EP2152120A1 - Höhenverstellbare säule, insbesondere für tische - Google Patents
Höhenverstellbare säule, insbesondere für tischeInfo
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- EP2152120A1 EP2152120A1 EP08758933A EP08758933A EP2152120A1 EP 2152120 A1 EP2152120 A1 EP 2152120A1 EP 08758933 A EP08758933 A EP 08758933A EP 08758933 A EP08758933 A EP 08758933A EP 2152120 A1 EP2152120 A1 EP 2152120A1
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Classifications
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47B—TABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
- A47B9/00—Tables with tops of variable height
- A47B9/04—Tables with tops of variable height with vertical spindle
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47B—TABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
- A47B9/00—Tables with tops of variable height
- A47B9/12—Tables with tops of variable height with flexible height-adjusting means, e.g. rope, chain
Definitions
- the present invention relates to a height-adjustable column, in particular for tables.
- Height adjustment of a table such as an office desk is one of the basic ergonomic requirements for office furniture system manufacturers today.
- Table legs in the form of guide columns and / or complete table bases make it possible to customize tables to each user.
- Such height-adjustable columns are known to consist of an inner column, a center column and an outer column, which are moved into each other or pulled apart, whereby the height can be adjusted.
- the height adjustment can be done by a lifting mechanism that can be done manually as well as power-assisted as well as purely electrically.
- these requirements are only partially met by the previously known solution concepts. crowded. In the known solutions, either the required heights are not achieved or the optical requirements are not met, since, for example, the drive for the lifting mechanism is usually mounted transversely to the stroke direction outside the actual pillar installation space.
- Cross-section have a large compared to the basic height stroke, the stroke of the columns should be approximately as large or larger than the basic height of the column. It should be ensured that even small persons at such a Working table while sitting, and that even with tall people for a standing working position a sufficient table height can be achieved.
- a height-adjustable column which has an inner column, a center column and an outer column.
- a double translating lifting mechanism together with a linear drive ensures that the height adjustment of the individual column elements runs synchronously.
- the stroke of the columns is actually as large or larger than the basic height of the column.
- the linear drive is dimensioned and arranged so that it protrudes beyond a bottom of the outer column in the inserted state.
- the linear drive can be introduced down into the space of a foot attached to the height-adjustable column.
- the foot in this case has a cavity which is open via an opening to the height-adjustable column, so that the linear drive can protrude in the inserted state into the cavity of the foot.
- the linear drive is preferably performed in a receptacle which is provided on the underside of the center column, wherein the linear drive can be supported on the receptacle.
- the linear drive preferably consists of a drive motor, a driven by the drive motor threaded spindle and a rotatably provided in the recording spindle nut, on which the threaded spindle moves during rotation.
- the drive motor is connected to the inner column, so that upon rotation of the threaded spindle of the drive motor together with the threaded spindle displaces the inner column, since the threaded spindle on the spindle nut, which is provided in the attached to the central column receptacle supported. As a result, a height adjustment of the inner column can be effected.
- the linear drive can also consist of a piston rod and a gas spring, or from any other type of drive, which allows a linear adjustment exist.
- the receptacle for the linear drive preferably also protrudes beyond the underside of the outer column into the opening of the foot.
- An attachment between the receptacle and the foot can also be advantageously provided.
- the lifting mechanism is preferably made of a thrust plate which is fixed to the center column and at the bottom and top of each has pulleys over which a steel cable or a band is guided.
- the steel cable or band is attached in each case via a strand on the one hand to the inner column and on the other hand to a support rod of the outer column.
- FIG. 1 shows a longitudinal section of a height-adjustable
- Figure 2 shows a longitudinal section of the height-adjustable column in the inserted state.
- FIG. 3 shows a cross-sectional view according to the section lines A-A from FIG. 2.
- the height-adjustable column consists of an inner column 1, a center column 2 and an outer column 3.
- the inner column 1 has an upper side Ic in the form of a cover plate.
- the inner column 1 is open at the bottom and hollow inside.
- the center column 2 is open at the top and largely hollow inside. It has on its underside 2a a cover plate.
- a support tube 7 is provided with an upper end 7a and a lower end 7b in the center pillar.
- the support tube 7 has a circular cross-section. As can be seen from FIGS.
- the support tube 7 protrudes downwards beyond a recess in the center pillar 2, so that the lower end 7b projects beyond the end of the center pillar, that is to say the underside 2a of the center pillar 2.
- the length of the support tube 7 is approximately two-thirds of the length of the center column. The length depends mainly on the dimensions of a later described drive motor 4, in particular of its axial length dimension. The total length of the drive motor together with the support tube located within the center column is the total length of Center column.
- the center column 2 corresponds in length approximately to the length of the inner column. 1
- the outer column 3 is hollow and open at the top. At its bottom 3a it is closed by a cover. However, this cover has a recess 3b.
- a support bar 16 is provided on the underside 3a, which, as can be seen from Figure 3, has an I-profile.
- the support rod 16 projects straight up and has a length which corresponds approximately to the length of the outer column 3.
- an outer column-side attachment 15 is provided at the upper end of the support rod 16. This connects the support rod 16 with a later to be described lifting mechanism 21st
- the linear drive 22 will be described in more detail below with reference to FIGS. 1 and 2.
- the linear drive consists of an electric drive motor 4 from which protrudes a threaded spindle 5, which can be rotated via the drive motor.
- the drive motor 4 is fixed to the inside of the top Ic of the inner column 1.
- a spindle nut 6 is provided, which is rotatably connected to the support tube 7.
- the spindle nut has an internal thread into which the threaded spindle 5 can be screwed.
- the pitch of the threaded spindle and the spindle nut are preferably designed so that a self-locking of the threaded spindle relative to the spindle nut in each adjustment position is possible, so that no extra braking device must be provided for the drive and the threaded spindle is fixed in the respective position when the electric Drive is switched off.
- a piston rod can be combined with a gas spring, in which case, however, a braking device must be provided.
- the lifting mechanism 21 consists essentially of a thrust plate 8, two pairs of guide rollers 10 and 11 respectively at the upper and lower end of the thrust plate, which are rotatably supported via respective axes 12 and 13.
- the thrust plate 8 is attached to the underside 2a of the center column 2.
- a circulating steel strip 9 is provided.
- the steel strip is fixedly connected via an outer column-side attachment 15 with the upper end of the support rod 16 and thus fixed in this position.
- the steel strip 9 is fixedly connected via an inner column-side attachment 14 with the inner column 1.
- the inner-column-side attachment 14 is provided in the lower end region of the inner column 1.
- the “lower region” is understood to mean the region of the inner column 1 lying opposite the upper side I.
- the inner column-side attachment 14 is in the inserted state in the immediate vicinity of the lower deflection roller 11, while the Outside pillar-side attachment 15 is located in the immediate vicinity of the upper guide roller 10.
- the linear drive 22 is a high power density, i.e. with small length and small diameter of the drive motor 4, constructed with threaded spindle 5.
- the threaded spindle 5 acts on a short spindle nut 6.
- the drive can also be designed as a crank drive with threaded spindle.
- other drives such as belt drives or fluid drives are possible.
- the length of the threaded spindle 5 can be maximized, in which the cavity 18 of the foot 17 is utilized. This is done by providing a recess 19 in the foot 17, through which the unobstructed Tere end 7 b of the support tube 7 and similarly the threaded spindle 5 also protrudes with the same length in the cavity 18 of the foot 17.
- the length of the threaded spindle 5 and consequently also the lifting height of the linear drive can be optimized. The thus optimized height adjustment takes place without negative influence on the appearance of the height-adjustable column, since the threaded spindle 5 can protrude quasi invisible into the cavity 18 of the foot 17.
Landscapes
- Tables And Desks Characterized By Structural Shape (AREA)
- Transmission Devices (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine höhenverstellbare Säule insbesondere für Schreibtische. Aufgabe der Erfindung ist, einen optimierten Hub der Säulen vorzusehen und gleichzeitig einen optisch ansprechenden kleinen Querschnitt im Vergleich zur Grundhöhe zu erhalten. Der Hub der Säulen soll so groß sein, dass auch kleine Personen an einem Tisch im Sitzen arbeiten können während auch bei großen Personen für eine stehende Arbeitsposition eine ausreichende Tischhöhe erreicht wird. Dazu ist eine höhenverstellbare Säule vorgesehen, die eine Innensäule (1), eine Mittelsäule (2) mit einer Unterseite (2a), eine Außensäule (3) mit einer Unterseite (3a), eine zweifach übersetzende Hubmechanik (21), und einen Linearantrieb (22) aufweist, die dazu angepasst sind, die Höhenverstellung durch Ineinander- und Auseinanderschieben der Säulen zu bewirken, wobei der Linearantrieb (22) so dimensioniert und angeordnet ist, dass er im eingeschobenen Zustand über die Unterseite (3a) der Außensäule (3) hinausragt.
Description
Höhenverstellbare Säule, insbesondere für Tische
Die vorliegende Erfindung betrifft eine höhenverstellbare Säule, insbesondere für Tische. Eine Höhenverstellung eines Tisches wie beispielsweise eines Bürotisches gehört heute zu den grundlegenden ergonomischen Anforderungen für Hersteller von BüromöbelSystemen. Tischbeine in Form von Führungssäulen und/oder Komplett-Tischgestellen ermöglichen es, Tische an jeden Benutzer individuell anzupassen.
Solche höhenverstellbaren Säulen bestehen bekanntermaßen aus einer Innensäule, einer Mittelsäule und einer Außensäule, die ineinander verschiebbar bzw. auseinander ziehbar sind, wodurch die Höhe eingestellt werden kann. Die Höhenverstellung kann dabei durch eine Hubmechanik erfolgen, die sowohl manuell als auch servounterstützt als auch rein elektrisch erfolgen kann. Dabei besteht unter anderem die Aufgabe, einen Antrieb in das Tischbein zu integrieren und eine möglichst maximale Höhenverstellung zu erreichen. Diese Anforderungen werden durch die bislang bekannten Lösungskonzepte jedoch nur teilweise er-
füllt. Bei den bekannten Lösungen werden entweder die geforderten Höhen nicht erreicht oder die optischen Anforderungen nicht erfüllt, da zum Beispiel der Antrieb für die Hubmechanik meist quer zur Hubrichtung außerhalb des eigentlichen Säulen- bauraums angebracht ist. Dies bedeutet zum einen, dass ein weiterer Arbeitsschritt erforderlich ist, nämlich die Befestigung des Antriebs an beispielsweise der Unterseite der Tischplatte (was zusätzlich einen Nachteil in sich birgt, da dann nämlich der Antrieb erst nach dem Aufbau des Tisches erfolgen kann, sprich beim Kunden und nicht in einer effizienten Vorfertigung beim Hersteller) , und zum anderen, dass die optischen Anforderungen nach einem klaren Design nicht erfüllt werden. Wird ein zu großer Antrieb in das Tischbein eingebaut, ist eine Baugröße des Tischbeins erforderlich, die ebenfalls die optischen Anforderungen nach einem schlanken Design nicht erfüllt. Darüber hinaus ergibt sich bei vielen bekannten Lösungen das Problem, dass die Bewegungsabfolge der sichtbaren Teile, also der auseinander ziehbaren und ineinander schiebbaren Säulenelemente nicht synchron bzw. zwangsgesteuert sind, so dass der Anwender bei Betätigen des Antriebs zur Höhenverstellung des Tischbeins irritiert werden kann, wenn zwei oder mehrere Säulenelemente parallel betrieben werden und die Bewegungsabfolge der verschiedenen Teile nicht synchron verläuft. Ein weiterer Nachteil der bislang bekannten Lösungskonzepte liegt darin, dass die geforderten Höhen nicht erfüllt werden.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, höhenverstellbare Säulen insbesondere für Schreibtische mit innenliegendem Antrieb zu schaffen, die bei einem optisch ansprechenden kleinen. Querschnitt einen im Vergleich zur Grundhöhe großen Hub aufweisen, wobei der Hub der Säulen annähernd so groß oder größer wie die Grundhöhe der Säule sein soll. Es soll gewährleistet werden, dass auch kleine Personen an einem solchen
Tisch im Sitzen arbeiten können, und dass auch bei großen Personen für eine stehende Arbeitsposition eine ausreichende Tischhöhe erreicht werden kann.
Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst . Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche .
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass eine höhenverstellbare Säule vorgesehen ist, die eine Innensäule, eine Mittelsäule und eine Außensäule aufweist. Eine zweifach übersetzende Hubmechanik sorgt zusammen mit einem Linearantrieb dafür, dass die Höhenverstellung der einzelnen Säulenelemente synchron verläuft. Der Hub der Säulen ist tatsächlich so groß oder größer wie die Grundhöhe der Säule. Dies wird dadurch erreicht, dass der Linearantrieb so dimensioniert und angeordnet ist, dass er im eingeschobenen Zustand über eine Unterseite der Außensäule hinaus ragt .
Dadurch ist es möglich, dass der Linearantrieb nach unten in den Bauraum eines an der höhenverstellbaren Säule befestigten Fußes eingebracht werden kann. Der Fuß weist dabei einen Hohlraum auf, der über einen Durchbruch zu der höhenverstellbaren Säule hin offen ist, so dass der Linearantrieb im eingeschobenen Zustand in den Hohlraum des Fußes hineinragen kann.
Der Linearantrieb wird vorzugsweise in einer Aufnahme geführt, die an der Unterseite der Mittelsäule vorgesehen ist, wobei sich der Linearantrieb an der Aufnahme abstützen kann.
Der Linearantrieb besteht vorzugsweise aus einem Antriebsmotor, einer von dem Antriebsmotor angetriebenen Gewindespindel und einer in der Aufnahme drehfest vorgesehenen Spindelmutter,
an der sich die Gewindespindel bei Drehung entlang bewegt. Der Antriebsmotor ist dabei mit der Innensäule verbunden, so dass bei Drehen der Gewindespindel der Antriebsmotor mitsamt der Gewindespindel die Innensäule verschiebt, da sich die Gewindespindel an der Spindelmutter, die in der an der Mittelsäule befestigten Aufnahme vorgesehen ist, abstützt. Dadurch kann eine Höhenverstellung der Innensäule bewirkt werden.
Der Linearantrieb kann jedoch auch aus einer Kolbenstange und einer Gasfeder, bzw. aus jeder anderen Antriebsart, die eine Linearverstellung ermöglicht, bestehen.
Die Aufnahme für den Linearantrieb ragt vorzugsweise ebenfalls über die Unterseite der Außensäule hinaus in den Durchbruch des Fußes hinein. Eine Befestigung zwischen der Aufnahme und dem Fuß kann ebenfalls vorteilhaft vorgesehen werden.
Die Hubmechanik besteht vorzugsweise aus einem Schubblech, das an der Mittelsäule befestigt ist und am unteren und oberen Ende jeweils über Umlenkrollen verfügt, über die ein Stahlseil oder ein Band geführt wird. Das Stahlseil oder Band wird jeweils über ein Trum einerseits an der Innensäule und andererseits an einem Tragstab der Außensäule befestigt . Wird nun der Linearantrieb betätigt, so erfolgt eine Bewegung der Innensäule, die gleichzeitig die Bewegung der Mittelsäule hervorruft, da sich die Gewindespindel an der Aufnahme, die an der Mittel - säule befestigt ist, abstützt. Gleichzeitig damit wird jedoch auch die Mittelsäule gegenüber der Außensäule bewegt, da das Schubblech an der Mittelsäule befestigt ist und sich über die Hubmechanik an dem Tragstab, der an der Außensäule befestigt ist, abstützt. So erfolgt eine synchrone Bewegung der Innen- und der Mittelsäule, sobald der Linearantrieb betätigt wird.
Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Merkmale werden anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen im Folgenden näher erläutert.
Figur 1 zeigt einen Längsschnitt eines höhenverstellbaren
Tischbeines mitsamt Fuß, wobei die höhenverstellbare Säule in ihrer maximalen ausgezogenen Position zu sehen ist.
Figur 2 zeigt einen Längsschnitt der höhenverstellbaren Säule im eingeschobenen Zustand.
Figur 3 zeigt eine Querschnittansicht gemäß der Schnittlinien A-A aus Figur 2.
Gemäß Figur 1 besteht die höhenverstellbare Säule aus einer Innensäule 1, einer Mittelsäule 2 und einer Außensäule 3. Die Innensäule 1 besitzt eine Oberseite Ic in Form einer Abschlussplatte. Die Innensäule 1 ist nach unten offen und innen hohl ausgebildet. Die Mittelsäule 2 ist oben offen und innen weitgehend hohl ausgebildet. Sie weist an ihrer Unterseite 2a eine Abschlussplatte auf. Darüber hinaus ist ein Stützrohr 7 mit einem oberen Ende 7a und einem unteren Ende 7b in der Mittelsäule vorgesehen. Wie in Figur 3 zu sehen ist, besitzt das Stützrohr 7 einen kreisförmigen Querschnitt . Wie aus Figur 1 und 2 ersichtlich ist, ragt das Stützrohr 7 über eine Ausnehmung in der Mittelsäule 2 nach unten hinaus, so dass das untere Ende 7b über das Ende der Mittelsäule, das heißt die Unterseite 2a der Mittelsäule 2 hinausragt. Die Länge des Stützrohrs 7 beträgt in etwa zwei Drittel der Länge der Mittelsäule. Die Länge hängt hauptsächlich von den Abmessungen eines später noch näher beschriebenen Antriebsmotors 4 ab, insbesondere von dessen axialem Längenmaß. Die Gesamtlänge des Antriebsmotors zusammen mit dem innerhalb der Mittelsäule befindlichen Stützrohrabschnitts beträgt die Gesamtlänge der
Mittelsäule. Die Mittelsäule 2 entspricht in ihrer Länge in etwa der Länge der Innensäule 1.
Die Außensäule 3 ist hohl ausgebildet und nach oben offen. An ihrer Unterseite 3a wird sie durch eine Abdeckung verschlossen. Diese Abdeckung weist jedoch eine Ausnehmung 3b auf. Darüber hinaus ist an der Unterseite 3a ein Tragstab 16 vorgesehen, der, wie aus Figur 3 ersichtlich ist, ein I-Profil aufweist. Der Tragstab 16 ragt geradlinig nach oben und besitzt eine Länge, die annähernd der Länge der Außensäule 3 entspricht . Am oberen Ende des Tragstabs 16 ist eine außensäulen- seitige Befestigung 15 vorgesehen. Diese verbindet den Tragstab 16 mit einer später noch zu beschreibenden Hubmechanik 21.
Im Folgenden wird der Linearantrieb 22 unter Bezugnahme auf die Figuren 1 und 2 näher beschrieben. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel besteht der Linearantrieb aus einem elektrischen Antriebsmotor 4, aus dem eine Gewindespindel 5 ragt, die über den Antriebsmotor gedreht werden kann. Der Antriebsmotor 4 ist an der Innenseite der Oberseite Ic der Innensäule 1 befestigt . An dem oberen Ende 7a des Stützrohrs 7 ist eine Spindelmutter 6 vorgesehen, die drehfest mit dem Stützrohr 7 verbunden ist. Die Spindelmutter verfügt über ein Innengewinde, in das die Gewindespindel 5 eingeschraubt werden kann. Die Steigung der Gewindespindel und der Spindelmutter sind vorzugsweise so ausgelegt, dass eine Selbsthemmung der Gewindespindel gegenüber der Spindelmutter in jeder Verstellposition möglich ist, so dass keine extra Bremseinrichtung für den Antrieb vorgesehen werden muss und die Gewindespindel in der jeweiligen Position fixiert ist, wenn der elektrische Antrieb ausgeschaltet ist.
Alternativ kann auch prinzipiell eine Kolbenstange mit einer Gasfeder kombiniert werden, wobei dann allerdings eine Bremseinrichtung vorgesehen sein muss.
Im Folgenden wird die Hubmechanik 21 näher erläutert. Die Hubmechanik besteht im Wesentlichen aus einem Schubblech 8, zwei Paaren von Umlenkrollen 10 und 11 jeweils am oberen und unteren Ende des Schubblechs, die über jeweilige Achsen 12 und 13 drehbar gelagert sind. Das Schubblech 8 ist an der Unterseite 2a der Mittelsäule 2 befestigt. Über die Umlenkrollen 10 und 11 ist ein umlaufendes Stahlband 9 vorgesehen. Das Stahlband ist über eine außensäulenseitige Befestigung 15 mit dem oberen Ende des Tragstabs 16 fest verbunden und somit in dieser Position fixiert. Auf der gegenüberliegenden Seite des Schubblechs 8 ist das Stahlband 9 über eine innensäulenseitige Befestigung 14 mit der Innensäule 1 fest verbunden. Die innensäulenseitige Befestigung 14 ist im unteren Endbereich der Innensäule 1 vorgesehen. Wie in Figur 2 ersichtlich ist, wird unter „unterem Bereich" der der Oberseite Ic gegenüberliegende Bereich der Innensäule 1 verstanden. Wie aus Figur 2 hervorgeht, befindet sich die innensäulenseitige Befestigung 14 im eingeschobenen Zustand in unmittelbarer Nähe zur unteren Umlenkrolle 11, während sich die außensäulenseitige Befestigung 15 in unmittelbarer Nähe der oberen Umlenkrolle 10 befindet.
Im Folgenden wird die Kinematik der höhenverstellbaren Säule erläutert. Sobald der Antriebsmotor 4 betätigt wird und sich die Gewindespindel 5 zu drehen beginnt, bewegt sich die Gewindespindel 5 aus dem Stützrohr 7 nach oben, da sich die Gewindespindel an der Spindelmutter 6 abstützt, die fest in dem Stützrohr 7 vorgesehen ist. Da der Antriebsmotor 4 an der Unterseite Ic des Innenrohrs 1 befestigt ist, bewegt sich damit auch das Innenrohr 1 nach oben. Wie bereits beschrieben, ist
an der Innensäule die innensäulenseitige Befestigung 14 vorgesehen, die die Innensäule 1 mit dem Stahlband 9 verbindet. Wenn sich nun die Innensäule 1 nach oben bewegt, wird zwangsläufig das Stahlband 9 über die innensäulenseitige Befestigung 14 mitgenommen und nach oben bewegt. Da das Stahlband 9 jedoch über die außensäulenseitige Befestigung 15 an dem Tragstab 16 befestigt ist, der wiederum mit der Außensäule 3 fest verbunden ist, erzwingt die durch die Bewegung der Innensäule 1 aufgezwungene Bewegung der innensäulenseitigen Befestigung 14 eine Bewegung der Mittelsäule 2 gegenüber der Außensäule 3. Somit kann bei Betätigung des Antriebmotors 4 eine synchrone Bewegung der Säulenelemente erfolgen, denn durch die aufgeprägte Bewegung zwischen der Innen- und der Mittelsäule 1 und 2 wird das Stahlband 9 der Hubmechanik 21 bewegt.
Alternativ zur beschriebenen Hubmechanik ist auch eine Hubmechanik über Zahnstangen denkbar. In der vorliegenden Ausführungsform ist der Linearantrieb 22 als elektromotorischer Antrieb hoher Leistungsdichte, d.h. mit kleiner Baulänge und kleinem Durchmesser des Antriebsmotors 4, mit Gewindespindel 5 aufgebaut. Die Gewindespindel 5 wirkt auf eine kurze Spindel - mutter 6. Der Antrieb kann jedoch auch als Kurbelantrieb mit Gewindespindel ausgeführt werden. Ferner sind auch weitere Antriebe wie Bandantriebe oder Fluidantriebe möglich.
Der einfache Aufbau ergibt neben der präzisen und synchronen Wirkungsweise auch eine ansprechende schlanke Optik und kann kostengünstig realisiert werden.
Wie besonders in Figur 2 ersichtlich ist, kann die Länge der Gewindespindel 5 maximiert werden, in dem der Hohlraum 18 des Fußes 17 ausgenutzt wird. Dies geschieht dadurch, dass eine Ausnehmung 19 in dem Fuß 17 vorgesehen ist, durch die das un-
tere Ende 7b des Stützrohrs 7 und gleichermaßen die Gewindespindel 5 mit gleicher Länge ebenfalls in den Hohlraum 18 des Fußes 17 hineinragt. Dadurch kann die Länge der Gewindespindel 5 und folglich auch die Hubhöhe des Linearantriebs optimiert werden. Die somit optimierte Höhenverstellung erfolgt ohne negativen Einfluss auf die Optik der höhenverstellbaren Säule, da die Gewindespindel 5 quasi unsichtbar in den Hohlraum 18 des Fußes 17 hineinragen kann. Dadurch wird ferner der Vorteil erzielt, dass ein kostengünstiger und leistungsstarker Antriebsmotor 4 verwendet werden kann, dessen Länge in Längsrichtung der Innensäule 1 die Hubhöhe nicht dramatisch begrenzt, da eine entsprechende Hubhöhe durch das Hineinragen der Gewindespindel 5 in den Hohlraum 18 des Fußes 17 ausgeglichen werden kann.
Claims
1. Höhenverstellbare Säule, insbesondere für Schreibtische, aufweisend,
- eine Innensäule (1) ,
- eine Mittelsäule (2) mit einer Unterseite (2a) ,
- eine Außensäule (3) mit einer Unterseite (3a),
- eine mindestens zweifach übersetzende Hubmechanik
(21) ,
- einen Linearantrieb (22) , und dazu angepasst, die Höhenverstellung durch Ineinander- und Auseinanderschieben der Säulen zu bewirken, wobei der Linearantrieb so dimensioniert und angeordnet ist, dass er im eingeschobenen Zustand über die Unterseite (3a) der Außensäule (3) hinausragt.
2. Höhenverstellbare Säule gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Fuß (17) vorgesehen ist, der mit der Unterseite (3a) der Außensäule (3) verbunden ist, wobei der Fuß (17) einen Hohlraum (18) und einen sich zum Hohlraum öffnenden Durchbruch (19) aufweist, in den der Linearantrieb (22) im eingeschobenen Zustand hineinragt .
3. Höhenverstellbare Säule gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich von' der Unterseite (2a) der Mittelsäule (2) nach oben weg eine Aufnahme (7) erstreckt, die den Linearantrieb (22) aufnimmt und sich dieser daran abstützt.
4. Höhenverstellbare Säule gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Linearantrieb (22) einen Antriebsmotor (4) und eine Gewindespindel (5) aufweist, wobei sich der Antriebsmotor an der Innensäule (1) abstützt und sich die Gewindespindel (5) in Verlängerung des Antriebsmotors nach unten erstreckt und über eine Spindelmutter (6) an der Mittelsäule (2) abstützt und daran entlang schraubt.
5. Höhenverstellbare Säule gemäß dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Spindelmutter (6) an einem hohlen Stützrohr (7) befestigt ist, das in der Mittelsäule (2) vorgesehen ist und sich parallel dazu erstreckt, so dass sich die Gewindespindel (5) in das Stützrohr hinein bewegen kann.
6. Höhenverstellbare Säule gemäß dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Stützrohr (7) nach unten offen ausgebildet ist und sich ein unteres Ende (7b) davon über die Unterseite (2a) der Mittelsäule (2) hinaus erstreckt.
7. Höhenverstellbare Säule gemäß dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das untere Ende (7b) des Stützrohrs (7) durch den Durchbruch (19) des Fußes (17) in den Hohlraum (18) ragt.
8. Höhenverstellbare Säule gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein sich parallel zur Außensäule (3) erstreckender Tragstab (16) am unteren Ende (3b) der Außensäule oder am Fuß (17) vorgesehen ist, an dessen oberen Ende sich die Hubmechanik (21) abstützt .
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