WO2012098128A1 - Vorrichtung zur automatisierten zuführung von verbindungselementen zu einer verarbeitungseinheit sowie zuführschlauch für die verbindungselemente - Google Patents

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Hans-Peter KÜHN
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Leoni Kabel Holding GmbH
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    • B65G51/02Directly conveying the articles, e.g. slips, sheets, stockings, containers or workpieces, by flowing gases
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    • F16L11/12Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting
    • F16L11/121Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting specially profiled cross sections

Definitions

  • the invention relates to a device for automated supply of fasteners such as bolts, rivets, screws, nuts, etc. to a processing unit, such as a welding head, a riveting unit, a screw unit, etc.
  • the invention further relates to a supply hose for the connecting elements.
  • the individual connecting elements are usually supplied via supply hoses of the processing unit, injected for example by means of compressed air into the processing unit.
  • the feed hoses are sometimes over several 10m long.
  • the feed hoses are typically made of a plastic material having a suitable low-friction inner surface to permit the ligation of the fasteners.
  • the feed hoses are made of polyamide with a comparatively high hardness. Due to this requirement, the feed hoses often have only insufficient bending flexibility, so that there is a risk of buckling of the feed hose during bending stresses. Due to the comparatively hard carbon material, kinking leads to irreversible kinks which permanently interrupt the supply of the connecting elements. In general, an exchange of the entire supply hose is required. This is relatively time consuming ig and leads to undesirable production losses.
  • the feed hoses for the fasteners are guided separately next to a robot hose package.
  • the additionally required supply lines are routed, for example fluid or electric lines for supplying the processing unit.
  • Such hose packages are cable guides that are tuned to the movement of the multi-axis industrial robot and in which several supply lines are guided in a common hose or pipe.
  • a complete plins exchangesein- unit is provided which provides a required by the movement of the robot hand length compensation of the hose package, for example, by spring units, etc. available.
  • the object of the invention is to enable an improved supply of such connecting elements to processing units, in particular in industrial robots.
  • the object is achieved according to the invention by a device for automated supply of connecting elements to a processing unit having the features of claim 1.
  • the object is further achieved according to the invention by a supply hose for connecting elements with the features of claim 12.
  • the device is in particular a multi-axis industrial robot.
  • the device comprises a so-called hose package in which a plurality of supply lines are led to supply the processing unit with operating means within a protective jacket.
  • the protective jacket is, for example, a corrugated tube or another flexible tube or a tube made of a suitable plastic, in which the supply lines are drawn.
  • the hose package comprises as a further supply introduction a flexible supply hose for the supply of the connecting elements to the processing unit.
  • the supply hose is formed from an inner tube which is embedded in a tubular casing made of an elastic plastic.
  • the inner tube is designed to guide the connecting elements, for example, for injecting the connecting elements to the processing unit by means of compressed air suitable.
  • the inner tube has for this purpose an adapted to the cross-sectional elements inner cross-section and a suitable low-friction surface for a sliding guide of the connecting elements.
  • the hose jacket rests directly on the inner tube and surrounds it completely.
  • the inner tube By embedding the inner tube in a tubular casing made of an elastic plastic, the inner tube is embedded within the feed tube, more or less in the manner of a neutral fiber. Due to this special two-piece design, sufficient kink protection is achieved even with high bending loads. In the case of a bend of the feed tube, therefore, essentially only the hose jacket is subjected to tension or pressure and the risk of buckling of the usually comparatively hard inner tube is reduced. A continuous trouble-free operation of the entire device is ensured.
  • the feed tube By embedding the example, T-shaped inner tube in a preferably circular tube jacket, the feed tube is also easy and robust to handle, comparable to a cable, and is therefore suitable for integration as a supply line in the hose package.
  • the wall thickness of the hose jacket is typically in the range of a few millimeters, for example in the range of 2 to 5 mm.
  • the tubular jacket is preferably applied to the inner tube by an extrusion process.
  • the connecting elements of the inner tube is usually made of a comparatively hard material, in particular polyamide.
  • the hose jacket is made of a much softer and more elastic material. In a bend of the hose jacket is therefore in comparison with the hard inner tube readily able - due to its lower hardness and the associated improved elasticity - to absorb strains and compressions without damage.
  • the inner tube has a hardness greater than 30% and preferably more than 50% higher than the hose jacket.
  • the hose jacket has, for example, a Shore A hardness of 40 to 50 and the inner hose has a Shore A hardness of about 70 to 80.
  • As the material for the hose jacket preferably polyurethane is used.
  • the hose jacket is generally formed of a thermoplastic elastomer, in particular a polyurethane elastomer. Due to the elastomeric, ie elastic properties of the hose jacket, the delivery hose is returned to a guide the fasteners automatically returned appropriate starting position.
  • the two components are materially unconnected.
  • This is preferably achieved by a suitable material pairing or in a preferred alternative or supplement also by an additional separating layer, preferably a bandage formed, for example, by a fleece.
  • an additional separating layer preferably a bandage formed, for example, by a fleece.
  • hose jacket In a preferred development of the hose jacket is the end of the inner tube removed, so that an end portion of the inner tube is formed as a plug-in coupling element for connection to the processing unit.
  • the exposed end portion is therefore inserted in operation in the processing unit and thus defines a transfer point for the connecting elements of the feed tube in the actual processing unit.
  • the hose package is usually held and guided on the device, in particular on a robot arm of the industrial robot by means of suitable guide elements.
  • a retaining element for the strain relief for the feed hose is additionally provided, which engages the feed tube by clamping single-piece on the hose jacket.
  • the holding element generally clamps the hose jacket like a clip. Only by the design with the flexible hose jacket is such a single-way support of the feed hose, especially in an industrial robot allows without the risk of damage to the hard inner tube exists.
  • This holding element is preferably arranged in the immediate vicinity of the exposed end piece and thus of the plug-in coupling element.
  • the support member is preferably attached to a flange between a robot arm and a robot hand, the robot hand carrying or forming the processing tool.
  • the inner cross section of the inner tube is generally adapted to the connecting elements to be processed. In many applications in which provided with a head bolt-shaped elements are processed, such as screws, rivets, etc., the inner shell therefore corresponding to a T-shaped inner cross-sectional profile.
  • the outer cross section of the inner tube may also be T-shaped or already round.
  • the outer cross section of the hose jacket is preferably circular in order to ensure a suitable guidance within the hose package.
  • control lines, media hoses, such as pneumatic hoses, water hoses, etc., and electrical supply lines, for example a power line for a welding processing unit, are preferably provided as supply lines.
  • a length compensating unit with a return spring is further arranged on the device, which ensures automatic length compensation of the hose package during a movement of the device, in particular the robot hand.
  • the feed tube is distinguished by the fact that the inner tube receives a significantly improved kink protection by "overmolding" (embedding) the inner tube with the tube sheath, even after a buckling caused by a robot movement or jamming, the feed tube jumps or springs - And thus the inner tube - due to the elastic hose jacket in a state that ensures a further trouble-free feeding of the connecting elements.
  • Another particular advantage of the delivery tube is the possibility of easy integration into a conventional tube package.
  • the supply hose due to the hose jacket, can be handled like a conventional cable or hose and, in particular, can also be guided in a strain relief.
  • a clamping holder of the feed tube is preferably made possible and provided, in which the tube casing is deformed. Damage to the inner tube does not occur here.
  • FIG. 1 shows a 6-axis industrial robot with a guided in a length compensation unit hose package in which a supply hose for connecting elements is arranged
  • FIG. 2 is an enlarged view of the marked in Fig. 1 with the circle A area
  • FIG. 3A-3D a first embodiment of the feed tube, wherein Fig. 3A is a cross section along the section line AA of the side view of Fig. 3B, Fig. 3C is a perspective view with stripped end piece and Fig. 3D is an enlarged view of the tail with rivet disposed therein show as well
  • FIG. 4A-4B a second variant of the feed tube in cross-section (Fig. 4A) and in side view (Fig. 4B).
  • like-acting parts are provided with the same reference numerals.
  • a multiaxial, in particular 6-axis industrial robot is shown by way of example in FIG. Structure and operation of such industrial robot 2 are basically known.
  • the industrial robot 2 comprises a robot arm 4 rotatably mounted about a so-called axis 3, on the end of which a flange 16 for mounting a processing unit / robot hand not shown here is arranged.
  • a length compensation unit 6 with a return spring 8 is arranged on the upper side of the robot arm 4.
  • two such length compensation units 6 are each for a
  • Hose pack 10 arranged.
  • the hose packages 10 are each guided in the direction of the processing unit in a suitable manner.
  • the hose package includes a protective jacket 12, which is formed for example as a corrugated pipe or other flexible plastic pipe. Within the protective sheath several supply lines are guided, of which in the embodiment, only two per tube 10, two feed tubes 14 are shown.
  • the respective hose assemblies 10 are each completely passed through the length compensation unit 6 and surrounded within the length compensation units 6 by a coil spring, which is supported on the one hand on the hose jacket 12 and on the other hand on the length compensation unit 6 and exerts a restoring force on the hose package 10.
  • a coil spring which is supported on the one hand on the hose jacket 12 and on the other hand on the length compensation unit 6 and exerts a restoring force on the hose package 10.
  • the protective jacket 12 ends within the length compensation unit 6 and the individual supply lines are led out individually, for example, laterally out of the length compensation unit 6.
  • a retaining element 18 is fastened to the flange 16 at the end, namely at the end face of the coupling point to the processing unit.
  • the holding member 18 has a clamping element 20 formed as a clamp, in which the respective supply hose 14 is clamped individually to the strain relief.
  • suitable inserts are provided in the embodiment within the clamping member.
  • the feed hose 14 is formed by an outer hose jacket 22 and an inner inner hose 24.
  • a separating layer 26 or separating layer between the hose jacket 22 and the inner tube 24 is formed in particular by an intermediate layer, for example, of a (polyester) nonwoven.
  • the ski cloth jacket 22 is preferably "sprayed" onto the inner hose 24 by means of an extrusion process, so that it is thus embedded in the material of the hose jacket 22.
  • the materials of the hose jacket 22 and the inner tube 24 differ, especially with regard to their hardness.
  • the inner tube 24 is generally characterized by high hardness and stiffness and is typically made of polyamide.
  • the inner tube 24 usually has a Shore A hardness in the range of 70 to 80. It is suitable for a sliding guide of fasteners.
  • a rivet is shown as a connecting element in FIG. 3D.
  • the hose jacket 22 is made of a material with significantly lower hardness and in particular improved elasticity.
  • the hose jacket 22 is made of a polyurethane. Its hardness is preferably in the range of 40 to 50 shore A.
  • both the inner tube 24 and the hose jacket 22 made of polyurethane, but with different hardnesses.
  • the separation layer formed as a separating layer 26 is provided in particular from a full bandaging of a nonwoven.
  • the inner tube 24 has a total of a T-shaped profile and is thus adapted to the extent of the geometry of the connecting element (rivet 28).
  • the connecting elements within the inner tube 24 in a predetermined desired position and target orientation for example by means of compressed air over long lengths of several 10 meters through the feed tube 14 can be shot.
  • the connecting element lies with its head on the lateral flanks of the T-shaped cross-section of the inner tube 24.
  • the hose jacket 22 In contrast to the inner tube 24, the hose jacket 22 generally - regardless of the geometry of the inner tube 24 - has a circular cross-sectional shape.
  • the hose jacket 22 is materially unconnected to the inner tube 24 and therefore can be easily removed from this. As can be seen in particular from Figure 2, this is exploited to free end of the feed hose from the hose jacket 22 to thereby form a free end portion of the inner tube 24, which serves as a plug-in coupling element 30 and is inserted into a corresponding coupling element on the processing unit.

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Abstract

Um eine zuverlässige automatisierte Zuführung von Verbindungselementen zu einer Verarbeitungseinheit zu gewährleisten ist eine Vorrichtung, insbesondere ein Industrieroboter (2) mit einem ein Schlauchpaket (10) vorgesehen, in dem als Versorgungsleitung ein Zuführschlauch (14) für Verbindungselemente (28) enthalten ist. Um einen zuverlässigen Betrieb und einen Knickschutz des Zuführschlauches zu gewährleisten ist dieser gebildet aus einem Innenschlauch (24) der in einem aufgespritzten Schlauchmantel (22) eingebettet ist. Durch diese Maßnahme ist zum einen die Integration des Zuführschlauchs (14) in das Schlauchpaket (10) problemlos möglich. Darüber hinaus ist die Gefahr eines Knickens des Zuführschlauchs (14) gering gehalten.

Description

Beschreibung
Vorrichtung zur automatisierten Zuführung von Verbindungselementen zu einer Verarbeitungseinheit sowie Zuführschlauch für die Verbindungselemente
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur automatisierten Zuführung für Verbindungselemente wie beispielsweise Bolzen, Nieten, Schrauben, Muttern etc. zu einer Verarbeitungseinheit, wie beispielsweise ein Schweißkopf, eine Nieteinheit, eine Schraubeinheit etc.. Die Erfindung betrifft weiterhin einen Zuführschlauch für die Verbindungselemente.
In der industriellen Fertigungstechnik, beispielsweise im Kraftfahrzeugbereich werden mit Hilfe von automatisierten Verarbeitungseinheiten (Blech-) Fügeteile in einem automatisierten Verfahren beispielsweise durch Schweißen, Schrauben, Nieten etc. miteinander verbunden bzw. die Fügeteile werden mit derartigen Verbindungselementen, wie beispielsweise Schweißbolzen etc. versehen.
Die einzelnen Verbindungselemente werden hierbei üblicherweise über Zuführschläuche der Verarbeitungseinheit zugeführt, beispielsweise mittels Druckluft in die Verarbeitungseinheit eingeschossen. Die Zuführschläuche sind dabei teilweise über mehrere 10m lang.
Um den industriellen Verarbeitungsprozess nicht zu unterbrechen ist eine reibungslose Zuführung der Verbindungselemente erforderlich. Die Zuführschläuche bestehen in der Regel aus einem Kunststoffmaterial mit einer geeigneten reibungsarmen Innen-Oberfläche, um das Einschießen der Verbindungselemente zu gestatten. Beispielsweise sind die Zuführschläuche aus Polyamid mit einer vergleichsweise hohen Härte. Durch dieses Erfordernis weisen die Zuführschläuche oftmals eine nur unzureichende Biegeflexibilität auf, so dass bei Biegebeanspruchungen die Gefahr eines Knickens des Zuführschlauches besteht. Aufgrund des vergleichsweise harten Ku n ststoffwe rkstoff es führt ein Knicken zu irreversible Knickstellen, die die Zuführung der Verbindungselemente dauerhaft unterbrechen. In der Regel ist ein Austausch des gesamten Zuführschlauchs erforderlich. Dies ist vergleichsweise Zeitaufwand ig und führt zu unerwünschten Produktionsausfällen.
Insbesondere bei der zunehmenden Verwendung von mehrachsigen Industrierobotern, beispielsweise 3- bis 6-achsigen Industrierobotern, die üblicherweise einen auf einer Schwinge drehbar gelagerten Roboterarm aufweisen, an dessen Freiende eine die Verarbeitungseinheit tragende Roboterhand angeordnet ist, bestehen hohe Anforderungen an die Zuführleitungen insbesondere im Hinblick auf die Flexibilität.
Bei heutigen Lösungen sind die Zuführschläuche für die Verbindungselemente neben einem Roboter-Schlauchpaket separat geführt. Bei einem derartigen Roboter-Schlauchpaket werden die zusätzlich benötigten Versorgungsleitungen geführt, beispielsweise Fluid- oder Elektroleitungen zur Versorgung der Verarbeitungseinheit. Bei derartigen Schlauchpaketen handelt es sich um Leitungsführungen, die auf den Bewegungsablauf des mehrachsigen Industrieroboters abgestimmt sind und bei denen mehrere Versorgungsleitungen in einem gemeinsamen Schlauch oder Rohr geführt werden. Üblicherweise ist eine komplette Leitungsführungsein- heit vorgesehen, die einen durch die Bewegung der Roboterhand erforderlichen Längenausgleich des Schlauchpakets beispielsweise durch Federeinheiten etc. zur Verfügung stellt.
Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde eine verbesserte Zuführung für derartige Verbindungselemente zu Verarbeitungseinheiten, insbesondere bei Industrierobotern zu ermöglichen.
Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst durch eine Vorrichtung zur automatisierten Zuführung von Verbindungselementen zu einer Verarbeitungseinheit mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Die Aufgabe wird weiterhin erfindungsgemäß gelöst durch einen Zuführschlauch für Verbindungselemente mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Bei der Vorrichtung handelt es sich insbesondere um einen mehrachsigen Industrieroboter. Die Vorrichtung umfasst ein sogenanntes Schlauchpaket, in dem zur Versorgung der Verarbeitungseinheit mit Betriebsmitteln innerhalb eines Schutzmantels mehrere Versorgungsleitungen geführt sind. Der Schutzmantel ist beispielsweise ein Wellrohr oder auch ein anderes flexibles Rohr bzw. ein Schlauch aus einem geeigneten Kunststoff, in den die Versorgungsleitungen eingezogen sind. Das Schlauchpaket umfasst als weitere Versorgungseinleitung einen flexiblen Zuführschlauch für die Zuführung der Verbindungselemente zu der Verarbeitungseinheit. Der Zuführschlauch ist dabei gebildet aus einem Innenschlauch, der in einem Schlauchmantel aus einem elastischen Kunststoff eingebettet ist. Der Innenschlauch ist dabei zur Führung der Verbindungselemente, beispielsweise für ein Einschießen der Verbindungselemente zur Verarbeitungseinheit mittels Druckluft, geeignet ausgebildet. Der Innenschlauch weist hierzu einen an die Querschnittselemente angepassten Innenquerschnitt sowie eine geeignete reibungsarme Oberfläche für eine gleitende Führung der Verbindungselemente auf.
Unter eingebettet wird hierbei verstanden, dass der Schlauchmantel unmittelbar am Innenschlauch anliegt und diesen vollständig umgibt. Durch das Einbetten des Innenschlauchs in einem Schlauchmantel aus einem elastischen Kunststoff ist der Innenschlauch innerhalb des Zuführschlauchs quasi nach Art einer neutralen Faser eingebettet. Durch diesen speziellen zweiteiligen Aufbau ist auch bei hohen Biegebeanspruchungen ein ausreichender Knickschutz erzielt. Im Falle einer Biegung des Zuführschlauchs wird daher im Wesentlichen lediglich der Schlauchmantel auf Zug bzw. Druck beansprucht und die Gefahr des Knickens des üblicherweise vergleichsweise harten Innenschlauchs ist reduziert. Ein kontinuierlicher störungsfreier Betrieb der gesamten Vorrichtung ist dadurch sichergestellt. Durch die Einbettung des beispielsweise T-förmigen Innenschlauchs in einen vorzugsweise kreisrunden Schlauchmantel ist der Zuführschlauch zudem einfach und robust handhabbar, vergleichbar mit einem Kabel, und eignet sich daher zur Integration als Versorgungsleitung in das Schlauchpaket.
Die Wandstärke des Schlauchmantels liegt dabei typischerweise im Bereich von wenigen Millimetern, beispielsweise im Bereich von 2 bis 5 mm. Bei dem zweiteilig aufgebauten Zuführschlauch handelt es sich dabei vorzugsweise um eine Endlosware. Der Schlauchmantel ist dabei vorzugsweise durch einen Extrusionspro- zess auf den Innenschlauch aufgebracht.
Allgemein werden für die beiden Komponenten, nämlich Innenschlauch und Schlauchmantel, unterschiedliche Materialien verwendet, so dass selbst bei einem Extrusionsprozess die beiden Komponenten miteinander stofflich unverbunden sind. Durch diese Ausgestaltung ist zum einen ein einfaches partielles Abnehmen des Schlauchmantels beispielsweise in einem Endbereich ermöglicht. Zum anderen besteht dadurch lokal die Möglichkeit, dass der Innenschlauch und der Schlauchmantel sich relativ zueinander bewegen, so dass beispielsweise bei einer Biegebeanspruchung eine gewisse Entkopplung der wirkenden Zug- bzw. Druckkräfte zwischen Schlauchmantei und Innenschlauch erzielt ist. Die Belastung des Innenschlauchs ist dadurch reduziert.
Um eine gute Führung der Verbindungselemente zu ermöglichen ist der Innenschlauch üblicherweise aus einem vergleichsweise harten Material, insbesondere Polyamid. Demgegenüber ist der Schlauchmantel aus einem deutlich weicheren und elastischeren Material. Bei einer Biegung ist der Schlauchmantel daher im Vergleich mit dem harten Innenschlauch ohne weiteres in der Lage - aufgrund seiner geringeren Härte und der damit einhergehenden verbesserten Elastizität - Dehnungen und Stauchungen ohne Schaden aufzunehmen.
Zweckdienlicherweise weist dabei der Innenschlauch eine um mehr als 30% und vorzugsweise mehr als 50%ig höhere Härte als der Schlauchmantel auf. Der Schlauchmantel weist beispielsweise eine Shore A-Härte von 40 bis 50 und der Innenschlauch eine Shore A-Härte von etwa 70 bis 80 auf. Als Material für den Schlauchmantel wird vorzugsweise Polyurethan eingesetzt.
Zweckdienlicherweise ist der Schlauchmantel allgemein aus einem thermoplastischen Elastomer, insbesondere einem Polyurethan-Elastomer ausgebildet. Durch die elastomeren, also elastischen Eigenschaften des Schlauchmantels wird der Zuführschlauch selbst nach großen Biegebeanspruchen wieder in eine für die Zu- führung der Verbindungselemente geeignete Ausgangslage automatisch zurückgebracht.
Wie bereits ausgeführt ist von besonderer Bedeutung, dass die beiden Komponenten stofflich unverbunden sind. Dies wird vorzugsweise durch eine geeignete Materialpaarung oder in bevorzugter Alternative oder Ergänzung auch durch eine zusätzliche Trennschicht, vorzugsweise eine beispielsweise durch ein Vlies gebildete Bandagierung erreicht. Durch diese Maßnahme ist auch bei einer Koextrusi- on zuverlässig sichergestellt, dass der Schlauchmantel am Innenschlauch zwar unmittelbar und insbesondere auch formschlüssig anliegt, jedoch keine stoffliche Verbindung mit diesem eingeht. Bei der Bandagierung handelt es sich dabei vorzugsweise um eine Vollbandagierung, das heißt das Trennmaterial, beispielsweise das (Polyester-) Vlies überdeckt alle Bereiche des Innenschlauchs.
In bevorzugter Weiterbildung ist der Schlauchmantel endseitig vom Innenschlauch entfernt, so dass ein End-Teilstück des Innenschlauchs als ein Steckkupplungs- element zur Verbindung mit der Verarbeitungseinheit ausgebildet ist. Das freigelegte Endteilstück ist daher im Betrieb in die Verarbeitungseinheit eingesteckt und definiert damit eine Übergabestelle für die Verbindungselemente vom Zuführschlauch in die eigentliche Verarbeitungseinheit.
Das Schlauchpaket ist üblicherweise an der Vorrichtung insbesondere an einem Roboterarm des Industrieroboters mittels geeigneten Führungselementen gehalten und geführt. Ergänzend zu diesen Führungselementen für das Schlauchpaket als solches ist zusätzlich ein Halteelement zur Zugentlastung für den Zuführschlauch vorgesehen, welches den Zuführschlauch einzelweise am Schlauchmantel klemmend greift. Das Halteelement klemmt dabei allgemein den Schlauchmantel schellenartig ein. Erst durch die Ausgestaltung mit dem flexiblen Schlauchmantel ist eine derartige einzelweise Halterung des Zuführschlauchs, insbesondere bei einem Industrieroboter ermöglicht, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung für den harten Innenschlauch besteht. Dieses Halteelement ist dabei vorzugsweise in unmittelbarer Nähe des freigelegten Endstücks und damit des Steckkupplungselements angeordnet. Bei der Verwendung eines mehrachsigen Industrieroboters ist das Halteelement vorzugsweise an einem Flansch zwischen einem Roboterarm und einer Roboterhand befestigt, wobei die Roboterhand das Verarbeitungswerkzeug trägt oder dieses bildet.
Der Innenquerschnitt des Innenschlauchs ist allgemein an die zu verarbeitenden Verbindungselemente angepasst. In vielen Anwendungsfällen, bei denen mit einem Kopf versehene bolzenförmige Elemente verarbeitet werden, wie beispielsweise Schrauben, Niete etc. weist der Innenmantel daher entsprechend ein T- förmiges Innenquerschnittsprofil auf. Der Außenquerschnitt des Innenschlauchs kann ebenfalls T-förmig sein oder bereits auch rund. Der Außenquerschnitt des Schlauchmantels ist bevorzugt kreisrund, um eine geeignete Führung innerhalb des Schlauchpakets zu gewährleisten.
Innerhalb des Schlauchpakets sind als Versorgungsleitungen vorzugsweise Steu- erleitungen Medienschläuche, wie beispielsweise Pneumatikschläuche, Wasserschläuche etc. sowie elektrische Versorgungsleitungen, beispielsweise eine Stromleitung für eine Schweißverarbeitungseinheit vorgesehen. In zweckdienlicher Weiterbildung ist an der Vorrichtung weiterhin eine Längenausgleichseinheit mit einer Rückstellfeder angeordnet, die bei einer Bewegung der Vorrichtung, insbesondere der Roboterhand, für einen automatischen Längenausgleich des Schlauchpakets sorgt.
Zusammenfassend zeichnet sich der Zuführschlauch dadurch aus, dass durch das„Umspritzen" (Einbetten) des Innenschlauchs mit dem Schlauchmantel der Innenschlauch einen deutlich verbesserten Knickschutz erhält. Selbst nach einem Einknicken, verursacht durch eine Roboterbewegung bzw. ein Einklemmen, springt bzw. federt der Zuführschlauch - und damit auch der Innenschlauch - aufgrund des elastischen Schlauchmantels in einen Zustand zurück, der eine weitere störungsfreie Zuführung der Verbindungselemente gewährleistet. Ein weiterer besonderer Vorteil des Zuführschlauchs ist in der Möglichkeit der einfachen Integration in ein herkömmliches Schlauchpaket zu sehen. Insbesondere da der Zuführschlauch sich aufgrund des Schlauchmantels wie ein herkömmliches Kabel oder Schlauch handhaben und sich insbesondere auch in einer Zugentlastung führen lässt. Bevorzugt ist dabei eine klemmende Halterung des Zuführschlauchs ermöglicht und vorgesehen, bei der der Schlauchmantel verformt wird. Eine Schädigung des Innenschlauchs tritt hierbei nicht auf.
Eine derartige Integration in ein Schlauchpaket war bei bisherigen Zuführschläuchen, die unter Umständen teilweise in Schutzrohren geführt wurden, nicht möglich, da eine Klemmbefestigung der Schutzrohre mit ausreichender Klemmkraft nicht möglich war.
Durch die lösbare Anordnung des Schlauchmantel am Innenschlauch ist weiterhin ein „Abmanteln" z.B. in Anschlussbereichen ermöglicht. Der Schlauchmantel geht daher mit dem Innenschlauch keine stoffschlüssige Verbindung ein.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Diese zeigen in vereinfachten Darstellungen:
Fig. 1 einen 6-achsigen Industrieroboter mit einem in einer Längenausgleichseinheit geführten Schlauchpaket, in dem ein Zuführschlauch für Verbindungselemente angeordnet ist,
Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 1 mit dem Kreis A gekennzeichneten Bereichs,
Fig. 3A-3D eine erste Ausführungsvariante des Zuführschlauchs, wobei Fig. 3A einen Querschnitt gemäß der Schnittlinie A-A der Seitenansicht der Fig. 3B, Fig. 3C eine perspektivische Darstellung mit abgemanteltem Endstück und Fig. 3D eine vergrößerte Darstellung des Endstücks mit darin angeordnetem Niet zeigen, sowie
Fig. 4A-4B eine zweite Variante des Zuführschlauchs im Querschnitt (Fig. 4A) sowie in Seitenansicht (Fig. 4B). In den Figuren sind gleichwirkende Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Als Vorrichtung zur automatisierten Zuführung von Verbindungselementen ist in Figur 1 beispielhaft ein mehrachsiger, insbesondere 6-achsiger Industrieroboter dargestellt. Aufbau und Wirkungsweise derartiger Industrieroboter 2 sind grundsätzlich bekannt. Der Industrieroboter 2 umfasst einen um eine sogenannte Achse-3 drehbar gelagerten Roboterarm 4, an dem endseitig ein Flansch 16 zur Montage einer hier nicht näher dargestellten Verarbeitungseinheit / Roboterhand angeordnet ist. Im Bereich der Achse-3 ist auf der Oberseite des Roboterarms 4 eine Längenausgleichseinheit 6 mit einer Rückholfeder 8 angeordnet. Im Ausführungsbeispiel sind zwei derartiger Längenausgleichseinheiten 6 jeweils für ein
Schlauchpaket 10 angeordnet. Die Schlauchpakete 10 werden jeweils in Richtung zu der Verarbeitungseinheit in geeigneter Weise geführt.
Das Schlauchpaket umfasst einen Schutzmantel 12, der beispielsweise als Wellrohr oder als sonstiges flexibles Kunststoff rohr ausgebildet ist. Innerhalb des Schutzmantels sind mehrere Versorgungsleitungen geführt, von denen im Ausführungsbeispiel lediglich pro Schlauchpaket 10 zwei Zuführschläuche 14 dargestellt sind.
Im Ausführungsbeispiel sind die jeweiligen Schlauchpakete 10 jeweils vollständig durch die Längenausgleichseinheit 6 hindurchgeführt und innerhalb der Längenausgleichseinheiten 6 von einer Schraubenfeder umgeben, die sich einerseits am Schlauchmantel 12 und andererseits an der Längenausgleichseinheit 6 abstützt und eine Rückstellkraft auf das Schlauchpaket 10 ausübt. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass der Schutzmantel 12 innerhalb der Längenausgleichseinheit 6 endet und die einzelnen Versorgungsleitungen einzelweise, beispielsweise seitlich aus der Längenausgleichseinheit 6 herausgeführt werden.
Wie insbesondere aus der vergrößerten Darstellung gemäß Figur 2 zu entnehmen ist, ist endseitig am Flansch 16 ein Halteelement 18 befestigt und zwar an der stirnseitigen Fläche der Kupplungsstelle zur Verarbeitungseinheit hin. An seinem Freiende weist das Halteelement 18 ein als Schelle ausgebildetes Klemmelement 20 auf, in dem der jeweilige Zuführschlauch 14 einzeln zur Zugentlastung geklemmt ist. Hierzu sind im Ausführungsbeispiel innerhalb des Klemmelements 20 geeignete Einsätze vorgesehen.
Wie bereits in Figur 2 und verbessert dann in den Figuren 3A bis 3C sowie 4A und 4B zu erkennen ist, ist der Zuführschlauch 14 gebildet durch einen äußeren Schlauchmantel 22 sowie einen inneren Inneschlauch 24. Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figuren 4A und 4B ist in einer alternativen Ausgestaltung zusätzlich noch eine Trennschicht 26 oder Trennlage zwischen dem Schlauchmantel 22 und dem Innenschlauch 24 vorgesehen. Diese ist insbesondere durch eine Zwischenlage beispielsweise aus einem (Polyester-)Vlies gebildet.
Der Schiauchmantel 22 ist vorzugsweise mittels eines Extrusionsprozesses auf den Innenschlauch 24„aufgespritzt", so dass also dieser in dem Material des Schlauchmantels 22 eingebettet ist.
Zweckdienlicherweise unterscheiden sich die Materialien des Schlauchmantels 22 und des Innenschlauchs 24, insbesondere im Hinblick auf ihre Härte. Der Innenschlauch 24 ist generell durch eine hohe Härte und Steifigkeit gekennzeichnet und ist typischerweise aus Polyamid. Der Innenschlauch 24 weist üblicherweise eine Shore A-Härte im Bereich von 70 bis 80 auf. Er ist geeignet für eine Gleit-Führung von Verbindungselementen. Beispielhaft ist in Figur 3D als Verbindungselement ein Niet dargestellt.
Demgegenüber besteht der Schlauchmantel 22 aus einem Material mit deutlich geringerer Härte und insbesondere verbesserter Elastizität. Vorzugsweise besteht der Schlauchmantel 22 aus einem Polyurethan. Seine Härte liegt vorzugsweise im Bereich von 40 bis 50 shore A. Alternativ besteht sowohl der Innenschlauch 24 als auch der Schlauchmantel 22 aus Polyurethan, jedoch mit unterschiedlichen Härten. Insbesondere für diesen Fall ist zwischen den beiden Komponenten 22, 24 die als Trennschicht 26 ausgebildete Trennlage insbesondere aus einer Voll- Bandagierung aus einem Vlies vorgesehen. Beim Ausführungsbeispiel der Figuren 3A bis 3D weist der Innenschlauch 24 insgesamt ein T-förmiges Profil auf und ist damit insoweit an die Geometrie des Verbindungselements (Niet 28) angepasst. Unter angepasstem Innenquerschnitt wird generell verstanden, dass die Verbindungselemente innerhalb des Innenschlauches 24 in vorgegebener Soll-Lage sowie Soll-Orientierung beispielsweise mittels Druckluft auch über großen Längen von mehreren 10 Metern durch den Zuführschlauch 14 hindurch geschossen werden können. Wie insbesondere aus der Darstellung der Figur 3D zu entnehmen ist, liegt das Verbindungselement mit seinem Kopf dabei auf den seitlichen Flanken des T-förmigen Querschnittes des In- neneschlauchs 24 auf.
Im Unterschied zum Innenschlauch 24 weist der Schlauchmantel 22 generell - unabhängig von der Geometrie des Innenschlauchs 24 - eine kreisrunde Querschnittsform auf.
Im Ausführungsbeispiel der Figuren 4A und 4B ist eine Ausführungsvariante mit kreisrundem Innenschlauch 24 dargestellt. Bei diesem ist zusätzlich die als Vlies ausgebildete Trennschicht 26 zu erkennen.
Allgemein ist der Schlauchmantel 22 stofflich unverbunden mit dem Innenschlauch 24 und lässt sich daher leicht von diesem abziehen. Wie insbesondere aus Figur 2 zu entnehmen ist, wird dies dazu ausgenutzt, um endseitig den Zuführschlauch vom Schlauchmantel 22 zu befreien um dadurch ein freies Endteilstück des Innenschlauchs 24 auszubilden, welches als Steckkupplungselement 30 dient und in ein entsprechendes Kupplungselement an der Verarbeitungseinheit eingesteckt wird.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung (2) zur automatisierten Zuführung von Verbindungselementen zu einer Verarbeitungseinheit, insbesondere ein mehrachsiger Industrieroboter, umfassend ein Schlauchpaket (10) zur Versorgung der Verarbeitungseinheit mit Betriebsmitteln, wobei das Schlauchpaket (10) einen Schutzmantel (12) aufweist, in dem eine Anzahl von Versorgungsleitungen geführt sind, wobei im Schlauchpaket (10) ein flexibler Zuführschlauch (14) für die Zuführung der Verbindungselemente zur Verarbeitungseinheit enthalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuführschlauch (14) einen in einem Schlauchmantel (22) aus einem elastischen Kunststoff eingebetteten Innenschlauch (24) um- fasst, der einen an die Querschnittskontur der Verbindungselemente ange- passten Innenquerschnitt für eine gleitende Führung der Verbindungselemente aufweist.
2. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der
Schlauchmantel (22) durch einen Extrusionsprozess auf den Innenschlauch (24) aufgebracht ist.
3. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Innenschlauch (24) und der Schlauchmantel (22) miteinander stofflich unver- bunden sind.
4. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Innenschlauch aus einem härteren Material als der Schlauchmantel (22) ist und insbesondere aus einem Polyamid.
5. Vorrichtung (2) nach Anspruch 1 , bei der der Schlauchmantel (22) aus einem thermoplastischen Elastomer ausgebildet ist.
6. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der zwischen dem Schlauchmantel (22) und dem Innenschlauch (24) eine Trennschicht (26), insbesondere eine Bandagierung angebracht ist.
7. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Schlauchmantel (22) endseitig vom Innenschlauch (24) entfernt ist und ein Teilstück des Innenschlauchs (24) dadurch als Steckkupplungselement (30) zur Verbindung mit der Verarbeitungseinheit ausgebildet ist.
8. Vorrichtung (2) nach Anspruch 7, bei der das Schlauchpaket (10) mit Hilfe zumindest eines Führungselements (6) an einem Tragteil der Vorrichtung (2), insbesondere an einem Roboterarm (4) geführt ist und zusätzlich ein Haltelement (18) zur Zugentlastung für den Zuführschlauch (14) am Tragteil (4) befestigt ist, das den Schlauchmantel (22) im Bereich des Steckkupp- lungselements (30) klemmend umgreift.
9. Vorrichtung (2) nach Anspruch 8, die als ein mehrachsiger Industrieroboter ausgebildet ist, wobei das Haltelement (18) an einem Flansch (16) zwischen einem Roboterarm (4) und einer Roboterhand befestigt ist.
10. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Schlauchpaket (14) als Versorgungsleitungen Steuerleitungen, Medienschläuche und/oder elektrische Versorgungsleitungen umfasst und femer als Führungselement eine Längenausgleichseinheit (6) mit einer Rückstellfeder (8) für einen automatischen Längenausgleich des Schlauchpakets (14) bei einer Bewegung der Vorrichtung (2) vorgesehen ist.
11. Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Innenschlauch (24) einen polygonalen und insbesondere T-förmigen Innenquerschnitt aufweist.
12. Zuführschlauch (14) für ein Verbindungselement, der einen in einem
Schlauchmantel (22) aus einem elastischen Kunststoff eingebetteten Innenschlauch (24) umfasst, der einen an die Querschnittskontur der Verbin- dungselemente angepassten Innenquerschnitt für eine gleitende Führung der Verbindungselemente aufweist.
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