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EP4201285B1 - Bodenreinigungsmaschine mit schwenkgelenk und verfahren zum betreiben einer bodenreinigungsmaschine - Google Patents

Bodenreinigungsmaschine mit schwenkgelenk und verfahren zum betreiben einer bodenreinigungsmaschine

Info

Publication number
EP4201285B1
EP4201285B1 EP22213551.9A EP22213551A EP4201285B1 EP 4201285 B1 EP4201285 B1 EP 4201285B1 EP 22213551 A EP22213551 A EP 22213551A EP 4201285 B1 EP4201285 B1 EP 4201285B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cleaning
cleaning head
floor
roller unit
holding bar
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP22213551.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP4201285A1 (de
Inventor
Tobias ENTERLEIN
Andreas MÜLLER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alfred Kaercher SE and Co KG
Original Assignee
Alfred Kaercher SE and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alfred Kaercher SE and Co KG filed Critical Alfred Kaercher SE and Co KG
Publication of EP4201285A1 publication Critical patent/EP4201285A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP4201285B1 publication Critical patent/EP4201285B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/28Floor-scrubbing machines, motor-driven
    • A47L11/282Floor-scrubbing machines, motor-driven having rotary tools
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L5/00Structural features of suction cleaners
    • A47L5/12Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum
    • A47L5/22Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum with rotary fans
    • A47L5/28Suction cleaners with handles and nozzles fixed on the casings, e.g. wheeled suction cleaners with steering handle
    • A47L5/30Suction cleaners with handles and nozzles fixed on the casings, e.g. wheeled suction cleaners with steering handle with driven dust-loosening tools, e.g. rotating brushes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/02Floor surfacing or polishing machines
    • A47L11/10Floor surfacing or polishing machines motor-driven
    • A47L11/14Floor surfacing or polishing machines motor-driven with rotating tools
    • A47L11/18Floor surfacing or polishing machines motor-driven with rotating tools the tools being roll brushes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4036Parts or details of the surface treating tools
    • A47L11/4041Roll shaped surface treating tools
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L2201/00Robotic cleaning machines, i.e. with automatic control of the travelling movement or the cleaning operation

Definitions

  • the invention relates to a floor cleaning machine comprising a cleaning head, at least one cleaning roller unit which is rotatably arranged on the cleaning head about an axis of rotation, and a support rod device which is pivotably held on the cleaning head via a pivot joint, wherein a pivot axis of the pivot joint coincides with the axis of rotation of the at least one cleaning roller unit.
  • the invention relates to a method for operating a floor cleaning machine in which, during a cleaning operation, a holding rod device is pivoted to a cleaning head.
  • the disclosure specifies a floor cleaning machine with a floor head, wherein a tank is arranged on the floor head and a movable support leg is provided. In a parked position of the floor cleaning machine, the floor head is supported on a base by the support leg in such a way that a cleaning roller is spaced apart from the base.
  • the tank has a continuous recess through which at least one support leg of the support leg is inserted, at least in the parked position.
  • the US 3,127,628 reveals a cleaning device.
  • the DE 21 34 665 reveals a carpet sweeper.
  • the US 2010/01270901 A1 discloses a floor cleaning machine with a fluid distribution system for storing fluid and supplying fluid to a floor to be cleaned.
  • the DE 20 2015 101 302 U1 reveals a cleaning device in the form of a vacuum cleaner.
  • a surface cleaning machine comprising a cleaning roller and a drive unit for driving the cleaning roller.
  • a dirt tray is provided into which the cleaning roller sweeps dirt during rotation. The dirt tray can be opened.
  • a floor scrubber which is manually operated and includes a drive roller coupled to a scrubbing roller.
  • a floor cleaning device comprising a housing, a hose arrangement and a cleaning head is known.
  • a cleaning machine station for a cleaning machine is known, wherein the cleaning machine station has a receiving chamber for a cleaning head of the cleaning machine.
  • a floor cleaning machine is known with a handle which is pivotably arranged on a base.
  • the CN 107007215 A reveals a floor cleaning robot.
  • the DE 20 2018 104 772 U1 discloses a wastewater collection mechanism, a wastewater detection mechanism, and a cleaning device.
  • Cleaning machines are also from the US 4 875 245 A , the EP 3 695 767 , the AU 2017101723 A4 , the CN 206687671 U , the DE 20 2016 105 300 U1 , the US 9,622,637 B1 , the CN 205359367 U , the US 2017/0119225 A1 , the CN 205181250 U , the CN 205181251 U , the CN 205181256 U , the DE 20 2016 105 299 U , the WO 2017/059602 A1 , the WO 2017/059600 A1 , the WO 2017/059601 A1 , the WO 2017/059603 A1 or the DE 20 2016 105 301 U1 known.
  • the swivel joint is designed as an orbital joint with an orbital path guidance of the support rod device on the cleaning head.
  • the solution according to the invention enables the realization of a floor cleaning machine in which the support rod assembly is supported against the at least one cleaning roller unit by its own weight. This results in a high, and in particular maximum, contact pressure for the cleaning head against the floor to be cleaned, due to the weight of the support rod assembly itself.
  • the correspondingly high contact pressure results in improved cleaning outcomes. It improves the removal of dirt from the floor being cleaned.
  • the appropriate design of the swivel joint makes it easy to ensure that, in any position of the swivel joint, the cleaning head, to which a dirt fluid tank is detachably attached, is in the same position relative to the floor to be cleaned. This also improves the cleaning result.
  • the swivel joint is designed as an orbital joint with orbital guidance of the support rod assembly on the cleaning head. This allows for simple coaxiality between the swivel axis of the joint and the axis of rotation. In particular, this ensures that when the support rod assembly is swiveled towards the cleaning head, and the cleaning head with its at least one cleaning roller unit is properly positioned on the floor to be cleaned, the cleaning roller unit rotates on the floor due to the swiveling motion.
  • the pivot joint has a guide rail that is fixedly mounted to the cleaning head and has a circular track section with its center located on the pivot axis.
  • the pivot joint also has a counter-movement that is fixedly mounted to the support rod assembly and is supported by the guide rail. This allows for the simple formation of an orbital joint, where the pivot axis coincides with the axis of rotation of the at least one cleaning roller unit. Furthermore, this provides a large support area for the counter-movement on the guide rail. This results in a mechanically stable pivot joint with a correspondingly long service life.
  • This arrangement allows the circular track section to essentially encircle the at least one cleaning roller unit from two sides. This makes it easy to implement a pivot joint, and in particular an orbital joint, whose pivot axis coincides with the axis of rotation of the at least one cleaning roller unit.
  • the counter-device is supported on the track guidance system via at least three support points. This results in a mechanically stable pivot joint construction.
  • the swivel joint is positioned centrally between a first lateral side and a spaced-apart second lateral side of the cleaning head. This results in a symmetrical design and avoids tilting moments and the like.
  • the at least one cleaning roller unit also moves. It then rolls on the floor to be cleaned when the cleaning head is properly supported on the floor by the at least one cleaning roller unit. This movement is superimposed on the rotational movement of the at least one cleaning roller unit around the axis of rotation.
  • the cleaning head has a foot pedal in the area of one rear end of the cleaning head, whereby The rear end is positioned away from the front end, and at least one cleaning roller unit is located in the area of the front end.
  • the operator can access the cleaning head, and in particular the dirt fluid tank assembly, via the footplate. This results in improved ease of detaching the dirt fluid tank assembly from the cleaning head. For example, the operator does not need to physically handle the dirt fluid tank assembly to remove it from the cleaning head or to connect the cleaning head to the dirt fluid tank assembly.
  • the footplate is aligned with the pivot joint with respect to a longitudinal axis of the cleaning head and is, in particular, positioned centrally between a first lateral side and a second lateral side of the cleaning head. This prevents, for example, tilting moments.
  • the extension beyond the rear end allows an operator to easily operate the footplate from their side using one foot. They can then simultaneously stand on the footplate and, for example, operate the support bar mechanism.
  • the wastewater tank unit can be easily accessed by acting upon it. can be released. For example, by applying force to the footplate when the cleaning head with the dirt fluid tank assembly is standing on a floor, the dirt fluid tank assembly can be fixed to the floor, and by lifting the cleaning head, the dirt fluid tank assembly can be released from the cleaning head.
  • Raised lateral edges on the footplate prevent the operator's foot from slipping. They also eliminate the need for sharp edges or similar hazards.
  • a clearance is provided on the cleaning head in which the support rod assembly can move when pivoting around the pivot axis, and especially if a footplate is arranged on or extending from this clearance.
  • a drive motor for the cleaning roller unit is provided, which is rotationally fixed to the support rod assembly with respect to its pivoting axis. This results in a structurally simple design. When the support rod assembly pivots, the drive motor pivots with it. This allows for a drive train with the drive motor and the cleaning roller unit (mounted on a roller holder) that does not require a sliding coupling or similar component.
  • a gear unit for transmitting torque from a drive motor to the at least one cleaning roller unit, in which the gear unit is rotationally fixed to the support rod assembly with respect to its pivoting about the pivot axis. It is possible to This allows the entire drive train, consisting of the drive motor and gearbox, to pivot relative to the cleaning head by pivoting the retaining rod device on the cleaning head, and no additional coupling is necessary.
  • roller mount on which at least one cleaning roller unit is attached, with the roller mount being rotationally fixed to the support rod assembly with respect to its pivoting motion.
  • the entire drive train consisting of the drive unit, gearbox, and drive motor, is rotationally fixed to the support rod assembly and pivotable with it. This results in the direct application of the weight of the support rod assembly, including the drive motor and gearbox, to the cleaning roller unit, thus providing a high and, in particular, maximum contact force of the cleaning roller unit against the floor to be cleaned.
  • the at least one cleaning roller unit is mounted on a roller holder on a shaft comprising a first shaft section, a middle section, and a second shaft section.
  • the middle section is located between the first and second shaft sections, and a first roller section of the at least one cleaning roller unit is arranged on the first shaft section, while a second roller section of the at least one cleaning roller unit is arranged on the second shaft section.
  • a central drive is provided, which acts on the middle section.
  • the middle section is aligned with the pivot joint along a longitudinal axis of the cleaning head. This central drive allows the first and second roller sections to be moved to the lateral edges of the cleaning head, enabling cleaning close to the edges.
  • the alignment of the pivot joint with the middle section prevents tilting moments and similar issues.
  • the holding rod assembly comprises a first part and a second part, the first part being articulated to the cleaning head and the second part rotatable about an axis of rotation relative to the first part, wherein the axis of rotation is oriented transversely and preferably perpendicular to the pivot axis of the swivel joint.
  • the additional rotatability makes it easier, for example, for an operator to perform cleaning operations in corners or similar areas.
  • the operator can position the cleaning head relative to themselves in various ways due to the rotatability about the axis of rotation.
  • the axis of rotation is, for example, parallel to a longitudinal axis of the first part or parallel to a longitudinal axis of the second part.
  • the lockable park position is a resting position for the floor cleaning machine, especially when not in use. Outside of this resting position, rotation is possible to achieve a wider range of cleaning options.
  • the movable slider allows for a simple implementation of the locking mechanism.
  • the spring support ensures that the locking position is automatically reached for a parked position.
  • the spring support is designed so that, outside the parked position, the slider is held in a position where there is no positive locking with the other part.
  • the slider is supported against the cleaning head by a corresponding force, thus moving it against the spring's action to achieve positive locking.
  • the slide has a nose, whereby the cleaning head, in particular in the park position, can then be used via the nose to push the slide into the positive locking position with the second part of the retaining rod device or to hold it there.
  • the slide is designed in multiple parts so that, in the parked position, when movement of the slide as a whole is not possible, the parts of the slide can move relative to each other to provide overload protection and reduce the risk of damage.
  • a spring-loaded support of the second part against the first part ensures that, outside of an overload situation, the slide as a whole, including both the first and second parts, remains movable to engage and disengage the locking position.
  • the multi-part design allows for some movement of the slide itself under high force.
  • the support rod assembly has a first section with a first longitudinal axis and a second section with a second longitudinal axis, wherein the first and second longitudinal axes are oriented at an obtuse angle to each other, with the obtuse angle being in the range between 120° and 170°.
  • a lockable parking position ensures a stable alignment of the support rod with the cleaning head, and overall a stable position for the floor cleaning machine when parked or, for example, during cleaning of at least one cleaning roller unit.
  • the locking device comprises at least one spring-loaded pin and an associated insertion opening for the pin, wherein (i) the at least one pin is arranged non-rotatably on the retaining rod assembly and the associated insertion opening is arranged non-rotatably on the cleaning head, or (ii) the at least one pin is arranged non-rotatably on the cleaning head and the associated insertion opening is arranged non-rotatably on the retaining rod assembly.
  • a locking device can be implemented in a structurally simple manner by means of a pin insertion opening.
  • the locking mechanism can be easily engaged and disengaged by an operator. In particular, the engagement of the locking mechanism can be achieved automatically by reaching a specific pivot position (especially the upper limit). Furthermore, the locking position (locked position) can be easily disengaged by applying force to the retaining rod assembly.
  • the pin is arranged to be slidable and is spring-loaded. By guiding the first inclined plane, the pin can be positioned against the force of the spring, allowing it to be inserted into the insertion opening. The spring action pushes the pin into the insertion opening as soon as it is reached.
  • This locking process can be performed solely by a pivoting movement of the retaining rod assembly, thus automating the process.
  • a corresponding locking position, with the pin inserted into the insertion opening can be directly achieved by pivoting, particularly to an upper limit of the pivot angle range.
  • the first mounting surface which is adapted to the first inclined plane, results in simple automated access to the corresponding locking position.
  • the second inclined plane allows for the adjustment of the force required to guide the pin back out of the insertion opening. Specifically, this force can be achieved by applying a torque to the retaining rod mechanism. This enables automated release of the locking position. An operator then only needs to pivot the retaining rod mechanism towards the cleaning head, without any further intervention to release the lock.
  • the first and second inclined planes also allow for easy adjustment of the force required to engage the locking position (pin immersed in the insertion opening) or to release the locking position (pin emerging from the insertion opening).
  • the design is such that the force required to release the locking position is greater than the force required to engage it.
  • the placement of the footplate on the dirt fluid tank assembly allows for easy detachment of the dirt fluid tank assembly from the cleaning head. Furthermore, it reduces the risk of the floor cleaning machine tipping over when parked.
  • the at least one scraper element makes it easy to remove dirt fluid and, in particular, to couple it into the dirt fluid tank system without suction.
  • the cleaning head has at least one support element by which the cleaning head is supported on a floor to be cleaned, spaced apart from the at least one cleaning roller unit, wherein, in particular, the at least one support element is firmly connected to the cleaning head in such a way that when a dirt fluid tank unit is removed from the cleaning head, the at least one support element remains attached to the cleaning head.
  • This allows the weight of the cleaning head to be distributed over the at least one cleaning roller unit and
  • the at least one support element is mounted independently of the dirt fluid tank assembly on the floor to be cleaned. This makes it possible to keep the dirt fluid tank assembly parallel to the floor and in the same position relative to the at least one cleaning roller unit at all times.
  • the dirt fluid tank assembly can be easily suspended relative to the cleaning head. This, in turn, allows for easy removal and attachment to the cleaning head. Additionally, a movable or floating mounting of the dirt fluid tank assembly on the cleaning head can be easily implemented.
  • At least one support element is aligned with the swivel bearing along a longitudinal axis of the cleaning head. This minimizes tilting moments and the like.
  • the sweeping element this can be achieved simply if it is arranged on the dirt fluid tank assembly and the dirt fluid tank assembly is movably and, in particular, floatingly mounted on the cleaning head.
  • the cleaning head has a base for the floor to be cleaned, which is in particular a flat surface, and a horizontal plane parallel to the base is assigned to the cleaning head, and if, during proper operation of the floor cleaning machine, the horizontal plane of the cleaning head is always in the same position relative to the base, regardless of a pivot position of the support rod device relative to the cleaning head.
  • a method of the type mentioned at the outset in which, during a cleaning operation, the holding rod device is pivoted towards the cleaning head and in which a weight force of the holding rod device acts directly on the at least one cleaning roller unit, regardless of a pivoting position of the holding rod device.
  • the method according to the invention is carried out with the floor cleaning machine according to the invention.
  • the effect of the weight of the retaining rod device results in a high contact force and, in particular, maximum The contact force of at least one cleaning roller unit against the floor to be cleaned. This in turn results in an optimized cleaning outcome.
  • the at least one cleaning roller unit rolls along a floor to be cleaned, on which the at least one cleaning roller unit is placed.
  • the support rod assembly can be easily braced against the weight of at least one cleaning roller unit.
  • One embodiment of a surface cleaning machine according to the invention is a floor cleaning machine 10.
  • the basic structure of the floor cleaning machine 10 and its basic function are described with reference to the Figures 1 to 3 explained.
  • the floor cleaning machine 10 is particularly suitable for cleaning hard floors.
  • the floor cleaning machine 10 comprises a cleaning head 12.
  • the cleaning head 12 is a floor head.
  • the cleaning head 12 is placed on a base 14 on the floor 16 to be cleaned for proper cleaning operation.
  • the base 14 is, in particular, a flat surface.
  • At least one cleaning roller unit 18 is arranged on the cleaning head 12. In the illustrated embodiment, exactly one cleaning roller unit 18 is provided.
  • the cleaning roller unit 18 can comprise a one-piece cleaning roller or a multi-piece cleaning roller, as explained in more detail below.
  • the cleaning head 12 has a front end 20 and a rear end 22 facing away from the front end.
  • a longitudinal axis 24 of the cleaning head 12 extends between the front end 20 and the rear end 22.
  • the cleaning head 12 has a first lateral side 26 and an opposite second lateral side 28.
  • a distance direction between the first lateral side 26 and the second lateral side 28 lies transversely and, in particular, perpendicular to the longitudinal axis 24.
  • the cleaning roller unit 18 is located in the area of the front end 20 of the cleaning head 12. During proper operation of the floor cleaning machine 10, an operator stands behind the rear end 22 of the cleaning head 12 on the floor 16 to be cleaned.
  • the installation surface 14 is above the cleaning roller unit 18 and at least one installation element (in the Figures 1 to 3 (not shown) defined.
  • the cleaning head 12, and thus also the floor cleaning machine 10, is supported on the floor 16 to be cleaned via the cleaning roller unit 18 and the at least one support element.
  • the cleaning head 12 has a base 30.
  • This base 30 is a basic body of the cleaning head 12.
  • a removable dirt fluid tank assembly 32 is attached to the cleaning head 12.
  • the dirt fluid tank assembly 32 holds dirt fluid.
  • Dirt fluid in this context, refers to a flowable fluid that can be wet or dry.
  • the dirt fluid can, for example, consist of cleaning fluid with dirt particles or only dust particles.
  • the dirt fluid tank assembly 32 can comprise several separate individual parts, which can be individually fixed to the base 30 and removed from it.
  • the dirty fluid tank device 32 comprises a unit which has one or more separate chambers for dirty fluid.
  • a footplate 34 which projects outwards, is attached to the dirt fluid tank assembly 32. This serves to facilitate the removal of the dirt fluid tank assembly 32 from the cleaning head 12, as will be explained in more detail below.
  • a support rod 36 is pivotally attached to the cleaning head 12 via a swivel joint.
  • the support rod 36 is designed so that a standing operator can hold the floor cleaning machine 10 and guide it over the floor 16 to be cleaned.
  • a handle 38 is arranged proximally on the support rod assembly 36.
  • the handle 38 is designed as a closed loop handle.
  • Other configurations, such as an open loop handle, are also possible.
  • operating elements such as an on/off switch and other operating elements, for example for control, are arranged on the handle 38 or on the support rod device 36 in the vicinity of the handle 38.
  • the retaining rod device 36 is articulated via the swivel joint at the base 30.
  • a swivel axis 40 ( Figure 2 ) of the pivot joint of the linkage of the support rod device 36 to the cleaning head 12 is parallel to the mounting surface 14.
  • the pivot axis 40 lies transversely and, in particular, perpendicular to the longitudinal axis 24.
  • the retaining rod assembly 36 has a (second) longitudinal axis 42, along which the retaining rod assembly 36 extends to the handle 38.
  • the pivot axis 40 lies transversely and, in particular, perpendicular to this second longitudinal axis 42 of the retaining rod assembly 36.
  • the retaining rod device 36 has a further pivotability with respect to the cleaning head 12, wherein the corresponding axis of rotation 41 is oriented transversely to the pivot axis 40.
  • This rotation is in Figure 1 indicated by the arrow with reference numeral 44.
  • the corresponding axis of rotation 41 of this rotatability 44 lies, for example, parallel or coaxial to a first longitudinal axis 80 of the retaining rod assembly 36 (see below).
  • this rotatability 44 is formed by a corresponding design of the retaining rod assembly 36 with a first part 278 and a second part 280 rotatable with respect to the first part 278. This is shown below in particular with reference to the Figures 15 to 18 explained in more detail.
  • the floor cleaning machine 10 includes a drive motor (in the Figures 1 to 3 (not shown), through which the cleaning roller unit 18 rotates
  • the cleaning roller unit 18 is driven about a rotational axis 46.
  • the unit has a single rotational axis 46, even though it comprises a multi-part cleaning roller.
  • the rotational axis 46 is parallel to the mounting surface 14. It is oriented perpendicular to the longitudinal axis 24. It is parallel to the pivot axis 40.
  • the pivot axis 40 of the pivotability of the retaining rod device 36 on the cleaning head 12 and the rotation axis 46 are coaxial to each other.
  • the drive motor is arranged on the cleaning head 12, or on the support rod assembly 36, or at a transition area between the support rod assembly 36 and the cleaning head 12. It acts on the cleaning roller unit 18 and provides a corresponding torque for a rotary drive of the cleaning roller unit.
  • the floor cleaning machine 10 can be mains powered or battery powered.
  • a battery holder 48 is provided which accommodates one or more batteries, and in particular rechargeable batteries.
  • the batteries can be permanently attached to the floor cleaning machine 10 or be removable from it.
  • the battery holder 48 is arranged on the support rod assembly 36.
  • an arrangement on the cleaning head 12 is also possible.
  • the floor cleaning machine 10 is specifically designed for wet cleaning of hard floors. It is equipped with a tank 50 for cleaning fluid.
  • the cleaning fluid is primarily fresh water, optionally with an additive for cleaning agents. (Regarding cleaning fluid from7)
  • the cleaning roller unit 18 can be directly moistened by the tank unit 50 and/or the floor 16 to be cleaned can be moistened. This improves the removal of dirt, and the corresponding cleaning fluid is absorbed by the cleaning roller unit 18 and transferred to the cleaning fluid tank unit 32.
  • the tank assembly 50 is arranged on the support rod assembly 36.
  • a corresponding supply device for cleaning fluid is provided, which leads from the tank assembly 50 to the cleaning head 12 in order to moisten the cleaning roller unit 18 and/or the floor 16 to be cleaned with cleaning fluid.
  • FIG 3 The basic functional structure of the cleaning head 12 is shown, and its basic operation is explained. Figure 3 explained.
  • the cleaning head 12 with its base 14 is placed on the floor 16 to be cleaned (in Figure 3 (This includes at least one additional mounting element, not shown).
  • the cleaning roller unit 18 acts on the floor to be cleaned and rotates in a direction of rotation 52.
  • the dirt fluid tank assembly 32 is located at the base 30 of the cleaning head 12.
  • a nozzle 54 is arranged on the cleaning head 12, which has a nozzle opening 56.
  • This nozzle opening 56 is in fluid communication with the dirt fluid tank assembly 32 or is itself a nozzle opening on the dirt fluid tank assembly 32.
  • the cleaning roller unit 18 rotates, it is rotated past the nozzle opening 56.
  • the dirt fluid tank assembly 32 has a bottom 58. This bottom 58 is, during proper operation of the floor cleaning machine 10, The cleaning base 16 faces the cleaning roller unit 18.
  • a wall 60 is attached to the base 58, facing the cleaning roller unit 18, and extends to the outlet opening 56. The wall 60 is adapted to the cylindrical shape of the corresponding cleaning roller of the cleaning roller unit 18.
  • the cleaning head 12 has a sweeping element 62, which serves to feed coarse dirt to the cleaning roller unit 18.
  • This coarse dirt is in Figure 3 indicated by double arrows 64.
  • the coarse dirt 64 which is provided via the sweeping element 62 of the cleaning roller unit 18, can be carried along by the cleaning roller unit 18 and thrown into the dirt fluid tank device 32 via the discharge opening 56.
  • the sweeping element 62 is arranged at the base 30 or, as in Figure 3 shown, arranged on the dirty fluid tank device 32.
  • the cleaning roller unit 18 is moistened with cleaning fluid via a supply device 66 for cleaning fluid.
  • This moistening is in Figure 3 indicated by the wavy arrows with the reference symbol 68.
  • the moistening element is located downstream of the outlet opening 56 with respect to the direction of rotation 52.
  • At least one scraper element 70 is provided, which is arranged at the base 30 and is positioned between the mouth opening 56 and the humidification area 68.
  • the scraper element 70 is movably positioned on the base 30.
  • the scraper element 70 is attached to a holder 72, which is pivotally hinged to the base 30.
  • This holder 72 is spring-loaded (in Figure 3 (not shown). The spring action presses the scraper element 70 against the cleaning roller unit 18.
  • the cleaning roller unit 18 has a covering on its cleaning rollers, which is arranged on a corresponding covering holder.
  • the covering is, for example, a textile material. However, it can also be a bristle covering.
  • the scraper element 70 is arranged so that it touches the bristles and preferably dips into them.
  • the spring action of the movable holder 72 ensures that it presses against or indents the bristles.
  • the scraper element 70 forms an outlet wall of the outlet device 54 for the outlet opening 56.
  • the scraper element 70 separates the area of moistening 68 from the outlet opening 56.
  • the scraper element 70 acts on the cleaning roller unit 18 and on the bristles in such a way that dirt fluid is removed from the corresponding cleaning roller (and in particular moist dirt fluid is removed) and conveyed via the outlet opening 56 into the dirt fluid tank device 32.
  • This dirt fluid 74 which is detached by the scraper element 70, may also contain coarse dirt particles that were not conveyed directly into the dirt fluid tank device 32 via the opening 56.
  • the floor cleaning machine 10 with the training according to Figure 3 It has a sweeping function that allows coarse dirt (and also dry coarse dirt) to be swept from the floor to be cleaned. It has a mopping function, by means of which the floor 16 to be cleaned can be moistened via the moistening 68 and wet dirt fluid can be absorbed and removed via the scraper element 70 and conveyed into the dirt fluid tank device 32.
  • the cleaning roller unit 18 is positioned on the cleaning head 12 and is therefore interchangeable. This allows, for example, the cleaning roller unit 18 or a single cleaning roller to be easily cleaned. This also enables adaptation to the specific cleaning process. For instance, if a cleaning roller of the cleaning roller unit 18 has a textile covering such as microfiber, wet cleaning and sweeping can be performed simultaneously. Alternatively, a cleaning roller with bristles can be used for a simple sweeping operation. (In particular, during a simple sweeping operation, the wetting of the cleaning roller unit 18 or the floor 16 to be cleaned is deactivated.)
  • the dirt fluid tank device 32 in particular with the sweeping element 62 fixed to it, is arranged to float relative to the base 30, in order, for example, to be able to position the sweeping element 62 in the same position relative to the cleaning roller unit 18, regardless of the bristle length of the cleaning roller unit 18.
  • the cleaning fluid is conveyed via the cleaning roller unit 18 into the cleaning fluid tank unit 32 without the need for a suction unit.
  • the cleaning fluid tank unit 32 can be removed from the cleaning head 12 for emptying.
  • a suitable suction unit and an associated additional dirty fluid tank are arranged on the support rod assembly 36.
  • the retaining rod device 36 has a first region 76 and a second region 78.
  • the first region 76 is arranged at an angle to the second region 78.
  • the first region 76 is a distal region, and the handle 38, and thus the proximal region, is attached to the second region 78.
  • control panel with several control elements is arranged on the handle 38 or on the second area 78.
  • the tank device 50 for cleaning fluid is arranged on the second area 78.
  • control panel includes a switch that can be used to select whether the cleaning roller unit 18 and/or the floor to be cleaned 16 is moistened with cleaning fluid from the tank unit 50.
  • the system uses cleaning fluid 50. This allows for either dry sweeping or wet mopping, depending on the operator's choice.
  • the first area 76 extends in a first longitudinal axis 80 (see also Figure 1 ), and the second area 78 along the second longitudinal axis 42.
  • the first area 76 and the second area 78 lie at an obtuse angle 82 ( Figure 1 ) to each other, which lies in the range between 120° and 170°.
  • this obtuse angle 82 is approximately 145°.
  • the first area 76 and the second area 78 are continuously connected.
  • the retaining rod assembly 36 is connected to the cleaning head 12 and the base 30 via a pivot joint 84 over the first section 76.
  • the pivot axis 40 of the pivot joint 84 coincides with the rotation axis 46 of the cleaning roller unit 18.
  • the pivot joint 84 is designed as an orbital joint. It comprises a path guidance device 86, which is fixedly mounted on the cleaning head 12 at its base 30. This path guidance device 86 includes a circular path section 88. The center of the circular path section 88 lies on the pivot axis 40/rotation axis 46.
  • the first area 76 is connected in a rotationally fixed manner to a counter device 90, which is supported on the track guidance device 86.
  • the counter device 90 is guided slidably on the circular track section 88 of the track guidance device 86; there is an orbital guidance of the counter device 90 on the circular track section 88 of the track guidance device 86.
  • At least three support points are provided for guiding the counter device 90 on the track guidance device 86.
  • the circular track section 88 is arranged with a portion behind the cleaning roller unit 18, relative to the longitudinal axis 24 of the cleaning head 12. With respect to a vertical axis 92, which is perpendicular to the longitudinal axis 24 and perpendicular to the mounting surface 14, the circular track section 88 is arranged with a portion above the cleaning roller unit 18.
  • the circular track section 88 for example, is designed at least approximately as a quarter-circle section, which encompasses the cleaning roller unit 18 in a sense.
  • the pivot joint is positioned centrally between the first lateral side 26 and the second lateral side 28 at the base 30. It is arranged symmetrically on the cleaning head 12. It lies on a median plane 94 (compare Figure 2 ), which lies midway between the first lateral side 26 and the second lateral side 28 and is oriented perpendicular to the axis of rotation 46 or pivot axis 40.
  • the middle plane 94 is also oriented perpendicular to the mounting surface 14.
  • a drive motor 98 which is in particular an electric motor, is provided for driving the cleaning roller unit 18 in the rotational movement of the rotational axis 46 with the direction of rotation 52. This is rotationally fixed to the support rod assembly 36, so that it pivots along with the support rod assembly 36 when it pivots about the pivot axis 40.
  • the drive motor 98 is positioned on the retaining rod device 36 and in particular on the first area 76.
  • the first area 76 of the retaining rod device 36 has a housing 100 which accommodates the drive motor 98.
  • a battery holder 48' is arranged on the first region 76 or on a transition between the first region 76 and the second region 78. (In the Figure 1 and 2 In the illustrated embodiment, the battery holder 48 is arranged on the second area 78.)
  • This free space 102 forms a pivot space in which the retaining rod device 36 is movable, in particular where the first area 76 is movable in this free space 102.
  • the open space 102 is open towards the rear end 22.
  • the housing 100 with the drive motor 98 is movable in the free space 102.
  • the free space 102 provides a large swivel angle range for the pivotability of the retaining rod device 36 around the swivel axis 40 relative to the base 30.
  • the floor cleaning machine 10 has a gearbox 104 ( Figure 7 ), which serves to transmit torque from the drive motor 98, which is positioned at a distance from the cleaning roller unit 18, to the cleaning roller unit 18.
  • the gear unit 104 also includes a reduction gear, which serves to reduce the rotational speed, so that the rotational speed of the cleaning roller unit 18 when rotating about the axis of rotation 46 is lower than the drive speed of the drive motor 98.
  • the transmission unit 104 includes, for example, a belt drive and the speed reduction gear.
  • the cleaning roller unit 18 is, or comprises, a roller mount 106.
  • the roller mount 106 in turn comprises a shaft 108, which is connected to the gear unit 104 in a torque-transmitting manner.
  • the shaft 108 rotates about the axis of rotation 46 when driven by the drive motor 98.
  • the shaft comprises 108 (compare Figure 6 ) a first wave section 110, a second wave section 112 and a middle section 114, which is connected to the first wave section 110 and the second wave section 112.
  • the wave 108 with the first wave section 110, the second wave section 112 and the middle section 114 forms a single wave with a single axis of rotation, namely the axis of rotation 46.
  • the middle part 114 lies midway between the first lateral side 26 and the second lateral side 28 and is located at the midplane 94.
  • the first shaft section 110 accommodates a first roller section 116
  • the second shaft section 112 accommodates a second roller section 118 of the cleaning roller unit 18.
  • the first roller section 116 and the second roller section 118 are separate units, but they rotate around the same axis of rotation 46 when they are mounted on the shaft 108.
  • the first roller section 116 which is attached to the first shaft section 110, extends to or almost to the first lateral side 26.
  • the second roller section 118 which is attached to the second shaft section 112, extends to or almost to the second lateral side 28. This leaves no or only a minimal roller-free gap between the cleaning roller unit 18 and the corresponding lateral sides 26 and 28. This enables cleaning close to the edge.
  • the central section 114 of the shaft 108 is roller-free.
  • the gear unit 104 is torque-actingly coupled to it.
  • a central drive for the cleaning roller unit 18 is present.
  • the first roller part 116 and the second roller part 118 are each placed onto the corresponding shaft part 110 or 112 from the outside and locked into place with the corresponding shaft part 110 or 112 to obtain a rotationally fixed connection.
  • the central section 114 of the shaft 108, and thus of the roller mount 106, and the pivot joint 84 are aligned. They lie on the central plane 94 and, in particular, are each designed to be mirror-symmetrical with respect to the central plane 94.
  • the cleaning head 12 has (at least) one support element 120.
  • exactly one support element 120 is provided ( Figure 7 , Figure 19(d) , Figure 23 , 24
  • the support element 120 is positioned at a distance from the cleaning roller unit 18 and, together with it, defines the installation surface 14.
  • the support element 120 is located at the base 30. Even if the dirt fluid tank assembly 32 is removed, the cleaning head 12, with the cleaning roller unit 18 and the support element 120, can be installed on a floor 16.
  • the support element 120 comprises a post 122 on which a roller or slider 124 is mounted.
  • the roller or slider 124 serves to support the cleaning head on the floor 16 to be cleaned.
  • the glider 124 for example a skid, is guided over the floor 16 to be cleaned when the floor cleaning machine 10 is guided.
  • the base 30 has an underside 126 facing the dirt fluid tank assembly 32. From this underside 126, the post 122 projects transversely and, in particular, vertically towards the mounting surface 14.
  • the support element 120 is aligned with respect to the longitudinal axis 24 in line with the central part 114 of the shaft 108.
  • the support element 120 is located on the median plane 94.
  • the central section 114 of the shaft 108 has no roller section, and during cleaning, a central stiffener on the central section 114 remains unaffected by the floor 16 to be cleaned. (Cleaning is achieved by traversing the area in an offset manner.) Due to the aligned arrangement of the support element 120, the support element 120 is displaced on an unaffected area of the floor 16.
  • the dirty fluid tank assembly 32 is adapted in its shape and dimensions to the base 30.
  • the dirty fluid tank assembly has a bottom 58 with a wall 16 and an outlet opening 56.
  • the dirty fluid tank assembly 32 has a bottom 127 and a top 128.
  • the top 128 of the dirty fluid tank assembly 32 faces the bottom 126 of the base 30.
  • the bottom 127 of the dirty fluid tank assembly 32 lies against the bottom 58 and faces away from the top 128.
  • the wall 60 and another wall 130 which closes off the dirt fluid tank assembly 32 with an interior for receiving dirt fluid.
  • the wall 60 of the dirty fluid tank assembly 32, on which the outlet opening 56 is located, has a cutout 132 (compare Figure 6 ), which is adapted to the central part 114 of the shaft 108.
  • the mouth opening 56 of the mouth device 54 comprises in particular a first opening part 134 and a second opening part 136.
  • the first opening part 134 is assigned to the first roller part 116 and the second opening part 136 is assigned to the second roller part 118.
  • the wastewater tank 32 may be configured to have a first chamber 138 and a second chamber 140.
  • the first opening section 134 is formed on the first chamber 138
  • the second opening section 136 is formed on the second chamber 140. Wastewater is coupled directly into the first chamber 138 via the first opening section 134 and directly into the second chamber 140 via the second opening section 136.
  • the two chambers 138 and 140 can be fluid-tightly separated from each other or fluid-effectively connected to each other, so that the dirty fluid can be distributed evenly in the dirty fluid tank device 32.
  • the dirty fluid tank assembly 32 has a cover 142, which at least partially forms the top surface 128. This cover 142 is spaced apart from the base 58.
  • the lid 142 can be removed when the dirt fluid tank assembly 32 has been removed from the cleaning head 12, in order to be able to empty the dirt fluid tank assembly 32.
  • the footplate 34 is arranged on the wall 130 of the waste fluid tank assembly 32. It is arranged such that, when the waste fluid tank assembly 32 is fixed at the base 30, it is spaced apart from the installation surface 14.
  • the footplate 34 When the dirt fluid tank assembly 32 is fixed to the cleaning head 12, the footplate 34 is aligned with the free space 102. It is a continuation of the free space 102 extending from the rear end 22. It is arranged in such a way that it does not obstruct the corresponding pivoting range of the support rod assembly 36 within the free space 102.
  • the tread plate 34 lies on the median plane 94 and is in particular arranged and designed in a mirror-symmetrical manner to this plane.
  • the tread plate 34 comprises a plate 144 which has raised edge walls 146 (compare Figure 5 The edge walls 146 are rounded.
  • the footplate 34 has a width (in a direction parallel to the pivot axis 40 or rotation axis 46) which is at least as wide as typical dimensions of a foot with shoes.
  • An operator can place their foot on the footplate 34 and then, by applying sufficient force, lift the cleaning head 12 to detach the dirt fluid tank assembly 32 from the base 30. This is described in more detail below.
  • the raised, rounded edge walls 146 of the footplate 134 prevent the operator's foot from slipping sideways. Sharp edges on the plate 144 are thus avoided.
  • spaced-apart ribs or grooves are arranged on the plate 144, which are intended to prevent the operator's foot from slipping off.
  • the footplate 34 is arranged in alignment with the extension of the free space 102. It is aligned with respect to the longitudinal axis 24 of the cleaning head 12, with respect to the pivot joint 84 and also with respect to the central part 114 of the shaft 108.
  • the wastewater tank system 32 has a discharge direction 148 ( Figure 6 ) away from the base 30.
  • the extraction direction 148 leads from the underside 126 of the base 30 towards the mounting surface 14.
  • the dirt fluid tank assembly 32 can be removed from the cleaning head 12 in such a way that, for example, by lifting the cleaning head 12 and pushing the dirt fluid tank assembly 32 (for example, at the foot tab 34) in the direction of removal 148, or by pulling the dirt fluid tank assembly 32 away from the base 30 in the direction of removal 148, it can be released and thus removed.
  • a space 150 is formed, bounded by the underside 126 of the base 30, in which the dirt fluid tank assembly 32 is positioned when fixed to the base 30.
  • the support element 120 is also located in this space.
  • the continuous recess 152 is dimensioned such that the support element 120 can pass through it and, accordingly, can also emerge when the dirty fluid tank assembly 32 is removed from the base 30.
  • the continuous recess 152 is closed on all sides.
  • the through-hole 152 has the shape of a (hollow) cylinder.
  • the dirty fluid tank assembly 32 is suspended from the base 30.
  • a plurality of brackets 154 are required for this purpose (compare Figure 11 and 13 ) provided, which are located at the base 30 and extend from their underside 126 towards the mounting surface 14.
  • a first holder and a second, spaced-apart holder are provided. These are designed as described below and, in particular, are identical.
  • the first holder and the second holder are arranged symmetrically to the central plane 94, and the space 102 lies between them.
  • a first position 156 is indicated where the first bracket is located, and a second position 158 is indicated where the second bracket is located. These are, as mentioned, the mounting points for the dirt fluid tank assembly 32 on the base 30.
  • the holders 154 are designed as holding domes or holding mushrooms.
  • the holder 154 and the associated receptacle 160 form a holder-receptacle combination 162, which is designed as a snap-fit connection device.
  • the holder 154 comprises a first element 164, which corresponds to a second element 166 of the receptacle 160 on the dirt fluid tank device 32.
  • the first element 164 has a receiving area 168 for the second element 166.
  • This receiving area 168 is, for example, cylindrical in shape.
  • the receiving area 168 of the first element 164 is bounded by a bead 170.
  • the bead 170 has a diameter (in a direction transverse to the height axis 92) which is larger than the corresponding diameter of the receiving area 168.
  • the bead 170 is arranged as an annular region on the first element 164. It has a first surface region 172, which faces the receiving region 168. A second surface region 174 adjoins the first surface region 172 and faces away from the receiving region 168.
  • the bead 170 is conically shaped on the first surface area 172, extending away from the receiving area 168. It is also conically shaped on the second surface area 174, with an inclination towards the receiving area 168.
  • the first surface area 172 forms an inclined plane which, as will be explained in more detail below, requires force to detach the second element 166 from the first element 164.
  • the second surface area 174 also forms an inclined plane which requires force to connect the second element 166 to the first element 164.
  • the dirt fluid tank device 32 is to be inserted at the base 30.
  • the force required is determined by the cone angle of the first surface area 172 and by the cone angle of the second surface area 174.
  • the cone angle of the first surface area 172 is larger than the cone angle of the second surface area 174 (compare Figure 11).
  • the first cone angle for the first surface area 172 is designated with the reference numeral 176.
  • the second cone angle for the second surface area 174 is designated with 178.
  • the second cone angle 178 is smaller than the first cone angle 176. This means that the force required to release and remove the dirt fluid tank assembly 32 from the base 30 is greater than the force required to insert (fix) the dirt fluid tank assembly 32 onto the base 30.
  • the second element 166 on the receptacle 160 of the dirt fluid tank device 32 is designed as a spreading element, which has at least two and preferably at least three tabs which are movable transversely to the vertical axis 92 (with an increase in the distance between them).
  • the second element 166 acting as a spreading element, is pushed onto the holder 154.
  • a spreading action is performed by driving over the second element 166 of the second surface area 174 with appropriate force, increasing the distance between the tabs until the receptacle area 168 is reached.
  • the tabs of the spreading element 166 are spring-loaded and snap back into place.
  • the bead 170 acts as a stop, preventing the dirt fluid tank assembly 32 from falling off the base 30.
  • a snap-fit connection is established via the holder-mount combination 162.
  • an operator applies force to the dirt fluid tank device 32 and moves the second element (the spreading element) over the bead 170 and thereby over the first surface area 172.
  • a corresponding force is required to spread the second element 166 (the spreading element) in order to enlarge the cross-section sufficiently so that the bead 170 can be traversed by the second element 166.
  • FIG. 13 A corresponding intermediate state after driving over it is in Figure 13 shown.
  • the locking connection is released there.
  • the spreading element 166 (the second element 166) has passed over the bead 170 and lies outside the receiving area 168.
  • the receptacles 160 on the dirt fluid tank assembly 32 are open at the top 128 to allow the insertion of the corresponding holder 154.
  • the receptacle has a hollow, frustoconical extension 180 towards the top 128. This extension 180 serves as an insertion and centering aid for the pin-shaped holder 154 into the associated receptacle 160.
  • the dirt fluid tank assembly 32 is held at the base 30 via the holder-receiver combination 162 (at locations 156, 158), then the dirt fluid tank assembly 32 is movably mounted (in one direction/opposite direction parallel to the vertical axis 92) and thus floating.
  • the weight of the floor cleaning machine 10 rests on the The cleaning floor 16 is supported by the cleaning roller unit 18 and the support element 120.
  • the dirt fluid tank assembly 32 does not have this support function.
  • the dirt fluid tank assembly 32 is mounted to be movable (floating) transversely and, in particular, perpendicular to the installation surface 14.
  • the sweeping element 62 is still in its optimal position relative to the floor 16 to be cleaned.
  • the swivel joint 84 gives the retaining rod device 36 a swivel angle range of swivel mobility to the cleaning head 12, which lies between a lower limit and an upper limit.
  • a swivel angle of 182 (compare) Figure 19(a) ) is in particular quantitatively defined as an angle between the second longitudinal axis 42 of the support rod device 36 and a plane 184 parallel to the mounting surface 14.
  • a minimum swivel angle 182, i.e., the lower limit, is 0° or greater than 0°.
  • the lower limit is less than 50° and preferably less than 40° and especially preferably less than 30°.
  • the lower limit is defined by the attachment of the retaining rod device 36 to an underside which defines the free space 102 (compare Figure 9 ) limited, predetermined.
  • the lower limit can be at approximately 0° and can in particular be less than 10° and preferably less than 5°.
  • the swivel angle range has an upper limit ( Figure 19(b) ).
  • the upper limit of the swivel angle 182 is preset as a detent position ( Figure 19 It lies particularly in the range between 80° and 120° of the swivel angle 182. In a preferred embodiment, it lies at approximately 90° ( Figure 19(b) ).
  • the upper limit is such that a parking position with a detent position is provided for the retaining rod device 36 with respect to the cleaning head 12, whereby pivoting with respect to the cleaning head 12 is then blocked in the sense that an increased force is necessary to enable pivoting of the retaining rod device 36 at the pivot joint 84 about the pivot axis 40 again.
  • the holder-receiver combination 162 is described as consisting of a holder 154, which is rigidly connected to the base 30, and a receptacle 160, which is arranged on the wastewater tank assembly 32.
  • the holder 154 is rod-shaped and the receptacle 160 is an opening.
  • a kinematic reversal is also possible, in which a rod-shaped element is arranged on the wastewater tank assembly 32 and a corresponding receptacle in the form of an opening is located on the base 30.
  • a locking device 186 ( Figures 10 , 12 ) provided.
  • the locking device 186 comprises one and in particular at least two and preferably exactly two ( Figures 10 , 12 ).
  • the pin-immersion opening combinations 188 are arranged in the area of the pivot joint 84.
  • FIG. 9 A first position 190 and a second position 192 are shown, at which respective pin-dip opening combinations 188 are positioned.
  • the first position 190 and the second position 192 are mirror-symmetrical about the central plane 94.
  • the pin-immersion opening combination 188 comprises an immersion opening 194, which is arranged in a rotationally fixed manner with respect to the web guidance device 86 on the cleaning head 12 and in particular on the base 30.
  • a pin 196 is provided, which is rotationally fixed to the retaining rod device 36 and can be pivoted with it about the pivot axis 40 relative to the cleaning head 12.
  • the pin 196 is mounted on a guide 198 and is linearly displaceable along a displacement axis 200.
  • the displacement axis 200 is movable with the pivoting movement of the retaining rod device 36 relative to the cleaning head 12. It is oriented transversely to a circumference of the circular track section 88.
  • the pin 196 is spring-loaded via a spring assembly 202, the spring force of which tends to push the pin 196 towards the circumference of the circular track section 88.
  • the spring force of the spring assembly 202 acts on the cleaning head 12.
  • the pin 196 has a bulge 204 ( Figure 10 ), which is arranged in a ring shape.
  • the guide 198 has an annular stop 206 for the bead 204. By contacting the bead 204 with the stop 206, a A lock is formed to prevent the linear movement of the pin 196 on the guide 198 ( Figure 10 ).
  • a basic position of the pin 196 is such that the spring device 202 presses the pin 196 to the circumference of the circular track section 88 until the bead 204 rests against the stop 206 ( Figure 10 This basic position is present when the pin 196 is not immersed in the immersion opening 194.
  • the basic position is also present when the parking position 185 of the retaining rod device 36 and the cleaning head 12 has not been reached, that is, when the upper limit of the swivel angle 182 has not been reached. See also Figure 10 , whereby the pin 196 is not immersed in the immersion opening 194.
  • the respective immersion opening 194 is formed on a block element 208.
  • the block element 208 encompasses the immersion opening 194 as a recess or bore.
  • a first inclined plane 210 is arranged or formed on the block element 208 outside the immersion opening 194. This plane rises from the circular path section 88. It is located at the end of the circular path section 88, and the distance to the pivot axis 40 increases at the first inclined plane 210.
  • the first inclined plane 210 serves to insert the pin 196 into the insertion opening 194, displacing the pin 196 away from the stop 206 with a corresponding force against the spring force of the spring device 202. This force must be applied by an operator.
  • the pin 196 has a first contact surface 212, which is formed at one end of the pin 196.
  • the first contact surface 212 is attached to the first inclined plane 210 adapted.
  • the first contact surface 212 is guided along the first inclined plane 210 while in contact with the first inclined plane 210.
  • the immersion opening 194, which is formed in the block element 208, has a wall which is designed as a second inclined plane 214.
  • the pin 196 is guided along the circular path section 88 by increasing the swivel angle 182 and then via the first inclined plane 210 into the immersion opening 194.
  • the second inclined plane 214 serves to guide the pin 196 out of the immersion opening 194 by reducing the swivel angle 182 starting from the upper limit.
  • the pin 196 has a second contact surface 216, which is adapted to the second inclined plane 214.
  • the second contact surface 216 is guided along the second inclined plane 214 (while reducing the pivot angle 182), in contact with the second inclined plane 214.
  • the spring force of the spring assembly 202 must be overcome for this purpose.
  • the first inclined plane 210 has a smaller angle than the second inclined plane 214.
  • the force required to release the lock by pulling the pin 196 out of the insertion opening 194 is greater than the force required to move the pin 196 into the insertion opening 194 via the second inclined plane 214, thereby engaging the lock and reaching the parking position 185.
  • An alternative embodiment of a pin 196' ( Figure 14 ) has a contact surface 197 at one tip, which is conically shaped.
  • the pin is spherically shaped at the tip (in Figure 14 (indicated in broken lines).
  • the pin 196 or the pin 196' is made in particular of a metallic material.
  • a tip 218 lies between the first contact surface 212 and the second contact surface 216 on this circular track section 88.
  • a circular track section 88 is provided which is separate from this circular track section 88 for the counter device 90, but is concentric to the pivot axis 40.
  • FIG 19(a) A "working" swivel position is shown.
  • the swivel angle 182 is between the lower and upper limits.
  • the floor cleaning machine 10 can be used to work the floor 16 to be cleaned. An operator adjusts the swivel angle 182 to their height. If a piece of furniture or the like needs to be accessed, the swivel angle 182 is reduced.
  • the operator guides the cleaning head 12 over the floor 16 to be cleaned using the support rod 36 with the adapted swivel angle 182.
  • the cleaning roller unit 18 rotates around the axis of rotation 46. Due to the direction of rotation 52, the cleaning head 12, and thus the floor cleaning machine 10, is propelled forward.
  • the support rod 36 is directly connected to the roller mount 106 and thus to the cleaning roller unit 18.
  • the cleaning roller unit 18 pivots along with it. If it is supported against the floor 16 to be cleaned, it rolls along the floor 16. This movement is superimposed on the rotation of the cleaning roller unit 18 about the axis of rotation 46 and has no negative effect on the cleaning result or the like. Due to the rotation of the cleaning roller unit 18, the angular range that the cleaning roller unit 18 traverses in the same unit of time as during a pivoting movement is much larger.
  • the retaining rod device 36 is directly connected to the cleaning roller unit 18 and its weight acts directly on the cleaning roller unit. 18.
  • the weight of the support bar 36 presses the cleaning roller unit 18 with the roller parts 116, 118 against the floor 16 to be cleaned.
  • the support bar 36 by virtue of its own weight, provides a contact force for the cleaning roller unit 18 against the floor 16 to be cleaned. This improves the cleaning effect; the mechanical action of the cleaning roller unit 18 on the floor 16 to be cleaned is enhanced.
  • the dirt removal capacity of the floor cleaning machine 10 is improved.
  • pivot joint 84 as an orbital pivot joint results in a large pivot range between the lower limit and the upper limit.
  • the operator increases the swivel angle 182 until the parking position 185 is reached ( Figure 19(b) ) and the retaining rod assembly 36 is locked to the cleaning head 12 via the locking device 186.
  • the retaining rod assembly 36 cannot "fall down” on its own (due to its own weight) by reducing the swivel angle 182 towards the lower limit.
  • parking position 185 the floor cleaning machine 10 is parked, for example, for storage.
  • an automated cleaning process of the cleaning roller unit 18 and, if applicable, other parts of the cleaning head 12 is carried out via a corresponding cleaning station or storage station (not shown in the figures).
  • a corresponding cleaning station or storage station not shown in the figures.
  • the dirt fluid tank unit 32 can also be emptied at the floor station.
  • the dirt fluid tank assembly 32 can also be easily removed from the cleaning head 12 ( Figure 19(c), (d) ).
  • This torque is applied in the park position 185, in which the retaining rod assembly 36 is locked to the base 30 by the locking device 186.
  • the swivel angle 182 can be increased slightly, if necessary, by adjusting the play in the play-immersion opening combinations 188. Once this play is exhausted, the cleaning head 12, which is then supported on the base 16 by the cleaning roller unit 18, rotates relative to the dirt fluid tank assembly 32. This raises the base 30 relative to the dirt fluid tank assembly 32.
  • the operator's intervention on the footplate 34 keeps the dirt fluid tank assembly 32 attached to the floor 16.
  • the operator uses force 220 to fix the dirt fluid tank assembly 32 to the floor 16.
  • the cleaning head 12 it is also possible for the cleaning head 12 to be removed from the dirt fluid tank assembly 32 by pulling upwards, with an operator fixing the dirt fluid tank assembly 32 to the floor 16 by applying force to the foot tab 34.
  • FIG 19(d) The diagram shows a situation that arises after the dirt fluid tank assembly 32 has been detached from the cleaning head 12, either by pivoting and lifting or by pulling it directly upwards.
  • the cleaning head 12 is then permanently removed from the dirt fluid tank assembly 32 within the retaining rod assembly 36.
  • FIG 19(e) The figure shows a situation in which the cleaning head 12 is placed back onto the dirt fluid tank assembly 32, i.e., in which the dirt fluid tank assembly 32 is fixed to the cleaning head 12.
  • the dirt fluid tank assembly 32 is placed on the base 16. If necessary, an operator fixes the dirt fluid tank assembly 32 to the base 16 by applying force to the footplate 34.
  • the cleaning head 12 is then placed on top of the dirt fluid tank assembly 32 in such a way that the corresponding holder 154 is immersed in the associated receptacle 60 on the dirt fluid tank assembly 32 until a locking action is achieved (and accordingly the respective second element 166 is then located in the associated receiving area 168 of the first element 164).
  • the cleaning head 12 is preferably placed on the cleaning head 12 with a parking position 185 of the retaining rod device 36 in relation to the cleaning head 12, i.e. with a locking of the retaining rod device 36 to the cleaning head 12 by the locking device 186.
  • the operator can remove the dirt fluid tank assembly 32 from the cleaning head 12 and insert it into the cleaning head 12 hands-free; that is, he does not have to touch the dirt fluid tank assembly 32.
  • he can perform the corresponding operations by grasping and holding the retaining rod assembly 36. He does not have to bend down or kneel.
  • the wiping element 70 is movably arranged on the cleaning head 12 and on the base 30 via the holder 72.
  • An embodiment of a holder 72 is shown.
  • the holder 72 has a base 222.
  • the base 222 has a rear end 224 and a front end 226.
  • the base 222 is wider at the front end 226 than at the rear end 224;
  • the base 222 has a first region 228 and a second region 230, wherein the rear end 224 is located at the first region 228 and the front end 226 is located at the second region 230.
  • the holder 72 is pivotally mounted on the base 30 of the cleaning head 2 via the first area 228.
  • the second area 230 carries the scraper element 70 and a comb element 232.
  • shaft stubs 234 are arranged, projecting laterally outwards. Opposite shaft stubs 234 are provided, which are aligned in a straight line.
  • a pivot axis 236 is defined by the shaft stubs 234. With the holder 72 fixed at the base 30, the pivot axis 236 is parallel to the pivot axis 40 or parallel to the rotation axis 46. It is parallel to the mounting surface 14.
  • a continuous scraper element 70 is provided for the cleaning roller unit 18, which acts on both the first roller part 116 and the second roller part 118 ( Figure 25(a) In particular, no recess or the like is provided for the central part 114.
  • the scraper element 70 extends continuously between a first end face 238 and an opposing second end face 240.
  • the scraper element 70 is arranged or formed as a web on the second area 230.
  • this web is integrally connected to the second area 230, that is, integrally connected to the holder 72.
  • the comb element 232 is also located on the holder 72. It acts on the cleaning roller unit 18 and serves to collect hair; the comb element 232 is a hair comb.
  • the comb element 232 comprises at least one row 242 and, in particular, a plurality of rows 242 of pins 244. Adjacent pins 244 are spaced apart from each other. A pin dips into a set 246 (compare, for example, Figure 20 ) the cleaning roller unit 18 in order to "filter out” hair from the cleaning roller unit 18.
  • scraper element 70 will immerse itself in the stock 246.
  • the comb element 232 is positioned downstream of the scraper element 70.
  • the comb element 232 (the rows 242) are arranged on the second area 230 between the front end 226 and the scraper element 70 (compare Figure 30 ).
  • the comb element 232 extends over a shorter transverse length than the scraper element 70, meaning that the distance between the outer ends of the comb element 232 is smaller than the distance between the end faces 238 and 240 of the scraper element 70 ( Figure 30 ).
  • the holder 72 is pivotally mounted at the base 30. It is spring-loaded to press the scraper element 70 and the comb element 232 into the bristle 246.
  • a corresponding spring mechanism is provided, which is located, for example, in the area of the shaft stubs 234 at the corresponding pivot bearing 250. This is shown in Figure 20 indicated by the reference number 252.
  • a corresponding spiral spring of the spring assembly it is possible, for example, for a corresponding spiral spring of the spring assembly to be supported at the base 30 and at the second area of the holder 72 in order to press it against the cleaning roller unit 18.
  • the scraper element 70 is arranged as a web 254 on the second area 30.
  • This web 254 has a first flank 256, which faces the mouth opening 56. It has an opposing second flank 258, which faces away from the mouth opening 56 ( Figure 20).
  • the second flank 258 faces the comb element 232.
  • An edge 260 lies between the first flank 256 and the second flank 258.
  • a contact line 262 runs through the edge 260 ( Figure 25 ) formed. This corresponds to the edge profile and can be described by a mathematical curve.
  • the web 254 of the scraper element 70 has a triangular cross-section over the first flank 256 and the second flank 258 (compare Figure 20
  • the contact line 262 has a finite width.
  • Contact line 262 is located in stocking 246 (compare Figure 20 ) or at least rests against the fitting 246.
  • the scraper element 70 comes into contact with or is immersed in the fitting 246 via the contact line 262.
  • the wiper element 70 is designed as a guide element for dirt fluid on the cleaning roller unit 18.
  • the design is, in one embodiment ( Figure 25(a) ) such that the dirt fluid is not only removed from the cleaning roller unit 18 (from the brush 246) via the scraper element 70, but is also guided in a defined manner to a central area 264.
  • This central area 264 is located at the cleaning roller unit 18 and at the scraper element 70. From the central area 264, the dirt fluid (predominantly) is coupled into the outlet opening 56.
  • the central area 264 is located at the central plane 94.
  • the wiper element 70 is curved.
  • the contact line 262 has a first length L 1 (arc length) between the first end face 238 and the second end face 240.
  • a distance D between the first end face 238 and the second end face 240, wherein a distance direction for the distance D is parallel to the pivot axis 236 or parallel to the pivot axis 40 or parallel to the rotation axis 46, is smaller than this length L 1 .
  • the cleaning roller unit 18 (as a combination of first cleaning roller 116 and second cleaning roller 118 with a gap between them) has a second length L 2 in the spacing direction (i.e. parallel to the axis of rotation 46) (compare Figure 4 ), which is smaller than the length L 1 .
  • the curvature of the wiper element 70 at the contact line 262 can be two-dimensional or three-dimensional in the sense that a mathematical curve which describes the course of the contact line 262 and is a curved curve can be a planar curve (two-dimensional curvature) or a spatial curve (three-dimensional curvature).
  • the corresponding curve which mathematically describes the course of the contact line 262 then mathematically exhibits a first curvature (in the sense of a differential geometric curvature), or exhibits a first curvature and a second curvature.
  • the first curvature is negative, meaning that the corresponding mathematical curve describing the course of contact line 262 is concave, or the first curvature and the second curvature are each negative and the corresponding curve is a concave curve.
  • the outlet 54 forms a discharge area for the cleaning fluid from the cleaning roller unit 18 into the cleaning fluid tank unit 32.
  • the contact line 262 is concave towards this discharge area, i.e., towards the outlet opening 56. This concave shape is located on the first flank 256.
  • the contact line 262 has the shape of a circular arc segment.
  • the corresponding mathematical curve describing the path of the contact line 262 has a constant curvature.
  • a first curvature can be provided, which is constant, and if the contact line 262 can be described by a spatial curve, a constant second curvature can be present.
  • a radius of curvature R lies in the range between 2L 2 and 6L 2 (2L 2 ⁇ R ⁇ 6L 2 ).
  • the wiper element 70 has a vertex 270 above the contact line 262, which in one embodiment (see Figure 25(a) ) is arranged on the median plane 94.
  • the course of the mathematical curve that describes the course of the contact line 262 can be described in cylindrical coordinates.
  • the contact line 262 is mirror-symmetrical with respect to the vertex 270 or the median plane 94 ( Figure 25(a)
  • a polar angle ⁇ varies along the curve.
  • Figure 21 is a cut through the cleaning head 12 at point A according to Figure 25 shown, and in Figure 22 a cut at point B (that is, at the vertex 270).
  • the outlet opening 56 along the scraper element 70 has a third length L3 , which is smaller than the first length L1 . Due to the guiding function of the scraper element 70, the dirt fluid is transported into the discharge area (towards the outlet opening 56) even at the cleaning roller unit 18. A smaller outlet opening 56 is then sufficient. This, in turn, reduces the contamination area on the floor cleaning machine 10.
  • the curvature of the wiper element 70 creates a guide zone for the cleaning fluid on its surface and also in the penetration area of the wiper element 70.
  • the cleaning fluid is guided through this guide zone on the cleaning roller unit 18 by the wiper element 70 to the central area 264.
  • Any foam that may occur at the cleaning roller unit 18 is guided to the central area 264 by the scraper element 70.
  • a scraper element 70 was described, which is assigned to the cleaning roller unit 18 with first roller part 116 and second roller part 118 and in which the apex 270 is arranged on a central plane.
  • FIG. 25(b) An alternative embodiment is shown with a scraper element that is not continuous.
  • Each roller section 116 or 118 is assigned its own scraper element, and these scraper elements are arranged on a single holder (the holder 72).
  • a contact line 262' is shown for the example case of the first roller part 116.
  • the first roller section has a length L 2 *.
  • This length L 2 * lies between the corresponding end faces of the first roller part 116 (or the second roller part 118).
  • the corresponding edge element has the edge profile 262', which is symmetrical.
  • the corresponding stripping element which is assigned to the first roller part 116 (or the second roller part 118), is circularly curved, with a radius of curvature R* lying particularly in the range between 2L 2 * and 6L 2 * (2L 2 * ⁇ R* ⁇ 6L 2 *).
  • the combination of the scraper elements has a "double hump shape", whereby in the combination the corresponding scraper elements can then be spaced apart or continuous.
  • the progression is as follows: Figures 26 or 27 asymmetrical.
  • Figures 26 or 27 asymmetrical.
  • the overall profile of the cleaning roller unit 18, comprising the first roller section 116 and the second roller section 118, is symmetrical. In this embodiment, the flow is directed outwards.
  • the design of the curved scraper element is also possible if the cleaning roller unit only has one roller part.
  • the design of the scraper element 70 with a curvature was described using the floor cleaning machine 10 as an example. This solution of the curved design can also be applied to other types of surface cleaning machines. use, for example, on a self-driving and self-steering cleaning machine (cleaning robot).
  • the floor cleaning machine 10 works as follows: For cleaning operations, the cleaning head 12 is positioned on the floor 16 to be cleaned. An operator guides the cleaning head 12 over the floor 16 using the support rod 36. After being switched on, the cleaning roller unit 18 rotates around the axis of rotation 46, driven by the drive motor 98.
  • cleaning fluid is supplied from the tank device 50 for cleaning fluid, in particular to the cleaning roller unit 18.
  • the floor 16 to be cleaned is moistened to improve dirt removal. Dirt is picked up and transported via the cleaning roller unit 18 to the scraper element 70.
  • the cleaning fluid which is primarily liquid containing dirt particles, is removed by the cleaning roller unit 18 and conveyed to the cleaning fluid tank 32.
  • the guiding element function of the wiper element 70 due to its corresponding curvature, results in a simplified discharge of the dirt fluid.
  • the sweeping element 62 feeds coarse dirt to the cleaning roller unit 18. This transports the coarse dirt directly into the dirt fluid tank 32 and/or it is removed by the scraper element 70.
  • Hair is removed from the cleaning roller unit 18 via the comb element 232.
  • the cleaning roller unit 18 in which the bristle 246 is a textile material, is used particularly in wet cleaning operations.
  • the cleaning roller unit 18 can also be used for sweeping.
  • the floor cleaning machine 10 allows for either dry cleaning or wet cleaning.
  • the orbital joint 84 supports the support rod 36 against the cleaning roller unit 18, exerting a corresponding contact force on the floor 16 to be cleaned. This increases the mechanical action of the cleaning roller unit 18 on the floor 16 and improves the dirt removal and dirt absorption capacity of the floor cleaning machine 10.
  • the cleaning roller unit 18 experiences a maximum contact pressure via the retaining rod device 36 over the floor cleaning machine 10 itself.
  • the dirt fluid tank assembly 32 always remains in the same position relative to the floor 16 to be cleaned. This also allows the sweeping element 62 to be kept in the same position relative to the floor 16. This results in improved coarse dirt pickup and overall improved cleaning.
  • the swiveling of the support rod device 36 on the cleaning head 12 results in simplified operation. This also allows for good clearance under furniture and the like.
  • the provision of the footplate 34 and the parking position 185 allows the dirt fluid tank assembly 32 to be easily removed from the cleaning head 12, and the cleaning head 12 can be easily attached to the dirt fluid tank assembly 32. In particular, the operator does not need to touch the dirt fluid tank assembly 32 with their hands to remove or attach it.
  • the swivel joint 84 as an orbital joint, it is ensured that, in every swivel position of the support rod device 36 to the cleaning head 12 about the swivel axis 40 within the swivel angle range, the dirt fluid tank device 32 always assumes the same position relative to the floor 16 and remains parallel to the floor 16.
  • a locking mechanism is achieved and the floor cleaning machine 10 is in a stable position, meaning that the retaining rod device 36 is locked and the floor cleaning machine 10 "does not fall over by itself".
  • the at least one support element 120 which is arranged at the base 30 (and not at the dirt fluid tank assembly 32), provides optimized support for the weight of the cleaning head 12 with the dirt fluid tank assembly 32 on the floor 16 to be cleaned.
  • a dirt fluid tank assembly 32 with a relatively large capacity for dirt fluid can be realized.
  • the retaining rod device 36 is provided to be rotatable about the axis of rotation 41, in particular with regard to the handle 38.
  • the retaining rod device 36 comprises a first part 278 and a second part 280, wherein the second part 280 is rotatable about the axis of rotation 41 relative to the first part 278.
  • the first part 278 coincides with the first area 76 and the second part 280 coincides with the second area 78 of the retaining rod device 36.
  • the axis of rotation 41 is coaxial with the first longitudinal axis 80.
  • the axis of rotation 41 it is also possible for the axis of rotation 41 to be parallel with, for example, the second longitudinal axis 42. The following describes an embodiment in which the axis of rotation 41 is parallel with the first longitudinal axis 80.
  • the drive motor 98 and the gear unit 104 do not rotate with it. These are arranged on the first part 278.
  • a locking device 282 is provided ( Figures 15 to 18 ), which, on the one hand, releases the rotation of the second part 280 to the first part 278 (of the second area 78 to the first area 76) outside of a locking position 284 ( Figure 15 , 16 ) and in the locking position 284, the rotation of the second part 280 of the retaining bar device 36 to the first part 278 of the retaining bar device 36 about the axis of rotation 41 is blocked ( Figures 17 , 18 ).
  • the locking device 284 comprises a slide 288, which is movable and in particular linearly movable on the first part 278 (on the first Area 76).
  • a displacement axis 289 is in particular parallel to the rotation axis 41.
  • the slide 288 has a nose 290 in the area of a first end (compare for example Figure 16 ).
  • the slide 288 can be supported on the cleaning head 12 and on a corresponding counter surface 292 via this lug 290. Outside the park position 185, the lug 290 is spaced apart from the counter surface 292. When the park position 185 is reached, the lug 290 acts on the counter surface 292, causing the slide 288 to move in the direction of movement 289.
  • the slide 288 is spring-supported and mounted on the first part 278 via a spring assembly 294. The spring assembly is arranged and designed such that it pushes the slide 288 with the lug 290 towards the cleaning head 12.
  • the spring force of the spring assembly 294 must be overcome. This overcoming of the spring force of the spring assembly 294 occurs when the parking position 185 is reached.
  • the slide 288 By supporting the nose 290 on the opposite surface 292, the slide 288 as a whole is moved towards the second part 280.
  • the slide 288 has an immersion element 296.
  • the immersion element 296 can immerse itself in a corresponding immersion opening 298 of the second part 280. This creates a positive fit with respect to rotation about the axis of rotation 41, and the second part 280 of the retaining rod assembly 36 (the second section 78) can no longer rotate about the axis of rotation 41 relative to the first part 278 (the first section 76).
  • the spring mechanism 294 acts on the slide 288 in such a way that it moves it towards the cleaning head 12 or holds it there.
  • the immersion element 296 is then exposed from the immersion opening 298, and outside of the locking position 284, the second part 280 can be rotated relative to the first part 278 about the pivot axis 41.
  • the locking device 284 has an overload protection 300.
  • This overload protection 300 essentially serves to prevent damage in the event of rotation in the park position 185 about the axis of rotation 41.
  • the slide 288 is (at least) formed in two parts, with a first part 302 and a second part 304.
  • the nose 290 is attached to the first part 302.
  • the immersion element 296 is attached to the second part 304.
  • the second part 304 is slidably mounted on the first part 302, with support provided by a spring device 306.
  • the spring assembly 306 is "hard” compared to the spring assembly 294 and especially significantly harder than the spring assembly 294.
  • the spring force of the spring device 306 acts in such a way that it pushes the second part 304 away from the first part 302 until a stop 308 (compare for example Figure 16 ) of the second part 304 at the first part 302.
  • the slide 288 as a whole, including the first part 302 and the second part 304 is movable in the displacement direction 289.
  • the slide 288, with the first part 302 and the second part 304, can accordingly reach the locking position 284 in the park position 185 and, outside the park position 185, outside the Locking position 284 and enable the rotation of the second part 280 to the first part 278 about the axis of rotation 41.
  • the slide 288 In the locked position 284, the slide 288 cannot move with respect to the direction of displacement 289, or at most can move with a certain amount of play.
  • a movement lock towards the cleaning head 12 is provided by the nose 290.
  • This movement lock towards the second part 280 is achieved by the immersion element 296, which is immersed in the immersion opening 298.
  • the slide 288 cannot move as a whole in the direction of displacement 289.
  • the second part 304 can move relative to the first part 302 by overcoming the spring force of the spring assembly 306, and can move away from the stop 308. This allows, in particular, the immersion element 296 to move out of the immersion opening 298. This reduces the risk of damage, as movement is possible.

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Cleaning Implements For Floors, Carpets, Furniture, Walls, And The Like (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Bodenreinigungsmaschine, umfassend einen Reinigungskopf, mindestens eine Reinigungswalzeneinheit, welche um eine Rotationsachse rotierbar an dem Reinigungskopf angeordnet ist, und eine Haltestabeinrichtung, welche über ein Schwenkgelenk schwenkbar an dem Reinigungskopf gehalten ist, wobei eine Schwenkachse des Schwenkgelenks mit der Rotationsachse der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit zusammenfällt.
  • Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Bodenreinigungsmaschine, bei dem bei einem Reinigungsbetrieb eine Haltestabeinrichtung zu einem Reinigungskopf verschwenkt wird.
  • Die WO 2021/013343 A1 offenbart eine Bodenreinigungsmaschine mit einem Bodenkopf, wobei eine Tankeinrichtung an dem Bodenkopf angeordnet ist und eine bewegliche Standfußeinrichtung vorgesehen ist. In einer Parkposition der Bodenreinigungsmaschine ist der Bodenkopf durch die Standfußeinrichtung derart an einer Unterlage abgestützt, dass eine Reinigungswalze beabstandet zu der Unterlage ist. Die Tankeinrichtung weist eine durchgehende Ausnehmung auf, durch welche mindestens in der Parkposition ein Standfuß der Standfußeinrichtung durchgetaucht ist.
  • Die US 2020/0253447 A1 offenbart eine Kehrmaschine.
  • Die US 3,127,628 offenbart eine Reinigungsvorrichtung.
  • Die DE 21 34 665 offenbart eine Teppichkehrmaschine.
  • Die US 2010/01270901 A1 offenbart eine Bodenreinigungsmaschine mit einem Fluidverteilungssystem zum Speichern von Fluid und Bereitstellen von Fluid auf einem Boden, der gereinigt werden soll.
  • Die DE 20 2015 101 302 U1 offenbart ein Reinigungsgerät in Form eines Staubsaugers.
  • Aus den WO 2016/058901 A1 , WO 2016/058856 A1 , WO 2017/063663 A1 , WO 2016/058879 A1 , WO 2016/058956 A1 sind Flächen-Reinigungsmaschinen bekannt. Aus der WO 2016/058907 A1 ist ebenfalls eine Flächen-Reinigungsmaschine bekannt.
  • Aus der US 4,875,246 ist eine tragbare Bodenreinigungsvorrichtung bekannt, welche eine durch einen elektrischen Motor angetriebene Walze aufweist.
  • Aus der DE 20 2009 013 434 U1 ist eine Vorrichtung zur Fußboden-Nassreinigung mit einer Bürste, welche um eine Rotationsachse drehbar ist, bekannt.
  • Aus der CN 201 197 698 Y ist eine Reinigungsmaschine bekannt.
  • Aus der US 6,026,529 ist eine Vorrichtung zum Reinigen von Böden oder anderen Hartflächen bekannt.
  • Aus der WO 2010/041185 A1 ist eine Flächen-Reinigungsmaschine mit rotierenden Bürsten bekannt.
  • Aus der US 7,665,174 B2 ist ein Reinigungskopf für eine Bodenreinigungsmaschine bekannt.
  • Aus der US 4,173,054 ist ein Bodenreiniger bekannt, welcher einen Handgriff, einen Hauptkörper, einen Walzenmechanismus mit einer Walze mit einem Reinigungsgürtel, einen Scraper und eine Schmutzfluidaufnahme umfasst.
  • Aus der WO 2013/106762 A2 ist eine Oberflächenreinigungsmaschine mit einer Reinigungswalze und einer Antriebseinheit zum Antrieb der Reinigungswalze bekannt. Es ist eine Schmutzschale vorgesehen, in welche die Reinigungswalze bei der Rotation Schmutz kehrt. Die Schmutzschale kann geöffnet werden.
  • Aus der US 7,921,497 B2 ist ein Flurschrubbgerät bekannt, welches manuell betrieben ist und eine Antriebswalze umfasst, die an eine Schrubbwalze gekoppelt ist.
  • Aus der WO 2015/086083 A1 ist eine weitere Bodenreinigungsmaschine bekannt.
  • Aus der US 3,789,449 ist ein Hartboden-Reinigungsgerät bekannt.
  • Aus der DE 103 57 637 A1 ist ein selbstfahrendes Kehrgerät mit einer Kehrbürste und einem zugeordneten Schmutzsammelraum bekannt.
  • Aus der DE 10 2007 054 500 A1 ist ein Haushalts-Bodenreinigungsgerät mit einer Wischwalze bekannt.
  • Aus der US 2006/0272120 A1 ist ein Bodenreinigungsgerät mit einem Gehäuse, einer Schlauchanordnung und einem Reinigungskopf bekannt.
  • Aus der DE 10 2017 120 723 A1 ist eine Reinigungsmaschinen-Station für eine Reinigungsmaschine bekannt, wobei die Reinigungsmaschinen-Station eine Aufnahmekammer für einen Reinigungskopf der Reinigungsmaschine aufweist.
  • Aus der WO 2005/087075 A1 ist eine Bodenreinigungsmaschine mit einem Handgriff bekannt, welcher schwenkbar an einer Basis angeordnet ist.
  • Die CN 107007215 A offenbart einen Bodenreinigungsroboter.
  • Die DE 20 2018 104 772 U1 offenbart einen Schmutzwassersammelmechanismus und Schmutzwasserdetektionsmechanismus und eine Reinigungsvorrichtung.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Bodenreinigungsmaschine der eingangs genannten Art bereitzustellen, welche vorteilhafte Betriebseigenschaften aufweist.
  • Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Bodenreinigungsmaschine erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Schwenkgelenk als Orbitalgelenk ausgebildet ist mit einer orbitalen Bahnführung der Haltestabeinrichtung an dem Reinigungskopf.
  • Durch die erfindungsgemäße Lösung lässt sich eine Bodenreinigungsmaschine realisieren, bei der sich die Haltestabeinrichtung über ihr Gewicht an der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit abstützt. Es wird dadurch ein großer, insbesondere maximaler Anpressdruck aufgrund des Eigengewichts der Haltestabeinrichtung für den Reinigungskopf an einem zu reinigenden Boden erreicht.
  • Durch den entsprechend hohen Anpressdruck ergeben sich verbesserte Reinigungsergebnisse. Es wird die Schmutzablösung von dem zu reinigenden Boden verbessert.
  • Weiterhin lässt es sich durch die entsprechende Ausbildung des Schwenkgelenks auf einfache Weise realisieren, dass in jeder Position des Schwenkgelenks der Reinigungskopf, an welchem insbesondere eine Schmutzfluidtankeinrichtung abnehmbar angeordnet ist, in der gleichen Position zu dem zu reinigenden Boden ist. Auch dies verbessert das Reinigungsergebnis.
  • Das Schwenkgelenk ist als Orbitalgelenk ausgebildet mit einer orbitalen Bahnführung der Haltestabeinrichtung an dem Reinigungskopf. Dadurch lässt sich auf einfache Weise eine Koaxialität zwischen der Schwenkachse des Schwenkgelenks und der Rotationsachse erreichen. Insbesondere lässt es sich dadurch erreichen, dass bei einer Schwenkung der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf, wenn der Reinigungskopf mit der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit ordnungsgemäß auf dem zu reinigenden Boden aufgesetzt ist, sich die Reinigungswalzeneinheit an dem Boden aufgrund der Schwenkung dreht.
  • Bei einer konstruktiv günstigen Ausführungsform weist das Schwenkgelenk eine Bahnführungseinrichtung auf, welche drehfest an dem Reinigungskopf sitzt und welche einen Kreisbahnabschnitt aufweist mit einem Zentrum, welches auf der Schwenkachse liegt, und das Schwenkgelenk weist eine Gegeneinrichtung auf, welche drehfest an der Haltestabeinrichtung sitzt und welche sich an der Bahnführungseinrichtung abstützt. Es lässt sich so auf einfache Weise ein Orbitalgelenk ausbilden, wobei die Schwenkachse mit der Rotationsachse der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit zusammenfällt. Weiterhin ergibt sich ein großer Abstützungsbereich für die Gegeneinrichtung an der Bahnführungseinrichtung. Dadurch lässt sich ein mechanisch stabiles Schwenkgelenk realisieren, welches eine entsprechend hohe Lebensdauer aufweist.
  • Günstig ist es, wenn die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit im Bereich eines vorderen Endes des Reinigungskopfs angeordnet ist, mit Folgenden:
    • der Kreisbahnabschnitt ist bezogen auf eine Längsachse des Reinigungskopfs mit einem Teilbereich hinter der mindestens einen Reinigungswalze angeordnet;
    • der Kreisbahnabschnitt ist bezogen auf eine Höhenachse des Reinigungskopfs mit einem Teilbereich oberhalb der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit angeordnet.
  • Durch diese Anordnung umgreift von zwei Seiten her der Kreisbahnabschnitt gewissermaßen die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit. Dadurch lässt sich auf einfache Weise ein Schwenkgelenk und insbesondere Orbitalgelenk realisieren, dessen Schwenkachse mit der Rotationsachse der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit zusammenfällt.
  • Günstig ist es, wenn die Gegeneinrichtung über mindestens drei Abstützpunkte an der Bahnführungseinrichtung abgestützt ist. Es ergibt sich dadurch eine mechanisch stabile Schwenkgelenkkonstruktion.
  • Vorteilhafterweise ist das Schwenkgelenk mittig zwischen einer ersten lateralen Seite und einer beabstandeten zweiten lateralen Seite des Reinigungskopfs angeordnet. Es ergibt sich dadurch eine symmetrische Ausbildung und es werden Kippmomente und dergleichen vermieden.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn bei einer Schwenkung der Haltestabeinrichtung um die Schwenkachse sich die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit mitbewegt. Sie rollt dann auf einem zu reinigenden Boden ab, wenn der Reinigungskopf ordnungsgemäß auf dem zu reinigenden Boden über die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit abgestützt ist. Diese Bewegung ist dabei der Rotationsbewegung der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit um die Rotationsachse überlagert.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn dem Reinigungskopf eine Trittlasche im Bereich eines hinteren Endes des Reinigungskopfs zugeordnet ist, wobei das hintere Ende abgewandt zu einem vorderen Ende ist und die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit im Bereich des vorderen Endes angeordnet ist. Über die Trittlasche kann ein Bediener über seinen Fuß auf den Reinigungskopf und insbesondere auf die Schmutzfluidtankeinrichtung zugreifen. Dadurch ergibt sich insbesondere eine verbesserte Ablösemöglichkeit für die Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf. Ein Bediener muss dann beispielsweise die Schmutzfluidtankeinrichtung nicht selber anfassen, um diese von dem Reinigungskopf zu entfernen bzw. den Reinigungskopf mit der Schmutzfluidtankeinrichtung zu verbinden.
  • Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Trittlasche bezogen auf eine Längsachse des Reinigungskopfs fluchtend zu dem Schwenkgelenk angeordnet und ist insbesondere mittig zwischen einer ersten lateralen Seite und einer zweiten lateralen Seite des Reinigungskopfs angeordnet. Dadurch lassen sich beispielsweise Kippmomente verhindern.
  • Es ist günstig, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist:
    • die Trittlasche ragt über ein hinteres Ende einer Basis oder eines Gehäuses des Reinigungskopfs hinaus;
    • die Trittlasche sitzt an einer Schmutzfluidtankeinrichtung, welche abnehmbar an dem Reinigungskopf angeordnet ist;
    • die Trittlasche weist hochgezogene laterale Randwandungen auf.
  • Durch das Hinausragen über das hintere Ende kann ein Bediener von seiner Bedienerseite her auf einfache Weise auf die Trittlasche über einen Fuß einwirken. Er kann dann gleichzeitig auf die Trittlasche stehen und beispielsweise auf die Haltestabeinrichtung einwirken.
  • Wenn die Trittlasche an der Schmutzfluidtankeinrichtung sitzt, dann kann auf einfache Weise durch Einwirkung auf diese die Schmutzfluidtankeinrichtung gelöst werden. Beispielsweise kann durch Krafteinwirkung des Bedieners an der Trittlasche, wenn der Reinigungskopf mit der Schmutzfluidtankeinrichtung auf einem Boden aufsteht, gewissermaßen die Schmutzfluidtankeinrichtung an dem Boden fixiert werden und durch Anheben des Reinigungskopfs kann eine Lösung der Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf erfolgen.
  • Durch hochgezogene laterale Randwandungen an der Trittlasche wird ein Abrutschen eines Bedienerfußes vermieden. Es lassen sich auch scharfe Kanten oder dergleichen vermeiden.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn an dem Reinigungskopf ein Freiraum gebildet ist, in welchem die Haltestabeinrichtung bei einer Verschwenkung um die Schwenkachse beweglich ist, und insbesondere ist eine Trittlasche an dem Freiraum oder in Fortsetzung des Freiraums angeordnet. Es ergibt sich so ein großer Schwenkbereich für die Haltestabeinrichtung an dem Reinigungskopf. Insbesondere lassen sich dadurch kleine Schwenkwinkel erreichen, bei denen die Haltestabeinrichtung nahe an dem zu reinigenden Boden liegt. Dadurch ergibt sich eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln oder dergleichen.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist ein Antriebsmotor für die Reinigungswalzeneinheit vorgesehen, welcher bezogen auf die Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung um die Schwenkachse drehfest mit der Haltestabeinrichtung verbunden ist. Es ergibt sich dadurch eine konstruktiv einfache Ausführungsform. Bei einer Verschwenkung der Haltestabeinrichtung wird der Antriebsmotor mit verschwenkt. Es lässt sich dadurch ein Antriebsstrang mit dem Antriebsmotor und der Reinigungswalzeneinheit (an einer Walzenaufnahme) realisieren, bei dem keine Gleitkupplung oder dergleichen vorgesehen werden muss.
  • Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn eine Getriebeeinrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einem Antriebsmotor auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit vorgesehen ist, bei der die Getriebeeinrichtung bezogen auf eine Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung um die Schwenkachse drehfest mit der Haltestabeinrichtung verbunden ist. Es lässt sich dadurch der gesamte Antriebsstrang aus Antriebsmotor und Getriebeeinrichtung relativ zu dem Reinigungskopf über Verschwenkung der Haltestabeinrichtung an dem Reinigungskopf verschwenken und es ist keine zusätzliche Kupplung notwendig.
  • Aus den genannten Gründen ist es dann ebenfalls günstig, wenn eine Walzenaufnahme vorgesehen ist, an welcher die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit sitzt, wobei die Walzenaufnahme bezogen auf die Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung drehfest mit der Haltestabeinrichtung verbunden ist. Der gesamte Antriebsstrang aus Antriebseinrichtung, Getriebeeinrichtung, Antriebsmotor ist drehfest mit der Haltestabeinrichtung verbunden und mit dieser verschwenkbar. Dadurch ergibt sich eine direkte Einwirkung der Gewichtskraft der Haltestabeinrichtung einschließlich Antriebsmotor und Getriebeeinrichtung auf die Reinigungswalzeneinheit zur Bereitstellung einer hohen und insbesondere maximalen Anpresskraft der Reinigungswalzeneinheit an einem zu reinigenden Boden.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel sitzt die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit an einer Walzenaufnahme an einer Welle mit einem ersten Wellenteil, einem Mittelteil und einem zweiten Wellenteil, wobei der Mittelteil zwischen dem ersten Wellenteil und dem zweiten Wellenteil liegt und an dem ersten Wellenteil ein erster Walzenteil der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit und an dem zweiten Wellenteil ein zweiter Walzenteil der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit angeordnet ist, und es ist ein Mittelantrieb vorgesehen, welcher auf den Mittelteil wirkt, und der Mittelteil ist bezogen auf eine Längsachse des Reinigungskopfs fluchtend zu dem Schwenkgelenk angeordnet. Durch diesen Mittelantrieb lassen sich der erste Walzenteil und der zweite Walzenteil bis zu lateralen Seitenenden des Reinigungskopfs führen. Es lässt sich dadurch eine randnahe Reinigung erreichen. Durch die fluchtende Anordnung des Schwenkgelenks zu dem Mittelteil lassen sich Kippmomente und dergleichen vermeiden.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist es vorgesehen, dass die Haltestabeinrichtung einen ersten Teil und einen zweiten Teil aufweist, wobei der erste Teil an dem Reinigungskopf angelenkt ist und der zweite Teil um eine Drehachse relativ zu dem ersten Teil drehbar ist, wobei insbesondere die Drehachse quer und vorzugsweise senkrecht zu der Schwenkachse des Schwenkgelenks orientiert ist. Dadurch ergeben sich erleichterte Bedienungsmöglichkeiten. Durch die zusätzliche Drehbarkeit ist es beispielsweise für einen Bediener erleichtert, in Ecken oder dergleichen einen Reinigungsvorgang durchzuführen. Er kann den Reinigungskopf auf unterschiedliche Arten relativ zu sich selber aufgrund der Drehbarkeit um die Drehachse positionieren. Die Drehachse ist beispielsweise parallel zu einer Längsachse des ersten Teils oder beispielsweise parallel zu einer Längsachse des zweiten Teils.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Verriegelungseinrichtung vorgesehen ist, durch welche eine Drehbarkeit um die Drehachse verriegelbar ist, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    • in einer feststellbaren Parkposition der Haltestabeinrichtung bezüglich des Reinigungskopfs wirkt die Verriegelungseinrichtung und ist insbesondere in einer Verriegelungsstellung;
    • außerhalb der feststehenden Parkposition ist die Drehbarkeit durch die Verriegelungseinrichtung freigegeben;
    • die Verriegelungseinrichtung geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Parkposition erreicht ist;
    • die Verriegelungseinrichtung geht automatisch aus ihrer Verriegelungsstellung bei Aufheben der Parkposition.
  • Es lässt sich dadurch insbesondere auf automatische Weise erreichen, dass in der Parkposition die Drehbarkeit gesperrt ist. Dadurch ergibt sich eine "stabile" Parkposition. Es ist dann ebenfalls günstig, wenn die Verriegelungsstellung automatisch beim Eintritt in die Parkposition erreicht wird, und die Verriegelungsstellung automatisch beim Austritt aus der Parkposition erreicht wird. Die feststellbare Parkposition ist eine Ruheposition für die Bodenreinigungsmaschine, insbesondere für einen Nichtbetrieb. Außerhalb dieser Ruheposition ist die Drehbarkeit ermöglicht, um umfangreiche Reinigungsmöglichkeiten zu erreichen.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Verriegelungseinrichtung einen federgestützten beweglichen Schieber, welcher an dem ersten Teil verschieblich gelagert ist und in einer Verriegelungsstellung einen Formschluss mit dem zweiten Teil bewirkt, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    • der Schieber weist eine Nase auf, welche sich in der Verriegelungsstellung an dem Reinigungskopf abstützt und den Schieber in der Verriegelungsstellung hält oder in die Verriegelungsstellung bringt;
    • der Schieber weist einen Überlastschutz auf;
    • der Schieber weist mindestens einen ersten Teil und einen zweiten Teil auf, wobei der zweite Teil auf den zweiten Teil der Haltestabeinrichtung wirkt und wobei der zweite Teil federbeaufschlagt an dem ersten Teil beweglich angeordnet ist.
  • Durch den beweglichen Schieber lässt sich die Verriegelungseinrichtung auf einfache Weise realisieren. Durch die Federabstützung lässt es sich auf einfache Weise erreichen, dass automatisch für eine Parkposition die Verriegelungsstellung erreicht wird. Insbesondere ist die Federabstützung derart, dass außerhalb der Parkposition der Schieber in einer solchen Stellung gehalten wird, dass kein Formschluss mit dem zweiten Teil vorliegt. Wenn die Parkposition erreicht wird, wird insbesondere durch entsprechende Abstützung des Schiebers an dem Reinigungskopf dieser entgegen der Kraft der Federeinrichtung so verschoben, dass der Formschluss erreicht wird.
  • Bei einer konstruktiv günstigen Ausführungsform weist der Schieber eine Nase auf, wobei dann über die Nase ein Einwirken des Reinigungskopfs insbesondere der Parkposition ermöglicht ist, um den Schieber in die Formschluss-Verriegelungsstellung mit dem zweiten Teil der Haltestabeinrichtung zu schieben bzw. dort zu halten.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Überlastschutz für die Verriegelungseinrichtung vorgesehen ist. Dadurch wird die Beschädigungsgefahr an der Bodenreinigungsmaschine bei großer Kraftbelastung insbesondere in der Parkposition verringert bzw. verhindert. Es ist eine Ausweichmöglichkeit bereitgestellt, um die Beschädigungsgefahr zu verringern.
  • Insbesondere ist der Schieber mehrteilig ausgebildet, sodass in der Parkposition, wenn eine Verschiebung des Schiebers als Ganzes nicht möglich ist, sich die Teile des Schiebers relativ zueinander verschieben können, um einen Überlastschutz bereitzustellen und die Beschädigungsgefahr zu verringern. Durch eine Federabstützung des zweiten Teils an dem ersten Teil ist es insbesondere erreicht, dass außerhalb des Überlastfalles der Schieber als Ganzes mit dem ersten Teil und mit dem zweiten Teil beweglich ist, um die Verriegelungsstellung zu erreichen bzw. die Verriegelungsstellung aufheben zu können. Innerhalb der Verriegelungsstellung kann bei großer Kraftbelastung ein Ausweichen an dem Schieber selber durch die mehrteilige Ausbildung ermöglicht werden.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel weist die Haltestabeinrichtung einen ersten Bereich mit einer ersten Längsachse auf und einen zweiten Bereich mit einer zweiten Längsachse, wobei die erste Längsachse und die zweite Längsachse in einem stumpfen Winkel zueinander orientiert sind, wobei insbesondere der stumpfe Winkel im Bereich zwischen 120° und 170° liegt. Dadurch ergibt sich eine optimierte Anlenkbarkeit der Haltestabeinrichtung an den Reinigungskopf insbesondere bei einem Orbitalgelenk. Es ergibt sich ein hoher Schwenkwinkelbereich.
  • Insbesondere ist mindestens eines der Folgenden vorgesehen:
    • der zweite Bereich sitzt an dem ersten Bereich;
    • der erste Bereich ist oder umfasst einen distalen Bereich der Haltestabeinrichtung;
    • die Haltestabeinrichtung ist über den ersten Bereich an den Reinigungskopf angelenkt;
    • an dem ersten Bereich ist eine Gegeneinrichtung des Schwenkgelenks angeordnet;
    • an dem ersten Bereich ist ein Antriebsmotor für die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit angeordnet;
    • der erste Bereich weist ein Gehäuse auf;
    • an dem ersten Bereich ist ein Batteriehalter angeordnet;
    • an dem ersten Bereich ist eine insbesondere abnehmbare Tankeinrichtung für Reinigungsflüssigkeit angeordnet.
  • Es ergibt sich durch die erwähnten Merkmale ein entsprechend einfacher konstruktiver Aufbau.
  • Aus den gleichen Gründen ist es günstig, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist:
    • der zweite Bereich ist oder umfasst einen proximalen Bereich der Haltestabeinrichtung;
    • an dem zweiten Bereich ist ein Handgriff angeordnet;
    • an dem zweiten Bereich ist eine insbesondere abnehmbare Tankeinrichtung für Reinigungsflüssigkeit angeordnet;
    • an dem zweiten Bereich ist ein Batteriehalter angeordnet;
    • an dem zweiten Bereich oder an einem Handgriff, welcher an dem zweiten Bereich sitzt, ist ein Bedienungspaneel angeordnet;
    • der zweite Bereich weist eine gerade Erstreckung in der zweiten Längsachse auf.
  • Es ergibt sich dadurch auch eine einfache Bedienbarkeit der Bodenreinigungsmaschine.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Haltestabeinrichtung über das Schwenkgelenk einen freien Schwenkwinkelbereich zu dem Reinigungskopf mit einem Schwenkwinkel zwischen einer Längsachse der Haltestabeinrichtung und einer Aufstellfläche des Reinigungskopfs auf einen zu reinigenden Boden aufweist, wobei der Schwenkwinkel im Bereich zwischen einer unteren Grenze und einer oberen Grenze liegt, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    • die untere Grenze liegt bei 0° oder größer 0°;
    • die untere Grenze ist kleiner als 50° und insbesondere kleiner als 40° und insbesondere kleiner als 30° und vorzugsweise kleiner als 20°;
    • die obere Grenze liegt im Bereich zwischen 80° und 120° und insbesondere bei ca. 90°;
    • an der oberen Grenze weist die Haltestabeinrichtung eine feststellbare Parkposition bezüglich dem Reinigungskopf auf.
  • Es ergibt sich ein entsprechend hoher Schwenkwinkel. Durch eine kleine untere Grenze ergibt sich eine gute Unterfahrbarkeit beispielsweise unter Möbel. Durch eine feststellbare Parkposition lässt sich eine stabile Lage der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf erreichen und insgesamt eine stabile Lage der Bodenreinigungsmaschine zum Abstellen oder beispielsweise auch für einen Säuberungsvorgang der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit erreichen.
  • Günstig ist es, wenn eine Verriegelungseinrichtung vorgesehen ist, welche die Haltestabeinrichtung an der oberen Grenze mit dem Reinigungskopf so verriegelt, dass eine Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf gesperrt ist. Dadurch lässt sich die Haltestabeinrichtung mit dem Reinigungskopf arretieren. Es ergibt sich eine Lagerungspositionierung für die Bodenreinigungsmaschine. Es kann dadurch auch auf einfache Weise an einer entsprechenden Bodenstation ein automatisierter Reinigungsvorgang der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit oder auch von anderen Teilen der Bodenreinigungsmaschine durchgeführt werden. Ein "Herabfallen" der Haltestabeinrichtung wird verhindert.
  • Günstig ist es, wenn eine Weiterverschwenkung der Haltestabeinrichtung, wenn diese an der oberen Grenze ist und mit dem Reinigungskopf verriegelt ist, und wenn der Reinigungskopf ordnungsgemäß auf einen zu reinigenden Boden aufgestellt ist, bei Vergrößerung des Schwenkwinkels ohne weiteren Bedienereingriff zu einer Verschwenkung des Reinigungskopfs zu dem zu reinigenden Boden führt. Es lässt sich dadurch auf einfache Weise eine Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf lösen, insbesondere wenn diese mit einer Trittlasche versehen ist. Für einen entsprechenden Abnehmvorgang der Schmutzfluidtankeinrichtung muss dann insbesondere ein Bediener die Schmutzfluidtankeinrichtung nicht anfassen. Ferner kann er sie auf einfache Weise an dem zu reinigenden Boden stabilisieren (durch entsprechende Kraftaufwendung insbesondere über einen Fuß auf eine Trittlasche). Dadurch wiederum wird eine Bewegung der Schmutzfluidtankeinrichtung bei der Ablösung der Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf minimiert und ein Schwanken von Flüssigkeit in der Schmutzfluidtankeinrichtung wird minimiert.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Verriegelungseinrichtung mindestens einen federbeaufschlagten Stift und eine zugeordnete Eintauchöffnung für den Stift, wobei (i) der mindestens eine Stift drehfest an der Haltestabeinrichtung angeordnet ist und die zugeordnete Eintauchöffnung drehfest an dem Reinigungskopf angeordnet ist, oder (ii) der mindestens eine Stift drehfest an dem Reinigungskopf angeordnet ist und die zugeordnete Eintauchöffnung drehfest an der Haltestabeinrichtung angeordnet ist. Durch eine Stift-Eintauchöffnung lässt sich auf konstruktiv einfache Weise eine Verriegelungseinrichtung realisieren. Die Verriegelung lässt sich durch einen Bediener auf einfache Weise herstellen und auch aufheben. Insbesondere kann die Herstellung der Verriegelung durch Erreichen einer bestimmten Schwenkposition (insbesondere oberen Grenze) automatisch erreicht werden. Weiterhin lässt sich auf einfache Weise die Verriegelungsposition (Sperrstellung) durch Kraftausübung an der Haltestabeinrichtung aufheben.
  • Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist:
    • der Eintauchöffnung ist außerhalb der Eintauchöffnung eine erste schiefe Ebene zugeordnet, welche bei Vergrößerung des Schwenkwinkels den zugeordneten Stift in die Eintauchöffnung führt, wobei die erste schiefe Ebene eine Verschiebung des Stifts entgegen einer Kraftwirkung der Federbeaufschlagung bewirkt;
    • der mindestens eine Stift weist eine an die erste schiefe Ebene angepasste erste Anlagefläche auf;
    • die Eintauchöffnung ist durch eine Wandung begrenzt, welche eine zweite schiefe Ebene aufweist und über welche der zugeordnete Stift bei Verkleinerung des Schwenkwinkels aus der Eintauchöffnung herausbewegt ist, wobei die zweite schiefe Ebene eine Verschiebung des Stifts entgegen einer Kraftwirkung der Federbeaufschlagung bewirkt;
    • der mindestens eine Stift weist eine an die zweite schiefe Ebene angepasste zweite Anlagefläche auf.
  • Der Stift ist insbesondere verschieblich angeordnet und federbeaufschlagt. Über Führung der ersten schiefen Ebene lässt sich entgegen der Wirkung der Federkraft eine Positionierung des Stifts erreichen, welcher ein Eintauchen in die Eintauchöffnung ermöglicht. Durch die Federbeaufschlagung wird der Stift in die Eintauchöffnung gedrückt, sobald diese erreicht ist. Dieser Verriegelungsvorgang lässt sich allein über eine Schwenkbewegung an der Haltestabeinrichtung durchführen und dadurch automatisiert durchführen. Es lässt sich direkt eine entsprechende Sperrstellung mit in die Eintauchöffnung eingetauchtem Stift durch Schwenken insbesondere zu einer oberen Grenze des Schwenkwinkelbereichs erreichen.
  • Durch die erste Anlagefläche, welche an die erste schiefe Ebene angepasst ist, ergibt sich entsprechend eine einfache automatisierte Erreichbarkeit der entsprechenden Sperrstellung.
  • Durch die zweite schiefe Ebene kann ein entsprechender Kraftaufwand eingestellt werden, der notwendig ist, um den Stift wieder aus der Eintauchöffnung herauszuführen. Insbesondere lässt sich der Kraftaufwand durch Ausübung eines Drehmoments auf die Haltestabeinrichtung erreichen. Es lässt sich dadurch ein automatisiertes Aufheben der Sperrstellung erreichen. Ein Bediener muss dann nur die Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf verschwenken, ohne einen weiteren Eingriff zum Lösen der Arretierung durchzuführen.
  • Durch die erste schiefe Ebene und die zweite schiefe Ebene lässt es sich auch auf einfache Weise einstellen, welcher Kraftaufwand zum Erreichen der Sperrstellung (Stift in der Eintauchöffnung eingetaucht) oder zum Aufheben der Sperrstellung (Austauchen des Stifts aus der Eintauchöffnung) notwendig ist. Insbesondere ist eine solche Dimensionierung vorgesehen, dass der Kraftaufwand zum Aufheben der Sperrstellung größer ist als zum Erreichen der Sperrstellung.
  • Günstig ist es, wenn an dem Reinigungskopf eine abnehmbare Schmutzfluidtankeinrichtung angeordnet ist mit mindestens einem der Folgenden:
    • an der Schmutzfluidtankeinrichtung ist eine Trittlasche angeordnet;
    • an dem Reinigungskopf ist mindestens ein Abstreifelement angeordnet, welches auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit wirkt und zum Abstreifen von Schmutzfluid von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit dient;
    • das mindestens eine Abstreifelement taucht in ein Wirkmaterial der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit ein;
    • Schmutzfluid wird direkt von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit ohne Betrieb einer Absaugeinrichtung in die Schmutzfluidtankeinrichtung befördert.
  • Durch die Anordnung der Trittlasche an der Schmutzfluidtankeinrichtung lässt sich auf einfache Weise die Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf lösen. Ferner wird die Gefahr des Umfallens der Bodenreinigungsmaschine beim Abstellen verringert.
  • Durch das mindestens eine Abstreifelement lässt sich auf einfache Weise Schmutzfluid ablösen und insbesondere absaugefrei in die Schmutzfluidtankeinrichtung einkoppeln.
  • Ferner ist es günstig, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist:
    • die Haltestabeinrichtung ist für einen stehenden Bediener ausgebildet, welcher auf dem zu reinigenden Boden steht, wobei der Reinigungskopf über eine Aufstellfläche auf den zu reinigenden Boden aufgesetzt ist und die Bodenreinigungsmaschine ist über die Haltestabeinrichtung über den zu reinigenden Boden führbar;
    • die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit ist durch einen Antriebsmotor motorisch angetrieben;
    • der Reinigungskopf weist ein Gehäuse auf, in welchem mindestens teilweise die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit angeordnet ist;
    • die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit liegt mit äußeren Enden jeweils an einer lateralen ersten Seite und einer lateralen zweiten Seite des Reinigungskopfs.
  • Es ergibt sich dadurch eine einfache Bedienbarkeit mit optimalem Reinigungsergebnis insbesondere an Hartböden. Ein stehender Bediener kann den Reinigungsvorgang durchführen. Es ergibt sich eine randnahe Reinigbarkeit von Bodenflächen.
  • Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn der Reinigungskopf mindestens ein Abstützelement aufweist, über welches der Reinigungskopf beabstandet zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit an einem zu reinigenden Boden abgestützt ist, wobei insbesondere das mindestens eine Abstützelement derart mit dem Reinigungskopf fest verbunden ist, dass bei Abnahme einer Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf das mindestens eine Abstützelement an dem Reinigungskopf verbleibt. Es lässt sich dadurch das Gewicht des Reinigungskopfs über die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit und das mindestens eine Abstützelement unabhängig von der Schmutzfluidtankeinrichtung an dem zu reinigenden Boden abstützen. Dadurch ist es möglich, die Schmutzfluidtankeinrichtung stets parallel zu dem Boden und in gleicher Relation zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit zu halten. Dadurch kann beispielsweise ein Kehrelement, welches an der Schmutzfluidtankeinrichtung angeordnet ist, in der gleichen Position zu dem zu reinigenden Boden für ein optimiertes Reinigungsergebnis positioniert werden. Weiterhin lässt sich die Schmutzfluidtankeinrichtung auf einfache Weise hängend bezüglich des Reinigungskopfs halten. Dadurch wiederum ist auf einfache Weise eine Abnahme bzw. eine Fixierung mit dem Reinigungskopf möglich. Weiterhin lässt sich auf einfache Weise eine bewegliche bzw. schwimmende Lagerung der Schmutzfluidtankeinrichtung an dem Reinigungskopf realisieren.
  • Insbesondere ist das mindestens eine Abstützelement bezogen auf eine Längsachse des Reinigungskopfs fluchtend zu dem Schwenklager ausgerichtet. Dadurch werden Kippmomente und dergleichen minimiert.
  • Es ist ferner günstig, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist:
    • an dem Reinigungskopf ist (i) mindestens ein Abstreifelement für die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit angeordnet;
    • an dem Reinigungskopf ist (ii) mindestens ein Kammelement angeordnet, welches auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit wirkt;
    • dem Reinigungskopf (iii) mindestens ein Kehrelement zugeordnet, welches der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit Kehrgut zuführt, wobei das mindestens eine Kehrelement insbesondere an einer Schmutzfluidtankeinrichtung angeordnet ist,
    wobei irgendeines der Elemente (i), (ii), (iii) oder irgendeine Kombination dieser Elemente zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit die gleiche Position unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf aufweist.
  • Dies lässt sich insbesondere durch eine Federbeaufschlagung des mindestens einen Abstreifelements und des mindestens einen Kammelements erreichen. Bezüglich des Kehrelements lässt sich dieses auf einfache Weise erreichen, wenn dieses an der Schmutzfluidtankeinrichtung angeordnet ist und die Schmutzfluidtankeinrichtung beweglich und insbesondere schwimmend an dem Reinigungskopf sitzt.
  • Es ergibt sich ein optimiertes Reinigungsergebnis. Auch wenn ein Durchmesser der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit variiert, beispielsweise durch Verschleiß oder Fertigungstoleranzen, wird dadurch das Reinigungsergebnis nicht verschlechtert.
  • Vorteilhaft ist es, wenn der Reinigungskopf eine Aufstellfläche für einen zu reinigenden Boden aufweist, welcher insbesondere eine ebene Fläche ist, und dem Reinigungskopf eine Horizontalebene parallel zu der Aufstellfläche zugeordnet ist, und bei ordnungsgemäßem Betrieb der Bodenreinigungsmaschine die Horizontalebene des Reinigungskopfs stets in der gleichen Position zu der Aufstellfläche unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf ist.
  • Dadurch ergibt sich unabhängig von der Schwenkposition der Haltestabeinrichtung immer das gleiche gute Reinigungsergebnis.
  • Ferner ist es günstig, wenn mindestens einer der folgenden Operationsmodi vorgesehen ist:
    • ein trockener Kehrbetrieb ohne Beaufschlagung des zu reinigenden Bodens oder der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit mit Reinigungsflüssigkeit;
    • ein Nasswischbetrieb mit Beaufschlagung des zu reinigenden Bodens und/oder der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit mit Reinigungsflüssigkeit;
    • ein Kehrbetrieb und ein Nasswischbetrieb, wobei insbesondere über ein Kehrelement Grobschmutz der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit zugeführt wird und über die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit in eine Schmutzfluidtankeinrichtung gefördert wird und über mindestens ein Abstreifelement Schmutzfluid von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit abgestreift und von dort in die Schmutzfluidtankeinrichtung befördert wird.
  • Es lassen sich so optimierte Reinigungsergebnisse realisieren. Insbesondere sind die Möglichkeiten des trocknen Kehrbetriebs, des Nasswischbetriebs und der Kombination von Kehrbetrieb und Nasswischbetrieb an einem Gerät realisierbar und durch einen Bediener entsprechend einstellbar. Gegebenenfalls kann durch Austausch der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit eine Anpassung an den jeweiligen Operationsmodus durchgeführt werden.
  • Erfindungsgemäß wird ein Verfahren der eingangs genannten Art bereitgestellt, bei dem bei einem Reinigungsbetrieb die Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf verschwenkt wird und bei dem eine Gewichtskraft der Haltestabeinrichtung unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung direkt auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit wirkt.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird mit der erfindungsgemäßen Bodenreinigungsmaschine durchgeführt.
  • Durch die Einwirkung der Gewichtskraft der Haltestabeinrichtung (gegebenenfalls noch mit der Gewichtskraft eines Antriebsmotors und einer Getriebeeinrichtung) ergibt sich eine hohe Anpresskraft und insbesondere maximale Anpresskraft der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit an dem zu reinigenden Boden. Dadurch wiederum ergibt sich ein optimiertes Reinigungsergebnis.
  • Insbesondere ist es vorgesehen, dass bei einer Verschwenkung der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit an einem zu reinigenden Boden, auf den die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit aufgesetzt ist, abrollt.
  • Es lässt sich so auf einfache Weise insbesondere bei einem Orbitalgelenk eine Schwenkbarkeit mit großem Schwenkbereich realisieren. Es lässt sich auf konstruktiv einfache Weise die Haltestabeinrichtung mit der Gewichtskraft an der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit abstützen.
  • Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens wurden bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Bodenreinigungsmaschine erläutert.
  • Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine seitliche Ansicht eines Ausführungsbeispiels einer Flächenreinigungsmaschine (Bodenreinigungsmaschine), welche auf einem zu reinigenden Boden aufsteht;
    Figur 2
    eine perspektivische Darstellung der Bodenreinigungsmaschine gemäß Figur 1;
    Figur 3
    eine schematische Teildarstellung eines Reinigungskopfs der Bodenreinigungsmaschine gemäß Figur 1 in Schnittdarstellung;
    Figur 4
    eine perspektivische Teildarstellung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Bodenreinigungsmaschine im Bereich eines Reinigungskopfs;
    Figur 5
    der Reinigungskopf gemäß Figur 4 in einer weiteren perspektivischen Ansicht;
    Figur 6
    der Reinigungskopf gemäß Figur 4 mit abgenommener Schmutzfluidtankeinrichtung;
    Figur 7
    eine Schnittansicht des Reinigungskopfs gemäß Figur 4;
    Figur 8
    eine Schnittansicht längs der Linie 8-8 gemäß Figur 7;
    Figur 9
    die gleiche Ansicht wie Figur 5, wobei Verriegelungsstellen bzw. Verrastungsstellen für eine Schmutzfluidtankeinrichtung mit dem Reinigungskopf und für eine Haltestabeinrichtung mit dem Reinigungskopf gezeigt sind;
    Figur 10
    eine seitliche Schnittansicht des Reinigungskopfs gemäß Figur 9 im Bereich einer Verriegelungsstelle für die Haltestabeinrichtung mit dem Reinigungskopf außerhalb einer Verriegelungsstellung;
    Figur 11
    eine Schnittansicht gemäß Figur 9 einer Verriegelungsstelle der Schmutzfluidtankeinrichtung mit dem Reinigungskopf, wobei die Schmutzfluidtankeinrichtung an dem Reinigungskopf fixiert ist;
    Figur 12
    die gleiche Ansicht wie Figur 10, wobei die Haltestabeinrichtung mit dem Reinigungskopf verriegelt ist;
    Figur 13
    die gleiche Ansicht wie Figur 11 bei der Abnahme der Schmutzfluidtankeinrichtung (Auflösung der Verriegelungsstellung);
    Figur 14
    eine Variante eines Ausführungsbeispiels eines Stifts mit konischer Spitze;
    Figur 15
    eine Ansicht des Reinigungskopfs außerhalb einer Verriegelungsstellung für eine Drehbarkeit der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf mit abgenommener Verkleidung;
    Figur 16
    eine vergrößerte Darstellung einer Verriegelungseinrichtung gemäß Figur 15;
    Figur 17
    die gleiche Ansicht wie Figur 15 in einer Verriegelungsstellung der Drehbarkeit der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf;
    Figur 18
    eine vergrößerte Darstellung der Verriegelungseinrichtung in der Stellung gemäß Figur 17;
    Figur 19
    ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Bodenreinigungsmaschine mit unterschiedlichen Stellungen der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf, wobei gezeigt ist:
    in Figur 19(a)
    eine bestimmte Schwenkstellung (Arbeitsstellung) der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf;
    in Figur 19(b)
    eine Parkposition der Haltestabeinrichtung zu dem Reinigungskopf;
    in Figur 19(c)
    angedeutet eine Bewegung zur Lösung einer Schmutzfluidtankeinrichtung von dem Reinigungskopf;
    in Figur 19(d)
    ein Hochheben des Reinigungskopfs von der Schmutzfluidtankeinrichtung zur Abnahme von dieser;
    in Figur 19(e)
    schematisch ein Aufsetzen des Reinigungskopfs auf die Schmutzfluidtankeinrichtung zu deren Fixierung;
    Figur 20
    eine Schnittansicht des Reinigungskopfs im Bereich einer Reinigungswalzeneinheit;
    Figur 21
    eine Schnittansicht der Reinigungswalzeneinheit im Bereich A gemäß Figur 25;
    Figur 22
    eine ähnliche Schnittansicht wie Figur 21 im Bereich B gemäß Figur 25;
    Figur 23
    eine Schnittansicht der Bodenreinigungsmaschine gemäß Figur 4 in Teildarstellung, wobei die Schwenkposition der Haltestabeinrichtung tiefer ist als in Figur 4;
    Figur 24
    eine Unteransicht des Reinigungskopfs bei der Bodenreinigungsmaschine gemäß Figur 4;
    Figur 25(a)
    schematisch den Verlauf eines Ausführungsbeispiels eines gekrümmten Abstreifelements an einer Reinigungswalzeneinheit mit erstem und zweitem Walzenteil;
    Figur 25(b)
    schematisch den Verlauf eines Ausführungsbeispiels eines gekrümmten Abstreifelements an einem Walzenteil;
    Figur 26
    schematisch den Verlauf eines weiteren Ausführungsbeispiels eines gekrümmten Abstreifelements an einer Reinigungswalzeneinheit mit erstem und zweitem Walzenteil oder an einem Walzenteil;
    Figur 27
    schematisch den Verlauf eines weiteren Ausführungsbeispiels eines gekrümmten Abstreifelements an einer Reinigungswalzeneinheit mit erstem und zweitem Walzenteil oder an einem Walzenteil;
    Figur 28
    eine perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Kombination aus Abstreifelement und Haarkamm gemäß Figur 20;
    Figur 29
    die Kombination aus Figur 28 in der Richtung X gemäß Figur 28; und
    Figur 30
    eine Unteransicht der Kombination gemäß Figur 28 in der Richtung Y gemäß Figur 28.
  • Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Flächenreinigungsmaschine ist eine Bodenreinigungsmaschine 10. Der grundsätzliche Aufbau der Bodenreinigungsmaschine 10 und ihre grundsätzliche Funktionsweise wird anhand der Figuren 1 bis 3 erläutert.
  • Mit der Bodenreinigungsmaschine 10 lassen sich insbesondere Hartböden reinigen.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 umfasst einen Reinigungskopf 12. Bei dem Ausführungsbeispiel einer Bodenreinigungsmaschine ist der Reinigungskopf 12 ein Bodenkopf.
  • Der Reinigungskopf 12 ist für einen ordnungsgemäßen Reinigungsbetrieb mit einer Aufstellfläche 14 auf einen zu reinigenden Boden 16 aufgesetzt. Die Aufstellfläche 14 ist insbesondere eine ebene Fläche.
  • An dem Reinigungskopf 12 ist (mindestens) eine Reinigungswalzeneinheit 18 angeordnet. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist genau eine Reinigungswalzeneinheit 18 vorgesehen.
  • Die Reinigungswalzeneinheit 18 kann eine einteilige Reinigungswalze oder eine mehrteilige Reinigungswalze, wie untenstehend noch näher erläutert wird, umfassen.
  • Der Reinigungskopf 12 hat ein vorderes Ende 20 und ein dem vorderen Ende abgewandtes hinteres Ende 22. Eine Längsachse 24 des Reinigungskopfs 12 erstreckt sich zwischen dem vorderen Ende 20 und dem hinteren Ende 22.
  • Der Reinigungskopf 12 hat eine erste laterale Seite 26 und eine gegenüberliegende zweite laterale Seite 28. Eine Abstandsrichtung zwischen der ersten laterale Seite 26 und der zweiten lateralen Seite 28 liegt quer und insbesondere senkrecht zu der Längsachse 24.
  • Die Reinigungswalzeneinheit 18 ist im Bereich des vorderen Endes 20 des Reinigungskopfs 12 angeordnet. Bei einem ordnungsgemäßen Betrieb der Bodenreinigungsmaschine 10 steht ein Bediener hinter dem hinteren Ende 22 des Reinigungskopfs 12 auf dem zu reinigenden Boden 16 auf.
  • Die Aufstellfläche 14 ist über die Reinigungswalzeneinheit 18 und mindestens ein Aufstellelement (in den Figuren 1 bis 3 nicht gezeigt) definiert. Der Reinigungskopf 12 und damit auch die Bodenreinigungsmaschine 10 stützt sich über die Reinigungswalzeneinheit 18 und das mindestens eine Aufstellelement auf dem zu reinigenden Boden 16 ab.
  • Der Reinigungskopf 12 weist eine Basis 30 auf. Diese Basis 30 ist ein Grundkörper des Reinigungskopfs 12.
  • An dem Reinigungskopf 12 sitzt eine abnehmbare Schmutzfluidtankeinrichtung 32. Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 nimmt Schmutzfluid auf. Unter Schmutzfluid wird hier ein strömbares Fluid verstanden, welches nass oder trocken sein kann. Das Schmutzfluid kann beispielsweise Reinigungsflüssigkeit mit Schmutzpartikeln oder nur Staubpartikel umfassen.
  • Grundsätzlich kann die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 mehrere getrennte Einzelteile umfassen, welche einzeln an der Basis 30 fixierbar sind und von dieser abnehmbar sind.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 eine Einheit, welche eine oder mehrere getrennte Kammern für Schmutzfluid aufweist.
  • An der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 sitzt eine Trittlasche 34, welche nach hinten hinausragt. Diese dient zur erleichterten Abnehmbarkeit der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12, wie untenstehend noch näher erläutert wird.
  • An den Reinigungskopf 12 ist eine Haltestabeinrichtung 36 über ein Schwenkgelenk schwenkbar angelenkt. Die Haltestabeinrichtung 36 ist dabei so ausgebildet, dass ein stehender Bediener die Bodenreinigungsmaschine 10 halten und über den zu reinigenden Boden 16 führen kann.
  • Proximal ist an der Haltestabeinrichtung 36 ein Handgriff 38 angeordnet. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Handgriff 38 als geschlossener Bügelgriff ausgebildet. Auch andere Ausgestaltungen wie beispielsweise als nicht geschlossener Bügelgriff und dergleichen sind möglich.
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass an dem Handgriff 38 oder dass an der Haltestabeinrichtung 36 in der Nähe zu dem Handgriff 38 Bedienelemente wie ein Ein-/Aus-Schalter und weitere Bedienelemente beispielsweise zur Steuerung angeordnet sind.
  • Distal ist die Haltestabeinrichtung 36 über das Schwenkgelenk an der Basis 30 angelenkt.
  • Eine Schwenkachse 40 (Figur 2) des Schwenkgelenks der Anlenkung der Haltestabeinrichtung 36 an den Reinigungskopf 12 ist parallel zu der Aufstellfläche 14. Die Schwenkachse 40 liegt quer und insbesondere senkrecht zu der Längsachse 24.
  • Die Haltestabeinrichtung 36 weist eine (zweite) Längsachse 42 auf, entlang welcher sich die Haltestabeinrichtung 36 bis zu dem Handgriff 38 erstreckt. Die Schwenkachse 40 liegt quer und insbesondere senkrecht zu dieser zweiten Längsachse 42 der Haltestabeinrichtung 36.
  • Es kann vorgesehen sein, dass die Haltestabeinrichtung 36 bezüglich der Beweglichkeit zu dem Reinigungskopf 12 eine weitere Schwenkbarkeit aufweist, wobei die entsprechende Drehachse 41 quer zu der Schwenkachse 40 orientiert ist. Diese Drehbarkeit ist in Figur 1 durch den Pfeil mit dem Bezugszeichen 44 angedeutet. Die entsprechende Drehachse 41 dieser Drehbarkeit 44 liegt beispielsweise parallel bzw. koaxial zu einer ersten Längsachse 80 der Haltestabeinrichtung 36 (siehe unten). Insbesondere ist es vorgesehen, dass diese Drehbarkeit 44 durch eine entsprechende Ausbildung der Haltestabeinrichtung 36 mit einem ersten Teil 278 und einem zu dem ersten Teil 278 drehbaren zweiten Teil 280 gebildet ist. Dies wird untenstehend insbesondere anhand der Figuren 15 bis 18 noch näher erläutert.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 umfasst einen Antriebsmotor (in den Figu-ren 1 bis 3 nicht gezeigt), durch welchen die Reinigungswalzeneinheit 18 rotatorisch um eine Rotationsachse 46 angetrieben ist. Die Reinigungswalzeneinheit 18 weist eine einzige Rotationsachse 46 auf, auch wenn diese eine mehrteilige Reinigungswalze umfasst. Die Rotationsachse 46 liegt parallel zu der Aufstellfläche 14. Sie ist senkrecht zu der Längsachse 24 orientiert. Sie ist parallel zu der Schwenkachse 40.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel, welches untenstehend noch näher erläutert wird, sind die Schwenkachse 40 der Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung 36 an dem Reinigungskopf 12 und die Rotationsachse 46 koaxial zueinander.
  • Der Antriebsmotor ist an dem Reinigungskopf 12 angeordnet, oder an der Haltestabeinrichtung 36 angeordnet, oder an einem Übergangsbereich zwischen der Haltestabeinrichtung 36 und dem Reinigungskopf 12 angeordnet. Er wirkt auf die Reinigungswalzeneinheit 18 und stellt ein entsprechendes Drehmoment für einen Drehantrieb der Reinigungswalzeneinheit bereit.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 kann netzbetrieben sein oder batteriebetrieben sein.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist ein Batteriehalter 48 vorgesehen, welcher eine oder mehrere Batterien und insbesondere wiederaufladbare Batterien aufnimmt. Die Batterien können dabei fest an der Bodenreinigungsmaschine 10 angeordnet sein, oder abnehmbar von dieser sein.
  • Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1 bis 3 ist der Batteriehalter 48 an der Haltestabeinrichtung 36 angeordnet. Grundsätzlich ist aber auch eine Anordnung an dem Reinigungskopf 12 möglich.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 ist insbesondere zur Nassreinigung von Hartböden ausgebildet. Es ist eine Tankeinrichtung 50 für Reinigungsflüssigkeit vorgesehen. Die Reinigungsflüssigkeit ist insbesondere Frischwasser, gegebenenfalls mit einem Reinigungsmittelzusatz. Über Reinigungsflüssigkeit aus der Tankeinrichtung 50 lässt sich die Reinigungswalzeneinheit 18 direkt befeuchten und/oder es lässt sich der zu reinigende Boden 16 befeuchten. Es lässt sich dadurch verbessert Schmutz ablösen, und das entsprechende Schmutzfluid wird von der Reinigungswalzeneinheit 18 aufgenommen und an die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 abgegeben.
  • Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Tankeinrichtung 50 an der Haltestabeinrichtung 36 angeordnet. Es ist eine entsprechende Zuführungseinrichtung für Reinigungsflüssigkeit vorgesehen, welche von der Tankeinrichtung 50 zu dem Reinigungskopf 12 führt, um entsprechend die Reinigungswalzeneinheit 18 und/oder den zu reinigenden Boden 16 mit Reinigungsflüssigkeit befeuchten zu können.
  • In Figur 3 ist der grundsätzliche funktionelle Aufbau des Reinigungskopfs 12 gezeigt und es wird die grundsätzliche Funktionsweise anhand Figur 3 erläutert. Bei einem Reinigungsbetrieb ist der Reinigungskopf 12 mit seiner Aufstellfläche 14 auf dem zu reinigenden Boden 16 aufgesetzt (in Figur 3 ist das mindestens eine weitere Aufstellelement nicht gezeigt). Die Reinigungswalzeneinheit 18 wirkt auf den zu reinigenden Boden und rotiert in einer Rotationsrichtung 52.
  • An der Basis 30 des Reinigungskopfs 12 sitzt die Schmutzfluidtankeinrichtung 32.
  • An dem Reinigungskopf 12 ist eine Mündungseinrichtung 54 angeordnet, welche eine Mündungsöffnung 56 aufweist. Diese Mündungsöffnung 56 steht in fluidwirksamer Verbindung mit der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 oder ist selber eine Mündungsöffnung an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32. Bei der Rotation der Reinigungswalzeneinheit 18 wird diese an der Mündungsöffnung 56 vorbei gedreht.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 weist einen Boden 58 auf. Dieser Boden 58 ist bei ordnungsgemäßem Betrieb der Bodenreinigungsmaschine 10 dem zu reinigenden Boden 16 zugewandt. An dem Boden 58 sitzt der Reinigungswalzeneinheit 18 zugewandt eine Wandung 60, welche bis zu der Mündungsöffnung 56 führt. Die Wandung 60 ist an die Zylinderform der entsprechenden Reinigungswalze der Reinigungswalzeneinheit 18 angepasst.
  • Der Reinigungskopf 12 weist ein Kehrelement 62 auf, welches zur Grobschmutzzuführung zu der Reinigungswalzeneinheit 18 dient. Dieser Grobschmutz ist in Figur 3 durch Doppelpfeile 64 angedeutet. Der Grobschmutz 64, welcher über das Kehrelement 62 der Reinigungswalzeneinheit 18 bereitgestellt wird, kann durch die Reinigungswalzeneinheit 18 mitgenommen werden und über die Mündungsöffnung 56 in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 geworfen werden.
  • Das Kehrelement 62 ist an der Basis 30 angeordnet oder, wie in Figur 3 gezeigt, an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 angeordnet.
  • Über eine Zuführungseinrichtung 66 für Reinigungsflüssigkeit wird im Betrieb der Bodenreinigungsmaschine 10 die Reinigungswalzeneinheit 18 mit Reinigungsflüssigkeit befeuchtet. Diese Befeuchtung ist in Figur 3 durch die gewellten Pfeile mit dem Bezugszeichen 68 angedeutet.
  • Die Befeuchtung ist dabei bezogen auf die Rotationsrichtung 52 der Mündungsöffnung 56 nachgeordnet. Ein Bereich der Reinigungswalzeneinheit 18, welcher auf dem zu reinigenden Boden 16 aufsitzt, kommt dann bei Rotation in der Rotationsrichtung 52 zuerst an der Mündungsöffnung 56 und dann an dem entsprechenden Bereich mit der Befeuchtung 68 vorbei.
  • Es ist (mindestens) ein Abstreifelement 70 vorgesehen, welches an der Basis 30 angeordnet ist und zwischen der Mündungsöffnung 56 und dem Bereich der Befeuchtung 68 positioniert ist.
  • Das Abstreifelement 70 ist insbesondere beweglich an der Basis 30 positioniert. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel sitzt das Abstreifelement 70 an einem Halter 72, welcher schwenkbar an der Basis 30 angelenkt ist. Dieser Halter 72 ist federbeaufschlagt (in Figur 3 nicht gezeigt). Die Federbeaufschlagung drückt das Abstreifelement 70 gegen die Reinigungswalzeneinheit 18.
  • Die Reinigungswalzeneinheit 18 weist bezüglich ihrer Reinigungswalzen einen Besatz auf, welcher an einem entsprechenden Besatzhalter angeordnet ist. Der Besatz ist beispielsweise ein textiles Material. Es kann sich aber auch grundsätzlich um einen Borstenbesatz handeln.
  • Das Abstreifelement 70 ist so angeordnet, dass es den Besatz berührt und vorzugsweise in den Besatz eintaucht. Die Federbeaufschlagung des beweglichen Halters 72 sorgt entsprechend für ein Andrücken bzw. Eindrücken.
  • Das Abstreifelement 70 bildet eine Mündungswandung der Mündungseinrichtung 54 für die Mündungsöffnung 56. Insbesondere trennt das Abstreifelement 70 den Bereich der Befeuchtung 68 von der Mündungsöffnung 56.
  • Das Abstreifelement 70 wirkt so auf die Reinigungswalzeneinheit 18 und so auf den Besatz, dass Schmutzfluid von der entsprechenden Reinigungswalze abgelöst wird (und insbesondere feuchtes Schmutzfluid abgelöst wird) und über die Mündungsöffnung 56 in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 befördert wird.
  • Dies ist in Figur 3 durch die Pfeile mit dem Bezugszeichen 74 angedeutet.
  • Dieses durch das Abstreifelement 70 abgelöste Schmutzfluid 74 kann auch noch Grobschmutzpartikel enthalten, welche nicht direkt über die Mündungsöffnung 56 in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 befördert wurden.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 mit der Ausbildung gemäß Figur 3 hat eine Kehrfunktion, durch die sich Grobschmutz (und auch trockener Grobschmutz) von dem zu reinigenden Boden 16 kehren lässt. Sie hat eine Wischfunktion, durch welche sich über die Befeuchtung 68 der zu reinigende Boden 16 befeuchten lässt und nasses Schmutzfluid aufgenommen werden kann und über das Abstreifelement 70 abgelöst werden kann und in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 befördert wird.
  • Sie weist auch einen Kombinationsbetrieb auf, bei dem gleichzeitig (wie in Figur 3 angedeutet) Grobschmutz von dem zu reinigenden Boden 16 aufgenommen werden kann und über die Reinigungswalzeneinheit 18 ein Feuchtwischvorgang durchgeführt wird.
  • Die Reinigungswalzeneinheit 18 ist insbesondere austauschbar an dem Reinigungskopf 12 positioniert. Dadurch lässt sich beispielsweise die Reinigungswalzeneinheit 18 bzw. eine Reinigungswalze auf einfache Weise selber reinigen. Dadurch ist auch eine Anpassung an den speziellen Reinigungsvorgang möglich. Wenn beispielsweise eine Reinigungswalze der Reinigungswalzeneinheit 18 einen Textilbesatz wie einen Mikrofaserbesatz aufweist, lässt sich gleichzeitig eine Nassreinigung und eine Kehrreinigung vornehmen. Es ist beispielsweise aber auch möglich, dass als Reinigungswalze eine Reinigungswalze mit Borstenbesatz verwendet wird, um einen reinen Kehrvorgang durchzuführen. (Insbesondere ist beim reinen Kehrvorgang eine Befeuchtung der Reinigungswalzeneinheit 18 bzw. des zu reinigenden Bodens 16 abgeschaltet.)
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 insbesondere mit daran fixiertem Kehrelement 62 schwimmend zu der Basis 30 angeordnet ist, um beispielsweise das Kehrelement 62 unabhängig von einer Besatzlänge der Reinigungswalzeneinheit 18 in gleicher Position zu der Reinigungswalzeneinheit 18 positionieren zu können.
  • Die grundsätzliche Funktionsweise der Bodenreinigungsmaschine 10, wie sie anhand der Figur 3 erläutert wurde, ist auch möglich für einen Reinigungskopf 12 ohne Haltestabeinrichtung 36 und insbesondere für eine selbstfahrende und selbstlenkende Reinigungsmaschine ("Reinigungsroboter"). Im Falle einer solchen selbstfahrenden und selbstlenkenden Bodenreinigungsmaschine sind dann insbesondere der Batteriehalter 48 und die Tankeinrichtung für Reinigungsflüssigkeit 50 in dem Reinigungskopf 12 selber angeordnet.
  • Bei der Bodenreinigungsmaschine 10 wird Schmutzfluid über die Reinigungswalzeneinheit 18 in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 saugaggregatfrei befördert. Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 kann zur Entleerung von dem Reinigungskopf 12 abgenommen werden.
  • Es ist grundsätzlich auch möglich, dass Schmutzfluid, welches sich in der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 befindet, abgesaugt wird. Dazu ist beispielsweise eine entsprechende Saugaggregateinrichtung und ein zugehöriger weiterer Schmutzfluidtank an der Haltestabeinrichtung 36 angeordnet.
  • Weitere Aspekte der Bodenreinigungsmaschine 10 bzw. vorteilhafte Ausgestaltungen werden im Folgenden anhand der Figuren 4 bis 21 beschrieben.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel weist die Haltestabeinrichtung 36 einen ersten Bereich 76 und einen zweiten Bereich 78 auf. Der erste Bereich 76 ist abgewinkelt zu dem zweiten Bereich 78 angeordnet. Der erste Bereich 76 ist ein distaler Bereich, und an dem zweiten Bereich 78 sitzt der Handgriff 38 und damit auch der proximale Bereich.
  • Insbesondere ist an dem Handgriff 38 oder an dem zweiten Bereich 78 ein Bedienungspaneel mit mehreren Bedienelementen angeordnet.
  • Bei dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Tankeinrichtung 50 für Reinigungsflüssigkeit an dem zweiten Bereich 78 angeordnet.
  • Insbesondere umfasst das Bedienpaneel einen Schalter, über den schaltbar ist, ob eine Befeuchtung der Reinigungswalzeneinheit 18 und/oder des zu reinigenden Bodens 16 mittels Reinigungsflüssigkeit aus der Tankeinrichtung 50 für Reinigungsflüssigkeit 50 stattfindet. Dies ermöglicht es je nach Bedienerwahl, einen trockenen Kehrbetrieb oder einen Nasswischvorgang durchzuführen.
  • Der erste Bereich 76 erstreckt sich in einer ersten Längsachse 80 (vergleiche auch Figur 1), und der zweite Bereich 78 längs der zweiten Längsachse 42. Der erste Bereich 76 und der zweite Bereich 78 liegen in einem stumpfen Winkel 82 (Figur 1) zueinander, welcher im Bereich zwischen 120° und 170° liegt.
  • Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel liegt dieser stumpfe Winkel 82 bei ca. 145°.
  • Der erste Bereich 76 und der zweite Bereich 78 sind fortlaufend miteinander verbunden.
  • Über den ersten Bereich 76 ist die Haltestabeinrichtung 36 mit einem Schwenkgelenk 84 an dem Reinigungskopf 12 und dabei an die Basis 30 angelenkt. Wie oben erwähnt fällt die Schwenkachse 40 des Schwenkgelenks 84 mit der Rotationsachse 46 der Rotation der Reinigungswalzeneinheit 18 zusammen.
  • Das Schwenkgelenk 84 ist als Orbitalgelenk ausgebildet. Es umfasst eine Bahnführungseinrichtung 86, welche drehfest an dem Reinigungskopf 12 und dabei an der Basis 30 sitzt. Diese Bahnführungseinrichtung 86 umfasst einen Kreisbahnabschnitt 88. Ein Zentrum des Kreisbahnabschnitts 88 liegt auf der Schwenkachse 40/Rotationsachse 46.
  • Mit dem ersten Bereich 76 ist drehfest eine Gegeneinrichtung 90 verbunden, welche sich an der Bahnführungseinrichtung 86 abstützt.
  • Die Gegeneinrichtung 90 ist gleitend an dem Kreisbahnabschnitt 88 der Bahnführungseinrichtung 86 geführt; es liegt eine orbitale Führung der Gegeneinrichtung 90 an dem Kreisbahnabschnitt 88 der Bahnführungseinrichtung 86 vor.
  • Es sind dabei mindestens drei Abstützstellen für die Führung der Gegeneinrichtung 90 an der Bahnführungseinrichtung 86 vorgesehen.
  • Der Kreisbahnabschnitt 88 ist bezogen auf die Längsachse 24 des Reinigungskopfs 12 mit einem Teilbereich hinter der Reinigungswalzeneinheit 18 angeordnet. Bezogen auf eine Höhenachse 92, welche senkrecht zu der Längsachse 24 und senkrecht zu der Aufstellfläche 14 ist, ist der Kreisbahnabschnitt 88 mit einem Teilbereich oberhalb der Reinigungswalzeneinheit 18 angeordnet.
  • Der Kreisbahnabschnitt 88 ist beispielsweise mindestens näherungsweise als Viertelkreisabschnitt ausgebildet, welcher gewissermaßen die Reinigungswalzeneinheit 18 umgreift.
  • Das Schwenkgelenk ist mittig zwischen der ersten lateralen Seite 26 und der zweiten lateralen Seite 28 an der Basis 30 positioniert. Es ist insbesondere symmetrisch an dem Reinigungskopf 12 angeordnet. Es liegt an einer Mittelebene 94 (vergleiche Figur 2), welche mittig zwischen der ersten lateralen Seite 26 und der zweiten lateralen Seite 28 liegt und dabei senkrecht zu der Rotationsachse 46 bzw. Schwenkachse 40 orientiert ist.
  • Die Mittelebene 94 ist ferner senkrecht zu der Aufstellfläche 14 orientiert.
  • Ein Antriebsmotor 98, welcher insbesondere ein Elektromotor ist, ist zum Antrieb der Reinigungswalzeneinheit 18 in der Rotationsbewegung der Rotationsachse 46 mit der Rotationsrichtung 52 vorgesehen. Dieser ist drehfest mit der Haltestabeinrichtung 36 verbunden, so dass er bei einer Schwenkbewegung der Haltestabeinrichtung 36 um die Schwenkachse 40 mit verschwenkt wird.
  • Grundsätzlich ist es dabei möglich, dass der Antriebsmotor 98 noch in dem Reinigungskopf 12 positioniert ist mit der genannten Verschwenkbarkeit.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel (vergleiche die Figuren 4 bis 6) ist der Antriebsmotor 98 an der Haltestabeinrichtung 36 positioniert und dabei insbesondere an dem ersten Bereich 76 positioniert.
  • Insbesondere weist der erste Bereich 76 der Haltestabeinrichtung 36 ein Gehäuse 100 auf, welches den Antriebsmotor 98 aufnimmt.
  • Bei einer Variante eines Ausführungsbeispiels ist ein Batteriehalter 48' an dem ersten Bereich 76 oder an einem Übergang zwischen dem ersten Bereich 76 und dem zweiten Bereich 78 angeordnet. (Bei dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Batteriehalter 48 an dem zweiten Bereich 78 angeordnet.)
  • An dem Reinigungskopf 12 und dabei an der Basis 30 ist ein Freiraum 102 (vergleiche Figur 5) gebildet, welcher mittig zwischen der ersten lateralen Seite 26 und der zweiten lateralen Seite 28 ist und dabei an der Mittelebene 94 liegt. Dieser Freiraum 102 bildet einen Schwenkraum, in welchem die Haltestabeinrichtung 36 beweglich ist, wobei insbesondere dann der erste Bereich 76 in diesem Freiraum 102 beweglich ist.
  • Der Freiraum 102 ist zu dem hinteren Ende 22 hin offen.
  • Das Gehäuse 100 mit dem Antriebsmotor 98 ist in dem Freiraum 102 beweglich.
  • Über den Freiraum 102 ergibt sich ein großer Schwenkwinkelbereich für die Verschwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung 36 um die Schwenkachse 40 relativ zu der Basis 30.
  • Die Bodenreinigungsmaschine 10 weist eine Getriebeeinrichtung 104 auf (Figur 7), welche zur Übertragung eines Drehmoments von dem Antriebsmotor 98, welcher beabstandet zu der Reinigungswalzeneinheit 18 positioniert ist, auf die Reinigungswalzeneinheit 18 dient. Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Getriebeeinrichtung 104 auch ein Untersetzungsgetriebe, welches zur Herabsetzung der Drehzahl dient, so dass eine Drehzahl der Reinigungswalzeneinheit 18 bei einer Rotation um die Rotationsachse 46 niedriger ist als eine Antriebsdrehzahl des Antriebsmotors 98.
  • Die Getriebeeinrichtung 104 umfasst beispielsweise ein Riemengetriebe und das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe.
  • Die Reinigungswalzeneinheit 18 ist bzw. umfasst eine Walzenaufnahme 106. Die Walzenaufnahme 106 wiederum umfasst eine Welle 108, welche drehmomentwirksam mit der Getriebeeinrichtung 104 verbunden ist. Die Welle 108 rotiert um die Rotationsachse 46 bei entsprechendem Antrieb durch den Antriebsmotor 98.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Welle 108 (vergleiche Figur 6) einen ersten Wellenteil 110, einen zweiten Wellenteil 112 und einen Mittelteil 114, welcher mit dem ersten Wellenteil 110 und dem zweiten Wellenteil 112 verbunden ist. Die Welle 108 mit dem ersten Wellenteil 110, dem zweiten Wellenteil 112 und dem Mittelteil 114 bildet eine einheitliche Welle mit einer einzigen Rotationsachse , nämlich der Rotationsachse 46.
  • Der Mittelteil 114 liegt mittig zwischen der ersten lateralen Seite 26 und der zweiten lateralen Seite 28 und liegt dabei an der Mittelebene 94.
  • Der erste Wellenteil 110 nimmt einen ersten Walzenteil 116 und der zweite Wellenteil 112 nimmt einen zweiten Walzenteil 118 der Reinigungswalzeneinheit 18 auf. Der erste Walzenteil 116 und der zweite Walzenteil 118 sind getrennte Einheiten, welche aber um die gleiche Rotationsachse 46 rotieren, wenn sie an der Welle 108 sitzen.
  • Der erste Walzenteil 116, welcher an dem ersten Wellenteil 110 sitzt, reicht bis zu der ersten lateralen Seite 26 oder fast bis an diese. Der zweite Walzenteil 118, welcher an dem zweiten Wellenteil 112 sitzt, reicht bis zu der zweiten lateralen Seite 28 oder fast bis an diese. Es verbleibt dadurch kein oder nur ein minimaler walzenfreier Abstand zwischen der Reinigungswalzeneinheit 18 und den entsprechenden lateralen Seiten 26, 28. Dadurch ist eine randnahe Reinigung möglich.
  • Der Mittelteil 114 der Welle 108 ist walzenfrei. An ihn ist die Getriebeeinrichtung 104 drehmomentwirksam angekoppelt. Es liegt ein Mittelantrieb der Reinigungswalzeneinheit 18 vor.
  • Der erste Walzenteil 116 und der zweite Walzenteil 118 werden jeweils von außen auf den zugehörigen Wellenteil 110 bzw. 112 aufgesteckt und entsprechend mit dem zugehörigen Wellenteil 110 bzw. 112 verrastet, um eine drehfeste Verbindung zu erhalten.
  • Bezogen auf die Längsachse 24 sind der Mittelteil 114 der Welle 108 und damit der Walzenaufnahme 106 und das Schwenkgelenk 84 fluchtend ausgerichtet. Sie liegen an der Mittelebene 94 und sind insbesondere jeweils spiegelsymmetrisch zu der Mittelebene 94 ausgebildet.
  • Der Reinigungskopf 12 weist, wie oben erwähnt, (mindestens) ein Abstützelement 120 auf. Insbesondere ist genau ein Abstützelement 120 vorgesehen (Figur 7, Figur 19(d), Figur 23, 24). Das Abstützelement 120 sitzt beabstandet zu der Reinigungswalzeneinheit 18 und definiert mit dieser die Aufstellfläche 14. Das Abstützelement 120 sitzt dabei an der Basis 30. Auch wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 abgenommen ist, kann der Reinigungskopf 12 mit der Reinigungswalzeneinheit 18 und dem Abstützelement 120 auf einem Boden 16 aufgestellt werden. Das Abstützelement 120 umfasst einen Pfosten 122, an dem eine Rolle oder ein Gleiter 124 sitzt. Die Rolle oder der Gleiter 124 dient zur Abstützung auf dem zu reinigenden Boden 16. Die Rolle oder der Gleiter 124, wobei beispielsweise eine Gleitkufe vorgesehen ist, wird bei einer Führung der Bodenreinigungsmaschine 10 über den zu reinigenden Boden 16 geführt.
  • Die Basis 30 hat der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 zugewandt eine Unterseite 126. Von dieser Unterseite 126 ragt quer und insbesondere senkrecht der Pfosten 122 in Richtung der Aufstellfläche 14 ab.
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass das Abstützelement 120 bezogen auf die Längsachse 24 fluchtend zu dem Mittelteil 114 der Welle 108 ausgerichtet ist.
  • Insbesondere liegt das Abstützelement 120 an der Mittelebene 94.
  • Wenn eine Mehrzahl von Abstützelementen vorgesehen sind, dann sind diese insbesondere in einer Reihe angeordnet, welche an der Mittelebene 94 liegt.
  • An dem Mittelteil 114 der Welle 108 sitzt bei einer Ausführungsform kein Walzenbereich, und bei der Reinigung bleibt ein Mittelsteifen an dem Mittelteil 114 an dem zu reinigenden Boden 16 nicht beaufschlagt. (Durch versetztes Überfahren erfolgt hier eine Reinigung.) Durch die fluchtende Anordnung des Abstützelements 120 hierzu wird das Abstützelement 120 an einem nicht beaufschlagten Bereich des Bodens 16 verschoben.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist in ihrer Form und in ihren Abmessungen angepasst an die Basis 30. Die Schmutzfluidtankeinrichtung weist den Boden 58 mit der Wandung 16 und der Mündungsöffnung 56 auf. Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 hat eine Unterseite 127 und eine Oberseite 128. Bei an der Basis 30 fixierter Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist die Oberseite 128 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 der Unterseite 126 der Basis 30 zugewandt. Die Unterseite 127 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 liegt an dem Boden 58 und ist der Oberseite 128 abgewandt.
  • Zwischen der Unterseite 127 und der Oberseite 128 liegt die Wandung 60 und eine weitere Wandung 130, welche die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 abschließt mit einem Innenraum zur Aufnahme von Schmutzfluid.
  • Die Wandung 60 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32, an welcher die Mündungsöffnung 56 sitzt, weist einen Ausschnitt 132 auf (vergleiche Figur 6), welcher an den Mittelteil 114 der Welle 108 angepasst ist. Wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 sitzt, dann sitzt zumindest teilweise der Mittelteil 114 in dem Ausschnitt 132 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 mit freier Rotierbarkeit.
  • Die Mündungsöffnung 56 der Mündungseinrichtung 54 umfasst insbesondere einen ersten Öffnungsteil 134 und einen zweiten Öffnungsteil 136.
  • Der erste Öffnungsteil 134 ist dem ersten Walzenteil 116 zugeordnet und der zweite Öffnungsteil 136 ist dem zweiten Walzenteil 118 zugeordnet.
  • Es kann vorgesehen sein, dass die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 eine erste Kammer 138 und eine zweite Kammer 140 aufweist. An der ersten Kammer 138 ist der erste Öffnungsteil 134 gebildet und an der zweiten Kammer 140 ist das zweite Öffnungsteil 136 gebildet. Über den ersten Öffnungsteil 134 wird Schmutzfluid direkt in die erste Kammer 138 eingekoppelt und über den zweiten Öffnungsteil 136 wird Schmutzfluid direkt in die zweite Kammer 140 eingekoppelt.
  • Die beiden Kammern 138 und 140 können dabei fluiddicht voneinander getrennt sind oder fluidwirksam miteinander verbunden sein, so dass sich Schmutzfluid in der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 gleichmäßig verteilen kann.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 weist einen Deckel 142 auf, welcher mindestens teilweise die Oberseite 128 ausbildet. Dieser Deckel 142 ist beabstandet zu dem Boden 58.
  • Der Deckel 142 ist bei von dem Reinigungskopf 12 abgenommener Schmutzfluidtankeinrichtung 32 abnehmbar, um die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 entleeren zu können.
  • Die Trittlasche 34 ist an der Wandung 130 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 angeordnet. Sie ist derart angeordnet, dass sie bei an der Basis 30 fixierter Schmutzfluidtankeinrichtung 32 beabstandet zu der Aufstellfläche 14 ist.
  • Die Trittlasche 34 ist, wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem Reinigungskopf 12 fixiert ist, fluchtend zu dem Freiraum 102 angeordnet. Sie ist eine Fortsetzung des Freiraums 102 von dem hinteren Ende 22 weg. Sie ist dabei so angeordnet, dass sie den entsprechenden Schwenkraum der Haltestabeinrichtung 36 in dem Freiraum 102 nicht behindert.
  • Die Trittlasche 34 liegt an der Mittelebene 94 und ist insbesondere spiegelsymmetrisch zu dieser angeordnet und ausgebildet.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Trittlasche 34 eine Platte 144, welche hochgezogene Randwandungen 146 aufweist (vergleiche Figur 5). Die Randwandungen 146 sind dabei abgerundet ausgebildet.
  • Die Trittlasche 34 weist eine Breite (in einer Richtung parallel zur Schwenkachse 40 bzw. Rotationsachse 46) auf, welche mindestens so breit ist wie typische Abmessungen eines Fußes mit Schuhen.
  • Ein Bediener kann seinen Fuß auf die Trittlasche 34 aufsetzen und dann durch entsprechende Kraftausübung den Reinigungskopf 12 abheben, um die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 zu lösen. Dies wird untenstehend noch näher beschrieben.
  • Die hochgezogenen abgerundeten Randwandungen 146 der Trittlasche 134 verhindern ein seitliches Abrutschen eines Bedienerfußes. Es werden an der Platte 144 scharfe Kanten vermieden.
  • An der Platte 144 sind bei einer Ausführungsform beabstandete Stege oder Rillen angeordnet, welche das Abrutschen eines Bedienerfußes verhindern sollen.
  • Die Trittlasche 34 ist fluchtend in Fortsetzung des Freiraums 102 angeordnet. Sie ist bezogen auf die Längsachse 24 des Reinigungskopfs 12 fluchtend zu dem Schwenkgelenk 84 und auch fluchtend zu dem Mittelteil 114 der Welle 108 ausgerichtet.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 weist eine Entnahmerichtung 148 (Figur 6) von der Basis 30 weg auf. Die Entnahmerichtung 148 führt von der Unterseite 126 der Basis 30 weg in Richtung der Aufstellfläche 14.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist derart von dem Reinigungskopf 12 entnehmbar, dass beispielsweise durch Anheben des Reinigungskopfs 12 und Drücken der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 (beispielsweise an der Trittlasche 34) in Richtung der Entnahmerichtung 148, oder durch Wegziehen der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 in der Entnahmerichtung 148 gelöst und damit abgenommen werden kann.
  • Alternativ ist es auf vorteilhafte Weise möglich, dass bei auf dem zu reinigenden Boden 16 aufgestelltem Reinigungskopf 12 mit fixierter Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ein Bediener über Aufstellen seines Fußes auf die Trittlasche 34 und entsprechender Kraftausübung die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 auf dem zu reinigenden Boden 16 fixieren kann und durch Abheben nach oben des Reinigungskopfs 12 die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 gelöst wird und dabei am Boden verbleibt. Diese Vorgehensweise, wie sie untenstehend noch näher beschrieben wird, hat den Vorteil, dass die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 mindestens näherungsweise ortsfest bleibt und dadurch ein Schwanken von Schmutzfluid und insbesondere Flüssigkeit in der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 weitgehend vermieden ist.
  • In dem Reinigungskopf 12 ist begrenzt durch die Unterseite 126 der Basis 30 ein Raum 150 gebildet, in welchem die Schmutzfluidtankeinrichtung 32, wenn sie an der Basis 30 fixiert ist, positioniert ist. Das Abstützelement 120 liegt ebenfalls in diesem Raum.
  • Es ist an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32, dem Abstützelement 120 zugeordnet, eine durchgehende Ausnehmung 152 (Figuren 7, 19(d), 24) gebildet. Diese durchgehende Ausnehmung 152 ist an der Oberseite 128 und an der Unterseite 127 offen. Seitlich ist die durchgehende Ausnehmung 152 geschlossen, so dass diese fluiddicht abgeschlossen ist.
  • Wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 sitzt, dann ist das Abstützelement 120 durch die durchgehende Ausnehmung 152 durchgetaucht, so dass sich der Reinigungskopf 12 über das Abstützelement 120 an dem zu reinigenden Boden 16 abstützen kann.
  • Die durchgehende Ausnehmung 152 ist so dimensioniert, dass das Abstützelement 120 durchtauchen kann und entsprechend bei der Abnahme der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 auch austauchen kann. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die durchgehende Ausnehmung 152 nach allen Seiten geschlossen.
  • Es ist grundsätzlich auch möglich, dass die durchgehende Ausnehmung 152 zu dem hinteren Ende 22 hin offen ist.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform hat die durchgehende Ausnehmung 152 die Gestalt eines (Hohl-)Zylinders.
  • Wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 sitzt, dann ist die durchgehende Ausnehmung 152 entsprechende der fluchtenden Ausrichtung des Abstützelements 120 bezogen auf die Längsachse 24 fluchtend mit dem Mittelteil 114 der Welle 108, dem Schwenkgelenk 84 und der Trittlasche 34 angeordnet.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist an der Basis 30 hängend gehalten. Es sind dazu eine Mehrzahl von Haltern 154 (vergleiche Figuren 11 und 13) vorgesehen, welche an der Basis 30 sitzen und von deren Unterseite 126 weg in Richtung der Aufstellfläche 14 ragen.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel sind ein erster Halter und ein zweiter beabstandeter Halter vorgesehen. Diese sind wie untenstehend beschrieben ausgebildet und insbesondere gleich ausgebildet. Vorzugsweise sind der erste Halter und der zweite Halter spiegelsymmetrisch zu der Mittelebene 94 angeordnet und zwischen ihnen liegt der Freiraum 102.
  • In Figur 9 ist eine erste Stelle 156 angedeutet, an welcher der erste Halter sitzt, und es ist eine zweite Stelle 158 angedeutet, an welcher der zweite Halter sitzt. Diese sind, wie erwähnt, die Befestigungsstellen für die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30.
  • Die Halter 154 sind als Haltedome oder Haltepilze ausgebildet.
  • Sie wirken zusammen mit einer jeweiligen Aufnahme 160 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32.
  • Wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 gehalten ist, dann taucht der Halter 154 in die zugeordnete Aufnahme 160 ein (Figur 11).
  • Der Halter 154 und die zugeordnete Aufnahme 160 bilden eine Halter-Aufnahme-Kombination 162, welche als Rastverbindungseinrichtung ausgebildet ist. In Figur 11 ist eine entsprechende Halteposition bzw. Rastposition gezeigt.
  • Der Halter 154 umfasst ein erstes Element 164, welches mit einem zweiten Element 166 der Aufnahme 160 an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 korrespondiert.
  • Das erste Element 164 hat einen Aufnahmebereich 168 für das zweite Element 166. Dieser Aufnahmebereich 168 ist beispielsweise zylindrisch ausgebildet.
  • Der Aufnahmebereich 168 des ersten Elements 164 ist durch einen Wulst 170 begrenzt. Der Wulst 170 hat einen Durchmesser (in einer Richtung quer zu der Höhenachse 92), welcher größer ist als der entsprechende Durchmesser des Aufnahmebereichs 168.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Wulst 170 als ringförmiger Bereich an dem ersten Element 164 angeordnet. Er weist einen ersten Flächenbereich 172 auf, welcher dem Aufnahmebereich 168 zugewandt ist. An den ersten Flächenbereich 172 schließt sich ein zweiter Flächenbereich 174 an, welcher dem Aufnahmebereich 168 abgewandt ist.
  • Der Wulst 170 ist an dem ersten Flächenbereich 172 konisch ausgebildet von dem Aufnahmebereich 168 weg. Er ist an dem zweiten Flächenbereich 174 ebenfalls konisch ausgebildet mit einer Neigung zu dem Aufnahmebereich 168 hin.
  • Durch den ersten Flächenbereich 172 ist eine schiefe Ebene gebildet, welche, wie untenstehend noch näher erläutert wird, einen Kraftaufwand erfordert, um das zweite Element 166 von dem ersten Element 164 zu lösen. Durch den zweiten Flächenbereich 174 ist ebenfalls eine schiefe Ebene gebildet, welche einen Kraftaufwand erfordert, um das zweite Element 166 mit dem ersten Element 164 zu verbinden.
  • Es ist dadurch (durch einen Bediener) ein gewisser Kraftaufwand erforderlich, um die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 abzunehmen. Ferner ist durch einen Bediener ein gewisser Kraftaufwand notwendig, um die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 einzusetzen. Dieser Kraftaufwand ist dabei durch den Konuswinkel des ersten Flächenbereichs 172 und durch den Konuswinkel des zweiten Flächenbereichs 174 bestimmt.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Konuswinkel des ersten Flächenbereichs 172 größer als der Konuswinkel des zweiten Flächenbereichs 174 (vergleiche Figur 11). Dort ist der erste Konuswinkel für den ersten Flächenbereich 172 mit dem Bezugszeichen 176 bezeichnet. Der zweite Konuswinkel für den zweiten Flächenbereich 174 ist mit 178 bezeichnet. Der zweite Konuswinkel 178 ist kleiner als der erste Konuswinkel 176. Dies bedeutet, dass der Kraftaufwand zur Lösung und Abnahme der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 größer ist als zum Einsetzen (zum Fixieren) der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30.
  • Das zweite Element 166 an der Aufnahme 160 der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist als Spreizelement ausgebildet, welches mindestens zwei und vorzugsweise mindestens drei Laschen aufweist, welche quer zur Höhenachse 92 beweglich sind (unter Vergrößerung des Abstands).
  • Das zweite Element 166 als Spreizelement ist auf den Halter 154 aufgeschoben.
  • Wenn die Aufnahme 160 an dem zugeordneten Halter 154 positioniert wird, dann wird unter entsprechendem Kraftaufwand durch Überfahren des zweiten Elements 166 des zweiten Flächenbereichs 174 eine Aufspreizung durchgeführt unter Vergrößerung des Abstands der Laschen, bis der Aufnahmebereich 168 erreicht ist. Die Laschen des Spreizelements 166 sind insbesondere federnd angeordnet und schnappen zurück. Der Wulst 170 dient als Sperre, welcher ein Herabfallen der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 verhindert.
  • Es ist über die Halter-Aufnahme-Kombination 162 eine Rastverbindung hergestellt.
  • Zur Lösung der Rastverbindung übt ein Bediener Kraft auf die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 aus und bewegt das zweite Element (das Spreizelement) über den Wulst 170 und dabei über den ersten Flächenbereich 172. Es ist dazu ein entsprechender Kraftaufwand zur Aufspreizung des zweiten Elements 166 (des Spreizelements) notwendig, um den Querschnitt entsprechend so zu erweitern, dass der Wulst 170 durch das zweite Element 166 überfahrbar ist.
  • Ein entsprechender Zwischenzustand nach dem Überfahren ist in Figur 13 gezeigt. Dort ist die Rastverbindung aufgehoben. Das Spreizelement 166 (das zweite Element 166) hat den Wulst 170 überfahren und liegt außerhalb des Aufnahmebereichs 168.
  • In der Stellung der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 gegenüber der Basis 30, welche in Figur 13 gezeigt ist, fällt die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von der Basis 30 ab, wenn diese parallel zur Höhenrichtung 92 abgehoben wird.
  • Bei der Sperrstellung gemäß Figur 11 ist jedoch die Rastverbindung hergestellt und die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist an der Basis 30 fixiert.
  • Die Aufnahmen 160 an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 sind an der Oberseite 128 offen, um eben ein Eintauchen des entsprechenden Halters 154 zu ermöglichen. Die Aufnahme weist eine hohlkegelstumpf-förmige Erweiterung 180 zu der Oberseite 128 hin auf. Diese Erweiterung 180 bildet eine Einführhilfe und Zentrierhilfe für den Halter 154, welcher stiftförmig ausgebildet ist, in die zugeordnete Aufnahme 160.
  • Wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an der Basis 30 über die Halter-Aufnahme-Kombination 162 (an den Stellen 156, 158) gehalten ist, dann ist die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 beweglich (in einer Richtung/Gegenrichtung parallel zur Höhenachse 92) beweglich gelagert und dadurch schwimmend gelagert. Das Gewicht der Bodenreinigungsmaschine 10 stützt sich an dem zu reinigenden Boden 16 über die Reinigungswalzeneinheit 18 und das Abstützelement 120 ab. Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 hat keine diesbezügliche Abstützungsfunktion. Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 ist quer und insbesondere senkrecht zur Aufstellfläche 14 beweglich (schwimmend) gelagert.
  • Wenn beispielsweise ein Walzendurchmesser der Reinigungswalzeneinheit 18 variiert (aufgrund von Herstellungstoleranzen oder Abnutzung), befindet sich dennoch das Kehrelement 62 in seiner optimalen Position zu dem zu reinigenden Boden 16.
  • Durch das Schwenkgelenk 84 weist die Haltestabeinrichtung 36 einen Schwenkwinkelbereich der Schwenkbeweglichkeit zu dem Reinigungskopf 12 auf, welcher zwischen einer unteren Grenze und einer oberen Grenze liegt.
  • Ein Schwenkwinkel 182 (vergleiche Figur 19(a)) ist dabei insbesondere quantitativ als ein Winkel zwischen der zweiten Längsachse 42 der Haltestabeinrichtung 36 und einer Ebene 184 parallel zu der Aufstellfläche 14.
  • Ein minimaler Schwenkwinkel 182, d.h. die untere Grenze, liegt bei 0°oder größer 0°. Insbesondere ist die untere Grenze kleiner als 50° und vorzugsweise kleiner als 40° und insbesondere vorzugsweise kleiner als 30°.
  • Die untere Grenze ist durch Anlage der Haltestabeinrichtung 36 an einer Unterseite, welche den Freiraum 102 (vergleiche Figur 9) begrenzt, vorgegeben.
  • Durch die Ausbildung des Schwenkgelenks 84 ist als Orbitalgelenk und durch den Freiraum 102 kann die untere Grenze bei ca. 0° liegen und kann insbesondere kleiner als 10° und vorzugsweise kleiner als 5° sein.
  • Je kleiner die untere Grenze des Schwenkwinkels 182, desto kleiner ist die Gesamthöhe der Bodenreinigungsmaschine 10 (der Höhe von Reinigungskopf 12 und der Haltestabeinrichtung 36) in der Höhenachse 92 senkrecht zu der Aufstellfläche 14. Je kleiner wiederum die Gesamthöhe ist, desto besser ist die Unterfahrbarkeit beispielsweise an Möbeln durch die Bodenreinigungsmaschine 10. Wenn beispielsweise die untere Grenze des Schwenkwinkels 182 sehr klein ist, dann ist im Wesentlichen die Unterfahrhöhe bestimmt durch die Höhe des Reinigungskopfs 12 in der Höhenachse 92 einschließlich der entsprechenden Höhe des Schwenkwinkels 182.
  • Weiterhin weist der Schwenkwinkelbereich eine obere Grenze auf (Figur 19(b)).
  • Die obere Grenze des Schwenkwinkels 182 ist als Raststellung vorgegeben (Figur 19). Sie liegt insbesondere im Bereich zwischen 80° und 120° des Schwenkwinkels 182. Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel liegt sie bei ca. 90° (Figur 19(b)).
  • Die obere Grenze ist so, dass für die Haltestabeinrichtung 36 eine Parkposition mit Raststellung bezüglich des Reinigungskopfs 12 vorgesehen ist, wobei dann eine Schwenkbarkeit bezüglich dem Reinigungskopf 12 gesperrt ist in dem Sinne, dass ein erhöhter Kraftaufwand notwendig ist, um eine Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung 36 an dem Schwenkgelenk 84 um die Schwenkachse 40 wieder zu ermöglichen.
  • Die Halter-Aufnahme-Kombination 162 wurde beschrieben über einen Halter 154, welcher mit der Basis 30 fest verbunden ist, und über eine Aufnahme 160, welche an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 angeordnet ist. Der Halter 154 ist dabei stabförmig ausgebildet und die Aufnahme 160 ist eine Öffnung. Es ist auch eine kinematische Umkehr möglich, bei der ein stabförmiges Element an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 angeordnet ist und eine entsprechende Aufnahme in Form einer Öffnung an der Basis 30.
  • Zur Herstellung einer Parkposition 185 (Figur 19(b)) ist eine Verriegelungseinrichtung 186 (Figuren 10, 12) vorgesehen.
  • Die Verriegelungseinrichtung 186 umfasst eine und insbesondere mindestens zwei und vorzugsweise genau zwei (Figuren 10, 12). Die Stift-Eintauchöffnung-Kombinationen 188 sind im Bereich des Schwenkgelenks 84 angeordnet.
  • In Figur 9 sind eine erste Stelle 190 und eine zweite Stelle 192 gezeigt, an welchen jeweilige Stift-Eintauchöffnung-Kombinationen 188 positioniert sind. Die erste Stelle 190 und die zweite Stelle 192 sind spiegelsymmetrisch zu der Mittelebene 94.
  • Die Stift-Eintauchöffnung-Kombination 188 umfasst jeweils eine Eintauchöffnung 194, welche drehfest bezüglich der Bahnführungseinrichtung 86 an dem Reinigungskopf 12 und dabei insbesondere an der Basis 30 angeordnet ist.
  • Als Gegenelement zu der entsprechenden Eintauchöffnung 194 ist ein Stift 196 vorgesehen, welcher drehfest mit der Haltestabeinrichtung 36 verbunden ist und mit dieser um die Schwenkachse 40 relativ zu dem Reinigungskopf 12 verschwenkbar ist.
  • Der Stift 196 sitzt an einer Führung 198 und ist linearverschieblich längs einer Verschiebungsachse 200. Die Verschiebungsachse 200 ist mit der Schwenkbeweglichkeit der Haltestabeinrichtung 36 zu dem Reinigungskopf 12 beweglich. Sie ist quer zu einem Umfang des Kreisbahnabschnitts 88 orientiert.
  • Der Stift 196 ist über eine Federeinrichtung 202 federbeaufschlagt, wobei eine Federkraft der Federeinrichtung 202 bestrebt ist, den Stift 196 in Richtung des Umfangs des Kreisbahnabschnitts 88 zu drücken. Die Federkraft der Federeinrichtung 202 wirkt auf den Reinigungskopf 12 zu.
  • Der Stift 196 weist einen Wulst 204 auf (Figur 10), welcher ringförmig angeordnet ist. Die Führung 198 weist einen ringförmigen Anschlag 206 für den Wulst 204 auf. Durch Anlage des Wulsts 204 an dem Anschlag 206 ist eine Sperre für die lineare Verschieblichkeit des Stifts 196 an der Führung 198 gebildet (Figur 10). Eine Grundstellung des Stifts 196 ist derart, dass die Federeinrichtung 202 den Stift 196 zu dem Umfang des Kreisbahnabschnitts 88 drückt, bis der Wulst 204 an dem Anschlag 206 anliegt (Figur 10). Diese Grundstellung liegt vor, wenn der Stift 196 nicht in die Eintauchöffnung 194 eingetaucht ist. Die Grundstellung wiederum liegt vor, wenn die Parkposition 185 der Haltestabeinrichtung 36 und des Reinigungskopfs 12 nicht erreicht ist, das heißt wenn die obere Grenze des Schwenkwinkels 182 nicht erreicht ist. Siehe dazu Figur 10, wobei der Stift 196 nicht in die Eintauchöffnung 194 eingetaucht ist.
  • In dieser Grundstellung des Stifts 196 außerhalb der Eintauchöffnung 194 ist die freie Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung 36 zu dem Reinigungskopf 12 um die Schwenkachse 40 gewährleistet.
  • Die jeweilige Eintauchöffnung 194 ist an einem Blockelement 208 gebildet. Das Blockelement 208 umfasst die Eintauchöffnung 194 als eine Ausnehmung bzw. Bohrung. An dem Blockelement 208 ist außerhalb der Eintauchöffnung 194 eine erste schiefe Ebene 210 angeordnet bzw. gebildet. Diese steigt von dem Kreisbahnabschnitt 88 an. Sie liegt am Ende des Kreisbahnabschnitts 88 und an der ersten schiefen Ebene 210 erhöht sich der Abstand zu der Schwenkachse 40.
  • Die erste schiefe Ebene 210 dient zum Einführen des Stifts 196 in die Eintauchöffnung 194 unter Verschiebung des Stifts 196 von dem Anschlag 206 unter entsprechendem Kraftaufwand entgegen der Federkraft der Federeinrichtung 202 weg. Dieser Kraftaufwand muss durch einen Bediener aufgebracht werden.
  • Der Stift 196 weist eine erste Anlagefläche 212 auf, welche an einem Stirnende des Stifts 196 gebildet ist. Die erste Anlagefläche 212 ist an die erste schiefe Ebene 210 angepasst. Beim Einführen des Stifts 196 in der EintauchÖffnung 194 wird die erste Anlagefläche 212 an der ersten schiefen Ebene 210 unter Berührung der ersten schiefen Ebene 210 entlanggeführt.
  • Die Eintauchöffnung 194, welche in dem Blockelement 208 gebildet ist, weist eine Wandung auf, welche als zweite schiefe Ebene 214 ausgebildet ist.
  • Ausgehend von der unteren Grenze wird unter Vergrößerung des Schwenkwinkels 182 der Stift 196 entlang des Kreisbahnabschnitts 88 geführt und dann über die erste schiefe Ebene 210 in die Eintauchöffnung 194.
  • Die zweite schiefe Ebene 214 dient zur Herausführung des Stifts 196 aus der Eintauchöffnung 194 durch Verkleinerung des Schwenkwinkels 182 ausgehend von der oberen Grenze.
  • Der Stift 196 weist eine zweite Anlagefläche 216 auf, welche an die zweite schiefe Ebene 214 angepasst ist.
  • Zum Herausführen des Stifts 196 aus der Eintauchöffnung 194 wird die zweite Anlagefläche 216 anliegend an der zweiten schiefen Ebene 214 entlang der zweiten schiefen Ebene 214 (unter Verkleinerung des Schwenkwinkels 182) geführt. Es muss dazu die Federkraft der Federeinrichtung 202 überwunden werden.
  • Die erste schiefe Ebene 210 weist bei einem Ausführungsbeispiel einen kleineren Winkel auf als die zweite schiefe Ebene 214. Dadurch ist die Kraft, welche zum Aufheben der Verriegelung durch Herausführen des Stifts 196 aus der Eintauchöffnung 194 benötigt wird, größer als die Kraft, welche benötigt wird, um über die zweite schiefe Ebene 214 den Stift 196 in die Eintauchöffnung 194 zu bringen und die Verriegelung herzustellen und dadurch die Parkposition 185 zu erreichen.
  • Ein alternatives Ausführungsbeispiel eines Stifts 196' (Figur 14) weist an einer Spitze eine Anlagefläche 197 auf, welche konisch ausgebildet ist. Bei einer weiteren alternativen Ausführungsform ist der Stift an der Spitze kugelförmig ausgebildet (in Figur 14 in durchbrochenen Linien angedeutet). Der Stift 196 bzw. der Stift 196' ist insbesondere aus einem metallischen Material hergestellt.
  • Wenn außerhalb des Blockelements 208 der Stift 196 an dem entsprechenden Kreisbahnabschnitt 88 geführt wird, dann liegt vorzugsweise eine Spitze 218 zwischen der ersten Anlagefläche 212 und der zweiten Anlagefläche 216 an diesem Kreisbahnabschnitt 88 an.
  • Oben wurde eine Ausführungsform beschrieben, bei der der entsprechende Stift 196 der Stift-Eintauchöffnung-Kombination 188 an dem gleichen Kreisbahnabschnitt 88 geführt wird wie die Gegeneinrichtung 90.
  • Es ist auch möglich, dass ein Kreisbahnabschnitt 88 vorgesehen ist, welcher getrennt von diesem Kreisbahnabschnitt 88 für die Gegeneinrichtung 90 ist, aber konzentrisch zu der Schwenkachse 40 ist.
  • Wenn die Verriegelungsstellung gemäß Figur 12 erreicht ist, kann ein Bediener durch entsprechend hohen Kraftaufwand durch Ausübung eines Drehmoments auf die Haltestabeinrichtung 36 in Richtung zu dem zu reinigenden Boden 16, auf dem die Bodenreinigungsmaschine 10 über den Reinigungskopf 12 ordnungsgemäß aufgestellt ist, die Verriegelung aufheben und den entsprechenden Stift 196 aus der Eintauchöffnung 194 führen. Es ist dann die freie Schwenkbarkeit bis zu der unteren Grenze hin möglich.
  • Um die Parkposition 185 mit der Verriegelung durch Eintauchen des Stifts 196 in die Eintauchöffnung 194 zu erreichen, verschwenkt ein Bediener die Haltestabeinrichtung 36 um die Schwenkachse 40 zu der Parkposition 185 hin, bis die Parkposition 185 durch Einrasten des Stifts 196 in die zugeordnete Eintauchöffnung 194 erreicht ist. In Figur 10 ist eine Zwischenstellung kurz vor Erreichen der Verriegelungsstellung gezeigt.
  • In den Figuren 19(a) bis (e) sind unterschiedliche Schwenkstellungen der Haltestabeinrichtung 36 zu dem Reinigungskopf 12 gezeigt.
  • In Figur 19(a) ist eine "Arbeits"-Schwenkstellung gezeigt. Der Schwenkwinkel 182 liegt zwischen der unteren Grenze und der oberen Grenze. Über die Bodenreinigungsmaschine 10 kann der zu reinigende Boden 16 bearbeitet werden, um einen Reinigungsvorgang durchzuführen. Ein Bediener passt den Schwenkwinkel 182 an seine Körpergröße an. Wenn ein Möbelstück oder dergleichen unterfahren werden soll, wird der Schwenkwinkel 182 verringert.
  • Der Bediener führt über die Haltestabeinrichtung 36 mit dem angepassten Schwenkwinkel 182 den Reinigungskopf 12 über den zu reinigenden Boden 16. Die Reinigungswalzeneinheit 18 rotiert um die Rotationsachse 46. Aufgrund der Rotationsrichtung 52 erfährt der Reinigungskopf 12 und damit die Bodenreinigungsmaschine 10 einen Vortrieb.
  • Die Haltestabeinrichtung 36 ist direkt mit der Walzenaufnahme 106 und damit der Reinigungswalzeneinheit 18 verbunden. Bei einer Schwenkbewegung der Haltestabeinrichtung 36 um die Schwenkachse 40 wird die Reinigungswalzeneinheit 18 mit verschwenkt. Wenn diese an dem zu reinigenden Boden 16 abgestützt ist, dann rollt sie dadurch auf dem Boden 16 ab. Diese Bewegung ist der Rotation der Reinigungswalzeneinheit 18 um die Rotationsachse 46 überlagert und hat keine negative Auswirkung auf das Reinigungsergebnis oder dergleichen. Durch die Rotation der Reinigungswalzeneinheit 18 ist der Winkelbereich, den die Reinigungswalzeneinheit 18 in der gleichen Zeiteinheit wie während einer Schwenkbewegung durchläuft, sehr viel größer.
  • Die Haltestabeinrichtung 36 ist direkt mit der Reinigungswalzeneinheit 18 verbunden und wirkt mit ihrem Gewicht direkt auf die Reinigungswalzeneinheit 18. Das Gewicht der Haltestabeinrichtung 36 drückt die Reinigungswalzeneinheit 18 mit den Walzenteilen 116, 118 gegen den zu reinigenden Boden 16. Die Haltestabeinrichtung 36 stellt über ihr Eigengewicht eine Anpresskraft der Reinigungswalzeneinheit 18 an den zu reinigenden Boden 16 bereit. Dadurch verbessert sich die Reinigungswirkung; die mechanische Einwirkung der Reinigungswalzeneinheit 18 auf den zu reinigenden Boden 16 wird verbessert. Die Schmutzablösefähigkeit der Bodenreinigungsmaschine 10 wird verbessert.
  • Durch die beschriebene Ausbildung des Schwenkgelenks 84 als Orbitalschwenkgelenk ergibt sich ein großer Schwenkbereich zwischen der unteren Grenze und der oberen Grenze.
  • Zum Abstellen der Bodenreinigungsmaschine 10 erhöht der Bediener den Schwenkwinkel 182, bis die Parkposition 185 erreicht ist (Figur 19(b)) und über die Verriegelungseinrichtung 186 die Haltestabeinrichtung 36 mit dem Reinigungskopf 12 verriegelt ist. In der Parkposition 185 kann die Haltestabeinrichtung 36 nicht von selber (aufgrund ihres Eigengewichts) "herunterfallen" unter Verkleinerung des Schwenkwinkels 182 in Richtung der unteren Grenze.
  • In der Parkposition 185 wird die Bodenreinigungsmaschine 10 beispielsweise zur Aufbewahrung abgestellt. Insbesondere ist es auch vorgesehen, dass in der Parkposition 185 über eine entsprechende Reinigungsstation oder Abstellstation (in den Figuren nicht gezeigt) ein automatisierter Reinigungsvorgang der Reinigungswalzeneinheit 18 und gegebenenfalls weiterer Teile des Reinigungskopfs 12 durchgeführt wird. Beispielsweise ist es auch möglich, an der entsprechenden Bodenstation eine Batterieeinrichtung aufzuladen, Reinigungsflüssigkeit an der Tankeinrichtung 50 für Reinigungsflüssigkeit nachzufüllen. Gegebenenfalls kann auch in der Bodenstation die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 entleert werden.
  • Ausgehend von der Parkposition 185 ergibt sich auch eine einfache Entfernbarkeit der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 (Figur 19(c), (d)).
  • Bei ordnungsgemäß auf dem zu reinigenden Boden 16 aufgestelltem Reinigungskopf 12 übt der Bediener insbesondere über einen Fuß eine Kraft auf die Trittlasche 34 in Richtung des Bodens 16 aus. Diese Kraft ist in Figur 19 mit dem Bezugszeichen 220 angedeutet. Er übt dann ein Drehmoment auf die Haltestabeinrichtung 36 aus, welche über die obere Grenze hinausgeht und weiterhin bestrebt ist, den Schwenkwinkel 182 zu vergrößern. Dieses Drehmoment wird so ausgeübt, dass gewissermaßen die Haltestabeinrichtung 36 auf den Boden 16 zu verschwenkt werden soll, aber von dem hinteren Ende 22 des Reinigungskopfs 12 weg auf das vordere Ende 20 zu.
  • Diese Drehmomentausübung erfolgt in der Parkposition 185, bei welcher die Haltestabeinrichtung 36 mit der Basis 30 durch die Verriegelungseinrichtung 186 verriegelt ist. Es lässt sich gegebenenfalls durch Spiel an den Spiel-Eintauchöffnung-Kombinationen 188 der Schwenkwinkel 182 noch etwas vergrößern. Wenn dieses Spiel ausgeschöpft ist, dreht sich der Reinigungskopf 12, welcher dann insbesondere noch über die Reinigungswalzeneinheit 18 an dem Boden 16 abgestützt ist, relativ zu der Schmutzfluidtankeinrichtung 32. Es erfolgt eine Anhebung der Basis 30 relativ zu der Schmutzfluidtankeinrichtung 32.
  • Es erfolgt dadurch ein Auftauchen der Halter 154 aus den entsprechenden Aufnahmen 160. Die Verrastungsstellung wird gelöst und der Reinigungskopf 12 kann dann von der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 entfernt werden (vergleiche Figur 19(d)).
  • Durch den Bedienereingriff an der Trittlasche 34 bleibt dabei die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem Boden 16. Über die Kraft 220 hat ein Bediener die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem Boden 16 fixiert.
  • Es wird dadurch bei der Abnahme der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 die Bewegung der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 minimiert, und es wird weitgehend ein Schwappen von flüssigem Schmutzfluid in der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 verhindert.
  • Das Abnehmen der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 wurde oben im Zusammenhang mit einer Drehmomentausübung, insbesondere Verschwenkung des Reinigungskopfs 12 zu dem Boden 16, beschrieben.
  • Grundsätzlich ist es auch möglich, dass der Reinigungskopf 12 von der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 durch Ziehen nach oben entfernt wird, wobei ein Bediener die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 durch Kraftausübung auf die Trittlasche 34 an dem Boden 16 fixiert.
  • In Figur 19(d) ist eine Situation gezeigt, welche entsteht, nachdem die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 gelöst wurde, entweder durch Schwenkanhebung oder durch direktes Ziehen nach oben. Es wird der Reinigungskopf 12 in der Haltestabeinrichtung 36 endgültig von der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 entfernt.
  • In Figur 19(e) ist eine Situation gezeigt, bei welcher der Reinigungskopf 12 wieder auf die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 aufgesetzt wird, das heißt bei welcher die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem Reinigungskopf 12 fixiert wird. Dazu wird die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 auf dem Boden 16 aufgesetzt. Gegebenenfalls fixiert ein Bediener die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem Boden 16 über Kraftausübung auf die Trittlasche 34.
  • Es wird dann der Reinigungskopf 12 von oben auf die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 aufgesetzt, und zwar derart, dass der entsprechende Halter 154 in die zugehörige Aufnahme 60 an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 eingetaucht wird, bis eine Verrastung erreicht wird (und entsprechend dann das jeweilige zweite Element 166 in dem zugehörigen Aufnahmebereich 168 des ersten Elements 164 liegt).
  • Das Aufsetzen des Reinigungskopfs 12 erfolgt vorzugsweise mit einer Parkposition 185 der Haltestabeinrichtung 36 zu dem Reinigungskopf 12, das heißt mit einer Verriegelung der Haltestabeinrichtung 36 an dem Reinigungskopf 12 durch die Verriegelungseinrichtung 186.
  • Durch die entsprechende Ausbildung des ersten Flächenbereichs 172 und des zweiten Flächenbereichs 14 ist vorzugsweise eine größere Kraft zum Abnehmen der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 (Figuren 19(c) und (d)) notwendig als zum Fixieren (Figur 19(e)).
  • Grundsätzlich ist es so, dass ein Bediener die Abnahme der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 von dem Reinigungskopf 12 und das Einsetzen der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 in dem Reinigungskopf 12 handfrei durchführen kann, das heißt er muss dazu die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 nicht anfassen. Insbesondere kann er die entsprechenden Vorgänge durch Anfassen und Halten der Haltestabeinrichtung 36 durchführen. Er muss sich auch dazu nicht bücken oder in die Kniee gehen.
  • Das Abstreifelement 70 ist über den Halter 72 beweglich an dem Reinigungskopf 12 und an der Basis 30 angeordnet. In den Figuren 28 bis 30 ist ein Ausführungsbeispiel eines Halters 72 gezeigt. Der Halter 72 weist eine Basis 222 auf. Die Basis 222 hat ein hinteres Ende 224 und ein vorderes Ende 226. Die Basis 222 ist zu dem vorderen Ende 226 hin breiter als an dem hinteren Ende 224; die Basis 222 hat einen ersten Bereich 228 und einen zweiten Bereich 230, wobei an dem ersten Bereich 228 das hintere Ende 224 liegt und an dem zweiten Bereich 230 das vordere Ende 226.
  • Über den ersten Bereich 228 ist der Halter 72 an der Basis 30 des Reinigungskopfs 2 schwenkbar gehalten. Der zweite Bereich 230 trägt das Abstreifelement 70 und ein Kammelement 232.
  • An dem ersten Bereich 228 sind Wellenstummel 234 angeordnet, welche seitlich nach außen ragen. Es sind dabei gegenüberliegend Wellenstummel 234 vorgesehen, welche fluchtend ausgerichtet sind. Durch die Wellenstummel 234 wird ein Schwenkachse 236 definiert. Die Schwenkachse 236 ist bei an der Basis 30 fixiertem Halter 72 parallel zu der Schwenkachse 40 bzw. parallel zu der Rotationsachse 46. Sie ist parallel zu der Aufstellfläche 14.
  • Es ist bei einer Ausführungsform vorgesehen, dass für die Reinigungswalzeneinheit 18 ein durchgehendes Abstreifelement 70 vorhanden ist, welches sowohl auf den ersten Walzenteil 116 als auch auf den zweiten Walzenteil 118 wirkt (Figur 25(a)). Insbesondere ist keine Ausnehmung oder dergleichen für das Mittelteil 114 vorgesehen. Das Abstreifelement 70 erstreckt sich kontinuierlich zwischen einem ersten stirnseitigen Ende 238 und einem gegenüberliegenden zweiten stirnseitigen Ende 240.
  • Bei einer Ausführungsform ist das Abstreifelement 70 als Steg an dem zweiten Bereich 230 angeordnet bzw. ausgebildet. Insbesondere ist dieser Steg einstückig mit dem zweiten Bereich 230 verbunden, das heißt einstückig mit dem Halter 72 verbunden.
  • Das Kammelement 232 sitzt ebenfalls an dem Halter 72. Es wirkt auf die Reinigungswalzeneinheit 18 und dient zur Aufnahme von Haaren; das Kammelement 232 ist ein Haarkamm.
  • Das Kammelement 232 umfasst mindestens eine Reihe 242 und insbesondere eine Mehrzahl von Reihen 242 an Pins 244. Benachbarte Pins 244 sind beabstandet zueinander. Ein Pin taucht in einen Besatz 246 (vergleiche beispielsweise Figur 20) der Reinigungswalzeneinheit 18 ein, um gewissermaßen Haare aus der Reinigungswalzeneinheit 18 "auszufiltern".
  • In Figur 20 ist das Eintauchen in den Besatz 246 über eine Länge 248 des Pins 244 gezeigt.
  • Es ist ebenfalls vorgesehen, dass das Abstreifelement 70 in den Besatz 246 eintaucht.
  • Bezogen auf die Rotationsrichtung 52 (vergleiche Figur 3) ist das Kammelement 232 dem Abstreifelement 70 nachgeordnet. Ein Bereich der Reinigungswalzeneinheit 18, welcher ausgehend von dem Boden 16 in der Rotationsrichtung 52 rotiert, kommt zuerst an dem Abstreifelement 70 und dann an dem Kammelement 232 vorbei. Es ergibt sich so eine platzoptimierte Anordnung.
  • Das Kammelement 232 (die Reihen 242) sind an dem zweiten Bereich 230 zwischen dem vorderen Ende 226 und dem Abstreifelement 70 angeordnet (vergleiche Figur 30).
  • Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 28 bis 30 erstreckt sich das Kammelement 232 über eine geringere Querlänge als das Abstreifelement 70, das heißt ein Abstand zwischen den äußeren Enden des Kammelements 232 ist kleiner als ein Abstand zwischen den stirnseitigen Enden 238 und 240 des Abstreifelements 70 (Figur 30).
  • Der Halter 72 ist an der Basis 30 schwenkbeweglich gehalten. Er ist federbeaufschlagt, um das Abstreifelement 70 und das Kammelement 232 in den Besatz 246 zu drücken. Es ist eine entsprechende Federeinrichtung vorgesehen, welche beispielsweise im Bereich der Wellenstummel 234 an dem entsprechenden Schwenklager 250 angeordnet ist. Dies ist in Figur 20 durch das Bezugszeichen 252 angedeutet.
  • Es ist alternativ oder zusätzlich möglich, dass sich beispielsweise eine entsprechende Spiralfeder der Federeinrichtung an der Basis 30 und an dem zweiten Bereich des Halters 72 abstützt, um diesen gegen die Reinigungswalzeneinheit 18 zu drücken.
  • Wie oben erwähnt ist das Abstreifelement 70 als Steg 254 an dem zweiten Bereich 30 angeordnet. Dieser Steg 254 weist eine erste Flanke 256 auf, welche der Mündungsöffnung 56 zugewandt ist. Er weist eine gegenüberliegende zweite Flanke 258 auf, welche der Mündungsöffnung 56 abgewandt ist (Figur 20). Die zweite Flanke 258 ist dem Kammelement 232 zugewandt. Zwischen der ersten Flanke 256 und der zweiten Flanke 258 liegt eine Kante 260. Durch die Kante 260 ist eine Kontaktlinie 262 (Figur 25) gebildet. Diese entspricht dem Kantenverlauf und kann durch eine mathematische Kurve beschrieben werden.
  • Der Steg 254 des Abstreifelements 70 hat über die erste Flanke 256 und die zweite Flanke 258 im Querschnitt eine Dreiecksform (vergleiche Figur 20). Die Kontaktline 262 hat eine endliche Breite.
  • Die Kontaktlinie 262 liegt im Besatz 246 (vergleiche Figur 20) oder liegt zumindest an dem Besatz 246 an. Über die Kontaktlinie 262 erfolgt ein Anliegen bzw. Eintauchen des Abstreifelements 70 an bzw. in den Besatz 246.
  • Das Abstreifelement 70 ist als Leitelement für Schmutzfluid an der Reinigungswalzeneinheit 18 ausgebildet. Die Ausbildung ist bei einer Ausführungsform (Figur 25(a)) derart, dass Schmutzfluid über das Abstreifelement 70 nicht nur von der Reinigungswalzeneinheit 18 (von dem Besatz 246) abgelöst wird, sondern auch definiert zu einem mittleren Bereich 264 geführt wird. Dieser mittlere Bereich 264 liegt an der Reinigungswalzeneinheit 18 und an dem Abstreifelement 70. Von dem mittleren Bereich 264 ausgehend wird Schmutzfluid (zu einem überwiegenden Anteil) in die Mündungsöffnung 56 eingekoppelt. Der mittlere Bereich 264 liegt an der Mittelebene 94.
  • Das Abstreifelement 70 ist gekrümmt ausgebildet. Die Kontaktlinie 262 weist eine erste Länge L1 (Bogenlänge) zwischen dem ersten stirnseitigen Ende 238 und dem zweiten stirnseitigen Ende 240 auf.
  • Ein Abstand D zwischen dem ersten stirnseitigen Ende 238 und dem zweiten stirnseitigen Ende 240, wobei eine Abstandsrichtung für den Abstand D parallel zu der Schwenkachse 236 bzw. parallel zu der Schwenkachse 40 bzw. parallel zu der Rotationsachse 46 ist, ist kleiner als diese Länge L1.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel weist die Reinigungswalzeneinheit 18 (als Kombination aus erster Reinigungswalze 116 und zweiter Reinigungswalze 118 mit Abstand dazwischen) in der Abstandsrichtung (also parallel zur Rotationsachse 46) eine zweite Länge L2 auf (vergleiche Figur 4), welche kleiner ist als die Länge L1.
  • Die Krümmung des Abstreifelements 70 an der Kontaktlinie 262 kann zweidimensional oder dreidimensional sein in dem Sinne, dass eine mathematische Kurve, welche den Verlauf der Kontaktlinie 262 beschreibt und eine gekrümmte Kurve ist, eine ebene Kurve sein kann (zweidimensionale Krümmung) oder eine Raumkurve (dreidimensionale Krümmung) sein kann.
  • Insbesondere weist dann mathematisch die entsprechende Kurve, welche mathematisch den Verlauf der Kontaktlinie 262 beschreibt, eine erste Krümmung (im Sinne einer differentialgeometrischen Krümmung) auf, oder weist eine erste Krümmung und eine zweite Krümmung auf.
  • Insbesondere ist die erste Krümmung negativ, das heißt die entsprechende mathematische Kurve, welche den Verlauf der Kontaktlinie 262 beschreibt, ist konkav, oder die erste Krümmung und die zweite Krümmung sind jeweils negativ und die entsprechende Kurve ist eine konkave Kurve.
  • Durch die Mündungseinrichtung 54 ist ein Abgabebereich für Schmutzfluid von der Reinigungswalzeneinheit 18 in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 gebildet. Die Kontaktlinie 262 ist zu diesem Abgabebereich hin, also zu der Mündungsöffnung 56 hin, konkav ausgebildet. Diese konkave Ausbildung liegt an der ersten Flanke 256.
  • An der zweiten Flanke 258, das heißt dem Abgabebereich (der Mündungsöffnung 56) abgewandt liegt eine konvexe Ausbildung vor. Ein entsprechender konkaver Bereich 266 und ein konvexer Bereich 268 sind in Figur 25 gezeigt.
  • Bei einer Ausführungsform weist die Kontaktlinie 262 die Form eines Kreisbogenabschnitts auf. Die entsprechende mathematische Kurve, welche den Verlauf der Kontaktlinie 262 beschreibt, weist eine konstante Krümmung auf. Es kann dabei insbesondere eine erste Krümmung vorgesehen sein, welche konstant ist, und falls die Kontaktlinie 262 durch eine Raumkurve beschreibbar ist, kann eine konstante zweite Krümmung vorliegen.
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass ein Krümmungsradius R im Bereich zwischen 2L2 und 6L2 liegt (2L2 < R < 6L2).
  • Das Abstreifelement 70 weist über die Kontaktlinie 262 einen Scheitel 270 auf, welcher bei einer Ausführungsform (vgl. Figur 25(a)) an der Mittelebene 94 angeordnet ist. Der Verlauf der mathematischen Kurve, welche den Verlauf der Kontaktlinie 262 beschreibt, kann in Zylinderkoordinaten beschrieben werden. Es kann eine Projektion der Kontaktlinie 262 auf einen (gedachten) Zylinder 272 (Figur 25(a)) mit einer Zylinderachse 274 betrachtet werden. Die Kontaktlinie 262 ist bezogen auf den Scheitel 270 bzw. die Mittelebene 94 spiegelsymmetrisch ausgebildet (Figur 25(a)). Ein Polarwinkel φ variiert längs des Kurvenverlaufs. An dem Scheitel 270 (Punkt B gemäß Figur 25(a)) liegt ein maximaler Polarwinkel φ s vor, und ausgehend von diesem Scheitel 270 nimmt der Polarwinkel φ s ab. Er nimmt dabei jeweils zu den stirnseitigen Enden 238, 240 auf die gleiche Weise ab und insbesondere kontinuierlich stetig. Insbesondere liegt auch eine monotone Abnahme vor.
  • Es kann dabei auch vorgesehen sein, dass ein Abstand dieser Kurve zu der Zylinderachse 274 abnimmt.
  • In Figur 21 ist ein Schnitt durch den Reinigungskopf 12 an dem Punkt A gemäß Figur 25 gezeigt, und in Figur 22 ein Schnitt an dem Punkt B (das heißt an dem Scheitel 270).
  • Zwischen der ersten Flanke 256 und einer Ebene 276, welche parallel zur Aufstellfläche 14 ist, liegt ein Winkel. An dem Punkt A gemäß Figur 21 beträgt dieser Winkel α. An dem Scheitel 270 gemäß Figur 22 beträgt dieser Winkel β, wobei β größer ist als α. An dem Punkt B ragt das Abstreifelement 70 weniger weit in den Besatz 246 als an dem Punkt A (vergleiche Figuren 17 und 16). Dies ist durch die entsprechende Krümmung an der Kontaktlinie 262 bewirkt.
  • Es ist insbesondere vorgesehen, dass die Mündungsöffnung 56 längs des Abstreifelements 70 eine dritte Länge L3 aufweist, welche kleiner ist als die erste Länge L1. Durch die Leitfunktion des Abstreifelements 70 wird Schmutzfluid in den Abgabebereich (zu der Mündungsöffnung 56 hin) auch an der Reinigungswalzeneinheit 18 transportiert. Es genügt dann eine kleinere Mündungsöffnung 56. Dadurch wiederum wird der Verschmutzungsbereich an der Bodenreinigungsmaschine 10 verringert.
  • An der Reinigungswalzeneinheit 18 ergibt sich auf der Oberfläche der Reinigungswalzeneinheit 18 und auch in einem Eindringbereich des Abstreifelements 70 aufgrund der Krümmung des Abstreifelements 70 ein Leitbereich für Schmutzfluid, über welchen Schmutzfluid an der Reinigungswalzeneinheit 18 mittels Abstreifelement 70 zu dem mittleren Bereich 264 geleitet wird. Dadurch lässt sich der Abgabebereich bezogen auf die Abstandsrichtung parallel zur Rotationsachse 46 kleiner ausbilden, das heißt die Mündungsöffnung 56 lässt sich mit kleinerer Länge L3 ausbilden als beispielsweise bei einem geraden Abstreifelement 70. Es ist dadurch ein kleinerer Übergabebereich für Schmutzfluid an die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 realisierbar. Es wird die Schmutzfluidabgabe vereinfacht und die Geräteverschmutzung reduziert.
  • Weiterhin wird eventuell auftretender Schaum an der Reinigungswalzeneinheit 18 zu dem mittleren Bereich 264 durch das Abstreifelement 70 geführt.
  • Dadurch wird das Schaumaustreten an stirnseitigen Enden der Reinigungswalzeneinheit 18 vermindert oder zumindest stark reduziert.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 25(a) wurde ein Abstreifelement 70 beschrieben, welches der Reinigungswalzeneinheit 18 mit erstem Walzenteil 116 und zweitem Walzenteil 118 zugeordnet ist und bei welchem der Scheitel 270 an einer Mittelebene angeordnet ist.
  • In Figur 25(b) ist ein alternatives Ausführungsbeispiel gezeigt mit einem Abstreifelement, welches nicht durchgehend ausgebildet ist. Jedem Walzenteil 116 bzw. 118 ist ein eigenes Abstreifelement zugeordnet, wobei insbesondere diese Abstreifelemente an einem einzigen Halter (dem Halter 72) angeordnet sind.
  • In Figur 25 ist eine Kontaktlinie 262' für den Beispielsfall des ersten Walzenteils 116 gezeigt.
  • Der erste Walzenteil weist eine Länge L2* auf.
  • Diese Länge L2* liegt zwischen den entsprechenden stirnseitigen Enden des ersten Walzenteils 116 (bzw. des zweiten Walzenteils 118).
  • Das entsprechende Kantenelement weist den Kantenverlauf 262' auf, welcher symmetrisch ist. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das entsprechende Abstreifelement, welches dem ersten Walzenteil 116 (bzw. dem zweiten Walzenteil 118) zugeordnet ist, kreisförmig gekrümmt, wobei ein Krümmungsradius R* insbesondere im Bereich zwischen 2L2* und 6L2* liegt (2L2* < R* < 6L2*).
  • Es wird dadurch insbesondere eine Ableitung von Schmutzfluid des entsprechenden Walzenteils 116 bzw. 118 erreicht.
  • Bezogen auf die Reinigungswalzeneinheit 18 hat die Kombination der Abstreifelemente eine "Doppelhöcker-Form", wobei in der Kombination die entsprechenden Abstreifelemente dann beabstandet sein können oder durchgehend sein können.
  • Es ist grundsätzlich auch möglich, dass der entsprechende gekrümmte Verlauf des Abstreifelements 70, wie in den Figuren 26 und 27 angedeutet, asymmetrisch ist und kein Scheitel oder kein Scheitel an einer Mittelebene vorliegt. Es kann dazu insbesondere eine gezielte Ableitung von Schmutzfluid zu einer Seite 310 (Figur 26) oder zu einer Seite 312 (Figur 27) erfolgen.
  • Es ist dabei grundsätzlich möglich, dass der Verlauf des Abstreifelements 70, wie in den Figuren 26 und 27 angedeutet, auf die Reinigungswalzeneinheit 18 als Ganzes mit Kombination aus erstem Walzenteil 116 und zweitem Walzenteil 118 ist, oder bezogen auf nur einen Walzenteil 116 bzw. 118 ist.
  • Bezogen auf die Reinigungswalzeneinheit 18 mit erstem Walzenteil 116 und zweitem Walzenteil 118 ist der Verlauf gemäß Figuren 26 oder 27 asymmetrisch. Wenn beispielsweise für den ersten Walzenteil 116 der Verlauf gemäß Figur 26 vorliegt und für den zweiten Walzenteil 118 der Verlauf gemäß Figur 27, ist der Gesamtverlauf bezogen auf die Reinigungswalzeneinheit 18 mit erstem Walzenteil 116 und zweitem Walzenteil 118 symmetrisch. Bei dieser Ausführungsform erfolgt insbesondere eine Ableitung nach außen.
  • Es kann auch umgekehrt vorgesehen sein, dass die Ableitung nach innen erfolgt und die Rollen der Walzenteile 116 und 118 vertauscht sind.
  • Grundsätzlich ist die Ausführungsform des gekrümmten Abstreifelements auch möglich, wenn die Reinigungswalzeneinheit nur ein Walzenteil aufweist.
  • Die Ausbildung des Abstreifelements 70 mit einer Krümmung wurde anhand der Bodenreinigungsmaschine 10 beschrieben. Diese Lösung der gekrümmten Ausbildung lässt sich auch an anderen Arten von Flächenreinigungsmaschinen einsetzen wie beispielsweise an einer selbstfahrenden und selbstlenkenden Reinigungsmaschine (Reinigungsroboter).
  • Die erfindungsgemäße Bodenreinigungsmaschine 10 funktioniert wie folgt:
    Für einen Reinigungsbetrieb ist der Reinigungskopf 12 auf dem zu reinigenden Boden 16 aufgestellt. Ein Bediener führt den Reinigungskopf 12 über die Haltestabeinrichtung 36 über den zu reinigenden Boden 16. Nach Anschalten rotiert die Reinigungswalzeneinheit 18 um die Rotationsachse 46, wobei der Antrieb über den Antriebsmotor 98 erfolgt.
  • Bei einem Wischbetrieb (Nassreinigungsbetrieb) erfolgt eine Zuführung von Reinigungsflüssigkeit aus der Tankeinrichtung 50 für Reinigungsflüssigkeit insbesondere auf die Reinigungswalzeneinheit 18.
  • Der zu reinigende Boden 16 wird dadurch angefeuchtet zur besseren Schmutzlösung. Schmutz wird mitgenommen und über die Reinigungswalzeneinheit 18 zum Abstreifelement 70 transportiert. Schmutzfluid, welches dann insbesondere Flüssigkeit mit Schmutzpartikeln ist, wird von der Reinigungswalzeneinheit 18 abgelöst und in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 befördert.
  • Durch die Leitelementfunktion des Abstreifelements 70 aufgrund der entsprechenden Krümmung ergibt sich eine vereinfachte Schmutzfluidabgabe.
  • Es kann auch Grobschmutz aufgenommen werden. Das Kehrelement 62 sorgt für eine Zuführung von Grobschmutz der Reinigungswalzeneinheit 18. Diese transportiert den Grobschmutz direkt in die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 und/oder es erfolgt eine Ablösung über das Abstreifelement 70.
  • Über das Kammelement 232 werden Haare von der Reinigungswalzeneinheit 18 gelöst.
  • Es ist grundsätzlich auch ein reiner Kehrbetrieb ohne Befeuchtung mit Reinigungsflüssigkeit möglich. Insbesondere kann dann ein Bediener an einem Bedienungspaneel einstellen, dass keine Befeuchtung erfolgen soll.
  • Insbesondere zu einem Nassreinigungsbetrieb wird die Reinigungswalzeneinheit 18 verwendet, bei welcher der Besatz 246 ein textiles Material ist. Die Reinigungswalzeneinheit 18 kann auch für einen Kehrvorgang verwendet werden.
  • Es ist auch möglich, dass beispielsweise für einen Kehrvorgang die Reinigungswalzeneinheit 18 ausgetauscht wird und eine Reinigungswalzeneinheit verwendet wird, bei welcher der Besatz Borsten sind.
  • Durch die Bodenreinigungsmaschine 10 ist je nach Bedarf eine reine Trockenreinigung oder eine Nassreinigung möglich.
  • Durch das Orbitalgelenk 84 stützt sich die Haltestabeinrichtung 36 an der Reinigungswalzeneinheit 18 ab und es wird eine entsprechende Anpresskraft auf den zu reinigenden Boden 16 ausgeübt. Dadurch wird die mechanische Einwirkung der Reinigungswalzeneinheit 18 auf den zu reinigenden Boden 16 verstärkt, und die Schmutzablösefähigkeit und Schmutzaufnahmefähigkeit der Bodenreinigungsmaschine 10 wird verbessert.
  • Durch diese erwähnte Ausbildung des Schwenkgelenks 84 erfährt die Reinigungswalzeneinheit 18 über die Haltestabeinrichtung 36 einen maximalen Anpressdruck über die Bodenreinigungsmaschine 10 selber.
  • Die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 bleibt stets in der gleichen Lage zu dem zu reinigenden Boden 16. Dadurch lässt sich auch das Kehrelement 62 in der gleichen Lage zu dem Boden 16 halten. Dies ergibt eine verbesserte Grobschmutzaufnahme und insgesamt eine verbesserte Reinigung.
  • Es ergibt sich eine vereinfachte Bedienbarkeit über die Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung 36 an dem Reinigungskopf 12. Es ergibt sich eine gute Unterfahrbarkeit von Möbeln und dergleichen.
  • Durch das Vorsehen der Trittlasche 34 und durch die Parkposition 185 kann die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 auf einfache Weise von dem Reinigungskopf 12 abgenommen werden bzw. der Reinigungskopf 12 lässt sich auf einfache Weise auf die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 aufsetzen. Insbesondere muss ein Bediener nicht mit seinen Händen die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 anfassen, um diese abzunehmen bzw. um diese einzusetzen.
  • Durch die Ausbildung des Schwenkgelenks 84 als Orbitalgelenk ist es sichergestellt, dass sich bei jeder Schwenkposition der Haltestabeinrichtung 36 zu dem Reinigungskopf 12 um die Schwenkachse 40 innerhalb des Schwenkwinkelbereichs dennoch die Schmutzfluidtankeinrichtung 32 stets die gleiche Lage zu dem Boden 16 einnimmt und dabei parallel zum Boden 16 verbleibt.
  • In der Parkposition 185 ist eine Verriegelung erreicht und die Bodenreinigungsmaschine 10 ist in einer stabilen Lage, das heißt die Haltestabeinrichtung 36 ist arretiert und die Bodenreinigungsmaschine 10 "fällt nicht von selber um".
  • Durch das mindestens eine Abstützelement 120, welches an der Basis 30 (und nicht an der Schmutzfluidtankeinrichtung 32) angeordnet ist, ergibt sich eine optimierte Abstützung des Gewichts des Reinigungskopfs 12 mit der Schmutzfluidtankeinrichtung 32 an dem zu reinigenden Boden 16. Es lässt sich eine Schmutzfluidtankeinrichtung 32 mit relativ großem Aufnahmevolumen für Schmutzfluid realisieren.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel (Figuren 15 bis 18) ist an der Haltestabeinrichtung 36 insbesondere bezogen auf den Handgriff 38 eine Drehbarkeit um die Drehachse 41 vorgesehen.
  • Dazu umfasst die Haltestabeinrichtung 36 einen ersten Teil 278 und einen zweiten Teil 280, wobei der zweite Teil 280 um die Drehachse 41 relativ zu dem ersten Teil 278 drehbar ist.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel fällt der erste Teil 278 mit dem ersten Bereich 76 zusammen und der zweite Teil 280 fällt mit dem zweiten Bereich 78 der Haltestabeinrichtung 36 zusammen.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Drehsache 41 koaxial zu der ersten Längsachse 80. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass die Drehachse 41 beispielsweise parallel zur zweiten Längsachse 42 ist. Im Nachfolgenden wird ein Ausführungsbeispiel beschrieben, in welchem die Drehachse 41 parallel zur ersten Längsachse 80 ist.
  • Bei der Drehung um die Drehachse 41 drehen sich insbesondere der Antriebsmotor 98 und die Getriebeeinrichtung 104 nicht mit. Diese sind an dem ersten Teil 278 angeordnet.
  • Es ist eine Verriegelungseinrichtung 282 vorgesehen (Figuren 15 bis 18), welche zum einen außerhalb einer Verriegelungsstellung 284 die Drehbarkeit des zweiten Teils 280 zu dem ersten Teil 278 (des zweiten Bereichs 78 zu dem ersten Bereich 76) freigibt (Figuren 15, 16) und in der Verriegelungsstellung 284 die Drehbarkeit des zweiten Teils 280 der Haltestabeinrichtung 36 zu dem ersten Teil 278 der Haltestabeinrichtung 36 um die Drehachse 41 sperrt (Figu-ren 17, 18).
  • Bei den Darstellungen gemäß den Figuren 15 bis 18 ist eine Verkleidung 386 (vergleiche Figur 4) abgenommen zur Erläuterung der Wirkungsweise der Verriegelungseinrichtung 284.
  • Die Verriegelungseinrichtung 284 umfasst einen Schieber 288, welcher beweglich und insbesondere linearbeweglich an dem ersten Teil 278 (an dem ersten Bereich 76) angeordnet ist. Eine Verschiebungsachse 289 ist dabei insbesondere parallel zur Drehachse 41.
  • Der Schieber 288 weist im Bereich eines ersten Endes eine Nase 290 (vergleiche beispielsweise Figur 16) auf. Über diese Nase 290 kann sich der Schieber 288 an dem Reinigungskopf 12 und dort an einer entsprechenden Gegenfläche 292 abstützen. Außerhalb der Parkposition 185 ist dabei die Nase 290 zu der Gegenfläche 292 beabstandet. Wenn die Parkposition 185 erreicht ist, dann wirkt die Nase 290 auf die Gegenfläche 292 und dies bewirkt eine Verschiebung des Schiebers 288 in der Verschiebungsrichtung 289. Der Schieber 288 ist federgestützt und dabei über eine Federeinrichtung 294 an dem ersten Teil 278 gelagert. Die Federeinrichtung ist so angeordnet und ausgelegt, dass sie den Schieber 288 mit der Nase 290 in Richtung des Reinigungskopfes 12 drückt. Für eine Bewegung des Schiebers 288 in der Gegenrichtung (von dem Reinigungskopf 12 weg) muss die Federkraft der Federeinrichtung 294 überwunden werden. Diese Überwindung der Federkraft der Federeinrichtung 294 liegt vor, wenn die Parkposition 185 erreicht ist. Durch der Abstützen der Nase 290 auf der Gegenfläche 292 wird der Schieber 288 als Ganzes in Richtung des zweiten Teils 280 verschoben.
  • An einem dem Ende, an welchem die Nase 290 sitzt, gegenüberliegenden Ende weist der Schieber 288 ein Eintauchelement 296 auf. Das Eintauchelement 296 kann in der Parkposition 185 in eine entsprechende Eintauchöffnung 298 des zweiten Teils 280 eintauchen. Dadurch ist ein Formschluss bezüglich der Drehbarkeit um die Drehachse 41 erreicht und der zweite Teil 280 der Haltestabeinrichtung 36 (der zweite Bereich 78) kann sich nicht mehr gegenüber dem ersten Teil 278 (dem ersten Bereich 76) um die Drehachse 41 drehen.
  • Wenn die Haltestabeinrichtung 36 in die Parkposition 185 gebracht wird, dann wird der Schieber 288 als Ganzes in Richtung des zweiten Teils 280 geschoben und das Eintauchelement 296 taucht in die Eintauchöffnung 298 ein (bei entsprechender Ausrichtung des zweiten Teils 280 zu dem ersten Teil 278) und in der entsprechenden Verriegelungsstellung 284 ist die Drehbarkeit des zweiten Teils 280 zu dem ersten Teil 278 um die Drehachse 41 gesperrt.
  • Außerhalb der Parkposition 185 wirkt die Federeinrichtung 294 derart auf den Schieber 288, dass es diesen in Richtung des Reinigungskopfes 12 verschiebt bzw. dort hält. Das Eintauchelement 296 ist dabei dann aus der Eintauchöffnung 298 ausgetaucht und außerhalb der Verriegelungsstellung 284 ist das zweite Teil 280 zu dem ersten Teil 278 um die Drehachse 41 drehbar.
  • Die Verriegelungseinrichtung 284 weist einen Überlastschutz 300 auf. Dieser Überlastschutz 300 dient im Wesentlichen dazu, Beschädigungen bei einer Verdrehung in der Parkposition 185 um die Drehachse 41 zu verhindern.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Schieber 288 (mindestens) zweiteilig ausgebildet mit einem ersten Teil 302 und einem zweiten Teil 304. An dem ersten Teil 302 sitzt die Nase 290. An dem zweiten Teil 304 sitzt das Eintauchelement 296.
  • Das zweite Teil 304 ist verschieblich an dem ersten Teil 302 gelagert, wobei eine Abstützung über eine Federeinrichtung 306 vorliegt.
  • Insbesondere ist die Federeinrichtung 306 "hart" im Vergleich zu der Federeinrichtung 294 und insbesondere wesentlich härter als die Federeinrichtung 294.
  • In einem "Normalzustand" wirkt die Federkraft der Federeinrichtung 306 derart, dass sie das zweite Teil 304 von dem ersten Teil 302 weg schiebt, bis ein Anschlag 308 (vergleiche beispielsweise Figur 16) des zweiten Teils 304 an dem ersten Teil 302 erreicht ist. In diesem Zustand ist der Schieber 288 als Ganzes mit dem ersten Teil 302 und dem zweiten Teil 304 in der Verschiebungsrichtung 289 beweglich. Der Schieber 288 mit dem ersten Teil 302 und dem zweiten Teil 304 kann entsprechend in der Parkposition 185 die Verriegelungsstellung 284 erreichen und außerhalb der Parkposition 185 außerhalb der Verriegelungsstellung 284 liegen und die Drehbarkeit des zweiten Teils 280 zu dem ersten Teil 278 um die Drehachse 41 ermöglichen.
  • In der Verriegelungsstellung 284 kann der Schieber 288 bezogen auf die Verschiebungsrichtung 289 nicht ausweichen bzw. höchstens mit gewissem Spiel ausweichen. Eine Bewegungssperre zu dem Reinigungskopf 12 hin ist durch die Nase 290 bewirkt. Zu dem zweiten Teil 280 ist diese Bewegungssperre durch das in die Eintauchöffnung 298 eingetauchte Eintauchelement 296 erreicht.
  • Wenn eine große Kraft und insbesondere ein entsprechendes Drehmoment auf das zweite Teil 280 zu dem ersten Teil 278 ausgeübt wird, dann kann der Schieber 288 nicht als Ganzes in der Verschiebungsrichtung 289 ausweichen. Durch die mehrteilige Ausbildung des Schiebers 288 kann sich aber das zweite Teil 304 relativ zu dem ersten Teil 302 unter Überwindung der Federkraft der Federeinrichtung 306 bewegen, und kann sich vom Anschlag 308 weg bewegen. Dadurch kann sich insbesondere das Eintauchelement 296 aus der Eintauchöffnung 298 heraus bewegen. Es wird dadurch die Beschädigungsgefahr verringert, da ein Ausweichen ermöglicht ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Bodenreinigungsmaschine
    12
    Reinigungskopf
    14
    Aufstellfläche
    16
    zu reinigender Boden
    18
    Reinigungswalzeneinheit
    20
    vorderes Ende
    22
    hinteres Ende
    24
    Längsachse
    26
    erste laterale Seite
    28
    zweite laterale Seite
    30
    Basis
    32
    Schmutzfluidtankeinrichtung
    34
    Trittlasche
    36
    Haltestabeinrichtung
    38
    Handgriff
    40
    Schwenkachse
    41
    Drehachse
    42
    zweite Längsachse
    44
    Drehbarkeit
    46
    Rotationsachse
    48, 48'
    Batteriehalter
    50
    Tankeinrichtung für Reinigungsflüssigkeit
    52
    Rotationsrichtung
    54
    Mündungseinrichtung
    56
    Mündungsöffnung
    58
    Boden
    60
    Wandung
    62
    Kehrelement
    64
    Grobschmutz
    66
    Zuführungseinrichtung
    68
    Befeuchtung
    70
    Abstreifelement
    72
    Halter
    74
    Schmutzfluid
    76
    erster Bereich
    78
    zweiter Bereich
    80
    erste Längsachse
    82
    stumpfer Winkel
    84
    Schwenkgelenk
    86
    Bahnführungseinrichtung
    88
    Kreisbahnabschnitt
    90
    Gegeneinrichtung
    92
    Höhenachse
    94
    Mittelebene
    98
    Antriebsmotor
    100
    Gehäuse
    102
    Freiraum
    104
    Getriebeeinrichtung
    106
    Walzenaufnahme
    108
    Welle
    110
    erster Wellenteil
    112
    zweiter Wellenteil
    114
    Mittelteil
    116
    erster Walzenteil
    118
    zweiter Walzenteil
    120
    Abstützelement
    122
    Pfosten
    124
    Rolle, Gleiter
    126
    Unterseite [der Basis]
    127
    Unterseite [der Schmutzfluidtankeinrichtung]
    128
    Oberseite
    130
    Wandung
    132
    Ausschnitt
    134
    erster Öffnungsteil
    136
    zweiter Öffnungsteil
    138
    erste Kammer
    140
    zweite Kammer
    142
    Deckel
    144
    Platte
    146
    Randwandung
    148
    Entnahmerichtung
    150
    Raum
    152
    durchgehende Ausnehmung
    154
    Halter
    156
    erste Stelle
    158
    zweite Stelle
    160
    Aufnahme
    162
    Halter-Aufnahme-Kombination
    164
    erstes Element
    166
    zweites Element
    168
    Aufnahmebereich
    170
    Wulst
    172
    erster Flächenbereich
    174
    zweiter Flächenbereich
    176
    erster Konuswinkel
    178
    zweiter Konuswinkel
    180
    Erweiterung
    182
    Schwenkwinkel
    184
    Unterseite
    185
    Parkposition
    186
    Verriegelungseinrichtung
    188
    Stift-Eintauchöffnung-Kombination
    190
    erste Stelle
    192
    zweite Stelle
    194
    Eintauchöffnung
    196, 196'
    Stift
    197
    Anlagefläche
    198
    Führung
    200
    Verschiebungsachse
    202
    Federeinrichtung
    204
    Wulst
    206
    Anschlag
    208
    Blockelement
    210
    erste schiefe Ebene
    212
    erste Anlagefläche
    214
    zweite schiefe Ebene
    216
    zweite Anlagefläche
    218
    Spitze
    220
    Kraft
    222
    Basis
    224
    hinteres Ende
    226
    vorderes Ende
    228
    erster Bereich
    230
    zweiter Bereich
    232
    Kammelement
    234
    Wellenstummel
    236
    Schwenkachse
    238
    erstes stirnseitiges Ende
    240
    zweites stirnseitiges Ende
    242
    Reihe
    244
    Pin
    246
    Besatz
    248
    Länge
    250
    Schwenklager
    252
    Federeinrichtung
    254
    Steg
    256
    erste Flanke
    258
    zweite Flanke
    260
    Kante
    262, 262'
    Kontaktlinie
    264
    mittlerer Bereich
    266
    konkaver Bereich
    268
    konvexer Bereich
    270
    Scheitel
    272
    Zylinder
    274
    Zylinderachse
    276
    Ebene
    278
    erster Teil
    280
    zweiter Teil
    282
    Verriegelungseinrichtung
    284
    Verriegelungsstellung
    286
    Verkleidung
    288
    Schieber
    289
    Verschiebungsrichtung
    290
    Nase
    292
    Gegenfläche
    294
    Federeinrichtung
    296
    Eintauchelement
    298
    Eintauchöffnung
    300
    Überlastschutz
    302
    Erster Teil
    304
    Zweiter Teil
    306
    Federeinrichtung
    308
    Anschlag
    310
    Seite
    312
    Seite
    L1
    erste Länge
    L2, L2*
    zweite Länge
    L3
    dritte Länge
    D
    Abstand

Claims (21)

  1. Bodenreinigungsmaschine, umfassend einen Reinigungskopf (12), mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18), welche um eine Rotationsachse (46) rotierbar an dem Reinigungskopf (18) angeordnet ist, und eine Haltestabeinrichtung (36), welche über ein Schwenkgelenk (84) schwenkbar an dem Reinigungskopf (12) gehalten ist, wobei eine Schwenkachse (40) des Schwenkgelenks (84) mit der Rotationsachse (46) der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) zusammenfällt, dadurch gekennzeichnet, dass das Schwenkgelenk (84) als Orbitalgelenk ausgebildet ist mit einer orbitalen Bahnführung der Haltestabeinrichtung (36) an dem Reinigungskopf (18).
  2. Bodenreinigungsmaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - das Schwenkgelenk (84) weist eine Bahnführungseinrichtung (86) auf, welche drehfest an dem Reinigungskopf (12) sitzt und welche einen Kreisbahnabschnitt (88) aufweist mit einem Zentrum, welches auf der Schwenkachse (40) liegt, und das Schwenkgelenk (84) eine Gegeneinrichtung (90) aufweist, welche drehfest an der Haltestabeinrichtung (36) sitzt und welche sich an der Bahnführungseinrichtung (86) abstützt, und
    - die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) ist im Bereich eines vorderen Endes (20) des Reinigungskopfs (12) angeordnet, mit Folgenden:
    - der Kreisbahnabschnitt (88) ist bezogen auf eine Längsachse (24) des Reinigungskopfs (12) mit einem Teilbereich hinter der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet;
    - der Kreisbahnabschnitt (88) ist bezogen auf eine Höhenachse (92) des Reinigungskopfs (12) mit einem Teilbereich oberhalb der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet;
    - die Gegeneinrichtung (90) ist über mindestens drei Abstützpunkte an der Bahnführungseinrichtung (86) abgestützt.
  3. Bodenreinigungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schwenkgelenk (84) mittig zwischen einer ersten lateralen Seite (26) und einer beabstandeten zweiten lateralen Seite (28) des Reinigungskopfs (12) angeordnet ist.
  4. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Schwenkung der Haltestabeinrichtung (36) um die Schwenkachse (40) sich die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) mitbewegt.
  5. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Reinigungskopf (12) eine Trittlasche (34) im Bereich eines hinteren Endes (22) des Reinigungskopfs (12) zugeordnet ist, wobei das hintere Ende (22) abgewandt zu einem vorderen Ende (20) ist und die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) im Bereich des vorderen Endes (20) angeordnet ist, mit mindestens einem der Folgenden:
    - die Trittlasche (34) ist bezogen auf eine Längsachse (24) des Reinigungskopfs (12) fluchtend zu dem Schwenkgelenk (84) angeordnet und ist insbesondere mittig zwischen einer ersten lateralen Seite (26) und einer zweiten lateralen Seite (28) des Reinigungskopfs (12) angeordnet;
    - mit mindestens einem der Folgenden:
    - die Trittlasche (34) ragt über ein hinteres Ende einer Basis (30) oder eines Gehäuses des Reinigungskopfs (12) hinaus;
    - die Trittlasche (34) sitzt an einer Schmutzfluidtankeinrichtung (32), welche abnehmbar an dem Reinigungskopf (12) angeordnet ist;
    - die Trittlasche (34) weist hochgezogene laterale Randwandungen (146) auf.
  6. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Reinigungskopf (12) ein Freiraum (102) gebildet ist, in welchem die Haltestabeinrichtung (36) bei einer Verschwenkung um die Schwenkachse (40) beweglich ist, und insbesondere dass eine Trittlasche (34) an dem Freiraum (102) oder in Fortsetzung des Freiraums (102) angeordnet ist.
  7. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - es ist ein Antriebsmotor (98) für die Reinigungswalzeneinheit (18) vorgesehen, welcher bezogen auf die Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung (36) um die Schwenkachse (40) drehfest mit der Haltestabeinrichtung (36) verbunden ist;
    - es ist eine Getriebeeinrichtung (104) zur Übertragung eines Drehmoments von einem Antriebsmotor (98) auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (118) vorgesehen, wobei die Getriebeeinrichtung (104) bezogen auf eine Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung (36) um die Schwenkachse (40) drehfest mit der Haltestabeinrichtung (36) verbunden ist;
    - es ist eine Walzenaufnahme (106) vorgesehen, an welcher die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) sitzt, wobei die Walzenaufnahme (106) bezogen auf die Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung (36) drehfest mit der Haltestabeinrichtung (36) verbunden ist.
  8. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) an einer Walzenaufnahme (106) an einer Welle mit einem ersten Wellenteil (110), einem Mittelteil (114) und einem zweiten Wellenteil (112) sitzt, wobei der Mittelteil (114) zwischen dem ersten Wellenteil (110) und dem zweiten Wellenteil (112) liegt und an dem ersten Wellenteil (110) ein erster Walzenteil (116) der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) und an dem zweiten Wellenteil (112) ein zweiter Walzenteil (118) der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet ist, und dass ein Mittelantrieb vorgesehen ist, welcher auf den Mittelteil (114) wirkt, und dass der Mittelteil (114) bezogen auf eine Längsachse (24) des Reinigungskopfs (12) fluchtend zu dem Schwenkgelenk (84) angeordnet ist.
  9. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltestabeinrichtung (36) einen ersten Teil (278) und einen zweiten Teil (280) aufweist, wobei der erste Teil (278) an dem Reinigungskopf (12) angelenkt ist und der zweite Teil (280) um eine Drehachse (41) relativ zu dem ersten Teil (278) drehbar ist, wobei insbesondere die Drehachse (41) quer und vorzugsweise senkrecht zu der Schwenkachse (40) des Schwenkgelenks (84) orientiert ist, und insbesondere
    gekennzeichnet durch eine Verriegelungseinrichtung (282), durch welche eine Drehbarkeit um die Drehachse (41) verriegelbar ist, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    - in einer feststellbaren Parkposition (185) der Haltestabeinrichtung (36) bezüglich des Reinigungskopfs (12) wirkt die Verriegelungseinrichtung (182) und ist insbesondere in einer Verriegelungsstellung (284);
    - außerhalb der feststehenden Parkposition (185) ist die Drehbarkeit durch die Verriegelungseinrichtung (282) freigegeben;
    - die Verriegelungseinrichtung (282) geht automatisch in eine Verriegelungsstellung (284), wenn die Parkposition (185) erreicht ist;
    - die Verriegelungseinrichtung (282) geht automatisch aus ihrer Verriegelungsstellung (284) bei Aufheben der Parkposition (185).
  10. Bodenreinigungsmaschine nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (282) einen federgestützten beweglichen Schieber (288) umfasst, welcher an dem ersten Teil (278) verschieblich gelagert ist und in einer Verriegelungsstellung (284) einen Formschluss mit dem zweiten Teil (280) bewirkt, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    - der Schieber (288) weist eine Nase (290) auf, welche sich in der Verriegelungsstellung (284) an dem Reinigungskopf (12) abstützt und den Schieber (288) in der Verriegelungsstellung (284) hält oder in die Verriegelungsstellung (284) bringt;
    - der Schieber (288) weist einen Überlastschutz auf;
    - der Schieber (288) weist mindestens einen ersten Teil (302) und einen zweiten Teil (304) auf, wobei der zweite Teil (304) auf den zweiten Teil (280) der Haltestabeinrichtung (36) wirkt, und wobei der zweite Teil (304) federbeaufschlagt an dem ersten Teil (302) beweglich angeordnet ist.
  11. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltestabeinrichtung (36) einen ersten Bereich (76) mit einer ersten Längsachse (80) aufweist und einen zweiten Bereich (78) mit einer zweiten Längsachse (42) aufweist, wobei die erste Längsachse (80) und die zweite Längsachse (42) in einem stumpfen Winkel (82) zueinander orientiert sind, wobei insbesondere der stumpfe Winkel (82) im Bereich zwischen 120° und 170° liegt, insbesondere gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - der zweite Bereich (78) sitzt an dem ersten Bereich (76);
    - der erste Bereich (76) ist oder umfasst einen distalen Bereich der Haltestabeinrichtung (36);
    - die Haltestabeinrichtung (36) ist über den ersten Bereich (76) an den Reinigungskopf (12) angelenkt;
    - an dem ersten Bereich (76) ist eine Gegeneinrichtung (90) des Schwenkgelenks (84) angeordnet;
    - an dem ersten Bereich (76) ist ein Antriebsmotor (98) für die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet;
    - der erste Bereich (76) weist ein Gehäuse (100) auf;
    - an dem ersten Bereich (76) ist ein Batteriehalter angeordnet;
    - an dem ersten Bereich (76) ist eine insbesondere abnehmbare Tankeinrichtung für Reinigungsflüssigkeit angeordnet;
    - der zweite Bereich (78) ist oder umfasst einen proximalen Bereich der Haltestabeinrichtung (36);
    - an dem zweiten Bereich (78) ist ein Handgriff (38) angeordnet;
    - an dem zweiten Bereich (78) ist eine insbesondere abnehmbare Tankeinrichtung (50) für Reinigungsflüssigkeit angeordnet;
    - an dem zweiten Bereich (78) ist ein Batteriehalter (48) angeordnet;
    - an dem zweiten Bereich (78) oder an einem Handgriff (38), welcher an dem zweiten Bereich (78) sitzt, ist ein Bedienungspanel angeordnet;
    - der zweite Bereich (78) weist eine gerade Erstreckung in der zweiten Längsachse (42) auf.
  12. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltestabeinrichtung (36) über das Schwenkgelenk (84) einen freien Schwenkwinkelbereich zu dem Reinigungskopf (12) mit einem Schwenkwinkel (182) zwischen einer Längsachse (42) der Haltestabeinrichtung (36) und einer Aufstellfläche (14) des Reinigungskopfs (12) auf einen zu reinigenden Boden (16) aufweist, wobei der Schwenkwinkel im Bereich zwischen einer unteren Grenze und einer oberen Grenze liegt, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden:
    - die untere Grenze liegt bei 0° oder größer 0°;
    - die untere Grenze ist kleiner als 50° und insbesondere kleiner als 40° und insbesondere kleiner als 30° und vorzugsweise kleiner als 20°;
    - die obere Grenze liegt im Bereich zwischen 80° und 120° und insbesondere bei ca. 90°;
    - an der oberen Grenze weist die Haltestabeinrichtung (36) eine feststellbare Parkposition (185) bezüglich des Reinigungskopfs (12) auf.
  13. Bodenreinigungsmaschine nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch eine Verriegelungseinrichtung (186), welche die Haltestabeinrichtung (36) an der oberen Grenze mit dem Reinigungskopf (12) so verriegelt, dass eine Schwenkbarkeit der Haltestabeinrichtung (36) zu dem Reinigungskopf (12) gesperrt ist, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - eine Weiterverschwenkung der Haltestabeinrichtung (36), wenn diese an der oberen Grenze ist und mit dem Reinigungskopf (12) verriegelt ist, und wenn der Reinigungskopf (12) ordnungsgemäß auf einen zu reinigenden Boden (16) aufgestellt ist, führt bei Vergrößerung des Schwenkwinkels ohne weiteren Bedienereingriff zu einer Verschwenkung des Reinigungskopfs (12) zu dem zu reinigenden Boden (16);
    - die Verriegelungseinrichtung (186) umfasst mindestens einen federbeaufschlagten Stift (196; 196') und eine zugeordnete Eintauchöffnung (194) für den Stift (196, 196'), wobei (i) der mindestens eine Stift (196; 196') drehfest an der Haltestabeinrichtung (36) angeordnet ist und die zugeordnete Eintauchöffnung (184) drehfest an dem Reinigungskopf (12) angeordnet ist, oder (ii) der mindestens eine Stift drehfest an dem Reinigungskopf (12) angeordnet ist und die zugeordnete Eintauchöffnung drehfest an der Haltestabeinrichtung (36) angeordnet ist.
  14. Bodenreinigungsmaschine nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - der Eintauchöffnung (194) ist außerhalb der Eintauchöffnung (194) eine erste schiefe Ebene (210) zugeordnet, welche bei Vergrößerung des Schwenkwinkels den zugeordneten Stift (196; 196') in die Eintauchöffnung (184) führt, wobei die erste schiefe Ebene (210) eine Verschiebung des Stifts (196; 196') entgegen einer Kraftwirkung der Federbeaufschlagung bewirkt;
    - der mindestens eine Stift (196; 196') weist eine an die erste schiefe Ebene (210) angepasste erste Anlagefläche (212) auf;
    - die Eintauchöffnung (184) ist durch eine Wandung begrenzt, welche eine zweite schiefe Ebene (214) aufweist und über welche der zugeordnete Stift (196; 196') bei Verkleinerung des Schwenkwinkels aus der Eintauchöffnung (184) herausbewegt ist, wobei die zweite schiefe Ebene (214) eine Verschiebung des Stifts (196; 196') entgegen einer Kraftwirkung der Federbeaufschlagung bewirkt;
    - der mindestens eine Stift (196; 196') weist eine an die zweite schiefe Ebene (214) angepasste zweite Anlagefläche (216) auf.
  15. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Reinigungskopf (12) eine abnehmbare Schmutzfluidtankeinrichtung (32) angeordnet ist, mit mindestens einem der Folgenden:
    - an der Schmutzfluidtankeinrichtung (32) ist eine Trittlasche (34) angeordnet;
    - an dem Reinigungskopf (12) ist mindestens ein Abstreifelement (70) angeordnet, welches auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) wirkt und zum Abstreifen von Schmutzfluid von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) dient;
    - das mindestens eine Abstreifelement (70) taucht in ein Wirkmaterial der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) ein;
    - Schmutzfluid wird direkt von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) ohne Betrieb einer Absaugeinrichtung in die Schmutzfluidtankeinrichtung (34) befördert;
    - die Haltestabeinrichtung (36) ist für einen stehenden Bediener ausgebildet, welcher auf dem zu reinigenden Boden (16) steht, wobei der Reinigungskopf (12) über eine Aufstellfläche (14) auf den zu reinigenden Boden (16) aufgesetzt ist und die Bodenreinigungsmaschine ist über die Haltestabeinrichtung (16) über den zu reinigenden Boden führbar;
    - die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) ist durch einen Antriebsmotor (98) motorisch angetrieben;
    - der Reinigungskopf (12) weist ein Gehäuse auf, in welchem mindestens teilweise die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet ist;
    - die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) liegt mit äußeren Enden jeweils an einer lateralen ersten Seite (26) und einer lateralen zweiten Seite (28) des Reinigungskopfs (12).
  16. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungskopf (12) mindestens ein Abstützelement (120) aufweist, über welches der Reinigungskopf (12) beabstandet zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) an einem zu reinigenden Boden (16) abgestützt ist, wobei insbesondere das mindestens eine Abstützelement (120) derart mit dem Reinigungskopf (12) fest verbunden ist, dass bei Abnahme einer Schmutzfluidtankeinrichtung (34) von dem Reinigungskopf (12) das mindestens eine Abstützelement (120) an dem Reinigungskopf (12) verbleibt, und insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Abstützelement (120) bezogen auf eine Längsachse (24) des Reinigungskopfs (12) fluchtend zu dem Schwenklager (84) ausgerichtet ist.
  17. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
    - an dem Reinigungskopf (12) ist (i) mindestens ein Abstreifelement (70) für die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) angeordnet;
    - an dem Reinigungskopf (12) ist (ii) mindestens ein Kammelement (232) angeordnet, welches auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) wirkt;
    - dem Reinigungskopf (12) ist (iii) mindestens ein Kehrelement (62) zugeordnet, welches der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) Kehrgut zuführt, wobei das mindestens eine Kehrelement (62) insbesondere an einer Schmutzfluidtankeinrichtung (34) angeordnet ist,
    wobei irgendeines der Elemente (i), (ii), (iii) oder irgendeine Kombination dieser Elemente (70, 232, 62) zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) die gleiche Position unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung (34) zu dem Reinigungskopf (12) aufweist.
  18. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungskopf (12) eine Aufstellfläche (14) für einen zu reinigenden Boden (16) aufweist, welche insbesondere eine ebene Fläche ist, und dem Reinigungskopf (12) eine Horizontalebene parallel zu der Aufstellfläche (14) zugeordnet ist, und dass bei ordnungsgemäßem Betrieb der Bodenreinigungsmaschine die Horizontalebene des Reinigungskopfes (12) stets in der gleichen Position zu der Aufstellfläche (14) unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung (36) zu dem Reinigungskopf (12) ist.
  19. Bodenreinigungsmaschine nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der folgenden Operationsmodi:
    - einen trockenen Kehrbetrieb ohne Beaufschlagung des zu reinigenden Bodens (16) oder der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) mit Reinigungsflüssigkeit;
    - einen Nasswischbetrieb mit Beaufschlagung des zu reinigenden Bodens (16) und/oder der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) mit Reinigungsflüssigkeit;
    - einen Kehrbetrieb und einen Nasswischbetrieb, wobei insbesondere über ein Kehrelement (62) Grobschmutz der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) zugeführt wird und über die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) in eine Schmutzfluidtankeinrichtung (34) gefördert wird und über mindestens ein Abstreifelement (70) Schmutzfluid von der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit (18) abgestreift und von dort in die Schmutzfluidtankeinrichtung (34) befördert wird.
  20. Verfahren zum Betreiben einer Bodenreinigungsmaschine gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem bei einem Reinigungsbetrieb die Haltestabeinrichtung (36) zu dem Reinigungskopf (12) verschwenkt wird und bei dem eine Gewichtskraft der Haltestabeinrichtung (36) unabhängig von einer Schwenkposition der Haltestabeinrichtung (36) direkt auf die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) wirkt.
  21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Verschwenkung der Haltestabeinrichtung (36) zu dem Reinigungskopf (12) die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) an einem zu reinigenden Boden (16), auf den die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) aufgesetzt ist, abrollt.
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