EP1443162B1 - Schliesszylinder - Google Patents

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EP1443162B1
EP1443162B1 EP04000592A EP04000592A EP1443162B1 EP 1443162 B1 EP1443162 B1 EP 1443162B1 EP 04000592 A EP04000592 A EP 04000592A EP 04000592 A EP04000592 A EP 04000592A EP 1443162 B1 EP1443162 B1 EP 1443162B1
Authority
EP
European Patent Office
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shaft
coupling
lock cylinder
drive
permanent magnet
Prior art date
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Application number
EP04000592A
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English (en)
French (fr)
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EP1443162A2 (de
EP1443162A3 (de
Inventor
Joachim Gillert
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.)
Dom Sicherheitstechnik GmbH and Co KG
Original Assignee
Dom Sicherheitstechnik GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Dom Sicherheitstechnik GmbH and Co KG filed Critical Dom Sicherheitstechnik GmbH and Co KG
Publication of EP1443162A2 publication Critical patent/EP1443162A2/de
Publication of EP1443162A3 publication Critical patent/EP1443162A3/de
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Publication of EP1443162B1 publication Critical patent/EP1443162B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • E05B47/0038Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means using permanent magnets

Definitions

  • the mechanical actuation of the bolt at the beginning of its development continued with the key.
  • the authorization to operate the bolt is checked via a "badge" chip.
  • it is often a passive or active transponder, so a chip on which a special authorization code is stored, which is queried by the respective lock or cylinder.
  • the polling can be done via contacts (e.g., magnetic stripe reader) or wirelessly (usually by radio).
  • Another electronic lock cylinder which has a hollow shaft connected to a door outside knob and an inner shaft extending therein, which is connected to both the lock bit and with the door inside knob.
  • a coupling arrangement is provided which has a means of a lifting magnet axially displaceable slide, which forms a drive member.
  • radially aligned coupling pins are offset to the outside and engage in innenumflindliche recesses or openings in the hollow shaft.
  • the inner circumferential recesses are delimited from each other by roof-like flanks which are capable of pushing the coupling pins radially inwardly in the disengaging position of the slider to disengage the hollow shaft and the inner shaft from each other.
  • the door-side knob is in turn rotatably connected via a hollow shaft with the lock bit.
  • the outside door knob is connected to a further hollow shaft whose front side can be coupled by means of a connecting sleeve with the inside of the hollow shaft. This is done by a drive in the form of a solenoid.
  • the coupling element may be mounted in a housing of the profile cylinder, so that the uncoupling position of the coupling member allows the shaft and a locking bit fixedly connected thereto to be freely movable.
  • the shaft is rotatably fixed in the dome position on the housing and locked the lock bit.
  • the coupling element is mounted radially displaceable.
  • the radial displaceability of the coupling element is structurally simple to implement, especially when the coupling element is mounted in the cam or in the housing of the lock cylinder.
  • FIG Fig. 1 A first embodiment of a closing arrangement according to the invention is shown in FIG Fig. 1 generally designated 10.
  • An authorization code stored in the transponder 26 is read out via the antenna 20 or 20 'and forwarded to the control device 24. This checks the authorization code and controls when released the clutch assembly 30. If the controller 24 does not release the read authorization code, the clutch assembly 30 is not activated. The same applies if a person without transponder 26 rotates at one of the knobs 14 or 16.
  • lock cylinder 12 is designed as a replacement cylinder for conventional mechanical profile cylinder, that is, a power source for supplying the control device 24 and a drive 34 to be described is housed, for example, in the outer knob 16 or the inner knob 14.
  • the clutch assembly 30 for coupling the cam 32 with the shaft 18 and for decoupling these components has an axial drive 34.
  • the axial drive 34 is arranged substantially in the interior of the shaft 18 and has an electromagnetic lifting magnet 36.
  • the solenoid 36 is connected via a rod 38 with a drive member in the form of a slider 40.
  • the solenoid 36 is configured to move the slider 40 in the direction parallel to the axis 19, as shown schematically at 41.
  • a third permanent magnet 54 is provided in the coupling member 50.
  • the north pole of the second permanent magnet 44 is opposite the north pole of the third permanent magnet 54, so that they repel each other.
  • the coupling member 50 is pressed radially outward into the cam 32.
  • the two permanent magnets 42, 44 can each be the same size.
  • the permanent magnets 42, 44 are different in size or provide a different strong permanent magnetic field. It would be particularly preferred if the first, attracting permanent magnet 42 is dimensioned smaller than the second, repelling permanent magnet 44.
  • the one permanent magnet could also be set back slightly in the radial direction to the same dimensioning a different magnetic field on the coupling element 50 exercise.
  • the permanent magnet 54 is inserted into a longitudinal bore of the coupling element 50, which is designed as a blind bore.
  • the ratio of U / K should be in the range of 1.1 to 3.5, preferably in the range of 1.6 to 2.2, in order to ensure that on the one hand a secure meshing of the coupling element 50 in the openings 52 is possible and on the other hand, a secure interaction between the magnets 42, 44 and 54 occurs, which corresponds to the desired operation.
  • a lock cylinder 60 ' is shown in modified form.
  • the slider 40 In contrast to the lock cylinder 60, the slider 40 'has only first permanent magnets 42 and no second permanent magnets 44.
  • a compression spring 100' is provided.
  • Another permanent magnet 126 can be displaced in the axial direction by means of a lifting drive, for example an electromotive spindle drive 119.
  • a lifting drive for example an electromotive spindle drive 119.
  • the radial slide 122 is driven by the repulsive forces of the permanent magnets 124, 126 in an opening of the cam 32 to produce a positive connection between cam 32 and shaft 18.
  • Fig. 11 shows an alternative embodiment of a slider 40 "'.
  • the clutch assembly 120 ' has a spring biased in disengagement direction radial slide 122', to which a permanent magnet 124 'is fixed.

Landscapes

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  • Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Pivots And Pivotal Connections (AREA)
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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schließzylinder, insbesondere Profilzylinder, mit einer Welle, einem im Wesentlichen konzentrisch zu der Welle angeordneten Bauteil und einer Kupplungsanordnung zum Kuppeln der Welle mit dem Bauteil, wobei die Kupplungsanordnung wenigstens ein Kuppelglied, das zwischen einer Kuppelposition, in der das Kuppelglied die Welle und das Bauteil in Drehrichtung formschlüssig miteinander verbindet, und einer Entkuppelposition versetzbar ist, in der die Welle und das Bauteil in Drehrichtung voneinander entkuppelt sind, und einen Antrieb aufweist, der dazu ausgelegt ist, ein Antriebsglied zu bewegen, um dadurch das Kuppelglied zu versetzen, wobei an dem Antriebsglied wenigstens ein Permanentmagnet angeordnet ist, der dazu ausgelegt ist, bei einer Bewegung des Antriebsgliedes das Kuppelglied in die Kuppelposition zu versetzen.
  • Generell betrifft die vorliegende Erfindung das Gebiet der Schließzylinder und insbesondere das Gebiet der elektronischen Schließzylinder. Auf dem Gebiet der Schließzylinder sind die Profilzylinder von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Ein Profilzylinder ist gemäß DIN 18251 ein Schließzylinder, der dazu bestimmt ist, austauschbar in dafür vorgerichtete Schlösser eingesetzt zu werden, z.B. Einsteckschlösser nach DIN 18251.
  • Ein Einsteckschloss gemäß dieser DIN-Norm weist eine Falle und einen Riegel auf. Die Falle wird gewöhnlich mit einem Drücker betätigt, der Riegel wird gewöhnlich mittels des Profilzylinders bewegt.
  • Herkömmliche mechanische Profilzylinder sind schlüsselbetätigt und weisen in der Regel eine Mehrzahl von sogenannten Stiftzuhaltungen auf.
  • Seit einigen Jahren gibt es einen Trend hin zu sogenannten elektronischen Schließzylindern, bei denen die Aufgabe des Schlüssels vollständig oder teilweise durch einen elektronischen Chip erfüllt wird. In diesem Zusammenhang wird allgemein verwiesen auf Schloss + Beschlag-Markt, Ausgabe März 1996, Seiten 70 - 73.
  • Bei den elektronischen Schließzylindern erfolgte die mechanische Betätigung des Riegels zu Beginn von deren Entwicklung weiterhin mit dem Schlüssel. Zuvor wird bei diesen Systemen jedoch die Berechtigung für die Betätigung des Riegels über einen "Ausweis-Chip" geprüft. Bei diesem handelt es sich häufig um einen passiven oder aktiven Transponder, also einen Chip, auf dem ein spezieller Berechtigungs-Code abgespeichert ist, der von dem jeweiligen Schloss bzw. Zylinder abgefragt wird. Das Abfragen kann über Kontakte (z.B. Magnetstreifenleser) oder auch drahtlos (in der Regel per Funk) erfolgen.
  • In einer nächsten Entwicklungsstufe hat man auf die Verwendung von mechanischen Schlüsseln vollständig verzichtet. Beispielsweise ist in der DE 199 23 786 A1 ein System beschrieben, bei dem ein Schließbart des Profilzylinders über eine Hohlwelle drehfest mit einem türinnenseitigen Knauf verbunden ist.
  • Eine weitere Welle erstreckt sich von dem türinnenseitigen Knauf hin zu einem türaußenseitigen Knauf. Der türaußenseitige Knauf ist frei verdrehbar und von dem Schließbart entkuppelt. Erst wenn die Berechtigung des Benutzers erfolgreich bestätigt worden ist, wird die Hohlwelle mit der durchgehenden Welle gekoppelt, um den türaußenseitigen Knauf mit dem Schließbart zu verbinden. Die hierzu vorgesehene Kupplungsanordnung weist einen Elektromagneten auf, der einen wippenartig gelagerten Magnetanker wirkt. Der Magnetanker ist zwischen einer Kuppelposition und einer Entkuppelposition versetzbar.
  • Bei einem aus DE 42 34 321 A1 bekannten Schließzylinder der eingangs genannten Art ist das Kuppelglied als Kugel aus ferromagnetischem Material ausgebildet, die in einer Kugelfalle in einem zylindrischen Bauteil angeordnet ist, und durch Aktivierung eines Elektromagneten verlagert werden kann, so dass sie in eine Aufnahme eines in dem Bauteil drehbar angeordneten Bolzens eingreift. In der Eingriffslage wird die Kugel durch einen in der Aufnahme angeordneten Permanentmagneten gehalten, so dass der Elektromagnet abgeschaltet werden kann. Zum Entkuppeln wird der Elektromagnet ungepolt aktiviert, so dass die Kugel durch das elektromagnetische Feld und einen diesem zugeordneten Permanentmagneten außer Eingriff mit dem Bolzen gebracht werden kann.
  • Aus DE 100 65 155 A1 ist ein weiterer elektronischer Schließzylinder bekannt, der eine mit einem türaußenseitigen Knauf verbundene Hohlwelle und eine darin verlaufende Innenwelle aufweist, die sowohl mit dem Schließbart als auch mit dem türinnenseitigen Knauf verbunden ist. Zum Kuppeln der zwei Wellen ist eine Kupplungsanordnung vorgesehen, die einen mittels eines Hubmagneten axial versetzbaren Schieber aufweist, der ein Antriebsglied bildet. Bei einer axialen Bewegung des Schiebers werden radial ausgerichtete Kupplungsstifte nach außen versetzt und greifen in innenumfängliche Ausnehmungen bzw. Öffnungen in der Hohlwelle. Die innenumfänglichen Ausnehmungen sind durch dachartige Flanken voneinander abgegrenzt, die dazu in der Lage sind, die Kuppelstifte in der Entkupplungsstellung des Schiebers radial nach innen zu drücken, um die Hohlwelle und die Innenwelle voneinander zu entkuppeln.
  • Aus der EP 0 999 328 A1 ist ein weiterer elektronischer Profilzylinder bekannt. Der türinnenseitige Knauf ist wiederum über eine Hohlwelle mit dem Schließbart drehfest verbunden. Der türaußenseitige Knauf ist mit einer weiteren Hohlwelle verbunden, deren Stirnseite mittels einer Verbindungshülse mit der türinnenseitigen Hohlwelle kuppelbar ist. Dies erfolgt durch einen Antrieb in Form eines Hubmagneten.
  • Aus der DE 198 34 692 A1 ist ein weiterer elektronischer Profilzylinder bekannt. Ein türinnenseitiger Knauf ist mit dem Schließbart drehfest verbunden über eine Hohlwelle. Der türaußenseitige Knauf ist mit einer inneren Hohlwelle drehfest verbunden, die bis in den türinnenseitigen Knauf hineinreicht. Eine Kupplungsanordnung zum Kuppeln der zwei Hohlwellen ist im Inneren des türinnenseitigen Knaufes vorgesehen.
  • Aus der DE 198 24 713 A1 ist ebenfalls ein elektronischer Profilzylinder bekannt. Ein türinnenseitiger Knauf ist mit einer Hohlwelle drehfest verbunden, die bis zu dem Schließbart hinreicht. In gleicher Weise ist ein türaußenseitiger Knauf mit einer Hohlwelle verbunden, die bis zu dem Schließbart hinreicht. An dem Schließbart ist eine Wippe als Magnetanker schwenkbar gelagert. Eine zentrale Hohlwelle durchsetzt den Profilzylinder und trägt im Bereich des Schließbartes zwei Magnetspulen. Mittels der Magnetspulenanordnung lässt sich der schwenkbare Magnetanker entweder in eine Position verbringen, in der der Schließbart dem türinnenseitigen Knauf verbunden ist, oder in eine andere Position, in der er mit dem türaußenseitigen Knauf verbunden ist.
  • Generell ist man auf dem Gebiet der elektronischen Profilzylinder bestrebt, möglichst einfache mechanische Lösungen zu realisieren. Ferner ist es generell von Vorteil, wenn eine durchgehende Welle vorhanden ist, damit elektrische Leitungen vom türinnenseitigen Knauf zum türaußenseitigen Knauf einfach verlegt werden können, ohne beispielsweise Schleifkontakte vorsehen zu müssen, wie es beispielsweise bei dem Profilzylinder der EP 0 999 328 A1 notwendig ist.
  • Vor dem obigen Hintergrund ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen verbesserten Schließzylinder anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung bei dem eingangs genannten Schließzylinder dadurch gelöst, dass an dem Kuppelglied wenigstens ein Permanentmagnet angeordnet ist, der dazu ausgelegt ist, bei einer Bewegung des Antriebsgliedes das Kuppelglied zu versetzen und dass das Antriebsglied in der Entkuppelstellung das Kuppelglied mittels eines zweiten Permanentmagneten in die Entkuppelposition versetzt.
  • Durch diese Maßnahme kann eine Bewegung des Antriebsgliedes weitgehend reibungsfrei in einen Versatz des Kuppelgliedes umgesetzt werden. Die notwendige Kraftübertragung erfolgt durch das Magnetfeld des Permanentmagneten.
  • Ein weiterer Vorteil besteht in der Regel darin, dass der Antrieb unabhängig von dem Lagezustand der Kupplungsanordnung arbeiten kann, also unabhängig davon, ob sich das Kuppelglied in der Kuppelposition oder der Entkuppelposition befindet.
  • Von besonderem Vorteil ist es gemäß der Erfindung, wenn das Bauteil ein Schließbart oder ein Gehäuse des Profilzylinders ist.
  • Hierdurch ist es möglich, die Kupplungsanordnung so einzurichten, dass das Kuppelglied einen direkten Formschluss zwischen der Welle und dem Schließbart einrichtet. Somit können Bauraum und Bauteile eingespart werden. Es ist nicht notwendig, mehrere Wellen ineinander zu verschachteln.
  • Unter einem Schließbart sind vorliegend Mitnehmer beliebiger Form zu verstehen, einschl. Ritzeln, Zahnrädern, Querriegeln, etc.
  • Von besonderem Vorteil ist es ferner, wenn die Welle eine von einem Ende des Schließzylinders zu dem anderen Ende durchgehende Welle ist. Bei dieser Ausführungsform lässt sich der Schließzylinder insgesamt mechanisch besonders einfach und robust ausbilden. Es ist nicht notwendig, mehrere drehbare Wellen ineinander zu lagern.
  • Durch die Maßnahme, eine durchgehende Welle des Schließzylinders über das Kuppelglied direkt mit dem Schließbart zu kuppeln, wird eine mechanisch besonders einfache und robuste Konstruktion mit wenigen Bauteilen erzielt. Es ist insbesondere nicht notwendig, mehrere drehbare Wellen ineinander verschachtelt zu lagern. Hierdurch vereinfacht sich auch die Durchkontaktierung zwischen Innen- und Außenseite. Es sind keine Schleifkontakte notwendig.
  • Bei einem Schließzylinder gemäß der vorliegenden Erfindung ist es von besonderem Vorteil, wenn der Schließbart eine radiale Ausnehmung aufweist, in der das Kuppelglied radial versetzbar gelagert ist.
  • Hierdurch wird der in dem Schließzylinder vorhandene Bauraum in optimaler Weise ausgenutzt. Das Kuppelglied befindet sich im entkuppelten Zustand in dem Schließbart und stellt in der Kuppelposition einen Formschluss zu der Welle her, die vorzugsweise durchgehend ausgebildet ist.
  • Insgesamt ist es ferner von Vorteil, wenn das Antriebsglied als axial beweglicher Schieber ausgebildet ist. Hierdurch kann der Antrieb konstruktiv einfach ausgeführt werden.
  • Ferner ist es insgesamt von Vorteil, wenn der Antrieb als Axialantrieb ausgebildet ist. Ein Axialantrieb lässt sich baulich vergleichsweise einfach in einen generell länglich ausgerichteten Profilzylinder integrieren. Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn der Antrieb als elektrischer Hubmagnet ausgebildet ist.
  • Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist der Antrieb als elektromotorischer Spindelantrieb ausgebildet.
  • Bei der erfindungsgemäßen Ausführungsform wird der erste Permanentmagnet dazu verwendet, das Kuppelglied in die Kuppelposition zu versetzen und der zweite Permanentmagnet dazu das Kuppelglied zu entkuppeln. Demzufolge kann die Kuppelposition reibungsarm eingerichtet werden. Auch ist es möglich, das Antriebsglied in die Kuppelstellung zu bewegen, ohne dass dies unmittelbar dazu führt, dass das Kuppelglied in die Kuppelposition versetzt wird. Vielmehr kann dies erst dann erfolgen, wenn, beispielsweise durch eine Drehung eines Knaufes, das Kuppelglied in eine Öffnung oder Ähnliches einfallen kann. Dabei ist keine ständige Energiezufuhr notwendig, da die Kraft zum Kuppeln von dem Permanentmagneten bereitgestellt wird.
  • So kann beispielsweise bei einer Ausführungsform das Kuppelglied in einem Gehäuse des Profilzylinders gelagert sein, so dass die Entkuppelposition des Kupplungsgliedes ermöglicht, dass die Welle und ein damit fest verbundener Schließbart frei beweglich sind. Bei dieser Ausführungsform ist die Welle in der Kuppelposition drehfest an dem Gehäuse festgelegt und der Schließbart gesperrt.
  • Sofern hingegen die Welle in der Entkuppelposition frei verdrehbar ist und in der Kuppelposition drehfest mit dem Schließbart verbunden ist, kann der zweite Permanentmagnet auch dazu verwendet werden, das Kuppelglied aus der Kuppelposition aktiv in die Entkuppelposition rückzustellen. Bei dieser Ausführungsform ist es von besonderem Vorzug, wenn der erste und der zweite Permanentmagnet an dem Antriebsglied in dessen Bewegungsrichtung versetzt festgelegt sind. Dabei versteht sich, dass der erste und der zweite Permanentmagnet umgedreht eingebaut sind, so dass der erste Permanentmagnet das Kuppelglied in die Kuppelposition und der zweite Permanentmagnet das Kuppelelement in die Entkuppelposition zwingt.
  • Gemäß einer weiteren, insgesamt bevorzugten Ausführungsform ist die Welle als Hohlwelle ausgebildet und das Antriebsglied ist in der Welle beweglich gelagert.
  • Auf diese Weise wird der vorhandene Bauraum in dem Profilzylinder in optimaler Weise ausgenutzt. Durch die Ausbildung als Hohlwelle ist ferner eine direkte Kopplung zu dem Schließbart konstruktiv einfach zu realisieren.
  • Ferner ist es vorteilhaft, wenn das Kuppelglied radial versetzbar gelagert ist. Die radiale Versetzbarkeit des Kuppelgliedes ist zum einen konstruktiv einfach zu realisieren, insbesondere dann, wenn das Kuppelglied in dem Schließbart oder in dem Gehäuse des Schließzylinders gelagert ist.
  • Ferner lässt sich auf vergleichsweise einfache Weise ein Formschluss zwischen der Welle und dem Bauteil bzw. Schließbart realisieren. So ist es von besonderem Vorteil, wenn das Kuppelglied in der Kuppelstellung in eine Öffnung in der Welle greift. Somit lässt sich ein Formschluss zwischen dem Bauteil und der Welle auf einfache Weise, nämlich durch Bereitstellen einer bzw. mehrerer Öffnungen in der Welle realisieren.
  • Von besonderem Vorteil ist es jedoch, dass ein Permanentmagnet an dem Antriebsglied und ein weiterer Permanentmagnet an dem Kuppelglied vorgesehen ist, so dass sich die Wirkungen der Permanentmagnete addieren.
  • Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische, teilweise geschnittene Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Schließanordnung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;
    Fig. 2
    einen Schließzylinder gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in perspektivischer Explosionsdarstellung;
    Fig. 3
    den Schließzylinder der Fig. 2 in Explosionsdarstellung aus einer anderen Perspektive;
    Fig. 4
    eine perspektivische Darstellung eines Schiebers des Antriebs des Schließzylinders der Figuren 2 und 3;
    Fig. 5
    eine Schnittansicht durch den Schließzylinder der Figuren 2 und 3 in einer Entkuppelposition;
    Fig. 6
    eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung des Schließzylinders in einer Kuppelposition;
    Fig. 7
    eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung eines Schließzylinders mit einer abgewandelten Kupplungsanordnung;
    Fig. 8
    eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung eines Schließzylinders mit einer weiteren abgewandelten Kupplungsanordnung;
    Figuren 9a und 9b
    eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer Kupplungsanordnung für einen Schließzylinder der nicht gemäß der beanspruchten Erfindung ist.
    Figuren 10a und 10b
    eine schematische Darstellung noch einer weiteren Ausführungsform einer Kupplungsanordnung für einen Schließzylinder, der nicht gemäß der beanspruchten Erfindung ist;
    Fig. 11
    eine perspektivische Darstellung einer alternativen Ausgestaltung eines Schiebers für den Schließzylinder der Figuren 2 und 3; und
    Fig. 12
    eine schematische Darstellung des Schiebers der Fig. 4 in einer abgewandelten Ausführungsform; und
    Fig. 13
    eine schematische Darstellung einer Abwandlung der Ausführungsform der Fig. 10.
  • Eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schließanordnung ist in Fig. 1 generell mit 10 bezeichnet.
  • Die Schließanordnung 10 weist einen Schließzylinder 12 auf, der als Profilzylinder für ein Einsteckschloss S ausgebildet ist, das in eine Tür T eingebaut ist.
  • Eine Außenseite der Tür ist mit A bezeichnet, die Innenseite mit I.
  • Der Schließzylinder 12 weist ein Gehäuse 17 auf, in dem eine Welle 18 entlang einer Längsachse 19 drehbar gelagert ist.
  • Die Welle 18 ist als Hohlwelle ausgebildet und ist drehfest sowohl mit einem Innenknauf 14 als auch einem Außenknauf 16 verbunden.
  • Der Schließzylinder 12 ist als elektronischer Schließzylinder ausgebildet.
  • Im Inneren des Außenknaufes 16 befindet sich eine Antenne 20. Die Antenne 20 ist über eine Antennenleitung 22 mit einer Steuereinrichtung 24 verbunden, die in dem Innenknauf 14 angeordnet ist. Die Antennenleitung 22 verläuft durch die Hohlwelle 18 hindurch und kann schleifkontaktfrei ausgebildet sein. Bei anderen Ausführungsformen kann die Antenne auch im Innenknauf vorgesehen sein.
  • In dem Innenknauf 14 ist bei dieser Ausführungsform eine weitere Antenne 20' vorgesehen, die unmittelbar mit der Steuereinrichtung 24 verbunden ist.
  • In einem Ruhezustand ist die Welle 18 mit den drehfest daran festgelegten Knäufen 14, 16 frei drehbar in dem Gehäuse 17 gelagert. Um mittels einer Knaufdrehung einen Riegel des Schlosses S zu betätigen, ist die Welle 18 mit einem Schließbart 32 des Schließzylinders 12 zu kuppeln.
  • Vor einer Betätigung der Kupplungsanordnung 30 wird jedoch in der Steuereinrichtung 24 geprüft, ob die jeweils Zutritt begehrende Person autorisiert ist oder nicht.
  • Die autorisierten Personen tragen jeweils einen Transponder 26, der über eine Funkstrecke 28 mit der jeweiligen Antenne 20 bzw. 20' in einer Kommunikationsverbindung steht, sofern die Person nahe genug an dem jeweiligen Knauf 14 bzw. 16 steht.
  • Über die Antenne 20 bzw. 20' wird ein in dem Transponder 26 gespeicherter Autorisierungscode ausgelesen und an die Steuereinrichtung 24 weitergeleitet. Diese überprüft den Autorisierungscode und steuert bei Freigabe die Kupplungsanordnung 30 an. Sofern die Steuereinrichtung 24 den gelesenen Autorisierungscode nicht freigibt, wird auch die Kupplungsanordnung 30 nicht angesteuert. Gleiches gilt, wenn eine Person ohne Transponder 26 an einem der Knäufe 14 bzw. 16 dreht.
  • Bei dem Transponder 26 kann es sich um einen passiven Transponder handeln, der die Energie zum Senden seines Autorisierungscodes aus einem Lesesignal induktiv ableitet, das von der Antenne 20 bzw. 20' gesendet wird.
  • Bevorzugter sind jedoch aktive Transponder 26, die über eine eigene Energieversorgung verfügen und auch über größere Distanzen arbeiten.
  • Aktive Transponder befinden sich häufig zum Zwecke der Energieeinsparung in einem Schlafmodus. Sie können beispielsweise geweckt werden, indem eine Leerdrehung an einem der Knäufe 14 bzw. 16 erfolgt und dann ein nicht dargestellter Magnetschalter die Steuereinrichtung 24 informiert. Die Steuereinrichtung 24 sendet dann ein Wecksignal über die jeweilige Antenne 20 bzw. 20' an den Transponder 26, der daraufhin gespeist aus seiner eigenen Energieversorgung seinen Autorisierungscode sendet, der von der jeweiligen Antenne 20 bzw. 20' empfangen und weitergegeben wird.
  • Bei anderen Ausführungsformen kann ein Autorisierungscode per elektrischem oder magnetischem Kontakt (Scheckkarte mit Kartenleser) oder per Tastatur etc. eingegeben werden.
  • Im Stand der Technik wird bei derartigen elektronischen Schließzylindern häufig zwischen der Außenseite A und der Innenseite I unterschieden. Vielfach ist der Innenknauf 14 ständig drehfest mit dem Schließbart 32 verbunden.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform wird hingegen ein anderes Konzept verfolgt. Bei diesem Konzept ist es in der Regel auch von der Innenseite her notwendig, zum Entriegeln des Schlosses S einen autorisierten Transponder 26 zu tragen.
  • Ferner versteht sich, dass der Schließzylinder 12 als Austauschzylinder für herkömmliche mechanische Profilzylinder ausgelegt ist D.h., eine Energiequelle zum Versorgen der Steuereinrichtung 24 und eines noch zu beschreibenden Antriebes 34 ist beispielsweise in dem Außenknauf 16 oder dem Innenknauf 14 untergebracht.
  • Da die Schließanordnung 10 so ausgelegt ist, dass der eigentliche Vorgang des Verriegelns bzw. Entriegelns des Schlosses S durch Muskelkraft des Benutzers erfolgt, nämlich durch Drehen des jeweiligen Knaufes 14 bzw. 16, ist der Energieverbrauch der Schließanordnung 10 so gering, dass ein Betrieb mit einer einzelnen Batterie über sehr lange Zeiträume gewährleistet werden kann.
  • Es versteht sich ferner, dass das Schloss S als Einsteckschloss auch eine Falle aufweisen kann, die ggf. von einem Türdrücker (nicht dargestellt) betätigt wird.
  • Die Kupplungsanordnung 30 zum Kuppeln des Schließbartes 32 mit der Welle 18 bzw. zum Entkuppeln dieser Bauteile weist einen Axialantrieb 34 auf. Der Axialantrieb 34 ist im Wesentlichen in Inneren der Welle 18 angeordnet und weist einen elektromagnetischen Hubmagneten 36 auf. Der Hubmagnet 36 ist über eine Stange 38 mit einem Antriebsglied in Form eines Schiebers 40 verbunden. Der Hubmagnet 36 ist dazu ausgelegt, den Schieber 40 in Richtung parallel zur Achse 19 zu bewegen, wie es schematisch bei 41 gezeigt ist.
  • Der Schieber weist in der dargestellten Ausführungsform einen ersten Permanentmagneten 42 und einen zweiten Permanentmagneten 44 auf.
  • Die Permanentmagnete 42, 44 sind in Richtung parallel zur Achse 19 versetzt angeordnet und sind mit entgegengesetzter Polung an dem Schieber 40 festgelegt.
  • Während der Hubmagnet 36 innerhalb der Welle 18 in einem Bereich zwischen dem Schließbart 32 und dem Außenknauf 16 (oder dem Innenknauf 14) angeordnet ist, ist der Schieber 40 generell im Bereich des Schließbartes 32 angeordnet.
  • Der Hubmagnet 36 ist über eine Leitung 46 mit der Steuereinrichtung 24 verbunden und erhält von dieser Ansteuersignale.
  • In Fig. 1 ist der Schieber 40 in einer Entkuppelstellung gezeigt, in der der zweite Permanentmagnet 44 aufgrund seines Magnetfeldes dafür sorgt, dass der Schließbart 32 von der Welle 18 entkuppelt ist. Sofern der Hubmagnet 36 ein geeignetes Ansteuersignal über die Leitung 46 empfängt, wird der Schieber 40 in eine Kuppelstellung versetzt, bei der der erste Permanentmagnet 42 aufgrund seines Magnetfeldes dafür sorgt, dass der Schließbart 32 mit der Welle 18 drehfest formschlüssig gekuppelt wird.
  • Zu diesem Zweck ist in dem Schließbart 32 ein Kupplungsglied in Form eines Mitnehmers 50 radial verschieblich gelagert.
  • In der dargestellten Radialposition des Kupplungsgliedes 50 ist das Kupplungsglied 50 vollständig in dem Schließbart 32 aufgenommen.
  • In der dargestellten Ausführungsform ist in dem Kupplungsglied 50 ein dritter Permanentmagnet 54 vorgesehen. In der gezeigten Entkuppelstellung des Schiebers 40 liegt der Nordpol des zweiten Permanentmagneten 44 dem Nordpol des dritten Permanentmagneten 54 gegenüber, so dass sich diese abstoßen. Demzufolge wird das Kupplungsglied 50 radial nach außen in den Schließbart 32 hineingedrückt.
  • Sofern der Hubmagnet 36 ein Ansteuersignal empfängt, wird der Schieber 40 in die Kuppelposition versetzt, bei der der erste Permanentmagnet 42 dem Kupplungsglied 50 gegenübersteht. Dabei zieht der Südpol des ersten Permanentmagneten 42 den Nordpol des dritten Permanentmagneten 54 an, so dass das Kupplungsglied 50 zu dem Schieber 40 hingezogen wird.
  • In der Welle 18 ist wenigstens eine Öffnung 52 vorgesehen, in die das Kupplungsglied 50 aufgrund der magnetischen Anziehungskräfte hineinfällt, sobald die Welle 18 durch Drehen an einem der Knäufe 14, 16 in der richtigen Drehstellung ist.
  • Es versteht sich, dass anstelle einer einzelnen Öffnung 52 auch mehrere Öffnungen vorgesehen sein können. Dann ist der Winkelbetrag kleiner, um den die Welle 18 gedreht werden muss, bis das Kupplungsglied 50 in die Kuppelposition gelangt.
  • Die Kupplungsanordnung 30 ist aus mehreren Gründen vorteilhaft:
    1. 1. Zum einen wird das Kuppelglied 50 mittels des ersten Permanentmagneten 42 aktiv in die Kuppelposition versetzt. Mittels des zweiten Permanentmagneten 44 wird das Kuppelglied 50 auch aktiv zurückgestellt, in die Entkuppelposition.
      Demzufolge nimmt das Kuppelglied 50 immer eine definierte Position ein, nämlich entweder die Kuppelposition oder die Entkuppelposition.
    2. 2. Der Schieber 40 kann zu einem beliebigen Zeitpunkt von der Entkuppelstellung in die Kuppelstellung bewegt werden. Wenn der Hubmagnet 36 bspw. selbsthemmend ausgebildet ist, ist nach dieser Bewegung keine weitere Energiezufuhr zu dem Hubmagneten 36 notwendig. Durch die Wirkung der Permanentmagnete wird das Kuppelelement 50 dann ohne weiteres in die Öffnung 52, d.h. in die Kuppelposition versetzt, sobald die Öffnung 52 sich in der geeigneten Drehstellung befindet.
    3. 3. Dadurch, dass die Kraft zum Bewegen des Kuppelgliedes 50 durch die Magnetfelder der Permanentmagnete hervorgerufen wird, kann der Hubmagnet 36 mit geringer Reibung und folglich geringer Energiezufuhr bewegt werden.
      Durch die Anordnung des Kuppelgliedes 50 in dem Schließbart 32 wird der in dem Schließzylinder 12 vorhandene Bauraum optimal ausgenutzt.
    4. 4. Durch die Maßnahme, dass der Innenknauf 14 und der Außenknauf 16 über eine durchgehende Hohlwelle miteinander verbunden sind, ist die Durchkontaktierung zwischen Innenseite und Außenseite einfach zu realisieren. Dadurch, dass die Kupplungsanordnung 30 mit der Welle 18 mitdrehend ausgebildet sein kann, kann die Durchkontaktierung auch durch den Schieber 40 hindurch erfolgen, ohne dass Schleifkontakte oder Ähnliches vorgesehen werden müssen.
  • Es versteht sich, dass an dem Schieber 40 genau die zwei gezeigten Permanentmagnete 42 und 44 vorgesehen sein können oder in Umfangsrichtung verteilt eine Mehrzahl von jeweils mehreren ersten Permanentmagneten 42 bzw. zweiten Permanentmagneten 44. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Kupplungsanordnung 30 mit der Welle 18 mitdreht und mehrere Öffnungen 52 in der Welle 18 vorgesehen sind. Dann sollte pro Öffnung 52 jeweils ein erster bzw. ein zweiter Permanentmagnet 42, 44 vorgesehen sein.
  • Generell können die zwei Permanentmagnete 42, 44 jeweils gleich groß sein. Alternativ hierzu ist es auch möglich, dass die Permanentmagnete 42, 44 unterschiedlich groß sind bzw. ein unterschiedlich starkes Permanentmagnetfeld bereitstellen. Dabei wäre es besonders bevorzugt, wenn der erste, anziehende Permanentmagnet 42 kleiner dimensioniert ist als der zweite, abstoßende Permanentmagnet 44. Gemäß einer weiteren Ausführungsform könnte der eine Permanentmagnet auch in radialer Richtung etwas zurückversetzt sein, um bei gleicher Dimensionierung ein unterschiedliches Magnetfeld auf das Kuppelglied 50 auszuüben.
  • Es versteht sich, dass anstelle eines elektromagnetischen Hubmagneten 36 auch ein elektromotorischer Spindelantrieb dazu verwendet werden kann, um den Schieber 40 axial zu bewegen.
  • Zum Durchkontaktieren zwischen Innenseite I und Außenseite A kann in der Welle 18 eine Längsnut vorgesehen werden, in die eine elektrische Leitung oder mehrere elektrische Leitungen eingelegt werden.
  • Generell ist es auch möglich, in dem Schieber 40 nur einen Permanentmagneten vorzusehen, der anziehend wirkt. In diesem Fall könnte das Kuppelglied 50 aus einem weichmagnetischen Material in dem Schließbart 32 radial verschieblich gelagert sein und durch elastische Mittel (z.B. eine Feder) in die jeweils entgegengesetzte Richtung vorgespannt sein.
  • Gemäß einer weiteren alternativen Ausführungsform ist nur an dem Kuppelglied 50 ein Permanentmagnet vorhanden, der über elastische Mittel in die Entkuppelposition vorgespannt ist. In diesem Fall wäre der Schieber 40 aus einem weichmagnetischen Material, so dass der Permanentmagnet in dem Kuppelglied gegen die Federvorspannung zum Schieber hin angezogen wird.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist es auch denkbar, die Kupplungsanordnung 30 durch eine Magnetspule im Bereich des Schließbartes 32 zu ersetzen, wobei die Magnetspule dazu ausgelegt ist, das Kuppelglied 50 zwischen der Kuppelposition und der Entkuppelposition zu versetzen.
  • Generell ist es natürlich auch denkbar, statt einer durchgehenden Welle 18 eine Welle vorzusehen, die drehfest mit dem Schließbart 32 verbunden ist, und eine weitere Welle, die mit dem Außenknauf 16 drehfest verbunden ist und mittels der Kupplungsanordnung 30 mit dem Schließbart 32 kuppelbar ist.
  • Auch ließe sich die Innenseite mit einem Schalter betätigen, um ein transponderfreies Schließen zu erwirken.
  • Es versteht sich, dass die folgenden Bauteile aus nichtmagnetischem Material sein sollten:
    • der Schließbart 32,
    • die Welle 18,
    • der Schieber 40 (genauer das Schiebergehäuse zum Aufnehmen der Permanentmagnete),
    • bei einem elektromotorischen Antrieb dessen Spindel,
    • ggf. eine Außenhülle des Kuppelgliedes um den Permanentmagneten 54 herum.
  • In den Figuren 2 und 3 ist eine weitere Ausführungsform eines Schließzylinders 60 gezeigt, der in einer Schließanordnung verwendbar ist, die gleich der Schließanordnung 10 der Fig. 1 ist.
  • Der Schließzylinder 60 ist in vieler Hinsicht baulich und funktional identisch zu dem Schließzylinder 12 der Fig. 1. Gleiche Elemente sind daher mit gleichen Bezugsziffern versehen. Im Folgenden wird lediglich auf die Unterschiede zu dem Schließzylinder 12 eingegangen.
  • Die Welle 18 weist eine Radialbohrung 62 auf, über die der Hubmagnet 36 innerhalb der Welle 18 fixierbar ist, beispielsweise mittels einer Madenschraube.
  • Ferner weist die Welle 18 drei umfänglich gleichmäßig beabstandete Öffnungen 52 auf, die in Umfangsrichtung jeweils länglich ausgebildet sind. Zwischen zwei der Öffnungen 52 ist eine weitere Radialbohrung 64 vorgesehen, in die ein Stift (nicht dargestellt) zur Längsführung des Schiebers 40 einführbar ist. Zu diesem Zweck weist der Schieber 40 eine Längsnut 66 auf, in die der Stift eingeführt wird. Die Längsnut 66 dient als Führung und weist eine solche Länge auf, dass der Stift als Anschlag für definierte Endpositionen des Schiebers 40 verwendet werden kann.
  • In Fig. 2 ist ferner zu erkennen, dass in dem Schieber drei den Öffnungen 52 entsprechende Paare von jeweils erstem und zweitem Permanentmagnet 42, 44 vorgesehen sind.
  • Das Gehäuse 17 weist im zylindrischen Teil einen radialen Schlitz 68 auf. In entsprechender Weise weist die Welle 18 eine Radialnut 70 auf
  • Mittels eines Sprengringes oder dergleichen lässt sich die Welle 18 demzufolge axial an dem Gehäuse 17 fixieren, ohne die Drehbeweglichkeit einzuschränken.
  • An dem Gehäuse 17 ist ferner eine Bohrung 72 für eine Stulpschraube in an sich herkömmlicher Weise vorgesehen.
  • Der Schließbart 32 weist eine Radialbohrung 74 auf, die sich von dem Außenumfang seiner Nase bis hin zu einer Zentralbohrung 76 erstreckt.
  • In der Radialbohrung 74 ist das Kuppelglied 50 radial beweglich gelagert.
  • Es versteht sich, dass nach dem Einführen des Kuppelgliedes 50 ein Verschlussstopfen oder Ähnliches vorgesehen werden kann, um zu verhindern, dass das Kuppelglied 50 versehentlich aus der Radialbohrung 74 rutscht.
  • Der Permanentmagnet 54 ist in eine Längsbohrung des Kuppelgliedes 50 eingeführt, die als Sackbohrung ausgeführt ist.
  • Demzufolge wird verhindert, dass der Permanentmagnet 54 unmittelbar mit einem der Permanentmagnete 42 oder 44 in Kontakt gerät und dass das Kuppelglied 50 eine höhere Stabilität erhält.
  • Es versteht sich, dass auch das Kuppelglied 50 im Bereich der Sackbohrung verschlossen wird, sobald der Permanentmagnet 54 eingeführt ist.
  • Die Zentralbohrung 76, die im zusammengebauten Zustand von der Welle 18 durchsetzt wird, weist an ihren axialen Randbereichen radiale Ausnehmungen 78 auf. Diese dienen dazu, den Schließbart 32 an zwei Gleitlagern 80, 82 drehbar zu lagern, die in entsprechende radiale Ausnehmungen des Gehäuses 17 eingesetzt sind.
  • In Fig. 4 ist der Schieber 40 in größerer Genauigkeit gezeigt. Man erkennt, dass der Schieber 40 als massives, nichtmagnetisches Element mit Zylinderform ausgebildet ist. In den Schieber 40 sind eine Mehrzahl von Radialbohrungen 86 gebohrt worden, um darin die Permanentmagnete 42, 44 aufzunehmen. Ferner ist die Längsnut 66 eingefräst.
  • Fig. 5 zeigt den Schließzylinder 60 in einer Querschnittsansicht in der Entkuppelposition.
  • Man erkennt, dass das Kuppelglied 50 aufgrund der abstoßenden Wirkung des dritten Permanentmagneten 54 und eines der zweiten Permanentmagneten 44 in der Entkuppelposition gehalten wird. In Fig. 5 ist dargestellt, dass die Permanentmagnete 42, 44, 54 mit vertauschten Polaritäten vorgesehen sein können. So ist die in Fig. 5 gezeigte Entkuppelposition durch die Abstoßungskräfte zweier Südpole realisiert, wohingegen dies in Fig. 1 und Fig. 4 durch Nordpole erfolgt.
  • In der in Fig. 5 gezeigten Entkuppelposition lässt sich die Welle 18 frei verdrehen. Mit anderen Worten führt ein Verdrehen von einem der Knäufe 14, 16 nicht zu einem Mitdrehen des Schließbartes 32. Das Schloss S kann folglich nicht entriegelt bzw. verriegelt werden.
  • Fig. 6 zeigt eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung, wobei der Schieber 40 in die Kuppelstellung bewegt worden ist. Demzufolge ist das Kuppelelement 50 von einem der ersten Permanentmagnete 42 angezogen worden und greift formschlüssig in die diesem Permanentmagneten 42 zugeordnete Öffnung 52.
  • Drehbewegungen 90 der Welle 18 werden folglich in Drehbewegungen 92 des Schließbartes 32 umgesetzt.
  • Man erkennt, dass die Öffnungen 52 in Umfangsrichtung jeweils eine Länge 96 bzw. U besitzen, die größer ist als der Außendurchmesser K des Kuppelgliedes. Demzufolge kann ein sicheres Einspuren des Kuppelgliedes 50 in die Öffnung 52 auch bei schneller Drehbewegung der Welle 18 erzielt werden.
  • Ferner ist die Länge 96 der Öffnungen 52 auch größer als der Durchmesser 94 bzw. d der ersten und zweiten Permanentmagnete 42, 44.
  • Das Verhältnis von U/K sollte im Bereich von 1,1 bis 3,5 liegen, vorzugsweise im Bereich von 1,6 bis 2,2, um zu gewährleisten, dass auf der einen Seite ein sicheres Einspuren des Kuppelgliedes 50 in die Öffnungen 52 möglich ist und auf der anderen Seite eine sichere Wechselwirkung zwischen den Magneten 42, 44 und 54 eintritt, die der gewünschten Funktionsweise entspricht.
  • Durch den Umstand, dass die Öffnungen 52 in Umfangsrichtung länger sind als der Durchmesser K des Kuppelgliedes 50, ergibt sich zudem dann, wenn auf die Welle 18 keine Kraft mehr ausgeübt wird, eine magnetische Rückstellung. Denn in diesem Zustand versuchen die Permanentmagnete 54, 42, sich axial noch weiter anzunähern, so dass sich das Kuppelglied 50 von der Flanke der Öffnung 52 löst und innerhalb der Öffnung 52 zentriert. Demzufolge werden Situationen vermieden, bei denen das Kuppelglied 50 im Reibschluss an einer Seitenflanke der Öffnung 52 haftet, mit einer Kraft, die möglicherweise die Kraft der Permanentmagnete zum Entkuppeln übersteigt.
  • Demzufolge kann durch die besondere Ausgestaltung der in Umfangsrichtung länglichen Öffnungen 52 ein sicheres Entkuppeln durch die magnetische Rückstellung erzielt werden.
  • In Fig. 5 ist ferner dargestellt, wie der Schieber 40 in Längsrichtung mittels eines Stiftes 98 geführt wird, der in die Radialbohrung 64 und die Längsnut 66 eingeführt ist.
  • In Fig. 7 ist ein Schließzylinder 60' in modifizierter Ausführung dargestellt.
  • Der Schließzylinder 60' entspricht in seiner Funktionsweise und seinem Aufbau dem Schließzylinder 60 und gleiche Elemente sind mit gleichen Bezugsziffern versehen.
  • Im Folgenden wird nur auf die Unterschiede eingegangen.
  • Im Unterschied zu dem Schließzylinder 60 weist der Schieber 40' lediglich erste Permanentmagnete 42 und keine zweiten Permanentmagnete 44 auf.
  • Das Rückstellen des Kuppelgliedes 50' erfolgt mittels einer elastischen Einrichtung, in der dargestellten Ausführungsform eine Rückholfeder 100. Alternativ ist eine Druckfeder 100' vorgesehen.
  • Vorteilhaft an dieser Ausführungsform ist die geringere Anzahl an Permanentmagneten Die Permanentmagnete müssen jedoch in der Kuppelposition (in Fig. 7 dargestellt) ständig die Kraft der Rückholfeder 100 überwinden.
  • In Fig. 8 ist eine weitere abgewandelte Ausführungsform eines Schließzylinders 60" gezeigt.
  • Der grundsätzliche Aufbau entspricht dem Schließzylinder 60 der Figuren 2 bis 6; die Funktionsweise ist jedoch etwas unterschiedlich und wird nachfolgend erläutert.
  • Bei dem Schließzylinder 60' ist der Schließbart 104 in an sich herkömmlicher Weise als voll massives Bauteil ausgeführt und drehfest an der Welle 18 festgelegt. Er enthält kein Kuppelglied.
  • Statt dessen ist ein Kuppelglied 108 radial verschieblich an dem Gehäuse 106 gelagert. Das Kuppelglied 108 ist in entsprechender Weise zu dem Kuppelglied 50 mit einem dritten Permanentmagneten 110 versehen.
  • In der in Fig. 8 gezeigten Entkuppelposition ist die Welle 18 gemeinsam mit dem Schließbart 104 frei verdrehbar.
  • Drehbewegungen der Knäufe 14, 16 führen folglich zu Entriegel- bzw. Verriegelbewegungen des Schließbartes 104.
  • Sofern der Schieber 40" in die andere Stellung verbracht wird, greift das Kuppelglied 108 in eine der Öffnungen 52 und sperrt folglich die Welle 18 und den Schließbart 104 gegenüber Drehbewegungen.
  • Demzufolge ist die Kuppelstellung bei dem Schließzylinder 60" die Ausgangsposition, so dass Unbefugte den Schließzylinder 60" nicht betätigen können. Erst wenn eine entsprechende Freigabe mittels eines Autorisierungscodes erfolgt, wird das Kuppelglied 108 in die Entkuppelposition versetzt, um die Welle 18 und damit den Schließbart 104 zu entsperren.
  • In den Figuren 9a und 9b ist eine weitere Ausführungsform einer Kupplungsanordnung 114 gezeigt die nicht gemäß der beanspruchten Erfindung ist.
  • In der in Fig. 9a gezeigten Entkuppelposition befindet sich eine weichmagnetische Wippe 116 in Ausrichtung mit der Welle 18 und greift nicht in einen Schließbart 32 ein, der schematisch dargestellt ist.
  • Diese Position wird stabil realisiert durch einen Permanentmagneten 118, der auf ein Ende der Wippe 116 wirkt, wobei das andere Ende gegenüber Wippbewegungen mittels eines Anschlages 117 gehalten ist.
  • Sofern der Permanentmagnet 118 unter das andere Ende der Wippe 116 gefahren wird, wird diese um eine nicht näher bezeichnete Achse verschwenkt, so dass ein Ende der Wippe in eine entsprechende Ausnehmung des Schließbartes 32 greift, um die Welle 18 und den Schließbart 32 formschlüssig miteinander zu kuppeln (Fig. 9b).
  • Eine weitere Ausführungsform einer Kupplungsanordnung 120 ist in den Figuren 10a und 10b gezeigt. Diese Kupplungsanordnung ist nicht gemäß der beanspruchten Erfindung.
  • Bei der Kupplungsanordnung 120 ist ein Radialschieber 122 an der Welle 18 gelagert. An dem Radialschieber 122 ist ein Permanentmagnet 124 festgelegt.
  • Ein weiterer Permanentmagnet 126 ist mittels eines Hubantriebes, beispielsweise eines elektromotorischen Spindelantriebes 119 in Axialrichtung versetzbar. In Fig. 10a wird der Radialschieber 122 durch die Abstoßungskräfte der Permanentmagnete 124, 126 in eine Öffnung des Schließbartes 32 getrieben, um einen Formschluss zwischen Schließbart 32 und Welle 18 herzustellen.
  • In der Darstellung der Fig. 10b ist der Radialschieber 122 formschlüssig in einer Vertiefung der Welle 18 aufgenommen, so dass zwischen Welle 18 und Schließbart 32 kein Formschluss hergestellt ist.
  • Das Auskuppeln des Radialschiebers kann selbsttätig erfolgen z.B. mittels dachartiger Flanken zwischen dem Radialschieber 122 und dem Schließbart 32.
  • Fig. 11 zeigt eine alternative Ausführungsform eines Schiebers 40"'.
  • Bei dieser Ausführungsform weist der Schieber anstelle von mehreren umfänglich verteilten ersten Permanentmagneten 42 und mehreren umfänglich verteilten zweiten Permanentmagneten 44 einen scheibenartigen Permanentmagneten 130 auf Dieser ist in Längsrichtung der Achse 19 ausgerichtet und unabhängig von der Drehstellung wirkt der Nordpol des Permanentmagneten 130 zum Entkuppeln (oder Kuppeln) und der Südpol zum Kuppeln (oder Entkuppeln).
  • Der Schieber 40"' ist konstruktiv zwar einfacher herzustellen. Es wird jedoch keine magnetische Rückstellung erzielt, wie sie oben beschrieben wurde.
  • Fig. 12 zeigt eine weitere alternative Ausführungsform eines Schiebers 40IV.
  • Bei dieser Ausführungsform ist die Längsnut 66" im Bereich der zweiten Permanentmagnete 44 etwas länger ausgebildet.
  • Hierbei kann auch ohne Selbsthemmung des Hubantriebes 36 eine stabile Entkuppelstellung des Schiebers 40 erzielt werden. Denn der Hub H des Schiebers 40IV ist so gewählt, dass in der Entkuppelposition der Permanentmagnet 54 gegenüber dem zweiten Permanentmagneten 44 um einen Wegbetrag Δs versetzt ist. Demzufolge sind die einander abstoßenden Pole etwas weiter voneinander entfernt, als dann, wenn sie einander direkt gegenüberliegen würden. Demzufolge muß eine gewisse Abstoßungskraft überwunden werden, um den Schieber 40IV aus der Entkuppelstellung in Richtung zur Kuppelstellung zu bewegen.
  • Fig. 13 zeigt eine Abwandlung der Ausführungsform der Fig. 10, die generell mit 120' bezeichnet ist, die ebenfalls nicht gemäß der beanspruchten Erfindung ist.
  • Die Kupplungsanordnung 120' weist einen in Entkupplungsrichtung federvorgespannten Radialschieber 122' auf, an dem ein Permanentmagnet 124' festgelegt ist.
  • Mittels eines elektromotorischen Spindelantriebes 119' ist ein weichmagnetisches Element 126' in Axialrichtung versetzbar.
  • In der in Fig. 13 dargestellten Position befindet sich das weichmagnetische Element 126' in derselben Axialposition wie der Radialschieber 122' und der Radialschieber 122' wird in eine nicht näher bezeichnete Öffnung der Welle 18 gezogen, gegen die Kraft einer Druckfeder 132.
  • Wenn das weichmagnetische Element 126' axial versetzt wird (gestrichelte Position in Fig. 13), findet keine magnetische Wechselwirkung mehr zwischen dem Permanentmagneten 124' und dem Element 126' statt, so dass der Radialschieber 122' mittels der Druckfeder 132 in die Entkupplungsstellung gezogen wird.
  • Bei dieser Ausführungsform ist nur ein Permanentmagnet notwendig, die Stellwege des Antriebs 119' sind jedoch im Vergleich zur Ausführungsform der Fig. 10 etwas größer. Ferner findet keine Addition der Stellkräfte wie bei der Ausführungsform der Fig. 10 statt.

Claims (12)

  1. Schließzylinder (10; 60), insbesondere Profilzylinder, mit einer Welle (18), einem im Wesentlichen konzentrisch zu der Welle (18) angeordneten Bauteil (32; 106) und einer Kupplungsanordnung (30) zum Kuppeln der Welle (18) mit dem Bauteil (32; 106), wobei die Kupplungsanordnung (30) wenigstens ein Kuppelglied (50; 108), das zwischen einer Kuppelposition, in der das Kuppelglied (50; 108) die Welle (18) und das Bauteil (32; 106) in Drehrichtung formschlüssig miteinander verbindet, und einer Entkuppelposition versetzbar ist, in der die Welle (18) und das Bauteil (32; 106) in Drehrichtung voneinander entkuppelt sind, und einen Antrieb (34) aufweist, der dazu ausgelegt ist, ein Antriebsglied (40) zwischen einer Kuppelstellung und einer Entkuppelstellung zu bewegen, um dadurch das Kuppelglied (50; 108) zu versetzen, wobei an dem Antriebsglied (40) wenigstens ein erster Permanentmagnet (42) angeordnet ist, der dazu ausgelegt ist, bei einer Bewegung des Antriebsgliedes (40) in seine Kuppelstellung das Kuppelglied (50, 108) in die Kuppelposition zu versetzen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    an dem Kuppelglied (50; 108) wenigstens ein Permanentmagnet (54; 110) angeordnet ist, der dazu ausgelegt ist, bei einer Bewegung des Antriebsgliedes (40) das Kuppelglied (50; 108) zu versetzen und dass das Antriebsglied (40) in der Entkuppelstellung das Kuppelglied (50; 108) mittels eines zweiten Permanentmagneten (44) in die Entkuppelposition versetzt.
  2. Schließzylinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (32) ein Schließbart (32) oder ein Gehäuse (106) ist.
  3. Schließzylinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (18) eine von einem Ende des Schließzylinders (10; 60) zu dem anderen Ende durchgehende Welle (18) ist.
  4. Schließzylinder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schließbart (32) eine radiale Ausnehmung (74) aufweist, in der das Kuppelglied (50) versetzbar gelagert ist.
  5. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsglied (40) als axial beweglicher Schieber (40) ausgebildet ist.
  6. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (34) als Axialantrieb (34) ausgebildet ist.
  7. Schließzylinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (34) als elektrischer Hubmagnet (34) ausgebildet ist.
  8. Schließzylinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb als elektromotorischer Spindelantrieb ausgebildet ist.
  9. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Permanentmagnet (42, 44) an dem Antriebsglied (40) in dessen Bewegungsrichtung (41) versetzt festgelegt sind.
  10. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (18) als Hohlwelle (18) ausgebildet ist und dass das Antriebsglied (40) in der Welle (18) beweglich gelagert ist.
  11. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kuppelglied (50; 108) radial versetzbar gelagert ist.
  12. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Kuppelglied (50; 108) in der Kuppelstellung in eine Öffnung (52) in der Welle (18) greift.
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EP1443162A3 EP1443162A3 (de) 2008-05-21
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