WO2020193418A1 - Lochsäge, richtwerkzeug zum richten einer lochsäge und verfahren - Google Patents

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WO2020193418A1
WO2020193418A1 PCT/EP2020/057814 EP2020057814W WO2020193418A1 WO 2020193418 A1 WO2020193418 A1 WO 2020193418A1 EP 2020057814 W EP2020057814 W EP 2020057814W WO 2020193418 A1 WO2020193418 A1 WO 2020193418A1
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teeth
tooth
saw
circular
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    • B23B2251/28Arrangement of teeth
    • B23B2251/282Unequal spacing of cutting edges in the circumferential direction

Definitions

  • the present invention relates to a hole saw, in particular for sawing a circular hole in a plasterboard or a similar paper-coated board, comprising a circular cylindrical main body, a saw toothing arranged on a first face end of the main body, comprising a plurality of teeth, and optionally on a second face end the main body arranged bottom element, in particular a special bottom plate, can be coupled to a drive means, in particular a drilling machine, for the rotating movement of the hole saw.
  • the invention also relates to a straightening tool and a method for producing and in particular for straightening a hole saw.
  • Such hole saws are known from the prior art. They are usually made from a sheet of metal, in which a saw toothing is usually attached to one long side end by means of a milling tool. The saw teeth created in this way are then machined using a bending tool, with the teeth usually being bent intermittently up and down. The pre-machined sheet metal with saw teeth and the pre-bent teeth is then bent into a cylinder, so that either an open main body or a closed circular cylindrical main body with saw teeth at one end face results. The other end face of the main body thus produced is then attached to a base plate which can be coupled to a drive means and in particular a drill.
  • a base plate which can be coupled to a drive means and in particular a drill.
  • it is known to releasably attach the main body to the base plate But there are also hole saws be known in which the main body is positively attached to the base plate.
  • the disadvantage of the hole saws manufactured in this way is the lack of concentricity and, in particular, the cross-sectional shape deviating from an ideal circular line, especially at the free end of the main body, i.e. in the area of the saw teeth, which results in insufficient Cutting result, especially with plasterboard.
  • a straightening of such a hole saw in order to achieve an ideal circular cross-sectional shape, in particular at the free end faces and in the area of the saw teeth, is only possible with great effort and therefore not economically viable.
  • the object of the present invention is therefore to offer a hole saw which is particularly suitable for sawing circular holes in plasterboard or the like paper-coated plate and which has an improved concentricity with inexpensive manufacturability.
  • a hole saw in particular for sawing a circular hole in a plasterboard or similar paper-coated board, comprising a circular cylindrical main body; a saw toothing arranged on a first end face of the main body, comprising a plurality of teeth; and a base element, in particular a base plate, optionally arranged on a second end face of the main body, which can be coupled to a drive means, in particular a drilling machine, for the rotating movement of the hole saw, with at least a number of the teeth being bent in the radial direction (RR) in such a way that they protrude inside and / or outside from the lateral surface plane EM of the circular cylindrical main body, and wherein the cross section of the circular cylindrical main body perpendicular to its axis of rotation AH in the area of the first end face and running along at least one ideal circular line Ki, by a maximum of 0.08% of the diameter, preferably deviates from an ideal circular shape by a maximum of 0.05% of the diameter.
  • a hole saw in particular for
  • a straightening tool for producing and in particular straightening a hole saw, in particular of the aforementioned type, and for bending at least one tooth of a saw toothing, provided on a first end face of a substantially circular cylindrical main body of a hole saw, comprising a plurality Teeth, with a base element, in particular a base plate and / or a temporary base element, optionally on a second end face of the main body.
  • the sawtooth bending tool comprising a cylindrical Tn new shape and a complementary cylindrical outer shape, which surrounds the inner shape while forming a shaping gap, with one of the Au DTform facing outer wall of the inner form and / or on one of the inner form facing inner wall of the outer form at least one bending means is provided, which the at least one tooth and / or at least a portion of the main body in particular when inserting the saw teeth and the first end face of the circular cylindrical
  • the main body is bent into the shaping gap in the radial direction RR in such a way that it protrudes inwards or outwards from the lateral surface plane EH of the circular cylindrical main body.
  • a method for producing a hole saw in particular for sawing a circular hole in a plasterboard or similar paper-coated board, in particular as described herein, disclosed, comprising the following steps: producing or using a circular cylindrical main body, the Has the following: a on a first face end of the main body angeord designated saw teeth, comprising a plurality of teeth, and an optionally arranged on a second face end of the main body base element, in particular a floor plate, can be coupled to a drive means, in particular a drill, for rotating Movement of the hole saw; Deforming the teeth of the saw teeth on the first face end of the main body by means of a straightening tool, in particular after a straightening tool, as described herein, and optionally simultaneous straightening of the cross-sectional shape of the main body to a circular shape such that at least a number of the teeth in particular in the radial direction (RR) are bent so that they protrude inwards and / or outwards from the lateral surface
  • the alignment of the cross-sectional shape of the main body to a circular shape can be achieved by deforming the teeth of the saw teeth on the first face end of the main body. by means of the straightening tool.
  • the saw teeth are attached or formed after the circular cylindrical main body has been manufactured.
  • the result is a non-directional, essentially circular-cylindrical main body with non-bent teeth at the first end face. It usually has a concentricity that does not meet the requirements for concentricity for a hole saw of the type mentioned above.
  • the cylindrical main body is straightened with regard to its cross-sectional geometry and, in particular, a cross-sectional geometry that deviates only slightly from the ideal circular shape and in particular by a maximum of 0 .08% of the diameter, preferably a maximum of 0.05% of the diameter, deviates from an ideal circular shape.
  • the above straightening of the teeth in particular using the straightening tool, can also be used without aiming at the required deviations from the ideal circular shape, since it allows a hole saw to be produced much more easily and quickly.
  • the aim is that the above accuracy is achieved in particular with the outwardly curved teeth.
  • the ideal circle line is optionally on at least one outwardly curved tooth. It is optionally also possible for this accuracy to be achieved in the root area of the teeth and / or in other areas of the main body, the ideal circle line then being applied in this area.
  • the ideal circle line Ki can optionally run in the foot area of the teeth. This area is defined in detail below. As an alternative or in addition, it is also conceivable that the ideal circle line Ki runs in the area of at least one tooth tip, preferably in the area of at least two tooth tips, and in particular runs through at least one tooth tip, preferably at least two tooth tips.
  • the ideal circle line Ki extends by a maximum of 10 mm, preferably by a maximum of 5 mm from the foot area of at least one tooth in the direction of the base element or the base plate and / or by a maximum of 5 mm, preferably by a maximum of 2 mm from the foot area of at least one tooth in the opposite direction ver to the bottom element runs, and in particular runs through the foot region of at least one tooth.
  • the root area of a tooth is optionally understood as the area to which another tooth is connected. From a geometrical point of view, the foot area is optionally the area at which the slope of the sawtooth contour has a zero point and / or a minimum and / or the area where two adjacent teeth meet.
  • the Foch saw has an ideal circular line when viewed in cross section, that is, an optimal concentricity with regard to the above-mentioned deviations from the ideal circle. This area can vary within a certain distance from the base element, but it can also vary, as indicated above, with respect to the root area of the tooth.
  • the floor element has a similar deviation from the ideal circular line in the top view and it is also optionally conceivable that the entire fox saw has a cross-section in almost all cross-sectional areas (viewed at different distances from the floor element or from the first end face) has such ideal circle line.
  • the ideal circle line Ki runs offset by a maximum of 10 mm, preferably by a maximum of 5 mm, further optionally by a maximum of 2 mm from the tooth tip of at least one tooth in the direction of the base element or the base plate.
  • the ideal circle line optionally runs in a cross-sectional plane perpendicular to the axis of rotation AH of the main body.
  • a plurality of ideal circular lines can be laid on the main body or the hole saw, in particular to determine the concentricity.
  • the ideal circle optionally runs in a cross-sectional plane perpendicular to the axis of rotation AH of the main body.
  • a circle with the nominal diameter specified for the respective hole saw can be assumed as the ideal circle. If a hole saw with a 50mm diameter is provided, an ideal circle with a 50mm diameter can be assumed. It is also conceivable to determine the diameter of the ideal circle using a measuring method on the hole saw. For this purpose, a number of diameters and / or radii of the hole saw is determined in the area of the ideal circle line, and an average value is determined therefrom. For example, the diameter is determined along the circumference in the area of every nth tooth, where n> 1 and is an integer. The diameter is preferably determined along the circumference in the area of every 5th - 13th tooth, more preferably every 7th - 11th tooth and more preferably every 9th tooth. Averaging the measurement results optionally gives the ideal circle.
  • the base element can be a base plate, but all other types of elements can also be used which are designed to accommodate a coupling means for connecting a drive means.
  • the main body can optionally have at least one slot, and in particular at least one slot, which extends in particular at least partially or completely from the first face end to the second face end and / or vice versa
  • the cross section of the circular cylindrical main body is perpendicular to its rotation axis AH in the area of the first end face and running along at least one ideal circular line Ki, deviating by a maximum of 0.3 mm, preferably a maximum of 0.2 mm from an ideal circular shape.
  • at least a number of the teeth are bent in the radial direction (RR) by the introduction of the saw teeth and the first face end of the circular cylindrical main body in a straightening tool in such a way that they protrude inwards and / or outwardly from the one surface plane EM of the circular cylindrical main body.
  • the metal strip is designed in such a way that the teeth are designed to run coplanar to the (jacket) surface of the metal strip before and during the rounding of the metal strip to form the circular cylindrical main body.
  • the teeth In the completely rounded state and in particular special during and after the attachment of the base element, the teeth optionally continue to extend coplanar to the lateral surface plane EM of the main body.
  • This surface area is the surface area of the main body including its axial extension.
  • the saw teeth are in particular formed integrally and preferably on an edge contour on the first face end of the circular cylindrical main body.
  • the sawtooth punched or the like is or will be produced.
  • a punched or similar saw toothing also referred to as punching in the following
  • the metal sheet for punching the saw toothing is placed on a punching table and punched with a punching tool.
  • One or a plurality of teeth can be punched out here.
  • the side facing the punching table during this punching process should preferably be arranged on the outside of the main body.
  • the main body is optionally designed in such a way that the side facing the punching tool during the punching of the metal strip forms the inside of the main body.
  • a correspondingly designed hole saw has an improved cutting or sawing effect.
  • the circular cylindrical main body is designed as a closed cylinder (with regard to its outer surface).
  • a joint seam and in particular a weld seam, via which the free ends of the circular-cylindrical main body bent from the metal strip are welded to one another, is also designed to run between two teeth and in particular in a valley area between two teeth.
  • the joining seam runs coaxially to the main axis of extension AH of the main body.
  • This main axis of extension can be the axis of rotation of the main body.
  • the free ends of the metal strip do not run at a 90 ° angle to at least one longitudinal side of the metal strip and / or to the floor element, but at an angle or in an orientation that changes over the length.
  • the interconnected free ends are designed, for example, as non-straight lines.
  • a number of teeth are optionally provided.
  • the number of teeth is also optional.
  • a specially provided manufacturing tool and in particular a special punch is used to manufacture the saw teeth.
  • the angle of the toothing or the number of teeth per unit length vary depending on the diameter of the main body to be produced. In this way, the position of the joint seam can be guaranteed, particularly in the valley area or between two teeth.
  • the saw toothing by means of punching or a comparable machine production in the metal strip and in a further work step to cut the metal strip to the correct length 1 and in particular in such a way that the planned joint seam comes to rest at the point which it is planned and / or that a full number and in particular an even number of teeth is formed distributed over the circumference.
  • the tooth angle for example, it can be guaranteed that with a special required length of the metal strip (which optionally corresponds to the later circumferential length of the main body) to form a required diameter of a main body, the joint seam will be located exactly between two teeth etc. .
  • the saw teeth of a hole saw have a plurality of identical tooth blocks arranged one behind the other in the circumferential direction, with a compensation distance being formed between these tooth blocks such that the sum of the lengths of the tooth blocks and the lengths of the compensation distances of the entire circumferential length 1 of the main body corresponds.
  • a tooth block can optionally have at least one tooth, preferably at least two teeth, further optionally at least four teeth and in particular optionally at least six teeth.
  • a block-wise arrangement of the teeth it allows simple production by means of block-wise production of the tooth blocks and in particular special means of a prefabricated tool for producing the teeth of a block.
  • a tool can be used for punching with a fixed number and spacing of the teeth.
  • the required length 1 of the metal strip can be achieved with, in particular, a uniform arrangement of the tooth blocks and / or the teeth.
  • a uniform arrangement of the tooth blocks and / or the teeth Preferably, if there are several compensating spacings, these are essentially identical.
  • the tooth blocks preferably have an even number of teeth.
  • a hole saw and in particular on a standard hole saw, in particular for sawing a circular hole in a plasterboard or similar paper-coated board, this comprising a circular cylindrical main body; a saw toothing arranged on a first end face of the main body, comprising a plurality of teeth; and a base element, in particular a base plate, optionally arranged on a second end face of the main body, which can be coupled to a drive means, in particular a drilling machine, for the rotating movement of the hole saw, with at least a number of the teeth being bent in the radial direction in such a way that they are inwardly and / or protrude from the outside of the surface plane EM of the circular cylindrical main body. Further embodiments of the hole saw mentioned here can be combined with this.
  • the compensation distance is defined as a tooth distance between the last tooth of a preceding tooth block and the first tooth of a following tooth block and is different from the tooth distances of the teeth within the tooth block.
  • the tooth spacing between the teeth of the blocks must also be zero, so that one tooth merges directly into the next. This also applies to the compensation distance.
  • the invention also relates to a set of different hole saws, which are characterized in that they have different sawtooth angles, in particular in order to ensure the correct positioning of the joint between two teeth. It is also true here that these features can also be provided on a standard hole saw. Further embodiments of the hole saw mentioned here can be combined with this.
  • the teeth protrude alternately inwards and outwards from the lateral surface plane EH of the circular-cylindrical main body or are bent inwards and outwards.
  • the teeth are distributed rotationally symmetrically, bent inwards and outwards, and arranged on the first end face of the main body. It is conceivable to form at least one tooth bent inwards, followed by at least one tooth bent outwards. This pattern can be continued uniformly but also with different numbers in the circumferential direction.
  • the teeth are inward by 0.5 mm to 0.1 mm, preferably by 0.4 mm to 0.2 mm, more preferably by 0.3 mm, and / or outward by 0.7 mm to 0, 3 mm, preferably by 0.6 mm to 0.4 mm and more preferably by 0.5 mm, protruding from the surface area of the circular cylindrical main body or bent inwards or outwards outside and inside means that in relation on the completely rounded main body in the direction of the center, i.e. inward, or away from the center, i.e. outward.
  • At least one tooth is optional, and in particular all the teeth of the saw toothing are not shaped to run straight at least in the root area of the tooth when viewed in cross section, and in particular are curved.
  • they have a circular arch shape FG in the foot area, which is complementary to the ideal circular line Ki.
  • This optionally means that when the teeth are bent, the curvature or circular arc shape created in the tooth by the round shape of the metal strip is at least retained or changed to the ideal circle line Ki by the above-mentioned straightening tool.
  • the straightening tool used This will be discussed in detail in the following, it is possible to change the shape of the tooth in the foot area in different areas.
  • the tooth with an arched shape, a meandering shape, a corrugated shape, a multiple curved shape, a shape corresponding to a polygon structure with continuous or angular development or any other non-straight shape. It is conceivable that at least one tooth, in particular in the foot area, viewed in the radial direction outward, is concave at least in sections. . It is conceivable that at least one tooth, in particular in the root area, viewed in the radial direction outward, is at least partially convex. It is conceivable that the essential shape of the tooth, in particular in its foot area, is formed when the main body is rounded.
  • the features of this section are also provided on their own on a standard hole saw. Further embodiments of the hole saw mentioned here can be combined with this.
  • cut material channel on the wall of the main body, and in detail on the inner wall and / or outer wall of the main body, from the area of the first face end, and in particular adjacent to the saw teeth, at least partially in the direction of the second face end runs and is designed such that it transports cut material from the saw teeth in the direction of the second face end in the sawing operation.
  • the cut material channel can run coaxially to the rotation axis or main axis of the hole saw. However, it can also be designed to run helically or at an angle to it. It is conceivable to design the straightening tool in such a way that such a cut material channel is pressed into the main body when the teeth are straightened.
  • the straightening tool can be designed so that at least one channel press extension is provided on an outer wall of the inner shape facing the outer shape and / or on an inner wall of the outer shape facing the inner shape, which extends a part of the wall of the main body, especially when the saw teeth and the first end face of the circular cylindrical main body in the shaping gap, bent in such a way in the radial direction RR that it protrudes in a channel-like manner inwards or outwards from the surface plane EH of the circular cylindrical main body.
  • the circular cylindrical main body optionally has a diameter D of 5 mm to 300 mm, preferably 15 mm to 210 mm, in particular in the area of the first end face. The same optionally applies to the floor element and in particular the floor plate.
  • At least some of the teeth have a paper cutting geometry in order to ensure an optimal cutting effect when cutting or sawing holes in plasterboard or similar paper-coated panels.
  • the base element it is conceivable to materially connect the base element to the circular cylindrical main body and in particular to weld it. This guarantees a secure connection of the base element to the main body and in particular an optimized straightening of the circular cross-section during and / or by the bending of the teeth.
  • the circular cylindrical main body or the aforementioned metal strip is vorzugswei se made of a homogeneous metal and in particular of a hardened metal. It is also possible to provide bimetals, in which case high-strength metals can be provided, in particular in the area of the saw teeth. It has been found, however, that when homogeneous metals are used to form the metal strip, the main body or the hole saw can achieve very good concentricity.
  • the present invention also relates to a straightening tool for bending at least one tooth, as is described here, and in particular a tooth of the hole saw described here.
  • the straightening tool can also be used with the Stan dart hole saw described here. Since it has been found that, precisely by bending the tooth after the main body has been completed, a concentricity direction can be achieved that was previously not known from the prior art, the straightening tool can also be referred to as a straightening tool for producing a concentricity for a hole saw the.
  • the straightening tool according to the invention is dedicated to this task. It has an inner shape that is surrounded by a complementary outer shape in such a way that a shaping gap results, into which the main body, with the saw teeth and the first end face first, and with not bent teeth can be inserted and in particular pressed, whereby at least some of the teeth bend and the cross-sectional shape of the main body is directed towards the ideal circular shape.
  • the main body connected to the base element is coupled to a press tool, in particular screwed, via which the main body and in particular the saw teeth and the first face end can be pressed into the shaping gap.
  • a press tool in particular screwed
  • the teeth that were not initially bent come into contact with the bending means (s), so that the desired deformation of the teeth occurs.
  • the straightening tool is designed in such a way that it bends the at least one tooth, in particular when inserting the saw teeth and the first face end of the circular cylindrical main body into the shaping gap, in the radial direction RR such that it protrudes inward or outward from the surface plane EH of the circular cylindrical main body , and the circular cylindrical main body viewed in cross section perpendicular to its axis of rotation AH, in the area of the first end face and in particular running in cross section along at least one ideal circle line Ki, in particular adjacent to the foot area of the teeth and / or in the area of at least one tooth tip
  • Circular shape forces in particular having an ideal circular line that deviates from an ideal circular shape by a maximum of 0.08% of the diameter, preferably a maximum of 0.05% of the diameter, and in particular by a maximum of 0.3 mm, preferably by a maximum of 0.2 mm from a deviates from the ideal circular shape .
  • the radial direction RR described here is optionally understood to mean the direction that is coaxial to the radius of the main body runs. However, it can optionally also deviate from this within a range of ⁇ 50 °.
  • the radial direction R R can therefore run both inwards and outwards (with respect to the center of the main body). The result is an inwardly or outwardly curved tooth which then just protrudes inward or outward from the lateral surface plane EH of the circular cylindrical main body.
  • bending means are alternately formed on the outer wall and the inner wall in the circumferential direction of the shaping gap.
  • Different types of bending at least one or more teeth inwards and outwards have already been mentioned above. The same applies here with regard to the arrangement of the bending means. It is expressly referred to.
  • several bending means can be provided in order to bend several teeth.
  • the bending means can be designed to be coupling in force on one side, but also on two or more sides with at least one tooth.
  • the bending means has at least one pressing surface, which is brought into force coupling with the tooth when the saw teeth and the first face end of the circular cylindrical main body are inserted into the shaping gap, whereby the tooth is bent ver.
  • a plurality of pressing surfaces can also be provided which give the tooth a curved, in particular a three-dimensional shape. So it is conceivable to bend the tooth along a radial axis selling through the center of the main body and / or along a tangential axis and / or a vertical axis, coaxially to the main axis of extension of the main body.
  • the pressing surface is preferably designed in such a way that when the tooth is introduced into the shaping gap, the tooth slides along the pressing surface and is thus successively bent into its final shape.
  • the width of the pressing surface BB of the bending means corresponds to the root width Bz of the tooth. It is also conceivable that the width BB is narrower by a maximum of 1 mm, preferably by a maximum of 0.5 mm. It is also conceivable to arrange a plurality of pressing surfaces in such a way that they have a total width that corresponds to these specifications.
  • the pressing surface has a circular arc shape FG or a similar single or multiple curved shape deviating from a straight line and in particular a circular arc shape FG which is complementary to the ideal circle line Ki.
  • the pressing surface can have a corresponding shape so that the described shape of the tooth is achieved.
  • the pressing surface has a wedge surface, and in particular a wedge surface formed on a bending projection.
  • the wedge surface is designed in such a way that the tooth is bent by the insertion of the tooth and sliding along the wedge surface.
  • the bending means has at least one wedge surface which extends as a rising ramp in the direction of the insertion direction EE.
  • the ramp is optionally designed to be linear, but it is also conceivable to provide different angles of incline, in particular with a steady development.
  • both bending means come into force coupling with the tooth to be deformed in order to guide or bend the tooth.
  • a bending means can also be designed in such a way that it fulfills these requirements. At least one bending means can be provided in such a way that it counteracts dents, kinks or similar deformations resulting from a bending process of another bending means.
  • the straightening tool is designed in such a way that it bends at least one tooth around a tangential axis that runs tangentially to the shaping gap and / or tangentially to the cross-section line of the skin body.
  • at least one tooth, optionally all teeth of the hole saw, are bent around such an axis or an axis running coaxially thereto.
  • the straightening tool is designed in such a way that optionally only the tooth is bent.
  • the bending tool can be designed so that the lateral surface parts of the The main body cannot be bent in the radial direction, that is to say about a tangential axis or an axis running coaxially thereto, and in particular does not protrude from the lateral surface of the main body after the bending.
  • shaping in particular punching or similar shaping of a saw toothing from a metal strip
  • the metal strip can also have at least one opening and, in particular, at least one slot.
  • the free ends do not necessarily have to be connected to one another and / or be in contact.
  • a base element in particular a base plate, on the main body on a second end face of the main body;
  • the method comprises at least the following step: Using the main body or another main body produced as described above, deforming the teeth of the saw teeth on the first end face of the main body by means of a straightening tool and optionally simultaneously straightening the cross-sectional shape of the main body a circular shape according to the parameters mentioned here.
  • a method for producing a hole saw comprising the following steps: producing or using a circular cylindrical main body which has: a Saw teeth arranged on a first face end of the main body, comprising a plurality of teeth, and a base element, in particular a base plate, optionally arranged on a second face end of the main body, can be coupled with a drive means, in particular a drill, for rotating the hole saw; Deforming the teeth of the saw teeth on the first face end of the main body by means of a straightening tool, in particular after a straightening tool, as it is described here, and optionally simultaneous straightening of the cross-sectional shape of the main body to a circular shape such that at least a number of the teeth in particular are bent in the radial direction (RR) so that they protrude inwards and / or outwards from the lateral surface plane EM of the circular cylindrical
  • the straightening of the cross-sectional shape of the main body to a circular shape can be done by deforming the teeth of the saw teeth on the first end face of the main body by means of the straightening tool.
  • the main body can be closed or open along its lateral surface.
  • the floor element it is conceivable to design the floor element as a punched floor element. But it is also possible to produce a milled or the like machined floor element.
  • At least one thread or similar receiving means are optionally inserted into the floor element. After a lead of this receiving means, it is conceivable, and particularly advantageous with regard to the concentricity, to twist off the bottom element at an outer edge region.
  • the straightening tool optionally has a pressing device to which the hole saw is attached. to introduce them or the saw teeth and the first face end into the shaping gap and to bend at least one tooth or to align the cross-sectional line of the main body, especially in the area of the first face end, to an ideal circle according to the specifications mentioned herein .
  • FIG. 1 shows a three-dimensional representation of an embodiment of the hole saw according to the invention
  • FIG. 2 shows a view of the embodiment according to FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a plan view of the embodiment according to FIG. 1;
  • FIG. 4 shows a cross section according to the cutting line shown in FIG. 2;
  • FIG. 5 shows a detailed view according to the sectional line shown in FIG. 4;
  • FIG. 6 shows an end view of the metal sheet according to FIG. 7 for producing the circular hole saw according to FIG. 1;
  • FIG. 7 shows a view of a metal sheet for producing the circular hole saw according to FIG. 1;
  • FIG. 8 shows a cross section through a floor element, in particular a floor plate from the embodiment according to FIG. 1;
  • FIG. 9 shows a detailed illustration according to the sectional guide shown in FIG. 8;
  • FIG. 10 shows a detailed cross-section through a saw toothing according to the sectional line shown in FIG. 7;
  • FIG. 11 shows a three-dimensional representation of an embodiment of a straightening tool
  • FIG. 12 shows a detailed view of the embodiment according to FIG. 11;
  • FIG. 13 shows a detailed view of an outer shape of the embodiment according to FIG. 11;
  • FIG. 14 shows a detailed view of an inner shape of the embodiment according to FIG. 11,
  • words such as “substantially”, “approximately” or “generally / generally” are to be interpreted to include at least deviations of a degree of 10% or less, preferably 5% or less, or deviations from a shape which would fall within the scope of the relevant definition to a person skilled in the art, unless otherwise specified.
  • an embodiment of the hole saw according to the invention is shown in different views and sections including the raw material used for production.
  • the hole saw 1 is designed in particular for sawing a circular hole in a plasterboard plate or a similar paper-coated plate. It comprises a circular-cylindrical main body 2, at the first face end 10 of which a saw toothing 12 is arranged. This saw toothing comprises a plurality of teeth 14, 16, which in particular can be brought into coupling for sawing the hole with the plasterboard or similar paper-coated plate.
  • the hole can be cut using the saw teeth by turning the hole saw.
  • a hole saw is preferably coupled to a drill or a similar drive means.
  • corresponding receiving means are provided which can optionally be connected to a floor element, in particular a floor plate 4 of the hole saw 1. It is also conceivable to provide accommodation means on other components of the hole saw in order to connect the hole saw 1 to the drive means.
  • the hole saw 1 comprises at least a number of teeth which, optionally through the insertion Ren the saw teeth 12 and the first face end 10 of the circular cylindrical main body in a straightening tool 30 (see FIGS. 11 to 14) are bent in the radial direction RR in such a way that they protrude inward and / or outward from the lateral surface EM of the circular cylindrical main body 2. This peculiarity will be discussed in detail below.
  • straightening of the cross-sectional shape can be achieved so that the cross-section is in the area of an ideal circle line Ki (see FIGS. 1, 2 and 5) corresponds to a circular shape which deviates by a maximum of 0.08% of the diameter, preferably a maximum of 0.05% of the diameter, from an ideal circular shape, in particular defined by the diameter.
  • the cross section in the area of the ideal circular line Ki corresponds to a circular shape which deviates from an ideal circular shape by a maximum of 0.3 mm, preferably a maximum of 0.2 mm.
  • a hole saw with such a circular shape, which corresponds to such an ideal circular shape is not achieved by the methods known from the prior art or in the case of the hole saws known from the prior art.
  • the ideal circle line 1 adjoins the foot region 18 of the teeth 14, 16, i. i.e., is located near the root region 18 of the teeth.
  • a range within which the ideal circle line Ki can lie in relation to the foot region 18 of the teeth is shown exemplarily in FIG. 2, with a lower ideal circle line Kr offset in the direction of the floor element and an upper ideal circle line Kr offset away from the floor element are.
  • the (lower) ideal circle line Kr runs offset by a maximum of 10 mm, preferably by a maximum of 5 mm, from the foot region 18 of at least one tooth 14, 16 in the direction of the base element 4. It is also conceivable that the (upper) ideal circle line Kr extends offset by a maximum of 5 mm, preferably a maximum of 2 mm, from the foot region 18 of at least one tooth 14, 16 in the direction opposite to the base element 4.
  • the ideal circle line Ki runs through the root region 18 of at least one tooth 14, 16, as is also shown by way of example in FIG. 2. It is too conceivable, as described in the introductory part, that the ideal circle line runs in the area of at least one tooth tip.
  • the circular cylindrical main body 2 can be produced from a metal strip, in particular a sheet metal strip 6.
  • This metal strip 6 preferably includes the saw teeth 12 with not bent teeth 14, 16. This means that optionally the teeth before and during the rounding of the Me tallstsammlungs 6 to form the circular cylindrical main body 2 are coplanar with the surface of the metal strip (here in the plane of the drawing according to FIG ) are designed to run. Only after the metal strip 6 has been shaped to form the main body 2 is the teeth 14, 16 bent in the straightening tool suitable for this purpose and in particular the straightening tool described in FIGS. 11 to 14.
  • the cross-section of the main body is also straightened in order to achieve an ideal circular line Ki in the cross-section of the main body that is as close as possible to the ideal circular shape.
  • the teeth 14, 16 are punched out of the metal strip 6 or are made in a shear manner. This leads to a very simple manufacturing process and guarantees a sharp cutting edge 19, as can be seen in FIG.
  • the saw teeth or at least one tooth are especially designed to cut paper in this connexion.
  • the circular cylindrical main body 2 has a diameter D of 5 mm to 300 mm, preferably 15 mm to 210 mm, in particular in the region of the first end face 10. This information can optionally be interpreted as an information for the ideal circle.
  • the base element, in particular the base plate 4, can optionally have similar and in particular identical geometries
  • the bottom element 4 is preferably a cast or milled component, with a receiving area 5, into which the metal strip can be inserted during bending.
  • the connection between metal strips 6 or circular cylindrical main body 2 and base element 4 is preferably made via a welded connection and in particular a welded connection in the receiving area.
  • a welded connection any other similarly acting connection, in particular a material connection, can be used. It is also conceivable to provide a detachable connection.
  • the circular cylindrical main body 2 from the Me tallstrip 6, in particular comprising the saw teeth 12 with non-bent teeth 14, 16 has been rounded, the free ends 8 of which are optionally welded together or the like are integrally connected.
  • a joint seam, and in particular a weld seam 9, via which the free ends 8 of the circular cylindrical main body 2 bent from the metal strip 6 are welded together runs between two teeth 14, 16.
  • this joint or weld seam 9 runs in a valley region 15 between two teeth 14, 16 and runs particularly in the foot region 18 of these two teeth 14, 16.
  • the main body can optionally also have at least one slot, and in particular at least one slot which extends in particular at least partially or completely from the first end 10 to the second end 20 and / or vice versa.
  • at least one slot and in particular at least one slot which extends in particular at least partially or completely from the first end 10 to the second end 20 and / or vice versa.
  • no joint seam is usually provided here.
  • the metal strip 6 with the saw teeth 12, for example by punching or a similar shearing method, and then to cut it to the circumferential length 1 by the protrusion S, in order to ensure that with a Round shapes to the main body 2, the weld 9 (see Fig. 1 and 2) in the valley area 15 between two teeth 14, 15 and / or thus a whole number of teeth is arranged along the circumference.
  • the saw teeth are formed integrally and preferably on an edge contour 17 on the first face end 10 of the circular cylindrical main body 2.
  • the cut-to-length metal strip 6 has a whole number and in particular an even number of teeth. In the event of a uniform change between teeth bent inwards and outwards, this promotes concentricity of the hole saw 1. As also shown in FIG. 7, at least some of the teeth have a Paper cutting geometry.
  • FIG. 18 shows a saw toothing 12, which has a plurality of identical tooth blocks 22 arranged one behind the other in the circumferential direction of a main body made from the illustrated metal strip 6 or the hole saw made therefrom, a compensation distance 24 being formed in this way between these tooth blocks 22 that the sum of the lengths I22 of the tooth blocks 22 and the lengths I23 of the equilibrium distances 23 corresponds to the entire circumferential length 1 of the main body 2 or the hole saw 1.
  • At least one compensation distance 23 is defined as a tooth distance between the last tooth of a preceding tooth block 22 and the first tooth of a following tooth block 22 ‘and different from the tooth distances 25 of the teeth within at least one tooth block 22; 22 ‘.
  • the tooth spacings within at least one tooth block are ⁇ 2mm, preferably less than 1mm and particularly preferably equal to 0 mm. This means that in this case one tooth is directly connected to the next. Tooth transitions can be rounded, angular or variably geometrically shaped.
  • Fig. 18 shows that the number of teeth in at least one, preferably in all tooth blocks is optionally even. The sum of the lengths I22 and I23 results in the total length 1.
  • the tool used to manufacture and in particular special punching a tooth block can optionally also be used with different hole saws 1, i.e. in particular hole saws with different diameters D or circumferential lengths 1 , whereby only the compensation distance 23 has to be adjusted.
  • tooth spacings 25 can be provided between at least two teeth 14, 16. These tooth spacings 25 can have a length of 0 mm or> 0 mm. It is also conceivable, and this is shown in FIG. 20, to adapt the tooth shapes and, in particular, their root widths Bz, for the arrangement of an integral number of teeth over the length L. Teeth with different, in particular at least two different, foot widths or only teeth with the same foot width can be provided on a hole saw.
  • the teeth 14, 16 are preferably bent inwards and outwards and in particular bent in such a way that they protrude from the outer surface EH of the circular cylindrical main body 2.
  • the teeth are bent alternately inwards and outwards.
  • every second tooth is bent inwards and in particular in this way inwards.
  • at least one tooth 16 is bent outwards by 0.7 mm to 0.3 mm, preferably by 0.6 mm to 0.4 mm, and more preferably by 0.5 mm, so that it is out of the surface plane of the circular cylindrical main body 2 protrudes outward. This is also shown in FIG. 10.
  • the aforementioned dimensions of the protruding from the lateral surface plane of the Hauptkör pers 2 preferably relate to the central axes of the respective plane. This is also shown in FIG. 10, the inwardly protruding here being denoted by the reference character i and the outwardly protruding with the reference character a. The values mentioned relate to the inward or outward deviation of the central axis of the lateral surface EH and the "bent" central axis AM of the teeth 14 or 16.
  • the method of bending the at least one tooth inwards or outwards namely after the rounding of the Me tallstMails 6 to the main body 2, optionally leads to the at least one tooth at least in the foot region 18, viewed in cross section, is not shaped to run straight, but is preferably shaped to be curved. It optionally has a circular arc shape FG, which is complementary to the ideal circle line Ki.
  • FIGS. 11 to 14 show a possible embodiment of the straightening tool 30 according to the invention for bending the teeth 14, 16 of the hole saw 1 and for rich th the cross-sectional shape to an ideal circular line Ki extending in cross-section close to an ideal circular shape.
  • the straightening tool comprises a cylindrical inner mold 40 and a complementary cylindrical outer mold 50 which surrounds the inner mold 40 while forming a shaping gap 60.
  • At least one bending means is provided, which at least one tooth 14, 16, in particular when inserting the saw teeth 12 and the First end face 10 of the circular cylindrical main body 2 is bent into the shaping gap 60 in the radial direction RR (see FIG. 10) in such a way that it protrudes inwards or outwards on the lateral surface plane EH of the circular cylindrical main body. This leads to a straightening of the cross-sectional shape.
  • the circular hole saw 1 with the not yet bent teeth 14, 16 can be attached to a pressing means 32 and pressed into the shaping gap 60 via this pressing means, for example a hydraulic press.
  • the bending means 62 provided on the outer mold 50 and / or the inner mold 40 are preferably designed so that they bend the respective teeth 14, 16 inwards or outwards.
  • the straightening tool is designed to bend the teeth, but also in such a way that it views the circular-cylindrical main body 2 in cross section perpendicular to its axis of rotation AH, in particular in the area of the first end face 10 and in particular, running in cross section along at least one ideal circular line Ki bordering on the foot area 18 of the teeth 14, 16 forces it into a circular shape that is at most 0.08% of the diameter, preferably at most 0.05% of the diameter of an ideal circular shape, in particular defined by the diameter, deviates and further optionally deviates from this ideal circular shape by a maximum of 0.3 mm, preferably a maximum of 0.2 mm.
  • the bending means 62 are optionally formed alternately in the circumferential direction RK (see FIG. 12) on the outer wall 42 and the inner wall 52, so that the teeth 14, 16 are alternately bent.
  • the bending means 62 has at least one pressing surface 64, which is brought into force coupling with the respective tooth 14 or 16 to be bent when the saw teeth 12 and the first face end 10 of the circular cylindrical main body 2 are inserted into the shaping gap 60, whereby the tooth is bent becomes.
  • the width BB of the pressing surface 64 corresponds to the root width Bz of the tooth 14, 16 (see FIG. 7). It is also conceivable that the width BB is at most 1 mm, preferably 0.5 mm, narrower than the foot width Bz.
  • the pressing surface 64 has a circular arc shape FG or a similar shape deviating from a straight line, singly or multiply curved shape, or has a circular arc shape FG which is complementary to the ideal circle line Ki.
  • all pressing surfaces 64 of the inner mold and / or the outer mold lie on a circular line which is formed coaxially to the axis of the ideal circular line when the hole saw is inserted into the shaping gap 62.
  • all pressing surfaces 64 of the outer mold lie on a virtual outer pressing surface circle.
  • all pressing surfaces of the inner mold lie on a virtual inner pressing surface circle.
  • Pressing surfaces 64 on the outer mold are optionally arranged so that the radius of the outer pressing surface circle extends over the depth of the straightening tool. takes. This means that in the insertion area of the bending tool, the radius of the outer pressing surface circle is optionally larger than, viewed in the direction of insertion, further inside the bending tool. Press surfaces 64 on the inner mold are optionally arranged in such a way that the radius of the inner press surface circle increases over the depth of the straightening tool. This means that in the insertion area of the bending tool, the radius of the inner pressing surface circle is optionally smaller than when viewed in the direction of insertion further inside the bending tool.
  • the pressing surface 64 has a wedge surface 64, and in particular a wedge surface 64 formed on a bending protrusion 68.
  • This wedge surface 64 can extend as a rising ramp in the direction of the insertion direction RE.
  • the bending means 62 can be designed in such a way that it forces the at least one tooth 14, 16 into a wide-sided press fit that bends it.
  • a complementary bending means is optionally provided on the outer mold, which prevents buckling, kinking or similar deformation from the other side when the tooth sliding along the bending means 62 is bent.
  • different tooth geometries which for example deviate from the ideal circular line, can be formed in the tooth.
  • the bending means 62 are formed such that they form a press channel between the outer mold and the inner mold for each tooth.
  • FIGS. 15-17 show an example of a possible measuring method for determining the deviation of the cross-sectional shape of the hole saw 1 according to the invention from the ideal circle.
  • the hole saw 1 is provided with a measuring mandrel or similar measuring element 80.
  • the hole saw is optionally screwed with its second face end 20 and in particular the base element 4 onto a measuring mandrel 80 or the like is arranged thereon.
  • the measuring mandrel 80 optionally has an optimal concentricity and thus an optimal ideal circular shape.
  • a scanning means 84 is then calibrated onto the measuring mandrel 80 via a scanning element 86.
  • the measuring mandrel 80 is placed on a measuring table 82 and the measuring mandrel 80 is scanned via the scanning element 86 of the scanning means 84.
  • the measuring mandrel is optionally added. turned together with the hole saw.
  • the scanning means 84 is calibrated to a specific height level via this scanning step. This is, for example, 40 mm, a possible calibration diameter of the measuring mandrel 80.
  • the same scanning means 84 and / or a further scanning means calibrated complementarily to the scanning means 84 or via the scanning element 86 and / or a scanning element 86 calibrated in a complementary manner is used to measure the circular shape or the ideal circle deviation of the cross section of the hole saw is carried out in particular at the first face end 10 and running along the ideal circle line Ki.
  • the scanning element 86 is optionally located on the main body 2 and optionally on the first end face 10 and further optionally in the area of the teeth 14; 16 and in particular applied to the outwardly curved teeth on the hole saw 1.
  • the ideal circle line Ki at the foot area of the teeth and / or at the area of the tips can be assumed. Other measurement positions are also conceivable.
  • the hole saw can be turned. It is conceivable to scan each tooth and / or each area along the ideal circular line of the main body, in particular by rotating the main body, and thus to determine the existing diameter. However, only every nth tooth can be scanned if n> 1 and where n is an integer. Preferably every 5th - 13th tooth, more preferably every 7th - 11th and more preferably every 9th tooth is scanned. Only certain areas of the ideal circle line, for example certain points on the ideal circle line, can also be scanned. A deviation from an averaged diameter and / or a nominal diameter and thus from the ideal circle can thus be determined from the determined diameters. Depending on the position of the ideal circle line, a deviation in the area of the teeth, the tooth syringes, the foot areas of the teeth or the main body adjoining them, or the main body can be determined at any other point.

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Abstract

Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Loches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, umfassend einen kreiszylindrischen Hauptkörper (2); eine an einem ersten Stirnseitenende (10) des Hauptkörpers angeordnete Sägezahnung (12), umfassend eine Mehrzahl an Zähnen (14, 16); und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende (20) des Hauptkörpers angeordnetes Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte (4), koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge, wobei wenigstens eine Anzahl der Zähne derart in Radialrichtung (R R ) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene (E M ) des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers senkrecht zu seiner Rotationsachse (A H ) im Bereich des ersten Stirnseitenendes und verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie (Kl), um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform abweicht. Richtwerkzeug und Verfahren zur Herstellung und insbesondere Richten einer Lochsäge.

Description

LOCHSÄGE, RICHTWERKZEUG ZUM RICHTEN EINER LOCHSÄGE
UND VERFAHREN
Beschreibung
Vorliegende Erfindung betrifft eine Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Lochs in eine Gipskartonplatte oder eine dergleichen papierbeschichtete Platte, umfassend einen kreiszylindrischen Hauptkörper, eine an einem ersten Stirnseitenende des Haupt körpers angeordnete Sägezahnung, umfassend eine Mehrzahl an Zähnen, und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnetes Bodenelement, insbe sondere eine Bodenplatte, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohr maschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge. Zudem betrifft die Erfindung ein Richt werkzeug und ein Verfahren zur Herstellung und insbesondere zum Richten einer Lochsä ge.
Solche Lochsägen sind aus dem Stand der Technik bekannt. Sie werden meist aus einem Metallblech hergestellt, bei dem an einem Längsseitenende eine Sägeverzahnung meist mittels eines Lräswerkzeugs angebracht wird. Die so entstandene Sägezahnung wird dann mittels eines Biege Werkzeugs bearbeitet, wobei die Zähne meist intermittierend nach oben und unten gebogen werden. Das so vorbearbeitete Metallblech mit Sägezahnung und den vorgebogenen Zähnen wird anschließend zu einem Zylinder gebogen, sodass sich ein ent weder offener Hauptkörper oder einer geschlossener kreiszylindrischer Hauptkörper mit Sägezahnung an einem Stirnseitenende ergibt. Das andere Stirnseitenende des so entstan denen Hauptkörpers wird anschließend an einer Bodenplatte befestigt, die mit einem An triebsmittel und insbesondere einer Bohrmaschine koppelbar ist. Hier ist es bekannt, den Hauptkörper lösbar an der Bodenplatte zu befestigen; es sind aber auch Lochsägen be kannt, bei denen der Hauptkörper formschlüssig an der Bodenplatte befestigt wird.
Der Nachteil der so gefertigten Lochsägen liegt im mangelnden Rundlauf und insbesondere in der von einer idealen Kreislinie abweichenden Querschnittsform insbesondere am freien Ende des Hauptkörpers, also im Bereich der Sägezahnung, was zu einem ungenügenden Schnittergebnis, insbesondere bei Gipskartonplatten führt. Ein Richten einer solchen Loch säge, um eine ideale kreisförmige Querschnittsform, insbesondere am freien Stirnseitenen de und im Bereich der Sägezahnung zu erreichen, ist nur unter großem Aufwand und somit nicht wirtschaftlich rentabel möglich.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es folglich, eine Lochsäge anzubieten, die insbeson dere für das Sägen von kreisförmigen Löchern in Gipskartonplatten oder dergleichen pa pierbeschichteten Platte geeignet ist und die einen verbesserten Rundlauf bei preiswerter Herstellbarkeit aufweist.
Diese Aufgabe wird durch eine Lochsäge gemäß Anspruch 1 und ein Richtwerkzeug gemäß Anspruch 22 gelöst.
Insbesondere wird diese Aufgabe gelöst durch eine Lochsäge, insbesondere zum Sägen ei nes kreisförmigen Loches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, umfassend einen kreiszylindrischen Hauptkörper; eine an einem ersten Stirnseiten ende des Hauptkörpers angeordnete Sägezahnung, umfassend eine Mehrzahl an Zähnen; und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnetes Boden element, insbesondere eine Bodenplatte, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge, wobei wenigstens eine Anzahl der Zähne derart in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers senkrecht zu seiner Rotations achse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes und verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie Ki, um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform abweicht.
Darüber hinaus wird diese Aufgabe gelöst durch ein Richtwerkzeug zum Herstellen und insbesondere Richten einer Lochsäge, insbesondere der vorgenannten Art, und zum Verbie gen wenigstens eines Zahnes einer Sägezahnung, vorgesehen an einem ersten Stirnseiten ende eines im Wesentlichen kreiszylindrischen Hauptkörpers einer Lochsäge, umfassend eine Mehrzahl an Zähnen, wobei an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers opti onal ein Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte und/oder ein temporäres Bodenele- ment angeordnet ist, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschi ne, zur drehenden Bewegung der Lochsäge, das Sägezahnbiegewerkzeug umfassend eine zylindrische Tn neu form und eine komplementär dazu ausgebildete zylindrische Außenform, die unter Bildung eines Formgebungsspaltes die Innenform umgibt, wobei an einer der Au ßenform zugewandten Außenwandung der Innenform und/oder an einer der Innenform zu gewandten Innenwandung der Außenform wenigstens ein Biegemittel vorgesehen ist, das den wenigstens einen Zahn und/oder wenigstens einen Teilabschnitt des Hauptkörpers ins besondere beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszy- lindrischen Hauptkörpers in den Formgebungsspalt derart in Radialrichtung RR verbiegt, dass er nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorsteht.
Auch wir die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Lochsäge, insbe sondere zum Sägen eines kreisförmigen Loches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, insbesondere wie sie hierin beschrieben ist, offenbart, umfassend die folgenden Schritte: Herstellen oder Verwenden eines kreiszylindrischen Hauptkörpers, der Folgendes aufweist: eine an einem ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeord nete Sägezahnung, umfassend eine Mehrzahl an Zähnen, und ein optional an einem zwei ten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnetes Bodenelement, insbesondere eine Bo denplatte, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur dre henden Bewegung der Lochsäge; Verformen der Zähne der Sägezahnung am ersten Stirn seitenende des Hauptkörpers mittels eines Richtwerkzeugs, insbesondere nach einem Richtwerkzeug, wie es hierin beschreiben ist, und optional gleichzeitiges Richten der Quer schnittsform des Hauptkörpers zu einer Kreisform derart, dass wenigstens eine Anzahl der Zähne derart insbesondere in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers her vorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers senkrecht zu seiner Rotationsachse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes und verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie Ki, um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers des Durchmesser von einer idealen Kreisform abweicht.
Das Richten der Querschnittsform des Hauptkörpers zu einer Kreisform kann durch das Verformen der Zähne der Sägezahnung am ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers mit- tels des Richtwerkzeugs erfolgen.
Alle Verfahrensschritte sind hierin in Bezug auf die Lochsäge und das Richtwert beschrie ben und meist nicht eigens erwähnt. Sämtlich Merkmale der Lochsäge bzw. des Richtwerk zeuges sind jedoch auch in Verbindung mit dem Verfahren anwendbar und nur aus Redun danzgründen eingespart und nicht eigens erwähnt worden.
Es hat sich herausgestellt, dass durch die Verwendung eines solchen Richtwerkzeugs und/oder das Biegen der Zähne nach dem Fertigen des kreiszylindrischen Hauptkörpers entsprechend den zuvor genannten Merkmalen eine Lochsäge mit einem sehr viel genaue ren Rundlauf erhalten werden kann, als dies aus dem Stand der Technik bekannt ist. Sel biges gilt wenn der Hauptkörper wenigstens in einem Teilbereich verbogen wird.
Optional wird die Sägezahnung nach dem Fertigen des kreiszylindrischen Hauptkörpers angebracht bzw. ausgebildet. Insbesondere hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, den kreiszylindrischen Hauptkörper aus einem Metallstreifen, insbesondere aus einem Metall blechstreifen, insbesondere umfassend die Sägezahnung mit nicht verbogenen Zähnen, zu biegen bzw. rundzuformen und optional dessen freie Enden miteinander zu verschweißen oder gleichwertig zu verbinden. Das Resultat ist ein nicht gerichteter im Wesentlichen kreiszylindrischer Hauptkörper mit nicht verbogenen Zähnen am ersten stirnseitigen En de. Er weist meist einen Rundlauf auf, der den geforderten Anforderungen an einen Rund lauf für eine Lochsäge der oben genannten Art nicht genügt. Durch das anschließende Ver biegen der Zähne, wie es hier im Detail noch beschrieben wird, erreicht man ein Richten des zylindrischen Hauptkörpers in Bezug auf seine Querschnittsgeometrie und insbesonde re eine Querschnittsgeometrie, die von der idealen Kreisform nur noch geringfügig ab weicht und insbesondere um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform abweicht. Grundsätzlich ist obiges Richten der Zähne insbesondere unter Verwenden des Richtwerkzeuges auch ohne das Er zielen der geforderten Abweichungen von der idealen Kreisform anwendbar, da es ein sehr viel einfacheres und schnelleres Herstellen einer Lochsäge erlaubt.
Optional wird darauf abgestellt, dass obige Genauigkeit insbesondere bei den nach Außen gebogenen Zähnen erreicht wird. Die Idealkreislinie wir optional also an wenigstens einem nach außen gebogenem Zahn angelegt. Es ist optional auch möglich, dass diese Genauigkeit am Fußbereich der Zähne und/oder an anderen Bereichen des Hauptkörpers erreicht wird, wobei dann die Idealkreislinie in diesem Bereich angelegt wird.
Optional kann also die Idealkreislinie Ki im Fußbereich der Zähne verlaufen. Dieser Be reich wird in Folgenden noch im Detail definiert. Es ist alternativ oder in Ergänzung auch denkbar, dass die Idealkreislinie Ki im Bereich wenigstens einer Zahnspitze, vorzugsweise im Bereich von wenigstens zwei Zahnspitzen verläuft und insbesondere durch wenigstens eine Zahnspitze, vorzugsweise wenigstens zwei Zahnspitzen verläuft.
Optional verläuft die Idealkreislinie Ki um maximal 10 mm, vorzugsweise um maximal 5 mm vom Fußbereich wenigstens eines Zahns in Richtung des Bodenelements bzw. der Bodenplatte versetzt und/oder um maximal 5 mm, vorzugsweise um maximal 2 mm vom Fußbereich wenigstens eines Zahns in Richtung entgegengesetzt zum Bodenelement ver setzt verläuft, und insbesondere durch den Fußbereich wenigstens eines Zahns verläuft.
Der Fußbereich eines Zahns wird optional als der Bereich verstanden, an den ein weiterer Zahn anschließt. Geometrisch betrachtet ist der Fußbereich optional der Bereich, an dem die Steigung der Sägezahnkontur einen Nullpunkt und/oder ein Minimum aufweist und/oder der Bereich wo zwei benachbarte Zähne aneinanderstoßen. Insofern ergibt sich ein Bereich in dem die Fochsäge im Querschnitt betrachtet eine Idealkreislinie aufweist, also einen hinsichtlich der oben genannten Abweichungen vom idealen Kreis optimalen Rundlauf. Dieser Bereich kann innerhalb eines bestimmten Abstands vom Bodenelement variieren, er kann aber auch, wie zuvor angegeben, in Bezug auf den Fußbereich des Zahns variieren. Optional ist es denkbar, dass das Bodenelement in der Draufsicht eine ähnliche Abweichung von der Idealkreislinie aufweist und weiter optional ist es denkbar, dass die gesamte Fochsäge in nahezu sämtlichen Querschnittsbereichen (betrachtet in unterschied lichen Abständen vom Bodenelement bzw. vom ersten Stirnseitenende) im Querschnitt eine solche Idealkreislinie aufweist.
Es ist auch denkbar, dass die Idealkreislinie Ki um maximal 10 mm, vorzugsweise um ma ximal 5 mm, weiter optional um maximal 2 mm von der Zahnspitze wenigstens eines Zahns in Richtung des Bodenelements bzw. der Bodenplatte versetzt verläuft. Die Idealkreislinie verläuft optional in einer Querschnittsebene senkrecht zur Rotations achse AH des Hauptkörpers. Es können, insbesondere zur Bestimmung des Rundlaufes, eine Mehrzahl an Idealkreislinien am Hauptkörper bzw. der Lochsäge angelegt werden.
Der Idealkreis verläuft optional in einer Querschnittsebene senkrecht zur Rotationsachse AH des Hauptkörpers. Als Idealkreis kann ein Kreis mit dem nominal für die jeweilige Lochsäge angegebenen Durchmesser angenommen werden. Wird also eine Lochsäge mit einem 50mm Durchmesser zur Verfügung gestellt, kann ein Idealkreis mit 50mm Durch messer angenommen werden. Es ist auch denkbar den Durchmesser des Idealkreises durch ein Messverfahren an der Lochsäge zu ermitteln. Dazu wird eine Anzahl an Durchmessern und/oder Radien der Lochsäge im Bereich der Idealkreislinie ermittelt, und daraus ein Mit telwert ermittelt. Beispielsweise wird entlang des Umfanges im Bereich jedes n-ten Zahns der Durchmesser ermittelt, wobei n>l und eine ganze Zahl ist. Vorzugsweise wird der Durchmesser entlang des Umfanges im Bereich jedes 5. - 13. Zahns, weiter bevorzugt an jedes 7. - 11. Zahns und weiter bevorzugt jedes 9. Zahns ermittelt. Eine Mittelung der Mes sergebnisse ergibt optional den Idealkreis.
Das Bodenelement kann eine Bodenplatte sein, es sind aber auch alle anderen Arten von Elementen verwendbar, die zur Aufnahme eines Kopplungsmittels zum Anschluss eines Antriebsmittels ausgebildet sind.
Es ist denkbar den Hauptkörper als Zylinder mit im Wesentlichen geschlossener Zylinder- wandung auszuführen. Es kann jedoch auch wenigstens eine Öffnung in der Zylinderwan dung vorgesehen sein. Der Hauptkörper kann optional wenigstens einen Schlitz aufweisen, und insbesondere wenigstens ein Schlitz, der sich insbesondere wenigstens teilweise oder aber auch ganz vom ersten Stirnseitenende zum zweiten Stirnseitenende und/oder umge kehrt erstreckt
Optional ist der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers senkrecht zu seiner Ro tationsachse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes und verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie Ki, um maximal 0,3 mm, vorzugsweise maximal 0,2 mm von einer ide alen Kreisform abweichend ausgebildet. Optional ist wenigstens eine Anzahl der Zähne durch das Einfuhren der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszylindrischen Hauptkörpers in ein Richtwerkzeug derart in Radialrichtung (RR) verbogen, dass sie nach innen und/oder außen aus der Man telflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen.
Optional ist der Metallstreifen so ausgebildet, dass die Zähne vor und beim Rundformen des Metallstreifens zum kreiszylindrischen Hauptkörper coplanar zur (Mantel-) Fläche des Metallstreifens verlaufend ausgebildet sind. Im fertig rundgeformten Zustand und insbe sondere beim und nach dem Anbringen des Bodenelementes, erstrecken sich die Zähne op tional weiterhin coplanar zur Mantelflächenebene EM des Hauptkörpers. Diese Mantelflä chenebene ist die Mantelfläche des Hauptkörpers inkl. ihrer axialen Verlängerung.
Optional ist die Sägezahnung insbesondere integral und vorzugsweise an einer Randkontur am ersten Stirnseitenende des kreiszylindrischen Hauptkörpers ausgebildet. Insbesondere in diesem Zusammenhang ist es möglich, die Zähne aus dem Metallstreifen auszustanzen oder dergleichen scherend zu fertigen.
Folgende Eigenschaft gilt im Zusammenhang mit der Erfindung, sie ist jedoch auch auf jede andere Art von Hauptkörper einer Lochsäge bzw. auf eine Lochsäge bzw. eine Herstel lungsverfahren für diese anwendbar, deren Sägezahnung gestanzt oder dergleichen sche rend hergestellt ist bzw. wird. Bei einer gestanzten oder dergleichen scherend hergestellten Sägezahnung (im Folgenden ebenfalls als Stanzen bezeichnet), ist es optional denkbar, den Hauptkörper derart aus dem Metallstreifen an dem die Sägezahnung ausgebildet ist rund zuformen, dass die beim Stanzvorgang dem Stanzwerkzeug zugewandte Seite die Innensei te des Hauptkörpers bildet. Üblicherweise wird das Metallblech zum Stanzen der Sägezah nung auf einem Stanztisch aufgelegt und mit einem Stanzwerkzeug gestanzt. Es können hier einer oder eine Mehrzahl an Zähnen ausgestanzt werden. Es hat sich herausgestellt, dass die bei diesem Stanzvorgang dem Stanztisch zugewandte Seite vorzugsweise auf der Außenseite des Hauptkörpers angeordnet sein sollte. Optional ist also der Hauptkörper so ausgebildet, dass die beim Stanzen des Metallstreifens dem Stanzwerkzeug zugewandte Seite die Innenseite des Hauptkörpers bildet. Eine entsprechend ausgebildet Lochsäge weist eine verbesserte Schnitt- bzw. Sägewirkung auf. Optional ist der kreiszylindrische Hauptkörper als (in Bezug auf seine Mantelfläche) ge schlossener Zylinder ausgeführt. Optional ist weiter eine Fügenaht und insbesondere eine Schweißnaht, über die die freien Enden des aus dem Metallstreifen gebogenen kreiszylind- rischen Hauptkörpers miteinander verschweißt sind, zwischen zwei Zähnen und insbeson dere in einem Talbereich zwischen zwei Zähnen verlaufend ausgebildet. Optional verläuft die Fügenaht koaxial zur Haupterstreckungsachse AH des Hauptkörpers. Diese Haupter streckungsachse kann die Rotationsachse des Hauptkörpers sein. Es ist auch denkbar, die Fügenaht in einem Winkel dazu und insbesondere als Spirale oder dergleichen Helix ver laufend in der Mantelfläche des Hauptkörpers auszubilden. Bei einer solchen Ausführungs form ist es denkbar, dass die freien Enden des Metallstreifens nicht im 90°-Winkel zu we nigstens einer Längsseite des Metallstreifens und/oder zum Bodenelement verlaufen, son dern im Winkel oder in einer sich über die Länge verändernden Orientierung dazu. In ei nem solchen Fall sind die miteinander verbundenen freien Enden bspw. als Nicht-Geraden ausgeführt.
Optional ist eine ganze Anzahl an Zähnen vorgesehen. Weiter optional ist die Anzahl der Zähne gerade. Insbesondere in diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass je nach zu fer tigendem Hauptkörper und insbesondere je nach Durchmesser dieses zu fertigenden Hauptkörpers ein eigens dafür vorgesehenes Herstellwerkzeug und insbesondere eine je weils spezielle Stanze, zum Herstellen der Sägezahnung verwendet wird. Auch ist es denk bar, dass die Winkel der Zahnung bzw. die Anzahl an Zähnen pro Längeneinheit je nach Durchmesser des herzustellenden Hauptkörpers variieren. Auf diese Weise kann die Lage der Fügenaht insbesondere im Talbereich bzw. zwischen zwei Zähnen garantiert werden. Insbesondere ist es denkbar, bei der Herstellung der Sägezahnung mittels einer Stanzung oder einer vergleichbaren maschinellen Herstellung im Metallstreifen vorzunehmen und in einem weiteren Arbeitsschritt den Metallstreifen auf die korrekte Länge 1 abzulängen und insbesondere derart, dass die geplante Fügenaht an der Stelle zu hegen kommt, an der sie geplant ist und/oder das ein volle Anzahl und insbesondere eine gerade Anzahl an Zähnen über den Umfang verteilt ausgebildet wird . Es kann so beispielsweise bei geeigneter Wahl der Zahnwinkel garantiert werden, dass bei einer speziellen geforderten Länge des Me tallstreifens (die optional der späteren Umfangslänge des Hauptköpers entspricht) zur Bil dung eines geforderten Durchmessers eines Hauptkörpers die Fügenaht genau zwischen zwei Zähnen etc. zu hegen kommt. Es ist denkbar, dass die Sägezahnung einer Lochsäge in Umfangsrichtung eine Mehrzahl an hintereinander angeordneten identischen Zahnblöcken aufweist, wobei zwischen diesen Zahnblöcken jeweils ein Ausgleichabstand derart ausgebildet ist, dass die Summe der Län gen der Zahnblöcke und der Längen der Ausgleichsabstände der gesamten Umfangslänge 1 des Hauptkörpers entspricht. Ein Zahnblock kann optional wenigstens einen Zahn, vor zugsweise wenigstens zwei Zähne, weiter optional wenigstens vier Zähne und im Besonde ren optional wenigstens sechs Zähne aufweisen. Eine blockweise Anordnung der Zähne er laubt das einfache Herstellen mittels blockweiser Herstellung der Zahnblöcke und insbe sondere mittel einem vorgefertigten Werkzeug zum Herstellen der Zähne eines Blockes. Hier kann beispielsweise ein Werkzeug zum Stanzen mit einer festen Anzahl und Beab- standung der Zähne verwendet werden. Durch die passende Beabstandung der Zahnblöcke relativ zueinander unter Bildung des Ausgleichsabstandes, kann so die geforderte Länge 1 des Metallstreifens unter insbesondere gleichmäßiger Anordnung der Zahnblöcke und/oder der Zähne erreicht werden. Vorzugsweise sind bei mehreren vorhandenen Ausgleichsab ständen diese im Wesentlichen identisch ausgebildet. Vorzugsweise weisen die Zahnblöcke eine gerade Anzahl an Zähnen auf. Die in diesem Zusammenhang zuvor und im Lolgenden genannten Merkmale können auch für sich alleine genommen an einer Lochsäge, und ins besondere an einer Standard- Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Lo ches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, vorgesehen sein, diese umfassend einen kreiszylindrischen Hauptkörper; eine an einem ersten Stirnseiten ende des Hauptkörpers angeordnete Sägezahnung, umfassend eine Mehrzahl an Zähnen; und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnetes Boden element, insbesondere eine Bodenplatte, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge, wobei wenigstens eine Anzahl der Zähne derart in Radialrichtung verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen. Weitere hier genannte Ausführungsformen der Lochsäge sind mit dieser kombinierbar.
Es ist denkbar, dass der Ausgleichsabstand als ein Zahnabstand zwischen dem letzten Zahn eines vorhergehend Zahnblockes und des ersten Zahns eines folgenden Zahnblockes definiert ist und verschieden ist zu den Zahnabständen der Zähne innerhalb des Zahnblo ckes. Bei einer besonderen Ausführungsform kann der Zahnabstand zwischen den Zähnen der Blöcke auch null sein, so dass ein Zahn direkt in den nächsten Übergeht. Dies gilt auch für den Ausgleichsabstand.
Insofern betrifft die Erfindung auch ein Set an unterschiedlichen Lochsägen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie unterschiedliche Sägezahnwinkel aufweisen, insbesondere um die passende Positionierung der Fügenaht zwischen zwei Zähnen zu gewährleisten. Auch hier gilt, dass diese Merkmale auch an einer Standard- Lochsäge vorgesehen sein können. Weitere hier genannte Ausführungsformen der Lochsäge sind mit dieser kombi nierbar.
Optional ist es denkbar, dass die Zähne abwechselnd nach innen und nach außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen bzw. nach innen und außen gebogen sind. Optional sind die Zähne rotationssymmetrisch verteilt, nach in nen und außen gebogen am ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnet. Es ist denkbar, wenigstens einen Zahn nach innen gebogen auszubilden, gefolgt von wenigstens einem Zahn nach außen gebogen. Dieses Muster kann gleichförmig aber auch mit unter schiedlichen Anzahlen in Umfangsrichtung fortgesetzt werden.
Optional sind die Zähne nach innen um 0,5 mm bis 0, 1 mm, vorzugsweise um 0,4 mm bis 0,2 mm, weiter vorzugsweise um 0,3 mm, und/oder nach außen um 0,7 mm bis 0,3 mm, vor zugsweise um 0,6 mm bis 0,4 mm und weiter vorzugsweise um 0,5 mm, aus der Mantelflä chenebene des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehend ausgebildet bzw. nach in nen bzw. außen verbogen außen und innen bedeutet, dass in Bezug auf den fertig rundge formten Hauptkörper in Richtung des Zentrums, also nach innen, oder vom Zentrum weg, also nach außen, hervorstehen.
Optional ist wenigstens ein Zahn, und insbesondere sind alle Zähne der Sägezahnung we nigstens im Fußbereich des Zahns im Querschnitt betrachtet nicht gerade verlaufend ge formt, und insbesondere gebogen. Optional weisen sie im Fußbereich eine Kreisborgenform FG auf, die zu der Idealkreislinie Ki komplementär ist. Das bedeutet optional, dass beim Biegen der Zähne die, durch das Rundformen des Metallstreifens im Zahn angebrachte Krümmung bzw. Kreisbogenform wenigstens beibehalten oder durch das oben genannte Richtwerkzeug zur Idealkreislinie Ki verändert wird. Je nach verwendetem Richtwerkzeug, auf dieses wird im Folgenden noch im Detail eingegangen, ist es möglich, die Form des Zahns im Fußbereich, in unterschiedlichen Bereichen zu verändern. So ist es möglich, wie der im Querschnitt betrachtet, dem Zahn eine Bogenform, eine mäandernde Form, eine gewellte Form, eine mehrfach gebogene Form, eine Form entsprechend einer Polygonstruk tur mit stetiger oder eckiger Entwicklung oder jede andere nicht-gerade Form vorzusehen. Es ist denkbar, dass wenigstens ein Zahn, insbesondere im Fußbereich, betrachtet in Radi alrichtung nach außen, wenigstens abschnittsweise konkav ausgebildet ist. . Es ist denk bar, dass wenigstens ein Zahn, insbesondere im Fußbereich, betrachtet in Radialrichtung nach außen, wenigstens abschnittsweise konvex ausgebildet ist. Es ist denkbar, dass die Wesentliche Form des Zahnes, insbesondere in seinem Fußbereich, beim Rundformen des Hauptkörpers gebildet wird. Auch hier gilt, dass die Merkmale dieses Abschnittes auch für sich alleine genommen an einer Standard- Lochsäge vorgesehen. Weitere hier genannte Ausführungsformen der Lochsäge sind mit dieser kombinierbar.
Es ist denkbar, auf der Wandung des Hauptkörpers, und im Detail auf der Innenwandung und/oder Außenwandung des Hauptkörpers, wenigstens einen Schnittgutkanal vor zugsehen, der vom Bereich des ersten Stirnseitenendes, und insbesondere angrenzend an die Sägezahnung, wenigstens teilweise in Richtung des zweiten Stirnseitenendes verläuft und derart ausgebildet ist, dass er im Sägebetrieb Schnittgut von der Sägezahnung in Rich tung des zweiten Stirnseitenendes transportiert. Der Schnittgutkanal kann coaxial zur Ro tationsachse bzw. Hauptachse der Lochsäge verlaufend ausgeführt sein. Er kann aber auch spiralförmig oder schräg dazu verlaufend ausgeführt sein. Es ist denkbar das Richtwerk zeug derart auszubilden, dass ein solcher Schnittgutkanal beim Richten der Zähne in den Hauptkörper eingepresst wird.
Das Richtwerkzeug kann so ausgebildet sein, dass an einer der Außenform zugewandten Außenwandung der Innenform und/oder an einer der Innenform zugewandten Innenwan dung der Außenform wenigstens ein Kanalpressfortsatz vorgesehen ist, der einen Teilbe reich der Wandung des Hauptkörpers, insbesondere beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszylindrischen Hauptkörpers in den Formgebungs spalt, derart in Radialrichtung RR verbiegt, dass diese kanalförmig nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers heraussteht. Optional weist der kreiszylindrische Hauptkörper insbesondere im Bereich des ersten Stirnseitenendes einen Durchmesser D von 5 mm bis 300 mm, vorzugsweise 15 mm bis 210 mm, auf. Selbiges gilt optional auch für das Bodenelement und insbesondere die Bo denplatte.
Optional ist vorgesehen, dass wenigstens ein Teil der Zähne eine Papierschneidegeometrie aufweist, um eine optimale Schneidwirkung beim Schneiden bzw. Sägen von Löchern in Gipskartonplatten oder dergleichen papierbeschichteten Platten zu gewährleisten.
Optional ist es denkbar, das Bodenelement mit dem kreiszylindrischen Hauptkörper stoff- schlüssig zu verbinden und insbesondere zu verschweißen. Dies garantiert eine sichere Verbindung des Bodenelements mit dem Hauptkörper und insbesondere ein optimiertes Richten des Kreis querschnitts beim und/oder durch das Verbiegen der Zähne.
Der kreiszylindrische Hauptkörper bzw. der zuvor erwähnte Metallstreifen ist vorzugswei se aus einem homogenen Metall hergestellt und insbesondere aus einem gehärteten Metall. Es ist auch möglich, Bimetalle vorzusehen, wobei hier hochfeste Metalle insbesondere im Bereich der Sägezahnung vorgesehen sein können. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass gerade bei der Verwendung homogener Metalle zur Bildung des Metallstreifens eine sehr gute Rundlaufeigenschaft des Hauptkörpers bzw. der Lochsäge erzielt werden kann.
Wie erwähnt betrifft vorliegende Erfindung auch ein Richtwerkzeug zum Verbiegen we nigstens eines Zahns, wie er hier beschrieben wird, und insbesondere eines Zahns der hier beschriebenen Lochsäge. Das Richtwerkzeug ist aber auch bei der hier beschriebenen Stan dart-Lochsäge anwendbar. Da sich herausgestellt hat, dass gerade durch das Verbiegen des Zahns nach der Fertigstellung des Hauptkörpers eine Rundlaufrichtung erzielen lässt, die bisher aus dem Stand der Technik so noch nicht bekannt war, kann das Richtwerkzeug auch als Richtwerkzeug zum Herstellen eines Rundlaufs für eine Lochsäge bezeichnet wer den.
Es hat sich zudem herausgestellt, dass durch das Verbiegen der Zähne nach dem Rundbie gen des Hauptkörpers, bei den Zähnen eine gebogenen Querschnittsform, insbesondere in ihrem Fußbereich erreicht werden kann, wodurch beim Verbiegen der Zähne selbst ein ver- bessertes Richten und eine Idealkreislinie im Querschnitt nahe der Form des Idealkreises erzielt werden kann.
Dieser Aufgabe widmet sich das erfindungsgemäße Richtwerkzeug. Es weist eine Innen form auf, die von einer komplementären Außenform derart umgeben wird, dass sich ein Formgebungsspalt ergibt, in den der Hauptkörper, mit der Sägezahnung und dem ersten Stirnseitenende voran, und mit nicht verbogenen Zähnen eingeführt und insbesondere ein gepresst werden kann, wodurch sich wenigstens ein Teil der Zähne verbiegt und die Quer schnittsform des Hauptkörpers hin zur Idealkreisform richtet.
Optional wird dazu der mit dem Bodenelement verbundene Hauptkörper an einem Press werkzeug gekoppelt insbesondere verschraubt, über das der Hauptkörper und insbesondere die Sägezahnung und das erste Stirnseitenende in den Formgebungsspalt eingepresst wer den können. Beim Einpressen in den Formgebungsspalt treten die zu Anfangs nicht verbo genen Zähne mit dem oder den Biegemitteln in Kontakt, sodass es zu der gewünschten Ver formung der Zähne kommt.
Es ist denkbar, wenigstens einen Zahn, insbesondere eine bestimmte Anzahl von Zähnen, oder aber auch alle Zähne der Sägezahnung nach innen und/oder außen zu verbiegen.
Optional ist das Richtwerkzeug derart ausgebildet, dass es den wenigstens einen Zahn ins besondere beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszy lindrischen Hauptkörpers in den Formgebungsspalt derart in Radialrichtung RR verbiegt, dass er nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorsteht, und den kreiszylindrischen Hauptkörper im Querschnitt senk recht zu seiner Rotationsachse AH betrachtet, im Bereich des ersten Stirnseitenendes und insbesondere im Querschnitt verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie Ki, insbe sondere angrenzend an den Fußbereich der Zähne und/oder im Bereich wenigstens einer Zahnspitze, in eine Kreisform zwängt, insbesondere eine Idealkreislinie aufweisend, die um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform ab weicht und insbesondere um maximal 0,3 mm, vorzugsweise um maximal 0,2 mm von einer idealen Kreisform abweicht. Unter der hier beschriebenen Radi alrichtung RR wird optional die Richtung verstanden, die koaxial zum Radius des Haupt- körpers verläuft. Sie kann aber optional auch in einem Bereich von ± 50° davon abweichen. Die Radialrichtung RR kann also hier sowohl nach innen als auch nach außen (in Bezug auf das Zentrum des Hauptkörpers) verlaufen. Als Resultat ergibt sich ein nach innen oder außen gebogener Zahn, der dann eben nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorsteht.
Optional sind Biegemittel in Kreisumfangsrichtung des Formgebungsspalts abwechselnd auf der Außenwandung und der Innenwandung ausgebildet. Weiter oben wurden bereits unterschiedlichen Arten des Verbiegens wenigsten eines oder mehrerer Zähne nach innen und nach außen erwähnt. Hinsichtlich der Anordnung der Biegemittel gilt hier Entspre chendes. Es wird ausdrücklich darauf Bezug genommen. Insbesondere können mehrere Biegemittel vorgesehen sein um mehrere Zähne zu verbiegen. Zum Verbiegen können die Biegemittel einseitig, aber auch zwei oder mehrseitig mit wenigstens einem Zahn in Kraft kopplung tretend ausgebildet sein.
Optional weist das Biegemittel wenigstens eine Pressfläche auf, die beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszylindrischen Hauptkörpers in den Formgebungsspalt mit dem Zahn in Kraftkopplung gebracht wird, wodurch der Zahn ver bogen wird. Es kann auch eine Mehrzahl an Pressflächen vorgesehen sein, die dem Zahn eine gebogene, insbesondere eine dreidimensionale Form verleihen. So ist es denkbar, den Zahn entlang einer Radialachse verkaufend durch das Zentrum des Hauptkörpers zu ver biegen und/oder entlang einer Tangentialachse und/oder einer Vertikalachse, koaxial zur Haupterstreckungsachse des Hauptkörpers.
Die Pressfläche ist vorzugsweise so ausgebildet, dass durch das Einführen des Zahns in den Formgebungsspalt, der Zahn an der Pressfläche entlanggleitet und so sukzessive in seine endgültige Form verbogen wird.
Optional entspricht die Breite der Pressfläche BB des Biegemittels, betrachtet in Kreisum fangsrichtung RK der Fußbreite Bz des Zahns. Es ist auch denkbar, dass die Breite BB um maximal 1 mm, vorzugsweise um maximal 0,5 mm schmäler ist. Es ist auch denkbar, eine Mehrzahl an Pressflächen so anzuordnen, dass sie in der Summe eine Breite aufweisen, die diesen Vorgaben entspricht. Optional weist im Querschnitt betrachtet die Pressfläche eine Kreisbogenform FG oder eine dergleichen von einer Gerade abweichende einfach oder mehrfach gebogene Form auf und insbesondere eine Kreisbogenform FG auf, die zu der Idealkreislinie Ki komplementär ist. Auch hier wird wieder auf das in Bezug auf die Form des Zahns Erwähnte Bezug genom men; die Pressfläche kann eine entsprechende Form aufweisen, damit die beschriebene Form des Zahns erreicht wird.
Optional weist die Pressfläche eine Keilfläche auf, und insbesondere eine an einem Biege vorsprung ausgebildete Keilfläche. Die Keilfläche ist so ausgebildet, dass durch das Einfuh ren des Zahns und das Entlanggleiten an der Keilfläche der Zahn verbogen wird.
Optional weist das Biegemittel wenigstens eine Keilfläche auf, die sich als ansteigende Rampe in Richtung der Einsetzrichtung EE erstreckt. Die Rampe ist optional linear ausge bildet, es ist aber auch denkbar, unterschiedliche Steigungswinkel insbesondere mit steti ger Entwicklung vorzusehen.
Auch ist es denkbar, das Biegemittel derart auszubilden, dass der Zahn von beiden Seiten, also von der Außenseite als auch der Innenseite, während des Biegevorgangs gehalten wird bzw. in eine beidseitige Presspassung gezwungen wird. So ist es denkbar, auf der Innen wandung ein Biegemittel vorzusehen und auf der Außenseite ein komplementäres Biege mittel, wobei beide Biegemittel mit dem zu verformenden Zahn in Kraftkopplung treten, um den Zahn zu führen bzw. zu verbiegen. Es kann auch ein Biegemittel so ausgebildet sein, dass es diese Vorgaben erfüllt. Es kann wenigstens ein Biegemittel so vorgesehen sein, dass es Beulen, Knicken oder dergleichen Verformen resultierend aus einem Biege vorgang eines anderen Biegemittels entgegenwirkt.
Optional ist das Richtwerkzeug derart ausgebildet, dass es wenigstens einen Zahn um eine Tangentialachse, die tangential zum Formgebungsspalt und/oder tangential zur Quer- schnittslinie des Hautkörpers verläuft verbiegt. Optional ist wenigstens ein Zahn, optional sind alle Zähne der Lochsäge um eine solche Achse oder eine coaxial dazu verlaufende Ach se verbogen. Das Richtwerkzeug ist derart ausgebildet das optional nur der Zahn verbogen wird. Optional kann das Biegewerkzeug so ausgebildet sein, dass Mantelflächenteile des Hauptkörpers in Radialrichtung, also um eine tangentiale Achse oder eine coaxial dazu verlaufende Achse nicht verbogen werden und insbesondere nach dem Biegen nicht aus der Mantelfläche des Hauptkörpers hervorsteht.
Um die erfindungsgemäße Lochsäge herzustellen, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen:
Optional, Ausformen, insbesondere Ausstanzen oder dergleichen Formen einer Sägezah nung aus einem Metallstreifen;
Weiter optional Rundformen des Metallstreifens zu einem im Wesentlichen kreiszylindri- schen Hauptkörper und optional Verbinden der freien Enden des Metallstreifens mit einem Fügeverfahren und insbesondere Schweißen; Wie bereits weiter oben erwähnt kann der Hauptkörper auch wenigstens eine Öffnung uns insbesondere wenigstens einen Schlitz ha ben. Insbesondere müssen die freien Enden nicht zwingen miteinander verbunden sein und/oder in Berührung stehen.
Optional, Montieren eines Bodenelementes, insbesondere einer Bodenplatte am Hauptkör per an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers;
Neben den optionalen obigen Schritten umfasst das Verfahren wenigstens den folgenden Schritt: Unter Verwendung des wie zuvor beschrieben hergestellten Hauptkörpers oder eines anderen Hauptkörpers, Verformen der Zähne der Sägezahnung am ersten Stirnsei tenende des Hauptkörpers mittels eines Richtwerkzeugs und optional gleichzeitiges Rich ten der Querschnittsform des Hauptkörpers zu einer Kreisform entsprechend den hier ge nannten Parametern.
Im Detail ist ein Verfahren zur Herstellung einer Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Loches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, insbesondere wie sie hierin beschrieben ist, offenbart, umfassend die folgenden Schritte: Herstellen oder Verwenden eines kreiszylindrischen Hauptkörpers, der Folgendes aufweist: eine an einem ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnete Sägezahnung, umfas send eine Mehrzahl an Zähnen, und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende des Hauptkörpers angeordnetes Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge; Verformen der Zähne der Sägezahnung am ersten Stirnseitenende des Haupt körpers mittels eines Richtwerkzeugs, insbesondere nach einem Richtwerkzeug, wie es hie rin beschreiben ist, und optional gleichzeitiges Richten der Querschnittsform des Haupt körpers zu einer Kreisform derart, dass wenigstens eine Anzahl der Zähne derart insbeson dere in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers senkrecht zu seiner Rotationsachse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes und verlaufend entlang wenigstens einer Ideal- kreislinie Ki, um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers des Durchmesser von einer idealen Kreisform abweicht.
Das Richten der Querschnittsform des Hauptkörpers zu einer Kreisform kann durch das Verformen der Zähne der Sägezahnung am ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers mit tels des Richtwerkzeugs erfolgen.
Optional ist es möglich, nach dem Verformen der Zähne einen Härtungsvorgang vorzuse hen. Optional ist es weiter möglich, nach dem Rundformen, bspw. Rollen bzw. Biegen des Blechstreifens zu dem kreiszylindrischen Hauptzylinder eine Korrektionsstanzung auf Rundheit des resultierenden Hauptkörpers vorzunehmen. Optional kann der Hauptkörper entlang seiner Mantelfläche geschlossen oder offen sein.
In Bezug auf das Bodenelement ist es denkbar, das Bodenelement als gestanztes Boden element auszuführen. Es ist aber auch möglich, ein gefrästes oder dergleichen spanend be arbeitetes Bodenelement herzustellen.
Zur Aufnahme des Bodenelementes in einem Antriebswerkzeug und/oder in dem Pressmit tel zum Einfuhren des Hauptkörpers in das Richtwerkzeug werden optional wenigstens ein Gewinde oder dergleichen Aufnahmemittel in das Bodenelement eingefügt. Nach dem Ein führen dieses Aufnahmemittels ist es denkbar, und insbesondere hinsichtlich des Rund laufs vorteilhaft, das Bodenelement an einem äußeren Randbereich abzudrehen.
Optional weist das Richtwerkzeug ein Pressmittel auf, an dem die Lochsäge befestigt wer- den kann, um sie bzw. die Sägezahnung und das erste Stirnseitenende in den Formge bungsspalt einzuführen und wenigstens einen Zahn zu verbiegen bzw. um beim Einführen die Querschnittslinie des Hauptkörpers insbesondere im Bereich des ersten Stirnseitenen des zu einem Idealkreis entsprechend der hierin genannten Vorgaben zu richten.
Weitere Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen. Es sei klargestellt, dass alle hierin genannten Merkmale auch für sich alleine genommen bei einer Lochsäge und/oder einem Herstellungsverfahren für diese bzw. einem Richtwerkzeug zu deren Herstellung ihrer Anwendung finden und Gegenstand von Teilanmeldungen sein können. Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben, die durch die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen schema tisch:
Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lochsäge;
Fig. 2 eine Ansicht der Ausführungsform gemäß Fig. 1;
Fig. 3 eine Draufsicht auf die Ausführungsform gemäß Fig. 1;
Fig. 4 einen Querschnitt gemäß der in Fig. 2 dargestellten Schnittführung;
Fig. 5 eine Detailansicht, gemäß der in Fig. 4 dargestellten Schnittführung;
Fig. 6 eine Stirnseitenansicht des Metallblechs gemäß Fig. 7 zur Herstellung der Loch kreissäge gemäß Fig. 1;
Fig. 7 eine Ansicht eines Metallblechs zur Herstellung der Lochkreissäge gemäß Fig. 1;
Fig. 8 einen Querschnitt durch ein Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte der Aus führungsform gemäß Fig. 1;
Fig. 9 eine Detaildarstellung gemäß der in Fig. 8 dargestellten Schnittführung; Fig. 10 einen Detailquerschnitt durch eine Sägezahnung gemäß der in Fig. 7 dargestellten Schnittführung;
Fig. 11 eine dreidimensionale Darstellung einer Ausführungsform eines Richtwerkzeugs;
Fig. 12 eine Detailansicht der Ausführungsform gemäß Fig. 11;
Fig. 13 eine Detailansicht einer Außenform der Ausführungsform gemäß Fig. 11;
Fig. 14 eine Detailansicht einer Innen form der Ausführungsform gemäß Fig. 11,
Fig. 15 - 17 eine Darstellung eine Messverfahrens zur Bestimmung der Idealkreisabwei chung; und
Fig. 18 - 20 unterschiedliche Ausführungsformen der Sägezahnungen.
Im Folgenden werden für gleiche und gleich wirkende Bauteile dieselben Bezugsziffern verwendet, wobei zur Unterscheidung bisweilen Hochindizes ihre Anwendung finden.
Wenn nicht anders definiert, haben alle hier verwendeten Termini (einschließlich techni scher und wissenschaftlicher Termini) die gleiche Bedeutung, und insbesondere eine Be deutung, wie sie allgemein von einem Durchschnittsfachmann auf diesem Gebiet verstan den wird, wenn sie im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen inter pretiert werden. Es versteht sich ferner, dass Termini, wie diejenigen die in allgemein ver wendeten Wörterbüchern definiert sind, in Bezug auf das hier relevante technische Gebiet interpretiert werden, und nicht in einem idealisierten oder in einem übertrieben formalen Sinn, außer dies ist explizit so definiert. In bestimmten Fällen kann auf eine detaillierte Beschreibung allseits bekannter Vorrichtungen und Verfahren verzichtet werden, um eine Redundanz der Beschreibung zu vermeiden. Die Beschreibung bestimmter Ausführungs formen und die darin verwendete Terminologie soll die Erfindung nicht einschränken. Die Singularformen„ein“,„der/die/das“ mögen auch die Pluralformen mit einschließen, wenn es der Kontext nicht eindeutig anders nahelegt. Der Ausdruck„und/oder“ schließt jegliche und alle Kombinationen eines oder mehrerer der zugehörigen aufgelisteten Gegenstände mit ein. Es versteht sich, dass die Begriffe„umfasst“ und/oder„umfassend“ das Vorhandensein genannter Merkmale angeben, jedoch das Vorhandensein oder das Hinzufügen eines oder mehrerer anderer Merkmale nicht ausschließen. Ferner versteht es sich, dass wenn ein bestimmter Schritt eines Verfahrens als einem anderen Schritt folgend angegeben wird, er direkt auf diesen anderen Schritt folgen kann oder einer oder mehrere Zwischenschritte durchgeführt werden können, bevor der bestimmte Schritt ausgeführt wird, wenn das nicht anders angegeben ist. In der gleichen Weise versteht es sich, dass wenn eine Verbindung zwischen Strukturen oder Komponenten beschrieben ist, diese Verbindung direkt oder über Zwischenstrukturen oder -komponenten erfolgen kann, außer es ist anderweitig spezifi ziert. Auf den Offenbarungsgehalt aller Publikationen, Patentanmeldungen, Patente und anderer hier erwähnter Literatur wird in seiner Gänze verwiesen. Im Fall eines Konflikts gilt die vorliegende Spezifikation, einschließlich ihrer Definitionen.
Die Erfindung wird hier anhand der beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen Aus führungsformen der Erfindung gezeigt sind. Die Erfindung kann jedoch auch in vielen ver schiedenen Formen ausgeführt sein und sollte nicht so verstanden werden, dass sie auf die hier dargelegten Ausführungsformen beschränkt ist. Vielmehr sind die Ausführungsformen hier angegeben, damit die vorliegende Offenbarung ausführlich und vollständig ist und den Umfang der Erfindung dem Fachmann in vollständiger aber beispielhafter Weise darlegt. Die Beschreibung der beispielhaften Ausführungsformen soll im Zusammenhang mit den beiliegenden Zeichnungen gelesen werden, die als Teil der ganzen schriftlichen Beschrei bung gelten sollen. In den Zeichnungen kann es Vorkommen, dass die absoluten und relati ven Größen von Systemen, Komponenten, Schichten und Bereichen aus Gründen der Deut lichkeit übertrieben dargestellt sind. Ausführungsformen können anhand schematischer und/oder querschnittsartiger Illustrationen, idealisierter Ausführungsformen und Zwi schenstrukturen der Erfindung beschrieben sein. Relative Termini sowie auch ihre Ablei tungen sollten so verstanden werden, dass sie sich auf die Ausrichtung beziehen, wie sie dort in der gerade besprochenen Zeichnung beschrieben oder gezeigt ist. Diese relativen Termini dienen der übersichtlicheren Beschreibung und erfordern nicht, dass das System in einer bestimmten Ausrichtung aufgebaut oder betrieben werden muss, außer es ist ex plizit anders angegeben. Beliebige der offenbarten Vorrichtungen oder Teile davon können zusammen kombiniert werden oder in weitere Teile aufgeteilt werden, wenn nicht spezi- fisch anders angegeben. Die bloße Tatsache, dass bestimmte Maßnahmen in voneinander verschiedenen Abschnitten oder Ansprüchen aufgeführt werden, soll nicht angeben, dass eine Kombination dieser Maßnahmen nicht vorteilhafterweise vorgenommen werden kann. Insbesondere sollen alle denkbaren Kombinationen der Ansprüche als inhärent offenbart betrachtet werden. In dieser Beschreibung sind Wörter wie„im Wesentlichen“,„ungefähr“ oder„im Allgemeinen/allgemein“ dahingehend auszulegen, dass sie mindestens Abwei chungen eines Maßes von 10 % oder weniger, vorzugsweise 5 % oder weniger, oder Abwei chungen von einer Form beinhalten, die für einen Fachmann auf dem Gebiet noch in den Rahmen der betreffenden Definition fallen würden, außer dies ist anderweitig spezifiziert.
Aus Gründen der Klarheit und im Sinne einer stringenten Beschreibung werden Merkmale hier meist als ein Teil einer oder getrennter Ausführungsformen beschrieben; es versteht sich jedoch von selbst, dass der Umfang der Erfindung auch Ausführungsformen enthalten kann, die Kombinationen aller oder einiger der beschriebenen Merkmale aufweisen.
In den Fig. 1 bis 10 ist eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lochsäge in unter schiedlichen Ansichten und Schnitten inkl. dem zur Herstellung verwendeten Rohmaterial dargestellt.
Die Lochsäge 1 ist insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Lochs in eine Gipskarton platte oder eine dergleichen papierbeschichtete Platte ausgebildet. Sie umfasst einen kreis- zylindrischen Hauptkörper 2, an dessen erste Stirnseitenende 10 eine Sägezahnung 12 an geordnet ist. Diese Sägezahnung umfasst eine Mehrzahl an Zähnen 14, 16, die insbesonde re zum Sägen des Lochs mit der Gipskartonplatte oder dergleichen papierbeschichteten Platte in Kopplung bringbar sind. Durch ein Drehen der Lochsäge kann über die Sägezah nung das Loch gesägt werden. Wie aus dem Stand der Technik bekannt, wird eine solche Lochsäge vorzugsweise mit einer Bohrmaschine oder einem dergleichen Antriebsmittel ge koppelt. Hierzu sind entsprechende Aufnahmemittel vorgesehen, die optional an einem Bodenelement, insbesondere einer Bodenplatte 4 der Lochsäge 1 angeschlossen werden können. Es ist auch denkbar, Aufnahmemittel an anderen Bauteilen der Lochsäge vorzuse hen, um die Lochsäge 1 mit dem Antriebsmittel zu verbinden.
Die Lochsäge 1 umfasst wenigstens eine Anzahl an Zähnen, die, optional durch das Einfüh- ren der Sägezahnung 12 und des ersten Stirnseitenendes 10 des kreiszylindrischen Haupt körpers in ein Richtwerkzeug 30 (siehe Fig. 11 bis 14) derart in Radialrichtung RR verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelfläche EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers 2 hervorstehen. Auf diese Besonderheit wird im Folgenden noch im Detail eingegangen.
Insbesondere durch das Einführen der Lochsäge in das Richtwerkzeug 30 mit unverboge- nen Zähnen und durch das Verbiegen der Zähne im Richtwerkzeug kann ein Richten der Querschnittsform, insbesondere im Bereich des ersten Stirnseitenendes 10, erreicht wer den, sodass der Querschnitt im Bereich einer Idealkreislinie Ki (siehe Fig. 1, 2 und 5) einer Kreisform entspricht, die um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform, insbesondere definiert durch den Durchmesser, abweicht. Optional ist es denkbar, dass der Querschnitt im Bereich der Ide- alkreislinie Ki einer Kreisform entspricht, die um maximal 0,3 mm, vorzugsweise maximal 0,2 mm von einer idealen Kreisform abweicht. Eine Lochsäge mit einer solchen Kreisform, die derart einer idealen Kreisform entspricht, ist durch die aus dem Stand der Technik be kannten Verfahren bzw. bei den aus dem Stand der Technik bekannten Lochsägen nicht erreicht.
Es denkbar, dass die Idealkreislinie 1 an den Fußbereich 18 der Zähne 14, 16 angrenzt, d. h., nahe dem Fußbereich 18 der Zähne angeordnet ist. Eine Bandbreite, innerhalb der die Idealkreislinie Ki in Bezug auf den Fußbereich 18 der Zähne liegen kann, ist exempla risch in Fig. 2 dargestellt, wobei hier eine in Richtung des Bodenelements versetzte untere Idealkreislinie Kr und eine von dem Bodenelement weg versetzte obere Idealkreislinie Kr dargestellt sind.
Optional ist es denkbar, dass die (untere) Idealkreislinie Kr um maximal 10 mm, vorzugs weise um maximal 5 mm, vom Fußbereich 18 wenigstens eines Zahns 14, 16 in Richtung des Bodenelements 4 versetzt verläuft. Es ist auch denkbar, dass die (obere) Idealkreislinie Kr um maximal 5 mm, vorzugsweise maximal 2 mm, vom Fußbereich 18 wenigstens eines Zahns 14, 16 in Richtung entgegengesetzt zum Bodenelement 4 versetzt verläuft. Natürlich ist es auch denkbar, dass die Idealkreislinie Ki durch den Fußbereich 18 wenigstens eines Zahns 14, 16 verläuft, wie dies ebenfalls exemplarisch in Fig. 2 dargestellt ist. Auch ist es denkbar, wie dies im einleitenden Teil beschrieben ist, das die Idealkreislinie im Bereich wenigstens einer Zahnspitze verläuft.
Wie insbesondere in den Fig. 6 und 7 dargestellt, kann der kreiszylindrische Hauptkörper 2 aus einem Metallstreifen, insbesondere einem Metallblechstreifen 6 hergestellt werden. Vorzugsweise umfasst dieser Metallstreifen 6 die Sägezahnung 12 mit nicht verbogenen Zähnen 14, 16. Das bedeutet, dass optional die Zähne vor und beim Rundformen des Me tallstreifens 6 zum kreiszylindrischen Hauptkörper 2 coplanar zur Fläche des Metallstrei fens (hier also in Zeichnungsebene gemäß Fig. 7) verlaufend ausgebildet sind. Erst nach dem Rundformen des Metallstreifens 6 zum Hauptkörper 2 erfolgt dann das Verbiegen der Zähne 14, 16 in dem dafür geeigneten Richtwerkzeug und insbesondere dem in den Fig. 11 bis 14 beschriebenen Richtwerkzeug.
Durch dieses Richten erfolgt neben dem Verbiegen der Zähne auch ein Richten des Quer schnitts des Hauptkörpers, um eine möglichst an die ideale Kreisform heranreichende Ide- alkreislinie Ki im Querschnitt des Hauptkörpers zu erzielen.
Wie in Fig. 7 dargestellt, ist es denkbar, dass die Zähne 14, 16 aus dem Metallstreifen 6 ausgestanzt oder dergleichen scherend gefertigt sind. Dies führt zu einem sehr einfachen Herstellvorgang und garantiert eine scharfe Schneidkante 19, wie sie in Fig. 10 erkennbar ist. Die Sägezahnung bzw. wenigstens ein Zahn sind insbesondere in diesem Zusammen hang ausgelegt Papier zu schneiden.
Der kreiszylindrische Hauptkörper 2 weist insbesondere im Bereich des ersten Stirnseiten endes 10 einen Durchmesser D von 5 mm bis 300 mm, vorzugsweise 15 mm bis 210 mm, auf. Diese Angabe kann optional als Angabe für den Idealkreis interpretiert werden. Ähnli che und insbesondere identische Geometrien kann optional das Bodenelement, insbesonde re die Bodenplatte 4 aufweisen
Wie in den Fig. 8 und 9 dargestellt, ist das Bodenelement 4 vorzugsweise ein Guss- oder Fräsbauteil, mit einem Aufnahmebereich 5, in den der Metallstreifen beim Biegen einge setzt werden kann. Die Verbindung zwischen Metallstreifen 6 bzw. kreiszylindrischem Hauptkörper 2 und Bodenelement 4 erfolgt vorzugsweise über eine Schweißverbindung und insbesondere eine Schweißverbindung im Aufnahmebereich. Anstelle einer Schweißverbin dung kann jede andere ähnlich wirkende insbesondere stoffschlüssige Verbindung verwen det werden. Auch ist es denkbar, eine lösbare Verbindung vorzusehen.
Wie in den Fig. 1 und 2 dargestellt, ist der kreiszylindrische Hauptkörper 2 aus dem Me tallstreifen 6, insbesondere umfassend die Sägezahnung 12 mit nicht verbogenen Zähnen 14, 16 rundgeformt worden, wobei dessen freie Enden 8 miteinander optional verschweißt oder dergleichen stoffschlüssig verbunden sind. Optional ist es insbesondere in diesem Zu sammenhang denkbar, dass eine Fügenaht, und insbesondere eine Schweißnaht 9, über die die freien Enden 8 des aus dem Metallstreifen 6 gebogenen kreiszylindrischen Hauptkör pers 2 miteinander verschweißt sind, zwischen zwei Zähnen 14, 16 verläuft. Insbesondere ist es denkbar, dass diese Füge- oder Schweißnaht 9 in einem Talbereich 15 zwischen zwei Zähnen 14, 16 verläuft und insbesondere im Fußbereich 18 dieser beiden Zähne 14, 16 ver läuft. Wie oben beschreiben kann der Hauptkörper optional auch wenigstens einen Schlitz aufweisen, und insbesondere wenigstens ein Schlitz, der sich insbesondere wenigstens teil weise oder aber auch ganz vom ersten Stirnseitenende 10 zum zweiten Stirnseitenende 20 und/oder umgekehrt erstreckt. Hier ist dann meist keine Fügenaht vorgesehen.
Wie in Fig. 7 dargestellt, ist es denkbar, den Metallstreifen 6 beispielsweise durch Stanzen oder ein dergleichen scherendes Verfahren mit der Sägeverzahnung 12 zu versehen und ihn dann auf die Umfangslänge 1 um den Uberstand S abzulängen, um so dafür zu sorgen, dass bei einem Rundformen zum Hauptkörper 2 die Schweißnaht 9 (siehe Fig. 1 und 2) im Tal bereich 15 zwischen zwei Zähnen 14, 15 verläuft und/oder damit eine ganze Anzahl an Zähnen entlang des Umfanges angeordnet ist.
Bei der hier dargestellten Ausführungsform ist die Sägezahnung integral und vorzugsweise an einer Randkontur 17 am ersten Stirnseitenende 10 des kreiszylindrischen Hauptkörpers 2 ausgebildet.
Wie weiter in Fig. 7 dargestellt, weist der abgelängte Metallstreifen 6 eine ganze Anzahl und insbesondere eine gerade Anzahl an Zähnen auf. Dies begünstigt bei einem gleichmä ßigen Wechsel zwischen nach innen und außen verbogenen Zähnen einen Rundlauf der Lochsäge 1. Wie ebenfalls in Fig. 7 dargestellt, weisen wenigstens ein Teil der Zähne eine Papierschneidegeometrie auf.
In den Figuren 18 - 20 sind drei unterschiedliche Ausführungsformen von Sägezahnungen dargestellt. Fig. 18 zeigt eine die Sägezahnung 12, die in Umfangsrichtung eines aus dem dargestellten Metallstreifen 6 hergestellten Hauptkörpers bzw. der daraus hergestellten Lochsäge eine Mehrzahl an hintereinander angeordneten identischen Zahnblöcken 22 auf weist, wobei zwischen diesen Zahnblöcken 22 jeweils ein Ausgleichabstand 24 derart aus gebildet ist, dass die Summe der Längen I22 der Zahnblöcke 22 und der Längen I23 der Aus gleichsabstände 23 der gesamten Umfangslänge 1 des Hauptkörpers 2 bzw. der Lochsäge 1 entspricht.
Optional ist dabei wenigstens ein Ausgleichsabstand 23 als ein Zahnabstand zwischen dem letzten Zahn eines vorhergehend Zahnblockes 22 und des ersten Zahns eines folgenden Zahnblockes 22‘ definiert und verschieden zu den Zahnabständen 25 der Zähne innerhalb wenigstens eines Zahnblockes 22; 22‘. Optional sind die Zahnabstände innerhalb wenigs tens eines Zahnblockes <2mm, vorzugsweise kleiner 1mm und besonders bevorzugt gleich 0 mm. Das bedeutet, dass in diesem Fall ein Zahn direkt and den nächst folgenden an schließt. Zahnübergänge können ausgerundet, eckig oder variabel geometrisch geformt sein. Fig. 18 zeigt, dass die Anzahl der Zähne in wenigstens einem, vorzugsweise in allen Zahnblöcken optional gerade ist. Die Summe der Längen I22 und I23 ergibt hier die Gesamt länge 1. Bei einer solchen Ausführungsform können optional die zur Herstellung und insbe sondere Stanzung eines Zahnblockes verwendeten Werkzeug auch bei unterschiedlichen Lochsägen 1, also insbesondere Lochsägen mit unterschiedlichen Durchmessern D bzw. Umfangslängen 1 verwendet werden, wobei lediglich der Ausgleichs ab stand 23 angepasst werden muss.
Ähnliches ist in Fig. 19 dargestellt, wobei hier exemplarisch eine ungerade Anzahl an Zäh nen 14, 16 in jedem Block vorgesehen ist. Es ist auch denkbar unterschiedliche Zahnblöcke 22 in einer Lochsäge 1 vorzusehen, also beispielswiese die Zahnblöcke 22 aus Fig. 18 mit den Zahnblöcken 22 aus Fig. 19 zu kombinieren. Optional können ganz generell zwischen wenigstens zwei Zähnen 14, 16 Zahnabstände 25 vorgesehen sein. Diese Zahnabstände 25 können eine Länge von 0 mm oder > 0 mm aufweisen. Es ist auch denkbar, und dies ist in Fig. 20 dargestellt, zur Anordnung einer ganzzahligen Menge von Zähnen über die Länge L, die Zahnformen und insbesondere deren Fußbreiten Bz anzupassen. Es können an einer Lochsäge Zähne mit unterschiedlichen, insbesondere wenigstens zwei verschiedenen Fußbreiten oder nur Zähne mit der gleichen Fußbreiten vorgesehen werden.
Fig. 6 zeigt die Stirnseite des nicht rundgebogenen Metallstreifens 6, wobei ersichtlich ist, dass die Zähne 14, 16 der Sägeverzahnung 12 vor dem Rundformen des Metallstreifens 6 zum Hauptkörper 2 nicht verbogen sind. Dieses Verbiegen erfolgt erst nach dem Rundfor men des Metallstreifens 6 zum Hauptkörper 2 und optional nach dem Verfügen der freien Enden und/oder nach dem Montieren und insbesondere formschlüssigen Verfügens des Hauptkörpers 2 an dem Bodenelement 4.
Wie insbesondere im allgemeinen Teil zuvor ausführlich beschrieben, sind auch bei dieser Ausführungsform vorzugsweise die Zähne 14, 16 nach innen und außen verbogen und ins besondere derart verbogen, dass sie aus der Mantelfläche EH des kreiszylindrischen Haupt körpers 2 hervorstehen. Optional sind die Zähne abwechselnd nach innen und nach außen verbogen.
Wie insbesondere in Fig. 10 dar gestellt, ist es möglich, die Zähne nach innen 0,5 mm bis 0, 1 mm, vorzugsweise 0,4 mm bis 0,2 mm, und weiter vorzugsweise 0,3 mm, zu verbiegen. Optional ist hier jeder zweite Zahn nach innen und insbesondere auf diese Weise nach in nen verbogen. Weiter optional ist wenigstens ein Zahn 16 nach außen um 0,7 mm bis 0,3 mm, vorzugsweise um 0,6 mm bis 0,4 mm, und weiter vorzugsweise um 0,5 mm, verbo gen, sodass er aus der Mantelflächenebene des kreiszylindrischen Hauptkörpers 2 nach außen hervorsteht. Auch dies ist in Fig. 10 dargestellt.
Die zuvor genannten Maße des Hervorstehens aus der Mantelflächenebene des Hauptkör pers 2 beziehen sich vorzugsweise jeweils auf die Mittelachsen der jeweiligen Ebene. Auch dies ist in Fig. 10 darstellt, wobei hier das nach innen Hervorstehen mit dem Bezugszei chen i und das außen Hervorstehen mit dem Bezugszeichen a bezeichnet ist. Die genannten Werte beziehen sich dabei vorzugsweise auf die Abweichung nach innen bzw. außen der Mittelachse der Mantelfläche EH und der„verbogenen“ Mittelachse AM der Zähne 14 bzw. 16.
Wie insbesondere in den Fig. 4 und 5 dargestellt, führt das Verfahren des Biegens des we nigstens einen Zahns nach innen bzw. außen, und zwar nach dem Rundformen des Me tallstreifens 6 zum Hauptkörper 2, optional dazu, dass der wenigstens eine Zahn wenigs tens im Fußbereich 18 im Querschnitt betrachtet nicht gerade verlaufend geformt, sondern vorzugsweise gebogen geformt ist. Optional weist er eine Kreisbogenform FG auf, die zu der Idealkreislinie Ki komplementär ist.
Wie erwähnt, zeigen die Fig. 11 bis 14 eine mögliche Ausführungsform des erfindungsge mäßen Richtwerkzeugs 30 zum Verbiegen der Zähne 14, 16 der Lochsäge 1 und zum Rich ten der Querschnittsform zu einer im Querschnitt verlaufenden Idealkreislinie Ki nahe einer idealen Kreisform. Das Richtwerkzeug umfasst eine zylindrische Innen form 40 und eine dazu komplementär ausgebildete zylindrische Außenform 50, die unter Bildung eines Formgebungsspalts 60 die Innen form 40 umgibt. An einer der Außenform 50 zugewandten Außenwandung 52 der Innen form 40 und/oder an einer der Innenform 40 zugewandten In nenwandung 52 der Außenform 50 ist wenigstens ein Biegemittel vorgesehen, das den we nigstens einen Zahn 14, 16 insbesondere beim Einführen der Sägezahnung 12 und des ers ten Stirnseitenendes 10 des kreiszylindrischen Hauptkörpers 2 in den Formgebungsspalt 60 derart in Radialrichtung RR verbiegt (siehe Fig. 10), dass er nach innen oder außen auf der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers hervorsteht. Dies führt zu einem Richten der Querschnittsform.
Wie bereits erwähnt, kann dazu die Lochkreissäge 1 mit den noch nicht verbogenen Zähnen 14, 16 an einem Pressmittel 32 befestigt und über dieses Pressmittel, beispielsweise eine hydraulische Presse, in den Formgebungsspalt 60 eingepresst werden. Im Formgebungs spalt 60 sind vorzugsweise die an der Außenform 50 und/oder der Innen form 40 vorgesehe nen Biegemittel 62 so ausgebildet, dass sie die jeweiligen Zähne 14, 16 nach innen bzw. außen biegen.
Erfindungsgemäß ist das Richtwerkzeug also zum Biegen der Zähne ausgebildet, aber auch derart, dass es den kreiszylindrischen Hauptkörper 2 im Querschnitt senkrecht zu seiner Rotationsachse AH betrachtet, insbesondere im Bereich des ersten Stirnseitenendes 10 und insbesondere im Querschnitt verlaufend entlang wenigstens einer Idealkreislinie Ki an grenzend an den Fußbereich 18 der Zähne 14, 16 in eine Kreisform zwängt, die um maxi mal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform, insbesondere definiert durch den Durchmesser, abweicht und weiter optional um maximal 0,3 mm, vorzugsweise maximal 0,2 mm von dieser idealen Kreisform abweicht.
Dazu sind optional die Biegemittel 62 in Kreisumfangsrichtung RK (siehe Fig. 12) abwech selnd auf der Außenwandung 42 und der Innenwandung 52 ausgebildet, sodass es zu einem wechselweisen Verbiegen der Zähne 14, 16 kommt.
Optional weist das Biegemittel 62 wenigstens eine Pressfläche 64 auf, die beim Einfuhren der Sägezahnung 12 und des ersten Stirnseitenendes 10 des kreiszylindrischen Hauptkör pers 2 in den Formgebungsspalt 60 mit dem jeweiligen zu verbiegenden Zahn 14 bzw. 16 in Kraftkopplung gebracht wird, wodurch der Zahn verbogen wird.
Optional entspricht die Breite BB der Pressfläche 64, entlang der Kreisumfangsrichtung RK (siehe Fig. 13 und 14) betrachtet, der Fußbreite Bz des Zahns 14, 16 (siehe Fig. 7). Auch ist es denkbar, dass die Breite BB um maximal 1 mm, vorzugsweise 0,5 mm, schmäler ist als die Fußbreite Bz.
Optional ist es denkbar, und dies ist insbesondere in den Fig. 13 und 14 dargestellt, dass im Querschnitt betrachtet, die Pressfläche 64 eine Kreisbogenform FG oder eine dergleichen von einer Gerade abweichende, einfach oder mehrfach gebogene Form aufweist oder eine Kreisbogenform FG aufweist, die zu der Idealkreislinie Ki komplementär ist. Optional ist es denkbar, dass alle Pressflächen 64 der Innen form und/oder der Außenform auf einer Kreis linie liegen, die koaxial zur Achse der Idealkreislinie ausgebildet ist, wenn die Lochsäge in den Formgebungsspalt 62 eingeführt ist.
Optional liegen alle Pressflächen 64 der Außenform auf einem virtuellen äußeren Pressflä chenkreis. Optional liegen alle Pressflächen der Innenform auf einem virtuellen inneren Pressflächenkreis. Pressflächen 64 an der Außenform sind dabei optional so angeordnet, dass der Radius des äußeren Pressflächenkreises über die Tiefe des Richtwerkzeugs ab- nimmt. Das bedeutet, im Einsetzbereich des Biegewerkzeuges ist der Radius des äußeren Pressflächenkreises optional größer als in Einsetzrichtung betrachtet weiter innerhalb des Biegewerkzeuges. Pressflächen 64 an der Innen form sind dabei optional so angeordnet, dass der Radius des inneren Pressflächenkreises über die Tiefe des Richtwerkzeugs zu nimmt. Das bedeutet, im Einsetzbereich des Biegewerkzeuges ist der Radius des inneren Pressflächenkreises optional geringer als in Einsetzrichtung betrachtet weiter innerhalb des Biegewerkzeuges.
Optional ist es denkbar, dass die Pressfläche 64 eine Keilfläche 64 aufweist, und insbeson dere eine an einem Biege vor sprung 68 ausgebildete Keilfläche 64. Diese Keilfläche 64 kann sich als ansteigende Rampe in Richtung der Einsetzrichtung RE erstrecken.
Darüber hinaus ist es möglich, dass das Biegemittel 62 derart ausgebildet ist, dass es den wenigstens einen Zahn 14, 16 in eine ihn verbiegende breitseitige Presspassung zwingt. Bei einer solchen Ausführungsform ist optional komplementär zum Biegemittel auf der Innen form 62 ein komplementäres Biegemittel auf der Außenform vorgesehen, das beispielsweise bei einem Verbiegen des am Biegemittel 62 entlang gleitendes Zahns ein Beulen, Knicken oder dergleichen Verformen von der anderen Seite her verhindert wird. Auf diese Weise können beispielsweise unterschiedliche Zahngeometrien, die beispielsweise von der Ideal- kreislinie abweichen, im Zahn ausgebildet werden. Optional sind die Biegemittel 62 so aus gebildet, dass sie einen Presskanal zwischen Außenform und Innen form für jeden Zahn bilden.
Die Figuren 15 - 17 zeigen exemplarisch ein mögliches Messverfahren zur Bestimmung der Abweichung der Querschnittsform der erfindungsgemäßen Lochsäge 1 vom Idealkreis. Zur Durchführung des Messverfahrens wird die Lochsäge 1 mit einem Messdorn oder derglei chen Messelement 80 versehen. Optional wird dazu die Lochsäge mit ihrem zweiten Stirn seitenende 20 und insbesondere dem Bodenelement 4 auf einen Messdorn 80 geschraubt oder dergleichen an diesem angeordnet. Der Messdorn 80 weist optional einen optimalen Rundlauf und insofern eine optimale Idealkreisform auf. Uber ein Abtastelement 86 wird anschließend ein Abtastmittel 84 auf den Messdorn 80 geeicht. Optional erfolgt dabei das Anlegen des Messdorns 80 an einen Messtisch 82 und das Abtasten des Messdorns 80 über das Abtastelement 86 des Abtastmittel 84. Optional wird dabei der Messdorn, optional zu- sammen mit der Lochsäge gedreht. Über diesen Abtastschritt wird das Abtastmittel 84 auf ein bestimmtes Höhenniveau geeicht. Dies liegt beispielsweise bei 40 mm, einem möglichen Eichdurchmesser des Messdorns 80. Schließlich wird über dasselbe Abtastmittel 84 und/oder ein komplementär zum Abtastmittel 84 geeichtes weiteres Abtastmittel bzw. über das Abtastelement 86 und/oder ein dazu komplementär geeichtes Abtastelement 86 eine Messung der Kreisform bzw. der Idealkreisabweichung des Querschnitts der Lochsäge ins besondere am ersten Stirnseitenende 10 und verlaufend entlang der Idealkreislinie Ki durchgeführt. Optional wird dazu das Abtastelement 86 am Hauptkörper 2 und optional am ersten Stirnseitenende 10 und weiter optional im Bereich der Zähne 14; 16 und insbe sondere an die nach außen gebogenen Zähne an die Lochsäge 1 angelegt. Je nach Ausfüh rungsform kann die Idealkreislinie Ki am Fußbereich der Zähne und/oder an am Bereich der Spitzen angenommen werden. Es sind auch andere Messpositionen denkbar. Optional wird dabei die Lochsäge gedreht. Es ist denkbar, jeden Zahn und/oder jeden Bereich ent lang der Idealkreislinie des Hauptkörpers, insbesondere durch Drehen des Hauptkörpers abzutasten und so die vorliegenden Durchmesser zu bestimmen. Es können aber auch nur jeder n-te Zahn, bei n>l und wobei n eine ganze Zahl ist abgetastet werden. Vorzugsweise wird jeder 5. - 13. Zahn, weiter bevorzugt er jeder 7. - 11. und weiter bevorzugt jeder 9. Zahn abgetastet. Es können auch nur bestimmte Bereiche der Idealkreislinie, beispielswei se bestimmte Stellen an der Idealkreislinie abgetastet werden. Aus den ermittelten Durchmessern kann so eine Abweichung von einem gemittelten Durchmesser und/oder ei nem nominellen Durchmesser und so vom Idealkreis ermittelt werden. Es kann, je nach Lage der Idealkreislinie, eine Abweichung im Bereich der Zähne, der Zahnspritzen, der Fußbereiche der Zähne oder des daran angrenzenden Hauptkörpers, oder des Hauptkör pers an jeder anderen Stelle ermittelt werden.

Claims

Ansprüche
1. Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Loches in eine Gipskarton platte oder dergleichen papierbeschichtete Platte, umfassend
einen kreiszylindrischen Hauptkörper (2);
eine an einem ersten Stirnseitenende (10) des Hauptkörpers (2) angeordnete Säge zahnung (12), umfassend eine Mehrzahl an Zähnen (14, 16);
und ein optional an einem zweiten Stirnseitenende (20) des Hauptkörpers (2) ange ordnetes Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte (4), koppelbar mit einem An triebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsä ge (1), wobei
wenigstens eine Anzahl der Zähne (14, 16) derart insbesondere in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) senkrecht zu seiner Rotationsachse AH im Be reich des ersten Stirnseitenendes (10) und verlaufend entlang wenigstens einer Ideal- kreislinie Ki, um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform abweicht.
2. Lochsäge nach Anspruch 1,
Figure imgf000033_0001
dass
die Idealkreislinie Ki im Bereich der Zahnspitzen und/oder im Fußbereich (18) der Zähne (14, 16) verläuft, und/oder um maximal 10 mm, vorzugsweise um maximal 5 mm vom Fußbereich (18) wenigstens eines Zahnes (14, 16) in Richtung des Bodenele ments (4) versetzt verläuft und/oder um maximal 5 mm, vorzugsweise um maximal 2 mm vom Fußbereich (18) wenigstens eines Zahnes (14, 16) in Richtung entgegenge setzt zum Bodenelement (4) versetzt verläuft, und insbesondere durch den Fußbereich wenigstens eines Zahnes (14, 16) verläuft.
3. Lochsäge einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000034_0001
dass
der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) senkrecht zu seiner Rotati onsachse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes (10) und verlaufend entlang we nigstens einer Idealkreislinie Ki, um maximal 0,3 mm, vorzugsweise maximal 0,2 mm von einer idealen Kreisform abweicht.
4. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000034_0002
, dass
wenigstens eine Anzahl der Zähne (14, 16) durch das Einführen der Sägezahnung (12) und des ersten Stirnseitenendes (10) des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) in ein Richtwerkzeug (30) derart in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflächenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorstehen.
5. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dass
Figure imgf000034_0003
der kreiszylindrische Hauptkörper (2) aus einem Metallstreifen (6), und insbesondere einem Metallblechstreifen, insbesondere umfassend die Sägezahnung (12) mit nicht verbogenen Zähnen (14, 16) gebogen ist.
6. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000034_0004
g , dass
freie Enden (8) des Metallstreifens (6) miteinander verschweißt oder dergleichen stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
7. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dass
Figure imgf000034_0005
die Sägezahnung (12) insbesondere integral und vorzugsweise an einer Randkontur (17) am ersten Stirnseitenende (10) des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) ausge bildet ist.
8. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dass
Figure imgf000034_0006
die Zähne (14, 16) aus dem Metallstreifen (6) ausgestanzt oder dergleichen scherend gefertigt sind.
9. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere Anspruch 8,
Figure imgf000035_0001
dass
der Hauptkörper derart aus dem Metallstreifen (6), an dem die Sägezahnung ausge stanzt oder dergleichen scherend gefertigt ist, rundgeformt ist, dass die beim Stanz vorgang einem die Sägezahnung scherend fertigenden Stanzwerkzeug zugewandte Seite des Metallstreifens die Innenseite des Hauptkörpers bildet.
10. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000035_0002
dass
eine Fügenaht und insbesondere eine Schweißnaht (9), über die Enden (8) des aus einem Metallstreifen (6) gebogenen kreiszylindrische Hauptkörpers (2) miteinander verschweißt sind, zwischen zwei Zähnen (14, 16) und insbesondere in einem Talbe reich (15) zwischen zwei Zähnen (14, 16) verläuft.
11. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000035_0003
dass
die Sägezahnung (12) in Umfangsrichtung eine Mehrzahl an hintereinander angeord neten identischen Zahnblöcken (22) aufweist, wobei zwischen diesen Zahnblöcken (22) jeweils ein Ausgleichabstand (24) derart ausgebildet ist, dass Summe der Längen I22 der Zahnblöcke (22) und der Längen I23 der Ausgleichsabstände (23) der gesamten Umfangslänge 1 des Hauptkörpers (2) entspricht, und wobei optional
der Ausgleichsabstand (23) als ein Zahnabstand zwischen dem letzten Zahn eines vorhergehend Zahnblockes (22) und des ersten Zahns eines folgenden Zahnblockes (22‘) definiert ist und verschieden ist zu den Zahnabständen (25) der Zähne innerhalb des Zahnblockes (22; 22‘).
12. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dass
Figure imgf000035_0004
das Bodenelement (4) mit dem kreiszylindrischen Hauptkörper (2) stoffschlüssig ver bundenen und insbesondere verschweiß ist.
13. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
Figure imgf000036_0001
dass
die Zähne (14, 16) nach innen um 0,5 mm - 0, 1 mm, vorzugsweise um 0,4 mm - 0,2 mm, weiter vorzugsweise um 0,3 mm, und/oder nach außen um 0,7 mm - 0,3 mm, vor zugsweise um 0,6 mm - 0,4 mm und weiter vorzugsweise um 0,5 mm aus der Mantel flächenebene des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorstehen.
14. Lochsäge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dass
Figure imgf000036_0002
wenigstens ein Zahn (14, 16) der Sägezahnung (12) wenigstens im Fußbereich (18) des Zahnes (14, 16) im Querschnitt betrachtet nicht gerade verlaufend geformt, vorzugs weise gebogen ist, und insbesondere eine Kreisbogenform FG aufweist, die zu der Ide- alkreislinie Ki komplementär ist.
15. Richtwerkzeug zum Herstellen und insbesondere Richten einer Lochsäge und zum Verbiegen wenigstens eines Zahnes (14, 16) einer Sägezahnung (12), vorgesehen an einem ersten Stirnseitenende (10) eines kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) einer Lochsäge (1), umfassend eine Mehrzahl an Zähnen (14, 16), wobei an einem zweiten Stirnseitenende (2) des Hauptkörpers (2) optional ein Bodenelement, insbesondere ei ne Bodenplatte (4) angeordnet ist, koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Bewegung der Lochsäge,
das Sägezahnbiegewerkzeug umfassend:
eine zylindrische Innen form (40) und eine komplementär dazu ausgebildete zylindri sche Außenform (50), die unter Bildung eines Formgebungsspaltes (60) die Innen form (40) umgibt, wobei an einer der Außenform (50) zugewandten Außenwandung (42) der Innen form (40) und/oder an einer der Innen form (40) zugewandten Innenwandung (52) der Außenform (50) wenigstens ein Biegemittel (62) vorgesehen ist, das den we nigstens einen Zahn (14, 16) insbesondere beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) in den Formge- bungsspalt (60) derart in Radialrichtung RR verbiegt, dass er nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorsteht.
16. Richtwerkzeug nach Anspruch 15,
dass
Figure imgf000037_0001
das Richtwerkzeug (30) derart ausgebildet ist, dass es den wenigstens einen Zahn (14, 16) insbesondere beim Einfuhren der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) in den Formgebungsspalt (60) derart in Ra dialrichtung RR verbiegt, dass er nach innen oder außen aus der Mantelflächenebene EH des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorsteht, und den kreiszylindrischen Hauptkörper (2) im Querschnitt senkrecht zu seiner Rotationsachse AH betrachtet, insbesondere im Bereich des ersten Stirnseitenendes (10) und insbesondere im Quer schnitt verlaufend entlang einer Idealkreislinie Ki angrenzend an den Fußbereich (18) der Zähne (14, 16), in eine Kreisform zwängt, die um maximal 0,08% des Durchmes sers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform, insbesondere definiert durch den Durchmesser, abweicht und optional um maximal 0,3 mm, vorzugsweise maximal 0,2 mm von dieser idealen Kreisform abweicht.
17. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 oder 16,
Figure imgf000037_0002
dass
Biegemittel (62) in Kreisumfangsrichtung des Formgebungsspaltes (60) abwechseln auf der Außenwandung (42) und der Innenwandung (52) ausgebildet sind.
18. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 - 17,
dass
Figure imgf000037_0003
das Biegemittel (62) wenigstens eine Pressfläche (64) aufweist, die beim Einführen der Sägezahnung und des ersten Stirnseitenendes (10) des kreiszylindrischen Haupt körpers (2) in den Formgebungsspalt (60) mit dem Zahn (14, 16) in Kraftkopplung ge bracht wird, wodurch der Zahn verbogen wird.
19. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 - 18,
Figure imgf000037_0004
dass die Breite (b) der Pressfläche (64) entlang der Kreisumfangsrichtung RK der Fußbreite Bz des Zahnes (14, 16) entspricht oder um maximal 1 mm, vorzugsweise 0,5 mm schmäler ist.
20. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 - 19,
d a du r c h ge k e n n z e i c hn e te , dass
im Querschnitt betrachtet die Pressfläche (64) eine Kreisbogenform FG oder eine der gleichen von einer Gerade abweichende einfach oder mehrfach gebogene Form auf weist oder eine Kreisbogenform FG aufweist, die zu der Idealkreislinie Ki komplemen tär ist.
21. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 - 20,
d a du r c h ge k e n n z e i c hn e te , dass
die Pressfläche eine Keilfläche (64) aufweist und insbesondere eine an einem Biege vorsprung (68) ausgebildete Keilfläche (64) aufweist.
22. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15-21,
d a du r c h ge k e n n z e i c hn e te , dass
das Biegemittel (62) wenigstens eine Keilfläche (64) aufweist, die sich als ansteigende Rampe in Richtung der Einsetzrichtung RE erstreckt.
23. Richtwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15 - 22,
d a du r c h ge k e n n z e i c hn e te , dass
das Biegemittel (62) derart ausgebildet ist, dass es den wenigstens einen Zahn (14,
16) in eine ihn verbiegende beidseitige Presspassung zwingen.
24. Verfahren zum Herstellen und insbesondere Richten einer Lochsäge, insbesondere zum Sägen eines kreisförmigen Loches in eine Gipskartonplatte oder dergleichen pa pierbeschichtete Platte, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 14 , umfassend die folgenden Schritte:
• Herstellen oder Verwenden eines kreiszylindrischen Hauptkörpers (2), der
Folgendes aufweist: o eine an einem ersten Stirnseitenende (10) des Hauptkörpers (2) angeordnete Sägezahnung (12), umfassend eine Mehrzahl an Zähnen (14, 16), und o ein optional an einem zweiten Stirnseitenende (20) des Hauptkörpers (2) an geordnetes Bodenelement, insbesondere eine Bodenplatte (4), koppelbar mit einem Antriebsmittel, insbesondere einer Bohrmaschine, zur drehenden Be wegung der Lochsäge (1);
• Verformen der Zähne (14, 16) der Sägezahnung (12) am ersten Stirnseitenende des Hauptkörpers (2) mittels eines Richtwerkzeugs (30), insbesondere nach einem der Ansprüche 15 bis 23, und optional gleichzeitiges Richten der Querschnitts- form des Hauptkörpers (2) zu einer Kreisform, derart, dass
wenigstens eine Anzahl der Zähne (14, 16) derart insbesondere in Radialrichtung (RR) verbogen sind, dass sie nach innen und/oder außen aus der Mantelflä chenebene EM des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) hervorstehen, und wobei der Querschnitt des kreiszylindrischen Hauptkörpers (2) senkrecht zu seiner Ro- tationsachse AH im Bereich des ersten Stirnseitenendes (10) und verlaufend ent lang wenigstens einer Idealkreislinie Ki, um maximal 0,08% des Durchmessers, vorzugsweise maximal 0,05% des Durchmessers von einer idealen Kreisform ab weicht.
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