EP1260441A1 - Handbetätigtes Umreifungsgerät zur Umreifung von Packgut mit einem Stahlband - Google Patents

Handbetätigtes Umreifungsgerät zur Umreifung von Packgut mit einem Stahlband Download PDF

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EP1260441A1
EP1260441A1 EP02405406A EP02405406A EP1260441A1 EP 1260441 A1 EP1260441 A1 EP 1260441A1 EP 02405406 A EP02405406 A EP 02405406A EP 02405406 A EP02405406 A EP 02405406A EP 1260441 A1 EP1260441 A1 EP 1260441A1
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EP
European Patent Office
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tensioning
strapping
segments
tool according
lever
Prior art date
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EP02405406A
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English (en)
French (fr)
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EP1260441B1 (de
Inventor
Bernd Marsche
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Signode Switzerland GmbH
Original Assignee
Orgapack GmbH
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Publication date
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Publication of EP1260441B1 publication Critical patent/EP1260441B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B13/00Bundling articles
    • B65B13/18Details of, or auxiliary devices used in, bundling machines or bundling tools
    • B65B13/24Securing ends of binding material
    • B65B13/30Securing ends of binding material by deforming the overlapping ends of the strip or band
    • B65B13/305Hand tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B13/00Bundling articles
    • B65B13/18Details of, or auxiliary devices used in, bundling machines or bundling tools
    • B65B13/22Means for controlling tension of binding means

Definitions

  • the invention relates to a manually operated, preferably exclusively hand-operated and mobile strapping tool according to the preamble of claim 1.
  • Such strapping tools are often for the mobile Use provided to allow a user anywhere Strapping packaged goods with a steel band.
  • a genus this strapping tool typically has one Closing device, which by multiple notches, without using an additional closing element, such as a seal, a connection produced by two layers of the steel strip.
  • an additional closing element such as a seal
  • the operator of a generic strapping tool only his own muscle strength is available.
  • the invention is also suitable for another genus of strapping tools, in which either a closing element, like the seal already mentioned, or Auxiliary energy, such as electrical energy for Creation of a welded joint in plastic strips, is used.
  • the types of strapping tools is common, however, that a tensioning wheel with a manually operated Clamping lever is driven.
  • the tensioning wheel In order to apply tension to the belt loop the tensioning wheel is rotated by means of the tensioning lever become. Due to a frictional connection between the tensioning wheel and the band position in contact with it, can the tape position towards a supply roll of the tape be moved, making the strap loop smaller and the As a result, the belt tension increases. Usually in a direction of rotation of the clamping lever only over a limited Angular range, for example 120 °, are moved. The associated rotation of the tensioning wheel is sufficient, however not enough to achieve sufficient belt tension. For this reason, it is necessary to use the tension lever to operate several times by this in an oscillating Movement between two rotational end positions and moved here. So that the tensioning wheel is not moved back against the tension direction of the belt the tensioning lever is connected to the Tension wheel connected.
  • the invention is therefore based on the object Coupling for an active connection between the clamping lever and propose the tensioning wheel, which compared to jack couplings is structurally cheaper.
  • This task is the beginning of a strapping tool mentioned type according to the invention solved in that a power flow from the tensioning lever to the tensioning wheel an axial clutch is provided.
  • axial couplings - or also axial surface couplings - in the sense of the present According to the invention, such couplings can be understood where a coupling part has an axial surface in the area the tension shaft, i.e. a surface or a plane the surface through which the clamping axis runs, to the component has and this axial surface or plane in operative connection with another coupling part to be coupled is feasible.
  • a constructively simple and preferred Embodiment may have an axial face the tension shaft itself.
  • An axial surface can but also surround the tension shaft.
  • the tension lever assigned axial surface can then with the first in and disconnect from the flow of power to close between the tensioning lever and the tensioning wheel or cancel.
  • Such segments can each have a flank surface, that abuts against a flank surface of a segment of the other coupling part are brought.
  • the resulting form fit then leads to a movement of the clamping lever in a predetermined Direction of rotation for a rotary movement of the tensioning wheel.
  • the flank surfaces should preferably be parallel and radial to Be aligned. Because several at the same time Flank surfaces are engaged with each other, it is possible to transmit a high torque in a small space.
  • the size of the transmissible torque can be determined by an increase in the sum of the total area of the flank areas be increased or decreased in a targeted manner.
  • the segments of both axial surfaces can be used as Hirth serrations be trained.
  • the geometrically simple Hirth gearing shows all of the above Advantages and is relatively easy to manufacture.
  • the one shown in Figures 1 and 2 exclusively manually operated Strapping tool has a base plate 1 as well one in the area of a front end 1a of the base plate 1 at a bearing point 2 swivel-mounted die carrier 3 on.
  • the die carrier is in FIGS. 1 and 2 covered by a housing 4, but in Figs. 3a - 3d easier to see. Is on the side next to the die holder a stationary with the base plate 1 integrally connected Carrier 5 arranged, in particular for recording of storage locations.
  • the carrier is particularly in 5 can be seen.
  • a stamp 6 from above in a recess of the base plate 1 is used.
  • the Stamp 6 is by means of at least one of a support surface 1b the base plate 1 inserted screw 7 and bolt pins 8 attached to the base plate 1 and a component a closing device.
  • Towards that rear end of the base plate is immediately behind the Stamp provided a contact surface 1d of the base plate 1.
  • the base plate In the area of the rear end 1c of the base plate 1 is finally in the base plate one on an upper side profiled tooth plate 9 (Fig. 9) used against which rests on a holding plate 10.
  • the holding plate 10 is screwed onto the base plate 1 and thus fixes the Tooth plate 9.
  • the die carrier 3 is by means of a radial roller bearing trained rotary bearing 12 at the front end of the Carrier 5 of the strapping tool stored.
  • An axis of rotation of the rotary bearing 12 extends essentially transversely an alignment of the arranged in the strapping tool Band and thus perpendicular to the plane of Fig. 3a-3d.
  • the die carrier 3 has a two-part die 13 on, of which in the illustration of Fig. 1 only the front Matrix part 13a is visible.
  • the die 13 is on one of the base plate 1 facing the bottom 3a of Die carrier inserted into a recess. For fixing the die 13 is this on a pin 17 of the Matrix holder 3 pushed on and by means of two screws 15, 16 (Fig.
  • the Die 13 and the punch 6 can be essentially the same that in DE 38 41 489 C2 or der_CH 659 221 A5 closing tools shown.
  • a notching tool 18 designed as a notching knife is used.
  • a notch edge 18a of the release agent is also present a predetermined length across the bottom 3a.
  • the notching tool 18 belongs to a release agent of the strapping tool, with a section of a steel band can be separated by a shear process.
  • the Die carrier 3 on a top a receptacle 19 for a transmission element 20.
  • the recording is 19 for this purpose is approximately fork-shaped, the two Fork struts 19a, 19b are each bent towards one another.
  • the fork strut closer to the rear end 1b of the base plate 19b is provided with an inner rolling surface 19c, which is shaped such that the transmission element 20 with a pivoting movement of the die carrier 3 via a certain route can roll on it.
  • the shape of the others Fork strut 19a is designed such that the Transmission element 20 on the one hand during pivoting movement move in the predetermined manner in the receptacle 19 can, but on the other hand safely between the two Fork struts 19a, 19b is held.
  • the transmission element 20 one with its eccentric axis 23 in relation on an axis of rotation 24 of one to be explained in more detail below
  • Rotary bearings 22 (see also FIG. 4) eccentrically arranged Role.
  • the eccentricity is designated E in Fig. 3b.
  • This is to reduce wear Provide the roller with an outer slide ring, with which the Transmission element 20 with the fork struts 19a, 19b of the Die carrier 3 comes into contact.
  • the pivot bearing 22 is supported from a support fork 25 on the carrier 5.
  • the pivot bearing can be operated via a closing lever 26, which is rotatably connected to a shaft 27 of the pivot bearing is.
  • On the fixed bearing fork connected to the carrier 3 25 is also connected to an abutment 28 against which is a rocker described in more detail below 30 is supported by a spring 29.
  • the closing lever 26 with an annular part 26a arranged on the rotary shaft 27 in a rotationally fixed manner.
  • annular ends 25a, 25b of the bearing fork 25 are provided on both sides of the locking lever.
  • ends 25a, 25b of the bearing fork 25 is for Bearing of the rotary shaft 27, a needle bearing 33a, 33b intended.
  • the rocker 30 is on the one hand between the closing lever 26 and a first of the ends 25a of the bearing fork and on the other hand, next to the second end 25b of the storage fork arranged on the right outer side on the rotary shaft 27.
  • the rocker 30 is also closed in FIG. 2 recognize and will be explained in more detail below.
  • the legs 30a, 30b of the rocker are by needle bearings 34a, 34b mounted on the rotary shaft 27.
  • the other Transmission element 20 arranged at the end of the rotary shaft 27 to recognize.
  • the transmission element 20 is by means of a Slide bearing 35 rotatably supported with respect to the rotary shaft 27.
  • the rocker 30 of the tensioning device can be rotated stored. Because the rocker 30 is arranged on the same shaft is like the closing lever 26 is aligned Axis of rotation 24, with which the closing lever 26, the Rotary shaft 27 set in rotation, with a pivot axis 36 of the rocker 30. However, after having the rocker 30 Radial bearings arranged on the shaft are rotary movements the shaft 27 from pivoting movement of the rocker 30 from each other decoupled. Both the axis of rotation 24 and the Pivot axis 36 run essentially parallel to Axis of the rotary bearing 12.
  • FIG. 5 is a handle 37 with the rocker 30 firmly connected with which the seesaw is in the form of a Actuate the pivoting movement about the axis of rotation or pivot axis 24, 36 leaves.
  • the compression spring 29 acts on the handle 37, which is supported on the abutment 28.
  • the rocker 30 can thus from a clamping position shown in the figures, in a tensioning wheel 38 (FIG. 3a) against the tooth plate 9 or a band guided over the toothed plate lies in one neutral end position not shown in the figures and again be pivoted back into the clamping position.
  • the neutral end position is the tensioning wheel at a distance from the tooth plate arranged. Without acting on the seesaw, takes these always due to the spring force acting on them Clamping position.
  • the axial clutch 44 has two coupling parts 44a, 44b on, both with a serration 45 (Fig. 5 and Fig. 7) are provided.
  • one of the two coupling parts 44a, 44b is one lever bush on which the lever is attached and on the other hand, one with straight internal teeth Takeaway.
  • the driver 44b is on a circumferential side Straight external toothing 46 of the tensioning shaft 43 is arranged and positively connected to it.
  • the driver 44b is supported by a compression spring 47 a bearing ring 48, which in turn against a shoulder 43a of the tension shaft 43 abuts.
  • the Hirth toothing has 45 on circular, to the clamping axis in substantially orthogonally aligned areas of each Coupling part 44a, 44b several geometrically the same Segments 45a, 45b that extend in the direction of the clamping axis 49 with a ramp-like surface 50 increase by the amount a and then with a steep, essentially parallel to the flank axis, flank surface 51 to the foot of the adjacent segment fall off.
  • the flank surfaces 51 are at least in relation to the clamping axis 49 aligned essentially radially.
  • the segments are therefore essentially triangular educated.
  • a strap loop around a schematic only in Fig.9 to tension the packaged goods 58 shown can first of all Tape must be placed loosely around the packaged goods 58, so that in the area of the free band end 59 two band layers 60, 61 one above the other lie. Then the strapping tool with its Support surface 1b of the base plate 1 arranged on the packaged goods, the die carrier 3 in its open end position and the tensioning wheel 38 is arranged in its neutral end position are. This allows the two to lie on top of each other Band layers 60, 61 over the base plate 1 of the strapping tool so that the tape is between the die 13 and the stamp 6 is located.
  • the strap loop can be operated by operating the tensioning lever 39 be excited.
  • the tensioning lever 39 is used for this swung back and forth several times between its two end positions. When it pivots counterclockwise (in relation to the representations of FIGS. 3a-3d) there is a positive connection between the two coupling parts 44a, 44b.
  • the tension wheel is thus turned in a counterclockwise direction running rotary movement offset.
  • the lower band layer 60 is by the profiling of the tooth plate 9 unchanged in Position held.
  • the strap loop is then closed.
  • the closing lever 26 and the transmission element 20 from its open end position (Fig. 3a) in transferred its closing position (Fig. 3d).
  • the capping lever sets an exemplary embodiment here an angle of rotation ⁇ of approximately 140 ° back.
  • the eccentric stored roller rolls on the surface 19c of the leg 19b of the receptacle 19.
  • the eccentricity E of the roller rotates in the same direction like the closing lever. At the end of the rotation the role lies in the area of the free end of the leg 19b against the surface 19c.
  • the leg 19b is included aligned to the angular position of the eccentricity, that, if possible, from the first contact of the Matrix with the upper layer of tape in the drawings lever arm designated with H on the die carrier exerted torque is as large as possible.
  • the lever arm results as the distance of the rotary bearing 12 from the Direction of the normal force K with which the roller in each case is currently pressing against the leg 19b.
  • In the embodiment shown takes the size of the lever arm H. End of pivotal movement in relation to the line of sight 3a to 3d rotating clockwise Die holder even slightly.
  • lever arm H Due to the comparatively long lever arm H can already the tape from the beginning of the contact of the upper tape layer with the front end of the die in the clamping direction 62 13 are deformed. Because the lever arm H is due to the design even slightly towards the end of the swivel movement torque can increase if and only if the closing device also on a larger belt area must act. This reliably ensures that of the die and the stamp in the tape itself an additive-free, i.e. especially one seal and sweat-free, closure, trained that does not come off even with high belt tension. Notches immediately before reaching the closing end position the notch edge in the upper one, still with a tape supply connected, tape position and separates them from the tape supply from. The closing lever can then be used again transferred to its open end position, the tensioning wheel by actuation the rocker can be lifted off the belt and the strapping tool by laterally moving away from the now completed one Belt loop to be removed.
  • the closing lever can then be used again transferred to its open end position, the tensioning wheel by actu
  • 10-13 is another embodiment of a strapping device according to the invention. There this great similarity to the previously described embodiment has only the differences below received.
  • a roller 105 is inserted.
  • the half-shell 104 has roughly the shape of a cut along a longitudinal axis Hollow cylinder, the longitudinal axis of the half-shell 104 runs approximately parallel to the axis of rotation 124.
  • On the die carrier 103 is also immediately before the Half-shell 104 screwed on a retaining strip 108.
  • This has a surface 108a in the shape of a circular arc on, which connects to the half-shell 104 and thus also a part of the cylindrical peripheral surface 105a of the Roll 105 surrounds.
  • the roller 105 is thus freely rotatable in the half-shell 104 provided with a sliding coating 104a arranged, with a falling out of the roller 105 from the Half shell 104 is prevented by the retaining strip 108.
  • a section immediately above roll 105 the rotating shaft 127 is as one with respect to the rotating axis 124 eccentrically arranged cams 109 are formed.
  • the cam connected in one piece to the rotating shaft 109 thus takes over in this embodiment Function of a transmission element 120.
  • a Eccentric surface 109a of the cam is the rotary shaft 127 with the peripheral surface 105a of the roller 105 in contact and transmits thus a rotational movement of the rotary shaft 127 on the Die carrier 103.
  • the die carrier 103 Due to the circumference of the eccentric cam 109 different distance of the Eccentric surface 109a to the axis of rotation 124 and the rotary movement the die carrier 103 can be attached to the rotating shaft 127 a pivoting movement (counterclockwise with respect to 10) of the locking lever 126 the die carrier 103 from the cam 109 from its open end position be pressed into its closing end position.
  • Out the sectional view of Fig. 13 (that of the illustration of Fig. 4) of the second embodiment is easy compared to the first embodiment changed structure of the device in the area of the transmission element 120 can also be seen. From this too Representation goes the one-piece connected to the rotating shaft Cam 109 emerges on the in the die carrier stored roller 105 acts.
  • the closing lever 126 is out of its closing end position moved back in the opposite direction, so here engages a hook shown in FIGS. 11 and 12 110 positively under one not recognizable in the figures Projection of the die carrier 103 and takes the Die carrier 103 with.
  • the lead is in 12 and 13 behind the half-shell 104.
  • the rotation of the Rotary shaft 127 is then the die holder due to it hereby caused rotational movement about the bearing 112 of the base plate 101 and lifted from the hook 110 in his Open end position transferred.
  • the hook 110 due to its counterclockwise (with reference to FIGS. 10-13) rotary movement the die carrier free again, so that this transferred into its closing position by the cam can be.
  • a direction one from the transmission element 120 force transmitted to the die carrier at least aligned approximately perpendicular to the tape his. Furthermore, one can in the closing end position the axis of rotation 124 and the contact point between the Cam 109 and the roller normal force - the results from the transmitted force - preferably in run through the release agent or in relation to the direction 162 behind the release agent the base plate of the device.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Basic Packing Technique (AREA)
  • Package Frames And Binding Bands (AREA)

Abstract

Um bei einem handbetätigten Umreifungsgerät zur Umreifung eines Packgutes mit einem Umreifungsband, das eine Grundplatte aufweist, die mit einer Auflagefläche zur Anordnung auf einem Packgut versehen ist, ferner eine Verschliesseinrichtung aufweist, mit der zwei Bandlagen dauerhaft miteinander verbindbar sind, das mit einer Spanneinrichtung versehen ist, mit der auf das Umreifungsband eine Bandspannung aufbringbar ist, wobei die Spanneinrichtung einen handbetätigten Spannhebel aufweist, mit dem ein auf einer Spannwelle angeordnetes Spannrad betätigbar ist, ferner mit einem Trennmittel versehen ist, mit dem das Band durchtrennbar ist, eine Kupplung für eine Wirkverbindung zwischen dem Spannhebel und dem Spannrad zu schaffen, die konstruktiv günstiger gestaltet ist, wird vorgeschlagen, dass in einem vom Spannhebel (39) zum Spannrad (38) verlaufenden Kraftfluss eine Axialkupplung (44) vorgesehen ist. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein handbetätigtes, vorzugsweise ausschliesslich handbetätigtes und mobiles, Umreifungsgerät gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1.
Derartige Umreifungsgeräte sind häufig für den mobilen Einsatz vorgesehen, damit ein Benutzer an beliebigen Orten Packgut mit einem Stahlband umreifen kann. Eine Gattung dieser Umreifungsgeräte weist typischerweise eine Verschliesseinrichtung auf, die durch mehrfaches Einkerben, ohne Verwendung eines zusätzlichen Verschliesselementes, wie beispielsweise einer Plombe, eine Verbindung von zwei Lagen des Stahlbandes erzeugt. Für diese Gattung von Umreifungsgeräten ist ferner typisch, dass sowohl die Bandspannung als auch die Verschlussbildung manuell ohne Zuhilfenahme von Fremdenergie, insbesondere von elektrischer oder hydraulischer Energie, erzeugt wird. Der Bediener eines gattungsgemässen Umreifungsgerätes hat hierzu nur seine eigene Muskelkraft zur Verfügung. Die Erfindung eignet sich aber ebenso für eine andere Gattung von Umreifungsgeräten, bei denen entweder ein Verschliesselement, wie die bereits erwähnte Plombe, oder Hilfsenergie, wie beispielsweise elektrische Energie zur Erzeugung einer Schweissverbindung bei Kunststoffbändern, zum Einsatz kommt. Den Gattungen von Umreifungsgeräten ist jedoch gemeinsam, dass ein Spannrad mit einem handbetätigten Spannhebel angetrieben wird.
Um auf die Bandschlaufe eine Spannung aufzubringen, muss das Spannrad mittels dem Spannhebel in Drehbewegung versetzt werden. Durch einen Reibschluss zwischen dem Spannrad und der mit ihm in Kontakt stehenden Bandlage, kann die Bandlage in Richtung zu einer Vorratsrolle des Bandes bewegt werden, wodurch die Bandschlaufe kleiner und die Bandspannung folglich grösser wird. Üblicherweise kann in einer Drehrichtung der Spannhebel nur über einen begrenzten Winkelbereich, beispielsweise 120°, bewegt werden. Die hiermit verbundene Drehung des Spannrades reicht jedoch nicht aus, um eine ausreichende Bandspannung zu erzielen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Spannhebel mehrmals zu betätigen, indem dieser in einer oszillierenden Bewegung zwischen zwei Rotationsendlagen hin und her bewegt wird. Damit hierbei das Spannrad nicht wieder entgegen der Spannrichtung des Bandes zurückbewegt wird, ist der Spannhebel über eine Kupplung mit dem Spannrad verbunden.
Bei vorbekannten Umreifungsgeräten der eingangs genannten Art ist die Kupplung hierbei als Ratsche mit einer gefederten Klinke ausgebildet, die radial in entsprechend geformte Lücken eines Rades eingreift. Eine derartige Kupplung eines Spannantriebes ist beispielsweise in dem unter der Bezeichnung CM 14 vertriebenen Gerät der gleichen Anmelderin verwirklicht.
An dieser vorbekannten Lösung kann jedoch nicht zufriedenstellen, dass insbesondere die Klinke aufgrund der wirkenden hohen Kräfte und Drehmomente relativ massiv gestaltet sein muss und diese Kupplung somit viel Platz benötigt und ein hohes Gewicht mit sich bringt.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Kupplung für eine Wirkverbindung zwischen dem Spannhebel und dem Spannrad vorzuschlagen, die im Vergleich zu Klinkenkupplungen konstruktiv günstiger gestaltet ist.
Diese Aufgabe wird bei einem Umreifungsgerät der eingangs genannten Art erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass in einem vom Spannhebel zum Spannrad verlaufenden Kraftfluss eine Axialkupplung vorgesehen ist. Unter Axialkupplungen - oder auch Axialflächenkupplungen - im Sinne der vorliegenden Erfindung können solche Kupplungen verstanden werden, bei denen ein Kupplungsteil eine Axialfläche im Bereich der Spannwelle, d.h. eine Fläche bzw. eine Ebene der Fläche, durch die die Spannachse verläuft, zum Bestandteil hat und diese Axialfläche oder -ebene in Wirkverbindung mit einem anderen anzukuppelnden Kupplungsteil bringbar ist. In einer konstruktiv einfachen und bevorzugten Ausführungsform kann die Axialfläche eine Stirnseite der Spannwelle selbst sein. Eine Axialfläche kann aber auch die Spannwelle umgeben. Eine zweite, dem Spannhebel zugeordnete Axialfläche kann dann mit der ersten in und ausser Wirkverbindung treten, um einen Kraftfluss zwischen dem Spannhebel und dem Spannrad zu schliessen oder aufzuheben.
Es hat sich als günstig erwiesen, wenn an den beiden Axialflächen jeweils mehrere Segmente vorhanden sind, die in und ausser Eingriff gebracht werden können. Es ist zur Ausbildung einer solchen Kupplung nur ein besonders geringer konstruktiver Aufwand erforderlich, wenn die Segmente selbst gegenüber ihrem jeweiligen Kupplungsteil nicht beweglich sind. Vorzugsweise wird zur Erzeugung einer drehfesten Verbindung, bzw. zu deren Auflösung, zumindest eines der Kupplungsteile bewegt. Die entsprechenden Segmente folgen bei dieser Ausführungsform aufgrund ihrer starren Verbindung mit dem Kupplungsteil dessen Bewegung.
Derartige Segmente können jeweils eine Flankenfläche aufweisen, die in Anlage gegen eine Flankenfläche eines Segmentes des jeweils anderen Kupplungsteiles gebracht werden. Der hierdurch entstehende Formschluss führt dann bei einer Bewegung des Spannhebels in einem vorbestimmten Drehsinn zu einer Drehbewegung des Spannrades. Die Flankenflächen sollten vorzugsweise parallel und radial zur Spannachse ausgerichtet sein. Da gleichzeitig mehrere Flankenflächen miteinander in Eingriff sind, ist es möglich, auf kleinem Raum ein hohes Drehmoment zu übertragen. Die Grösse des übertragbaren Drehmoments kann durch eine Vergrösserung der Summe der Gesamtfläche der Flankenflächen gezielt gesteigert oder verkleinert werden.
Damit in einem zu dem Formschluss zugeordneten Drehsinn entgegengesetzten Drehsinn der Spannhebel von der Spannwelle entkoppelt ist, kann es zweckmässig sein, die Segmente so auszubilden, dass sie aufeinander gleiten können. Um dies zu erreichen, kann eine konstruktive Lösung darin bestehen, die Segmente in Bezug auf die Axialfläche mit rampenartig ansteigenden Flächen zu versehen.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung können die Segmente beider Axialflächen als Hirth-Verzahnung ausgebildet sein. Die geometrisch einfache Hirth-Verzahnung weist sämtliche der vorbeschriebenen Vorteile auf und lässt sich vergleichsweise einfach fertigen.
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung .
Die Erfindung wird anhand eines in den Figuren schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert; es zeigen:
Fig. 1
eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemässen Umreifungsgerätes;
Fig.2
das Umreifungsgerät von Fig.1 in einer anderen perspektivischen Darstellung;
Fig. 3a
eine Längsschnittdarstellung des Umreifungsgerätes von Fig. 1, bei dem sich der Verschliesserhebel in einer Offenendlage befindet;
Fig. 3b - 3d
eine Darstellung des Umreifungsgerätes gemäss Fig. 3a, in denen der Verschliesserhebel in zwei Zwischenlagen sowie in der Verschliessendlage gezeigt ist;
Fig. 4
eine Darstellung eines Querschnittes, der sowohl durch eine Drehachse als auch eine Spannachse des Umreifungsgerätes verläuft;
Fig. 5
eine weitere perspektivische Darstellung des Umreifungsgerätes, bei dem gegenüber der Darstellung der Fig. 1 und 2 ein Gehäuse und ein Spannhebel entfernt ist;
Fig. 6
eine Schnittdarstellung entlang einer Spannachse;
Fig. 7
eine perspektivische Darstellung eines mit einem Kupplungsteil einer Axialkupplung versehenen Spannhebels;
Fig. 8a
ein Ausschnitt eines Längsschnitts durch im Eingriff befindlicher Segmente einer Hirthverzahnung;
Fig. 8b
eine Darstellung gemäss Fig. 8a nach einer Relativbewegung von zwei Kupplungsteilen, an denen die Segmente angeordnet sind;
Fig. 9
eine Darstellung des Umreifungsgerätes gemäss Fig. 3a mit einer in das Umreifungsgerät eingelegten Bandschlaufe.
Fig. 10
ein weiteres Ausführungsbeispiel in einer Darstellung gemäss Fig. 3a;
Fig. 11, 12
zwei Darstellungen des Umreifungsgerätes aus Fig. 10, in denen der Verschliesserhebel in einer Zwischenlage sowie in der Verschliessendlage gezeigt ist;
Fig. 13
eine Schnittdarstellung des Ausführungsbeispiels aus Fig. 10 gemäss der Darstellung von Fig. 4.
Das in den Fig.1 und 2 gezeigte, ausschliesslich handbetätigte Umreifungsgerät weist eine Grundplatte 1 sowie einen im Bereich eines vorderen Endes 1a der Grundplatte 1 an einer Lagerstelle 2 schwenkbar gelagerten Matrizenträger 3 auf. Der Matrizenträger ist in den Fig. 1 und 2 durch ein Gehäuse 4 abgedeckt, jedoch in den Fig. 3a - 3d besser zu erkennen. Seitlich neben dem Matrizenträger ist ein mit der Grundplatte 1 einstückig verbundener ortsfester Träger 5 angeordnet, der insbesondere zur Aufnahme von Lagerstellen dient. Der Träger ist insbesondere in Fig. 5 zu erkennen.
Wie insbesondere den Fig. 3a bis 3d entnommen werden kann, ist in der Grundplatte 1 ein Stempel 6 von oben in eine Ausnehmung der Grundplatte 1 eingesetzt. Der Stempel 6 ist mittels zumindest einer von einer Auflagefläche 1b der Grundplatte 1 her eingeführten Schraube 7 und Bolzenstiften 8 an der Grundplatte 1 befestigt und ein Bestandteil einer Verschliesseinrichtung. In Richtung auf das hintere Ende der Grundplatte ist unmittelbar hinter dem Stempel eine Anlagefläche 1d der Grundplatte 1 vorgesehen. Im Bereich des hinteren Endes 1c der Grundplatte 1 ist schliesslich in die Grundplatte eine auf einer Oberseite profilierte Zahnplatte 9 (Fig. 9) eingesetzt, gegen die eine Halteplatte 10 anliegt. Die Halteplatte 10 ist auf die Grundplatte 1 geschraubt und fixiert somit die Zahnplatte 9.
Der Matrizenträger 3 ist mittels einem als Radialwälzlager ausgebildeten Rotationslager 12 am vorderen Ende des Träger 5 des Umreifungsgerätes gelagert. Eine Drehachse des Rotationslagers 12 verläuft im wesentlichen quer zu einer Ausrichtung des im Umreifungsgerätes angeordneten Bandes und somit senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 3a-3d. Als weiterer Bestandteil der Verschliesseinrichtung weist der Matrizenträger 3 eine zweiteilige Matrize 13 auf, von der in der Darstellung von Fig. 1 nur der vordere Matrizenteil 13a sichtbar ist. Die Matrize 13 ist an einer der Grundplatte 1 zugewandten Unterseite 3a des Matrizenträgers in eine Ausnehmung eingesetzt. Zur Befestigung der Matrize 13 ist diese auf einen Stift 17 des Matrizenträgers 3 aufgeschoben und mittels zwei Schrauben 15, 16 (Fig. 3a) am Matrizenträger 3 angeschraubt. Die Matrize 13 und der Stempel 6 können im wesentlichen entsprechend den in der DE 38 41 489 C2 oder der_CH 659 221 A5 gezeigten Verschliesswerkzeugen ausgebildet sein. In Richtung auf das hintere Ende des Umreifungsgerätes ist ebenfalls an der Unterseite des Matrizenträgers in diesen ein als Kerbmesser ausgebildetes Kerbwerkzeug 18 eingesetzt. Eine Kerbschneide 18a des Trennmittels steht mit einer vorbestimmten Länge über die Unterseite 3a über. Das Kerbwerkzeug 18 gehört zu einem Trennmittel des Umreifungsgerätes, mit der ein Abschnitt eines Stahlbandes durch einen Schervorgang getrennt werden kann.
An einer der Grundplatte 1 abgewandten Seite weist der Matrizenträger 3 an einer Oberseite eine Aufnahme 19 für ein Übertragungselement 20 auf. Die Aufnahme 19 ist hierzu in etwa gabelförmig ausgebildet, wobei die beiden Gabelstreben 19a, 19b jeweils zueinander gebogen sind. Die dem hinteren Ende 1b der Grundplatte nähere Gabelstrebe 19b ist mit einer inneren Wälzfläche 19c versehen, die so geformt ist, dass sich das Übertragungselement 20 bei einer Schwenkbewegung des Matrizenträgers 3 über eine bestimmte Strecke auf ihr abwälzen kann. Die Form der anderen Gabelstrebe 19a ist dahingehend ausgelegt, dass das Übertragungselement 20 sich bei Schwenkbewegung einerseits in der vorbestimmten Weise in der Aufnahme 19 bewegen kann, andererseits aber sicher zwischen den beiden Gabelstreben 19a, 19b gehalten wird.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Übertragungselement 20 eine mit seiner Exzenterachse 23 in Bezug auf eine Drehachse 24 eines nachfolgend noch näher erläuterten Drehlagers 22 (vgl. auch Fig. 4) exzentrisch angeordnete Rolle. Die Exzentrizität ist in Fig. 3b mit E bezeichnet. Zur Verminderung des Verschleisses ist diese Rolle mit einem äusseren Gleitring versehen, mit dem das Übertragungselement 20 mit den Gabelstreben 19a, 19b des Matrizenträgers 3 in Kontakt kommt. Wie insbesondere aus der Fig. 2 ersichtlich ist, stützt sich das Drehlager 22 über eine Lagergabel 25 am Träger 5 ab. Das Drehlager kann über einen Verschliesserhebel 26 betätigt werden, der mit einer Welle 27 des Drehlagers drehfest verbunden ist. An der mit dem Träger 3 verbundenen ortsfesten Lagergabel 25 ist auch ein Widerlager 28 verbunden, gegen das sich eine nachfolgend noch näher beschriebene Wippe 30 über eine Feder 29 abstützt.
Wie insbesondere der Schnittdarstellung von Fig. 4 entnommen werden kann, ist der Verschliesserhebel 26 mit einem Ringteil 26a drehfest auf der Drehwelle 27 angeordnet. Auf beiden Seiten des Verschliesserhebels sind ebenfalls ringförmige Enden 25a, 25b der Lagergabel 25 vorgesehen. In den Enden 25a, 25b der Lagergabel 25 ist zur Lagerung der Drehwelle 27 jeweils ein Nadellager 33a, 33b vorgesehen.
Jeweils einer von zwei gabelförmigen Schenkeln 30a, 30b der Wippe 30 ist einerseits zwischen dem Verschliesserhebel 26 und einem ersten der Enden 25a der Lagergabel und andererseits neben dem zweiten Ende 25b der Lagergabel auf der rechten äusseren Seite auf der Drehwelle 27 angeordnet. Die Wippe 30 ist unter anderem auch in Fig. 2 zu erkennen und wird nachfolgend noch näher erläutert. Auch die Schenkel 30a, 30b der Wippe sind durch Nadellager 34a, 34b auf der Drehwelle 27 gelagert. In der Darstellung von Fig. 4 ist schliesslich auch das auf dem anderen Ende der Drehwelle 27 angeordnete Übertragungselement 20 zu erkennen. Das Übertragungselement 20 ist mittels einem Gleitlager 35 in Bezug auf die Drehwelle 27 drehbar gelagert.
Wie bereits erörtert wurde, ist an einem dem Übertragungselement 20 gegenüberliegenden Ende der Drehwelle 27 an letzterem die Wippe 30 der Spanneinrichtung drehbar gelagert. Da die Wippe 30 auf der gleichen Welle angeordnet ist wie der Verschliesserhebel 26 fluchtet zwar die Drehachse 24, mit welcher der Verschliesserhebel 26, die Drehwelle 27 in Drehbewegung versetzt, mit einer Schwenkachse 36 der Wippe 30. Nachdem jedoch die Wippe 30 mit Radiallagern auf der Welle angeordnet ist, sind Drehbewegungen der Welle 27 von Schwenkbewegung der Wippe 30 voneinander entkoppelt. Sowohl die Drehachse 24 als auch die Schwenkachse 36 verlaufen im wesentlichen parallel zur Achse des Rotationslagers 12.
Gemäss Fig. 5 ist mit der Wippe 30 zudem ein Griff 37 fest verbunden, mit dem sich die Wippe in Form einer Schwenkbewegung um die Dreh- bzw. Schwenkachse 24, 36 betätigen lässt. Auf den Griff 37 wirkt die Druckfeder 29, die sich an dem Widerlager 28 abstützt. Die Wippe 30 kann somit von einer in den Figuren gezeigten Spannlage, in der ein Spannrad 38 (Fig. 3a) gegen die Zahnplatte 9 bzw. ein über die Zahnplatte geführtes Band, anliegt, in eine in den Figuren nicht gezeigte neutralen Endlage und wieder zurück in die Spannlage geschwenkt werden. In der neutralen Endlage ist das Spannrad mit Abstand zur Zahnplatte angeordnet. Ohne auf die Wippe einzuwirken, nimmt diese aufgrund der auf sie wirkende Federkraft stets die Spannlage ein.
An einem dem Drehlager 22 (Fig. 2) gegenüberliegenden Ende der Wippe 30 ist ein Spannhebel 39 angebracht, mit dem das Spannrad 38 (Fig. 3a) in Drehbewegung versetzt werden kann. Wie insbesondere aus Fig. 1 und Fig. 4) ersichtlich ist, ist in einem Zylinderteil 40 der Wippe 30 eine Spannwelle 43 drehbar gelagert. An den beiden Enden der Spannwelle 43 befindet sich einerseits der Spannhebel 39 und andererseits das drehfest auf der Spannwelle angeordnete Spannrad 38. Wie in den Fig. 4 und 6 ersichtlich ist, ist die Spannwelle in der Wippe 30 mit einem auf einem Radialnadellager basierenden Klemmkörper-Freilauf drehbar gelagert. Für das vorliegende Ausführungsbeispiel hat sich beispielsweise der von der Firma INA Wälzlager Schaeffler oHG, Herzogenaurach (Deutschland), angebotene Hülsenfreilauf mit Lagerung HFL 1626, gezeigt u.a. im Katalog 306/1991, als geeignet erwiesen. Derartige Freiläufe lassen nur eine Rotation in eine Drehrichtung zu. Gegen Drehungen in die andere Drehrichtung blockieren sie die von ihnen gelagerte Welle.
Im Bereich des Spannhebels 39 befindet sich auf der Spannwelle - und somit im Kraftfluss zwischen dem Spannhebel und dem Spannrad - eine Axialkupplung 44 (Fig. 4 und Fig. 6). Mit Hilfe der Axialkupplung 44 kann der mittels einem nicht näher dargestellten Radiallager drehbare Spannhebel 39 mit der Spannwelle 43 in und ausser Eingriff gebracht werden.
Die Axialkupplung 44 weist zwei Kupplungsteile 44a, 44b auf, die beide mit einer Hirthverzahnung 45 (Fig. 5 und Fig. 7) versehen sind. Wie insbesondere in Fig. 6 gezeigt ist, ist eines der beiden Kupplungsteile 44a, 44b eine hebelseitige Büchse, auf der der Hebel befestigt ist und andererseits ein mit einer Geradinnenverzahnung versehener Mitnehmer. Der Mitnehmer 44b ist auf einer umfangsseitigen Geradaussenverzahnung 46 der Spannwelle 43 angeordnet und mit dieser formschlüssig verbunden. Der Mitnehmer 44b stützt sich über eine Druckfeder 47 gegen einen Lagerring 48 ab, der wiederum gegen eine Schulter 43a der Spannwelle 43 anliegt. Wird auf den Mitnehmer 44b in Richtung einer parallel zur Drehachse 24 verlaufenden Spannachse 49 eine entsprechend grosse Druckkraft ausgeübt, so kann der Mitnehmer 44b gegen die Federkraft in Richtung auf das Spannrad 38 auf der Spannwelle 43 axial verschoben und nachfolgend durch die gespannte Feder wieder in seine Ausgangslage zurückgeschoben werden.
Wie in den Fig. 8a und 8b skizziert ist, hat die Hirthverzahnung 45 auf kreisringförmigen, zur Spannachse im wesentlichen orthogonal ausgerichteten Flächen von jedem Kupplungsteil 44a, 44b mehrere, geometrisch jeweils gleiche Segmente 45a, 45b, die in Richtung der Spannachse 49 mit einer rampenartigen Fläche 50 um den Betrag a ansteigen und dann mit einer steilen, im wesentlichen parallel zur Spannachse verlaufenden, Flankenfläche 51 zum Fuss des jeweils benachbarten Segmentes abfallen. Die Flankenflächen 51 sind in Bezug auf die Spannachse 49 zumindest im wesentlichen radial ausgerichtet. Hinsichtlich von Längsschnitten, die parallel zur Spannachse verlaufen, sind die Segmente somit im wesentlichen dreieckförmig ausgebildet.
Aufgrund der beschriebenen Anordnung der Segmente 45a, 45b der beiden Kupplungsteile 44a, 44b können die rampenartigen Flächen 50 von Segmenten 45a, 45b unterschiedlicher Kupplungsteile nur in einer relativen Drehrichtung flächig aufeinander gleiten, wie dies in Fig. 8b angedeutet ist. Am Ende dieser Gleitbewegung gelangt dann stets die Flankenfläche 51a eines Segments 45a hinter die Flankenfläche 51b eines Segments 45b des anderen Kupplungsteils 44b. Da sowohl der Spannhebel 39 als auch die Spannwelle 43 ihre Position in axialer Richtung nicht verändern, ist zur Ausführung dieser Bewegung erforderlich, dass der Mitnehmer 44b in der bereits beschriebenen Weise gegen die Feder 47 gedrückt wird und hierbei eine axiale Verschiebung ausführt, deren Länge der Höhe bzw. Länge der Flankenflächen 51 entspricht. Bei dieser Bewegung kann somit der Spannhebel 39 um die stillstehende und vom Freilauf 41 blockierte Spannwelle 43 gedreht werden. Der Spannhebel 39 ist somit von der Spannwelle entkoppelt. Wird hingegen der Spannhebel 39 in umgekehrtem Drehsinn betätigt, drücken Flankenflächen 51a des Spannhebels gegen Flankenflächen 51b des Mitnehmers 44b. Der Spannhebel ist mit der Spannwelle gekoppelt, wodurch die Drehbewegung des Spannhebels eine Rotation des Spannrades 38 bewirkt.
Um mit dem dargestellten erfindungsgemässen Umreifungsgerät eine Bandschlaufe um ein lediglich in Fig.9 schematisch gezeigtes Packgut 58 zu spannen, kann zunächst das Band lose um das Packgut 58 gelegt werden, so dass im Bereich des freien Bandendes 59 zwei Bandlagen 60, 61 übereinander liegen. Dann wird das Umreifungsgerät mit seiner Auflagefläche 1b der Grundplatte 1 auf dem Packgut angeordnet, wobei der Matrizenträger 3 in seiner Offenendlage und das Spannrad 38 in seiner neutralen Endlage angeordnet sind. Dadurch können die beiden übereinander liegenden Bandlagen 60, 61 über die Grundplatte 1 des Umreifungsgerätes geführt werden, so dass sich das Band zwischen der Matrize 13 und dem Stempel 6 befindet. Durch eine Schwenkbewegung der Wippe 30 entgegen der Federkraft der Druckfeder 29 kann dann auch zwischen dem Spannrad 38 und der Zahnplatte 9 ein Spalt geschaffen werden. Hierzu kann ein Bediener den Griff 37 und den in seiner Offenendlage angeordneten Verschliesserhebel 26 mit einer Hand umgreifen und den Griff 37 in Richtung des Verschliesserhebels 26 nach oben drücken. Nachdem die beiden Bandlagen 60, 61 in den Spalt eingeführt sind, wird der Griff losgelassen, wodurch die Druckfeder 29 die Wippe 30 wieder in Richtung auf die Zahnplatte 9 in ihre Spannlage zurückbewegt. Die beiden Bandlagen 60, 61 sind hierdurch zwischen dem Spannrad 38 und der Zahnplatte 9 eingeklemmt. Hierbei liegt die untere Bandlage 60 mit dem freien Bandende 59 auf dem Stempel 6 und der Anlagefläche 1d der Grundplatte auf. Die zu einer nicht dargestellten Vorratsrolle führende andere Bandlage 61 befindet sich über dem freien Bandende und ragt hinter dem Spannrad aus dem Umreifungsgerät heraus. Diese Situation ist in der Fig. 9 gezeigt.
Nun kann die Bandschlaufe durch Betätigung des Spannhebels 39 gespannt werden. Der Spannhebel 39 wird hierzu zwischen seinen beiden Endlagen mehrmals hin und her geschwenkt. Bei seiner Schwenkbewegung im Gegenuhrzeigersinn (in Bezug auf die Darstellungen der Fig. 3a - 3d) besteht ein Formschluss zwischen den beiden Kupplungsteilen 44a, 44b. Das Spannrad wird somit in eine im Gegenuhrzeigersinn verlaufende Drehbewegung versetzt. Durch einen Reibschluss zwischen der oberen Bandlage 61 und dem Spannrad 38 wird die obere Bandlage weiter aus dem Umreifungsgerät herausgezogen und die Bandschlaufe mit einer Spannung versehen. Die untere Bandlage 60 wird hingegen durch die Profilierung der Zahnplatte 9 unverändert in Position gehalten. Bei der Schwenkbewegung des Spannhebels im Uhrzeigersinn ist hingegen der Formschluss zwischen den Kupplungsteilen 44a, 44b und damit auch zwischen dem Spannhebel 39 und der Spannwelle 43 aufgehoben. Das Spannrad 38 wird somit in dieser Bewegungsrichtung nicht mitgenommen. Das Spannrad 38 und die Spannwelle 43 drehen sich während der Entkopplung vom Spannhebel 39 aufgrund des Freilaufs 41 auch nicht zurück, sondern verharren in ihrer momentanen Drehposition. Die oszillierende Bewegung des Spannhebels wird solange wiederholt, bis auf das Band eine ausreichende Spannung aufgebracht ist.
Anschliessend erfolgt ein Verschliessen der Bandschlaufe. Hierzu werden der Verschliesserhebel 26 und das Übertragungselement 20 von seiner Offenendlage (Fig. 3a) in seine Verschliessendlage (Fig. 3d) überführt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel legt der Verschliesserhebel hierbei einen Drehwinkel α von ca. 140° zurück. Die exzentrisch gelagerte Rolle wälzt sich hierbei auf der Fläche 19c des Schenkels 19b der Aufnahme 19 ab. Die Exzentrizität E der Rolle dreht sich hierbei im gleichen Drehsinn wie der Verschliesserhebel. Am Ende der Drehbewegung liegt die Rolle im Bereich des freien Endes des Schenkels 19b gegen die Fläche 19c an. Der Schenkel 19b ist dabei so auf die Winkelstellung der Exzentrizität ausgerichtet, dass nach Möglichkeit bereits ab dem ersten Kontakt der Matrize mit der oberen Bandlage der in den Zeichnungen mit H bezeichnete Hebelarm des auf den Matrizenträger ausgeübte Drehmoment möglichst gross ist. Der Hebelarm ergibt sich als Abstand des Rotationslagers 12 von der Richtung der Kraftnormalen K, mit der die Rolle jeweils momentan gegen den Schenkel 19b drückt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel nimmt die Grösse des Hebelarms H gegen Ende der Schwenkbewegung des sich in Bezug auf die Blickrichtung der Fig. 3a bis 3d im Uhrzeigersinn drehenden Matrizenträgers sogar noch leicht zu.
In den Fig. 3a bis 3d, welche die beiden Endlagen und eine Zwischenstellung des Verschliesserhebels 26 und des Übertragungselementes 20 zeigen, ist auch dargestellt, dass die Kraftnormale in Bezug auf eine durch die Drehachse 24 verlaufenden Normalen N der Auflagefläche 1b bzw. der hierzu parallelen Anlagefläche 1d einen negativen Winkel β einschliesst. Ausgehend von der Offenendlage wird bis zur Verschliessendlage dieser negative Winkel β stetig grösser. Unter einem "negativen Winkel" ist in diesem Zusammenhang ein Winkel zu verstehen, der - ausgehend von der Normalen N - im Gegenuhrzeigersinn zu messen ist. In den Fig. 3a - 3d ist auch besonders gut zu erkennen, dass die durch die Drehachse 24 verlaufende Normale N der Auflagefläche in Spannrichtung (Pfeil 62) hinter der Stelle liegt, an welcher das Kerbwerkzeug 18 gegen die Grundplatte 1 bzw. das Band 61 drückt.
Aufgrund des vergleichsweise langen Hebelarms H kann bereits das Band von Beginn des Kontakts der oberen Bandlage mit dem in Spannrichtung 62 vorderen Ende der Matrize 13 verformt werden. Da der Hebelarm H konstruktionsbedingt gegen Ende der Schwenkbewegung sogar noch leicht zunehmen kann, nimmt das Drehmoment genau dann zu, wenn die Verschliesseinrichtung auch auf eine grössere Bandfläche einwirken muss. Hierdurch ist zuverlässig sichergestellt, dass von der Matrize und dem Stempel im Band selbst ein zusatzmittelfreier, d.h. insbesondere ein plomben- und schweissfreier, Verschluss, ausgebildet wird, der sich auch bei hoher Bandspannung nicht löst. Unmittelbar vor Erreichen der Verschliessendlage kerbt die Kerbschneide in die obere, noch mit einem Bandvorrat verbundene, Bandlage ein und trennt sie hierbei vom Bandvorrat ab. Nachfolgend kann der Verschliesserhebel wieder in seine Offenendlage überführt, das Spannrad durch Betätigung der Wippe vom Band abgehoben werden und das Umreifungsgerät durch seitliches Wegführen von der nun fertiggestellten Bandschlaufe entfernt werden.
In den Fig. 10 - 13 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemässen Umreifungsgerätes gezeigt. Da dieses grosse Ähnlichkeit zu dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel hat, wird nachfolgend nur auf die Unterschiede eingegangen.
In Fig. 10 ist gezeigt, dass im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel hier in einer in den Matrizenträger 103 eingebrachten Halbschale 104 unterhalb der Drehachse 124 eine Rolle 105 eingelegt ist. Die Halbschale 104 hat in etwa die Form eines entlang einer Längsachse durchtrennten Hohlzylinders, wobei die Längsachse der Halbschale 104 in etwa parallel zur Drehachse 124 verläuft. Auf dem Matrizenträger 103 ist ferner unmittelbar vor der Halbschale 104 eine Halteleiste 108 aufgeschraubt. Diese weist eine im Querschnitt kreisbogenförmige Fläche 108a auf, die sich an die Halbschale 104 anschliesst und somit auch einen Teil der zylindrischen Umfangsfläche 105a der Rolle 105 umgibt. Die Rolle 105 ist somit frei drehbar in der mit einem Gleitbelag 104a versehenen Halbschale 104 angeordnet, wobei ein Herausfallen der Rolle 105 aus der Halbschale 104 durch die Halteleiste 108 verhindert wird.
Ein sich unmittelbar über der Rolle 105 befindlicher Abschnitt der Drehwelle 127 ist als ein bezüglich der Drehachse 124 exzentrisch angeordneter Nocken 109 ausgebildet. Der einstückig mit der Drehwelle verbundene Nocken 109 übernimmt bei diesem Ausführungsbeispiel somit die Funktion eines Übertragungselementes 120. Mit einer Exzenterfläche 109a des Nockens ist die Drehwelle 127 mit der Umfangsfläche 105a der Rolle 105 in Kontakt und überträgt somit eine Drehbewegung der Drehwelle 127 auf den Matrizenträger 103. Durch den entlag des Umfangs des exzentrischen Nockens 109 unterschiedlichen Abstand der Exzenterfläche 109a zur Drehachse 124 und der Drehbewegung der Drehwelle 127 kann der Matrizenträger 103 bei einer Schwenkbewegung (im Gegenuhrzeigersinn in Bezug auf die Darstellung von Fig. 10) des Verschliesserhebels 126 der Matrizenträger 103 vom Nocken 109 von seiner Offenendlage in seine Verschliessendlage gedrückt werden. Aus der Schnittdarstellung von Fig. 13 (die der Darstellung von Fig. 4 entspricht) des zweiten Ausführungsbeispiels ist der gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel leicht veränderte Aufbau des Gerätes im Bereich des Übertragungselementes 120 ebenfalls ersichtlich. Auch aus dieser Darstellung geht der einstückige mit der Drehwelle verbundene Nocken 109 hervor, der auf die im Matrizenträger gelagerte Rolle 105 einwirkt.
Wird der Verschliesserhebel 126 aus seiner Verschliessendlage in umgekehrter Schwenkrichtung zurückbewegt, so greift hierbei ein in den Fig. 11 und 12 gezeigter Haken 110 formschlüssig unter einen in den Figuren nicht erkennbaren Vorsprung des Matrizenträgers 103 und nimmt den Matrizenträger 103 mit. Der Vorsprung befindet sich in den Darstellungen von Fig. 12 und 13 hinter der Halbschale 104. Im weiteren Verlauf der Drehbewegung der Drehwelle 127 wird der Matrizenträger dann aufgrund seiner hierdurch bedingten Drehbewegung um das Lager 112 von der Grundplatte 101 abgehoben und vom Haken 110 in seine Offenendlage überführt. Beim nächstfolgenden Umreifungsvorgang gibt der Haken 110 aufgrund seiner dann im Gegenuhrzeigersinn (bezüglich Fig. 10 - 13) erfolgenden Drehbewegung den Matrizenträger wieder frei, so dass dieser durch den Nocken in seine Verschliessendlage überführt werden kann.
Aus Fig. 11, die den Matrizenträger 103 kurz vor erreichen seiner Verschliessendlage zeigt, geht schliesslich hervor, dass sich zu diesem Zeitpunkt der Kontaktbereich zwischen dem Nocken 109 und der Rolle 105 in etwa unmittelbar über dem Kerbwerkzeug 118 befindet. In der Verschliessendlage selbst, die in Fig. 12 gezeigt ist, ist der Kontaktbereich dann hinter das Kerbwerkzeug 118 gewandert. In einem anderen, nicht dargestellten Ausführungsbeispiel könnte in der Verschliessendlage der Kontaktbereich jedoch auch in etwa über dem Kerbwerkzeug angeordnet sein. Auch im Zusammenhang mit diesen Ausführungsbeispielen sind die genannten Ortsangaben für den Kontaktbereich jeweils auf den Verlauf des Umreifungsbandes durch das Umreifungsgerät und zwar auf eine Richtung vom Lager 112 aus zum hinteren Ende des Umreifungsgerätes bezogen (Pfeil 162).
Ebenso wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel sollte vorzugsweise auch eine Richtung einer vom Übertragungselement 120 auf den Matrizenträger übertragenen Kraft zumindest näherungsweise senkrecht auf das Band ausgerichtet sein. Ferner kann eine in der Verschliessendlage durch die Drehachse 124 und die Kontaktstelle zwischen dem Nocken 109 und der Rolle verlaufenden Kraft-Normale - die sich aus der übertragenen Kraft ergibt - vorzugsweise in etwa durch das Trennmittel verlaufen oder in Bezug auf die Richtung 162 hinter dem Trennmittel die Grundplatte des Gerätes schneiden.

Claims (9)

  1. Handbetätigtes Umreifungsgerät zur Umreifung eines Packgutes mit einem Umreifungsband, das
    eine Grundplatte aufweist, die mit einer Auflagefläche zur Anordnung auf einem Packgut versehen ist,
    ferner eine Verschliesseinrichtung aufweist, mit der zwei Bandlagen dauerhaft miteinander verbindbar sind,
    das mit einer Spanneinrichtung versehen ist, mit der auf das Umreifungsband eine Bandspannung aufbringbar ist, wobei die Spanneinrichtung einen handbetätigten Spannhebel aufweist, mit dem ein auf einer Spannwelle angeordnetes Spannrad betätigbar ist,
    ferner mit einem Trennmittel versehen ist, mit dem das Band durchtrennbar ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    in einem vom Spannhebel (39) zum Spannrad (38) verlaufenden Kraftfluss eine Axialkupplung (44) vorgesehen ist.
  2. Umreifungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwei in und ausser Eingriff bringbare Kupplungsteile (44a, 44b) der Axialkupplung (44) jeweils mehrere geometrisch vorbestimmte Segmente (45a, 45b) aufweisen.
  3. Umreifungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente (45a, 45b) mit ihren Kupplungsteilen (44a, 44b) jeweils dreh- und verschiebefest verbunden sind.
  4. Umreifungsgerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass mit den Segmenten (45a, 45b) in einer Drehrichtung ein Formschluss und in einer entgegengesetzten Drehrichtung ein Freilauf erzielbar ist.
  5. Umreifungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Segmente (45a, 45b) beider Kupplungsteile (44a, 44b) zur Erzeugung des Formschlusses mit Flankenflächen (51) versehen sind, die zumindest näherungsweise parallel zur Spannachse ausgerichtet sind.
  6. Umreifungsgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass Flankenflächen (51) der beiden Kupplungsteile (44a, 44b) jeweils paarweise flächig in Anlage bringbar sind.
  7. Umreifungsgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest einige der Segmente (45a, 45b) auf einer zumindest in etwa kreisringförmigen axialen Fläche befinden, die um die Spannwelle (43) herum oder an der Spannwelle selbst angeordnet ist, und die axiale Fläche mit der Spannwelle drehfest verbunden ist.
  8. Umreifungsgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass beide Kupplungsteile (44a, 44b) die gleiche Anzahl an geometrisch identischen Segmenten (45a, 45b) aufweisen.
  9. Umreifungsgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente (45a, 45b) entsprechend einer Hirth-Verzahnung ausgebildet sind.
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