DE19845861A1 - Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gießharz - Google Patents
Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie GießharzInfo
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Abstract
Beschrieben wird eine Dosiereinrichtung für zähflüssige, mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gieß-Harz, bestehend aus mehreren evakuierbaren, optional mit einer Mischeinrichtung (31) ausgestatteten Vorratsbehältern (10, 11) für die Komponenten des Stoffes, und einer jedem Behälter zugeordneten Dosierpumpeneinrichtung (13, 14), deren Dosierkolben ein Ventil (15, 16) bilden, das sich beim Einschieben des Kolbens in einen Dosierkolbenzylinder (17, 18) schließt, sowie mit Antriebseinrichtungen (21) für den Kolben. Erfindungsgemäß sind als Vorratsbehälter (10, 11) im Querschnitt rechteckige Behälter vorgesehen, in deren Böden die Dosiereinrichtungen (13, 14) integriert sind, und deren Deckel (19) Antriebseinrichtungen (21) für die Dosiereinrichtungen trägt, und wobei die mehreren rechteckigen Behälter (10, 11) im wesentlichen gleicher Abmessungen nebeneinander auf einem verfahrbarem Träger (54) gehalten sind (Fig. 1).
Description
Die Erfindung betrifft eine Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende
Stoffe, wie Gießharz, bestehend aus mehreren evakuierbaren, optional mit einer
Mischeinrichtung ausgestattetem Vorratsbehältern für die Komponenten des Stoffes,
und einer jeden Behälter zugeordneten Dosierpumpeneinrichtung, deren Dosierkolben
ein Ventil bilden, das sich beim Einschieben des Kolbens in den Dosierkolbenzylinder
schließt, sowie mit Antriebseinrichtungen für den Kolben.
Eine derartige Dosiereinrichtung ist bereits aus der DE 38 03 418 A1 bekannt. Die dort
beschriebene Einrichtung verwendet zwei Vorratsbehälter, einen für Harz, einen
zweiten für Härter, wobei jeder Behälter eine zugehörige Dosierpumpe aufweist. Die
von den beiden Dosierpumpen abgegebenen Harz- bzw. Härtermengen werden in
einem Mischer gemischt und dann zum Vergießen von Bauteilen verwendet.
Nachteilig bei der bekannten Einrichtung ist, daß sie relativ platzaufwendig ist und
daher nur stationär eingesetzt werden kann. Es kommt hinzu, daß die Dosierung
jeweils nur stufenweise erfolgen kann, weil nach Durchführung einer Dosierung (ggf.
auch mehrerer Dosierungen kleinerer Mengen) es erforderlich ist, den Dosierkolben
wieder zurückzufahren und das Dosieren neu anzusetzen. Dieser Rücklauf bedeutet
einen Zeitverlust, der bei modernen Gießanlagen mit ihren hohen Durchsatzraten von
zu vergießenden Bauteilen nachteilig ist, zudem erfordert das Antriebsgestänge viel
Raum. Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Anordnung derart weiterzubilden, daß
dieser Nachteile beseitigt werden.
Gelöst wird die Aufgabe dadurch, daß als Vorratsbehälter im Querschnitt rechteckige
Behälter vorgesehen sind, in deren Boden die Dosiereinrichtungen integriert sind, und
deren Deckel Antriebseinrichtungen für die Dosiereinrichtungen trägt, und daß die
mehreren rechteckigen Behälter im wesentlichen gleicher Abmessungen
nebeneinander auf einem verfahrbarem Träger gehalten sind. Damit wird ein mobiles,
zeitsparend arbeitendes Gerät geschaffen. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
weist die Dosierpumpeneinrichtung des einen Vorratsbehälters zwei Dosierpumpen
auf, deren Dosierkolben jeweils mit einer Kolbenstange druckdicht durch den Deckel
des Vorratsbehälters geführt und jeweils mit einer Zahnstange verbunden sind, die in
einem gemeinsamen Getriebegehäuse axial verschieblich angeordnet und von einem
mit dem Gehäuse verbundenen Antrieb gegenläufig antreibbar sind.
Durch diese Maßnahmen wird es möglich, während des Rücklaufes des einen
Dosierkolbens den anderen Dosierkolben in einen Arbeitslauf zu bringen und dadurch
kontinuierlich zu dosierenden Stoff abzugeben. Außerdem ist dieser Antrieb sehr
kompakt und leicht im Gewicht und eignet sich daher besonders gut für eine mobile
Anlage.
Gemäß einer Weiterbildung sind die beiden Zahnstangen von einem einzigen
gemeinsamen Zahnrad angetrieben, was eine besonders platzsparende und leichte
Ausführungsform darstellt.
Der Zeitersparnis im Falle von Wartungsarbeiten und ebenfalls der Erleichterung
mobiler Arbeitsweise dient es, wenn zwischen Kolbenstangenende und
Zahnstangenende ein herausnehmbares Kupplungsglied angeordnet ist, weil dadurch
es möglich wird, leichter und schneller beispielsweise eine Manschette oder ähnliches
Verschleißmaterial auszuwechseln.
Es ist gemäß einer weiteren Ausbildung der Erfindung günstig, wenn den zwei
Dosierpumpen jeweils ein Rückschlagventil nachgeschaltet ist, wobei die Ausgänge
dieser zwei Dosierpumpen über ein Dreiwegeventil an eine gemeinsame
Ausgabestelle für dosierten Stoff geführt sind.
Als Antrieb für die Dosierpumpen hat sich ein Servomotor oder ein Schrittschaltmotor
bewährt, der optional mit einem nachgeschalteten Umlenkgetriebe ausgestattet sein
kann, wobei die Bewegung des Servomotors oder des Schrittmotors vorzugsweise von
einem Mikroprozessor gesteuert wird. Eine derartige Steuerung durch den
Mikroprozessor sollte auch gemäß einer noch anderen Weiterbildung der Erfindung
das Dreiwegeventil aufweisen. Eine derartige Steuerung ist besonders klein und
leicht.
Besondere Kompaktheit erreicht man auch bei einer Weiterbildung, gemäß der die
Dosierkolbenzylinder in einem den Boden des Vorratsbehälters bildenden Block
angeordnet sind, von dem auch die Seitenwände des Vorratsbehälters ausgehen.
Aus gleichen Gründen ist es günstig, wenn der Boden des Vorratsbehälters zwei
Trichterflächen bildet, die in den oberen Enden der Zylinder der Dosierpumpen
münden.
Der Mobilität dient es, wenn die Rückschlagventile als Schnellwechsel-Einheiten
ausgebildet sind.
In diesem Sinne günstig ist auch, wenn die Kolbenstangen durch
Manschetteneinsätze im Deckel des Vorratsbehälters geführt sind, die von außen
montierbar sind.
Für eine mobile, vielseitig einsetzbare Dosiereinrichtung ist es günstig, wenn gemäß
einer weiteren Ausführungsform der verfahrbare Träger zusätzlich eine den
Dreiwegeventilen nachgeschaltete Mischeinrichtung, wie Statikmischer, trägt.
Besonders bewährt hat sich eine Dosiereinrichtung, bei der der verfahrbare Träger
aus einer rechteckigen Grundplatte oder -rahmen besteht, deren kleinere Breite der
Breite der einen Seite der rechteckigen, im wesentlichen gleiche Abmessungen
aufweisenden Vorratsbehälter entspricht, von welcher Grundplatte sich Seitenwände
oder Rahmenstreben nach oben erstrecken, an denen die Vorratsbehälter oder diese
tragende Querstreben befestigt sind, und daß von der Unterseite der Grundplatte oder
-rahmen Rollen ausgehen, die die Anordnung verfahrbar abstützen.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert,
die in den Zeichnungen dargestellt sind.
Es zeigt:
Fig. 1 schematisch eine Dosiereinrichtung gemäß der Erfindung;
Fig. 2 in einer axialen Schnittansicht einen Vorratsbehälter mit zwei
Dosierpumpen;
Fig. 3 in einer axialen Schnittansicht, gegenüber Fig. 2 um 90° gedreht, eine
ähnliche Anordnung wie Fig. 2, zusätzlich mit einer Mischeinrichtung;
Fig. 4 in einer vergrößerten axialen Schnittansicht den Antrieb der beiden
Dosierkolben;
Fig. 5 in einer axialen Schnittansicht die beiden Dosierkolben mit nach
geschalteten Rückschlagventilen und Dreiwegeventil;
Fig. 6 eine Ansicht auf zwei gemeinsam auf einem verfahrbarem Gestell
montierte Dosiereinrichtungen;
Fig. 7 eine Ansicht von oben auf die Anordnung gemäß Fig. 6;
Fig. 8 eine Ansicht von links auf die Anordnung gemäß Fig. 6;
Fig. 9 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A der Fig. 5; und
Fig. 10 eine Schnittansicht entlang der Linie B-B der Fig. 5.
Fig. 1 zeigt schematisch einen ersten Vorratsbehälter 10, beispielsweise für Harz,
einen zweiten Vorratsbehälter 11, beispielsweise für Härter, die über
Dosierpumpeneinrichtungen 13, 14 jeweils ein Ventil 15, 16 bilden, das sich beim
Einschieben des Kolbens in den Dosierkolbenzylinder 17, 18 schließt, wobei für die
Dosierpumpen 13, 14 oberhalb des Deckels 19, der den Vorratsbehälter druckdicht
abschließt, jeweils eine Antriebseinheit 21 vorgesehen ist. Wie bereits die
Schemadarstellung erkennen läßt, besitzt jeder Vorratsbehälter 10, 11 zwei
Dosierpumpen 13, 14, deren Dosierkolben druckdicht durch den Deckel 19 des
Vorratsbehälters (z. B. 10) geführt und jeweils mit einer Zahnstange 23, 24 verbunden
sind. Der Antrieb dieser beiden Zahnstangen 23, 24 erfolgt vorzugsweise von einem
einzigen gemeinsamen Zahnrad 25, das mit den beiden Zahnstangen 23, 24 kämmt
und so zu einem gegenläufigen Antrieb der beiden Kolbenstangen 13, 14 führt, wenn
das Zahnrad 25 beispielsweise durch einen Servo- oder Schrittschaltmotor 26
angetrieben wird. Fig. 1 läßt weiterhin erkennen, daß den zwei Dosierpumpen 13, 14
des in der Figur links dargestellten Vorratsbehälters 10 jeweils ein Rückschlagventil
27, 28 nachgeschaltet ist, deren Ausgänge über ein Dreiwegeventil 29 zu einer
gemeinsamen Ausgabestelle (Leitung 30) für den Stoff des Behälters 10 geführt ist.
Ganz analog ist der Aufbau bezüglich des in Fig. 1 rechts dargestellten
Vorratsbehälters 11, dessen Inhalt dosiert über Leitung 130 ausgegeben wird. Die
Leitungen 30, 130 werden beispielsweise an eine Mischstufe 31 angeschlossen, um
von dort nach Durchlaufen z. B. eines Statikmischers und weiteren
Dosiereinrichtungen innerhalb eines Vakuumraumes 32 Bauteile zu vergießen, die auf
einer fahrbaren Platte 33 aufgestellt sein mögen.
Falls der Vorratsbehälter mit einem Stoff gefüllt ist, der sedimentierende Bestandteile
aufweist, ist eine Mischeinrichtung notwendig, wie sie beispielsweise bei 34 bezüglich
des Vorratsbehälters 10 schematisch dargestellt ist. Es handelt sich um einen in den
Vorratsstoff hineinragenden Flügel, der über eine Antriebseinrichtung 35 in Bewegung
gesetzt werden kann.
Eine Vakuumeinrichtung 36 kann die beiden Vorratsbehälter 10, 11 sowie die
Vakuumkammer 32 evakuieren. Die entsprechenden Vakuumleitungen bzw. Ventile
sind in der Fig. 1 schematisch dargestellt. Ebenfalls erkennbar ist in der Fig. 1, daß
die Dosierkolbenzylinder 17, 18 mit Trichterflächen 37, 38 in Verbindung stehen und
sicherstellen, daß kein Stoff in irgendwelchen Ecken des Behälters hängen bleibt,
wenn die Dosierpumpen 15, 16 Vorratsstoffe abpumpen.
Zur Zufuhr von Stoff zur Füllung des Behälters 10 dient beispielsweise eine
Zufuhrleitung 39.
Konstruktive Einzelheiten seien anhand der folgenden Figuren erläutert. So zeigt Fig.
2 in einer axialen Schnittansicht einen Vorratsbehälter mit Dosiereinrichtungen, wobei
gleiche Bezugszahlen für gleiche Bauteile gewählt sind. Von besonderem Interesse ist
hier die Form des Behälters, der aus einem rechteckigen Basisblock 42 besteht, in
den Zylinder 17, 18 von unten her eingeschoben sind und in dieser Stellung von einer
Platte 44 gehalten sind, die auch über Klemmhalterungen 46 Rückschlagventilblöcke
48 sowie einen Dreiwegeventilblock 50 hält (Fig. 5). Der Basisblock 42 wird
seinerseits von Trägern 52 gehalten, die Teil eines verfahrbaren Wagens 54 sind, wie
die Fig. 6 darstellt. Dieser Wagen 54 umfaßt beispielsweise zwei Anordnungen gemäß
Fig. 2, siehe auch die Draufsicht auf die Anordnung gemäß Fig. 6 in Fig. 7, und es
wird deutlich, daß hier die Behälter nicht rund sind, sondern eine rechteckige Form
aufweisen. Von den rechteckigen Basisblöcken 42 gehen jeweils an den Kanten
miteinander verbundene (verschweißte oder verspannte) Wände 56 aus, die an ihrem
oberen Ende druckdicht einen rechteckigen Deckel 19 tragen. In dem Deckel 19 sind,
wie Fig. 2 erkennen läßt, Manschetten 58 vorgesehen, die von außen einbringbar sind
und durch eine Manschettenhalterung 60 gehalten werden. Durch diese Manschette
ist jeweils eine Kolbenstange 70 bzw. 74 eingeführt. Auf dem Deckel ist ein T-Träger-
Stück 62 aufgeschraubt, das als Träger für ein Getriebeblock 64 dient, in dem
einerseits die mit den Kolbenstangen 70, 74 verbundenen Zahnstangen 23, 24 axial
verschieblich geführt sind, andererseits das mit diesen Zahnstangen 23, 24
kämmende Zahnrad 25 gelagert wird, das über ein hier nicht erkennbares
Umlenkgetriebe mit einem an dem Block 64 angeflanschten Antriebsmotor 26 in
Verbindung steht.
Wie Fig. 3 erkennen läßt, kann auf dem Deckel 19 auch eine Halterungseinrichtung
66 montiert sein, die den Motor 35 einer Mischeinrichtung 34 trägt, welche
Mischeinrichtung 34 durch eine entsprechende Öffnung im Deckel 19 abgedichtet
hindurchreicht, wobei der Motor 35 mit einer Antriebswelle 34 in Verbindung steht, die
zwischen den beiden Kolbenantrieben 70, 74 hindurchreicht und mit einem
Antriebspropeller oder Antriebsflügel 68 in Verbindung steht und ermöglicht, den
Inhalt des Behälters 10 gründlich zu durchmischen. Der Flügel 68 befindet sich
vorteilhafterweise nahe den trichterförmigen Einlauföffnungen für die beiden
Dosierpumpen und stellt daher sicher, daß nur gut durchmischtes Material von diesen
Dosierpumpen gefördert wird.
Fig. 4 zeigt in größeren Einzelheiten den Antrieb der erfindungsgemäßen
Dosierpumpeneinrichtung. Von besonderem Interesse ist hier eine Kupplungsstück 71,
das zwischen dem oberen Ende 72 der Kolbenantriebstange 74 einerseits und dem
unteren Ende 76 der Zahnstange 24 andererseits angeordnet ist. Ein langer Bolzen 78
durchdringt eine Zentralbohrung 80 in der Zahnstange 24, eine Bohrung 82 im
Kupplungsstück 71 und ist von einer Sackgewindebohrung 84 im oberen Ende der
Kolbenantriebsstange 74 aufgenommen. Der Antriebsbolzen 78 hält diese drei
Bauteile zusammen. Der Vorteil dieser Anordnung ist, daß beispielsweise dann, wenn
die Dichtungsmanschette 58 verschlissen ist, diese ausgewechselt werden kann, ohne
den Deckel 19 vom Behälter 10 demontieren zu müssen. Zu diesem Zweck braucht
nämlich lediglich der Bolzen 78 entfernt zu werden, woraufhin dann Flanschteil 76 und
Kolbenantriebstange 74 auseinandergeschoben werden können, woraufhin dann das
Kupplungsstück 71 von innen herausgenommen werden kann. Nunmehr läßt sich das
Manschettenbauteil 58 nach oben von der Kolbenantriebsstange 74 abziehen.
Anschließend kann ein neue Manschettenbauteil wieder aufgeschoben werden und
nach erneuter Einführung des Kupplungsstücks 71 und Einbringung der Schraube 78
die Anordnung wieder in den Betriebszustand gebracht werden.
Die in Fig. 5 deutlich erkennbare Form der in dem Kolbenzylinder laufenden
Dosierkolbeneinrichtung ist im wesentlichen bereits bekannt, es sei in diesem
Zusammenhang beispielsweise auf die DT 1 778 396 hingewiesen.
Die Arbeitsweise der beschriebenen Dosierpumpeneinrichtung ist folgende:
Es wird vorausgesetzt, daß der Vorratsbehälter 10 mit Stoff zumindest teilweise gefüllt und dieser Stoff bereits durchmischt ist (falls es sich z. B. um sedimentierende Stoffe enthaltendes Harz handelt) oder einer Mischung nicht bedarf (wenn es sich z. B. um Härter handelt) und daß in ihm ein Vakuum hergestellt wurde. Bei der in Fig. 5 dargestellten Stellung der Kolben 86, 88 läuft Material aus dem Vorratsbehälter 10 entlang der Trichterfläche 37, 137 in den Bereich des Zylinders 18, wo es bei der in Fig. 5 links dargestellten Stellung des Kolbens 88 durch diesen Kolben hindurchlaufen kann und so in den darunter befindlichen Zylinderraum 90 fließt, einschließlich in die darunter liegenden Bereiche 92, 94, 96, die von der Platte 44, dem Verteilerblock 98 und dem Rückschlagventil 27 bzw. 28 gebildet werden. Der Füllvorgang setzt sich fort, bis alle leeren Räume ausgefüllt sind.
Es wird vorausgesetzt, daß der Vorratsbehälter 10 mit Stoff zumindest teilweise gefüllt und dieser Stoff bereits durchmischt ist (falls es sich z. B. um sedimentierende Stoffe enthaltendes Harz handelt) oder einer Mischung nicht bedarf (wenn es sich z. B. um Härter handelt) und daß in ihm ein Vakuum hergestellt wurde. Bei der in Fig. 5 dargestellten Stellung der Kolben 86, 88 läuft Material aus dem Vorratsbehälter 10 entlang der Trichterfläche 37, 137 in den Bereich des Zylinders 18, wo es bei der in Fig. 5 links dargestellten Stellung des Kolbens 88 durch diesen Kolben hindurchlaufen kann und so in den darunter befindlichen Zylinderraum 90 fließt, einschließlich in die darunter liegenden Bereiche 92, 94, 96, die von der Platte 44, dem Verteilerblock 98 und dem Rückschlagventil 27 bzw. 28 gebildet werden. Der Füllvorgang setzt sich fort, bis alle leeren Räume ausgefüllt sind.
Bei der Kolbeneinrichtung 86 ist ein Dichtungsdeckel 100 auf einen Kolbenrand
aufgesetzt, wodurch Material nicht von oben durch den Kolben hindurchfließen kann,
wie es bei der in Fig. 5 links dargestellten Kolbeneinrichtung 88 geschildert wurde.
Gleichwohl hat sich auch oberhalb dieses Deckels 100 Stoff angesammelt, und es sei
angenommen, daß auch unterhalb des Deckels 100 in den Räumen 92, 94, 96 von
vorhergehenden Kolbenhüben Material enthalten ist. Wird in diesem Moment Zahnrad
25 gemäß Fig. 4 durch den Motor 26 unter Steuerung einer Mikroprozessoreinrichtung
oder dgl. so verdreht, daß es sich in Gegenuhrzeigerrichtung bewegt, verschiebt sich
die mit dem Rad 25 kämmende Zahnstange 23 nach oben und gleichzeitig die
gegenüberliegende Zahnstange 24 nach unten. Zunächst ist ein bestimmter
Todgang T zu überwinden, der durch den Abstand des Deckels 100 von dem Rand
des Kolbens 88, auf der linken Seite der Fig. 5 zu erkennen, festgelegt wird. Während
dieser Kolbenbewegung bewegt sich der Deckel 100 der linken Kolbeneinrichtung in
Fig. 5 auf den entsprechenden Rand des Kolbens 88 zu und schließt dadurch den mit
Pfeilen angedeuteten Strömungsweg 104 zwischen dem oberen Bereich des Behälters
10 und dem Zylinderraum 90. Gleichzeitig bewegt sich bei der rechten
Kolbenanordnung der Deckel 100 von dem Kolben 86 weg und gibt einen derartigen
Strömungsweg frei. Bei weiterer Bewegung, die über den Todgang T hinausgeht,
verschiebt sich nunmehr der linke Kolben 88 in dem Zylinder 18 mit dem Zylinderraum
90 nach unten und drückt dort befindliche Masse oder Stoff durch die Bereiche 92, 94,
96 gegen die Kraft der Rückschlagventilanordnung 27 in den Kanal 106 und von dort
zum Dreiwegeventil 29, das das Material in dieser dargestellten Stellung zu einer
Ausgangsöffnung 108 führt, wo eine Schraubverbindung zu einem Schlauch 30, wie
in Fig. 1 dargestellt, bestehen mag. Während der Kolben 88 somit um ein bestimmtes
Maß nach unten wandert, wird entsprechend dem Kolbenquerschnitt und diesem Maß
Masse verdrängt und gelangt nun zum Ausgang 108. Die Menge ist durch den Weg
des Kolbens genau definiert und damit dosierbar. Im gleichen Zeitraum bewegt sich
der in Fig. 5 rechts dargestellte Kolben 86 und in einem Strömungsweg ähnlich dem
der Anordnung links mit 104 bezeichnet, nach oben und ermöglicht während und nach
dieser Bewegung ein Hindurchfließen von Material in den unterhalb der
Kolbeneinrichtung 86 liegenden Raum. Da dieser Durchfluß drucklos geschieht, wird
das darunterliegende Rückschlagventil nicht geöffnet und Material kann nicht in den
Bereich des Dreiwegeventils 108 gelangen. Die Kolbenbewegung kann während des
Abwärtslaufens bzw. Aufwärtslaufens mehrfach unterbrochen sein, um beispielsweise
unterschiedliche Mengen während dieser Zeit abzugeben. Die Abwärtsbewegung
kann aber auch ununterbrochen sein, wenn eine große Menge dosiert werden soll, die
z. B. das Volumen des Zylinderraums 90 übersteigt. In diesem Falle wird der linke
Kolben 88 beispielsweise bis zum unteren Ende der in Fig. 5 links dargestellten
Zylinderanordnung wandern und dann anhalten, während gleichzeitig der rechte
Kolben 86 gemäß Fig. 5 eine obere Stellung erreicht. Nunmehr wird die Drehrichtung
des Zahnrades 25 umgekehrt, läuft also in Richtung des Uhrzeigers, woraufhin der
linke Kolben 88 sich nach oben zu bewegen beginnt und gleichzeitig der rechte
Kolben 86 nach unten. Nach Überwindung wiederum des Todweges T wiederholt sich
der beschriebene Ablauf, nur das jetzt die Rollen vertauscht sind, d. h., daß nunmehr
das rechte Ventil Material nach unten zum Dreiwegeventil 108 fördert, während das
linke Ventil ein Füllen des Zylindervolumens 90 ermöglicht. Während dieser nunmehr
in umgekehrter Richtung erfolgenden Bewegung wird somit erneut Material gefördert,
wobei kontinuierlicher Betrieb - bis auf den kurzen Todzeitraum die Bewegung um den
Weg T - ermöglicht wird.
Durch die hiermit beschriebene doppelt wirkende Pumpe entfallen Wartezeiten
zwischen dem Füllhub und dem Dosierhub, was zu einem Zeitgewinn von mehr als
50% führen kann.
Der durch den Schließweg (Weg T) bedingte Todgang und eventuell vorhandenes
Zahnradspiel (Spiel zwischen der Zahnung des Zahnrades 25 und der der
Zahnstangen 23 bzw. 24) lassen sich durch die elektronische Steuerung
kompensieren, so daß keine Ungenauigkeiten befürchtet werden müssen.
Durch die viereckige Form des Behälters ergibt sich größere Kompaktheit bei
gleichzeitig größerem Vorrats-Volumen, wobei die schnell auswechselbare
Rückschlagventilanordnung zu einer Handhabungserleichterung führt. Durch die
doppelwirkende Hubeinrichtung und die kompaktere Anordnung wird ermöglicht, die
Gesamtanordnung auf einen verfahrbaren Wagen unterzubringen, so daß sie für
mehrere Verwendungsbereiche bzw. an verschiedenen Orten der Harzverwertung
eingesetzt werden kann.
Claims (13)
1. Dosiereinrichtung für zähflüssige, mehrere Komponenten umfassende Stoffe,
wie Gieß-Harz, bestehend aus mehreren evakuierbaren, optional mit einer
Mischeinrichtung (31) ausgestatteten Vorratsbehältern (10, 11) für die Komponenten
des Stoffes, und einer jedem Behälter zugeordneten Dosierpumpeneinrichtung (13,
14), deren Dosierkolben ein Ventil (15, 16) bilden, das sich beim Einschieben des
Kolbens in einen Dosierkolbenzylinder (17, 18) schließt, sowie mit
Antriebseinrichtungen (21) für den Kolben, dadurch gekennzeichnet, daß als
Vorratsbehälter (10, 11) im Querschnitt rechteckige Behälter vorgesehen sind, in
deren Boden die Dosiereinrichtungen (13, 14) integriert sind, und deren Deckel (19)
Antriebseinrichtungen (21) für die Dosiereinrichtungen trägt, und daß die mehreren
rechteckigen Behälter (10, 11) im wesentlichen gleicher Abmessungen nebeneinander
auf einem verfahrbarem Träger (54) gehalten sind.
2. Dosiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Dosierpumpeneinrichtung des einen Vorratsbehälters (10, 11) zwei Dosierpumpen
aufweist, deren Dosierkolben mit jeweils einer Kolbenstange (70, 74) druckdicht durch
den Deckel (19) des Vorratsbehälters (10, 11) geführt und jeweils mit einer
Zahnstange (23, 24) verbunden sind, die in einem gemeinsamen Getriebegehäuse
(64) axial verschieblich angeordnet und von einem mit dem Gehäuse verbundenen
Antrieb (21) gegenläufig antreibbar sind.
3. Dosiereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden
Zahnstangen (23, 24) von einem einzigen gemeinsamen Zahnrad (25) angetrieben
sind.
4. Dosiereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen
Kolbenstangenende (72) und Zahnstangenende (76) ein herausnehmbares
Kupplungsglied (71) angeordnet ist.
5. Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 2-4, dadurch gekennzeichnet,
daß den zwei Dosierpumpen jeweils ein Rückschlagventil (27, 28) nachgeschaltet ist,
deren Ausgänge über ein Dreiwegeventil (29) an eine gemeinsame Ausgabestelle (30)
für dosierten Stoff geführt sind.
6. Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Antriebseinrichtungen (21) einen Servomotor (26) oder einen
Schrittschaltmotor (26), ggf. mit nachgeschaltetem Umlenkgetriebe, umfaßt, dessen
Bewegung von einer Mikroprozessor gesteuert ist.
7. Dosiereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß auch das
Dreiwegeventil (29) von dem oder einem Mikroprozessor angesteuert ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß die
Dosierkolbenzylinder (17, 18) in einen den Boden des Vorratsbehälters (11, 12)
bildenden Block (42) angeordnet sind, von dem auch die Seitenwände (56) des
Vorratsbehälters (10, 11) ausgehen.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß der
Boden des Vorratsbehälters zwei Trichterflächen (37, 38) bildet, die in den oberen
Enden der Zylinder der Dosierpumpen münden.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß die
Rückschlagventile (48) als Schnellwechsel-Einheiten ausgebildet sind.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-10, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kolbenstangen (70, 74) durch Manschetteneinsätze (58) im Deckel (19) des
Vorratsbehälters (10, 11) geführt sind, die von außen montierbar sind.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-11, dadurch gekennzeichnet, daß
der verfahrbare Träger zusätzlich eine den Dreiwegeventilen (50) nachgeschaltete
Mischeinrichtung, wie Statikmischer, trägt.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-12, dadurch gekennzeichnet, daß
der verfahrbare Träger (54) aus einer rechteckigen Grundplatte oder -rahmen besteht,
deren kleinere Breite der Breite der einen Seite der rechteckigen, im wesentlichen
gleiche Abmessungen aufweisenden Vorratsbehälter (10, 11) entspricht, von welcher
Grundplatte sich Seitenwände oder Rahmenstreben nach oben erstrecken, an denen
die Vorratsbehälter oder diese tragende Querstreben befestigt sind, und das von der
Unterseite der Grundplatte oder -rahmen Rollen ausgehen, die die Anordnung
verfahrbar abstützen.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19845861A DE19845861A1 (de) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gießharz |
| DE29817711U DE29817711U1 (de) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | Antrieb für eine Dosiereinrichtung für zähflüssige Stoffe, wie Gießharz |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE29817788U DE29817788U1 (de) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gießharz |
| DE19845861A DE19845861A1 (de) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gießharz |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19845861A1 true DE19845861A1 (de) | 2000-04-06 |
Family
ID=26049311
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19845861A Withdrawn DE19845861A1 (de) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | Dosiereinrichtung für mehrere Komponenten umfassende Stoffe, wie Gießharz |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE19845861A1 (de) |
-
1998
- 1998-10-05 DE DE19845861A patent/DE19845861A1/de not_active Withdrawn
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