Nockenzahn kann mit dem Riegel in der eingefahrenen Position der No- ckenhülse Zusammenarbeiten, wobei in der eingefahrenen Position der Nockenhülse der Verriegelungsbolzen unverschiebbar ist
Der Nockenzahn kann in der eingefahrenen Position nicht vollständig in der Nockenhülse angeordnet sein. Der Nockenzahn kann von der Nockenhülse in die ausgefahrene Position bringbar sein, wenn der Zylindermechanismus aktiviert ist.
Der Nockenzahn kann die Nockenhülse nach mehreren Seiten verlängern,
Die Nockenhülse und die beweglichen Nockenzähne können mit mindestens einem festen Nockanzahn versehen sein.
Der Betätigungsmechanismus der Nockenzahnbewegung kann mit Drückern ausgestattet sein, wobei:
- die Drücker sich relativ zur Nockenhölse bewegen,
- die Zahnstangen mit Stößeln verbunden sind,
- die Zahnstangen mit Zahnrädern verbunden sind ,
- die Zahnräder auf Wellen angeordnet sind,
- die Wellen in Hülsen angeordnet sind,
- die Buchsen an der Hülse des Nockens befestigt sind,
- die Zahnräder an ihren Enden mit den Zahnleisten verbunden sind,
- der Nockenzahn an den Seiten mit gezahnten Leisten versehen ist,
- die Zahnleisten der Nockenverzahnung mit den Mittelteilen der Zahnräder verbunden sind, und
- die Nockenhülse ist mit Schlitzen für die Bewegung der Nockenzähne ver- sehen ist.
Die Nockenhülse kann mit Nuten versehen sein, wobei:
- der Mechanismus für die Bewegung des Nockenzahns mit einem Nocken- zahnachsendrücker und einem Nockenzahndrücker ausgestattet ist
- die Stößel in den Schlitzen der Nockenhülse angeordnet und unabhängig voneinander bewegbar sind,
- die Nockenhülse mit einer Nut für die Bewegung der Nockenzähne versehen ist,
- der Nockenzahn mit einer Bohrung versehen ist,
- eine drehbare Achse in das Loch einsetzbrar ist, die Achse ist an einem Ende des Achsstößels befestigt. Das andere Ende des Achsstößels auf der Stirnseite des Profilringe des Achsstößels ver- schiebbar angeordnet ist, das eine Ende des Zahnstößels so angeordnet ist, dass es auf der Seiten- fläche des Nockenzahns gleiten kann, das andere Ende des Zahnstößels sich mit Gleitmöglichkeit auf der Stirn- fläche des Profilringes des Zahnstößels befindet, dass an dem Nocken- zahn eine Zugfeder befestigt ist, dass das andere Ende der Feder an der Nockenhülse unter den Stößeln befestigt ist, dass die Bewegung der Stö- ßel durch die Form der Stirnfläche des Profilrings des Zahnstößels und des Profilrings des Achsstößels definiert ist, dies vom Drehwinkel der Nockenbuchse abhängig ist, die konzentrischen Profilringe des Achsstößels und des Zähnstößels auf die Stirnseite der Scheibe gelegt werden, die Platzierung in Bezug auf die Drehachse der Nockenbuchse ohne die Möglichkeit einer Bewegung erfolgt und die Scheibe so konstruiert ist, dass sie sich entlang der Drehachse der No- ckenhülse bewegt.
Es ist ersichtlich, dass die Erfindung sich auf Schlösser bezieht, die als engli- sche Schlösser bezeichnet werden. Die Schlösser enthalten einen austauschbaren Schließzylindermechanismus. Der Mechanismus wird auch als englischer Dietrich bezeichnet Die Erfindung beschreibt einen Nocken für diesen Zylindermechanismus. Der Nocken umfasst eine auch als Nockenhülse bezeichnete Nockenbuchse 1. Sie umfasst auch mindestens einen Nockenzahn 17. Der Nockenzahn 17 ist gegenüber der Nockenbuchse 1 beweglich ausgeführt. Die Nocke ist mit einem Bewegungsme- chanismus ausgestattet Der Bewegungsmechanismus kann auch als Verschiebe- mechanismus bezeichnet werden. Der Bewegungsmechanismus dient dazu, den Nockenzahn 17 aus der Nockenbuchse 1 auszufahren und den Nockenzahn 17 wie- der in die Nockenbuchse 1 einzufahren, Die Festigkeit des Schlosses wird durch den Wegfall der Kerbe 21 im Zylindergehäuse erhöht Die Verriegelungsgeschwindigkeit wurde erhöht indem der Riegel pro Umdrehung des Nockens zwei Schritte bewegt wird.
Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbei- spiele beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Ansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Ansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.
Die Erfindung ist insbesondere im Bereich der Herstellung von Schlössern, insbesondere auswechselbaren Schließzylindern, wie etwa Profilzylindern gewerblich anwendbar.
Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf bevorzugte Ausführungsformen beschrieben. Es ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlungen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.
Bezugszeichenliste
1 Nockenbüchse
2 Zylindergehäuse
3 Getrieberahmen
4 Getrieberahmen
5 Verbindungsstift
6 Verbindungsstift
7 Föhrungsstift
8 Führungsstift
9 Welle
10 Welle
11 Zahnrad
12 Zahnrad
13 Buchse
14 Buchse
15 Buchse
16 Buchse
17 Nockenzahn
18 Deckel
19 Deckel
20 Schlossriegel
21 Kerbe
22 Schwenkachse
23 Stößel
24 Führung
25 Feder
26 Zahnstößel
27 Führung 28 Profilring
29 Profilring
30 Zylinderscheibe
31 Zapfen
32 Aufnahme
33 Stift
34 Kanal
35 Nut
36 Hohlraum
37 Ausnehmung
38 Aufnahme

Claims

Patentansprüche
1. Schließzylindermechanismus mit einem Zylindergehäuse (2) und einer um eine Zylinderachse drehbaren Nocke, welche eine Nockenbuchse (1) und mindestens einen Nockenzahn (17) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Nockenzahn (17) relativ zur Nockenbuchse (1 ) beweglich angeordnet ist.
2. Schließzylindermechanismus nach Anspruch 1, umfassend einen Bewe- gungsmechanismus, der eine Drehung der Nocke in eine einmalig hin- und hergehende Bewegung des Nockenzahns (17) senkrecht zur Zylinderachse umwandelt, bei welcher Bewegung der Nockenzahn (17) aus der Nocken- buchse (1 ) ausfährt und sich wieder in die Nockenbuchse (1) zurückzieht.
3. Schließzylindennechanismus nach Anspruch 1, wobei der Nockenzahn ge- genüber der Nockenbuchse 1 um eine senkrecht zur Zylinderachse verlaufen- de Schwenkachse (22) hin und her beweglich angeordnet ist und wobei der Nockenzahn (17) bei seiner hin« und hergehenden Bewegung aus der No- ckenbuchse (1) herausschwenkt und wieder in diese zurückschwenkt
4. Schließzylindennechanismus nach Anspruch 2 oder 3, wobei der Nockenzahn (17) bei seiner hin- und hergehenden Bewegung einmal auf der einen Seite der Nockenbuchse (1) und ein andermal auf der gegenüberliegenden Seite der Nockenbuchse (1) herausfährt
5. Schließzylindennechanismus nach Anspruch 2, 3 oder 4, wobei der Nocken- zahn (17) seine hin« und hergehende Bewegung während einer vollen Umdre- hung der Nockenbuchse (1) mindestens zweimal ausführt.
6. Schließzylindermechanismus nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei in der Nockenbuchse (1) mehrere, in unterschiedlichen Drehlagen gegenüber der Nockenbuchse (1) angeordnete Nockenzähne (17) untergebracht sind.
7. Schließzylindermechanismus nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei das Zylindergehäuse (2) eine Aussparung aufweist welche die No- ckenbuchse (1) einnimmt.
8. Schließzylindermechanismus nach Anspruch 7, wobei die Aussparung im Zy- lindergehäuse (2) frei von einer Kerbe (21) ausgeführt ist
9. Schließzylindermechanismus nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei er einen Kodelauf umfasst, der ein drehen der Nocke nur durch einen passend kodiertem Schlüssel ertaubt.
10. Schließzylindermechanismus nach Anspruch 9, wobei der Nockenzahn (17) bei abgezogenem Schlüssel aus der Nockenbuchse (1) heraussteht, um einen mit dem Nockenzahn (17) betätigbaren Riegel (20) zu blockieren.
PCT/IB2021/060651 2020-11-18 2021-11-17 Schliesszylindermechanismus WO2022107014A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137804 2020-11-18
RU2020137804A RU2756627C1 (ru) 2020-11-18 2020-11-18 Привод засова замка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022107014A1 true WO2022107014A1 (de) 2022-05-27

Family

ID=78000091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/IB2021/060651 WO2022107014A1 (de) 2020-11-18 2021-11-17 Schliesszylindermechanismus

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2756627C1 (de)
WO (1) WO2022107014A1 (de)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE476240C (de) * 1929-05-14 Zeiss Ikon A G Goerz Werk Zwischen zwei in einem gemeinsamen Mantelgehaeuse auf gleicher Achse gelagerten Schliesszylindern liegender Schliessbart
DE8526663U1 (de) * 1985-09-18 1985-11-14 Percic, Mladen, 6000 Frankfurt Sicherheitsschloß
US9447608B2 (en) * 2014-10-28 2016-09-20 Schlage Lock Company Llc Locking cartridges
WO2018002569A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 Uap Limited A cam assembly for a lock and a lock comprising same
CA3118656A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Nemesy S.R.L.C.R. Lock cylinder

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3742826A1 (de) * 1987-08-22 1989-03-02 Schulte Schlagbaum Ag Aus schloss und mehreren schluesseln bestehendes schliesssystem
US5615566A (en) * 1995-09-18 1997-04-01 Brandt; Greg N. Cylinder lock and key
RU60584U1 (ru) * 2006-08-16 2007-01-27 Андрей Николаевич Гончаров Цилиндровый механизм замка
NZ713452A (en) * 2014-10-20 2021-07-30 Assa Abloy Australia Pty Ltd A cylinder lock
US10253526B2 (en) * 2016-05-06 2019-04-09 Assa Abloy High Security Group Inc. Dual function lock cylinder assembly operable by different keys

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE476240C (de) * 1929-05-14 Zeiss Ikon A G Goerz Werk Zwischen zwei in einem gemeinsamen Mantelgehaeuse auf gleicher Achse gelagerten Schliesszylindern liegender Schliessbart
DE8526663U1 (de) * 1985-09-18 1985-11-14 Percic, Mladen, 6000 Frankfurt Sicherheitsschloß
US9447608B2 (en) * 2014-10-28 2016-09-20 Schlage Lock Company Llc Locking cartridges
WO2018002569A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 Uap Limited A cam assembly for a lock and a lock comprising same
CA3118656A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Nemesy S.R.L.C.R. Lock cylinder

Also Published As

Publication number Publication date
RU2756627C1 (ru) 2021-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1167134B1 (de) Schloss, insbesondere zum Verriegeln der Lenkspindel oder der Zahnstange des Lenkgetriebes oder der Ausgangswelle des Antriebsgetriebes eines Kraftfahrzeugs
DE3831076A1 (de) Schliess-system
AT11207U1 (de) Kupplungsvorrichtung mit panikfunktion für elektromechanische feststellvorrichtungen
EP3460149A1 (de) Aktuator, schliessmechanismus, elektromechanisches türschloss sowie verwendung und verfahren hierzu
EP0053095B1 (de) Notschlüsseleinrichtung an einem Doppelzylinderschloss
EP1712713B1 (de) Schliessvorrichtung
EP0712979B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Ver- und Entriegeln einer Schliessvorrichtung
WO2022107014A1 (de) Schliesszylindermechanismus
DE2949643A1 (de) Zylinderschloss
DE102008018623A1 (de) Antriebselement für einen Beschlag
WO2013030077A1 (de) Drehschliesszylinder und sicherheitsschlüssel
DE4039652C1 (en) Detachable safety-interlock for electrical switch - has key guides chamfered to facilitate final engagement with coded cam
DE3153388C2 (de)
EP1391572B1 (de) Schloss mit Falle und Riegel
EP0987391A2 (de) Treibstangenschloss mit umstellbarer Fallenbetätigbarkeit
DE2728303C3 (de) Federantriebsmechanismus für elektrische Schalter
DE10302887B4 (de) Längenvariabel einstellbarer Schließzylinder
EP0943762A2 (de) Mechanisch und elektrisch codierte Verriegelungs- und Entriegelungsvorrichtung
EP0663498A1 (de) Schliesszylinder
EP3428371A1 (de) Schliesskern, schliesszylinder, schlüssel, schliessvorrichtung und zylinderschloss sowie verfahren hierzu
EP0349738A2 (de) Schliesszylinder
DE248416C (de)
DE10232765B4 (de) Umstellbares Schließwerk
EP2632684B1 (de) Schliesseinheit
DE102005054269B3 (de) Vorrichtung zum Verändern der relativen Winkellage einer Nockenwelle gegenüber einer Kurbelwelle einer Verbrennungskraftmaschine

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21836226

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21836226

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1