EP0306608A2 - Ziehmaschine - Google Patents

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EP0306608A2
EP0306608A2 EP88106243A EP88106243A EP0306608A2 EP 0306608 A2 EP0306608 A2 EP 0306608A2 EP 88106243 A EP88106243 A EP 88106243A EP 88106243 A EP88106243 A EP 88106243A EP 0306608 A2 EP0306608 A2 EP 0306608A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lever
curve
slide
tongue
clamping jaws
Prior art date
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Granted
Application number
EP88106243A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0306608A3 (en
EP0306608B1 (de
Inventor
Elefterios Dipl.-Ing. Paraskevas
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.)
KOENIG, WERNER E., DIPL.-ING.
Original Assignee
Konig Werner E Dipl-Ing
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 Konig Werner E Dipl-Ing filed Critical Konig Werner E Dipl-Ing
Publication of EP0306608A2 publication Critical patent/EP0306608A2/de
Publication of EP0306608A3 publication Critical patent/EP0306608A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0306608B1 publication Critical patent/EP0306608B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C1/00Manufacture of metal sheets, metal wire, metal rods, metal tubes by drawing
    • B21C1/16Metal drawing by machines or apparatus in which the drawing action is effected by other means than drums, e.g. by a longitudinally-moved carriage pulling or pushing the work or stock for making metal sheets, bars, or tubes
    • B21C1/27Carriages; Drives
    • B21C1/28Carriages; Connections of grippers thereto; Grippers

Definitions

  • the invention relates to a drawing machine according to the preamble of claim 1. It relates in particular to the control of the jaws in the carriage.
  • the invention is primarily used in continuously operating drawing machines which work with 2 drawing slides which pull wire through a drawing nozzle without interruption and in alternation.
  • the invention relates in particular to the control of wedge-shaped clamping jaws on drawing machines, which are usually mounted on a roller in a wedge-shaped cutout in the drawing slide, which, once clamped with the workpiece under tension, no longer require any clamping force supplied from the outside and which are self-releasing when the Open traction.
  • other clamping devices can also be controlled with the solution according to the invention.
  • Both tensioning carriages have a short distance with overlapping pulling task to ensure a continuous pulling of the wire. This distance of overlap is made as short as possible because it shortens the effective drawing length of each drawing slide. The shorter the overlap distance, the more precise the tension and the loosening of the wire must be.
  • the cam is designed and aligned so that in the dead center position of the slide, immediately before the start of drawing, the lever almost moves up to the cam and that when the slide starts to work, the control cam moves the lever back again due to its shape, still in the overlap phase, catches up and actuated so that the clamping jaws are pressed against the workpiece.
  • a curve can be understood to mean any type of obstacle or control element that actuates the lever on the slide.
  • the invention is therefore based on the object of finding a control of the clamping jaws on the drawing slide, which works precisely with a minimum of effort and is independent of the drawing speed.
  • the control and function of the clamping jaws should be easily manageable.
  • the main advantage of this solution is its structural simplicity and the fact that the pulling sled does not need any supply lines connect the moving slides to the machine body.
  • this evasive movement takes place against the force of a spring, which allows this evasive movement and initiates the snapping back of the lever and curve into the same plane as soon as the guardrail clears the way.
  • Evasion can take place on the control cam side as well as on the guide surface side. Provision is preferably made for the curve and the guide surface to be formed on a tongue bearing both and to be arranged on the machine frame.
  • the lever Shortly before the dead center position of the slide is reached, the lever has passed the guide surface and the lever and the curve jump into the same plane using the spring action.
  • the term spring is to be understood in such a way that it can mean any energy store or energy source.
  • the overload spring in the kinematic chain between the machine body and the clamping jaws is preferably designed as a torsion bar, which is arranged in a bridge across the drawing slide.
  • a further embodiment of the invention is shown in claim 7. Basically, this unlocking would be unnecessary for the wedge-shaped jaws described at the beginning, since these automatically open when the pulling force ceases to exist. This automatism can, however, be disturbed by wear or contamination of the wedge-shaped drawing jaws.
  • the unlocking device is used in this case for emergency "release" of the jaws. With different types of clamping devices, unlocking may also be necessary for normal operation of the clamping jaws.
  • Fig. 1 shows a Conti - drawing machine 1 with a machine body 2, a drawing nozzle 3 and two clamping carriages 5, 25, which are movable in slide tracks 4, 40 in the machine body 2 in the drawing direction 15 and moved back and forth by an actuator 9 in an alternating sequence will.
  • the drive takes place via a rotating shaft 23 mounted in the machine body parallel to the drawing direction.
  • On this shaft sleeves are fastened in a known manner, which bear curves 24, 25 approximately elliptically around their circumference, on which the slides 5, 35 are guided with rollers (not shown).
  • the movements of the drawing slides 5, 35 are usually in opposite directions during operation of the drawing machine. When the carriage 5 pulls, the carriage 35 runs back and vice versa. In order to ensure a continuous extraction of the wire-shaped workpiece 8, both drawing slides have to work together in the drawing direction 15 for as short a time as possible of a few milliseconds. During this time, the train is handed over by one tension wagon and taken over by the other tension wagon.
  • FIG. 1 Such a situation is shown in Fig. 1.
  • the tensioning carriage 35 is at the end of its working distance and the tensioning carriage 5 is at the beginning of its working distance. So that the clamping carriage 5 can take over the pull-out force, its clamping jaws 6, 7 must be closed.
  • the clamping jaws 6, 7 are closed with the aid of the curve 11 on the tongue 16 and the clamping lever 10 with the roller 22 guided above it.
  • the clamping of the workpiece 8 is basically released automatically when the clamping carriage 5 takes over the pull-out force and the wire length between the two clamping carriages becomes stress-free.
  • an unlocking device 21 is provided with which the clamping jaws 26, 27 of the clamping carriage 35 are forcibly released if the automatic release of the Jaws should not have worked.
  • a bridge extends across each tensioning carriage and is fastened to it in bearing blocks 28, 30. This bridge extends with the control levers 10 and 20 for the clamping jaws 6, 7 and 26, 27 to in the area of the machine body or the slide tracks 4, 40.
  • the tensioning carriage 25 has the same structure.
  • a rotatable clamping tube 39 is guided through the bearing blocks 28, 30, from which a clamping lever 38 projects downwards in the region of the clamping jaws 6, 7 and engages in recesses 41 in the clamping jaws 6, 7.
  • Rotation of the clamping tube 39 causes the clamping jaws to move in or against the direction of drawing. Due to the wedge-shaped design of the clamping jaws, the clamping jaws are also moved radially towards the wire 8.
  • the clamping of the wire 8 achieved in this way is self-locking as soon as the drawing slide exerts tension on the wire. The pressing force exerted by the tensioning levers 38 is unnecessary during the train.
  • the pivoting of the tensioning tube 38 and the tensioning lever 28 arranged thereon in a rotationally fixed manner takes place with the aid of the control lever 10 and the roller 22 mounted on its free end.
  • the working or pivoting plane of the lever 10 is designated by 17.
  • the lever 10 with the roller 22 is controlled by a curve 11.
  • the curve 11 is formed on the tongue 16.
  • the clamping jaws 6, 7 are closed.
  • the tongue 16 on which the curve 11 is formed is attached to the machine body 2 with a joint 37. It is located directly next to the drawing slide 5 within the reach of the roller 22. It extends only over the last part of the drawing section of the drawing slide 5.
  • the lever 10 When the curve 11 travels through the roller 22, the lever 10, the tensioning tube 39 and the tensioning lever 38 are pivoted .
  • the clamping jaws 6, 7 which are thereby displaced counter to the drawing direction 15 thereby clamp the wire 8.
  • the pulling slide 5 pulls the wire 8 through the drawing nozzle 3 by about 1 meter and transfers it to the pulling slide 35. After the clamping jaws 6, 7 have detached from the wire 8, the tensioning carriage 5 moves back.
  • the roller 22 On the way back, the roller 22 does not travel over the curve 11, but pushes the tongue 16 aside against the force of the spring 14 fastened to the machine body 2 and thereby slides along the guide surface 12 on the side of the tongue 16 like on a guardrail.
  • the tongue 16 is pivoted in the joint 37 (Fig. 3). As soon as the roller 22 has passed the mountain formed by the curve 11, the tongue 16 snaps back from the side under the action of the spring 14 and the bottom of the valley before the mountain of the curve 11 comes to rest under the roller 22 on the lever 10. The curve 16 is thus again in the working plane 17 of the lever 10 which is slightly offset by the roller. The pivoting of the tongue 16 is limited by the stop 18 on the machine body 2.
  • An essential advantage of the invention is that this snap-back of the tongue 16 with the curve 11 is so precise and punctual that the accuracy of this point in time cannot be surpassed by any electronic, hydraulic or pneumatic control.
  • the control of the jaws can begin immediately after the tongue snaps back, practically simultaneously with the start of the working stroke. Basically, there is no dead end at the beginning of the work stroke.
  • a spring is provided in the kinematic chain up to the clamping jaws 6, 7.
  • the spring is designed as a torsion bar 19.
  • the lever 10 itself is rotatably connected to the torsion bar 19 at one end.
  • the torsion bar extends over the entire width of the drawing slide 5 within the tension tube 39.
  • the torsion bar is connected in a rotationally fixed manner to the tension tube 39 by the locking pin 13.
  • the unlocking device 21 shown in FIG. 6 is provided.
  • the lever 20 moves past a curve piece 42 fastened to the machine body 2, which extends over the roller 32 which projects from the lever 20.
  • the tension of the jaws 26, 27 is already released automatically at this point in the pull-out movement.
  • the roller 32 is then already at a lowered level shown with 32 a, so that it no longer touches the curve piece 42. With worn wedge surfaces of the jaws 26, 27 and with thin workpiece diameters, it can happen that the jaws 26, 27 have not yet been loosened.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)

Abstract

An einer Ziehmaschine (1) mit 2 im steten Wechsel arbeitenden Ziehschlitten (5, 35) wird die Steuerung der Spannbacken (6, 7) von einer am Maschinenkörper (2) angeordneten Kurve (11) vorgenommen. Ein vom Ziehschlitten abkragender Spannhebel (10) fährt über die Kurve und drückt dabei die Spannbacken (6, 7) an den Draht (8) an. Damit der Draht nicht auch dann eingespannt wird, wenn der Ziehschlitten auf seinem Rückweg an der Kurve (11) vorbeifährt, ist die Kurve auf einer am Maschinenkörper angelenkten Zunge (16) ausgebildet, die auf dem Rückweg des Ziehschlittens von dem Spannhebel (10) bzw. der daran gelagerten Rolle (22) beiseite gedrückt wird. Die Zunge wird von einer Feder (14) gegen einen Anschlag (18) gedrückt und schnappt zurück, sobald die Rolle (22) im vorderen Totpunkt des Schlittenhubes die Zunge (16) passiert hat. In der kinematischen Kette zwischen dem Hebel (10) und den Spannhebeln (38) ist ein Torsionsstab (19) für ein "weiches" Andrücken der Spannbacken an den Draht vorgesehen. Am Ende der Ziehstrecke eines jeden Spannwagens ist eine Entriegelungsvorrichtung (21) vorgesehen.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Ziehmaschine gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Sie betrifft insbesondere die Steuerung der Spannbacken in den Schlitten. Die Erfindung findet vornehmlich Anwendung bei kontinuierlich arbeitenden Ziehmaschienen, die mit 2 Ziehschlitten arbeiten, die ohne Unterbrechung und im Wechsel Draht durch eine Ziehdüse ziehen.
  • Die Erfindung betrifft insbesondere die Steuerung von keilförmig ausgebildeten Spannbacken an Ziehmaschinen, die meistens rollengelagert in einem keilförmigen Ausschnitt im Ziehschlitten aufgenommen sind, die, einmal mit dem unter Zugspannung stehenden Werkstück verspannt, keiner von außen zugeführten Spannkraft mehr bedürfen und die sich selbständig bei Wegfall der Zugkraft öffnen. Grundsätzlich können aber auch andere Spannmittel mit der erfindungsgemäßen Lösung gesteuert werden.
  • Die Steuerung dieser Spannbacken muß im Arbeitstakt der Maschine erfolgen. Beide Spannwagen haben eine kurze Strecke mit überlappender Ziehaufgabe um einen kontinuierlichen Zug des Drahtes zu gewährleisten. Diese Strecke der Überlappung wird so kurz wie möglich ausgebildet, da sie die wirksame Ziehlänge eines jeden Ziehschlittens verkürzt. Je kürzer die Überlappungsstrecke, desto präziser muß die Spannung und das Lösen der Spannung des Drahtes erfolgen.
  • Aus der DE-OS 2806380 ist eine kontinuierliche Ziehmaschine bekannt, die mit zwei Ziehschlitten und mit keilförmigen Spannbacken arbeitet. Zur Steuerung der Spannbacken ist dort für jeden Ziehschlitten vom Hauptantrieb der Ziehmaschine eine Welle mit daran befestigter Kurvenscheibe gezeigt. Die Welle mit der Kurvenscheibe ist am Maschinenkörper am Anfang der Bahnen eines jeden Ziehschlittens drehbar gelagert. Von den Ziehschlitten kragt je ein Hebel ab, der zu Beginn eines jeden Ziehhubes in die Bahn der Kurvenscheibe hineinragt. Die Kurvenscheibe ist dabei so ausgelegt und ausgerichtet, daß in der Totpunktlage des Ziehschlittens, unmittelbar vor Ziehbeginn, der Hebel bis fast an die Kurvenscheibe heranfährt und daß bei beginnendem Arbeitshub des Schlittens die Steuerkurve den wieder zurückweichenden Hebel aufgrund ihrer Formgebung, noch in der Überlappungsphase, einholt und betätigt, so daß die Spannbacken an das Werkstück angedrückt werden. Unter Kurve kann man jede Art von Hindernis oder Steuerelement verstehen, das den Hebel am Ziehschlitten betätigt.
  • Diese Lösung ist aufgrund der vom Hauptantrieb abgeleiteten Bewegung der Steuerkurven baulich aufwendig.
  • Der Erfindung liegt von daher die Aufgabe zugrunde eine Steuerung der Spannbacken am Ziehschlitten zu finden, die mit einem Minimum an Aufwand präzise arbeitet und von der Ziehgeschwindigkeit unabhängig ist. Darüber hinaus soll eine leichte Überschaubarkeit der Steuerung und Funktion der Spannbacken erzielt werden.
  • Die Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß im Kennzeichen von Anspruch 1 wiedergegeben. Die Essenz liegt darin, daß der Ziehschlitten unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aufgabe, die Kurve zur Betätigung der Spannbacken selbst ansteuert. Dabei weichen auf dem Rückweg des Schlittens die Kurve und der Hebel am Schlitten einander aus um nach Überschreiten der Totpunktlage die gewünschte Spannbewegung der Spannbacken einzuleiten. Hierzu ist entweder der Hebel oder die Kurve mit einem Freiheitsgrad ausgestattet. Die Führungsfläche ist nach Art einer Leitplanke ausgebildet.
  • Der wesentliche Vorteil dieser Lösung ist in ihrer baulichen Einfachheit und darin zu sehen, daß die Ziehschlitten keine Versorgungsleitungen benötigen, die die bewegten Schlitten mit dem Maschinenköper verbinden.
  • Gem. Anspruch 2 erfolgt diese Ausweichbewegung gegen die Kraft einer Feder, die diese Ausweichbewegung gestattet und das Zurückschnellen von Hebel und Kurve in die gleiche Ebene einleitet, sobald die Leitplanke den Weg freigibt. Dabei kann das Ausweichen sowohl auf Seiten der Steuerkurve als auch auf Seiten der Führungsfläche erfolgen. Bevorzugt ist vorgesehen, die Kurve und die Führungsfläche an einer beide tragenden Zunge auszubilden und auf dem Maschinenrahmen anzuordnen.
  • Bei der in erster Linie vorgesehenen Ausgestaltung der Erfindung nach den Ansprüchen 3 und 4 schieben sich der Hebel und die Zunge mit der Führungsfläche aneinander vorbei.
  • Kurz bevor die Totpunktlage des Ziehschlittens erreicht ist, hat der Hebel die Führungsfläche passiert und der Hebel und die Kurve springen mit Hilfe der Federwirkung in die gleiche Ebene. Der Begriff Feder ist so zu verstehen, daß jeder Energiespeicher oder jede Energiequelle damit gemeint sein kann. Der Vorzug dieser Ausgestaltung ist darin zu sehen, daß auch bei Verwendung einer Rolle zum Abfahren der Kurve unmittelbar nach dem Überspringen der Kurve in die Arbeitsebene des Hebels die Steuerung des Hebels beginnen kann. Ein Leerweg zum in-Kontakt-Bringen von Hebel/Rolle und Kurve fällt weg.
  • Zu Beginn des Arbeitshubes des Schlittens gleitet der Hebel über die Kurve an der Zunge, folgt deren Verlauf und spannt dabei das Werkstück und verläßt schließlich für den größten Teil seines Arbeitshubes den Bereich der Zunge mit der Führungsfläche und der Steuerkurve.
  • Ein weiteres ergänzendes Merkmal der Erfindung ist in Anspruch 5 wiedergegeben. Die damit verbundenen Vorzüge sind fertigungstechnischer Art.
  • Die mit dem Merkmal von Anspruch 6 verfolgte Weiterbildung der Erfindung erlaubt ein "weiches" Anlegen der Spannbacken an das Werkstück. Die Spannbewegung des Hebels geht stets mit ihrem letzten Abschnitt in die Feder, was zu einem kraftschlüssigen Anlegen der Spannbacken an das Werkstück führt.
  • Die Überlast - Feder in der kinematischen Kette zwischen Maschinenkörper und Spannbacken ist bevorzugt als Torsionsstab ausgebildet, der in einer Brücke quer über den Ziehschlitten angeordnet ist.
  • Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist in Anspruch 7 aufgezeigt. Dem Grunde nach wäre diese Entriegelung bei den eingangs beschriebenen keilförmigen Spannbacken unnötig, da diese bei Wegfall der Ziehkraft automatisch öffnen. Durch Verschleiß oder Verschmutzung der keilförmigen Ziehbacken kann jedoch dieser Automatismus gestört sein. Die Entriegelungsvorrichtung dient in diesem Falle zur Not-­"Lösung" der Spannbacken. Bei anders gearteten Spannmitteln kann eine Entriegelung jedoch auch für den normalen Betrieb der Spannbacken erforderlich sein.
  • Die Erfindung wird im einzelnen anhand der Zeichnung näher erläutert, dabei zeigen :
    • Fig. 1 : Eine Draufsicht auf eine Ziehmaschine;
    • Fig. 2 : einen Teilschnitt aus Fig.1 gem Linie II-II in Fig.1;
    • Fig. 3 : eine Draufsicht auf Fig. 2
    • Fig. 4 : eine Ansicht gem. Linie IV-IV in Fig. 2 teilweise im Schnitt
    • Fig. 5 : eine Ansicht gem. Linie V-V in Fig.1
    • Fig. 6 : eine Schnittdarstellung gem. Linie VI-VI in Fig.4,
  • Fig. 1 zeigt eine Conti - Ziehmaschine 1 mit einem Maschinenkörper 2, einer Ziehdüse 3 und zwei Spannwagen 5, 25, die in Schlittenbahnen 4, 40 im Maschinenkörper 2 in Ziehrichtung 15 beweglich sind und von einem Antrieb 9 in wechselnder Folge hin- und herbewegt werden. Der Antrieb erfolgt über eine im Maschinenkörper parallel zur Ziehrichtung gelagerte rotierende Welle 23. Auf dieser Welle sind in bekannter Weise Hülsen befestigt, die etwa elliptisch um ihren Umfang gelegt Kurven 24, 25 tragen, an denen die Schlitten 5, 35 mit Rollen geführt sind (nicht dargestellt).
  • Die Bewegungen der Ziehschlitten 5, 35 sind im Betrieb der Ziehmaschine meist gegenläufig. Wenn der Schlitten 5 zieht, läuft der Schlitten 35 zurück und umgekehrt. Um einen kontinuierlichen Auszug des drahtförmigen Werkstücks 8 zu gewährleisten, müssen beide Ziehschlitten für eine möglichst kurze Zeit von wenigen Millisekunden gemeinsam in Ziehrichtung 15 arbeiten. In dieser Zeit wird der Zug vom einen Spannwagen übergeben und vom anderen Spannwagen übernommen.
  • Eine solche Situation ist in Fig. 1 dargestellt. Der Spannwagen 35 ist am Ende seiner Arbeitsstrecke und der Spannwagen 5 am Beginn seiner Arbeitsstrecke. Damit der Spannwagen 5 die Auszugskraft übernehmen kann, müssen seine Spannbacken 6, 7 geschlossen werden. Das Schließen der Spannbacken 6, 7 erfolgt mit Hilfe der Kurve 11 an der Zunge 16 und des darüber geführten Spannhebels 10 mit der Rolle 22.
  • Bei den gezeigten keilförmigen Spannbacken 36, 37 löst sich grundsätzlich die Spannung des Werkstücks 8 automatisch, wenn der Spannwagen 5 die Auszugskraft übernimmt und die Drahtlänge zwischen den beiden Spannwagen spannungsfrei wird. Aus Sicherheitsgründen ist eine Entriegelungseinrichtung 21 vorgesehen, mit der die Spannbacken 26, 27 des Spannwagens 35 zwangsweise gelöst werden, falls das automatische Lösen der Spannbacken nicht funktioniert haben sollte.
  • Gleiches gilt für den Fall, wenn der Spannwagen 5 den Auszug des Drahtes 8 an den Spannwagen 35 übergibt. Mit der Zunge 36 werden die Spannbacken 26, 27 angedrückt und mit der Entriegelungsvorrichtung 21 wird notfalls die Spannung der Backen 6, 7 im Spannwagen 5 gelöst.
  • Im weiteren wird die Steuerung der Spannbacken 6, 7 und 26, 27 durch die Zungen 16, 36 beschrieben. Wie schon aus Fig. 1 ersichtlich, erstreckt sich eine Brücke quer über jeden Spannwagen und ist an diesem in Lagerböcken 28, 30 befestigt. Diese Brücke erstreckt sich mit den Steuerhebeln 10 und 20 für die Spannbacken 6, 7 und 26, 27 bis in der Bereich des Maschinenkörpers bzw. der Schlittenbahnen 4, 40.
  • Anhand der Fig. 2, 3 und 4 wird die Arbeitsweise der Spannbakensteuerung am Beispiel des Spannwagens 5 im einzelnen erläutert. Der Spannwagen 25 ist vom Aufbau gleich.
  • Durch die Lagerböcke 28, 30 ist ein drehbares Spannrohr 39 geführt, von dem im Bereich der Spannbacken 6, 7 je ein Spannhebel 38 nach unten abkragt und in Ausnehmungen 41 in den Spannbacken 6, 7 eingreift. Eine Drehung des Spannrohres 39 bewirkt eine Verschiebung der Spannbacken in oder entgegen der Ziehrichtung. Durch die keilförmige Ausbildung der Spannbacken erfolgt zusätzlich ein radiales Verfahren der Spannbacken auf den Draht 8 zu. Die so erzielte Einspannung des Drahtes 8 ist selbsthemmend, sobald der Ziehschlitten Zugspannung auf den Draht ausübt. Die Andrückkraft , die von den Spannhebeln 38 ausgeübt wird ist beim Zug entbehrlich.
  • Die Schwenkung des Spannrohres 38 und der daran drehfest angeordneten Spannhebel 28 erfolgt mit Hilfe des Steuerhebels 10 und der an dessen freiem Ende gelagerten Rolle 22. Die Arbeits- oder Schwenkebene des Hebles 10 ist mit 17 bezeichnet.
  • Gesteuert wird der Hebel 10 mit der Rolle 22 von einer Kurve 11. Die Kurve 11 ist an der Zunge 16 ausgebildet. Wenn die Rolle 22 darüber fährt, werden die Spannbacken 6, 7 geschlossen. Die Zunge 16, an der die Kurve 11 ausgebildet ist, ist am Maschinenkörper 2 mit einem Gelenk 37 befestigt. Sie befindet sich unmittelbar neben dem Ziehschlitten 5 in Reichweite der Rolle 22. Sie erstreckt sich nur über den letzten Teil der Ziehstrecke des Ziehschlittens 5. Beim Abfahren der Kurve 11 durch die Rolle 22 wird der Hebel 10, das Spannrohr 39 und die Spannhebel 38 geschwenkt. Die dadurch entgegen der Ziehrichtung 15 verschobenen Spannbacken 6, 7 spannen dabei den Draht 8 ein.
  • Der Ziehschlitten 5 zieht den Draht 8 um ca. 1 Meter durch die Ziehdüse 3 und übergibt an den Ziehschlitten 35. Nachdem sich die Spannbacken 6, 7 vom Draht 8 gelöst haben, fährt der Spannwagen 5 zurück.
  • Auf dem Rückweg fährt die Rolle 22 nicht über die Kurve 11 hinweg, sondern schiebt die Zunge 16 gegen die Kraft der am Maschinenkörper 2 befestigten Feder 14 beisite und gleitet dabei entlang der Führungsfläche 12 an der Seite der Zunge 16 wie an einer Leitplanke. Dabei wird die Zunge 16 im Gelenk 37 geschwenkt (Fig. 3). Sobald die Rolle 22 an dem von der Kurve 11 gebildeten Berg vorbei ist, schnappt die Zunge 16 von der Seite her unter der Wirkung der Feder 14 zurück und die Talsohle vor dem Berg der Kurve 11 kommt unter der Rolle 22 am Hebel 10 zu liegen. Die Kurve 16 liegt damit wieder in der durch die Rolle leicht versetzten Arbeitsebene 17 des Hebels 10. Das Einschwenken der Zunge 16 wird durch den Anschlag 18 am Maschinenkörper 2 begrenzt.
  • Ein wesentlicher Vorzug der Erfindung ist darin zu sehen, daß dieses Zurückschnappen der Zunge 16 mit der Kurve 11 so präzise und pünktlich erfolgt, daß die Genauigkeit dieses Zeitpunktes von keiner elektronischen, hydraulischen oder pneumatischen Steuerung überboten werden kann. Darüberhinaus kann die Steuerung der Spannbacken unmittelbar nach dem Zurückschnappen der Zunge beginnen, praktisch gleichzeitig mit dem Beginn des Arbeitshubes. Grundsätzlich gibt es keinen toten Weg zu Beginn des Arbeitshubes.
  • Auf dem weiteren Weg des Ziehschlittens 5 wiederholt sich die oben beschriebene Arbeitsweise.
  • Zur Erleichterung der Einstellung des Hebels 10 ist in der kinematischen Kette bis zu den Spannbacken 6, 7 eine Feder vorgesehen. Die Feder ist als Torsionsstab 19 ausgebildet. Der Hebel 10 selbst ist mit dem Torsionsstab 19 an dessen einem Ende drehfest verbunden. Der Torsionsstab erstreckt sich über die ganze Breite des Ziehschlittens 5 innerhalb des Spannrohres 39. An seinem gegenüberliegenden Ende ist der Torsionsstab drehfest mit dem Spannrohr 39 durch den Sperrstift 13 verbunden.
  • Der von der Kurve 11 gebildete Berg ist etwas zu hoch ausgebildet (s. Fig.2). Obwohl die Spannbacken 6, 7 schon anliegen, wird der Spannhebel 10 durch die Kurve noch weiter geschwenkt. Diese überschüssige Schwenkbewegung geht in die Torsionsfeder. Das Spannrohr und somit die Spannbacken machen diesen letzten Teil der Schwenkbewegung des Hebels 10 nicht mehr mit. Diese Ausgestaltung erlaubt es, sowohl die Kontur der Kurve 11 weniger eng toleriert zu fertigen als auch Abnutzungserscheinungen an den Spannbacken auszugleichen. In jedem Falle wird eine zuverlässige Spannung des Drahtes 8 erreicht.
  • Zur Sicherstellung des Lösens der Spannbacken 26, 27 am Ende des Arbeitshubes in der in Fig.1 gezeigten Stellung ist die in Fig.6 gezeigte Entriegelungsvorrichtung 21 vorgesehen. Gegen Ende der Auszugsbewegung des Ziehschlittens 35 fährt der Hebel 20 an einem am Maschinenkörper 2 befestigten Kurvenstück 42 vorbei, das über die vom Hebel 20 abkragende Rolle 32 greift. Normalerweise ist an dieser Stelle der Auszugsbewegung die Spannung der Spannbacken 26, 27 bereits automatisch gelöst. Die Rolle 32 befindet sich dann ohnehin bereits auf einem mit 32 a dargestellten abgesenkten Niveau, so daß sie das Kurvenstück 42 nicht mehr berührt. Bei verschlissenen Keilflächen der Backen 26, 27 und bei dünnen Werkstückdurchmessern kann es vorkommen, daß die Backen 26, 27 noch nicht gelöst sind. In diesem Falle kommt die Rolle in der mit 32 dargestellten Position am Kurvenstück 42 an und wird en passant abgesenkt. Dabei öffnen sich die Spannbacken. Auch diese zwangsweise Öffnungsbewegung wird über den Torsionsstab 29 am Schlitten 35 übertragen. Auf dem Rückweg des Ziehschlittens passiert die Rolle 32 wegen der geöffneten Spannbacken ohnehin das Kurvenstück 42 unbeeinflußt.

Claims (7)

1.) Ziehmaschine (1), die die folgenden Merkmale aufweist:
a) einen Maschinenkörper (2) mit einer Ziehdüse (3) und Schlittenbahnen (4, 34),
b) mindestens einen Ziehschlitten (5)
c) mindestens zwei Spannbacken (6,7), die zu Beginn des Ziehvorgangs an das Werkstück (8) angedrückt werden,
d) einen Antrieb (9), der den Schlitten (5) im Maschinenkörper (2) der Ziehmaschine (1) hin und her bewegt,
e) die Spannbacken (6,7) sind getrieblich mit einem vom Ziehschlitten (5) abkragenden Hebel (10) verbunden,
f) eine Kurve (11) außerhalb des Ziehschlittens (5) steuert den Hebel (10),
gekennzeichnet durch das folgende Merkmal:
g) der Kurve (11) ist eine Führungsfläche (12) zugeordnet, wobei der vom Ziehschlitten abragende Hebel abwechselnd auf dem Vor- und Rückweg an der Kurve (11) und an der Führungsfläche (12) entlang fährt,
2.) Ziehmaschine nach Anspruch 1, die das folgende Merkmal aufweist:
h) eine Feder (14), die den Spannhebel (10) und die Führungsfläche (12) ausweichend aneinander vorbeigleiten läßt.
3.) Ziehmaschine nach den Ansprüchen 1 und 2, die die folgenden Merkmale aufweist:
i) Die Führungsfläche (12) und die Kurve (11) bilden in einer Schnittdarstellung rechtwinklig zur Ziehrichtung (15) einen rechten Winkel miteinander,
j) Die Führungsfläche (12) und die Kurve (11) sind an einer am Maschinenkörper angeordneten Zunge (16) ausgebildet,
k) die Zunge (16) und der Steuerhebel (10) sind in einer Ebene rechtwinklig zur Arbeitsebene (17) des Hebels (10) relativ zueinander beweglich ausgebildet,
4.) Ziehmaschine nach Anspruch 2, die die folgenden Merkmale aufweist:
l) die Bewegungsebenen der Zunge (16) und die des Hebels (10) am Schlitten (5) bilden einen rechten Winkel miteinander,
m) die Zunge (16) wird von einer Feder (14) gegen einen Anschlag (18) und in die Bahn des Hebels gedrückt,
5.) Ziehmaschine nach Anspruch 1, die das folgende Merkmal aufweist:
n) die Zunge (16) ist am Maschinenkörper angelenkt,
6.) Ziehmaschine nach Anspruch 1, die das folgende Merkmal aufweist:
o) eine Überlast - Feder (19) in der kinematischen Kette zur Steuerung der Spannbacken (6, 7),
7.) Ziehmaschine nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, die das folgende Merkmal aufweist:
p) eine Entriegelungsvorrichtung (21) für die Spannbacken (26, 27) am Ende der Ziehstrecke eines jeden Spannwagens (5, 35).
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