EP2580969A2 - Übernahmetrommel für eine Maschine zur Herstellung von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie - Google Patents
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- EP2580969A2 EP2580969A2 EP20120186994 EP12186994A EP2580969A2 EP 2580969 A2 EP2580969 A2 EP 2580969A2 EP 20120186994 EP20120186994 EP 20120186994 EP 12186994 A EP12186994 A EP 12186994A EP 2580969 A2 EP2580969 A2 EP 2580969A2
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- A24C5/471—Attaching filters or mouthpieces to cigars or cigarettes, e.g. inserting filters into cigarettes or their mouthpieces by means of a connecting band
Definitions
- the invention relates to a transfer drum for a machine for the production of products of the tobacco processing industry having the features of the preamble of claim 1, 4 or 6.
- Transfer drums are generally used in machines for manufacturing tobacco industry products when the products are to be transported from one processing station to another.
- the products are rod-shaped end products or precursors, e.g. single or multiple filter rods or tobacco rods, or even finished products, such as. Cigarettes or cigarillos.
- the takeover drums are provided in the form adapted to the products wells, which can be acted upon via a compressed air line with a negative pressure or pressure. If the products are to be taken over and transported further, the wells are each subjected to a negative pressure, with which the products are sucked in and / or held during transport in the wells. After passing through the intended transport path, the products are ejected by applying the troughs with overpressure again or handed over to a next takeover drum.
- the transfer drums have a rotating drum body, which is rotatably mounted on a stator and at the same time connected via this to the compressed air system. Depending on The shape of the transport path is the drum body, for example, cylindrical or conical, and has on its outer surface a plurality of wells in a circumferentially equidistant arrangement.
- the dimensions of the wells depend on the dimensions of the products to be accommodated therein and the intended underpressure or overpressure in the wells, wherein it is desirable to use the lowest possible pressure differences in the wells and to realize the highest possible transport speeds with the greatest possible process reliability.
- the speed of transport depends on the number of revolutions of the transfer drum, the diameter on which the troughs are arranged, and the so-called pitch, i. from the distance of the troughs on the developed lateral surface, from.
- a special transfer drum is the filter transfer drum, which is arranged on a supply storage of filter rods. This transfer drum should rotate at the lowest possible speed, so that the troughs are filled evenly and as completely as possible with filter rods. Since the transport speed for continuous onward transport of the products in the production machine, measured in terms of the number of transported products / time unit, must be constant, and the transport speed of the products during the further transport path in the manufacturing machine relatively is high, the pitch of the filter transfer drum to achieve the lowest possible speed for a given transport speed of the products must be as small as possible. For the design of the filter transfer drum are various parameters available, namely the speed, the diameter on which the wells are arranged, the number of wells and the radii of the wells themselves.
- Another special takeover drum is formed by the so-called conical drums, by means of which the products can be deflected in a different transport direction. Due to the conical shape of the rotating drum body, the peripheral speeds on the side of the conical drum with the larger Au ⁇ en pressmesser are relatively large, so that the radial forces are correspondingly large and the time taken to take over the products in the swept takeover point is relatively short. Furthermore, in the shaping of the troughs, the peripheral forces acting on the products must be taken into account, so that the troughs of the conical drum are flattened at the inlet and outlet edges, so that the possible impulse forces on the products during insertion into the troughs are as small as possible.
- the invention has the object to provide a transfer drum with which the acquisition or transfer and the transport of the products can be realized with increased process reliability.
- the troughs are arranged such that the centers of the troughs in the development of the outer diameter have a distance of 5 - 11 mm.
- the proposed distance of the troughs allows maximum utilization of the peripheral surface of the drum body for receiving products.
- the lower limit forms a dependent on the diameter of the products distance at which touch the products.
- the flattening be shaped such that the width of the flattening in the longitudinal direction of the troughs, decreases from the side of the drum body with the larger diameter toward the side of the drum body with the smaller diameter. Due to the decreasing width of the flattening, the peripheral speed increasing toward the larger outer diameter can be taken into account insofar as the entry is made particularly easier, especially at the larger outer diameter of the conical drum body, by a wider flattening. Since the peripheral speed decreases towards the smaller diameter, the flattening can be chosen to be smaller, since the impulse forces acting on the products are smaller here, and the edge of the trough is not flattened here in order to increase the contact surface of the products and thereby improves the products be held and guided.
- the first transfer drum is a filter transfer drum 2 which has a multiplicity of uniformly spaced depressions 6 arranged on the outer circumference and is driven in the direction of arrow A.
- the products, in this case filters are taken over by a staggering drum 3, a sliding drum 4 and finally an accelerator drum 5, which are each driven in the directions of arrows B, C and D.
- the staggering drum 3, the sliding drum 4 and the accelerator drum 5 are each provided with a plurality of uniformly spaced wells 8, 9 and 10 arranged on the outer circumference.
- takeover drum is to be understood that the products are taken from the wells 6,8,9,10, for example, by an effective negative pressure in the wells 6,8,9,10 and transported during the rotational movement to a transfer point and to a subsequent takeover drum to be passed.
- the takeover drum can perform additional functions in addition to the mere transport of the filter, such as staggering or Move the filters.
- Important in the transport of the filter is that the number of transported filters per unit time is constant, so that a continuous transport of the filter can be realized in the manufacturing machine.
- the filters are first taken by the filter transfer drum 2 in double or triple length of each double-length filters, cut on the filter transfer drum to double filter length, staggered by the staggering drum 3 and pushed together in the sliding drum 4 to a series of arranged with parallel longitudinal axes filters. From the sliding drum 4, the filters are taken over by an acceleration drum 5, which is driven at a much greater speed.
- FIG. 6 the product distribution on the transfer drums is shown, wherein in the left-hand illustration the products are taken over by the filter transfer drum 2 in double length and in the right-hand representation in double length of respectively double-length filters.
- the products are offset from one another by the staggering drum 3 in the transport direction and pushed together again on the sliding drum 4 into an aligned arrangement in which the filters have an identical orientation and arrangement on the sliding drum 4.
- the products are taken from the accelerator drum 5 and further transported due to the higher transport speed with larger intervals.
- the arrangement of the products on the respective transfer drums is represented by the dashed subdivision of the product run from top to bottom and the lateral marking of the sections with the respective reference numerals of the takeover drums.
- each of the takeover drums is subject to special requirements.
- the distances 11 of the troughs 10 on the accelerator drum 5 are chosen to be larger due to the much greater speed of the accelerator drum 5, so that the filters are pulled apart at an identical transport speed to a row with larger distances and the individual filters are accelerated to a much higher speed.
- An example of a customizable takeover drum is e.g. the Filterüberddling drum 2, which continuously removes the filter from the filter supply 1. So that the wells 6 are filled as completely as possible with filters, the speed of the filter transfer drum 2 must not be too high. At the same time, the transport speed of the products, measured in terms of the number of transported products per unit of time, must correspond to the transport speed of the products in the subsequent production machine.
- the troughs 6 are arranged in a number of 42 to 72 troughs on an outer diameter 12 of 168 to 288 mm and have a distance of 5 - 11 mm in the settlement of the outer diameter 12. As a result, preferably products with a smaller diameter can be transported.
- the takeover drums are linearly arranged in this takeover drums concentric to the longitudinal axis of the takeover drums from the small diameter to the large diameter.
- the longitudinal axis of the transfer drum is arranged in this case at an angle to the transfer drum, so that the troughs on the conical drums are in the takeover point for a short time in parallel alignment with the troughs of the transfer drum.
- the products held in the troughs are accelerated on the side of the take-up drum with the larger outer diameter to a higher speed than is the case on the side of the take-over drum with the smaller outer diameter.
- FIGS. 3 and 4 is in each case a trough 14 a takeover drum with a conical drum body 13 with a compressed air line 15 in view from above and in cross-section to recognize, wherein the trough 14 in the FIG. 3 has a known in the art shaping.
- the well 14 known in the prior art has lateral flats 17 and 18 extending at an angle 16 to the drum body 13, which allow the products to be taken over and transferred at very low momentum forces.
- the trough 14 is formed identically on the side 19 of the larger outer diameter and on the side 20 of the smaller outer diameter of the drum body 13.
- the invention further developed shape of the trough 14 on the drum body 13 can be seen, which has a one-sided flattening 21, which in turn, starting from the side 19 of the larger outer diameter toward the side 20 of the smaller outer diameter, decreasing width.
- the trough 14 is formed on the side 20 of the smaller outer diameter to a groove 22 without a lateral flattening and on the side 19 of the larger outer diameter of the drum body 13 to a groove with the lateral flattening 21.
- the flattening 21 is arranged on the side of the trough 14, which is first guided past the product during the takeover of the products, that is, practically forms the entry side for the products into the trough 14.
- this page forms an improved guidance of the products during transport and also enables a process-safe takeover of the products.
- the flattening 21 is deliberately shaped so that the width decreases towards the side 20 of the smaller outer diameter. This takes into account the fact that the relative speed of the trough 14 on this side 19 to the product to be transferred is substantially greater than on the side 20 to the product. Since the possible impulse forces are correspondingly smaller on the side 20 of the smaller outer diameter, the flattening on this side 20 is no longer provided so that the products on this side are better guided and held by the non-flattened trough 14.
- FIG. 5 is another trough 26 can be seen in a take-over drum designed as a rolling drum.
- the trough 26 has a depth 23 of 0.4-0.7 mm and preferably of 0.6 mm. In this case, the proposed depth has proven to be particularly advantageous for products with a particularly small diameter.
Landscapes
- Manufacturing Of Cigar And Cigarette Tobacco (AREA)
- Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Übernahmetrommel für eine Maschine zur Herstellung von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1, 4 oder 6.
- Übernahmetrommeln werden im Allgemeinen in Maschinen zur Herstellung von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie dann verwendet, wenn die Produkte von einer Bearbeitungsstation zu einer nächsten transportiert werden sollen. Bei den Produkten handelt es sich um stabförmige Endprodukte oder Vorprodukte, wie z.B. einfach oder mehrfachlange Filterstäbe oder Tabakstöcke, oder auch fertige Produkte, wie z.B. Zigaretten oder Zigarillos.
- An den Übernahmetrommeln sind in der Form an die Produkte angepasste Mulden vorgesehen, welche über eine Druckluftleitung mit einem Unterdruck oder Überdruck beaufschlagt werden können. Sofern die Produkte übernommen und weitertransportiert werden sollen, werden die Mulden jeweils mit einem Unterdruck beaufschlagt, mit dem die Produkte angesaugt und/oder während des Transportes in den Mulden gehalten werden. Nach dem Durchlaufen des vorgesehenen Transportweges werden die Produkte durch eine Beaufschlagung der Mulden mit Überdruck wieder ausgeworfen oder an eine nächste Übernahmetrommel übergeben. Die Übernahmetrommeln weisen einen rotierenden Trommelkörper auf, welcher auf einem Stator drehbar gelagert ist und gleichzeitig über diesen an das Druckluftsystem angeschlossen ist. Je nach der Form des Transportweges ist der Trommelkörper z.B. zylindrisch oder kegelförmig, und weist an seiner äußeren Mantelfläche eine Vielzahl der Mulden in einer in Umfangsrichtung äquidistanten Anordnung auf.
- Die Abmessungen der Mulden richten sich nach den Abmessungen der darin aufzunehmenden Produkte und dem vorgesehenen Unter- bzw. Überdruck in den Mulden, wobei es erstrebenswert ist, möglichst geringe Druckdifferenzen in den Mulden zu verwenden und möglichst hohe Transportgeschwindigkeiten bei größtmöglicher Prozesssicherheit zu verwirklichen. Die Transportgeschwindigkeit hängt von der Drehzahl der Übernahmetrommel, dem Durchmesser, auf dem die Mulden angeordnet sind, und der sogenannten Teilung, d.h. von dem Abstand der Mulden auf der abgewickelten Mantelfläche, ab.
- Grundsätzlich wirken bei hohen Drehzahlen der Übernahmetrommeln hohe Radialkräfte auf die Produkte, welche dann einen hohen Unterdruck in den Mulden erfordern, um die Produkte in den Mulden festzuhalten. Aus diesem Grund sollte die Drehzahl der Übernahmetrommeln zur Verwirklichung von geringen Unterdrücken so niedrig wie möglich gewählt werden.
- Eine besondere Übernahmetrommel ist die Filterübernahmetrommel, welche an einem Vorratsspeicher von Filterstäben angeordnet ist. Diese Übernahmetrommel sollte mit einer möglichst kleinen Drehzahl rotieren, damit die Mulden gleichmäßig und möglichst vollständig mit Filterstäben aufgefüllt werden. Da die Transportgeschwindigkeit für einen kontinuierlichen Weitertransport der Produkte in der Herstellmaschine, gemessen in der Anzahl der transportierten Produkte/Zeiteinheit, konstant sein muss, und die Transportgeschwindigkeit der Produkte während des weiteren Transportweges in der Herstellmaschine verhältnismäßig hoch ist, muss die Teilung der Filterübernahmetrommel zur Verwirklichung einer möglichst niedrigen Drehzahl für eine vorgegebene Transportgeschwindigkeit der Produkte möglichst klein gewählt werden. Zur Auslegung der Filterübernahmetrommel stehen verschiedene Parameter zur Verfügung, nämlich die Drehzahl, der Durchmesser, auf dem die Mulden angeordnet sind, die Anzahl der Mulden und die Radien der Mulden selbst. Im Stand der Technik werden die Mulden auf einem Au-βendurchmesser von ca. 168 bis 288 mm mit einer Teilung von 4 X Pi = ca. 12,5 mm angeordnet, wodurch sich je nach Durchmesser eine Muldenanzahl von 42 bis 72 ergibt.
- Eine weitere besondere Übernahmetrommel bilden die sogenannten Kegeltrommeln, mittels derer die Produkte in eine andere Transportrichtung umgelenkt werden können. Aufgrund der Kegelform des rotierenden Trommelkörpers sind die Umfangsgeschwindigkeiten an der Seite der Kegeltrommel mit dem größeren Au-βendurchmesser verhältnismäßig groß, so dass die Radialkräfte entsprechend groß sind und die Zeitspanne zur Übernahme der Produkte in dem durchlaufenen Übernahmepunkt verhältnismäßig kurz ist. Ferner müssen bei der Formgebung der Mulden die auf die Produkte wirkenden Umfangskräfte beachtet werden, so dass die Mulden der Kegeltrommel an der Ein- und Auslaufkante abgeflacht sind, damit die auf die Produkte beim Einführen in die Mulden möglichen Impulskräfte möglichst gering sind.
- Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Übernahmetrommel zu schaffen, mit der die Übernahme bzw. Übergabe und der Transport der Produkte mit einer erhöhten Prozesssicherheit verwirklicht werden kann.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Übernahmetrommel mit den Merkmalen des Anspruchs 1, 4 oder 6 gelöst. Weitere bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind den Unteransprüchen, den Figuren und der zugehörigen Beschreibung zu entnehmen.
- Nach Anspruch 1 wird eine Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit:
- einem drehbar antreibbaren zylindrischen Trommelkörper, und
- einer Vielzahl von auf einem Außendurchmesser des Trommelkörpers angeordneten Mulden, vorgeschlagen, bei der,
- für den Bereich der Produktentnahme und des Produkttransports eine Teilung der Mulden von kleiner als 4 X Pi = 12,5 mm vorgesehen ist.
- Durch die vorgeschlagene Teilung der Mulden können bei einer im Vergleich zu der im Stand der Technik verwendeten Übernahmetrommel bei identischer Drehzahl gleichzeitig mehr Produkte transportiert werden. Die Teilung ist dabei definiert durch die Mittenabstände der Mulden in der Abwicklung des Außendurchmessers der Übernahmetrommel. Die eigentliche Leistung der Erfindung besteht dabei darin, die im Stand der Technik langjährig bewährte Lösung der Anordnung und der Anzahl der Mulden in Frage zu stellen, d.h. die bisher verwendete, quasi als gesetzt angesehene Teilung in Frage zu stellen und weiter zu verringern, was aufgrund der geforderten hohen Prozesssicherheit bisher als nicht umsetzbar galt. Bedarfsweise kann dadurch bei einer gleichen Transportgeschwindigkeit die Drehzahl der Übernahmetrommel gesenkt werden, wodurch das Auffüllen der Mulden, insbesondere bei einer Übernahme der Produkte aus einem Vorratsspeicher erleichtert und prozesssicherer gestaltet werden kann. Ferner können dadurch die auf die in den Mulden gehaltenen Produkte einwirkenden Radialkräfte verringert werden, was eine Verminderung des in den Mulden wirkenden Unterdruckes ohne Nachteile für die Prozesssicherheit ermöglicht.
- Weiter wird vorgeschlagen, dass die Mulden derart angeordnet sind, dass die Mitten der Mulden in der Abwicklung des Außendurchmessers einen Abstand von 5 - 11 mm aufweisen. Der vorgeschlagene Abstand der Mulden ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Umfangsfläche des Trommelkörpers zur Aufnahme von Produkten. Die untere Grenze bildet dabei ein von dem Durchmesser der Produkte abhängiger Abstand, bei dem sich die Produkte berühren.
- Weiter wird zur Lösung der Aufgabe eine Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit:
- einem drehbar antreibbaren kegelförmigen Trommelkörper, und
- einer Vielzahl von auf einem Außendurchmesser des Trommelkörpers angeordneten Mulden, vorgeschlagen, bei der
- die Mulden wenigstens im Bereich des größeren Außendurchmessers des Trommelkörpers jeweils eine einseitige Abflachung aufweisen, welche an der in Drehrichtung des Trommelkörpers vorderen Seite der Mulden angeordnet ist. Durch die vorgeschlagene Lösung werden die auf die Produkte bei der Übergabe wirkenden Impulskräfte durch die Abflachung reduziert, indem die Produkte seitlich in einem flacheren Winkel in die Mulde gleiten können. Ferner ist die Abflachung bewusst nur einseitig ausgebildet, so dass die gegenüberliegende nicht abgeflachte Seite eine verbesserte Mitnahme und Führung der Produkte in dem Übernahmepunkt und während des weiteren Transportes ermöglicht.
- Weiter wird vorgeschlagen, dass die Abflachung derart geformt ist, dass die Breite der Abflachung in Längsrichtung der Mulden, ausgehend von der Seite des Trommelkörpers mit dem größeren Durchmesser hin zu der Seite des Trommelkörpers mit dem kleineren Durchmesser abnimmt. Durch die abnehmende Breite der Abflachung kann die zu dem größeren Außendurchmesser zunehmende Umfangsgeschwindigkeit insofern berücksichtigt werden, indem der Eintritt gerade an dem größeren Außendurchmesser des kegelförmigen Trommelkörpers durch eine breitere Abflachung besonders erleichtert wird. Da die Umfangsgeschwindigkeit zu dem kleineren Durchmesser hin abnimmt, kann die Abflachung hier kleiner gewählt werden, da die auf die Produkte wirkenden Impulskräfte hier kleiner sind, und die Kante der Mulde hier zwecks einer vergrößerten Anlagefläche der Produkte eben nicht abgeflacht ist und die Produkte dadurch verbessert gehalten und geführt werden.
- Ferner wird zur Lösung der Aufgabe eine Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:
- einem drehbar antreibbaren Trommelkörper, und
- einer Vielzahl von auf einem Außendurchmesser des Trommelkörpers angeordneten Mulden, an denen die Produkte anliegen, welche eine Tiefe von 0,4 - 0,7 mm, vorzugsweise von 0,6 mm aufweisen.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:
- Fig. 1:
- eine Anordnung von nacheinander angeordneten Übernahmetrommeln;
- Fig. 2:
- eine Filterübernahmetrommel;
- Fig. 3:
- einen Ausschnitt einer Mulde einer Kegeltrommel nach dem Stand der Technik;
- Fig. 4:
- einen Ausschnitt einer erfindungsgemäßen Mulde einer Kegeltrommel;
- Fig. 5:
- einen vergrößerten Ausschnitt einer Mulde; und
- Fig. 6:
- eine Darstellung der Produktverteilung auf den Übernahmetrommeln.
- In der
Figur 1 ist beispielhaft eine an einem Filtervorrat 1 angeordnete Anordnung von mehreren Übernahmetrommeln zu erkennen. Die erste Übernahmetrommel ist eine Filterübernahmetrommel 2, welche eine Vielzahl von gleichmäßig beabstandeten, an dem Außenumfang angeordnete Mulden 6 aufweist und in Pfeilrichtung A angetrieben wird. Von der Filterübernahmetrommel 2 werden die Produkte, in diesem Fall Filter, von einer Staffeltrommel 3, einer Schiebetrommel 4 und schließlich einer Beschleunigertrommel 5 übernommen, welche jeweils in die Pfeilrichtungen B,C und D angetrieben werden. Die Staffeltrommel 3, die Schiebetrommel 4 und die Beschleunigertrommel 5 sind jeweils mit einer Vielzahl gleichmäßig beabstandeten, an dem Au-βenumfang angeordneten Mulden 8,9 und 10 versehen. Der Begriff Übernahmetrommel ist dabei so zu verstehen, dass die Produkte von den Mulden 6,8,9,10 z.B. durch einen wirkenden Unterdruck in den Mulden 6,8,9,10 übernommen werden und während der Drehbewegung zu einem Übergabepunkt transportiert und an eine nachfolgende Übernahmetrommel übergeben werden. Die Übernahmetrommel kann dabei neben dem reinen Transport der Filter zusätzliche Funktionen wahrnehmen, wie z.B. das Staffeln oder Verschieben der Filter. Wichtig bei dem Transport der Filter ist dabei, dass die Anzahl der transportierten Filter je Zeiteinheit konstant ist, damit ein kontinuierlicher Transport der Filter in der Herstellmaschine verwirklicht werden kann. - Die Filter werden von der Filterübernahmetrommel 2 zunächst in doppelter oder dreifacher Länge von jeweils doppeltlangen Filtern aufgenommen, auf der Filterübernahmetrommel auf doppelte Filterlänge geschnitten, von der Staffeltrommel 3 anschließend gestaffelt und in der Schiebetrommel 4 zu einer Reihe von mit parallelen Längsachsen angeordneten Filtern zusammengeschoben. Von der Schiebetrommel 4 werden die Filter von einer Beschleunigungstrommel 5 übernommen, welche mit einer erheblich größeren Drehzahl angetrieben wird.
- In der
Figur 6 ist die Produktverteilung auf den Übernahmetrommeln dargestellt, wobei in der linken Darstellung die Produkte in dreifacher und in der rechten Darstellung in doppelter Länge von jeweils doppeltlangen Filtern von der Filterübernahmetrommel 2 übernommen werden. Nach dem Schneiden der Produkte auf einfache Länge werden die Produkte von der Staffeltrommel 3 in Transportrichtung zueinander versetzt und auf der Schiebetrommel 4 wieder zu einer fluchtenden Anordnung zusammengeschoben, in der die Filter eine identische Ausrichtung und Anordnung auf der Schiebetrommel 4 aufweisen. Anschließend werden die Produkte von der Beschleunigertrommel 5 übernommen und aufgrund der höheren Transportgeschwindigkeit mit größeren Abständen weitertransportiert. Die Anordnung der Produkte auf den jeweiligen Übernahmetrommeln ist durch die gestrichelte Unterteilung des Produktlaufs von oben nach unten und die seitliche Kennzeichnung der Abschnitte mit den jeweiligen Bezugszeichen der Übernahmetrommeln dargestellt. - Zur Auslegung der Transportgeschwindigkeit der Filter stehen mehrere Parameter, wie z.B. die Drehgeschwindigkeit der Übernahmetrommeln, die Durchmesser, auf denen die Mulden 6,8,9,10 angeordnet sind und die Abstände 7,10,24,25 der Mitten der Mulden 6,8,9,10 in der Abwicklung des Umfanges zu Verfügung, wobei jede der Übernahmetrommeln speziellen Anforderungen unterliegt. So sind z.B. die Abstände 11 der Mulden 10 auf der Beschleunigertrommel 5 aufgrund der wesentlich größeren Drehzahl der Beschleunigertrommel 5 größer gewählt, so dass die Filter bei einer identischen Transportgeschwindigkeit zu einer Reihe mit größeren Abständen auseinandergezogen und die einzelnen Filter auf eine wesentlich höhere Geschwindigkeit beschleunigt werden.
- Ein Beispiel für eine individuell auszulegende Übernahmetrommel ist z.B. die Filterübernahmetrommel 2, welche die Filter aus dem Filtervorrat 1 kontinuierlich abfördert. Damit die Mulden 6 möglichst vollständig mit Filtern aufgefüllt werden, darf die Drehzahl der Filterübernahmetrommel 2 nicht zu hoch gewählt werden. Gleichzeitig muss die Transportgeschwindigkeit der Produkte gemessen in der Anzahl der transportierten Produkte je Zeiteinheit aber der Transportgeschwindigkeit der Produkte in der nachfolgenden Herstellmaschine entsprechen.
- Für einen idealen Abtransport der Filter hat sich eine Auslegung der Filterübernahmetrommel 2 entsprechend der in der
Figur 2 gezeigten Darstellung als optimal herausgestellt. Die Mulden 6 sind in einer Anzahl von 42 bis 72 Mulden auf einem Außendurchmesser 12 von 168 bis 288 mm angeordnet und weisen einen Abstand von 5 - 11 mm in der Abwicklung des Außendurchmessers 12 auf. Dadurch können bevorzugt Produkte mit einem kleineren Durchmesser transportiert werden. - Eine weitere sehr wichtige Übernahmetrommel während des weiteren Transportes der Produkte bilden die Übernahmetrommeln mit einem kegelförmigen Trommelkörper, welche zur Wendung der Produkte dienen, so dass die Filterenden bei dem Weitertransport der Filterzigaretten auf derselben Seite zu liegen kommen. Die Mulden sind bei diesen Übernahmetrommeln konzentrisch zu der Längsachse der Übernahmetrommeln linear sich von dem kleinen Durchmesser zu dem großen Durchmesser hin verlaufend angeordnet. Die Längsachse der Übernahmetrommel ist in diesem Fall in einem Winkel zu der übergebenden Übernahmetrommel angeordnet, so dass sich die Mulden auf den kegelförmigen Trommeln in dem Übernahmepunkt für einen kurzen Zeitpunkt in paralleler Ausrichtung zu den Mulden der übergebenden Übernahmetrommel befinden. Ausgehend von dem Übernahmepunkt werden die in den Mulden gehaltenen Produkte an der Seite der Übernahmetrommel mit dem größeren Außendurchmesser auf eine höhere Geschwindigkeit beschleunigt, als dies auf der Seite der Übernahmetrommel mit dem kleineren Außendurchmesser der Fall ist.
- In den
Figuren 3 und 4 ist jeweils eine Mulde 14 einer Übernahmetrommel mit einem kegelförmigen Trommelkörper 13 mit einer Druckluftleitung 15 in Sicht von oben und im Querschnitt zu erkennen, wobei die Mulde 14 in derFigur 3 eine im Stand der Technik bekannte Formgebung aufweist. Die im Stand der Technik bekannte Mulde 14 weist seitliche in einem Winkel 16 zu dem Trommelkörper 13 verlaufende Abflachungen 17 und 18 auf, welche eine Übernahme und Übergabe der Produkte mit sehr geringen Impulskräften ermöglichen. Die Mulde 14 ist an der Seite 19 des größeren Außendurchmessers und an der Seite 20 des kleineren Außendurchmessers des Trommelkörpers 13 identisch geformt. - In der
Figur 4 ist die erfindungsgemäß weitergebildete Formgebung der Mulde 14 an dem Trommelkörper 13 zu erkennen, welche eine einseitige Abflachung 21 aufweist, die wiederum eine, ausgehend von der Seite 19 des größeren Außendurchmessers hin zu der Seite 20 des kleineren Außendurchmessers, abnehmende Breite aufweist. Damit ist die Mulde 14 an der Seite 20 des kleineren Außendurchmessers zu einer Rinne 22 ohne eine seitliche Abflachung und an der Seite 19 des größeren Außendurchmessers des Trommelkörper 13 zu einer Rinne mit der seitlichen Abflachung 21 geformt. Die Abflachung 21 ist an der Seite der Mulde 14 angeordnet, welche bei der Übernahme der Produkte zuerst an dem Produkt vorbeigeführt wird, also praktisch die Eintrittsseite für die Produkte in die Mulde 14 bildet. Da die gegenüberliegende Seite der Mulde 14 aufgrund des erfindungsgemäßen Vorschlages bewusst nicht abgeflacht ist, bildet diese Seite eine verbesserte Führung der Produkte während des Transportes und ermöglicht außerdem eine prozesssichere Übernahme der Produkte. Ferner ist die Abflachung 21 bewusst so geformt, dass die Breite zu der Seite 20 des kleineren Außendurchmessers hin abnimmt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Relativgeschwindigkeit der Mulde 14 an dieser Seite 19 zu dem zu übernehmenden Produkt wesentlich größer ist als an der Seite 20 zu dem Produkt. Da die möglichen Impulskräfte im Umkehrschluss an der Seite 20 des kleineren Außendurchmesser entsprechend geringer sind, ist die Abflachung an dieser Seite 20 nicht mehr vorgesehen, so dass die Produkte an dieser Seite durch die nicht abgeflachte Mulde 14 besser geführt und gehalten werden. Dieses verbesserte Halten der Produkte kann z.B. zu einer Verringerung des absoluten Unterdruckes in der Druckluftleitung 15 ohne Nachteile für die Prozesssicherheit des Transportes und der Übergabe der Produkte genutzt werden. In derFigur 5 ist eine weitere Mulde 26 in einer als Rolltrommel ausgebildeten Übernahmetrommel zu erkennen. Die Mulde 26 weist eine Tiefe 23 von 0,4-0,7 mm und bevorzugt von 0,6 mm auf. Dabei hat sich die vorgeschlagene Tiefe insbesondere für Produkte mit besonders kleinem Durchmesser als vorteilhaft herausgestellt.
Claims (7)
- Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit:- einem drehbar antreibbaren zylindrischen Trommelkörper, und- einer Vielzahl von auf einem Außendurchmesser (12) des Trommelkörpers angeordneten Mulden (6),
dadurch gekennzeichnet, dass- für den Bereich der Produktentnahme eine Teilung der Mulden von kleiner als 4 X Pi = 12,5 mm vorgesehen ist. - Übernahmetrommel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass- für den Bereich des Produkttransports von der Produktentnahme bis zur Beschleunigertrommel eine Teilung der Mulden von kleiner als 4 X Pi = 12,5 mm vorgesehen ist.
- Übernahmetrommel nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass- 42 bis 72 Mulden (6) auf einem Außendurchmesser (12) von 168 bis 288 mm angeordnet sind.
- Übernahmetrommel nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass- die Mitten der Mulden (6) in der Abwicklung des Außendurchmessers (12) einen Abstand (7) von 5 - 11 mm aufweisen.
- Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit:- einem drehbar antreibbaren kegelförmigen Trommelkörper (13), und- einer Vielzahl von auf der Mantelfläche des Trommelkörpers (13) angeordneten Mulden (14),
dadurch gekennzeichnet, dass- die Mulden (14) wenigstens im Bereich des größeren Außendurchmessers des Trommelkörpers (13) jeweils eine einseitige Abflachung (21) aufweisen, welche an der in Drehrichtung des Trommelkörpers (13) vorderen Seite der Mulden (14) angeordnet ist. - Übernahmetrommel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachung (21) derart geformt ist, dass die Breite der Abflachung (21) in Längsrichtung der Mulden (14) ausgehend von der Seite (19) des Trommelkörpers (13) mit dem größeren Außendurchmesser hin, zu der Seite (20) des Trommelkörpers (13) mit dem kleineren Außendurchmesser abnimmt.
- Übernahmetrommel zum Transport von stabförmigen Produkten in einer Herstellmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit:- einem drehbar antreibbaren Trommelkörper (13), und- einer Vielzahl von auf einem Außendurchmesser des Trommelkörpers (13) angeordneten Mulden (26), an denen die Produkte zur Anlage gelangen,
dadurch gekennzeichnet, dass- die Mulden (26) eine Tiefe (23) von 0,4 - 0,7 mm, vorzugsweise von 0,6 mm, aufweisen.
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