EP4476005A1 - Siebmaschine mit einsteckbaren siebbodenelementen - Google Patents
Siebmaschine mit einsteckbaren siebbodenelementenInfo
- Publication number
- EP4476005A1 EP4476005A1 EP23704114.0A EP23704114A EP4476005A1 EP 4476005 A1 EP4476005 A1 EP 4476005A1 EP 23704114 A EP23704114 A EP 23704114A EP 4476005 A1 EP4476005 A1 EP 4476005A1
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- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- screening machine
- longitudinal beams
- machine according
- support
- longitudinal
- Prior art date
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Classifications
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B1/00—Sieving, screening, sifting, or sorting solid materials using networks, gratings, grids, or the like
- B07B1/46—Constructional details of screens in general; Cleaning or heating of screens
- B07B1/4609—Constructional details of screens in general; Cleaning or heating of screens constructional details of screening surfaces or meshes
- B07B1/4645—Screening surfaces built up of modular elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B1/00—Sieving, screening, sifting, or sorting solid materials using networks, gratings, grids, or the like
- B07B1/28—Moving screens not otherwise provided for, e.g. swinging, reciprocating, rocking, tilting or wobbling screens
Definitions
- the invention relates to a screening machine, in particular a vibrating screening machine, with at least one screen deck which has a plurality of insertable screen bottom elements which are fastened to crossbeams of the screening machine by means of a mounting system, the mounting system comprising longitudinal beams which are mounted on the crossbeams and a plurality of support slats that run along the longitudinal beams and with which the sieve bottom elements are ver steady.
- Oscillating screening machines also known as “vibration screening machines" are used, for example, for classification, preliminary separation, dewatering or foreign body screening.
- a screen floor which consists of a large number of insertable screen floor elements.
- a mounting system is known on the market in which a plurality of parallel longitudinal beams are mounted on crossbeams of a screen box of the screening machine.
- steel profiles with a rectangular cross-section are used as longitudinal members, which are provided with a groove running in the longitudinal direction on their upper side, so that an approximately C-shaped profile is ultimately created.
- a plastic strip is inserted into the groove, which has a mushroom-shaped profile at the top, for example.
- sieve bottom elements are placed, which typically consist of a plastic, the surface of which has openings for the passage of the sieved material.
- the sieve bottom elements are pressed onto the mushroom head profile of the plastic strips with the appropriate receptacles and are thus fastened to them.
- the sieving can take place directly through the openings of the sieve base units.
- an additional screen covering can be placed, for example a wire mesh, which is fastened and tensioned to a surrounding frame.
- Sieve bottom elements are also known which consist of a plastic tube with a wire mesh cast into it.
- the plastic strips usually have a length that rich the length of a sieve bottom element and is thus approximately in the range of one meter.
- the plastic strips can be damaged when mounting the screen bottom elements and especially when removing the screen bottom elements for inspection or replacement. Even if only a short section is damaged, it is then necessary to replace an entire strip, which is both laborious and unnecessarily expensive.
- Another disadvantage is that the plastic strips can only be inserted into the groove of the side members with considerable force - usually by hitting them with a hammer. In general, and especially with a lower screen deck, this is strenuous work that can cause injury.
- a screening machine is characterized in that the support slats have a U-shaped cross section and are slipped over the longitudinal beams, with hooks being formed on the longitudinal beams which engage in the support slats, as a result of which the support slats are fastened to the longitudinal beams in a form-fitting manner are.
- the support strips Due to the fact that the support strips have the U-shaped cross section, they can be slipped over the longitudinal beams and thus protect the longitudinal beams from abrasion by the material to be screened.
- the engagement in hooks allows a simple and different than, for example, pressing the support slats into the longitudinal beams non-destructive dismantling and thus opens up the possibility of simply replacing the support slats if they are damaged.
- the support strips For latching and/or clamping fastening of the sieve bottom elements, the support strips have a continuous or interrupted latching profile, for example a mushroom head profile, towards the top.
- the longitudinal supports are made from sheet metal, with the hooks being cut free from the sheet metal on an upper edge of the longitudinal supports.
- the hooks can thus be molded easily and integrally with the side rails.
- the production from sheet metal, e.g. in a stamping or laser cutting process, is also inexpensive.
- the side members can be made of two or more metal sheets arranged parallel to one another, or can vary in height.
- a plurality of hooks are preferably provided on a longitudinal beam, which are arranged one behind the other at regular intervals in the longitudinal direction of the longitudinal beam. There are then a corresponding number of force transmission points between a support strip and a longitudinal member, as a result of which correspondingly large forces can be transmitted in a uniformly distributed manner.
- the resulting connection between the two elements is resilient and material fatigue, which could otherwise occur if the forces are too great at a specific point, is prevented.
- the longitudinal beams have a length which is in the region of the distance between two transverse beams of the screening machine, with the longitudinal beams resting on one of the transverse beams in a central section.
- Longitudinal beams of this type which do not run over the entire length of the screen box, can be manufactured, transported and exchanged more easily.
- the distance between two crossbeams can be in the range of one meter, for example, so that the longitudinal beams are also approximately this length.
- the support slats have side walls with which they rest on the outsides of the longitudinal beams, with projections being formed on the insides of the side walls, which engage in the hooks.
- the support rail is placed on the longitudinal beam in such a way that the projections are between the hooks of the longitudinal beam. In this position, the support bar is pressed down until it rests on the top of the hooks on the inside. Then the support rail is moved against the opening direction of the hooks on the longitudinal member, with the projections engaging in undercuts of the hooks.
- the support strips are preferably made of plastic and have a length in the range of less than 30 centimeters (cm), as a result of which they can be manufactured simply and inexpensively as molded parts in a plastic injection molding process. Due to the fact that the support slats are relatively short, damaged sections can be replaced easily and with little loss of material.
- a wedge element is connected to at least one of the support slats.
- the wedge element is also placed on one of the longitudinal beams and engages with a vertically aligned wedge between two hooks.
- Support strips and wedge elements preferably alternate along a longitudinal beam.
- the wedge element prevents the projections of the support rails from being able to move out of the undercuts of the hooks.
- the support strip is thus wedged by the wedge element in such a way that it is fixed in all spatial directions on the longitudinal member.
- the subsequently fitted screen bottom units then prevent the wedge elements from moving upwards, so that with the screen bottom unit in place the entire assembly system is positively secured to the longitudinal beams.
- the support slats are preferably shifted in the direction of the material flow on the sieve base. The forces to be absorbed by the wedge element for securing are low in this way.
- an overlapping strip is formed on the side walls of the support strips and possibly also on the side walls of the wedge elements, which overlaps a gap to an adjacent support strip or possibly an adjacent wedge element. This prevents screenings or water from getting between adjacent support slats or wedge elements in the area of the transitions between these and the side members, whereby the side members are protected as best as possible.
- the longitudinal beams are attached to the crossbeams by means of an adhesive. The bonding preferably takes place on the side panels of the crossbeams.
- Gluing is advantageous because it does not weaken the crossbeam.
- micro-movements induced by the sieve movement can occur between the crossbeams and the mounting profiles, which in the long term leads to damage to the usual anti-corrosion layer and thus to corrosion at the attachment points.
- These disadvantageous micro-movements are effectively prevented by the adhesive.
- the mounting system described can preferably be used in screening machines that are designed as vibrating screens
- FIG. 1a shows a vibrating screening machine in a schematic isometric overall representation
- FIG. 1 b shows a section of FIG. 1 a in an enlargement
- FIG. 2 shows an isometric detailed representation of a section of a vibrating screening machine with a dismantled screen base and a partially dismantled assembly system of the screen base;
- FIG. 3 shows a detailed view of a detail from FIG. 2 from a different viewing direction
- FIG. 4 shows an isometric detailed view of a section of a vibrating screening machine with a dismantled screen base and a partially dismantled assembly system of the screen base in a further exemplary embodiment
- FIG. 5 shows a detailed view of a detail from FIG. 4 from a different viewing direction
- FIG. 6 shows a schematic sectional illustration through a section of a mounting system for a perforated bottom
- FIGS. 7a, b each show an isometric representation of two components of the mounting system according to FIG. 6;
- FIGS. 7a, b show different representations of the components from FIGS. 7a, b in an assembled state.
- Fig. 1a an embodiment of a vibrating screening machine is shown in an isometric overview.
- the oscillating screening machine is mounted on a frame-like support frame, not shown here, which in turn is attached to a base or underframe, also not shown here.
- the support frame is tilted relative to the horizontal in a known and customary manner in order to support material transport through the vibratory screening machine.
- the oscillating screening machine itself comprises a screen box 1 which has two brackets 2 on both sides. With these consoles 2, the screen box 1 is mounted on spring assemblies 3. In other configurations of the vibrating screening machine, the number of consoles 2 and spring assemblies 3 can also be greater than two on each side.
- the spring assemblies 3 are formed here by two resilient rubber dampers, for example. In addition to the rubber dampers shown here, metal springs can also be used in addition or as an alternative.
- the sieve box 1 is subjected to circular, elliptical or linear vibrations in the usual way, in this exemplary embodiment by means of an eccentric drive 4.
- Other drives are alternatively possible.
- the screen box 1 is bounded by a screen deck 5 at the top.
- the screening machine When the screening machine is in operation, the material to be screened is placed on this screen deck 5 in a feed area 6 and leaves the screening machine at the opposite end in a discharge area 7 or, screened, falls down out of the screen box 1 .
- the screening machine shown here has two screen decks arranged one above the other, with only the discharge area being visible from the lower deck. In alternative configurations, there can also be only one screen deck in the screen box 1, or more than two screen decks can be arranged one above the other, which enable progressively finer screening.
- the screen deck 5 has a screen bottom, which in the present case consists of a plurality of screen bottom units 8 arranged next to one another and one behind the other. These sieve bottom units 8 have openings through which the screening takes place.
- the use of the plurality of sieve bottom units 8 enables easier replacement of a damaged or worn area of the sieve bottom, in contrast to a continuous, e.g. B. formed from a perforated plate or a screen bottom, which is in one piece or is composed of only a few parts
- FIG. 1b A mounting system 10 can be seen in the enlargement, which supports the sieve floor units 8 along their longitudinal sides and to which the sieve floor units 8 are fastened. This assembly system 10 is explained in more detail in the following figures.
- FIG. 2 shows a section of a screening machine, for example that shown in FIGS. 1a and 1b.
- the same reference symbols identify the same or equivalent elements in all figures.
- Sieve bottom units (cf. reference number 8 in FIGS. 1a, b) are not mounted in the detail shown in FIG. This enables an insight into the interior of the screen box 1 and the mounting system 10 for such screen bottom units.
- the mounting system is not fully assembled everywhere to better show its various components.
- the mounting system 10 includes longitudinal members 11 which are placed on a crossbeam 9 of the sieve box 1 with a U-shaped cutout.
- the longitudinal beams 11 are not continuous elements over the entire length of the sieve box, but each extend on both sides of the crossbeam 9 to about the middle of the distance to the next crossbeam 9.
- the next of the crossbeams 9 is not directly visible in FIG. It is located under a cover 91 which is also present in sections on the visible crossbeam 9 .
- the cover 91 is preferably made of a impact and abrasion-resistant material, such as a plastic and is placed in sections over the cross members 9 to prevent damage to the cross member 9 by falling screenings.
- the longitudinal beams 11 do not extend along the entire sieve box 1, but each only cover the area that lies around a crossbeam 9, they can be manufactured, transported and exchanged more easily.
- the longitudinal beams 11 are fastened to the crossbeams 9 with a fastening 12 .
- the longitudinal beams 11 are welded to the crossbeams 9 in weld seams 121 .
- each of the longitudinal members 11 is made of two metal sheets arranged parallel to one another.
- the metal sheets can be formed over their entire surface, and in order to save weight, openings can advantageously be provided, as can also be seen in the example in FIGS.
- Plastic elements are placed on the longitudinal beams 11, which then carry the perforated bottom units (see reference numeral 8 in FIGS. 1a, 1b).
- Support strips 13 and wedge elements 14 are used alternately.
- an undercut profile is formed on the upper edge thereof, specifically in the example shown by hooks 112. The fastening of the support strips 13 and wedge elements 14 to the longitudinal beams 11 is explained below in connection with Figs. 6-8c explained in more detail.
- FIGS. 4 and 5 an alternative mounting system 10 of a similar nature to that shown in FIGS. 2 and 3 is shown.
- the basic structure is comparable to that of the exemplary embodiment in FIGS. 2 and 3, to the description of which reference is hereby made.
- the attachment of the longitudinal members 10 to the crossbeams 9 is different.
- the longitudinal beams 11 are curved on their underside, so that they extend between the crossbeams 9 like a bridge arch. This achieves a high load capacity while minimizing weight at the same time.
- Mounting profiles 122 are used as attachment 12 , which in the case shown have a T-shaped profile and are screwed to the longitudinal beams 10 .
- Two of the mounting profiles 122 each lie on opposite lowing side walls of a crossbar 9 at. Due to the lateral "pliers-like" arrangement of the mounting profiles 12, the overall height is saved compared to an arrangement on top of the crossbeam 9. Bonding is carried out, for example, using standard structural adhesives for bonding thicker sheet metal constructions.
- the mounting profiles 122 are glued to the side panels of the crossbeams 9 and in this example are additionally pretensioned and/or secured with rivets 123 .
- the rivets 123 limit the elongation of the bond in the event of short-term overloads and thus protect it from damage.
- Adhesive bonding can be advantageous over other attachments, since it does not weaken the crossbeam 9. This also results in easier exchangeability due to the fact that the longitudinal strips 11 can be dismantled. Welded seams, for example, can have an impact on the stability of the crossbeam due to their notch effect.
- FIGS. 6-8c A further exemplary embodiment of an assembly system 10 for the assembly of perforated bottom units is shown in FIGS. 6-8c.
- the assembly system 10 shown in these figures differs in its geometry and in details from those shown in FIGS. 2 to 5. However, the basic structure is comparable for both and details of one or the other version can be transferred to the other.
- 6 shows a sectional illustration in the longitudinal direction of the screen deck through a section of the assembly system 10 which is placed on a crossbeam 9 and which includes longitudinal beams 11 , support strips 13 and wedge elements 14 .
- the longitudinal member 11 has a support surface 111 which, in this exemplary embodiment, is not provided with openings to reduce weight, but could also be.
- Each of the longitudinal beams 11 can be made of one or more metal sheets arranged parallel to one another and correspondingly cut. The metal sheets can be punched or produced using a laser processing method.
- the metal sheets are designed in the form of a large number of undercut hooks 112. Corresponding grooves or undercuts 113 are formed under the hooks.
- FIG. 7a and 7b show the two different support elements of the assembly system 10, which are placed on the longitudinal member 11, specifically in Fig. 7a the support bar 13 and in Fig. 7b the wedge element 14.
- Both components, the support bar 13 and the wedge element 14 are preferably made of plastic in a plastic injection molding process.
- the support strip 13 has a length in the range of about 15-30 cm, ie a length that can still be produced well and at low cost in a plastic injection molding process.
- the wedge element 14 has an overall length of a few centimeters and can accordingly be produced just as well and easily by injection molding.
- the support strip 13 is essentially U-shaped with two parallel side walls 131 and a base 133 connecting the two at its upper end.
- the resulting U-shaped cross section allows the support strip to be slipped over the longitudinal beam and thus protects it from abrasive screenings away.
- Overlapping strips 132 are formed on the edge of the side walls, through which gaps at the transition to an adjacent element, another support strip 13 or a wedge element 14, are covered and screening material is prevented from getting between the support strip 13 or the wedge element 14 and the longitudinal beam 11 .
- a latching profile 134 is formed on top of the base 133, which here is designed to be continuous in the longitudinal direction.
- a mushroom head profile is used as the latching profile 134 as an example.
- a differently shaped profile can also be used as locking profile 134.
- a plurality of profile elements for example mushroom heads, can also be arranged on the upper side of the base 133 .
- the wedge element 14 has essentially the same geometry as the support strip 13 .
- the wedge element 14 is also U-shaped with two parallel side walls 141 and a base 143 connecting at the top.
- the side walls 141 are also provided with overlap strips 142 .
- a head profile 144 which is comparable to the locking profile 134 , is formed centrally on the base.
- the wedge element 14 has a wedge 145 pointing downwards in the upper area of the side walls 141 .
- FIG. 8a shows an isometric overall view of an arrangement of support ledges 13 and wedge elements 14 arranged one behind the other.
- Support ledge 13 and wedge element 14 alternate in each case, with the overlapping ledges 132 and 142 overlapping the side walls 131, 141 of the adjacent element.
- 8b shows this overlapping area in an enlargement.
- FIG. 8c shows a sectional representation in a vertical longitudinal section through the arrangement of FIG. 8a.
- a plurality of projections 135 are formed on the inside of the side walls 131 of the support strips 13 .
- the support bar 13 To mount the support bar 13 on the longitudinal member 11, the support bar 13 is placed in such a way that the projections 135 are located between the hooks 112 of the longitudinal member 11. In this position, the support bar 13 is pressed downwards until its base 133 rests on the top of the hooks 112 on the inside. The support rail 13 is then displaced against the opening direction of the hooks on the longitudinal beam 11, so that the projections 135 engage in the undercuts 113 of the hooks 112, as can also be seen in FIG.
- a wedge element 14 is then inserted from above onto the longitudinal member 11 in front of a support strip 13 that has been placed in this way, with the wedge 145 resting on a rear edge on the unopened side of a hook 112 and thus preventing the support strip 13 from moving in the direction of the opening of the hook 112 pushed out can be.
- the support strip 13 is thus wedged by the wedge element 15 in such a way that it is fixed on the longitudinal beam 11 in all spatial directions.
- a next support bar 13 then connects to the inserted wedge element 14 .
- the sieve base unit After mounting the support slats 13 or wedge elements 14 on the longitudinal beams 11, the sieve base unit is placed on the assembly system 10, see reference number 8 in FIGS Movement of the wedge elements 14 upwards, so that the entire assembly system 10 is fastened in a form-fitting manner with the sieve bottom unit in place.
Landscapes
- Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Siebmaschine mit mindestens einem Siebdeck (5), das eine Mehrzahl von einsteckbaren Siebbodenelementen (8) aufweist, die mittels eines Montagesystems (10) an Quertraversen (9) der Siebmaschine befestigt sind, wobei das Montagesystem (10) Längsträger (11) umfasst, die an den Quertraversen (9) montiert werden, und eine Mehrzahl von Auflageleisten (13), die entlang der Längsträger (11) verlaufen und mit denen die Siebbodenelemente (8) verrasten. Die Siebmaschine zeichnet sich dadurch aus, dass die Auflageleisten (13) einen u-förmigen Querschnitt aufweisen und über die Längsträger (11) gestülpt werden, wobei an den Längsträgern (11) Haken (112) ausgebildet sind, die in die Auflageleisten (13) eingreifen, wodurch die Auflageleisten (13) formschlüssig an den Längsträgern (11) befestigt sind.
Description
Siebmaschine mit einsteckbaren Siebbodenelementen
Die Erfindung betrifft eine Siebmaschine, insbesondere eine Schwingsiebmaschine, mit mindestens einem Siebdeck, das eine Mehrzahl von einsteckbaren Siebbodenelementen aufweist, die mittels eines Montagesystems an Quertraversen der Siebmaschine befestigt sind, wobei das Montagesystem Längsträ- ger umfasst, die an den Quertraversen montiert werden, und eine Mehrzahl von Auflageleisten, die entlang der Längsträger verlaufen und mit denen die Siebbodenelemente ver stet sind.
Schwingsiebmaschinen, auch „Vibrationssiebmaschinen“ genannt, werden beispielsweise zur Klassierung, zur Vorobscheidung, Entwässerung oder zur Fremdkörperobsiebung eingesetzt.
Insbesondere bei Siebmaschinen mit einem großen Siebdeck, dessen Fläche mehrere Quadratmeter übersteigen kann, wird häufig ein Siebboden eingesetzt, der aus einer Vielzahl von einsteckbaren Siebbodenelementen besteht. Dazu ist beispielsweise ein Montagesystem im Markt bekannt, bei dem eine Mehrzahl von parallelen Längsträgern auf Quertraversen eines Siebkastens der Siebmaschine aufmontiert wird. Als Längsträger werden z.B. Stahlprofile mit einem rechteckigen Querschnitt eingesetzt, die an ihrer Oberseite mit einer in Längsrichtung verlaufenden Nut versehen sind, so dass letztlich ein in etwa c- förmiges Profil entsteht. In die Nut wird eine Kunststoffleiste eingesetzt, die nach oben hin ein z.B. pilzkopfförmiges Profil aufweist. Auf diese Profilierung werden Siebbodenelemente aufgesetzt, die typischerweise aus einem Kunststoff bestehen, dessen Oberfläche Öffnungen für den Durchtritt des abgesiebten Siebguts aufweist. Die Siebbodenelemente werden mit entsprechenden Aufnahmen auf die Pilzkopfprofilierung der Kunststoffleisten aufgedrückt und dadurch auf diesen befestigt. Die Absiebung kann unmittelbar durch die Öffnungen der Siebbodeneinheiten erfolgen. Alternativ kann ein zusätzlicher Siebbelag aufgelegt sein, beispielsweise ein Drahtnetz, das an einem umlaufenden Rahmen befestigt und gespannt wird. Auch sind Siebbodenelemente bekannt, die aus einem Kunststoffrohmen mit einem eingegossenen Drahtgewebe bestehen.
Dieses System hat sich grundsätzlich etabliert, weist jedoch einige Unzulänglichkeiten auf. Die Kunststoffleisten haben in der Regel eine Länge, die im Be-
reich der Länge eines Siebbodenelements und damit etwa im Bereich von einem Meter liegt. Beim Aufmontieren der Siebbodenelemente und insbesondere auch beim Abnehmen der Siebbodenelemente zur Inspektion oder zum Austausch können die Kunststoffleisten beschädigt werden. Auch wenn nur ein kurzer Abschnitt beschädigt ist, ist dann der Austausch einer gesamten Leiste notwendig, was zum einen arbeitsaufwändig ist und zum anderen mit unnötig hohen Kosten verbunden ist. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Kunststoffleisten nur mit erheblichem Kraftaufwand in die Nut der Längsträger eingesetzt werden können - üblicherweise durch ein Einschlagen mit einem Hammer. Das ist generell und insbesondere bei einem unteren Siebdeck eine kraftanstrengende und verletzungsgefährdende Arbeit.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass zwischen zwei aneinander anschließenden Kunststoffleisten Spalte verbleiben, durch die Siebgut in die Metallleisten mit dem Rechteckprofil, die als Längsträger eingesetzt werden, gelangen kann und die Leisten bei der Bewegung des Schwingsiebs von innen her abrasiv zerstört.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Siebmaschine der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der eine Montage der Schwingsiebelemente dahingehend verbessert ist, dass ein Austausch von Komponenten einfacher und ggfs. weniger materialintensiv möglich ist und dass die verwendeten Komponenten besser gegen abrasiven Abrieb durch das Siebgut geschützt sind.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Siebmaschine mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Eine erfindungsgemäße Siebmaschine der eingangs genannten Art zeichnet sich dadurch aus, dass die Auflageleisten einen u-förmigen Querschnitt aufweisen und über die Längsträger gestülpt werden, wobei an den Längsträgern Haken ausgebildet sind, die in die Auflageleisten eingreifen, wodurch die Auflageleisten formschlüssig an den Längsträgern befestigt sind.
Dadurch, dass die Auflageleisten den u-förmigen Querschnitt aufweisen, können sie über die Längsträger gestülpt werden und schützen so die Längsträger vor einem Abrieb durch das Siebgut. Der Eingriff in Haken erlaubt anders als z.B. ein Einpressen der Auflageleisten in die Längsträger eine einfache und
zerstörungsfreie Demontage und eröffnet damit die Möglichkeit, die Auflageleisten bei Beschädigung einfach zu tauschen.
Zur rastenden und/oder klemmenden Befestigung der Siebbodenelemente weisen die Auflageleisten nach oben hin ein durchgehendes oder unterbrochenes Rastprofil, beispielsweise ein Pilzkopfprofil, auf.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine sind die Längsträger aus einem Blech gefertigt, wobei die Haken an einem oberen Rand der Längsträ- geraus dem Blech freigeschnitten sind. Die Haken können so einfach und integral mit den Längsträgern ausgeformt werden. Die Herstellung aus Blech, z.B. in einem Stanz- oder Laserschnittprozess ist zudem kostengünstig. Aus Stabilitätsgründen können die Längsträger aus zwei oder mehr parallel zueinander angeordneten Blechen gefertigt sein, oder in der Höhe variieren.
Bevorzugt ist eine Vielzahl von Haken an einem Längsträger vorgesehen, die in Längsrichtung der Längsträger in regelmäßigen Abständen hintereinander angeordnet sind. Es liegen dann entsprechend viele Kraftübertragungspunkte zwischen einer Auflageleiste und einem Längsträger vor, wodurch sich entsprechend große Kräfte gleichmäßig verteilt übertragen lassen. Die entstehende Verbindung zwischen beiden Elementen ist belastbar und es wird einer Materialermüdung, die andernfalls bei zu großen punktuell wirkenden Kräften eintreten könnte, vorgebeugt.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine weisen die Längsträger eine Länge auf, die im Bereich des Abstands zweier Quertraversen der Siebmaschine liegt, wobei die Längsträger in einem mittleren Abschnitt auf jeweils einer der Quertraversen aufliegen. Solche nicht über die gesamte Länge des Siebkastens verlaufenden Längsträger lassen sich leichter herstellen, transportieren und austauschen. Der Abstand zweier Quertraversen kann z.B. im Bereich von einem Meter liegen, so dass die Längsträger auch in etwa diese Länge aufweisen. Es ist alternativ möglich, auch längere Längsträger einzusetzen, ggf. bis hin zur Länge des gesamten Siebdecks, die einige Meter betragen kann. Dieses kann aus Kostengründen vorteilhaft sein.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine weisen die Auflageleisten Seitenwangen auf, mit denen sie an Außenseiten der Längsträger anliegen, wobei an Innenseiten der Seitenwangen Vorsprünge ausgebildet sind, die in die Haken eingreifen. Zum Montieren der Auflageleiste auf den
Längsträger wird die Auflageleiste so aufgesetzt, dass sich die Vorsprünge zwischen den Haken des Längsträgers befinden. In dieser Position wird die Auflageleiste nach unten gedrückt, bis sie innenseitig auf der Oberseite der Haken aufliegt. Sodann wird die Auflageleiste gegen die Öffnungsrichtung der Haken auf dem Längsträger verschoben, wobei die Vorsprünge in Hinterschnitte der Haken eingreifen.
Bevorzugt sind die Auflageleisten aus Kunststoff gefertigt und haben eine Länge im Bereich von weniger als 30 Zentimetern (cm), wodurch sie einfach und kostengünstig als Formteile in einem Kunststoffspritzgussverfahren gefertigt werden können. Dadurch, dass die Auflageleisten relativ kurz sind, lassen sich beschädige Abschnitte einfach und mit wenig Materialverlust austauschen.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine ist vorgesehen, dass sich an zumindest eine der Auflageleisten ein Keilelement anschließt. Das Keilelement ist ebenso auf einen der Längsträger aufgesetzt und greift mit einem senkrecht ausgerichteten Keil zwischen zwei Haken ein. Bevorzugt wechseln sich Auflageleisten und Keilelemente entlang eines Längsträgers ab. Das Keilelement verhindert, dass die Vorsprünge der Auflageleisten sich aus den Hinterschnitten der Haken herausbewegen-können. Die Auflageleiste wird somit durch das Keilelement derart verkeilt, dass sie in alle Raumrichtungen auf dem Längsträger festgelegt ist. Die nachfolgend aufmontierten Siebbodeneinheiten verhindern dann eine Bewegung der Keilelemente nach oben, so dass mit aufgesetzter Siebbodeneinheit das gesamte Montagesystem formschlüssig an den Längsträgern befestigt ist. Bevorzugt werden zur Montage die Auflageleisten in Richtung des Materialflusses auf dem Siebboden verschoben. Die von dem Keilelement zur Sicherung aufzunehmenden Kräfte sind auf diese Weise gering.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine ist an den Seitenwangen der Auflageleisten und ggf. auch an Seitenwangen der Keilelemente jeweils eine Überlappleiste ausgebildet, die einen Spalt zu einer angrenzenden Auflageleiste oder ggf. einem angrenzenden Keilelement überdeckt. So wird verhindert, dass Siebgut oder auch Wasser im Bereich der Übergänge zwischen aneinander angrenzenden Auflageleisten bzw. Keilelementen zwischen diese und die Längsträger gelangen kann, wodurch die Längsträger bestmöglich geschützt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Siebmaschine sind die Längs- träger mittels einer Verklebung an den Quertraversen befestigt. Bevorzugt erfolgt die Verklebung dabei an Seitenwangen der Quertraversen.
Eine Klebung ist vorteilhaft, da sie die Quertraverse nicht schwächt. Zudem können bei einer rein genieteten oder geschraubten Befestigung der Montageprofile durch die Siebbewegung induzierte Mikrobewegungen zwischen den Quertraversen und den Montageprofilen auftreten, die langfristig zu einer Schädigung der üblichen Korrosionsschutzschicht und somit zu Korrosion an den Befestigungspunkten führt. Diese nachteiligen Mikrobewegungen werden durch die Klebung effektiv verhindert. Durch eine Verklebung der Montageprofile mit den Seitenwangen der Quertraversen wirken im Betrieb der Siebmaschine nur Scherkräfte auf die Klebefläche, wodurch mit der Klebung eine sichere Befestigung der Längsträger möglich ist.
Das beschriebene Montagesystem kann bevorzugt bei Siebmaschinen eingesetzt werden, die als Schwingsiebmaschine ausgebildet sindr
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen mithilfe von Figuren näher erläutert. Die Figuren zeigen:
Fig. 1 a eine Schwingsiebmaschine in einer schematischen isometrischen Gesamtdarstellung;
Fig. 1 b ein Ausschnitt der Fig. 1 a in einer Vergrößerung;
Fig. 2 eine isometrische Detaildarstellung eines Ausschnitts einer Schwingsiebmaschine mit demontiertem Siebboden und teilweise demontiertem Montagesystem des Siebbodens;
Fig. 3 eine Detailansicht eines Ausschnitts aus Fig. 2 aus anderer Blickrichtung;
Fig. 4 eine isometrische Detaildarstellung eines Ausschnitts einer Schwingsiebmaschine mit demontiertem Siebboden und einem teilweise demontiertem Montagesystem des Siebbodens in einem weiteren Ausführungsbeispiel;
Fig. 5 eine Detailansicht eines Ausschnitts aus Fig. 4 aus anderer Blickrichtung;
Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung durch einen Abschnitt eines Montagesystems für einen Siebboden;
Fig. 7a, b jeweils eine isometrische Darstellung zweier Komponenten des Montagesystems gemäß Fig. 6;
Fig. 8a-c verschiedene Darstellungen der Komponenten aus den Figuren 7a, b in einem aneinandergefügten Zustand.
In Fig. 1a ist ein Ausführungsbeispiel einer Schwingsiebmaschine in einer isometrischen Übersichtsdarstellung gezeigt.
Die Schwingsiebmaschine wird auf einem hier nicht dargestellten rahmenartigen Traggestell montiert, das wiederum auf einem hier ebenfalls nicht wiedergegebenen Untergrund oder Untergestell angebracht ist. Das Traggestell ist in bekannter und üblicher Weise gegenüber der Waagerechten gekippt, um einen Materialtransport durch die Schwingsiebmaschine zu unterstützen.
Die Schwingsiebmaschine selbst umfasst einen Siebkasten 1 , der an beiden Seiten zwei Konsolen 2 aufweist. Mit diesen Konsolen 2 ist der Siebkasten 1 auf Federpaketen 3 gelagert. In anderen Ausgestaltungen der Schwingsiebmaschine kann die Zahl der Konsolen 2 und der Federpakete 3 auch größer als zwei auf jeder Seite sein. Die Federpakete 3 werden hier beispielhaft von je zwei federnden Gummidämpfern gebildet. Neben den hier dargestellten Gummidämpfern können auch zusätzlich oder alternativ Metallfedern verwendet werden.
Im Betrieb wird der Siebkasten 1 als Ganzes in üblicher Weise kreis- oder ellipsenförmige oder linear Schwingungen versetzt, bei diesem Ausführungsbeispiel mittels eines Exzenterantriebs 4. Alternativ sind andere Antriebe möglich. Nach oben hin ist der Siebkasten 1 von einem Siebdeck 5 begrenzt. Im Betrieb der Siebmaschine wird Siebgut in einem Aufgabebereich 6 auf dieses Siebdeck 5 aufgegeben und verlässt die Siebmaschine am entgegengesetzten Ende in einem Abgabebereich 7 oder fällt abgesiebt nach unten aus dem Siebkasten 1 heraus. Die hier dargestellte Siebmaschine weist zwei übereinander angeordnete Siebdecks auf, wobei von dem unteren nur der Abgabebereich sichtbar ist.
In alternativen Ausgestaltungen können im Siebkasten 1 auch nur ein Siebdeck vorhanden sein oder mehr als zwei Siebdecks übereinander angeordnet sein, die eine stufenweise feinere Absiebung ermöglichen.
Das Siebdeck 5 weist einen Siebboden auf, der im vorliegenden Fall durch eine Mehrzahl von neben- und hintereinander angeordneten Siebbodeneinheiten 8 besteht. Diese Siebbodeneinheiten 8 weisen Durchbrüche auf, durch die die Absiebung erfolgt. Die Verwendung der Mehrzahl von Siebbodeneinheiten 8 ermöglicht einen leichteren Austausch eines beschädigten, bzw. verschlissenen Bereichs des Siebbodens, im Unterschied zu einem durchgängigen, z. B. aus einem Lochblech oder einem Gitter gebildeten Siebboden, der einteilig ist oder aus nur wenigen Teilen zusammengesetzt ist
In einem mittleren Bereich des Siebdecks 5 sind einige der Siebbodeneinheiten 8 entfernt worden. Dieser Bereich der Siebmaschine ist in der Fig. 1 b in einer Vergrößerung wiedergegeben. In der Vergrößerung ist ein Montagesystem 10 zu erkennen, das die Siebbodeneinheiten 8 entlang ihrer Längsseiten unterstützt und an dem die Siebbodeneinheiten 8 befestigt sind. Dieses Montagesystem 10 wird in den nachfolgenden Figuren detaillierter erläutert.
Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt einer Siebmaschine, beispielsweise der in Fig. 1 a und 1 b dargestellten. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen in allen Figuren gleiche oder gleichwirkende Elemente.
Siebbodeneinheiten (vgl. Bezugszeichen 8 in Fig. 1 a, b) sind in dem dargestellten Ausschnitt der Fig. 2 nicht montiert. Dieses ermöglicht einen Einblick in das Innere des Siebkastens 1 und auf das Montagesystem 10 für derartige Siebbodeneinheiten. Das Montagesystem ist nicht überall vollständig montiert, um seine verschiedenen Komponenten besser darstellen zu können.
Das Montagesystem 10 umfasst Längsträger 11 , die mit einem u-förmigen Ausschnitt auf eine Quertraverse 9 des Siebkastens 1 aufgesetzt sind. Die Längsträger 11 sind dabei nicht über die gesamte Länge des Siebkastens durchlaufende Elemente, sondern erstrecken sich jeweils zu beiden Seiten der Quertraverse 9 bis etwa zur Mitte des Abstands zur nächsten Quertraverse 9.
Die nächste der Quertraversen 9 ist in der Fig. 2 nicht direkt sichtbar. Sie befindet sich unter einer Abdeckung 91 , die auch bei der sichtbaren Quertraverse 9 in Abschnitten vorhanden ist. Die Abdeckung 91 besteht bevorzugt aus einem
stoß- und abriebfestem Material, beispielsweise einem Kunststoff und wird abschnittsweise über die Quertraversen 9 gestülpt, um eine Beschädigung der Quertraverse 9 durch herabfallendes Siebgut zu verhindern.
Dadurch, dass die Längsträger 11 sich nicht entlang des gesamten Siebkastens 1 erstrecken, sondern jeweils nur den Bereich abdecken, der um eine Quertraverse 9 liegt, lassen sie sich leichter herstellen, transportieren und austauschen. Die Längsträger 11 sind mit einer Befestigung 12 an den Quertraversen 9 befestigt. Im dargestellten Beispiel sind die Längsträger 11 mit den Quertraversen 9 in Schweißnähten 121 verschweißt.
Jeder der Längsträger 11 ist im dargestellten Beispiel aus zwei parallel zueinander angeordneten Blechen gefertigt. Die Bleche können vollflächig ausgebildet sein, aus Gründen der Gewichtsersparnis können vorteilhaft Durchbrüche vorgesehen sein, wie das beim Beispiel der Figuren 2 und 3 auch sichtbar ist.
Auf die Längsträger 11 sind Kunststoffelemente aufgesetzt, die dann die Siebbodeneinheiten vgl. Bezugszeichen 8 in den Fig. 1 a, 1 b tragen. Dabei sind abwechselnd Auflageleisten 13 und Keilelemente 14 verwendet. Zur Befestigung der Auflageleisten 13 und Keilelemente 14 an den Längsträgern 11 ist an deren oberem Rand eine hinterschnittene Profilierung ausgebildet, konkret beim dargestellten Beispiel durch Haken 112. Die Befestigung der Auflageleisten 13 und Keilelemente 14 an den Längsträgern 11 wird nachfolgend im Zusammenhang mit den Fig. 6-8c näher erläutert.
In den Fig. 4 und 5 ist ein alternatives Montagesystem 10 in vergleichbarer Art wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt. Der Grundlegende Aufbau ist mit dem des Ausführungsbeispiels der Fig. 2 und 3 vergleichbar, auf dessen Beschreibung hiermit verwiesen wird. Unterschiedlich ist insbesondere die Befestigung der Längsträger 10 an den Quertraversen 9.
Im dargestellten Beispiel sind die Längsträger 11 an ihrer Unterseite bogenförmig ausgebildet, so dass sie sich wie Brückenbogen zwischen den Quertraversen 9 erstrecken. Es wird so eine hohe Tragekraft erzielt, bei gleichzeitiger Gewichtsminimierung. Im Bereich der Quertraversen 9 ist jeweils eine Aussparung vorhanden. Als Befestigung 12 werden Montageprofile 122 eingesetzt, die im gezeigten Fall ein T-förmiges Profil aufweisen und die mit den Längsträgern 10 verschraubt sind. Jeweils zwei der Montageprofile 122 liegen an gegenüberlie-
genden Seitenwangen einer Quertraversen 9 an. Durch die seitliche „zangenartige“ Anordnung der Montageprofile 12 wird Bauhöhe gegenüber einer Anordnung oben auf der Quertraverse 9 eingespart. Die Klebung erfolgt z.B. mittels üblicher Strukturklebstoffe für die Verklebung von dickeren Blechkonstruktionen.
Die Montageprofile 122 sind mit den Seitenwangen der Quertraversen 9 verklebt und in diesem Beispiel zusätzlich mit Nieten 123 vorgespannt und/oder gesichert. Durch die Nieten 123 wird die Klebung in ihrer Dehnung bei kurzfristigen Überbelastungen begrenzt und so vor Beschädigung geschützt.
Im Betrieb der Siebmaschine werden zwischen den Quertraversen 9 und den Längsträgern 11 nur senkrecht zur Siebebene wirkende Beschleunigungskräfte übertragen. Kräfte in Längsrichtung werden durch eine wechselseitige Druckbelastung auf die Klebefläche übertragen. Durch die Verklebung der Montageprofile 122 mit den Seitenwangen der Quertraversen 9 wirken im Betrieb der Siebmaschine nur Scherkräfte auf die Klebefläche, wodurch mit der Klebung eine sichere Befestigung der Längsträger 11 möglich ist.
Die Klebung kann gegenüber anderen Befestigungen vorteilhaft sein, da sie die Quertraverse 9 nicht schwächt. Daraus ergibt sich auch eine leichtere Austauschbarkeit durch Demontierbarkeit der Längsleisten 11 . Schweißnähte beispielsweise können unter Umständen durch ihre Kerbwirkung einen Einfluss auf die Stabilität der Quertraverse haben.
Bei einer rein genieteten oder geschraubten Befestigung der Montageprofile 112 treten durch die Siebbewegung induzierte Mikrobewegungen zwischen den Quertraversen 9 und den Montageprofilen 112 auf, die langfristig zu einer Schädigung der üblichen Korrosionsschutzschicht und somit zu Korrosion an den Befestigungspunkten führt. Diese nachteiligen Mikrobewegungen werden durch die Klebung effektiv verhindert.
In den Fig. 6-8c ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Montagesystems 10 zur Montage von Siebbodeneinheiten dargestellt. Das in diesen Figuren gezeigte Montagesystem 10 unterscheidet sich in seiner Geometrie und in Details von den in den Fig. 2 bis 5 dargestellten. Der grundlegende Aufbau ist jedoch bei beiden vergleichbar und Details der einen oder anderen Ausführung lassen sich auf die jeweils andere übertragen.
Fig. 6 zeigt eine Schnittdarstellung in Längsrichtung des Siebdecks durch einen Abschnitt des Montagesystems 10, das auf eine Quertraverse 9 aufgesetzt ist, und das Längsträger 11 , Auflageleisten 13 und Keilelemente 14 umfasst. In dieser Schnittdarstellung ist erkennbar, dass der Längsträger 11 eine Stützfläche 111 aufweist, die in diesem Ausführungsbeispiel nicht mit Durchbrüchen zur Gewichtsverringerung versehen ist, aber auch sein könnte. Jeder der Längsträger 11 kann aus einem oder mehreren parallel zueinander angeordneten und entsprechend geschnittenen Blechen hergestellt sein. Die Bleche können gestanzt oder auch in einem Laserbearbeitungsverfahren hergestellt werden.
Entlang des oberen Randes der Längsträger 11 sind die Bleche in Form einer Vielzahl von hinterschnittenen Haken 112 ausgebildet. Unter den Haken sind entsprechend Nuten bzw. Hinterschnitte 113 geformt.
Die Fig. 7a und 7b zeigen die beiden verschiedenen Auflageelemente des Montagesystems 10, die auf die Längsträger 11 aufgesetzt werden, konkret in Fig. 7a die Auflageleiste 13 und in Fig. 7b das Keilelement 14. Beide Komponenten, die Auflageleiste 13 und das Keilelement 14, sind bevorzugt aus Kunststoff in einem Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt. Die Auflageleiste 13 hat eine Länge im Bereich von etwa 15-30 cm, also eine Länge, die sich noch gut und mit geringem Kostenaufwand in einem Kunststoffspritzgussverfahren produzieren lässt. Das Keilelement 14 hat eine Baulänge von einigen Zentimetern und kann entsprechend ebenso gut und einfach im Spritzgussverfahren hergestellt werden.
Die Auflageleiste 13 ist im Wesentlichen u-förmig aufgebaut mit zwei parallelen Seitenwangen 131 und einer die beiden an ihrem oberen Ende verbindenden Basis 133. Durch den so entstehenden u-förmigen Querschnitt kann die Auflageleiste über den Längsträger gestülpt werden und schirmt ihn so vor abrasivem Siebgut ab. Am Rand der Seitenwangen sind Überlappleisten 132 ausgebildet, durch die Spalte am Übergang zu einem benachbarten Element, einer weiteren Auflageleiste 13 oder eines Keilelements 14, abgedeckt werden und verhindert wird, dass Siebgut zwischen die Auflageleiste 13 bzw. das Keilelement 14 und den Längsträger 11 gelangt.
Oben auf der Basis 133 ist ein Rastprofil 134 ausgebildet, das hier in Längsrichtung durchgehend gestaltet ist. Hier ist beispielhaft ein Pilzkopfprofil als Rastprofil 134 verwendet. In alternativen Ausgestaltungen kann anstelle des
Pilzkopfprofils auch ein anders geformtes Profil als Rastprofil 134 genutzt werden. Auch kann anstelle eines durchgehenden Profils auch eine Mehrzahl von Profilelementen, also z.B. Pilzköpfen, auf der Oberseite der Basis 133 angeordnet sein.
Das Keilelement 14 weist bei kürzerer Baulänge eine im Wesentlichen gleiche Geometrie wie die Auflageleiste 13 auf. Das Keilelement 14 ist ebenfalls u-för- mig ausgebildet mit zwei parallelen Seitenwangen 141 und eine sich an ihrer Oberseite verbindende Basis 143. Auch die Seitenwangen 141 sind mit Überlappleisten 142 versehen. Mittig auf der Basis ist ein Kopfprofil 144 ausgebildet, das vergleichbar mit dem Rastprofil 134 ist. Zusätzlich weist das Keilelement 14 im oberen Bereich der Seitenwangen 141 einen nach unten weisenden Keil 145 auf.
Fig. 8a zeigt in einer isometrischen Gesamtansicht eine Anordnung von hintereinander angeordneten Auflageleisten 13 und Keilelementen 14. Auflageleiste 13 und Keilelement 14 wechseln sich jeweils einander ab, wobei die Überlappleisten 132 bzw. 142 jeweils die Seitenwange 131 , 141 des benachbarten Elements überlappen. Fig. 8b zeigt diesen Überlappbereich in einer Vergrößerung.
Fig. 8c schließlich zeigt eine Schnittdarstellung in einem vertikalen Längsschnitt durch die Anordnung der Fig. 8a. In dieser Schnittdarstellung ist erkennbar, dass an der Innenseite der Seitenwangen 131 der Auflageleisten 13 eine Mehrzahl von Vorsprüngen 135 ausgebildet ist.
Zum Montieren der Auflageleiste 13 auf den Längsträger 11 wird die Auflageleiste 13 so aufgesetzt, dass sich die Vorsprünge 135 zwischen den Haken 112 des Längsträgers 11 befinden. In dieser Position wird die Auflageleiste 13 nach unten gedrückt, bis ihre Basis 133 innenseitig auf der Oberseite der Haken 112 aufliegt. Sodann wird die Auflageleiste 13 gegen die Öffnungsrichtung der Haken auf dem Längsträger 11 verschoben, so dass die Vorsprünge 135 in die Hinterschnitte 113 der Haken 112 eingreifen, wie das auch in Fig. 6 erkennbar ist.
Vor eine so aufgesetzte Auflageleiste 13 wird dann von oben auf den Längsträger 11 ein Keilelement 14 eingesetzt, wobei der Keil 145 an einer Hinterkante an der nicht geöffneten Seite eines Hakens 112 anliegt und so verhindert, dass die Auflageleiste 13 in Richtung der Öffnung der Haken 112 herausgeschoben
werden kann. Die Auflageleiste 13 wird also durch das Keilelement 15 so verkeilt, dass sie in alle Raumrichtungen auf dem Längsträger 11 festgelegt ist. Eine nächste Auflageleiste 13 schließt sich dann an das eingesetzte Keilelement 14 an.
Nach dem Montieren der Auflageleisten 13 bzw. Keilelemente 14 auf die Längsträger 11 wird die Siebbodeneinheit s. Bezugszeichen 8 in den Fig. 1a, 1 b auf das Montagesystem 10 aufgesetzt und ver stet mit dem Rastprofil 134 der Auflageleisten 13. Die aufmontierte Siebbodeneinheit verhindert eine Be- wegung der Keilelemente 14 nach oben, so dass mit aufgesetzter Siebbodeneinheit das gesamte Montagesystem 10 formschlüssig befestigt ist.
Die im Zusammenhang mit den Fig. 6-8c beschriebene Art der Befestigung der Auflageleisten 13 und Keilelementen 14 an den Längsträgern 11 ist in dieser Weise auch bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 2-5 umgesetzt.
Bezugszeichenliste
1 Siebkasten
2 Konsole
3 Federpaket
4 Exzenterantrieb
5 Siebdeck
6 Aufgabebereich
7 Abgabebereich
8 Siebbodeneinheit
9 Quertraverse
91 Abdeckung
10 Montagesystem
11 Längsträger
111 Stützfläche
112 Haken
113 Nut
12 Befestigung der Längsträger
121 Schweißnaht
122 Montageprofil
123 Niet
13 Auflageleiste
131 Seitenwange
132 Überlappleiste
133 Basis
134 Rastprofil
135 Vorsprung
14 Keilelement
141 Seitenwange
142 Überlappleiste
143 Basis
144 Kopfprofil
145 Keil
Claims
1 . Siebmaschine mit mindestens einem Siebdeck (5), das eine Mehrzahl von einsteckbaren Siebbodenelementen (8) aufweist, die mittels eines Montagesystems (10) an Quertraversen (9) der Siebmaschine befestigt sind, wobei das Montagesystem (10) Längsträger (11 ) umfasst, die an den Quertraversen (9) montiert werden, und eine Mehrzahl von Auflageleisten (13), die entlang der Längsträger (11 ) verlaufen und mit denen die Siebbodenelemente (8) verrsten, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflageleisten (13) einen u-förmigen Querschnitt aufweisen und über die Längsträger (11 ) gestülpt werden, wobei an den Längsträgern (11 ) Haken (112) ausgebildet sind, die in die Auflageleisten (13) eingreifen, wodurch die Auflageleisten (13) formschlüssig an den Längsträgern (11 ) befestigt sind.
2. Siebmaschine nach Anspruch 1 , bei der die Längsträger (11 ) aus einem Blech gefertigt sind, wobei die Haken (112) an einem oberen Rand der Längsträger aus dem Blech freigeschnitten sind.
3. Siebmaschine nach Anspruch 2, bei der die Längsträger (11 ) aus zwei oder mehr parallel zueinander angeordneten Blechen gefertigt sind.
4. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der die Haken (112) in Längsrichtung der Längsträger in regelmäßigen Abständen hintereinander angeordnet sind.
5. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Längsträger eine Länge aufweisen, die im Bereich des Abstands zweier Quertraversen (9) der Siebmaschine liegt, wobei die Längsträger (11 ) jeweils in einem mittleren Abschnitt auf jeweils einer der Quertraversen (9) aufliegen.
6. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die Auflageleisten (13) Seitenwangen (131 ) aufweisen, mit denen sie an Außenseiten der Längsträger (11 ) anliegen, wobei an Innenseiten der Seitenwangen (131 ) Vorsprünge (135) ausgebildet sind, die in die Haken (112) eingreifen.
7. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die Auflageleisten (13) aus Kunststoff gefertigt sind.
Siebmaschine nach Anspruch 7, bei der die Auflageleisten (13) eine Länge im Bereich von 10 bis 100 cm haben, bevorzugt 15 bis 50 cm und insbesondere weniger als 30 cm haben und als Formteile in einem Kunststoffspritzgussverfahren gefertigt sind. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei der sich anschließend an zumindest eine der Auflageleisten (13) ein Keilelement (14) auf einen der Längsträger (11 ) aufgesetzt ist, das mit einem senkrecht ausgerichteten Keil (145) zwischen zwei Haken (112) eingreift. Siebmaschine nach Anspruch 9, bei der sich Auflageleisten (13) und Keilelemente (14) abwechseln. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 6 bis 10, bei der an den Seitenwangen (131 ) der Auflageleisten (13) jeweils eine Überiappleiste (132) ausgebildet ist, die einen Spalt zu einer angrenzenden Auflageleiste (13) oder ggf. einem angrenzenden Keilelement (14) überdeckt. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , bei der die Auflageleisten (13) nach oben hin ein durchgehendes oder unterbrochenes Rastprofil (134), insbesondere ein Pilzkopfprofil, aufweisen. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei der die Längsträger (11 ) mittels einer Verklebung an den Quertraversen (9) befestigt sind. Siebmaschine nach Anspruch 13, bei der die Verklebung an Seitenwangen der Quertraversen (9) erfolgt. Siebmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 14, ausgebildet als Schwingsiebmaschine, insbesondere mit einem Exzenterantrieb (4).
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