EP3449127B1 - Haushaltsgerät - Google Patents
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- EP3449127B1 EP3449127B1 EP17717684.9A EP17717684A EP3449127B1 EP 3449127 B1 EP3449127 B1 EP 3449127B1 EP 17717684 A EP17717684 A EP 17717684A EP 3449127 B1 EP3449127 B1 EP 3449127B1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2/00—Rotary-piston machines or pumps
- F04C2/08—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
- F04C2/10—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
- F04C2/107—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth
- F04C2/1071—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth the inner and outer member having a different number of threads and one of the two being made of elastic materials, e.g. Moineau type
- F04C2/1073—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth the inner and outer member having a different number of threads and one of the two being made of elastic materials, e.g. Moineau type where one member is stationary while the other member rotates and orbits
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- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D06F—LAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
- D06F39/00—Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00
- D06F39/02—Devices for adding soap or other washing agents
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- A47L15/00—Washing or rinsing machines for crockery or tableware
- A47L15/42—Details
- A47L15/44—Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants
- A47L15/4418—Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants in the form of liquids
Definitions
- the present invention relates to a household appliance, in particular a washing machine or a dishwasher.
- metering pumps for fluids, in particular for liquid detergents, are of interest in order to be used as a metering system in the household appliances.
- Dosing systems in different variants are known, such as volume pumps (gear pumps, peristaltic pumps, or piston pumps). So-called eccentric screw pumps are also known and are used for many purposes.
- so-called Archimedean screws are known, which have only a single moving part in the form of a screw, but which are not volume machines and are unusable for the present purpose.
- screw pumps with several intermeshing screws are known, which are designed to intermesh in particular with two or also with four screws.
- these solutions are technically very complex and also unusable for the present purpose.
- EP 0947700A1 describes an eccentric screw pump.
- a paste container with removal device consisting of a cylinder open on one side and one on the open side of the cylinder arranged movable, tightly closing follower plate and a removal device for removing and transporting the paste known on the follower plate there is a motor with a gear, on the axis of which a multi-bladed stirring propeller is attached in the middle of the follower plate so that it can rotate freely in the paste slightly below the follower plate, and the removal device with the follower plate outside its center and above the the stirring propeller is swept area and the paste is transported to a metering device.
- a disadvantage of the known prior art is that the metering pumps have to be manufactured in a relatively complex and cost-intensive manner, since they have a large number of individual components, each of which has to be assembled and arranged in a functional state.
- the present invention is based on the object of proposing a simply constructed and inexpensive metering pump which, apart from a drive, has only a single moving part and is suitable for conveying liquid auxiliaries or fluids in a washing machine or dishwasher.
- the object is achieved by means of a household appliance with an eccentric screw pump, the eccentric screw pump comprising a stator and a movable rotor which is assigned to the stator, the rotor having an eccentric screw and a drive shaft for driving the eccentric screw, the drive shaft being flexible and integral with it the eccentric screw is formed.
- the drive shaft can be provided in a particularly simple manner and at low manufacturing costs and with little assembly effort. This reduces the manufacturing costs of the entire eccentric screw pump, as well as the assembly of the eccentric screw pump within the household appliance.
- the drive shaft has at least two pairs of flexible hinges. So it is possible to get the exact Specify the arrangement or the location of the bend of the drive shaft exactly while moving the delivery system or the eccentric screw pump, without providing several components within the drive shaft. Instead, the drive shaft deforms depending on the state of movement exclusively on the flexible hinges and thus enables a simple rotation, for example by a drive, to be transmitted via the drive shaft to the eccentric screw.
- At least two pairs of bending hinges of the drive shaft are each arranged orthogonally to one another.
- the orthogonal arrangement of the bending hinges ensures a good force balance between the hinges and a minimization of the bending force, whereby the friction between the bending hinges can also be reduced.
- a 120 ° or 60 ° angular offset can be used when using three pairs of flexible hinges.
- the drive shaft can be designed as a flexible spring bar shaft or spring bar coupling.
- the drive shaft is arranged in a cladding tube which is designed as a riser tube for a fluid to be conveyed. It is thus possible to continuously convey fluid in the area of the eccentric screw and to deliver it continuously through the riser pipe or the cladding tube to a higher area of the eccentric screw pump.
- the drive shaft is completely flowed around by the fluid rising through the cladding tube, as a result of which no additional delivery channels or flow paths have to be provided for the rising fluid.
- the rotor is arranged inside the cladding tube.
- both the drive shaft and the eccentric screw can be arranged within the same. This additionally reduces the manufacturing costs, the assembly and the manufacturing costs of the eccentric screw pump and enables advantageous fluid management and sealing and, at the same time, a sufficient protective effect for the eccentric screw is made possible.
- the cladding tube has a bearing in order to support the drive shaft in the eccentric screw pump. This realizes, for example, the technical advantage that the transmission from a drive to the eccentric screw can take place particularly precisely, since the drive shaft is stably connected to the cladding tube in the region of the bearing.
- the bearing is designed as a gap or labyrinth seal.
- the design as a gap or labyrinth seal is completely sufficient for the purpose, since the seal is not exposed to any significant pressure of the fluid to be conveyed in the cladding tube.
- the cladding tube is formed in one piece. It is thus possible to design the bearing for the drive shaft, the seal for the drive shaft or for the fluid to be conveyed, the section of the cladding tube which comprises the drive shaft and the section of the cladding tube which is designed to accommodate the eccentric screw as a one-piece component.
- the eccentric screw pump has a drive for driving the rotor.
- the drive acts directly on the drive shaft or is connected to it, and the drive shaft and the eccentric screw can be operated by operating the drive.
- the eccentric screw pump has Connection element, which is designed to connect the drive shaft to the drive. This makes it possible, for example, to separate the drive and the drive shaft from one another in a module-like manner, or in turn to arrange them together using the connecting element. This makes it possible, for example, to replace the drive without having to detach further components or elements from the eccentric screw pump, since a simple arrangement and power transmission can be achieved via the connecting element.
- the connecting element is designed as a conically tapered worm drive.
- the technical advantage can be realized that an offset occurring when the eccentric screw pump is pushed in or pulled out or an existing imprecision in the alignment of the drive shaft in relation to the drive can be compensated for by the conically tapered design of the connecting element.
- the eccentric screw pump has a container for storing a fluid, the eccentric screw pump being designed to be insertable into the container as a submersible pump.
- the container can be designed to be removable from the household appliance. In other words, it can thus be realized that a user or an operator of the household appliance can remove the container including the eccentric screw pump from the household appliance in order to fill it up with fresh fluid or with fresh liquid detergent.
- the drive remains in the household appliance and only the eccentric screw pump including the drive shaft of the screw and that inside the casing arranged eccentric screw together with the container can be removed. Following the filling of the container with fresh fluid by the user, the container and eccentric screw pump are then reintroduced into the household appliance.
- the conically tapered connecting element it is possible in this case for the drive and the drive shaft to engage precisely with one another, the conical taper allowing increased tolerance with regard to the arrangement of the eccentric screw pump together with the container surrounding the eccentric screw pump in the household appliance.
- the eccentric screw pump has an outlet which is arranged above a maximum fill level of the container. This makes it possible, for example, for the eccentric screw pump to be transported further to a desired location by conveying rising fluid through the outlet.
- the gap or the labyrinth seal ensures that the rising fluid cannot pass through the bearing on the drive shaft, but is only conveyed on through the outlet.
- the Figure 1 shows a schematic representation of a movement of an eccentric screw 105.
- the Eccentric screw 105 in an eccentric screw pump 101 in addition to its own rotation about an axis of symmetry 107, performs a further movement superimposed on this rotation on a cylinder jacket.
- the isolated rotational movement is in Fig. 1 represented by the circular path in the xy plane.
- the rolling movement superimposed on the rotational movement causes a resultant movement of the eccentric screw 105, which in the Fig.
- a rotation must be transmitted to the rotor and, on the other hand, a constant axial offset of the same frequency rotating against its own rotation must be compensated for.
- Gear elements such as cardan shafts, articulated couplings, gear wheels and elastic couplings are usually known for transmitting rotary movements while compensating for axial misalignment.
- the offset of the rotor to be compensated here can be determined by design measures to approximately 5% of the length of the part of the shaft or the drive shaft that transmits the torque. For example, a parallel axis offset of 1 mm to a length of the drive shaft of 20 mm would be conceivable in the present case.
- the Figure 2a shows a schematic representation of a drive shaft 109 with joint arrangements 111.
- the drive shaft 109 is shown in FIG Figure 2a Shown in a first view, wherein a first pair of flexible hinges 111 is realized by narrowing the diameter of the drive shaft 109. The narrowing of the diameter results in a reduced moment of inertia of the drive shaft 109 at these correspondingly narrowed locations, which is realized by the design of the drive shaft 109 from an elastic material.
- the drive shaft 109 is shown at a viewing angle rotated by 90 °, a further pair of bending hinges 111 being realized by locally narrowing the cross section of the drive shaft 109.
- the joint arrangements can be arranged as elastic plastic joints to accommodate the axial offset directly on the eccentric screw 105, which is preferably made of plastic.
- the two pairs of bending hinges 111 are each arranged orthogonally to one another, each pair of two bending hinges 111 lying parallel to one another thereby making it possible to realize an axis offset in one plane.
- the at least one second pair of bending hinges 111 which is arranged orthogonally to the first pair, enables compensation of an axis offset in a plane running perpendicular to the first plane.
- the respectively orthogonally located pair of bending hinges can also be arranged one behind the other.
- the proposed series arrangement instead of the arrangement in one plane, causes various deviations from an ideal rotary movement, such as angular errors between, when the drive shaft 109 rotates Input and output side or changes in length of the drive shaft 109 over the revolution.
- these deviations are very small and due to their design they are in a range that is negligible for this application. In contrast to high-speed and massive machine parts, this is rather insignificant with regard to the synchronism fluctuations and can be neglected.
- the Figure 2b shows a further schematic representation of a drive shaft 109 with a joint arrangement.
- the representation of the Figure 2b shows the drive shaft 109 in an operating state in which both an upper bending hinge 111 and a lower bending hinge 111 are slightly bent in order to compensate for the axial offset starting from a drive 103 with respect to the eccentric screw 105.
- the Figure 3 shows a schematic representation of a drive shaft 109 with an eccentric screw 105.
- the drive shaft 109 comprises a pair of bending hinges 111 and the eccentric screw 105 is located at a lower end of the drive shaft 109.
- the Main functions pump rotor, motion transmission from a drive 103 to the eccentric screw 105 with offset compensation, shaft bearing, seal and a drive wheel combined.
- the Figure 4 shows a schematic representation of a cladding tube 113 with an outlet 121.
- the cladding tube 113 of the drive shaft 109 also serves as a riser pipe for a fluid to be conveyed and also serves as a connecting device between the drive 103 and the pump cell.
- the tube has a bearing 115 at an upper end in order to support the drive shaft 109 within the cladding tube 113.
- the cladding tube 113 can also be referred to here as a stator 108 for the eccentric screw 105 and can preferably be formed in one piece. For manufacturing and assembly reasons, however, a multi-part design of the stator component can also make sense.
- the stator 108 or the cladding tube 113 consequently combines the functions of the pump stator, guide tube for the drive shaft 109, riser tube for the fluid, outer part of the shaft bearing, and horizontally located part of the fluid channel as a so-called outlet 121.
- the Figure 5 shows a schematic representation of an eccentric screw pump 101 with a container 119.
- the eccentric screw pump 101 is used as a submersible pump, ie it dips into the container 119 from above with the fluid to be metered.
- the outlet 121 of the eccentric screw pump 101 is higher than a highest fluid level of the container 119 and a drive 103 for operating the eccentric screw pump 101 is also provided above the highest fluid level.
- the eccentric screw pump 101 is designed as a submersible pump, the eccentric screw 105 is located at the lowest point of the container 119 and, as a consequence, the entire eccentric screw pump 101 does not need to be self-priming.
- the production of the two pump elements rotor 102 or drive shaft 109 with eccentric screw 105 and stator 108 or cladding tube 113 which has already been carried out allows production from simple materials at low costs with relatively large or coarse tolerances and the corresponding generous gap dimensions.
- the eccentric screw pump 101 Due to the design of the eccentric screw pump 101 as a submersible pump, potential leaks can also be accepted, for example at the joints of the stator 108 or at joints between the drive shaft 109 and the eccentric screw 105, since any escaping fluid can drip back into the sump or into the container 119. Apart from minor dosing errors, this would have no serious effects on the functionality of the eccentric screw pump 101.
- a bearing 115 for supporting the drive shaft 109 must be designed to be tight, but this bearing 115 only has to withstand the dynamic pressure which arises within the outlet 121 , A simple gap or labyrinth seal is therefore sufficient here.
- the eccentric screw pump 101 dips into the container 119 from above, the horizontal outlet 121 protruding over an upper edge of the container 119 into a metering area of the household appliance 100.
- the container wall below the maximum fluid level and the container 119 is therefore sealed and cannot leak even in the event of a failure or a defect in individual components of the pump.
- the drive shaft 109 opens into a horizontally lying transmission element 106 in the form of a drive wheel, which does justice to the installation of the eccentric screw pump 101 in a removable induction bowl or a container 119 that can be removed from the household appliance 100, since the eccentric screw pump 101 together with the transmission element 106 is used by the user or is designed to be removable by an operator of household appliance 100 through an aperture of household appliance 100.
- the horizontal transmission element 106 in the form of a drive wheel has the overall advantage that it does not protrude very far upwards, as a result of which the entire removable eccentric screw pump 101, including the container 119, has a very good ratio of overall height to the maximum filling level of the fluid.
- the Figure 6 shows a schematic representation of a pulled out eccentric screw pump 101 with container 119 in a plan view.
- the transmission element 106 in the form of a drive wheel, which can be brought into engagement with a connecting element 104 of the drive 103.
- the eccentric screw pump 101 with the entire container 119 is in a state pulled out of the household appliance 100.
- the household appliance 100 with the drive 103 and the connecting element 104 is in the form of a conically tapering screw educated. This enables a simple connection between the connecting element 104 and the transmission element 106, which is arranged at an upper end of the drive shaft 109.
- the rotation of the transmission element 106 above the drive shaft 109 which occurs when the container 119 is pushed in or pulled out and the direct connection therewith to the drive shaft 109 can be used to generate a possibly necessary breakaway of the eccentric screw pump 101. This may be necessary, for example, if the eccentric screw pump 101 is stuck due to dried-in residues of a fluid. Consequently, the length of the connecting element 104 is accordingly greater than an engagement distance necessary for docking onto the transmission element 106.
- the direction of rotation of the drive 103 and the eccentric screw pump 101 can additionally be selected such that the connecting element 104 or the conically tapered screw exerts a pulling force on the container 119.
- the container 119 remains safely arranged in the household appliance 100 without additional safety measures such as interlocks or other safety elements, since the continuous operation ensures that the eccentric screw pump 101, including the fluid-carrying container 119, is properly seated in the household appliance 100.
- the Figure 7 shows a further schematic representation of an eccentric screw pump 101 with container 119 in a plan view.
- the eccentric screw pump 101 and the container 119 are in this case completely introduced into the household appliance 100.
- the rotor 102 or the eccentric screw 105 is to be driven at a frequency which is significantly below typical engine speeds.
- an engine speed of at least a few 10 rev / s and a pump speed or an eccentric screw pump speed of about 1 rev / s would be considered as typical values.
- this enables the individual components to be conveniently located within the household appliance 100.
- the one-piece plastic joint or the drive shaft 109 with more than just two pairs of joints, which can also be formed in combination with non-orthogonal joints, such as a three-way symmetry with pairs of joints with an offset of 120 ° to one another.
- the drive shaft 109 could be designed in the form of a cylindrical coil spring, which preferably has a rectangular cross section.
- different materials can be used for rotor 102 and stator 108.
- an eccentric screw 105 used in industry to manufacture one of the two components, that is to say either rotor 102 or stator 108, from a flexible material in order to achieve a better seal between rotor 102 and stator 108.
- Production in a two-component injection molding with suitable soft-elastic areas, such as the rotor surfaces and the flexural joints, and a hard component, such as the transmission element 106 for torque transmission or the rotor base body, would also be possible.
- the Figure 8 shows a schematic representation of a connecting element 104, which is designed as a conically tapered worm drive.
- FIGS. 9a and 9b each show a perspective view of a rotor 202 with a drive shaft 209 designed as a spring bar shaft, which is formed in one piece with the eccentric screw 205 and represents an alternative to the drive shaft 109 described above with the flexible hinges 111.
- the rotor 202 comprises a drive wheel 206 in addition to the essentially hollow cylindrical spring bar shaft 209, a cylindrical sealing element 206a and the eccentric screw 205 which is formed in one piece with the spring bar shaft 209.
- the drive wheel 206 which, as described above, serves to couple the rotor 202 to a drive motor, is designed as a gear wheel 206 with a plurality of teeth.
- An exemplary tooth of the drive wheel 206 is identified as tooth 206-1.
- the sealing element 206a connects the drive wheel 206 to the spring bar shaft 209 and serves to hold the rotor 202 in the corresponding bearing 115 (see Figures 4 and 5 ) to store the eccentric screw pump 101 in a fluid-tight, rotatable manner.
- the eccentric screw 205 is designed to be received in the correspondingly shaped stator 108 of the eccentric screw pump 101 in order to be able to rotate relative to the stator 108 and thereby, for example, to convey a fluid from the container 119.
- the substantially hollow cylindrical spring bar shaft 209 consists of a plurality of spring bar shaft elements which are essentially identical to one another and are arranged along the longitudinal axis of the spring bar shaft 209.
- three spring bar shaft elements 209a, 209b and 209c of spring bar shaft 209 are identified, which so to speak represent the elementary cells of spring bar shaft 209 and of which spring bar shaft element 209a is described in more detail below, representative of the large number of spring bar shaft elements.
- the spring bar shaft element 209a comprises a first upper annular spring bar and a second lower ring spring bar, which each extend in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the spring bar shaft 209 in the circumferential direction about its longitudinal axis.
- the upper annular spring bar along the longitudinal axis of the spring bar shaft 209 is offset parallel to the second annular spring bar.
- the first annular spring bar and the second annular spring bar of the spring bar shaft element 209a each comprise a first lower half-ring-shaped spring bar section and a second upper half-ring-shaped spring bar section.
- the first semi-ring-shaped spring bar section is in each case arranged axially offset relative to the longitudinal axis of the spring bar shaft 209 with respect to the second semi-ring-shaped spring bar section, with an axial offset that is smaller than the parallel offset between the first ring-shaped spring bar and the second ring-shaped spring bar.
- the first semi-ring-shaped spring bar section and the second semi-ring-shaped spring bar section each define different planes which are offset parallel to one another along the longitudinal axis of the spring bar shaft 209.
- the first lower semi-annular spring bar section of the first upper annular spring bar of the spring bar shaft element 209a is integrally connected to the first lower semi-annular spring bar section of the second lower annular spring bar of the spring bar shaft element 209a via a first axial connecting element 214a.
- the second upper semi-annular spring bar section of the first upper annular spring bar of the spring bar shaft element 209a is integrally connected to the second upper semi-annular spring bar section of the second lower annular spring bar of the spring bar shaft element 209a via a second axial connecting element 210a.
- the second axial connecting element 210a can be formed relative to the longitudinal axis of the spring bar shaft 209 in each case opposite the first axial connecting element 214a.
- the first axial connecting element 214a can each be integrally connected to the second axial connecting element 210a via a radially extending central web. This central web serves, for example, to ensure that an undercut can be avoided when manufacturing the spring web shaft 209 by means of an injection molding process.
- the spring bar shaft element 209a is in each case via two third axial connecting elements 212a (due to the perspective representation, only a third axial connecting element 212a is shown in FIG Figure 9a recognizable) with the spring bar shaft elements arranged above and below it, for example the spring bar shaft element 209b, integrally connected.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, insbesondere eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine.
- Bei derartigen Haushaltsgeräten sind einfach aufgebaute und kostengünstige Dosierpumpen für Fluide, insbesondere für flüssiges Waschmittel, von Interesse um als Dosiersystem in den Haushaltsgeräten eingesetzt zu werden. Bekannt sind hierbei Dosiersysteme in unterschiedlichen Varianten, wie beispielsweise Volumenpumpen (Zahnradpumpen, Schlauchpumpen, oder Kolbenpumpen). Ebenfalls bekannt sind sogenannte Exzenterschneckenpumpen, welche für viele Einsatzzwecke gebräuchlich sind. Darüber hinaus sind sogenannte archimedische Schrauben bekannt, welche nur ein einziges bewegtes Teil in Schneckenform aufweisen, die jedoch keine Volumenmaschinen sind und für den vorliegenden Zweck unbrauchbar sind. Zusätzlich sind Schneckenpumpen mit mehreren ineinandergreifenden Schnecken bekannt, die insbesondere mit zwei oder aber auch mit vier Schnecken ineinandergreifend ausgebildet sind. Diese Lösungen sind technisch jedoch sehr aufwändig und für den vorliegenden Zweck ebenfalls unbrauchbar.
- Aus der Druckschrift
DE 10212184A1 ist ein Verfahren zum Dosieren eines mindestens einen Feststoffanteil enthaltenden pastösen Waschmittelkonzentrats in eine gewerbliche Waschmaschine bekannt, wobei man das Waschmittelkonzentrat mittels einer Exzenterschneckenpumpe aus einem Behältnis entnimmt und einer oder mehreren gewerblichen Waschmaschinen zuführt, wobei man ein frei fließendes Waschmittelkonzentrat einsetzt und das Waschmittelkonzentrat mit einer stationär im Behältnis angeordneten Entnahmeleitung und mit einer ebenfalls stationären Exzenterschneckenpumpe aus dem Behältnis entnimmt. - Die Offenlegungsschrift
EP 0947700A1 beschreibt eine Exzenterschneckenpumpe. - Aus der Druckschrift
DE 4332850A1 ist ein Pastenbehälter mit Entnahmevorrichtung, bestehend aus einem nach einer Seite offenen Zylinder und einer an der offenen Seite des Zylinders angeordneten beweglichen, dichtschließenden Folgeplatte und einer Entnahmevorrichtung zur Entnahme und zum Transport der Paste bekannt, wobei sich auf der Folgeplatte ein Motor mit Getriebe befindet, an dessen mittig die Folgeplatte durchragender Achse ein mehrflügeliger Rührpropeller derart angebracht ist, dass er sich geringfügig unterhalb der Folgeplatte frei in der Paste drehen kann, und die Entnahmevorrichtung mit der Folgeplatte außerhalb deren Mitte und oberhalb des von dem Rührpropeller überstrichenen Bereiches verbunden ist und die Paste zu einer Dosiervorrichtung transportiert. - Nachteilig bei dem bekannten Stand der Technik ist es, dass die Dosierpumpen verhältnismäßig komplex und kostenintensiv hergestellt werden müssen, da sie eine große Anzahl von einzelnen Bauteilen aufweisen die jeweils montiert und zu einem funktionsfähigen Zustand angeordnet werden müssen.
- Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine einfach aufgebaute und kostengünstige Dosierpumpe vorzuschlagen, welche - abgesehen von einem Antrieb - über lediglich ein einziges bewegtes Teil verfügt und zum Fördern flüssiger Hilfsstoffe oder Fluide in einer Wasch- oder Spülmaschine geeignet ist.
- Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mittels eines Haushaltsgeräts mit einer Exzenterschneckenpumpe gelöst, wobei die Exzenterschneckenpumpe einen Stator und einen beweglichen Rotor umfasst, welcher dem Stator zugeordnet ist, wobei der Rotor eine Exzenterschnecke und eine Antriebswelle zum Antreiben der Exzenterschnecke aufweist, wobei die Antriebswelle flexibel und einstückig mit der Exzenterschnecke ausgebildet ist. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass die Antriebswelle besonders einfach und zu geringen Herstellungskosten und mit geringem Montageaufwand bereitgestellt werden kann. Dies reduziert die Herstellungskosten der gesamten Exzenterschneckenpumpe, sowie auch die Montage der Exzenterschneckenpumpe innerhalb des Haushaltsgeräts. In der Konsequenz ist es auch denkbar die gesamte Exzenterschneckenpumpe als System in Form einer Einwegkartusche bereitzustellen.
- Um den Achsversatz des Antriebs im Verhältnis zu der Exzenterschnecke in Abhängigkeit der Bewegung der Exzenterschnecke, welche durch einen gegenläufig zur Eigendrehung umlaufenden Achsversatz definiert ist, zu kompensieren, weist die Antriebswelle zumindest zwei Paare von Biegescharnieren auf. Somit ist es möglich die genaue Anordnung beziehungsweise den Ort der Biegung der Antriebswelle während des Bewegens des Förderungssystems beziehungsweise der Exzenterschneckenpumpe genau festzulegen, ohne hierbei mehrere Bauteile innerhalb der Antriebswelle vorzusehen. Stattdessen verformt sich die Antriebswelle in Abhängigkeit des Bewegungszustands ausschließlich an den Biegescharnieren und ermöglicht somit eine Übertragung einer einfachen Rotation, beispielsweise durch einen Antrieb, über die Antriebswelle auf die Exzenterschnecke.
- Um bei der Übertragung der Rotation durch einen Antrieb auf die Exzenterschnecke einen möglichst guten Kraftausgleich zu realisieren und die Biegekraft zu minimieren, sind zumindest zwei Paare Biegescharniere der Antriebswelle jeweils orthogonal zueinander angeordnet. Die orthogonale Anordnung der Biegescharniere sorgt für einen guten Kraftausgleich zwischen den Scharnieren und einer Minimierung der Biegekraft, wobei auch die Reibung zwischen den Biegescharnieren reduziert werden kann. Anstelle eine orthogonalen Anordnung bei zwei Paaren Biegescharnieren kann bei der Verwendung von 3 Paaren Biegescharnieren ein 120°, bzw. 60° Winkelversatz verwendet werden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann als Alternative zu den Biegescharnieren oder zusätzlich dazu die Antriebswelle als eine biegsame Federstegwelle bzw. Federstegkupplung ausgebildet sein.
- Um das Fluid ausgehend von der Exzenterschnecke in einen höhergelegenen Bereich der Exzenterschneckenpumpe zu befördern, ist die Antriebswelle in einem Hüllrohr angeordnet, welches als Steigrohr für ein zu förderndes Fluid ausgebildet ist. Somit ist es möglich kontinuierlich Fluid im Bereich der Exzenterschnecke zu fördern und stetig durch das Steigrohr beziehungsweise das Hüllrohr in einen höherliegenden Bereich der Exzenterschneckenpumpe zu fördern. Hierbei wird die Antriebswelle vollständig von dem durch das Hüllrohr aufsteigenden Fluid umströmt, wodurch keine zusätzlichen Förderkanäle oder Strömungswege für das aufsteigende Fluid bereitgestellt werden müssen.
- Um einen zusätzlichen Schutz der Exzenterschnecke zu gewährleisten und um die Anzahl der Bauteile der gesamten Exzenterschneckenpumpe zusätzlich zu reduzieren ist der Rotor innerhalb des Hüllrohrs angeordnet. Mit anderen Worten ist es somit möglich die Antriebswelle einstückig auszubilden, wobei sowohl die Antriebswelle als auch die Exzenterschnecke innerhalb desselben angeordnet werden können. Dies reduziert zusätzlich die Herstellungskosten, den Montage- beziehungsweise den Herstellungsaufwand der Exzenterschneckenpumpe und ermöglicht eine vorteilhafte Fluidführung und Dichtung und zudem wird gleichzeitig eine ausreichende Schutzwirkung für die Exzenterschnecke ermöglicht.
- Um die Bauweise der Exzenterschneckenpumpe zusätzlich zu verbessern, beziehungsweise um die Exzenterschneckenpumpe kompakter auszubilden, weist das Hüllrohr ein Lager auf, um die Antriebswelle in der Exzenterschneckenpumpe zu lagern. Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil realisiert, dass die Übertragung von einem Antrieb auf die Exzenterschnecke besonders präzise erfolgen kann, da die Antriebswelle im Bereich des Lagers stabil mit dem Hüllrohr verbunden ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Lager als Spalt- oder Labyrinthdichtung ausgebildet. Dies hat den technischen Vorteil, dass die Dichtung ebenfalls als Bestandteil des Lagers ausgebildet werden kann. Die Ausbildung als Spalt- oder Labyrinthdichtung ist vorliegend für den Zweck völlig ausreichend, da die Dichtung keinem nennenswerten Druck des zu fördernden Fluides in dem Hüllrohr ausgesetzt ist.
- Um die Herstellungskosten und den Montageaufwand für diese Vorrichtung zusätzlich zu reduzieren, ist das Hüllrohr einstückig ausgebildet. Somit ist es möglich die Lagerung für die Antriebswelle, die Dichtung für die Antriebswelle beziehungsweise für das zu fördernde Fluid, den Abschnitt des Hüllrohrs welcher die Antriebswelle umfasst und den Abschnitt des Hüllrohrs, welcher dazu ausgebildet ist die Exzenterschnecke aufzunehmen, als einstückiges Bauteil auszubilden.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Exzenterschneckenpumpe einen Antrieb zum Antreiben des Rotors auf. Hierbei ist der technische Vorteil realisierbar, dass der Antrieb direkt an die Antriebswelle angreift beziehungsweise mit dieser verbunden ist und über das Betreiben des Antriebs die Antriebswelle und über die Antriebswelle die Exzenterschnecke betrieben werden kann.
- Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die Exzenterschneckenpumpe ein Verbindungselement auf, welches dazu ausgebildet ist die Antriebswelle mit dem Antrieb zu verbinden. Dadurch ist es beispielsweise realisierbar, den Antrieb und die Antriebswelle modulartig voneinander zu trennen oder wiederum über das Verbindungselement aneinander anzuordnen. Dies ermöglicht beispielsweise das Austauschen des Antriebs ohne hierbei weitere Bestandteile oder Elemente von der Exzenterschneckenpumpe lösen zu müssen, da über das Verbindungselement eine einfache Anordnung und Kraftübertragung realisierbar ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Verbindungselement als konisch verjüngter Schneckenantrieb ausgebildet. Dadurch kann beispielsweise der technische Vorteil realisiert werden, dass ein bei einem Einschieben oder einem Herausziehen der Exzenterschneckenpumpe entstehender Versatz oder eine bestehende Unpräzision an der Ausrichtung der Antriebswelle im Verhältnis zu dem Antrieb über die konisch verjüngte Ausbildung des Verbindungselements kompensierbar ist. Zusätzlich ist es beispielsweise möglich die Drehrichtung des Antriebs und somit des konisch verjüngten Schneckenantriebs derart zu wählen, dass durch die Drehrichtung des Verbindungselements eine ziehende Kraft auf die Exzenterschneckenpumpe ausgeübt werden kann, um diese innerhalb des Haushaltsgerät am richtigen vorgesehenen Platz anzuordnen.
- Um die modulartige Bauweise der Exzenterschneckenpumpe innerhalb des Haushaltsgeräts konsequent fortzusetzen, weist die Exzenterschneckenpumpe einen Behälter zum Speichern eines Fluids auf, wobei die Exzenterschneckenpumpe als Tauchpumpe in den Behälter einbringbar ausgebildet ist. Dadurch ist es für einen Nutzer beziehungsweise einen Betreiber des Haushaltsgeräts möglich, den Behälter zum Speichern des Fluides mit neuem Fluid beziehungsweise flüssigem Waschmittel aufzufüllen ohne dabei zwingend die Exzenterschneckenpumpe vollständig zu entfernen. Hierbei kann der Behälter aus dem Haushaltsgerät entnehmbar ausgebildet sein. Mit anderen Worten ist es somit realisierbar, dass ein Nutzer beziehungsweise ein Bediener des Haushaltsgeräts den Behälter einschließlich der Exzenterschneckenpumpe aus dem Haushaltsgerät entfernen kann, um diesen mit frischem Fluid beziehungsweise mit frischem flüssigem Waschmittel aufzufüllen. Hierbei wäre es beispielsweise denkbar, dass der Antrieb in dem Haushaltsgerät verbleibt und lediglich die Exzenterschneckenpumpe einschließlich der Antriebswelle der Schnecke und der innerhalb des Hüllrohrs angeordneten Exzenterschnecke samt dem Behälter entfernt werden kann. Im Anschluss an das durch den Nutzer erfolgte Auffüllen des Behälters mit frischem Fluid erfolgt dann das Wiedereinführen des Behälters samt Exzenterschneckenpumpe in das Haushaltsgerät. Über das konisch verjüngt ausgebildete Verbindungselement ist hierbei realisierbar, dass der Antrieb und die Antriebswelle präzise miteinander in Eingriff geraten, wobei die konische Verjüngung eine erhöhte Toleranz hinsichtlich der Anordnung der Exzenterschneckenpumpe samt des die Exzenterschneckenpumpe umgebenden Behälters in das Haushaltsgerät ermöglicht.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Exzenterschneckenpumpe einen Auslass auf, welche oberhalb eines maximalen Füllstands des Behälters angeordnet ist. Dadurch ist es beispielsweise möglich, dass beim Betrieb der Exzenterschneckenpumpe durch Fördern von aufsteigendem Fluid über den Auslauf an einen gewünschten Ort weiter zu befördern. Hierbei stellt die Spalt beziehungsweise der Labyrinthdichtung sicher, dass das aufsteigende Fluid nicht durch das Lager an der Antriebswelle hindurchtreten kann, sondern lediglich durch den Auslauf weiterbefördert wird.
- Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand mit den Merkmalen nach dem unabhängigen Anspruch gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Figuren, der Beschreibung und der abhängigen Ansprüche.
- Es zeigen:
- Fig. 1
- eine schematische Darstellung einer Bewegung einer Exzenterschneckenpumpe,
- Fig. 2a
- eine schematische Darstellung einer Antriebswelle mit Gelenkanordnung,
- Fig. 2b
- eine weitere schematische Darstellung einer Antriebswelle mit Gelenkanordnung,
- Fig. 3
- eine schematische Darstellung einer Antriebswelle mit Exzenterschnecke,
- Fig. 4
- eine schematische Darstellung eines Hüllrohrs mit Auslauf,
- Fig. 5
- eine schematische Darstellung einer Exzenterschneckenpumpe mit Behälter,
- Fig. 6
- eine schematische Darstellung einer herausgezogenen Exzenterschneckenpumpe mit Behälter in einer Draufsicht,
- Fig. 7
- eine weitere schematische Darstellung einer Exzenterschneckenpumpe mit Behälter in einer Draufsicht,
- Fig. 8
- eine schematische Darstellung eines konisch verjüngten Schneckenantriebs,
- Fig. 9a
- eine perspektivische Ansicht eines Rotors mit einer als Federstegwelle ausgebildeten Antriebswelle, und
- Fig. 9b
- eine weitere perspektivische Ansicht des Rotors von
Figur 9a mit einer als Federstegwelle ausgebildeten Antriebswelle. - Die
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Bewegung einer Exzenterschnecke 105. Gegenüber Rotationskolbenpumpen mit zwei bewegten Rotorteilen, wie sie beispielsweise in Zahnradpumpen oder -schrauben vorzufinden sind, bei welchen die Rotorteile ausschließlich Rotationsbewegungen um ihre eigene Achse ausführen und entsprechend einfach zu lagern und anzutreiben sind, führt die Exzenterschnecke 105 bei einer Exzenterschneckenpumpe 101 zusätzlich zu ihrer eigenen Drehung um eine Symmetrieachse 107 eine weitere, dieser Drehung überlagerte, Bewegung auf einem Zylindermantel aus. Die isolierte Rotationsbewegung ist inFig. 1 durch die Kreisbahn in der x-y-Ebene dargestellt. Die der Rotationsbewegung überlagerte Rollbewegung bewirkt eine resultierende Bewegung der Exzenterschnecke 105, welche in derFig. 1 durch die Vielzahl der einzelnen Pfeile an der Kreisbahn gekennzeichnet ist. Bevorzugt ist hier eine Konstruktion basierend auf einer 2:1 Hypozykloide, bei der die Drehfrequenzen gegenläufig sind und den gleichen Betrag ergeben. Bei anderen Zykloidkonstruktionen können sich andere Verhältnisse ergeben, die typisch aber immer ganzzahlige Verhältnisse sind. Bei einer einmalig gewählten Bauart ist das Verhältnis der beiden Drehfrequenzen festgelegt. Während der Rotor eine Drehung um seine eigene Achse im Uhrzeigersinn ausführt, rollt die Achse selbst auf einem Zylindermantel beziehungsweise einem Kreis im Gegenuhrzeigersinn. Zusammenfassend ist für den Antrieb 103 der Exzenterschnecke 105 zum einen eine Drehung in den Rotor zu übertragen und zum anderen ein konstanter, entgegen der eigenen Drehung umlaufender Achsversatz gleicher Frequenz auszugleichen. Zum Übertragen von Drehbewegungen unter Ausgleich von Achsversatz sind üblicherweise Getriebeelemente wie Kardanwellen, Gelenkkupplungen, Zahnräder und elastische Kupplungen bekannt. Der hier auszugleichende Versatz des Rotors lässt sich durch konstruktive Maßnahmen etwa auf 5 % der Länge des das Drehmoment übertragenen Teils der Welle beziehungsweise der Antriebswelle festlegen. Beispielsweise wäre vorliegend ein paralleler Achsversatz von 1 mm auf eine Länge der Antriebswelle von 20 mm denkbar. - Die
Figur 2a zeigt eine schematische Darstellung einer Antriebswelle 109 mit Gelenksanordnungen 111. Die Antriebswelle 109 ist inFigur 2a in einer ersten Ansicht dargestellt, wobei ein erstes Paar von Biegescharnieren 111 jeweils durch eine Verengung des Durchmessers der Antriebswelle 109 realisiert ist. Die Verengung des Durchmessers hat ein reduziertes Flächenträgheitsmoment der Antriebswelle 109 an diesen entsprechend verengten Stellen zur Folge, welche durch die Ausbildung der Antriebswelle 109 aus einem elastischen Material realisiert ist. In der zweiten Ansicht derFigur 2a ist die Antriebswelle 109 unter einem um 90° verdrehten Blickwinkel dargestellt, wobei ein weiteres Paar von Biegescharnieren 111 durch eine lokale Verengung des Querschnitts der Antriebswelle 109 realisiert ist. Die Gelenkanordnungen lassen sich zur Aufnahme des Achsversatzes als elastische Plastikgelenke direkt an die bevorzugt aus Kunststoff bestehende Exzenterschnecke 105 anordnen. Hierbei sind die zwei Paare von Biegescharnieren 111 jeweils orthogonal zueinander angeordnet, wobei jedes Paar von zwei parallel zueinander liegenden Biegescharnieren 111 dabei ermöglicht, einen Achsversatz in einer Ebene zu realisieren. Das mindestens eine zweite Paar von Biegescharnieren 111, welches zum ersten Paar orthogonal angeordnet ist, ermöglicht einen Ausgleich eines Achsversatzes in einer zur ersten Ebene senkrecht verlaufenden Ebene. Aus Fertigungsgründen beziehungsweise zur Vereinfachung der Bauteilgeometrie kann das jeweils orthogonal liegende Biegescharnierpaar ebenso hintereinander angeordnet werden. Die vorgeschlagene Hintereinanderanordnung, anstelle der Anordnung in einer Ebene, verursacht bei der Drehung der Antriebswelle 109 diverse Abweichungen von einer idealen Drehbewegung, wie etwa Winkelfehler zwischen Antriebs- und Abtriebsseite oder Längenveränderungen der Antriebswelle 109 über die Umdrehung. Diese Abweichungen sind jedoch sehr klein und durch konstruktive Gestaltung in einem für diese Anwendung vernachlässigbaren Bereich. Dies ist im Gegensatz zu schnelllaufenden und massereichen Maschinenteilen in Bezug auf die Gleichlaufschwankungen eher unbedeutend und kann vernachlässigt werden. - Die
Figur 2b zeigt eine weitere schematische Darstellung einer Antriebswelle 109 mit Gelenksanordnung. Die Darstellung derFigur 2b zeigt die Antriebswelle 109 in einem Betriebszustand, in welchem sowohl ein oberes Biegescharnier 111 als auch ein unteres Biegescharnier 111 leicht gebogen sind, um den Achsversatz ausgehend von einem Antrieb 103 in Bezug auf die Exzenterschnecke 105 zu kompensieren. - Die
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Antriebswelle 109 mit einer Exzenterschnecke 105. Die Antriebswelle 109 umfasst in der vorliegenden Seitenansicht ein Paar von Biegescharnieren 111 und die Exzenterschnecke 105 befindet sich an einem unteren Ende der Antriebswelle 109. Insgesamt ergibt sich somit ein einstückig ausgebildetes Rotorbauteil, welches die Hauptfunktionen Pumpenrotor, Bewegungsübertragung von einem Antrieb 103 auf die Exzenterschnecke 105 mit Versatzausgleich, Wellenlager, Dichtung sowie ein Antriebsrad in sich vereint. - Die
Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung eines Hüllrohrs 113 mit einem Auslauf 121. Das Hüllrohr 113 der Antriebswelle 109 dient gleichzeitig als Steigrohr für ein zu förderndes Fluid und dient außerdem als Verbindungseinrichtung zwischen Antrieb 103 und Pumpenzelle. Hierbei weist das Rohr einem oberen Ende ein Lager 115 auf, um die Antriebswelle 109 innerhalb des Hüllrohrs 113 zu lagern. Das Hüllrohr 113 kann hier ebenso als Stator 108 für die Exzenterschnecke 105 bezeichnet werden und kann bevorzugt einstückig ausgebildet werden. Aus Fertigungs- und Montagegründen kann jedoch auch eine mehrteilige Ausführung des Statorbauteils sinnvoll sein. Der Stator 108 beziehungsweise das Hüllrohr 113 vereinigt in der Konsequenz die Funktionen Pumpenstator, Führungsrohr für die Antriebswelle 109, Steigrohr für das Fluid, Außenteil der Wellenlagerung, sowie horizontal liegender Teil des Fluidkanals als so genannter Auslauf 121. - Die
Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Exzenterschneckenpumpe 101 mit einem Behälter 119. Die Exzenterschneckenpumpe 101 kommt als Tauchpumpe zum Einsatz, d.h. sie taucht von oben in den Behälter 119 mit dem zu dosierenden Fluid ein. Der Auslass 121 der Exzenterschneckenpumpe 101 liegt höher als ein höchster Fluidstand des Behälters 119 und ein Antrieb 103 zum Betreiben der Exzenterschneckenpumpe 101 ist ebenfalls oberhalb des höchsten Fluidstands vorgesehen. Es gibt also keine unterhalb des Füllstands beziehungsweise dem Fluidstand innerhalb des Behälters 119 liegende und durch eine Behälterwand nach außen tretende Elemente oder Bauteile der Exzenterschneckenpumpe. Folglich müssen auch keine Bauteile oder Elemente eine entsprechende statische oder dynamische Abdichtung erfahren und das gesamte System der Exzenterschneckenpumpe 101 ist durch seine technische Ausbildung vollständig dicht. Dies trägt zusätzlich zu einer geringeren Teileanzahl und einer kostengünstigen Herstellung der gesamten Exzenterschneckenpumpe 101 bei, wodurch zusätzlich die Einfachheit und die Zuverlässigkeit der Exzenterschneckenpumpe 101 signifikant erhöht werden. Dadurch, dass die Exzenterschneckenpumpe 101 als Tauchpumpe ausgebildet ist, befindet sich die Exzenterschnecke 105 am tiefsten Punkt des Behälters 119 und die gesamte Exzenterschneckenpumpe 101 braucht in der Konsequenz nicht selbst ansaugend zu sein. Die bereits ausgeführte Herstellung der beiden Pumpenelemente Rotor 102 beziehungsweise Antriebswelle 109 mit Exzenterschnecke 105 und Stator 108 beziehungsweise Hüllrohr 113 gestattet eine Herstellung aus einfachen Werkstoffen zu niedrigen Kosten mit relativ großen beziehungsweise groben Toleranzen und den entsprechenden großzügigen Spaltmaßen. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass der durch die vorliegenden Spaltmaße möglicherweise verursachte Fehler mit zunehmender Viskosität des zu dosierenden Fluids sinkt. Da Waschhilfsstoffe wie beispielsweise flüssiges Waschmittel im allgemeinen über eine hohe Viskosität im Vergleich zu Wasser verfügen, sind große Spaltmaße innerhalb der Exzenterschneckenpumpe 101 zulässig, da sie zu einer signifikanten Reduzierung der Reibung führen. Durch die reduzierte Reibung sinkt wiederum die erforderliche Leistung eines Antriebs 103 zum Betreiben der Exzenterschneckenpumpe 101 wodurch in der Konsequenz ein kleiner und preisgünstiger Motor einsetzbar ist. Unabhängig davon ist es jedoch ebenso möglich, die Lebensdauer durch den reduzierten Verschleiß innerhalb der Exzenterschneckenpumpe 101 zu erhöhen. - Aufgrund der Ausbildung der Exzenterschneckenpumpe 101 als Tauchpumpe können ebenso potentielle Undichtigkeiten zum Beispiel an Fügestellen des Stators 108 oder an Fügestellen zwischen Antriebswelle 109 und Exzenterschnecke 105 in Kauf genommen werden, da eventuell austretendes Fluid zurück in den Sumpf beziehungsweise in den Behälter 119 tropfen kann. Dies hätte, abgesehen von geringen Dosierfehlern, keine gravierenden Auswirkungen auf die Funktionalität der Exzenterschneckenpumpe 101. Hierbei muss ein Lager 115 zum Lagern der Antriebswelle 109 zwar dicht ausgebildet sein, jedoch muss dieses Lager 115 nur gegen den Staudruck bestehen, welcher innerhalb des Auslaufs 121 entsteht. Somit ist hier eine einfache Spalt- beziehungsweise Labyrinthdichtung ausreichend. Die Exzenterschneckenpumpe 101 taucht wie bereits ausgeführt von oben in den Behälter 119 ein, wobei der horizontale Auslauf 121 über einen oberen Rand des Behälters 119 in einen Dosierbereich des Haushaltsgeräts 100 hineinragt. Folglich gibt es keinerlei Durchbrüche durch die Behälterwand unterhalb des maximalen Fluidstands und der Behälter 119 ist somit dicht und kann auch bei einem Ausfall oder ein Defekt einzelner Bauteile der Pumpe nicht auslaufen. Die Antriebswelle 109 mündet in ein horizontal liegendes Übertragungselement 106 in Form eines Antriebsrades, was dem Einbau der Exzenterschneckenpumpe 101 in eine entnehmbare Einspülschale bzw. einem aus dem Haushaltsgerät 100 entnehmbaren Behälter 119 gerecht wird, da die Exzenterschneckenpumpe 101 mit dem Übertragungselement 106 zusammen vom Benutzer beziehungsweise von einem Bediener des Haushaltsgeräts 100 entnehmbar durch eine Blendenöffnung des Haushaltsgeräts 100 ausgebildet ist. Das horizontal liegende Übertragungselement 106 in Form eines Antriebsrades hat insgesamt den Vorteil, dass es nicht sehr weit nach oben herausragt, wodurch die gesamte entnehmbare Exzenterschneckenpumpe 101 einschließlich des Behälters 119 ein sehr gutes Verhältnis von Bauhöhe zu maximalem Füllpegel des Fluides aufweist.
- Die
Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer herausgezogenen Exzenterschneckenpumpe 101 mit Behälter 119 in einer Draufsicht. Oberhalb der Antriebswelle 109 befindet sich das Übertragungselement 106 in Form eines Antriebsrades, welches mit einem Verbindungselement 104 des Antriebs 103 in Eingriff bringbar ist. Die Exzenterschneckenpumpe 101 befindet sich mit dem gesamten Behälter 119 in einem aus dem Haushaltsgerät 100 herausgezogenen Zustand. In dieser Ausführungsform ist das Haushaltsgerät 100 mit dem Antrieb 103 und dem Verbindungselement 104 in Form einer konisch verjüngt zulaufenden Schnecke ausgebildet. Diese ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Verbindungselement 104 und Übertragungselement 106, welches an einem oberen Ende der Antriebswelle 109 angeordnet ist. Die bei dem Einschieben oder dem Herausziehen des Behälters 119 auftretende Drehung des Übertragungselements 106 oberhalb der Antriebswelle 109 und die damit unmittelbare Verbindung mit der Antriebswelle 109 kann dazu genutzt werden, ein eventuell notwendiges Losbrechen der Exzenterschneckenpumpe 101 zu erzeugen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn die Exzenterschneckenpumpe 101 durch eingetrocknete Rückstände eines Fluids festgebacken ist. Folglich ist die Länge des Verbindungselements 104 dementsprechend größer als eine zum Andocken an das Übertragungselement 106 notwendige Eingriffsstrecke. In bevorzugter Weise kann zusätzlich die Drehrichtung des Antriebs 103 und der Exzenterschneckenpumpe 101 derart gewählt werden, dass das Verbindungselement 104 beziehungsweise die konisch verjüngte Schnecke eine ziehende Kraft auf den Behälter 119 ausübt. In der Konsequenz bleibt der Behälter 119 dadurch ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie Verriegelungen oder sonstige Sicherungselemente sicher in dem Haushaltsgerät 100 angeordnet, da durch den kontinuierlichen Betrieb ein richtiges Sitzen der Exzenterschneckenpumpe 101 einschließlich des fluidtragenden Behälters 119 in dem Haushaltsgerät 100 gewährleistet ist. - Die
Figur 7 zeigt eine weitere schematische Darstellung einer Exzenterschneckenpumpe 101 mit Behälter 119 in einer Draufsicht. Die Exzenterschneckenpumpe 101 und der Behälter 119 sind hierbei vorliegend vollständig in das Haushaltsgerät 100 eingebracht. - Im Allgemeinen soll der Rotor 102 beziehungsweise die Exzenterschnecke 105 mit einer Frequenz angetrieben werden, die deutlich unter typischen Motordrehzahlen liegt. Hierbei wären beispielsweise eine Motordrehzahl von mindestens einigen 10 U/s und eine Pumpendrehzahl bzw. eine Exzenterschneckenpumpendrehzahl von etwa 1 U/s als typische Werte anzusehen. Aus diesem Grund wird hier vorgeschlagen, an der Antriebswelle 109 ein Übertragungselement 106 anzuordnen, welches von einem mit dem Antrieb 103 in Verbindung stehenden Verbindungselement 104 angetrieben wird. Dies kann beispielsweise mit einer Übersetzung von 1:10 erfolgen. Dies ermöglicht für das Gesamtsystem der Exzenterschneckenpumpe 101 eine günstige Lage der einzelnen Komponenten innerhalb des Haushaltsgeräts 100.
- Ferner wäre es denkbar das einstückige Plastikgelenk beziehungsweise die Antriebswelle 109 mit mehr als lediglich zwei Paaren von Gelenken vorzusehen, welche auch in Kombination mit nicht orthogonalen Gelenken, wie beispielsweise einer Dreiersymmetrie mit Paaren von Gelenken mit einem Versatz von 120° zueinander, ausgebildet werden können. Ebenso könnte die Antriebswelle 109 in Form einer zylindrischen Schraubenfeder ausgebildet werden, welche bevorzugt einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Zusätzlich oder alternativ wäre es ebenso denkbar, den Antrieb 103 mit einem Motor über eine Schneckenwelle, eine Standardverbindung, ein Kegelrad oder auf eine sonstige Art und Weise anzutreiben, wobei der Motor auch unmittelbar antreibbar ausgebildet sein kann. Ebenso wäre es denkbar die Pumpe bzw. die Exzenterschneckenpumpe 101 auch für einen manuellen Betrieb auszubilden. Grundsätzlich lassen sich für Rotor 102 und Stator 108 unterschiedliche Werkstoffe einsetzen. So ist es beispielsweise denkbar für das Übertragungselement 106 einen harten Werkstoff und für den Rotor 102 bzw. die Exzenterschnecke 105 einen weichelastischen Werkstoff sowie auch einen weichelastischen Werkstoff für die Antriebselle 109 vorzusehen. Allerdings ist es insbesondere für eine industriell eingesetzte Exzenterschnecke 105 von Vorteil, eines der beiden Bauteile, also entweder Rotor 102 oder Stator 108 aus einem weichelastischen Werkstoff herzustellen, um eine bessere Abdichtung zwischen dem Rotor 102 und dem Stator 108 zu erreichen. Möglich wäre hierbei auch eine Herstellung in einem 2K-Spritzguss mit geeigneten weichelastischen Bereichen, wie beispielsweise den Rotoroberflächen und den Biegegelenken, und einem harten Bauteil, wie beispielsweise dem Übertragungselement 106 für die Drehmomentübertragung oder dem Rotorgrundkörper.
- Die
Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung eines Verbindungselements 104, welches als konisch verjüngter Schneckenantrieb ausgebildet ist. - Die
Figuren 9a und9b zeigen jeweils eine perspektivische Ansicht eines Rotors 202 mit einer als Federstegwelle ausgebildeten Antriebswelle 209, die einstückig mit der Exzenterschnecke 205 ausgebildet ist und eine erfindungsgemäße Alternative zu der vorstehend beschriebenen Antriebswelle 109 mit den Biegescharnieren 111 darstellt. - Bei der in den
Figuren 9a und9b dargestellten Ausführungsform umfasst der Rotor 202 neben der im Wesentlichen hohlzylinderförmigen Federstegwelle 209 ein Antriebsrad 206, ein zylindrisches Dichtungselement 206a und die einstückig mit der Federstegwelle 209 ausgebildete Exzenterschnecke 205. Das Antriebsrad 206, das, wie vorstehend beschrieben, zur Kopplung des Rotors 202 an einen Antriebsmotor dient, ist als Zahnrad 206 mit einer Vielzahl von Zähnen ausgebildet. In denFiguren 9a und9b ist ein beispielhafter Zahn des Antriebsrads 206 als Zahn 206-1 gekennzeichnet. Das Dichtungselement 206a verbindet das Antriebsrad 206 mit der Federstegwelle 209 und dient dazu, den Rotor 202 in dem entsprechenden Lager 115 (sieheFiguren 4 und5 ) der Exzenterschneckenpumpe 101 fluiddicht drehbar zu lagern. Wie vorstehend beschrieben, ist die Exzenterschnecke 205 ausgebildet, in dem entsprechend geformten Stator 108 der Exzenterschneckenpumpe 101 aufgenommen zu werden, um relativ zu dem Stator 108 rotieren zu können und dadurch beispielsweise ein Fluid aus dem Behälter 119 zu fördern. - Bei der in den
Figuren 9a und9b dargestellten Ausführungsform besteht die im Wesentlichen hohlzylinderförmige Federstegwelle 209 aus einer Vielzahl von Federstegwellenelementen, die im Wesentlichen identisch zueinander ausgebildet sind und entlang der Längsachse der Federstegwelle 209 angeordnet sind. In der perspektivischen Darstellung vonFigur 9a sind beispielhaft drei Federstegwellenelemente 209a, 209b und 209c der Federstegwelle 209 gekennzeichnet, die sozusagen die Elementarzellen der Federstegwelle 209 darstellen und von denen nachstehend stellvertretend für die Vielzahl von Federstegwellenelementen beispielhaft das Federstegwellenelement 209a detaillierter beschrieben wird. - Das Federstegwellenelement 209a umfasst einen ersten oberen ringförmigen Federsteg und einen zweiten unteren ringförmigen Federsteg, die sich jeweils in einer Ebene senkrecht zu der Längsachse der Federstegwelle 209 in Umfangsrichtung um deren Längsachse erstrecken. Dabei ist der obere ringförmige Federsteg entlang der Längsachse der Federstegwelle 209 parallel versetzt zu dem zweiten ringförmigen Federsteg ausgebildet.
- Bei der in den
Figuren 9a und9b dargestellten Ausführungsform umfassen der erste ringförmige Federsteg und der zweite ringförmige Federsteg des Federstegwellenelements 209a jeweils einen ersten unteren halbringförmigen Federstegabschnitt und einen zweiten oberen halbringförmigen Federstegabschnitt. Dabei ist der erste halbringförmige Federstegabschnitt jeweils relativ zu der Längsachse der Federstegwelle 209 axial versetzt zu dem zweiten halbringförmigen Federstegabschnitt angeordnet, und zwar mit einem axialen Versatz der kleiner als der parallele Versatz zwischen dem ersten ringförmigen Federsteg und dem zweiten ringförmigen Federsteg ist. Mit anderen Worten: der erste halbringförmige Federstegabschnitt und der zweite halbringförmige Federstegabschnitt definieren jeweils unterschiedliche Ebenen, die entlang der Längsachse der Federstegwelle 209 parallel versetzt zueinander liegen. - Wie sich der
Figur 9a entnehmen lässt, ist der erste untere halbringförmige Federstegabschnitt des ersten oberen ringförmigen Federstegs des Federstegwellenelements 209a über ein erstes axiales Verbindungselement 214a mit dem ersten unteren halbringförmigen Federstegabschnitt des zweiten unteren ringförmigen Federstegs des Federstegwellenelements 209a stoffschlüssig verbunden. Ferner ist der zweite obere halbringförmige Federstegabschnitt des ersten oberen ringförmigen Federstegs des Federstegwellenelements 209a über ein zweites axiales Verbindungselement 210a mit dem zweiten oberen halbringförmigen Federstegabschnitt des zweiten unteren ringförmigen Federstegs des Federstegwellenelements 209a stoffschlüssig verbunden. - Das zweite axiale Verbindungselement 210a kann relativ zu der Längsachse der Federstegwelle 209 jeweils gegenüber dem ersten axialen Verbindungselement 214a ausgebildet sein. Dabei kann das erste axiale Verbindungselement 214a jeweils über einen radial verlaufenden Mittelsteg stoffschlüssig mit dem zweiten axialen Verbindungselement 210a verbunden sein. Dieser Mittelsteg dient beispielsweise dazu, dass bei einer Herstellung der Federstegwelle 209 mittels eines Spritzgussverfahrens ein Hinterschnitt vermieden werden kann.
- Wie sich der
Figur 9a entnehmen lässt, ist das Federstegwellenelement 209a jeweils über zwei dritte axiale Verbindungselemente 212a (aufgrund der perspektivischen Darstellungsweise ist nur ein drittes axiales Verbindungselement 212a in derFigur 9a erkennbar) mit den darüber und darunter angeordneten Federstegwellenelementen, also beispielsweise dem Federstegwellenelement 209b, stoffschlüssig verbunden. -
- 101
- Exzenterschneckenpumpe
- 102
- Rotor
- 103
- Antrieb
- 104
- Verbindungselement
- 105
- Exzenterschnecke
- 106
- Übertragungselement
- 107
- Symmetrieachse
- 108
- Stator
- 109
- Antriebswelle
- 111
- Biegescharniere
- 113
- Hüllrohr
- 115
- Lager
- 119
- Behälter
- 121
- Auslauf
- 202
- Rotor
- 205
- Exzenterschnecke
- 206
- Zahnrad
- 206-1
- Zahn
- 206a
- Dichtungselement
- 209
- Federstegwelle
- 209a
- Federstegwellenelement
- 209b
- Federstegwellenelement
- 209c
- Federstegwellenelement
- 210a
- axiale Verbindungselemente
- 212a
- axiale Verbindungselemente
- 214a
- axiale Verbindungselemente
Claims (15)
- Haushaltsgerät mit einer Exzenterschneckenpumpe (101), wobei die Exzenterschneckenpumpe (101) einen Stator (108) und einen beweglichen Rotor (102; 202) umfasst, welcher dem Stator (108) zugeordnet ist, wobei der Rotor (102; 202) eine Exzenterschnecke (105; 205) und eine Antriebswelle (109; 209) zum Antreiben der Exzenterschnecke (105; 205) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (109; 209) flexibel und einstückig mit der Exzenterschnecke (105; 205) ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (109) zumindest zwei Paare von Biegescharnieren (111) aufweist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Paare Biegescharniere (111) der Antriebswelle (109) jeweils orthogonal zueinander angeordnet sind.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (209) als Federstegwelle ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (109; 209) in einem Hüllrohr (113) angeordnet ist, welches als Steigrohr für ein zu förderndes Fluid ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (102; 202) innerhalb des Hüllrohrs (113) angeordnet ist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (113) ein Lager (115) aufweist, um die Antriebswelle (109; 209) in der Exzenterschneckenpumpe (101) zu lagern.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager (115) als Spalt- oder Labyrinthdichtung ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (113) einstückig ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Exzenterschneckenpumpe (101) einen Antrieb (103) zum Antreiben des Rotors (102; 202) aufweist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Exzenterschneckenpumpe (101) ein Verbindungselement (104) aufweist, welches dazu ausgebildet ist die Antriebswelle (109; 209) mit dem Antrieb (103) zu verbinden.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (104) als konisch verjüngter Schneckenantrieb ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Exzenterschneckenpumpe (101) einen Behälter (119) zum Speichern eines Fluides aufweist, wobei die Exzenterschneckenpumpe (101) als Tauchpumpe in den Behälter (119) einbringbar ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (119) entnehmbar ausgebildet ist.
- Haushaltsgerät gemäß Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Exzenterschneckenpumpe (101) einen Auslauf (121) aufweist, welcher oberhalb eines maximalen Fluidfüllstands des Behälters (119) angeordnet ist.
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