DE29910332U1 - Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere für Extruder oder Spritzgießmaschinen - Google Patents
Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere für Extruder oder SpritzgießmaschinenInfo
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Description
Anmelder : Struckmeier GmbH Antriebstechnik Frankfurter Straße 22 65527 Niedernhausen/Ts
Erfinder: Dipl.-Ing. Dieter Struckmeier Frankfurter Straße 22 65527 Niedernhausen/Ts
Vertreter: Sozietät ILBERG · WEIßFLOH Patentanwälte Am Weißiger Bach 93 01747 Dresden-Weißig
Titel: Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere Extruder oder Spritzgießmaschinen
Dresden-Weißig, den 10.06.1999
299012DE/2(8)
Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere Extruder oder Spritzgießmaschinen
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere Extruder oder Spritzgießmaschinen zum Herstellen thermoplastischer Erzeugnisse.
Extruder und werden im allgemeinen zum Formen von thermoplastischen Kunststoffen zu Bändern, Rohren, Schläuchen, Stangen, Ummantelungen und anderen Profilen eingesetzt, wobei der Kunststoff durch eine Schneckenpresse zugeführt wird. Die in einem Zylinder angeordnete Extrusionsschnecke ist in Drehrichtung beweglich, um das Mischen, Kneten und ' Plastifizieren des Kunststoffes während der gleichzeitigen Erwärmung zu ermöglichen. Es versteht sich, daß aufgrund dieser Aufgaben die Extrusionsschnecke und damit die gesamte Arbeitsmaschine relativ lang baut. Für Spritzgießma schinen zum Herstellen thermoplastischer Formteile ist di Extrusionsschnecke zusätzlich auch axial beweglich, um ei ne schnelle Einspritzung des thermoplastischen Materials über Extrusionsdüsen in ein angeschlossenes Formwerkzeug oder eine Form möglich zu machen.
In den letzten Jahren haben sich für den Drehantrieb der Extrusionsschnecke von Extrudern oder Spritzgießmaschinen mehr und mehr Elektromotoren durchgesetzt, welche auf die Extrusionsschnecke arbeiten. Durch die Anordnung des Werkzeugabschnittes, des Plastifizer- und Mischabschnittes, gegebenenfalles eines Zwischengetriebes und eines herkömmlich langbauenden Motors wird die gesamte Anlage sehr groß
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und sperrig. Außerdem ist im Falle der Aufstellung eines Extruders auch noch Platz für das Endlos-Formprodukt auf der Seite der Extrusionsdüse zu schaffen. Weiteren Raumbedarf erfordert die elektonische Motor- bzw. Maschinensteuerung. Beispiele für derartig ausgebildete Spritzgußmaschinen zeigen die DE 195 40 695 Al und DE 196 03 012 Cl.
Es ist auch schon bekannt, zwecks Verkürzung der Abeitsmaschine den elektrischen Motor parallel zur Extrusionsspindel anzuordnen, für gewöhnlich parallel zum hinteren Spindellager. Extrusionsspindel, Umlenkgetriebe und Motor bilden dann in diesem Bereich etwa ein "U". Ein Beispiel hierzu gibt die Anordnung nach DE 42 06 966 Al. Derartig angeordnet erschweren allerdings Motor und Umlenkgetriebe die Wartung der Maschine. Auch sind besondere Maßnahmen zum Abdecken des Umlenkgetriebes, wie Riementrieb, und die Befestigung zu treffen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Antriebsmotor der eingangs genannten Gattung zu entwickeln, der weder eine große Raumlänge erfordert noch für Wartung whd? Bedienung der Arbeitsmaschine hinderlich ist. Der Antrieb? soll darüber hinaus kostengünstig ausführbar sein und nen guten Wirkungsgrad besitzen.
Erfindungsgemäß besteht der Antrieb aus einem Elektromobil tor, dessen Achslänge ein Vielfaches kleiner ist als selrfe
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Durchmesser. »—
Das Verhältnis von Achslänge zu Durchmesser des Antrienbsmotors liegt vorzugsweise zwischen 1:2 und 1:6, beispielsweise beträgt der Außendurchmesser des Antriebsmotors 350 mm und seine Achslänge 100 mm.
Hierdurch wird es möglich, den Antriebsmotor direkt an eine Welle oder Schnecke zugunsten einer verbesserten Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit anzuflanschen, ohne
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daß die Baulänge der Arbeitsmaschine hierdurch wesentlich zunimmt. Zugleich verringert sich der Aufwand für die Befestigung und Kraftübertragung. Die Abmessungen des Antriebsmotors erlauben es, auch bei nur geringer Achslänge motoren großer Leistung zu bauen.
Anhand eines Ausführungsbeispiels sollen die Erfindung und ihre Vorteile näher erläutert werden. Hierzu zeigt:
Fig. 1 einen Schnitt durch einen ersten erfindungsgemäßen Antriebsmotor und
Fig. 2 einen Schnitt durch einen lagerschildlosen Antriebsmotor.
Der Antriebsmotor 1 basiert in beiden Beispielen auf einem Außenläufer-Synchronmotor. Der Läufer 2 ist topfförmig gestaltet, wobei sein äußerer Innenrand mit Dauermagneten 3 bestückt und sein Zentrum zu einer Motorwelle 4 ausgebildet ist oder mit einer solchen drehfest verbunden ist. der Motorwelle 4 ist über ein Wellenlager 5 der Ständer 6 abgestützt. Der Ständer 6 trägt umseitig ein Blechpaket 7 .c das den Dauermagneten 3 des Läufers 2 auf Luftspaltabstanü&egr;»·< gegenübersteht, und eine Ständerwicklung 8 zur Magnetisierung des Blechpaketes 7.
Nach Fig. 1 ist die Motorwelle 4 abtriebsseitig nochmals im Lagerschild 9 des Motors 1 gelagert. Das Ender der Motorwelle 4 ragt in die Arbeitsmaschine 10 hinein, die beispielsweise ein Extruder ist. Dort sind die Motorwelle 4 und die Extruderschnecke 11 geeignet gekuppelt.
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Eine Motorhaube 12 verhindert das Berühren drehender Teile.
Gemäß Fig. 2 wurde für den Antriebsmotor 1 auf ein Lagerschild verzichtet. Hierdurch kann der Antriebsmotor 1 noch
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schmaler ausgeführt werden, ohne daß seine Leistung hierdurch geschmälert würde. Durch den direkten Anbau an der Arbeitsmaschine 10 besteht keine Gefahr, mit drehenden Teilen in Berührung zu kommen.
Für eine besonders kurze Ausführung von Arbeitsmaschine und Antriebsmotor 1 in Achsrichtung können ruhende Teile beider auch ineinander gebaut sein. Beispielsweise können Teile der Antriebsmaschine 10 in den Statorraum hineinragen.
Selbstverständlich kann der Antriebsmotor auch als Innenläufermotor ausgebildet sein, ohne die erfinderische Idee zu verlassen und/oder als Asynchronmotor.
Wird eine Extruderschnecke einer Spritzgießmaschine angetrieben, so sind selbstverständlich noch Konstruktionselemente geeignet zwischenzuschalten, die einen Hub der Extruderschnecke zulassen.
Die Arbeitsmaschine selbst ist nicht näher ausgeführt. Hier kann beispielhaft auf die genannten Veröffentlichun1 gen zum Stand der Technik verwiesen werden. Die Antriebs motoren sind selbstverständlich auch für andere Arbeitsm, schinen einsetzbar, bei denen eine Antriebswelle anzutr ben ist.
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| Antriebsmotor | 1 |
| Läufer | 2 |
| Dauermagnet | 3 |
| Motorwelle | 4 |
| Wellenlager | 5 |
| Ständer | 6 |
| Blechpaket | 7 |
| Ständerwicklung | 8 |
| Lagerschild | 9 |
| Arbeitsmaschine | 10 |
| Extruderschnecke | 11 |
| Motorhaube | 12 |
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Claims (9)
1. Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere Extruder oder Spritzgießmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor aus einem elektrischen Antriebsmotor (1) besteht, der in seiner Achslänge um ein Vielfaches kleiner baut als im Durchmesser.
2. Elektrischer Antriebsmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Achslänge zu Durchmesser zwischen 1 : 2 und 1 : 6 liegt.
3. Elektrischer Antriebsmotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (1) abtriebsseitig an eine Antriebswelle (11) einer Arbeitsmaschine (10) gesteckt ist.
4. Elektrischer Antriebsmotor nach einem vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (1) ein Außenläufermotor ist.
5. Elektrischer Antriebsmotor nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (1) ein Synchronmotor ist.
6. Elektrischer Antriebsmotor nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Läufer (2) und der Ständer (6) topfförmig ausgebildet sind und der Ständer (6) im Läufer (2) gelagert ist.
7. Elektrischer Antriebsmotor nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (1) unter Verzicht auf ein Lagerschild mit einer Arbeitsmaschine (10) direkt verbunden ist.
8. Elektrischer Antriebsmotor nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Teile des Antriebsmotors (1) und der Arbeitsmaschine (10) ineinanderbauen.
9. Elektrischer Antriebsmotor nach Anspruch einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (1) von einem Frequenzumrichter geregelt ist.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE29910332U DE29910332U1 (de) | 1999-06-10 | 1999-06-10 | Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere für Extruder oder Spritzgießmaschinen |
Applications Claiming Priority (1)
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| DE29910332U DE29910332U1 (de) | 1999-06-10 | 1999-06-10 | Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere für Extruder oder Spritzgießmaschinen |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| DE29910332U1 true DE29910332U1 (de) | 2000-10-26 |
Family
ID=8074759
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| DE29910332U Expired - Lifetime DE29910332U1 (de) | 1999-06-10 | 1999-06-10 | Elektrischer Antriebsmotor für Arbeitsmaschinen, insbesondere für Extruder oder Spritzgießmaschinen |
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|---|---|
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