EP1805384B1 - Schiebetür mit einem magnetischen trag- und antriebssystem - Google Patents
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- EP1805384B1 EP1805384B1 EP05784391.4A EP05784391A EP1805384B1 EP 1805384 B1 EP1805384 B1 EP 1805384B1 EP 05784391 A EP05784391 A EP 05784391A EP 1805384 B1 EP1805384 B1 EP 1805384B1
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Definitions
- the invention relates to a sliding door with a magnetic support and drive system for at least one door leaf according to the preamble of claim 1.
- a sliding door guide is known in the cooperating magnets at. normal load a non-contact floating guide held in a sliding guide door or the like effect, in addition to the stationary magnet arranged the sliding guide a stator of a linear motor is arranged, the rotor is arranged on the sliding door.
- the selected V-shaped arrangement of the permanent magnets of the disclosed permanently excited magnetic support means no laterally stable guideway can be realized, which is why a relatively complicated arrangement and design of the stator and rotor is required. This arrangement increases the cost of such a sliding door enormously.
- a combined storage and drive system for an automatically operated door in which a permanently energized magnetic support system is symmetrical and has stationary and movable magnet rows, each arranged in a plane, wherein the support system is in a labile equilibrium and at the support system has symmetrically arranged lateral guide elements, which can be stored in a roll shape. Due to the thus achieved laterally stable track results in a simple design and arrangement of the stator and rotor housed in a common housing linear motor, namely the ability to arbitrarily arrange stator and rotor of the linear motor with respect to the support system and with respect to the shape of stand and runners not to be limited by the support system.
- an electromagnetic drive system for magnetic levitation and support systems in which a stable levitation and support state is achieved by a suitable arrangement of permanent magnet and ferromagnetic material.
- the permanent magnet puts the ferromagnetic material in the state of a magnetic partial saturation.
- Electromagnets are arranged so that the permanent magnets are moved solely by a change in saturation in the support rail and the coil cores are included in the permanent magnetic partial saturation, which leads to the floating and wearing state.
- FIG. 1 shows the WO 94/13055 a stand drive for a linear electric drive and a door provided with such a stand, which is suspended by means of magnets in the lintel of a frame.
- a plurality of magnets or magnet groups are arranged on the door panel whose magnetic field strength is so great that an attraction force is achieved to a guide plate, which is arranged on the underside of the lintel, wherein the attraction force is sufficient to lift the weight of the door panel.
- US20031110696A1 discloses a drive system having an air gap between the primary element and the magnetic path which can be adjusted by inserting different thickness spacers.
- the disadvantage here is that the air gap is not adjustable by a user.
- the sliding door with a magnetic support and drive system for at least one door with a magnet array arranged in the drive direction whose magnetization in its longitudinal direction at certain intervals changes the sign, consisting of a plurality of individual coils and coil cores coil arrangement, the interaction with appropriate control of the individual coils causes with the magnetic series, the feed forces, wherein the coil cores or to these adjacent pole pieces in attractive force with the magnetic series, a guide element, which ensures a certain gap-shaped distance between the magnet array and the coil cores or the pole pieces, a support carriage on which of the Door leaf can be fixed and a load-adjusting device, by means of which the particular gap-shaped distance can be adjusted, has the advantage over the prior art that the support element does not necessarily have to be hard magnetic due to the exploded attractive force, with a gap width of the gap-shaped Distance between the magnetic series and the existing of coil cores and / or pole pieces support element can be adjusted.
- the support device can be easily adapted to different loads, ie to differently heavy door leaf of the sliding door, without having to make design changes or replacement of elements of the support device.
- the carrying means of the sliding doors can be manufactured in series without disregarding the actual later use without differences, ie without an adjustment to the weight to be carried later during manufacture. This further leads to a particularly simple and uncomplicated design of the guide element is made possible, since this with optimum adjustment of the load capacity to ensure the distance between the magnet array and the support element does not have to absorb load.
- a gap-like distance in the sense of this invention is a distance between two parallel or slightly inclined surfaces.
- the magnet series is preferably magnetized parallel to the support direction and transversely to the drive direction.
- the guide member is fixed to the support carriage and acts against a magnetic support and drive system receiving housing to ensure a certain vertical position of the support carriage in the supporting direction with respect to the housing and by the load-adjusting device, the relative position of fixed to the housing coil cores or pole pieces to the attached to the support carriage magnet series adjustable
- the load-adjusting device consists of at least one first screw, which adjusts the relative vertical position of the coil cores or pole shoes to the housing and / or of at least one second screw, which adjusts the relative vertical position of the magnet row to the support carriage.
- the load-adjusting device preferably comprises at least one first spacer element, which defines a distance between a bottom of the housing and the coil cores and / or at least one second spacer element, which defines a distance between a bottom of the support element and the magnet row.
- the guide member preferably includes at least first rollers and second rollers running in a respective groove provided in side portions of the housing.
- This groove at the same time both ensures the gap-shaped distance by limiting the movement of the support carriage in negative support direction, ie upwards, as well as further preventing unwanted dropping of the door leaf when exceeding the holding force generated by the magnetic support means by limiting the movement of the support carriage in the positive direction of support, ie down.
- This preferred embodiment of the guide element makes it possible that the magnetic holding forces can be optimally adjusted, ie a door is held just hovering so that the guide element has to absorb substantially no load-bearing forces, the safety provisions is sufficient, since the door even with an additional force acting downwards to the gravitational pull can not fall off. Due to the configuration by means of a guide element provided with rollers, a slight displacement of the door leaf is also possible in this case.
- the magnet series preferably consists of one or more high-performance magnets, preferably rare-earth high-performance magnets, more preferably neodymium-iron-boron (NeFeB) or samarium-cobalt (Sm 2 Co) or plastic-bonded magnet materials.
- high-performance magnets preferably rare-earth high-performance magnets, more preferably neodymium-iron-boron (NeFeB) or samarium-cobalt (Sm 2 Co) or plastic-bonded magnet materials.
- the combined support and drive system is used to drive at least one door leaf of a sliding door, which is preferably designed as a curved sliding door or horizontal sliding wall.
- FIG. 1 shows a schematic schematic diagram of two drive segments of a magnetic support and drive system, in a longitudinal section, in which the magnetic linear drive acts on the row of magnets 1, which is fixed to a support carriage 4, which holds a door leaf 5.
- the magnetic row 1 each has alternately polarized individual magnets.
- coils 7 are arranged with a certain gap-shaped distance, that a respective coil core 12 in the supporting direction, ie, z-direction extends.
- the coil cores 12 are in attractive force with the magnetic series 1 and thus hold the door 5th
- stator coils 7 are arranged with their respective coil cores 12 in different relative positions to the grid of the permanent magnets. The more different relative positions are formed, the more uniform the thrust force can be realized over the travel. On the other hand, since each relative position is assigned to an electrical phase of a drive system required for the linear drive, as few electrical phases as possible should be used. Due to the available three-phase three-phase network is a three-phase system, as exemplified in FIG. 2 shown is very inexpensive to build.
- FIG. 2 shows the interconnection of the coils of FIG. 1 shown two drive segments of a linear drive unit.
- a first coil 7a having a first coil core 12a is connected between a first phase and a second phase of a three-phase three-phase system whose three phases are uniformly distributed, ie the second phase is at 120 ° and a third phase is at 240 °, when the first phase is at 0 °.
- FIG. 3 Such a circular phase diagram with drawn coils is shown in FIG FIG. 3 shown.
- the electric potential is given in V and on the abscissa the magnetic potential.
- three-phase operation now turn the hands of these coils according to the alternating frequency of the three-phase current in a counterclockwise direction, each one of the electrical potential difference between corresponding to the ordinate projected start and end points of the pointer voltage corresponding to the coil.
- a phase pass of 180 ° corresponds to a displacement of the rotor by the distance between the centers of two adjacent magnets, ie the magnetic grid R M. Due to the alternating polarization of the magnets in the rotor, a pole change is carried out when shifting around the magnetic grid R M. After a 360 ° phase pass, the rotor displacement is two R M. In this case, the magnets are in the starting position relative to the grid Rs of the stator coils again, comparable to a 360 ° rotation of the rotor of a two-pole DC motor.
- the ordinate is considered, on which the applied electrical voltage potential is shown.
- the maximum potential at 180 °, the minimum potential and at 90 ° or 270 °, an average voltage potential.
- the coils are represented in the diagram by arrows whose start and end points represent the contacts. The respectively applied coil voltage can be read off by projection of start and end point of the arrows on the potential axis. By the direction of the arrow, the current direction and thereby the magnetization direction of the sink is set.
- phase diagram instead of a continuous sinusoidal voltage source, the phase diagram according to FIG. 3
- a controller with a rectangular characteristic can also be used.
- the rectangular characteristic is represented by switching thresholds.
- the plus potential z. B. in a range between 300 ° and 60 ° and the negative potential in a range of 120 ° to 240 ° and the ranges between 60 ° and 120 ° and 240 ° and 300 ° represent the potential-free state in which the coils are not are connected.
- the more uneven thrust compared to sinusoidal control is disadvantageous.
- FIG. 5 shown potential distribution, wherein a minimum potential of 0 V in a range between 105 ° and 255 °, a maximum potential of 24 V in a range of 285 ° to 75 ° and potential-free ranges of 75 ° to 105 ° and 255 ° to 285 ° present.
- FIG. 6 shows cross sections of supporting and driving means of a sliding door according to preferred embodiments of the invention.
- FIG. 6a shows a first preferred embodiment of the invention.
- a generally U-shaped housing 6 has a bottom 16 and two perpendicular thereto side portions 17, each having recesses 26 in which mounted on the support carriage 4 vertical guide rollers 25 run.
- the vertical guide rollers 25 and the recesses 26 form the guide element 3. It should be noted that the moving in the recesses 26 vertical guide rollers 25 during operation at an ideal setting of the carrying capacity neither the boundary generated by the recesses 26 in the negative supporting direction nor the through this generated boundary in positive support direction need.
- the bottom 16 has a milled recess 15, in which a soft magnetic return rail 18 is arranged, on which the coil cores 12 are fixed, on which the coil windings 7 are located.
- the coil cores 12 and soft magnetic return line 18 may be integrally formed.
- the vertical guide rollers 25 are attached, which is attached to a mounting rail 21 magnetic row 1 is arranged, wherein the mounting rail 21 guided by means of a bottom 13 of the support carriage 4 adjusting screws 20 on the support carriage being held.
- the adjusting screws 20 simultaneously determine the vertical position of the magnetic row 1 within the support carriage 4 and thus also the gap-shaped distance a between the magnetic row 1 and coil cores 12.
- a between the bottom 13 of the support carriage 4 and the mounting rail 21 resulting distance b is like a distance a proportional to the load capacity.
- FIG. 6b it is shown that the distance b is filled by spacers 22.
- This z. B. used during assembly spacers 22 can thus define the carrying capacity by their height, which defines the distance b.
- 5 corresponding spacer elements 22 can be delivered with each door, through which the carrying capacity of a universal support and drive system by inserting the spacers 22 between the mounting rail 21 and bottom 13 of the support carriage and subsequent tightening of the adjusting screw 20 can be adapted to this.
- FIG. 6c shows a second preferred embodiment of the invention, with respect to in the FIGS. 6a) and 6b ) modified so that the vertical position of the soft magnetic return rail 18 is adjustable by means of adjusting screws 19, so a distance c between the bottom 16 and a bottom of the located in the bottom 16 cutout 15 and the soft magnetic return rail 18th
- FIG. 6d shows a third preferred embodiment of the invention, with respect to in the FIG. 6c ) modified in that only the vertical position of the soft magnetic return rail 18 is adjustable by means of adjusting screws 19, ie the distance c between the bottom 16 and a bottom of the recess 16 located in the bottom 16 and the soft magnetic return rail 18
- FIG. 7 shows cross sections of a first and a second development of a support and drive means of a sliding door according to the first preferred embodiment of the invention.
- the recesses 26 are not arranged in the vertical direction below the coil 7 and coil cores 12, but next to it, so the support carriage 4 is designed so that not only the at this fixed magnetic row 1 is disposed within its side regions 14, but also parts of the attached to the housing 6 coils 7 and spool core 12. This results in a wider and flatter design. Further, the recesses 26 are provided with running surfaces 23, which are designed so that any necessary unwinding of the vertical guide rollers 25 is quieter.
- a cladding 28 is provided around the housing 6, within which a circuit arrangement 27 for controlling the linear drive unit is received.
- the mounting rail 21 is formed as a U-shaped profile, which is inserted into the upper region of a main element of the support slide forming H-profile 4a, the side portions 14 are offset outwardly below the bottom 16 of the upper gate, ie in the direction of the vertical guide rollers 25 (below which the outwardly offset lower side areas 14 are located) attached to the upper side regions 14.
- the mounting rail 21 is fastened by means of an adjusting screw at the bottom of the upper portion of the support slide forming H-profile.
- At the lower side portions 14 a forming a fastener of the support carriage U-profit 4b is attached to which the door 5 is suspended.
- FIG. 7b shown second embodiment of a support and drive device of a sliding door according to the first preferred embodiment of the invention, in contrast to the first development of the support carriage as two nested U-profiles 4c, 4d formed, wherein the U-shaped profile formed mounting rail 21st is fastened by means of adjusting screws 20 within the inner U-profile 4c at the bottom 13, at its side regions 14, the vertical guide rollers 25 are attached and also attached to the side regions 14 outer U-profile 4d the door 5 carries.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Schiebetür mit einem magnetischen Trag- und Antriebssystem für mindestens einen Türflügel gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Aus der
DE 40 16 948 A1 ist eine Schiebetürführung bekannt, bei der miteinander zusammenwirkende Magnete bei. normaler Belastung eine berührungsfreie schwebende Führung eines in einer Schiebeführung gehaltenen Türflügels oder dergleichen bewirken, wobei neben den stationär angeordneten Magneten der Schiebeführung ein Ständer eines Linearmotors angeordnet ist, dessen Läufer an der Schiebetür angeordnet ist. Durch die gewählte V-förmige Anordnung der Permanentmagnete der offenbarten permanent erregten magnetischen Trageinrichtung kann keine seitlich stabile Führungsbahn realisiert werden, weswegen eine relativ komplizierte Anordnung und Ausgestaltung von Ständer und Läufer erforderlich ist. Diese Anordnung verteuert eine solche Schiebetür enorm. - Aus der
ist ein kombiniertes Lager- und Antriebssystem für eine automatisch betriebene Tür bekannt, bei der ein permanent erregtes magnetisches Tragsystem symmetrisch aufgebaut ist und ortsfeste und ortsveränderbare Magnetreihen aufweist, die jeweils in einer Ebene angeordnet sind, wobei sich das Tragsystem in einem labilen Gleichgewicht befindet und bei dem das Tragsystem symmetrisch angeordnete seitliche Führungselemente aufweist, die rollenförmig gelagert sein können. Aufgrund der hierdurch erreichten seitlich stabilen Führungsbahn ergibt sich eine einfache Ausgestaltung und Anordnung von Ständer und Läufer eines in einem gemeinsamen Gehäuse untergebrachten Linearmotors, nämlich die Möglichkeit, Ständer und Läufer des Linearmotors in Bezug auf das Tragsystem beliebig anordnen zu können und hinsichtlich der Formgebung von Ständer und Läufer nicht durch das Tragsystem beschränkt zu sein.WO 00/50719 A1 - Diesen beiden Lagersystemen gemeinsam ist, dass sie nach dem Prinzip der abstoßenden Kraftwirkung arbeiten, welches Wirkprinzip einen stabilen Schwebezustand ohne aufwendige elektrische Regeleinrichtung ermöglicht. Nachteilig hieran ist jedoch, dass sowohl mindestens eine ortsfeste als auch mindestens eine ortsveränderbare Magnetreihe vorhanden sein muss, d. h. über den gesamten Weg der Schiebeführung bzw. des Lagers der automatisch betriebenen Tür und an dem entlang dieser Führung beweglichen Tragschlitten für die Tür Magnete angeordnet sein müssen, wodurch sich ein solches System, das sich aufgrund des Wegfalls der mechanischen Reibung zum Tragen der Tür durch extreme Leichtgängigkeit und geräuschlose Arbeitsweise auszeichnet und nahezu verschleiß- und wartungsfrei ist, in der Herstellung sehr teuer wird.
- Aus der
DE 196 18 518 C1 ist weiter ein elektromagnetisches Antriebssystem für magnetische Schwebe- und Tragsysteme bekannt, bei dem durch eine geeignete Anordnung von Dauermagnet und ferromagnetischem Material ein stabiler Schwebe- und Tragzustand erreicht wird. Hierzu versetzt der Dauermagnet das ferromagnetische Material in den Zustand einer magnetischen Teilsättigung. Elektromagnete sind so angeordnet, dass die Dauermagnete allein durch eine Änderung der Sättigung in der Tragschiene bewegt werden und die Spulenkerne sind in die dauermagnetische Teilsättigung, die zum Schwebe- und Tragezustand führt, mit einbezogen. - Weiter zeigt die
einen Ständerantrieb für einen elektrischen Linearantrieb und eine mit einem solchen Ständer versehene Tür, die mittels Magneten im Türsturz eines Rahmens aufgehängt ist. Hierfür sind an der Türfüllung mehrere Magnete oder Magnetgruppen angeordnet, deren magnetische Feldstärke so groß ist, dass eine Anziehungskraft zu einer Führungsplatte erreicht wird, die an der Unterseite des Türsturzes angeordnet ist, wobei die Anziehungskraft ausreicht, um das Gewicht der Türfüllung anzuheben.WO 94/13055 - Den beiden in diesen Druckschriften beschriebenen Systemen ist gemeinsam, dass ein Anbacken der Magnete an dem ferromagnetischen Material mittels Rollen verhindert wird, also ein Luftspalt zwischen den Magneten und dem ferromagnetischen Material mittels Rollen eingestellt wird. Diese Rollen müssen bei den gewählten Anordnungen großen Kräfte aufnehmen, da die magnetische Feldstärke nicht so gewählt werden kann, dass lediglich die jeweilige magnetisch aufgehängte Tür gehalten wird, sondern aufgrund von Sicherheitsbestimmungen eine bestimmte zusätzliche Tragkraft vorhanden sein muss, damit die Tür nicht ungewollt abfällt. Demzufolge müssen die Rollen ähnlich ausgelegt werden, wie bei rein rollengelagerten Schiebetüren, was dazu führt, dass eine mechanische Reibung zum Einstellen des Luftspaltes vorhanden ist. Diese hebt die extreme Leichtgängigkeit und geräuschlose Arbeitsweise der nach dem abstoßenden Kraftprinzip arbeitenden Lagerung auf und führt zu Verschleiß und Wartung. Dazu kommt, dass die magnetische Anziehungskraft schon während der Herstellung präzise auf die jeweilige zu tragende Last eingestellt werden muss, wodurch diese Systeme für den praktischen Einsatz ungeeignet oder zu teuer sind.
-
US20031110696A1 offenbart ein Antriebssystem, das zwischen Primärelement und magnetischer Bahn einen Luftspalt aufweist, welcher durch das Einlegen von unterschiedlich Dicken Abstandsscheiben eingestellt werden kann. Nachteilig ist hier, dass der Luftspalt nicht durch einen Benutzer einstellbar ist. - Aus
EP1122391A welches Dokument alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart sind Rollen bekannt, welche einen konstanten Abstand zwischen dem beweglichen Element des Antriebs und dem Stator festlegen. Auch hier ist keine Möglichkeit einer Luftspaltverstellung durch einen Benutzer vorgesehen. - Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine Schiebetür mit einem magnetischen Trag- und Antriebssystem für mindestens einen Türflügel, das eine Linear-Antriebseinheit mit mindestens einer Magnetreihe aufweist, so weiterzuentwickeln, dass die zuvor genannten Vorteile bei geringen Herstellungskosten bestehen bleiben.
- Gelöst wird diese Aufgabe mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruches 1 sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Die Schiebetür mit einem magnetischen Trag- und Antriebssystem für mindestens einen Türflügel, mit einer in Antriebsrichtung angeordneten Magnetreihe, deren Magnetisierung in ihrer Längsrichtung in bestimmten Abständen das Vorzeichen wechselt, einer aus mehreren Einzelspulen und Spulenkernen bestehende Spulenanordnung, die bei entsprechender Ansteuerung der Einzelspulen eine Wechselwirkung mit der Magnetreihe bewirkt, die Vorschubkräfte hervorruft, wobei die Spulenkerne oder an diesen anliegende Polschuhe in anziehender Kraftwirkung mit der Magnetreihe stehen, einem Führungselement, das einen bestimmten spaltförmigen Abstand zwischen der Magnetreihe und den Spulenkernen bzw. den Polschuhen gewährleistet, einem Tragschlitten, an dem der Türflügel befestigt werden kann und einer Tragkraft-Einstellvorrichtung, mittels der der bestimmte spaltförmige Abstand eingestellt werden kann, weist gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil auf, dass das Tragelement aufgrund der ausgenutzten anziehenden Kraftwirkung nicht notwendigerweise hartmagnetisch sein muss, wobei eine Spaltbreite des der spaltförmigen Abstands zwischen der Magnetreihe und dem aus Spulenkernen und/oder Polschuhen bestehenden Tragelement eingestellt werden kann. Durch eine solche Verstellung kann eine einfache Tragkraftverstellung realisiert werden. Durch die Möglichkeit der Tragkraftverstellung kann die Trageinrichtung leicht an unterschiedliche Traglasten, d. h. an unterschiedlich schwere Türflügel der Schiebetür, angepasst werden, ohne dass konstruktive Änderungen oder ein Austausch von Elementen der Trageinrichtung erfolgen müssen. Durch dieses Merkmal können die Trageinrichtungen der Schiebetüren ohne Berücksichtigung der tatsächlichen späteren Verwendung ohne Unterschiede in Serie gefertigt werden, d. h. ohne einen bei der Fertigung erforderlichen Abgleich an das später zu tragende Gewicht. Das führt weiter dazu, dass eine besonders einfache und unkomplizierte Auslegung des Führungselementes ermöglicht wird, da dieses bei optimaler Einstellung der Tragkraft zum Gewährleisten des Abstandes zwischen der Magnetreihe und dem Tragelement keine Tragkräfte aufnehmen muss. Aus diesem Grund ist bei einer nach dem anziehenden Kraftprinzip arbeitenden Lagerung eine sehr gute Leichtgängigkeit und geräuschlose Arbeitsweise gegeben, wobei aufgrund des eingesetzten Führungselementes, welches den bestimmten spaltförmigen Abstand zwischen den beiden Magnetreihen und der Spulenanordnung sowie den Tragschienen gewährleistet, trotz Ausnutzung eines instabilen Gleichgewichtszustandes keine elektrische oder elektronische Regeleinrichtung vorgesehen zu werden braucht. Ein spaltförmiger Abstand im Sinne dieser Erfindung ist ein Abstand zwischen zwei parallelen oder wenig gegeneinander geneigten Flächen. Hier insbesondere zwischen einer Polfläche einer der mindestens einen Magnetreihe und einer dieser gegenüberliegend im Wesentlichen parallel dazu angeordneten Fläche der Spulenkerne der Spulenanordnung.
- Bei der Trageinrichtung ist die Magnetreihe vorzugsweise parallel zur Tragrichtung und quer zur Antriebsrichtung magnetisiert.
- Nach der Erfindung ist das Führungselement an dem Tragschlitten befestigt und wirkt gegen ein das magnetische Trag- und Antriebssystem aufnehmendes Gehäuse, um eine bestimmte vertikale Position des Tragschlittens in Tragrichtung in Bezug auf das Gehäuse zu gewährleisten und durch die Tragkraft-Einstellvorrichtung die relative Lage der an dem Gehäuse befestigten Spulenkerne bzw. Polschuhe zu der an dem Tragschlitten befestigten Magnetreihe einstellbar
- Nach der Erfindung besteht die Tragkraft-Einstellvorrichtung aus wenigstens einer ersten Schraube, die die relative vertikale Lage der Spulenkerne bzw. Polschuhe zu dem Gehäuse einstellt und/oder aus wenigstens einer zweiten Schraube, die die relative vertikale Lage der Magnetreihe zu dem Tragschlitten einstellt. Durch eine solche mittels Schrauben gebildete Tragkraft-Einstellvorrichtung ist eine besonders einfache und kostengünstige Ausgestaltung der Erfindung realisiert, mittels der die zwischen der Magnetreihe und den Spulenkernen bzw. Polschuhen bestehende Spaltbreite und damit die Tragkraft sehr genau eingestellt werden kann.
- Weiter umfasst die Tragkraft-Einstellvorrichtung bevorzugt wenigstens ein erstes Abstandselement, das einen Abstand zwischen einem Boden des Gehäuses und den Spulenkernen bzw. Polschuhen und/oder wenigstens ein zweites Abstandselement, das einen Abstand zwischen einem Boden des Tragelementes und der Magnetreihe definiert. Mittels solcher Abstandselemente, die einen an bestimmte zu tragende Lasten angepassten Abstand definieren, kann leicht eine Montage unterschiedlichster Türflügel erfolgen, wobei trotz eines für alle Türflügel einheitlichen Trag- und Antriebssystemes eine optimale an individuelle Türflügel angepasste Einstellung gegeben ist.
- Das Führungselement umfasst vorzugsweise wenigstens erste Rollen und zweite Rollen, die in einer jeweiligen in Seitenbereichen des Gehäuses vorgesehenen Nut laufen. Diese Nut bewirkt gleichzeitig sowohl die Gewährleistung des spaltförmigen Abstandes durch eine Begrenzung der Bewegung des Tragschlittens in negativer Tragrichtung, also nach oben, als auch weiter eine Verhinderung eines ungewollten Abfallens des Türflügels bei einem Überschreiten der durch die magnetische Trageinrichtung erzeugte Haltekraft durch eine Begrenzung der Bewegung des Tragschlittens in positiver Tragrichtung, also nach unten. Diese bevorzugte Ausgestaltung des Führungselementes ermöglicht es, dass die magnetischen Haltekräfte optimal eingestellt werden können, d. h. ein Türflügel gerade so schwebend gehalten wird, dass das Führungselement im Wesentlichen keine Tragkräfte aufnehmen muss, wobei den Sicherheitsbestimmungen genüge getan ist, da der Türflügel auch bei einer zusätzlich zur Erdanziehungskraft nach unten wirkenden Kraft nicht abfallen kann. Durch die Ausgestaltung mittels eines mit Rollen versehenen Führungselementes ist eine leichte Verschiebung des Türflügels auch in diesem Fall möglich.
- Die bevorzugten Rollen können aber nach der Erfindung auch durch Wälz- oder Gleitkörper ersetzt werden. Durch diese Ausgestaltungen können weiter bei Verwendung von bestimmten Materialien, z. B. Kunststoff, die Laufruhe der Schiebetür verbessert und Wartungen des Führungselementes auf ein Minimum reduziert werden, da bei einer entsprechenden Anpassung der Elemente des Führungselementes eine Geräuschbildung und ein Verschleiß minimiert werden können.
- Die Magnetreihe besteht vorzugsweise aus einem oder mehreren Hochleistungsmagneten, vorzugsweise Seltenerden-Hochleistungsmagneten, weiter vorzugsweise aus Neodym-Eisen-Bor (NeFeB) bzw. Samarium-Cobalt (Sm2Co) oder kunststoffgebundenen Magnetwerkstoffen. Durch die Verwendung von solchen Hochleistungsmagneten lassen sich wegen der höheren Remanenzinduktion wesentlich höhere Kraftdichten erzeugen als mit Ferrit-Magneten. Demzufolge lässt sich das Magnetsystem bei gegebener Tragkraft mit Hochleistungsmagneten geometrisch klein und damit platzsparend aufbauen. Die gegenüber Ferrit-Magneten höheren Materialkosten der Hochleistungsmagnete werden durch das vergleichsweise geringe Magnetvolumen zumindest kompensiert.
- Das kombinierte Trag- und Antriebssystem wird zum Antrieb mindestens eines Türflügels einer Schiebetür eingesetzt, die vorzugsweise als Bogenschiebetür oder Horizontal-Schiebewand ausgebildet ist.
- Die Erfindung wird nun anhand von schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher beschrieben.
- Dabei zeigen:
- Figur 1:
- Eine Längsschnittdarstellung eines kombinierten Trag- und Antriebssystemes,
- Figur 2:
- eine elektrische Verschaltung der Spulen der Linear-Antriebseinheit des in
Figur 1 gezeigten kombinierten Trag- und Antriebssystemes, - Figur 3:
- ein Diagramm zur Erläuterung einer ersten Möglichkeit des Spannungsverlaufes an den wie in
Figur 2 gezeigt verschalteten Spulen des Antriebssystemes, - Figur 4:
- ein Diagramm zur Erläuterung einer zweiten Möglichkeit des Spannungsverlaufes an den wie in
Figur 2 gezeigt verschalteten Spulen des Antriebssystemes, - Figur 5:
- ein Diagramm zur Erläuterung einer dritten Möglichkeit des Spannungsverlaufes an den wie in
Figur 2 gezeigt verschalteten Spulen des Antriebssystemes, - Figur 6:
- Querschnittsdarstellungen einer Schiebetür nach bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung und
- Figur 7:
- Querschnittsdarstellungen einer Schiebetür nach weiteren bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung.
- Die
Figur 1 zeigt eine schematische Prinzipdarstellung von zwei Antriebssegmenten eines magnetisches Trag- und Antriebssystem, in einem Längsschnitt, bei der der magnetische Linearantrieb auf die Magnetreihe 1 wirkt, die an einem Tragschlitten 4 befestigt ist, welcher einen Türflügel 5 hält. Die Magnetreihe 1 weist jeweils abwechselnd polarisierte Einzelmagnete auf. In Tragrichtung oberhalb der Magnetreihe 1 sind mit einem bestimmten spaltförmigen Abstand Spulen 7 so angeordnet, dass sich ein jeweiliger Spulenkern 12 in Tragrichtung, d. h. z-Richtung, erstreckt. Die Spulenkerne 12 stehen in anziehender Kraftwirkung mit der Magnetreihe 1 und halten somit den Türflügel 5. - Um einen kontinuierlichen Vorschub der Magnetreihe 1 zu gewährleisten, sind die Stator-Spulen 7 mit ihren jeweiligen Spulenkernen 12 in unterschiedlichen relativen Positionen zum Raster der Dauermagnete angeordnet. Je mehr unterschiedliche Relativpositionen ausgebildet werden, umso gleichmäßiger lässt sich die Schubkraft über den Verfahrweg realisieren. Da andererseits jede Relativposition einer elektrischen Phase eines für den Linearantrieb benötigten Ansteuersystemes zuzuordnen ist, sollten möglichst wenig elektrische Phasen zum Einsatz kommen. Aufgrund des zur Verfügung stehenden dreiphasigen Drehstromnetzes ist ein dreiphasiges System, wie es beispielhaft in
Figur 2 gezeigt ist, sehr kostengünstig aufzubauen. - Hierbei besteht ein jeweiliges Antriebssegment und somit ein Spulenmodul der Linear-Antriebseinheit aus drei Spulen 7a, 7b, 7c, die eine Ausdehnung von drei Längeneinheiten in Antriebsrichtung, d. h. x-Richtung, aufweisen, wobei also zwischen Mittelpunkten benachbarter Spulenkerne 12 ein Raster Rs = 1 Längeneinheit liegt. Die Länge eines Magneten der Magnetreihe 1 in Antriebsrichtung und die Länge der zwischen den Einzelmagneten der Magnetreihe 1 liegenden Lücke ist hier so gewählt, dass Länge eines Magneten LMagnet + Länge einer Lücke LLücke = Magnetraster RM = 3/4 Längeneinheit (= 3/4 Rs).
-
Figur 2 zeigt die Verschaltung der Spulen der inFigur 1 gezeigten beiden Antriebssegmente einer LinearAntriebseinheit. Hier ist eine erste Spule 7a mit einem ersten Spulenkern 12a zwischen eine erste Phase und eine zweite Phase eines aus drei Phasen bestehenden Drehstromsystemes angeschlossen, dessen drei Phasen gleichmäßig verteilt sind, also die zweite Phase bei 120° und eine dritte Phase bei 240° liegen, wenn die erste Phase bei 0° liegt. Die in positiver Antriebsrichtung, d. h. +x-Richtung, neben der ersten Spule 7a mit Magnetkern 12a liegende zweite Spule 7b mit Spulenkern 12b eines Antriebssegmentes der Linear-Antriebseinheit ist zwischen die zweite Phase und die dritte Phase geschaltet und die in positiver Antriebsrichtung, d. h. +x-Richtung neben der zweiten Spule 7b mit Spulenkern 12b liegende dritte Spule 7c mit Spulenkern 12c ist zwischen die dritte Phase und die erste Phase geschaltet. Neben einem solchen Antriebssegment der Linear-Antriebseinheit liegende Antriebssegmente der Linear-Antriebseinheit sind in gleicher Weise an die drei Phasen des Drehstromsystemes angeschlossen. - Ordnet man dem durch die Dauermagnete gebildeten Polraster, analog zur Anordnung in einem zweipoligen Gleichstrommotor, Phasenwinkel zu, so lassen sich die linearen Spulenanordnungen in einem kreisförmigen Phasendiagramm abbilden. Da sich dieses sowohl magnetisch als Antriebswirkung auf die Dauermagnete als auch elektrisch als Ansteuerung der Spulen interpretieren lässt, kann durch dieses Diagramm der Zusammenhang zwischen Schaltzuständen und Antriebswirkung einheitlich beschrieben werden.
- Ein solches kreisförmiges Phasendiagramm mit eingezeichneten Spulen ist in
Figur 3 gezeigt. Hier ist auf der Ordinate das elektrische Potential in V und auf der Abszisse das magnetische Potential angegeben. Ein Kreis um den Ursprung dieses Koordinatensystemes, der ein Nullpotential sowohl für das elektrische Potential als auch das magnetische Potential darstellt, repräsentiert die Phasenlagen der an den jeweiligen Spulen anliegenden Spannung, wobei eine 0°-Phasenlage bei dem Schnittpunkt des Kreises mit der positiven Ordinate gegeben ist und sich die Phase im Uhrzeigersinn zu einer 90°-Phasenlage in dem Schnittpunkt des Kreises mit der negativen Abszisse, der das magnetische Potential des Südpols darstellt, eine 180°-Phasenlage in dem Schnittpunkt des Kreises mit der negativen Ordinate, der das minimale Spannungspotential darstellt, einer 270°-Phasenlage in dem Schnittpunkt des Kreises mit der positiven Abszisse, der das magnetische Potential des Nordpols darstellt, bis zu einer 360°-Phasenlage, die gleich der 0°-Phasenlage ist, in dem Schnittpunkt des Kreises mit der positiven Ordinate, der das maximale Spannungspotential darstellt, ändert. - Wie in
Figur 2 gezeigt, ist eine Beziehung gegeben, bei der die erste Spule 7a mit Magnetkern 12a zwischen einer 0°-Phasenlage und einer 120°-Phasenlage, die zweite Spule 7b mit Magnetkern 12b zwischen einer 120°-Phasenlage und einer 240°-Phasenlage und die dritte Spule 7c mit Magnetkern 12c zwischen einer 240°-Phasenlage und einer 360°-Phasenlage liegen. Bei Drehstrombetrieb drehen sich nun die Zeiger dieser Spulen entsprechend der Wechselfrequenz des Drehstromes im Gegenuhrzeigersinn, wobei jeweils eine der elektrischen Potentialdifferenz zwischen den auf die Ordinate projizierten Anfangs- und Endpunkten des Zeigers entsprechende Spannung an den Spulen anliegt. - Bei der magnetischen Interpretation des Phasendiagrammes entspricht ein Phasendurchlauf von 180° einer Verschiebung des Läufers um den Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Magnete, also dem Magnetraster RM. Durch die abwechselnde Polarisierung der Magnete im Läufer wird bei einer Verschiebung um das Magnetraster RM ein Polwechsel ausgeführt. Nach einem 360°-Phasendurchlauf beträgt die Läuferverschiebung zwei RM. Hierbei befinden sich die Magnete relativ zum Raster Rs der Statorspulen wieder in Ausgangsposition, vergleichbar mit einer 360°-Umdrehung des Rotors eines zweipoligen Gleichstrommotors.
- Für die elektrische Interpretation des Phasendiagrammes wird die Ordinate betrachtet, auf der das anliegende elektrische Spannungspotential dargestellt ist. Bei 0° liegt das maximale Potential, bei 180°, das minimale Potential und bei 90° bzw. 270° ein mittleres Spannungspotential an. Wie zuvor erwähnt, werden die Spulen im Diagramm durch Pfeile dargestellt, deren Anfangs- und Endpunkte die Kontaktierungen darstellen. Die jeweils anliegende Spulenspannung kann durch Projektion von Start- und Endpunkt der Pfeile auf der Potentialachse abgelesen werden. Durch die Pfeilrichtung wird die Stromrichtung und hierdurch die Magnetisierungsrichtung der Spüle festgelegt.
- Anstelle einer kontinuierlichen sinusförmigen Spannungsquelle, die ein Phasendiagramm gemäß
Figur 3 aufweist, kann aus Kostengründen auch eine Steuerung mit Rechteck-Charakteristik eingesetzt werden. In einem entsprechenden Phasendiagramm, das inFigur 4 gezeigt ist, ist die Rechteck-Charakteristik durch Schaltschwellen dargestellt. Hierbei können die Phasenanschlüsse jeweils die drei Zustände Pluspotential, Minuspotential und potentialfrei einnehmen. Dabei liegt das Pluspotential z. B. in einem Bereich zwischen 300° und 60° und das Minuspotential in einem Bereich von 120° bis 240° an und die Bereiche zwischen 60° und 120° sowie 240° und 300° stellen den potentialfreien Zustand dar, in dem die Spulen nicht angeschlossen sind. Bei der Rechteckspannung-Ansteuerung ist der im Vergleich zur Sinus-Steuerung ungleichmäßigere Schub nachteilig. - Es lässt sich natürlich noch eine große Zahl weiterer Spulenkonfigurationen und Potentialverteilungen aufbauen, z. B. die in
Figur 5 gezeigte Potentialverteilung, bei der ein minimales Potential von 0 V in einem Bereich zwischen 105° und 255°, ein maximales Potential von 24 V in einem Bereich von 285° bis 75° und potentialfreie Bereiche von 75° bis 105° und von 255° bis 285° vorliegen. - Die
Figur 6 zeigt Querschnitte von Trag- und Antriebseinrichtungen einer Schiebetür nach bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung. - Die
Figur 6a ) zeigt eine erste bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Ein prinzipiell U-förmiges Gehäuse 6 weist einen Boden 16 und zwei senkrecht auf diesem stehende Seitenbereiche 17 auf, die jeweils Aussparungen 26 aufweisen, in denen an dem Tragschlitten 4 befestigte vertikale Führungsrollen 25 laufen. Die vertikalen Führungsrollen 25 und die Aussparungen 26 bilden das Führungselement 3. Es ist festzustellen, dass die sich in den Aussparungen 26 bewegenden vertikalen Führungsrollen 25 während des Betriebes bei einer idealen Einstellung der Tragkraft weder die durch die Aussparungen 26 erzeugte Begrenzung in negative Tragrichtung noch die durch diese erzeugte Begrenzung in positive Tragrichtung benötigen. - Der Boden 16 weist eine Einfräsung 15 auf, in der eine weichmagnetische Rückflussschiene 18 angeordnet ist, an der die Spulenkerne 12 befestigt sind, auf denen sich die Spulenwicklungen 7 befinden. Die Spulenkerne 12 und weichmagnetische die Rückflussschiene 18 können integral ausgebildet sein.
- Innerhalb des hier U-förmigen Tragschlittens 4, an dessen Seitenbereichen 14 die vertikalen Führungsrollen 25 befestigt sind, ist die an einer Befestigungsschiene 21 befestigte Magnetreihe 1 angeordnet, wobei die Befestigungsschiene 21 mittels durch einen Boden 13 des Tragschlittens 4 geführten Einstellschrauben 20 an dem Tragschlitten 4 gehalten werden. Die Einstellschrauben 20 bestimmen gleichzeitig die vertikale Position der Magnetreihe 1 innerhalb des Tragschlittens 4 und damit auch den spaltförmigen Abstand a zwischen Magnetreihe 1 und Spulenkernen 12. Ein sich zwischen dem Boden 13 des Tragschlittens 4 und der Befestigungsschiene 21 ergebender Abstand b ist wie ein Abstand a proportional zu der Tragkraft. In dieser ersten bevorzugten Ausführungsform ist die Tragkraft also über die Einstellung des spaltförmigen Abstands a einstellbar, der der Beziehung a + b = konstant genügt.
- In
Figur 6b ) ist gezeigt, dass der Abstand b durch Abstandselemente 22 ausgefüllt ist. Diese z. B. während der Montage eingesetzten Abstandselemente 22 können durch ihre Höhe, die den Abstand b definiert, somit die Tragkraft definieren. So können mit jedem Türflügel 5 korrespondierende Abstandselemente 22 ausgeliefert werden, durch die die Tragkraft eines universellen Trag- und Antriebssystemes durch Einschieben der Abstandselemente 22 zwischen Befestigungsschiene 21 und Boden 13 des Tragschlittens und anschließendes Festschrauben der Einstellschraube 20 an diesen angepasst werden kann. - Die
Figur 6c ) zeigt eine zweite bevorzugte Ausführungsform nach der Erfindung, die hinsichtlich der in denFiguren 6a) und 6b ) gezeigten Ausführungsform dahingehend abgewandelt ist, dass auch die vertikale Position der weichmagnetischen Rückflussschiene 18 mittels Einstellschrauben 19 einstellbar ist, also ein Abstand c zwischen dem Boden 16 bzw. einem Boden der sich in dem Boden 16 befindlichen Ausfräsung 15 und der weichmagnetischen Rückflussschiene 18. In dieser zweiten bevorzugten Ausführungsform ist die Tragkraft also über die Einstellung des spaltförmigen Abstands a einstellbar, der der Beziehung a + b + c = konstant genügt. - Die
Figur 6d ) zeigt eine dritte bevorzugte Ausführungsform nach der Erfindung, die hinsichtlich der in derFigur 6c ) gezeigten Ausführungsform dahingehend abgewandelt ist, dass nur die vertikale Position der weichmagnetischen Rückflussschiene 18 mittels Einstellschrauben 19 einstellbar ist, also dem Abstand c zwischen dem Boden 16 bzw. einem Boden der sich in dem Boden 16 befindlichen Ausfräsung 15 und der weichmagnetischen Rückflussschiene 18. In dieser dritten bevorzugten Ausführungsform ist die Tragkraft also über die Einstellung des spaltförmigen Abstands a einstellbar, der der Beziehung a + c = konstant genügt. - Die
Figur 7 zeigt Querschnitte einer ersten und einer zweiten Weiterbildung einer Trag- und Antriebseinrichtung einer Schiebetür nach der ersten bevorzugten Ausführungsform nach der Erfindung. - Im Unterschied zu den in
Figur 6 gezeigten Ausführungsformen der Erfindung sind hier die Aussparungen 26 nicht in vertikaler Richtung unterhalb der Spulen 7 und Spulenkerne 12 angeordnet, sondern daneben, weswegen der Tragschlitten 4 so ausgestaltet ist, dass nicht nur die an diesem befestigte Magnetreihe 1 innerhalb seiner Seitenbereiche 14 angeordnet ist, sondern auch Teile der an dem Gehäuse 6 befestigten Spulen 7 und Spulenkern 12. Hierdurch ergibt sich eine breitere und flachere Bauweise. Weiter sind die Aussparungen 26 mit Laufflächen 23 versehen, die so ausgestaltet sind, dass ein ggf. erforderliches Abrollen der vertikalen Führungsrollen 25 geräuschärmer erfolgt. - Weiter ist um das Gehäuse 6 eine Verkleidung 28 vorgesehen, innerhalb der auch eine Schaltungsanordnung 27 zur Ansteuerung der Linear-Antriebseinheit aufgenommen ist.
- In der in
Figur 7a ) gezeigten ersten Weiterbildung einer Trag- und Antriebseinrichtung einer Schiebetür nach der ersten bevorzugten Ausführungsform nach der Erfindung ist die Befestigungsschiene 21 als U-förmiges Profil ausgebildet, das in den oberen Bereich eines ein Hauptelement des Tragschlittens bildenden H-Profiles 4a eingesetzt ist, dessen Seitenbereiche 14 unterhalb des Bodens 16 des oberen Anschnittes nach außen versetzt sind, d. h. in Richtung der an den oberen Seitenbereichen 14 befestigten vertikalen Führungsrollen 25 (unter denen die nach außen versetzten unteren Seitenbereiche 14 liegen). Unterhalb der nach außen versetzten unteren Seitenbereiche 14 befinden sich Vorsprünge 17a 17b der Seitenbereiche 17 des Gehäuses 6, die eine Sichtblende in den Innenbereich des erfindungsgemäßen Trag- und Antriebssystemes bilden. Die Befestigungsschiene 21 ist mittels einer Einstellschraube an dem Boden des oberen Bereiches des den Tragschlitten bildenden H-Profiles befestigt. An den unteren Seitenbereichen 14 ist ein ein Befestigungselement des Tragschlittens bildendes U-Profit 4b befestigt, an dem der Türflügel 5 aufgehängt ist. - In der in
Figur 7b ) gezeigten zweiten Weiterbildung einer Trag- und Antriebseinrichtung einer Schiebetür nach der ersten bevorzugten Ausführungsform nach der Erfindung ist im Unterschied zu deren erster Weiterbildung der Tragschlitten als zwei ineinander liegende U-Profile 4c, 4d ausgebildet, wobei die als U-förmiges Profil ausgebildete Befestigungsschiene 21 mittels Einstellschrauben 20 innerhalb des inneren U-Profiles 4c an dessen Boden 13 befestigt ist, an dessen Seitenbereichen 14 die vertikalen Führungsrollen 25 befestigt sind und das ebenfalls an dessen Seitenbereichen 14 befestigte äußere U-Profil 4d den Türflügel 5 trägt. -
- 1
- Magnetreihe
- 3
- Führungselement
- 4, 4a-d
- Tragschlitten
- 5
- Türflügel
- 6
- Gehäuse
- 7, 7a-c
- Spule
- 12, 12a-d
- Spulenkern
- 13
- Boden des Tragschlittens
- 14
- Seitenbereich des Tragschlittens
- 15
- Einfräsung
- 16
- Boden des Gehäuses
- 17
- Seitenbereich des Gehäuses
- 17a, 17b
- Vorsprünge
- 18
- weichmagnetische Rückflussschiene
- 19
- erste Einstellschraube
- 20
- zweite Einstellschraube
- 21
- Befestigungsschiene
- 22
- Abstandselement
- 23
- Laufflächen
- 25
- vertikale Rolle
- 26
- Aussparung
- 27
- Schaltungsanordnung
- 28
- Verkleidung
- b
- Abstand
- a
- Abstand
- c
- Abstand
- z
- Tragrichtung
- x
- Antriebsrichtung
Claims (6)
- Schiebetür mit einem magnetischen Trag- und Antriebssystem für mindestens einen Türflügel (5) mit:- einem das magnetische Trag- und Antriebssystem aufnehmendes Gehäuse- (6);- einem Tragschlitten (4), an dem der Türflügel (5) befestigt werden kann, und- einer in Antriebsrichtung angeordneten und an dem Tragschlitten (4) befestigten Magnetreihe (1), deren Magnetisierung in ihrer Längsrichtung in bestimmten Abständen das Vorzeichen wechselt;- einer aus mehreren Einzelspulen (7) und an dem Gehäuse (6) befestigten Spulenkernen (12) bestehenden Spulenanordnung, die bei entsprechender Ansteuerung der Einzelspulen (7a-7c) eine Wechselwirkung mit der Magnetreihe (1) bewirkt, die Vorschubkräfte hervorruft, wobei die Spulenkerne (12) oder an diesen anliegende Polschuhe in anziehender Kraftwirkung mit der Magnetreihe (1) stehen;- einem an dem Tragschlitten (4) befestigten Führungselement (25) das gegen das Gehäuse (6) wirkt, um eine bestimmte vertikale Position des Tragschlittens (4) in Tragrichtung (z) in Bezug auf das Gehäuse (6) und einen bestimmten spaltförmigen Abstand (a) zwischen der Magnetreihe (1) und den Spulenkernen (12) bzw. den Polschuhen zu gewährleisten , dadurch gekennzeichnet, dass- einer Tragkraft-Einstellvorrichtung (19, 20) vorgesehen ist, mittels der der bestimmte spaltförmige Abstand (a) eingestellt werden kann, wobei die Tragkraft-Einstellvorrichtung aus wenigstens einer ersten Schraube (19) besteht, mittels der die relative vertikale Lage der Spulenkerne (12) bzw. Polschuhe zu dem Gehäuse (6) einstellbar ist, und/oder aus wenigstens einer zweiten Schraube (20) besteht, mittels der die relative vertikale Lage der Magnetreihe (1) zu dem Tragschlitten (4) einstellbar ist.
- Schiebetür nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Magnetreihe (1) parallel zur Tragrichtung (z) und quer zur Antriebsrichtung (x) magnetisiert ist.
- Schiebetür nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragkraft-Einstellvorrichtung wenigstens ein erstes Abstandselement (22), das einen Abstand zwischen einem Boden (16) des Gehäuses (6) und den Spulenkernen (12) bzw. Polschuhen und/oder wenigstens ein zweites Abstandselement umfasst, das einen Abstand zwischen einem Boden (13) des Tragelementes (4) und der Magnetreihe (1) definiert.
- Schiebetür nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement (3) wenigstens erste Rollen (25) und zweite Rollen (25) umfasst, die in einer jeweiligen in Seitenbereichen (17) des Gehäuses (6) vorgesehenen Nut (26) laufen.
- Schiebetür nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Magnetreihe (1) aus einem oder mehreren Hochleistungsmagneten, vorzugsweise Seltenerden-Hochleistungsmagneten, weiter vorzugsweise vom Typ NeFeB oder Sm2Co bestehen.
- Schiebetür nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiebetür als Bogenschiebefür oder Horizontal-Schiebewand ausgebildet ist,
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