WO2007039875A2 - Flexible hohlwelle - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a flexible hollow shaft according to the preamble of patent claim 1.
  • Hollow shafts as drive shafts may be desired for various reasons. On the one hand offers a hollow shaft compared to a solid shaft with the same diameter approximately equal opportunities for the transmission of torque at significantly less weight. Another reason is that you can remove material through the hollow body. This first makes it possible to drill really long holes. The cuttings are removed from the tool at the top of the pipe, e.g. flushed up by means of rinse water through the hollow shaft. Typical applications of this kind are the deep holes for water or oil. The cuttings are discharged through the center of the pipe, at the tip of which the drilling tool is located, with liquid supplied from above.
  • Hollow shafts find a completely different application in completely different dimensions in the arthroscopic surgical technique.
  • surgical cutting instruments are applied, as described in WO 00/45713 or in DE 44 22 426 are presented.
  • Such devices are used in arthroscopy with great success by being equipped with different cutting heads, cut edges and openings depending on the application and use.
  • Their popularity in use is due to the fact that with minimal surgical intervention and in a subtle way, corrections of pathological or accidental changes in joints can be made without causing major injury to tissues and muscles.
  • a typical instrument of this kind is presented in DE 44 22 426.
  • the present invention now has the task of building a flexible hollow shaft, with which at radii of a few centimeters, arc of over 90 ° can be realized without exposing the material to a changing bending load. This task must also be fulfilled when using the devices Oscillations from 1'0OO to 8'000 direction changes and speeds for forward and reverse from l'OOO to 16'0OO rpm apply. Previously known hollow shaft constructions do not offer this possibility.
  • Fig. 1 Flexible hollow shaft with a central tube element
  • Fig. 3 Surgical cutting instrument with a flexible hollow shaft
  • Fig 5 Flexible hollow shaft with a plurality of central tube elements
  • FIG. 6 Flexible hollow shaft with a plurality of central web elements connected by webs.
  • the figures represent preferred exemplary embodiment proposals, which will be explained in the following description.
  • FIG. 1 shows a flexible hollow shaft 1 of the inventive type with a drive tube 2, a center tube 3 and an output tube 4, and a guide tube enclosing these elements 5. These parts are basically no fixed mutual connection, and are formed as independent and separate parts.
  • the drive tube 2 has a dovetail 2O 2 at one end. At the other end, for example, in the case of a surgical cutting instrument, there is a connection part to a drive unit which generates rotational speeds of well over 10000 rpm by means of a turbine drive. If a hollow shaft of the inventive type used eg for deep holes, the speeds will have far less high numbers of revolutions.
  • the output tube 4 has a dovetail 2O 1 at one end.
  • a driven part of the flexible hollow shaft 1 for example, a tool is attached at its other end.
  • a tool for example, these are fine Knife as shown in FIG. Deep hole tools are equipped with drill bits common in this industry.
  • a central tube 3 is inserted from at least one central tube element 30 between the drive tube 2 and the output tube 4.
  • the central tube elements 30 (FIG. 2) have a dovetail-shaped termination 20 1 at one end and a dovetail-shaped termination 2O 2 at the other end.
  • Each dovetail 20 1 fits in shape on a dovetail-shaped end 20 2 , wherein a coarse positive connection with game 11 is formed, via which a torque can be transmitted.
  • the dovetail-shaped terminations 20 2 and 20 1 form around a theoretical separation point 10.
  • the practically existing dividing lines wind up Dovetailed along the circumference of the tubes and around this theoretical separation point 10.
  • a clearance 11 of 0.01 and 0.5 mm is provided depending on the given needs.
  • This allows the longitudinal axes of the individual elements, drive tube 2, center tube 3 and output tube 4 can be at an angle ⁇ to each other.
  • the game 11 "wanders" along the circumference of the dovetailed terminations 20 2 and 20 1 , thus allowing the axes to angle ⁇ at an angle to each other while ensuring power transmission between the elements.
  • the arrangement of the dovetail shapes over the circumference of the hollow shaft is as random as possible. There is a condition, however, that there is always a termination 20 1 to a ⁇ b gleich 20 2 has to fit, whereby the terminations 20 1 of the output tube 4 and 20 2 are respectively of the drive tube 2 as 20. 1 20 2 are formed and on the statements 20 2 resp. 20 1 of the subsequent center tube elements 30 must fit.
  • FIG. 4 shows a possibility of arranging the dovetail-shaped terminations 20 1 and 20 2.
  • the illustration shows a development of the individual central tube elements 30 over the circumference 14, which corresponds to 3.14 times the diameter 13 of the tubes.
  • the arrangements can be arbitrary.
  • One requirement is that the terminations 20 1 and 20 2 must fit each other in pairs.
  • the game 11 between the individual central tube elements 30 in the paired statements 20 1 and 20 2 is formed.
  • the degrees 20 1 resp. 20 2 of output tube 4 resp. Drive tube 2 form mutatis mutandis a pair with the statements 20 1 resp.
  • the flexible hollow shaft 1 is shown with the existing of a plurality of central tube elements 30 center tube 3, the drive tube 2 and the output tube 4 in the compilation.
  • the dovetail-shaped parting lines 20 of the central tube elements 30 are not - as shown in Figure 4 - regularly distributed on the circumference, but arranged in a random manner, as shown in Figure 5.
  • the previously presented hollow shaft 1 has between central tube elements 30, respectively. between central tube elements 30, drive tube 2 and output tube 4 a game 11 from 0.01 to 05mm.
  • This game 11 allows only the rotation of the hollow shaft 1 in the guide tube 5.
  • this results in the disadvantage that the backwashing achieved by suction through the hollow shaft 1 with the game 11 on the outer diameter of the arc in a curved position openings arise, which the suction at least hamper, if not impossible.
  • the introduction of the hollow shaft 1 in the guide tube 5 takes place in this case in the straight held by the webs 21 shape of the hollow shaft 1.
  • the predetermined breaking points will break. At the latest, however, they break when the hollow shaft 1 used as the drive shaft begins to rotate at high speed in the curved guide tube 5.

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Abstract

Es wird eine flexible Hohlwelle (1) vorgestellt, welche durch die Verbindung einzelner Teile durch schwalbenschwanzf örmige Trennstellen (10) die Kraftübertragung über Radien sicher gewährleisten.

Description

Flexible Hohlwelle
Die vorliegende Erfindung betrifft eine flexible Hohlwelle gemäss Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Hohlwellen als Antriebswellen können aus verschiedenen Gründen erwünscht sein. Zum einen bietet eine Hohlwelle im Vergleich zu einer Vollwelle bei gleichem Durchmesser annähernd gleiche Möglichkeiten für die Übertragung von Drehmomenten bei merklich weniger Gewicht. Ein anderer Grund liegt darin, dass man durch den Hohlkörper Material abtransportieren kann. Dies erst ermöglicht es, wirklich lange Löcher zu bohren. Das Bohrgut wird vom Werkzeug an der Spitze des Rohres z.B. mittels Spülwasser durch die Hohlwelle nach oben geschwemmt. Typische Anwendungen dieser Art sind denn auch die Tiefenbohrungen für Wasser oder Erdöl. Das Bohrgut wird durch das Zentrum des Rohres, an dessen Spitze sich das Bohrwerkzeug befindet, mit von oben zugebrachter Flüssigkeit, abgeführt.
Einen gänzlich anderen Einsatz finden Hohlwellen bei ganz andern Dimensionen in der arthroskopischen Operationstechnik. An einem Ende von zwei ineinander laufenden dünnwandigen Rohren werden chirurgische Schneidinstrumente angebracht, wie sie in WO 00/45713 oder in DE 44 22 426 vorgestellt werden. Solche Vorrichtungen werden in der Arthroskopie mit sehr gutem Erfolg eingesetzt indem sie je nach Anwendung und Einsatz mit verschiedenen Schneidköpfen, Schnittkanten und Öffnungen ausgestattet werden. Deren Beliebtheit in der Anwendung ist darauf zurück zu führen, dass mit minimalen operativen Eingriff und auf feine Weise, Korrekturen krankhafter oder unfallbedingter Veränderungen in Gelenken vorgenommen werden können, ohne grosse Verletzung von Gewebe und Muskeln zu verursachen. Ein typisches Instrument dieser Art ist in DE 44 22 426 vorgestellt.
Die Ausbildung von Schneidköpfen und Schneidgeometrien ist in vielen Schriften dargestellt und ausführlich beschrieben. Diesen chirurgischen Schneidinstrumenten liegt immer die Technik zugrunde, dass man das abgetragene Material durch das Rohr abführt.
Solange solche Rohre gerade sind, bietet dies sowohl für Bodenbohrungen als auch für die sehr viel feinere Anwendung in der Arthroskopie keine allzu grossen Probleme. Die Herstellung dünnwandiger Rohre im Bereich von wenigen Millimetern Durchmesser ist mit den heute bekannten Techniken und Materialien kein Problem. Nun hat sich aber der Wunsch manifestiert, nicht nur gerade sondern auch gebogene Instrumente zu haben mit denen „um die Ecke" gearbeitet werden kann. Ideen für die Art der Ausbildung solch gebogener Schneidinstrumente für die Chirurgie finden sich z.B. in EP 0 445 918. Für Erdbohrungen wurde bereits 1947 in US 2,515,365 eine Möglichkeit in dieser Richtung aufgezeigt. Der Nachteil der Konstruktion nach EP 0 445 918 ist darin zu suchen, dass das Instrument zwischen den Schlitzen, die eine flexible Biegung während der Drehung überhaupt zulassen, sehr viele „Brücken" aufweist, die bei jeder Umdrehung im Elastizitätsbereich gebogen und gestreckt werden. Bei den hohen Umdrehungszahlen von weit über 1'0OO rpm/min für chirurgisch eingesetzte Hohlwellen sind die Biegewechselbelastungen auf die Brücken enorm. Bruch der Hohlwellen ist oft die Folge. Die nach diesem Prinzip gefertigten Vorrichtungen sind deshalb nicht zuverlässig. Der Bruch der oben beschriebenen „Brücken" wird genau dann eintreten, wenn das durch die flexible Hohlwelle getriebene Werkzeug mit grosserer Kraft bohren oder schneiden sollte.
Eine Möglichkeit diese Belastung der Brücken im Rahmen zu halten liegt natürlich darin, dass man den Winkel in dem die Biegung erfolgt möglichst klein hält. Dies hat zur Folge, dass der Radius der Kurve, die das mit einer solchen Hohlwelle ausgerüstete Instrument beschreiben kann, relativ gross sein muss. Das heisst anderseits, dass die Länge der Hohlwelle länger wird, je grösser der gewünschte Winkel sein muss den die Hohlwelle zwischen dem Antriebsrohr und dem Abtriebsrohr beschreiben soll. Enge Radien mit denen man also in Nischen rein kommt sind mit solchen Konstruktionen nicht erreichbar.
Dies hat der Anmelder von EP 0445 918 realisiert und er hat deshalb eine weitere Anmeldung EP 0 840 572 gemacht, die eine neue Art der Konstruktion zeigt. Er benützte für die Anwendung bei chirurgischen Schneidgeräten das mit Patent US 2,515,365 von Zublin seit 1947 bekannte Prinzip im Gebiet der Erdbohrungen. Es wird eine spiralförmig verlaufende schwalbenschwanzähnliche Anordnung der Schlitze gewählt. Probleme gibt es in der Praxis jedoch trotzdem. Zwar ist die Anzahl „Brücken", die der Biegewechselbelastung unterworfen werden deutlich reduziert, aber eben nicht eliminiert. Noch immer ist der realisierbare Mindestradius relativ gross. Er lässt für eine flexible Hohlwelle dieser Bauart in etwa ca. 30° Abwinklung zu, will man eine vernünftige Länge der Vorrichtung erhalten.
Ein anderes Problem stellt sich bei der Festigkeit solcher Vorrichtungen. Das Erfassen der Kräfte dieser komplexen Konstruktion ist sehr schwierig. Durch die schwalbenschwanzförmige, formschlüssige und spiralförmige Anordnung der Schlitze ist nicht klar, wo die hauptsächlich belasteten Stellen der Konstruktion zu suchen sind. Es ist demnach schwierig die Konstruktion an den richtigen Stellen den auftretenden Kräften entsprechend zu gestalten. Das resultiert in einer Unsicherheit für den Einsatz dieser flexiblen Hohlwelle. Es ist bekannt, dass die solchermassen ausgebildeten flexiblen Hohlwellen während des Einsatzes gebrochen sind.
Diese flexiblen Hohlwellen werden mit Drehzahlen von weit über 1'0OO rpm betrieben. Sie laufen in umhüllenden Rohren. Das bedeutet für die festen „Brücken" weit über 1'0OO Lastwechsel pro Minute. Ein Einsatz dauert schnell mal 10 bis 20 Minuten, so dass bis zu 5O1OOO Lastwechsel das Material ermüden. Metalle können solche Biegungen im elastischen Bereich nur in sehr beschränktem Masse mitmachen.
Die vorliegende Erfindung stellt sich nunmehr die Aufgabe eine flexible Hohlwelle zu bauen, mit der bei Radien von wenigen Zentimeter, Bogen von über 90° realisiert werden können, ohne dabei das Material einer wechselnden Biegebelastung auszusetzen. Diese Aufgabe muss auch erfüllt sein, wenn die Geräte mit Oszillationen von 1'0OO bis 8'000 Richtungswechsel und Umdrehungszahlen für Vor- und Rücklauf von l'OOO bis 16'0OO rpm Anwendung finden. Bisher bekannte Hohlwellenkonstruktionen bieten diese Möglichkeit nicht.
Diese Aufgabe löst die vorliegende flexible Welle mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Weitere erfindungsgemässe Merkmale gehen aus den abhängigen Ansprüchen hervor und deren Vorteile sind in der nachfolgenden Beschreibung erläutert.
In der Zeichnung zeigt:
Fig 1 Flexible Hohlwelle mit einem Mittelrohrelement
Fig 2 Mittelrohr Element
Fig 3 Chirurgisches Schneidinstrument mit einer flexiblen Hohlwelle
Fig 4 Anordnung der Schwalbenschwanz-Anschlüsse
Fig 5 Flexible Hohlwelle mit mehreren Mittelrohrelementen
Fig 6 Flexible Hohlwelle mit mehreren durch Stege verbundene Mittelrohrelemente. Die Figuren stellen bevorzugte beispielhafte Ausführungsvorschläge dar, welche in der nachfolgenden Beschreibung erläutert werden.
Fig 1 zeigt eine flexible Hohlwelle 1 der erfinderischen Art mit einem Antriebsrohr 2, einem Mittelrohr 3 und einem Abtriebsrohr 4, sowie einem diese Elemente umhüllenden Führungsrohr 5. Diese Teile sind grundsätzlich ohne feste gegenseitige Verbindung, und sind als voneinander unabhängige und getrennte Teile ausgebildet.
Das Antriebsrohr 2 weist am einen Ende einen schwalbenschwanzförmigen Abschluss 2O2 auf. Am andern Ende befindet sich z.B. bei einem chirurgischen Schneidinstrument ein Anschlussteil an ein Antriebseinheit, die mittels Turbinenantrieb Drehzahlen von weit über 1'0OO rpm erzeugt. Wird eine Hohlwelle der erfinderischen Art z.B. für Tiefenbohrungen eingesetzt, werden die Drehzahlen weit weniger hohe Umdrehungszahlen aufweisen.
Das Abtriebsrohr 4 weist am einen Ende einen schwalbenschwanzförmigen Abschluss 2O1 auf. Als getriebener Teil der flexiblen Hohlwelle 1 ist an seinem andern Ende z.B. ein Werkzeug angebracht. Bei chirurgischen Schneidwerkzeugen sind das z.B. feine Messer wie in Fig 3 dargestellt. Werkzeuge für Tiefenbohrungen sind mit Bohrköpfen ausgerüstet, wie sie in dieser Branche üblich sind.
Versuche haben gezeigt, dass man das Mittelrohr 3 weglassen kann. Es stehen dann Antriebsrohr 2 und Abtriebsrohr 4 mit ihren gegenseitig formschlüssig passenden Abschlüssen 202 respektive 201 direkt im Eingriff und der erreichbare Winkel ß entspricht dem erreichbaren Winkel α den man mit eine Trennung erreichen kann.
In der Regel ist jedoch ein Mittelrohr 3 aus mindestens einem Mittelrohrelement 30 zwischen Antriebsrohr 2 und Abtriebsrohr 4 eingefügt. Die Mittelrohrelemente 30 (Fig 2) weisen an einem Ende einen schwalbenschwanzförmigen Abschluss 201 und am andern Ende einen schwalbenschwanzförmigen Abschluss 2O2 auf. Jeder schwalbenschwanzförmige Abschluss 201 passt in seiner Form auf einen schwalbenschwanzförmigen Abschluss 202, wobei eine grob formschlüssige Verbindung mit Spiel 11 entsteht, über die ein Drehmoment übertragen werden kann.
Die schwalbenschwanzförmigen Abschlüsse 2O2 und 201 formieren sich um eine theoretische Trennstelle 10. Die praktisch vorhandenen Trennlinien winden sich schwalbenschwanzförmig dem Umfang der Rohre entlang und um diese theoretische Trennstelle 10. Zwischen den praktischen Trennstellen, den schwalbenschwanzförmigen Abschlüssen 202 und 201 wird je nach den gegebenen Bedürfnissen ein Spiel 11 von 0.01 und 0.5 mm vorgesehen. Dies ermöglicht, dass die Längsachsen der einzelnen Elemente, Antriebsrohr 2, Mittelrohr 3 und Abtriebsrohr 4 in einem Winkel α zueinander stehen können. Wenn sich nun die Hohlwelle dreht, „wandert" das Spiel 11 am Umfang der schwalbenschwanzförmigen Abschlüsse 202 und 201 entlang und lässt es auf diese Art zu, dass die Achsen im Winkel α zueinander drehen, während die Kraftübertragung zwischen den Elementen gewährleistet ist. Nicht eine Elastizität oder gar Verformung des Metalles, sondern das in der Trennung der schwalbenschwanzförmigen Abschlüsse 2O2 und 201 der theoretische Trennstelle 10 dem Umfang entlang „wandernde" Spiel 11 ermöglicht die resultierende „flexible Biegung" der Hohlwelle 1 über das Mittelrohr 3 und gewährleistet die erwünschte Kraftübertragung.
Damit die einzelnen Elemente geführt sind, werden alle Elemente der flexiblen Hohlwelle 1 durch das Führungsrohr 5 gehalten, gelagert und geführt. Die ganze aus flexibler Hohlwelle 1 und Führungsrohr 5 bestehende Einheit 40 (Fig 3) ist um einen festen Winkel ß gekrümmt. Dieser Winkel ß den das Gerät nach dessen Fertigstellung beschreibt, ist fest und nicht flexibel. Die im Führungsrohr 5 geführte flexible Hohlwelle 1 ermöglicht aber die Übertragung eines Drehmomentes „um die Kurve" . Fig 3 zeigt die Anwendung an einem chirurgischen Schneidinstrument 40. Die flexible Hohlwelle 1 der vorgestellten Art kann Winkel bis über 90° bei kleinen Radien 12 von z.B. 5 - 10 cm und Drehzahlen von weit über 1'0OO rpm überbrücken.
Eine Leistung, die nur durch die vorgestellte Konstruktion einer flexiblen Hohlwelle erreicht werden kann. Man erreicht dies, indem die Länge 31 (Fig 2) der Mittelrohrelemente 30 und die Höhe 32 der schwalbenschwanzförmigen Abschlüsse 20 angepasst werden. Mit einer Vielzahl von kurzen Mittelrohrelementen 30 die kleine Höhen 32 der schwalbenschwanzförmigen Abschlüsse 20 aufweisen, können kleine Radien 12 erreicht werden. Aus mechanischen Gründen ist allerdings die minimale Grosse eines Mittelrohrelementes 30 je nach Durchmesser 13 der flexiblen Hohlwelle 1 (Fig 2) begrenzt. Zu beachten ist auch, dass die Grössenordnung des zu überbrückenden Winkels ß von der Anzahl eingesetzter Mittelrohrelementen abhängt. Je mehr Mittelrohrelemente 30 eingesetzt werden, desto grösser wird der Winkel ß, da er sich aus den einzelnen Winkeln α zwischen den einzelnen Elementen zusammensetzt.
Die Anordnung der Schwalbenschwanzformen über den Umfang der Hohlwelle ist möglichst zufällig. Es besteht jedoch die Bedingung, dass immer ein Abschluss 201 auf einen Äbschluss 202 passen muss, wobei die Abschlüsse 201 von Abtriebsrohr 4 und 202 von Antriebsrohr 2 jeweils als 201 resp. 202 ausgebildet sind und auf die Abschlüsse 202 resp. 201 der anschliessenden Mittelrohrelemente 30 passen müssen.
Eine Möglichkeit der Anordnung der schwalbenschwanz- förmigen Abschlüsse 201 und 202 zeigt Fig 4. Die Darstellung zeigt eine Abwicklung der einzelnen Mittelrohrelementen 30 über den Umfang 14, der 3.14 mal dem Durchmesser 13 der Rohre entspricht. Die Anordnungen können beliebig sein. Eine Notwendigkeit besteht darin, dass die Abschlüsse 201 und 202 jeweils paarweise aufeinander passen müssen. In eben dieser Darstellung wird auch dargestellt, wie das Spiel 11 zwischen den einzelnen Mittelrohrelementen 30 in den paarweisen Abschlüssen 201 und 202 gebildet wird. Die Abschlüsse 201 resp. 202 von Abtriebsrohr 4 resp. Antriebsrohr 2 bilden sinngemäss ein Paar mit den Abschlüssen 201 resp. 202 der anschliessenden Mittelrohrelementen 30. In Fig 5 wird die flexible Hohlwelle 1 mit dem aus mehreren Mittelrohrelementen 30 bestehenden Mittelrohr 3, dem Antriebsrohr 2 und dem Abtriebsrohr 4 in der Zusammenstellung gezeigt. Um einen ruhigeren Lauf während des Einsatzes der flexiblen Hohlwelle 1 zu erreichen, werden die schwalbenschwanzförmigen Trennlinien 20 der Mittelrohrelemente 30 nicht - wie in Fig 4 dargestellt - regelmässig am Umfang verteilt, sondern in zufälliger Weise angeordnet, wie in Fig 5 dargestellt.
Ein optimales Spiel 11 zwischen Antriebsrohr 2, Abtriebsrohr 4 und den Mittelrohrelementen 30 wird dadurch erreicht, dass man die Hohlwelle in einem dafür speziell vorgesehenen Führungsrohr 5 einlaufen lässt. Tests haben gezeigt, dass durch diese Art des Einlaufens das Geräusch das die flexible Hohlwelle 1 während des Betriebs erzeugt erheblich vermindert wird. Gleichzeitig wird sich auch das Spiel 11 zwischen allen paarweise im Eingriff stehenden Abschlüsse 201 und 202 der Lage angepasst einstellen.
Die bisher vorgestellte Hohlwelle 1 weist zwischen Mittelrohrelementen 30, resp. zwischen Mittelrohrelementen 30, Antriebsrohr 2 und Abtriebsrohr 4 ein Spiel 11 von 0.01 bis 05mm auf. Dieses Spiel 11 ermöglicht erst die Drehung der Hohlwelle 1 im Führungsrohr 5. Allerdings ergibt sich dadurch der Nachteil, dass die durch Absaugung erreichte Rückspülung durch die Hohlwelle 1 mit den durch das Spiel 11 am Aussendurchmesser des Bogens in gekrümmter Lage Öffnungen entstehen, welche die Absaugung mindestens behindern, wenn nicht gar verunmöglichen. Um dies zu eliminieren gibt es verschiedene Methoden, die im Versuch technisch erprobt wurden und ausgeführt werden.
Man kann die flexible Hohlwelle 1 vor dem Einführen in das Führungsrohr 5 in eine Kunststoffschmelze tauchen, so dass die Teile der Hohlwelle 1 mit einem flexiblen Kunststoffbelag überzogen werden. Da es sich beim Spiel 11 um Öffnungen im bereich von Zehntels Millimeter handelt, kann für diesen Zweck ein durchschnittlich elastisches Material eingesetzt werden, das an dem Material der Hohlwelle haftet. Eine weitere Möglichkeit liegt darin, dass man in die Hohlwelle 1 einen aus elastischem Material bestehenden Schlauch einführt, und durch ein Dehnwerkzeug presst, so dass das Material des Schlauches am Material der Hohlwelle haftet. Das Dehnwerkzeug kann eine aufblasbare ballonartige Vorrichtung sein, ähnlich solcher die für die Dehnung verengter Herzkranzgefässe Verwendung finden. Die wohl einfachste Methode besteht darin, dass man einen Schlauch um die Hohlwelle anbringt und dann mittels Schrumpfen um den Aussendurchmesser der Hohlwelle hüllt. Diese Methode hat den Vorteil, dass unabhängig der Materialwahl von Schlauch und Hohlwelle das in der Art aufgeschrumpfte Material durch die Eigenelastizität auf der Hohlwelle haftet. Die Hohlwelle 1 kann durch jede dieser oben beschriebenen Massnahmen wirkungsvoll abgedichtet werden.
Für die Herstellung der Hohlwelle 1 kann eine spezielle Methode verwendet werden die den Herstellungsprozess und vor allem die Handhabung der Hohlwelle während des Herstellungsprozesses vereinfacht: Wie in Fig 4 dargestellt, werden Stege 21 zwischen den einzelnen Teilen der Hohlwelle 1 eingebaut. Diese werden so ausgelegt, dass sie bei der ersten Biegung der Hohlwelle 1 die im Führungsrohr 5 erfolgen soll, brechen ohne an den Teilen der Hohlwelle 1 Spuren zu hinterlassen. In Fig 6 ist gezeigt, wie die Reste der gebrochenen Stege 21 an den Teilen der Hohlwelle verbleiben. Die Anwendung dieser Methode bietet den Vorteil, dass im Produktionsprozess durchwegs mit geraden, zylindrischen Hohlwellen 1 gearbeitet werden kann. So können z.B. Oberflächenbehandlungen der bereits getrennten Teile dadurch einfacher erfolgen, dass die Hohlwelle 1 eine gerade und stabile Form hat. Wären die Teile 2,30 und 4 bereits in dieser Phase voneinander unabhängig, ist die Bearbeitung dieser lose ineinander gehaltenen Teile 2,30 und 4 schwierig. Speziell auch für das Einbringen oder Umhüllen der Hohlwelle 1 mit einem flexiblen und elastischen Schlauch würde sehr viel schwieriger.
Das Einbringen der Hohlwelle 1 in das Führungsrohr 5 erfolgt in diesem Fall in der geraden durch die Stege 21 gehaltenen Form der Hohlwelle 1. Sobald nun eine Krümmung der Hohlwelle 1 erfolgt, werden die Sollbruchstellen brechen. Spätestens brechen sie aber, wenn die als Antriebswelle eingesetzte Hohlwelle 1 sich mit hoher Drehzahl im gekrümmten Führungsrohr 5 zu drehen beginnt .
Die Herstellung solcher Stege 21 als Sollbruchstellen stellt für die heute einsetzbaren Herstelltechniken kein Problem dar. Alle Herstellungsmethoden wie Laserschneiden, Erodieren oder Ätzen lassen es zu, dass man Stege 21 nicht nur stehen lässt, sondern diese auch auf die für den Einsatz als Sollbruchstellen notwendige Dimensionierung bringt.

Claims

Patentansprüche
1. Flexible Hohlwelle, die sich aus einem Antriebsrohr, mindestens einem Mittelrohr und einem Abtriebsrohr zusammensetzt, dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsrohr (2) , das Mittelrohr (3) und das Abtriebsrohr (4) voneinander getrennte unabhängige Einzelteile sind.
2. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittelrohr (3) aus mindestens einem Mittelrohrelement (30) besteht.
3. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Mittelrohr¬ elemente (30) voneinander unabhängige Teile sind.
4. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsrohr (2) , das Mittelrohr (3) und das Abtriebsrohr (4) in einem Führungsrohr (5) gehalten und geführt sind.
5. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelrohrelemente (30) am einen Ende auf einer senkrecht zur Achse am Umfang verlaufenden theoretischen Trennlinie (10) einen umgreifenden schwalbenschwanzförmigen Abschluss (20nl) aufweisen und am andern Ende einen auf den ersten schwalbenschwanzförmigen Abschluss (20nl) eines nächsten Mittelrohrelementes (30) passenden Abschluss (20n2) aufweisen.
6. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die schwalbenschwanz-förmigen Abschlüsse (201) mit den schwalbenschwanz-förmigen Abschlüssen (202) formschlüssig verbunden sind.
7. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsrohr (2) auf der dem Mittelrohr (3) zugewandten Seite auf einer senkrecht zur Achse am Umfang verlaufenden theoretischen Trennlinie (10) einen diese theoretische Trennlinie (10) umgreifenden schwalbenschwanzförmigen Abschluss (202) bildet.
8. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtriebsrohr (4) auf der dem Mittelrohr (3) zugewandten Seite auf einer senkrecht zur Achse am Umfang verlaufenden theoretischen Trennlinie (10) einen diese theoretische Trennlinie (10) umgreifenden schwalbenschwanzförmigen Abschluss (201) bildet.
9. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der schwalbenschwanzförmige Abschluss (202) des Antriebsrohres (2) formgleich passend ist mit dem ersten schwalbenschwanzförmigen Abschluss (20nl) eines ersten Mittelrohrelementes
(30) .
10. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der schwalbenschwanzförmige Abschluss (201) des Abtriebsrohres (4) formgleich passend ist mit dem zweiten schwalbenschwanzförmigen Abschluss (20n2) eines letzten Mittelrohr Elementes
(30) .
11. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass der zweite schwalbenschwanzförmige Abschluss (20n2) eines Mittelrohres (30) formgleich passend ist mit dem ersten schwalbenschwanzförmigen Abschluss (20nl) eines nächsten Mittelrohrelementes (30) .
12. Flexible Hohlwelle nach den Ansprüchen 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen allen ineinandergreifenden schwalbenschwanzförmigen Abschlüssen (202) des Antriebsrohres (2) , den Abschlüssen (20nl, 20n2) der Mittelrohrelemente (30) und dem Abschluss (201) des Abtriebsrohres (4) , jeweils ein Spiel (11) von 0.01 bis 0.5 mm vorhanden ist.
13. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Hohlwelle 1 einen das Antriebsrohr (2) , die Mittelrohrelemente (30) und das Abtriebsrohr (4) erfassenden, und diese Teile verbindenden Kunststoffbelag aufweist.
14. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der flexiblen Hohlwelle (1) , also im Antriebsrohr (2) , im Mittelrohr (3) und im Abtriebsrohr (4) ein alle diese Teile im Innendurchmesser durchlaufender dünner Kunststoffschlauch formschlüssig eingepasst ist.
15. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass über die flexible Hohlwelle (1) also über dem Antriebsrohr (2) , über dem Mittelrohr (3) und über dem Abtriebsrohr (4) ein alle diese Teile umhüllender Kunststoffschlauch übergestülpt ist, der sich zwischen den Teilen der Hohlwelle (1) und dem Führungsrohr (5) befindet und mit den Teilen der Hohlwelle (1) fest verbunden ist.
16. Flexible Hohlwelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Teile Antriebsrohr (2) , alle Mittelrohrelemente (30) und das Abtriebsrohr (4) mit Steg (21) verbunden sind, wobei diese Stege (21) bei kleiner Krafteinwirkung brechen, so dass das Antriebsrohr (2) , die Mittelrohrelemente (30) und das Abtriebsrohr (4) anlässlich der ersten Drehung der Hohlwelle (1) im gebogenen Führungsrohr (5) unabhängige Teile sind.
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