EP3117958B1 - Handschleifmaschine - Google Patents

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Publication number
EP3117958B1
EP3117958B1 EP16176640.7A EP16176640A EP3117958B1 EP 3117958 B1 EP3117958 B1 EP 3117958B1 EP 16176640 A EP16176640 A EP 16176640A EP 3117958 B1 EP3117958 B1 EP 3117958B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
spindle
housing part
transmission
line
connection
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.)
Not-in-force
Application number
EP16176640.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3117958A1 (de
Inventor
Hans-Peter Sebald
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.)
Sebald Schleifmittel & Co KG GmbH
Original Assignee
Sebald Schleifmittel & Co KG GmbH
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 Sebald Schleifmittel & Co KG GmbH filed Critical Sebald Schleifmittel & Co KG GmbH
Publication of EP3117958A1 publication Critical patent/EP3117958A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3117958B1 publication Critical patent/EP3117958B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B23/00Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor
    • B24B23/02Portable grinding machines, e.g. hand-guided; Accessories therefor with rotating grinding tools; Accessories therefor
    • B24B23/028Angle tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B55/00Safety devices for grinding or polishing machines; Accessories fitted to grinding or polishing machines for keeping tools or parts of the machine in good working condition
    • B24B55/02Equipment for cooling the grinding surfaces, e.g. devices for feeding coolant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • B25F5/008Cooling means

Definitions

  • a hand grinder with an electric drive and a drive shaft which is coupled with a rotatably mounted spindle orthogonal to the drive shaft via a gear assembly, a housing part for the transmission and a housing part connected thereto for at least a part of the spindle described (see, eg JP 201211513 A , which forms the basis for the preamble of claim 1).
  • Such hand grinders are also known from the prior art as angle grinders or polishing machines. Described herein is a hand grinder having a port for a fluid, which fluid is applied to the surface to be processed during operation of the hand grinder.
  • a drive for these hand grinders for example, single-phase motors are used, which transmit the rotary motion to a perpendicular to the drive shaft rotatably mounted spindle via a gearbox.
  • the spindle has at its lower end a threaded portion over which various machining tools, such as grinding wheels, can be attached.
  • a handle on the front housing part of the hand grinder preferably in the region of the transmission housing, on.
  • the fluid supply to the surface to be machined or to a grinding wheel can be done in various ways.
  • Hand grinders with a supply arrangement for the fluid at an upper side of the transmission housing are known from the prior art.
  • a connecting piece and a fluid hose protrude from the top, so that it is difficult or no pressure from above the housing can be applied to the hand grinder. This is particularly disadvantageous because in this area the spindle is arranged.
  • hand grinders are known which allow lateral supply of the fluid via feed nozzles, which are arranged on a housing part of the hand grinder. The fluid is then applied, for example, to the surface of a grinding wheel, which faces away from the tool surface to be machined.
  • DE 20 2004 008 100 U1 discloses an injection polisher in which a fluid conduit with fluid flow control valve is replaced by an on / off valve operable by the thumb of the hand holding the still handle of the injection polisher.
  • the liquid is passed centrally through the spindle, wherein the supply also takes place via the top of the gear housing.
  • the transmission housing has a rigid supply line, which leads away from the transmission housing outside of the injection polisher.
  • hand grinding machines which have a connection for a fluid line on a lower housing part for the spindle.
  • the fluid is transferred via this connection directly to the spindle, which has incorporated into the spindle surface area channels. About these channels can the fluid flow down and is introduced to the surface to be machined.
  • the housing parts for the drive have ventilation openings in order to cool the drive and prevent overheating.
  • the heat development in the region of the transmission is problematic, whereby the housing part for the transmission can have no ventilation openings, since otherwise dust or fluid mist penetrates into the machine and can destroy it.
  • DE 10 39 878 A discloses a stone grinder with water connection for wet grinding, wherein a helical cooling coil is provided for cooling the motor. Water flows through the cooling coil for wet grinding. In addition, the motor is cooled by a fan, wherein the heated air is cooled by the guided in the cooling coil water.
  • DE 603 05 539 T2 discloses a gearbox for angle grinder.
  • the transmission housing may be connected via corresponding openings with the housing of an engine, so that via a motor fan air is guided into the transmission housing and led out through openings in the transmission housing from the transmission housing.
  • US 2,238,096 discloses an angle grinder with a water supply in the transmission housing from above or laterally.
  • the arrangement of the first connection for the Fluidzu slaughter yields that no means are arranged on the housing part for the transmission, which complicate the handling of the hand grinder.
  • the hand grinder described herein it is possible for a user to apply pressure to the top of the housing portion for the transmission or to sidewalls of the housing portion for the transmission.
  • the guidance of the fluid conduit through the transmission housing and through the housing for the spindle ensures that the transmission is cooled. In this case, the fluid flows through the housing part for the transmission and the housing part for the spindle before it exits via the outlet opening. This allows the hand grinder to be cooled without it additional facilities for cooling the transmission must be provided.
  • the arrangement of the at least one outlet opening can be provided so that, for example, the fluid can escape onto the tool surface to be machined over the spindle or through certain channels or outlet openings of the spindle and a correspondingly shaped grinding wheel over the surface of the grinding wheel. Additionally or alternatively, other outlet openings may be provided, which allow a fluid supply to the surface of the grinding wheel.
  • the line can be deflected several times in the housing part for the transmission and / or in the housing part for the spindle.
  • the line may, for example, spiral, in the form of a helix, wavy, zigzag or even in substantially orthogonal patterns through the housing part for the transmission and the housing part for the spindle run.
  • the line can run several times around the gear and / or the spindle around. The larger the area through the conduit surrounding the transmission and / or the spindle, the greater the cooling of the transmission and / or the spindle.
  • the cooling also causes cooling of storage facilities.
  • lubricants can be cooled, which are then also not heated too much.
  • the conduit section may be a hollow shaft extending through the spindle and having at least one outlet opening at its lower end.
  • the hollow shaft is not rotatable and therefore can be connected directly to the line.
  • the spindle is rotatably mounted around the hollow shaft.
  • the hollow shaft has the at least one outlet opening.
  • the hollow shaft may also have further openings, which open into corresponding openings in the spindle, so that a fluid outlet can be achieved via the spindle and corresponding channels in the spindle.
  • the conduit section may be a channel extending through the spindle, the channel being connected at the head end of the spindle via a sealing arrangement on the conduit and the spindle having at its lower end at least one outlet opening connected to the channel.
  • a seal arrangement is required, which is arranged in the connection area between the conduit and the channel.
  • the seal assembly may, for example, have a sliding seal.
  • mechanical seals provide a secure seal over a long period of use.
  • the line may be arranged in or on the housing part for the transmission and / or in the housing part for the spindle.
  • the two housing parts which may also be formed as a common housing part in all embodiments of the hand grinder described herein, incorporated channels.
  • the channels serve as a conduit for the fluid and in particular run around the transmission. In such embodiments can be dispensed with separate line parts or the number and length of the required line parts can be significantly reduced.
  • the formation of the channels in the housing parts can take place during an injection molding process for the production of usually made of plastic housing parts. This also reduces the production costs and the costs for the hand grinder.
  • the first connection can also be formed in an injection molding process on the housing part for the spindle, which then opens into the corresponding channels.
  • a hose or other tubular part may be provided.
  • the housing part for the transmission has a further connection which protrudes into the interior of the housing part for the transmission and is provided for example with a mechanical seal. On this mechanical seal can then be placed in the manufacture of the hand grinder, the head of the spindle, so that without a hose or other means, a fluid connection between the channel and the spindle is made.
  • the hollow shaft can also be arranged from the connection on the inside of the housing part for the transmission.
  • sealing means are arranged on the first connection to the housing part for the spindle so that the fluid supply line can be sealingly connected to the first connection.
  • the formation of the conduit for the fluid through passages in the housing parts provides cooling of the transmission and the spindle without additional components and without an increased weight.
  • the hand grinder may further include a controller and a valve assembly coupled to the controller, wherein the valve assembly regulates the supply of fluid into the conduit and / or into the conduit portion.
  • the hand grinder has a second connection on a holding region facing away from the spindle the hand grinder, wherein the fluid supply line is disposed on a bottom of the hand grinder and connected to the first port and the second port.
  • the second connection may be designed as a connection element for an external fluid connection and the hand grinder may have a second valve arrangement which regulates the fluid supply in accordance with the control unit and / or an actuating element.
  • Electrically powered hand grinders generally also have a switch for switching the hand grinder on / off.
  • the second valve arrangement may be coupled to the on-off switch, so that a fluid supply via the second valve arrangement is automatically provided by switching on the hand grinder.
  • the fluid used may preferably be water, which is used primarily in the treatment of stone surfaces.
  • sufficient cooling of the transmission and / or spindle is possible via the water.
  • no cooling liquids have to be circulated and provided in the manual grinding machine, the discharge of which must be prevented due to environmental or safety regulations.
  • the spindle also has at its lower end a threaded portion, are connected via the example grinding wheels with the spindle.
  • at least the housing part for the transmission have receptacles on the side walls, can be used in the handles.
  • Fig. 1 shows a perspective view of a hand grinder 10 in a schematic representation.
  • the hand grinder 10 is divided into a first region 12, a second region 14 and a third region 16.
  • the first region 12 comprises a handle 18 by means of which the hand grinder 10 can be held with one hand.
  • the first region 12 has a switch 19, which is provided for switching on and off a drive unit not shown in the figures.
  • the switch 19 is a so-called on / off switch.
  • the drive unit is a single-phase motor having a rotor and a stator.
  • the rotor or the drive shaft is coupled via a gear arrangement with a spindle 36.
  • the electrical cable can then have, for example, a power plug, via which the hand grinder 10 is connected to a power supply network.
  • the first region 12 further has on the underside of the handle 18 on an operating lever 20 which sets the electric motor in operation. So that the electric motor and thus the hand grinder 10 can be put into operation via the operating lever 20, the switch 19 must first be actuated.
  • the first region 12 also has a holder 24, on which a second connection 26 is held.
  • the second port 26 is coupled to a fluid supply line 28.
  • the second connection 26 has a standardized connection, so that a fluid line, for example a water-carrying line, can be connected via a corresponding connection connection.
  • the water supplied via the second connection 26 can be introduced into the fluid supply hose 28 at a specific pressure via further devices (not shown).
  • the operating lever 20 may be coupled to a valve arrangement which regulates the fluid or water supply via the second port 26 and the fluid supply line 28. When the operating lever 20 is actuated, the valve opens and the water is passed via the second port 26 and the fluid supply line 28 to a first port.
  • the second region 14 has a housing 30, which surrounds the drive unit or the electric motor.
  • the housing 30 further devices for the operation of the drive unit are also provided. These do not exhaustively include switching means, cables, cable clamps, bearing means and devices for storing the components.
  • the third region 16 includes at least one housing 32 for a transmission and a housing 34 for at least a portion of the spindle 36.
  • the housing parts 32 and 34 may be in one piece or be formed as connectable housing parts.
  • a transmission is arranged, which transmits the rotational movement of the rotor of the drive unit via toothed and bevel gears on the spindle 36.
  • the spindle 36 is rotatably mounted in the housing 32 and the housing 34 and protrudes with a threaded portion 38 from the housing 34.
  • the housing 32 has receptacles 40 on opposite sides. For example, handles can be used in the receptacles 40, whereby the hand grinder 10 can be pressed against a surface during operation.
  • the hand grinder 10 can be pressed over the surface 42 on a surface to be machined.
  • the surface 42 is free of other facilities, such as means for supplying water or other holding elements. This makes it possible to exert targeted pressure on the third region 16 in order to achieve a corresponding processing of surfaces.
  • different grinding wheels or other grinding and polishing can be firmly connected to the spindle 36.
  • the first region 12, the second region 14 and the third region 16 are connected to one another.
  • the first region 12, the second region 14 and the third region 16 are detachably connected to one another via screws.
  • a protective cover may be attached to the housing 30, so that dust and mist do not enter the housing 30 in ventilation openings during operation of the hand grinder 10. So that no dirt or moisture can penetrate into the housing 32 and 34, they have no ventilation openings and are formed closed. Furthermore, especially the lower portion of the housing 34 with an opening for the spindle 36 on an encircling seal.
  • Fig. 2 shows a schematic side view of the hand grinder 10 of Fig. 1 , In this illustration, the fluid path of the water is shown schematically over the thick line. The arrows 60 show the flow path of the water.
  • the fluid supply line 28 extends from the holder 24 on the underside 29 of the hand grinding machine 10 to a first connection 44.
  • the first connection 44 is arranged on the housing 34.
  • a conduit 46 extends in the housings 34 and 32 up to the top 42 of the housing 32. From there, the conduit 46 extends to a head end 37 of the spindle 36 and passes through the spindle 36 in a line section 48 down to the threaded portion 38.
  • the conduit portion 48 is a channel in the spindle 36.
  • a mechanical seal is provided which prevents leakage of water. The conduit section 48 and the channel then rotate in operation of the hand grinder 10.
  • the channel in the spindle 36 terminates at the bottom of the spindle 36 in at least one outlet opening.
  • the outlet opening may be provided on the underside of the threaded portion 38 or circumferentially on an overlying area.
  • the water enters via the channel at a lower outlet opening in the region of the threaded portion 38, so that the surface to be treated is moistened.
  • the conduit section 48 is formed by a hollow shaft which extends from a connection point 50 through the spindle 36.
  • the hollow shaft then ends in the lower region of the spindle 36 in the threaded portion 38 and guides the water to the area to be machined.
  • the spindle 36 rotates about the hollow shaft.
  • the spindle 36 is formed so that it is coupled via the bevel gears and gears with the drive unit, ie the electric motor.
  • the drive unit ie the electric motor.
  • different rotational speeds of the spindle 36 can be set via the transmission.
  • the rotational speed be adjustable.
  • the hand grinder 10 may for example have a controller.
  • the guidance of the conduit 46 upwards and through the housing 34 and the housing 32 also ensures that at least the transmission is cooled via the water taken up in the conduit 46. Accordingly, a heat transfer from the transmission to the fluid or the water takes place, so that over the outlet opening in the region of the threaded portion 38, a heated water is discharged.
  • heating the water is not detrimental to the processing of stone surfaces, for example, but may even be beneficial.
  • the water supplied via the second port 26 flows via the fluid supply line 28 to the port 44 and from there via the line 46 through the housing 32 and the housing 34 to the line section 48 and from the line section 48 via an outlet opening on the spindle 36 or a hollow shaft.
  • the first connection 44 is produced in one piece with the housing 34, for example in an injection molding process. Only sealing means are then attached to the first connection 44, so that the fluid supply line 28 can be tightly connected to the first connection 44. Further, during manufacture of the housings 32 and 34, channel structures are introduced into the sidewalls of the housing 32 and the housing 34, these conduits serving as conduit 46. For this purpose, the inside of the housing 32 is formed in the region of the connection point 50 as a further connection, so that water from a channel in the housing 32 via the connection point 50 either directly into a trained as a hollow shaft section 48 or via a arranged at this connection mechanical seal in a channel the spindle 36 is guided.
  • a water supply is provided without having to arrange water supply means on the outer walls of the housings 32 and 34 located in the work area. This allows a user, especially in the area of the housing 32 in the desired manner by applying the hand or otherwise exert pressure to apply a corresponding pressure on the surface to be machined.
  • 42 pressure can be applied over the entire top.
  • Fig. 3 shows a schematic side view of components of a hand grinder 10.
  • the housing 32 and the housing 34 and a part of a fluid supply line 28 are shown.
  • the formation of the line 46 and the line section 48 substantially corresponds to that in the FIGS. 1 and 2 Hand grinder 10 shown in particular Fig. 3 the fluid path of the water from a junction 52 from the first port 44 through the spindle 36th Fig. 3 shows how the conduit 46 and the conduit 46 formed by the channels in the housing parts 32 and 34 on the side walls of the housing 32 and 34 extends.
  • Fig. 4 shows a schematic front view of components of a hand grinder 10.
  • the channels are mainly in the area of in Fig. 4 not shown gear formed meandering, so that a large cooling surface is provided.
  • the channels formed in the housing walls of the housings 32 and 34 may have other structures.
  • conduit 46 formed by the channels can always run in the housing walls of the housings 32 and 34 or only in sections.
  • Fig. 5 shows a further schematic front view of components of a hand grinder 10.
  • Run lines 46 which may be formed, for example, again as channels in the housing parts of the housing 32 and 34, on the outer sides, wherein the lines or channels, the transmission (in Fig. 5 not shown) in the form of a square surrounded.
  • the lines 46 and the channels protrude beyond their points of connection with other channels or lines 46.
  • this illustration is only an example, although other forms are possible.
  • Hand grinders 10 shown further comprise further components such as springs, bearing rings, gaskets, bolts, screws, etc., which are not shown and described.
  • the hand grinders 10 have a thread that couples the drive shaft to the spindle 36.
  • the drive shaft and the spindle 36 in this case run at a right angle to each other, so that via a bevel gear of the drive shaft, a corresponding toothed or bevel gear of the spindle 36 is driven.
  • the spindle 36 is fixedly connected to this bevel gear or can be releasably connected to the bevel gear via locking means. Furthermore, the spindle 36 is secured against falling out. Through the threaded portion 38 different grinding wheels or other abrasive can be attached.
  • the hand grinder 10 is then placed on a surface to be machined, such as a stone surface, that the bottom or the tool side of the grinding wheel rests on the surface.
  • a grinding wheel is rotated and supplied with water via the above-described means, the water supply additionally causes cooling of the gear assembly in the hand grinder 10.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)

Description

  • Es wird eine Handschleifmaschine mit einem elektrischen Antrieb und einer Antriebswelle, die mit einer orthogonal zur Antriebswelle angeordneten, drehbar gelagerten Spindel über eine Getriebeanordnung gekoppelt ist, einem Gehäuseteil für das Getriebe und einem daran angeschlossenen Gehäuseteil für mindestens einen Teil der Spindel beschrieben (siehe z.B. JP 201211513 A , welche die Basis für den Oberbegriff des Anspruchs 1 bildet). Derartige Handschleifmaschinen sind aus dem Stand der Technik auch als Winkelschleifer oder Poliermaschinen bekannt. Es wird hierin eine Handschleifmaschine beschrieben, die einen Anschluss für ein Fluid aufweist, welches Fluid während des Betriebs der Handschleifmaschine auf die zu bearbeitende Oberfläche aufgebracht wird.
  • Als Antrieb für diese Handschleifmaschinen werden beispielsweise Einphasenmotoren verwendet, die über ein Getriebe die Drehbewegung auf eine lotrecht zur Antriebswelle angeordnete drehbar gelagerte Spindel übertragen. Die Spindel weist an ihrem unteren Ende einen Gewindeabschnitt auf, über den verschiedene Bearbeitungswerkzeuge, wie beispielsweise Schleifscheiben, angebracht werden können. Um ein gutes Handling dieser Handschleifmaschinen sicher zu stellen und ausreichend Druck auf die zu bearbeitende Oberfläche aufzubringen, weisen die Handschleifmaschinen in der Regel einen Haltegriff am vorderen Gehäuseteil der Handschleifmaschine, vorzugsweise im Bereich des Getriebegehäuses, auf.
  • Die Fluidzufuhr auf die zu bearbeitende Oberfläche oder auf eine Schleifscheibe kann dabei verschiedenartig erfolgen. Aus dem Stand der Technik sind Handschleifmaschinen mit einer Zuführanordnung für das Fluid an einer Oberseite des Getriebegehäuses bekannt. Ein Anschlussstutzen sowie ein Fluidschlauch ragen dabei von der Oberseite ab, sodass nur schwer oder kein Druck von oben über das Gehäuse auf die Handschleifmaschine aufgebracht werden kann. Dies ist insbesondere deshalb nachteilig, weil in diesem Bereich die Spindel angeordnet ist. Darüber hinaus sind Handschleifmaschinen bekannt, die eine seitliche Zuführung des Fluids über Zuführstutzen ermöglichen, welche an einem Gehäuseteil der Handschleifmaschine angeordnet sind. Das Fluid wird dann beispielsweise auf die Oberfläche einer Schleifscheibe aufgebracht, die der zu bearbeitenden Werkzeugoberfläche abgewandt ist.
  • DE 20 2004 008 100 U1 offenbart einen Injektionspolierer, bei dem eine Flüssigkeitsleitung mit Flüssigkeitsstromregelventil durch ein vom Daumen der den Stillhandgriff des Injektionspolierers haltenden Hand aus bedienbares Ein-/Aus-Ventil ersetzt wird. Bei diesem Injektionspolierer wird die Flüssigkeit mittig durch die Spindel geleitet, wobei die Zuführung ebenfalls über die Oberseite des Getriebegehäuses erfolgt. Hierzu weist das Getriebegehäuse eine starre Zuführleitung auf, die von dem Getriebegehäuse außerhalb des Injektionspolierers wegführt.
  • Ferner sind Handschleifmaschinen bekannt, die an einem unteren Gehäuseteil für die Spindel einen Anschluss für eine Fluidleitung aufweisen. Das Fluid wird über diesen Anschluss direkt auf die Spindel übertragen, die in die Spindelmantelfläche eingearbeitete Kanäle aufweist. Über diese Kanäle kann das Fluid nach unten strömen und wird auf die zu bearbeitende Oberfläche eingeleitet.
  • Bei diesen Handschleifmaschinen weisen die Gehäuseteile für den Antrieb Lüftungsöffnungen auf, um den Antrieb zu kühlen und ein Überhitzen zu verhindern. Problematisch ist jedoch auch die Hitzentwicklung im Bereich des Getriebes, wobei das Gehäuseteil für das Getriebe keine Lüftungsöffnungen aufweisen kann, da ansonsten Staub oder Fluidnebel in den Maschine eindringt und dieses zerstören kann.
  • DE 10 39 878 A offenbart einen Steinschleifer mit Wasseranschluss für Naßschliff, wobei zum Kühlen des Motors eine schraubenförmige Kühlschlange vorgesehen ist. Durch die Kühlschlange fließt Wasser für den Naßschliff. Zusätzlich wird über einen Lüfter der Motor gekühlt, wobei die erwärmte Luft über das in der Kühlschlange geführte Wasser gekühlt wird.
  • DE 603 05 539 T2 offenbart ein Getriebegehäuse für Winkelschleifer. Das Getriebegehäuse kann über korrespondierende Öffnungen mit dem Gehäuse eines Motors verbunden sein, so dass über einen Motorlüfter Luft in das Getriebegehäuse geführt und über Öffnungen in dem Getriebegehäuse aus dem Getriebegehäuse herausgeführt wird.
  • US 2,238,096 offenbart einen Winkelschleifer mit einer Wasserzuführung in das Getriebegehäuse von oben oder seitlich.
  • Es ist daher Aufgabe, eine Handschleifmaschine anzugeben, die eine Kühlung des Getriebes der Handschleifmaschine ermöglicht und zudem eine Fluidzufuhr bereitstellt, welche die Handhabung der Maschine verbessert.
  • Die Aufgabe wird durch eine Handschleifmaschine mit den in Anspruch 1 angegebenen technischen Merkmalen gelöst. Vorteilhaftere Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen im Detail angegeben.
  • Die Anordnung des ersten Anschlusses für die Fluidzuführleitung stellt sicher, dass an dem Gehäuseteil für das Getriebe keine Einrichtungen angeordnet sind, welche die Handhabung der Handschleifmaschine erschweren. Beispielsweise ist es bei der hierin beschriebenen Handschleifmaschine möglich, dass ein Benutzer Druck auf die Oberseite des Gehäuseteils für das Getriebe oder auf Seitenwände bzw. Seitenflächen des Gehäuseteils für das Getriebe aufbringt. Darüber hinaus stellt die Führung der Leitung für das Fluid durch das Gehäuseteil für das Getriebe und durch das Gehäuseteil für die Spindel sicher, dass das Getriebe gekühlt wird. Dabei durchströmt das Fluid bevor es über die Austrittsöffnung austritt das Gehäuseteil für das Getriebe und das Gehäuseteil für die Spindel. Dadurch kann die Handschleifmaschine gekühlt werden, ohne das zusätzliche Einrichtungen zum Kühlen des Getriebes vorgesehen sein müssen. Die Anordnung der mindestens einer Austrittsöffnung kann so vorgesehen sein, dass beispielsweise das Fluid auf die zu bearbeitende Werkzeugoberfläche über die Spindel oder über bestimmte Kanäle oder Austrittsöffnungen der Spindel und eine entsprechend ausgebildete Schleifscheibe über die Fläche der Schleifscheibe hinweg austreten kann. Zusätzlich oder alternativ dazu können auch weitere Austrittsöffnungen vorgesehen sein, die eine Fluidzuführung auf die Oberfläche der Schleifscheibe ermöglichen.
  • Die Leitung kann im Gehäuseteil für das Getriebe und/oder im Gehäuseteil für die Spindel mehrfach umgelenkt sein. Je größer der Weg der Leitung durch das Gehäuseteil für das Getriebe und das Gehäuseteil für die Spindel ist, desto größer ist der Kühleffekt durch die Leitung und das die Leitung durchströmende Fluid. Die Leitung kann beispielsweise spiralförmig, in Form einer Helix, wellenförmig, zickzackförmig oder auch in im Wesentlichen orthogonalen Mustern durch das Gehäuseteil für das Getriebe und das Gehäuseteil für die Spindel verlaufen.
  • Die Leitung kann dabei mehrfach um das Getriebe und/oder die Spindel herum verlaufen. Je größer die Fläche durch die Leitung ist, welche das Getriebe und/oder die Spindel umgibt, desto größer ist die Kühlung des Getriebes und/oder der Spindel. Die Kühlung bewirkt auch ein Kühlen von Lagereinrichtungen. Zudem können Schmiermittel gekühlt werden, welche dann ebenfalls nicht zu stark erwärmt werden.
  • Der Leitungsabschnitt kann eine sich durch die Spindel erstreckende Hohlwelle sein, die an ihrem unteren Ende mindestens eine Austrittsöffnung aufweist. Die Hohlwelle ist nicht drehbar und kann daher direkt mit der Leitung verbunden sein. Die Spindel ist drehbar um die Hohlwelle gelagert. Die Hohlwelle weist dabei die mindestens eine Austrittsöffnung auf. Ferner kann die Hohlwelle auch weitere Öffnungen aufweisen, die in entsprechende Öffnungen in der Spindel münden, sodass auch über die Spindel und entsprechende Kanäle in der Spindel ein Fluidaustritt erreicht werden kann.
  • Alternativ dazu kann der Leitungsabschnitt ein sich durch die Spindel erstreckender Kanal sein, wobei der Kanal an der Kopfstelle der Spindel über eine Dichtungsanordnung an der Leitung angeschlossen ist und die Spindel an ihrem unteren Ende mindestens eine mit dem Kanal verbundene Austrittsöffnung aufweist. Da in dieser Ausführung der Leitungsabschnitt für das Fluid durch die Spindel selbst gebildet wird und sich damit während dem Betrieb der Handschleifmaschine dreht, ist eine Dichtungsanordnung erforderlich, welche im Verbindungsbereich zwischen der Leitung und dem Kanal angeordnet ist. Die Dichtungsanordnung kann beispielsweise eine Gleitdichtung aufweisen. Beispielsweise ermöglichen Gleitringdichtungen eine sichere Abdichtung über einen langen Arbeitszeitraum hinweg.
  • Die Leitung kann in oder an dem Gehäuseteil für das Getriebe und/oder im Gehäuseteil für die Spindel angeordnet sein. Vorzugsweise weisen die beiden Gehäuseteile, die auch als ein gemeinsames Gehäuseteil bei sämtlichen Ausführungen der hierin beschriebenen Handschleifmaschine ausgebildet sein können, eingearbeitete Kanäle auf. Die Kanäle dienen als Leitung für das Fluid und verlaufen insbesondere um das Getriebe herum. Bei solchen Ausführungen kann auf gesonderte Leitungsteile verzichtet werden oder die Anzahl und Länge der benötigten Leitungsteile erheblich reduziert werden. Die Ausbildung der Kanäle in den Gehäuseteilen kann während einem Spritzgussprozess für die Herstellung der aus in der Regel Kunststoff bestehenden Gehäuseteile erfolgen. Dadurch reduzieren sich auch der Herstellungsaufwand und die Kosten für die Handschleifmaschine. So kann dabei auch der erste Anschluss in einem Spritzgussprozess an dem Gehäuseteil für die Spindel gebildet werden, der dann in die entsprechenden Kanäle mündet. Lediglich im Verbindungsbereich zwischen der Leitung bzw. dem Kanal in dem Gehäuseteil zu der Spindel bzw. der Öffnung an der Kopfstelle der Spindel kann ein Schlauch oder ein anderes rohrartiges Teil vorgesehen sein. In weiteren Ausführungen weist das Gehäuseteil für das Getriebe einen weiteren Anschluss auf, der in das Innere des Gehäuseteils für das Getriebe ragt und beispielsweise mit einer Gleitringdichtung versehen ist. Auf diese Gleitringdichtung kann anschließend bei der Herstellung der Handschleifmaschine die Kopfstelle der Spindel aufgesetzt werden, sodass ohne einen Schlauch oder andere Mittel eine Fluidverbindung zwischen dem Kanal und der Spindel hergestellt wird. Alternativ kann auch von dem Anschluss an der Innenseite des Gehäuseteils für das Getriebe die Hohlwelle angeordnet werden. An den ersten Anschluss an dem Gehäuseteil für die Spindel werden nach der Herstellung, z.B. in einem Spritzgussprozess, Dichtungsmittel angeordnet, sodass die Fluidzuführleitung dichtend mit dem ersten Anschluss verbunden werden kann. Die Ausbildung der Leitung für das Fluid durch Kanäle in den Gehäuseteilen stellt eine Kühlung des Getriebes und der Spindel ohne zusätzliche Komponenten und ohne ein erhöhtes Gewicht bereit.
  • Die Handschleifmaschine kann ferner eine Steuereinheit und eine mit der Steuereinheit gekoppelte Ventilanordnung aufweisen, wobei die Ventilanordnung die Zufuhr von Fluid in die Leitung und/oder in den Leitungsabschnitt regelt.
  • Die Fluidzufuhr kann dabei über die Ventilanordnung in Abhängigkeit
    • der Drehzahl der elektrischen Antriebswelle und/oder der Spindel und/oder
    • der Temperatur im Gehäuseteil für das Getriebe, im Gehäuseteil für die Spindel und/oder des elektrischen Antriebs steuerbar sein.
  • In weiteren Ausführungsformen weist die Handschleifmaschine einen zweiten Anschluss an einem der Spindel abgewandten Haltebereich der Handschleifmaschine auf, wobei die Fluidzufuhrleitung an einer Unterseite der Handschleifmaschine angeordnet und mit dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss verbunden ist.
  • Ferner kann dabei der zweite Anschluss als Verbindungselement für einen externen Fluidanschluss ausgebildet sein und die Handschleifmaschine eine zweite Ventilanordnung aufweisen, die nach Maßgabe der Steuereinheit und/oder eines Betätigungselementes die Fluidzufuhr regelt.
  • Elektrisch betriebene Handschleifmaschinen weisen in der Regel zudem einen Schalter zum Ein-/Ausschalten der Handschleifmaschine auf. Dabei kann die zweite Ventilanordnung mit dem Ein- und Ausschalter gekoppelt sein, sodass durch das Einschalten der Handschleifmaschine automatisch eine Fluidzufuhr über die zweite Ventilanordnung bereitgestellt wird.
  • Als Fluid kann vorzugsweise Wasser verwendet werden, welches vor allem bei der Bearbeitung von Steinoberflächen verwendet wird. Darüber hinaus ist über das Wasser eine ausreichende Kühlung des Getriebes und/oder Spindel möglich. Insbesondere müssen keine Kühlflüssigkeiten in der Handschleifmaschine umgewälzt und vorgesehen sein, deren Austritt aufgrund von Umwelt- oder Sicherheitsbestimmungen verhindert werden muss.
  • Die Spindel weist ferner an ihrem unteren Ende einen Gewindeabschnitt auf, über den beispielsweise Schleifscheiben mit der Spindel verbunden werden. Darüber hinaus kann zumindest das Gehäuseteil für das Getriebe Aufnahmen an den Seitenwänden aufweisen, in die Haltegriffe eingesetzt werden können.
  • Weitere Vorteile, Merkmale sowie Ausgestaltungsmöglichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung von nicht einschränken zu verstehenden Ausführungsbeispielen.
  • In den Zeichnungen zeigt:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht einer Handschleifmaschine in schematischer Darstellung;
    Fig. 2
    eine schematische Seitenansicht der Handschleifmaschine von Fig. 1;
    Fig. 3
    eine schematische Seitenansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine;
    Fig. 4
    eine schematische Vorderansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine; und
    Fig. 5
    eine weitere schematische Vorderansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine.
  • In den Zeichnungen mit gleichen Bezugszeichen versehende Teile und Komponenten entsprechen im Wesentlichen einander, sofern nichts anderes angegeben ist. Ferner wird darauf verzichtet, Bestandteile und Komponenten zu beschreiben, welche nicht wesentlich zum Verständnis der hierin offenbarten technischen Lehre sind.
  • Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Handschleifmaschine 10 in schematischer Darstellung. Die Handschleifmaschine 10 gliedert sich in einen ersten Bereich 12, einen zweiten Bereich 14 und einen dritten Bereich 16. Der erste Bereich 12 umfasst einen Griff 18 über den die Handschleifmaschine 10 mit einer Hand gehalten werden kann. Ferner weist der erste Bereich 12 einen Schalter 19 auf, der zum Ein- und Ausschalten einer in den Figuren nicht dargestellten Antriebseinheit vorgesehen ist. Der Schalter 19 ist ein sogenannter Ein-/Ausschalter. Die Antriebseinheit ist ein Einphasenmotor, der einen Rotor und einen Stator aufweist. Der Rotor bzw. die Antriebswelle ist über eine Getriebeanordnung mit einer Spindel 36 gekoppelt. Die Stromzufuhr für den Elektromotor erfolgt über einen Anschluss 22, wobei entweder der Anschluss 22 als Stecker für ein elektrisches Leitungskabel ausgebildet ist oder über den Anschluss 22 ein elektrisches Leitungskabel in die Handschleifmaschine hineingeführt ist. Das elektrische Leitungskabel kann dann beispielsweise einen Netzstecker aufweisen, über den die Handschleifmaschine 10 an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen wird. Der erste Bereich 12 weist ferner an der Unterseite des Griffs 18 einen Bedienhebel 20 auf, der den Elektromotor in Betrieb setzt. Damit über den Bedienhebel 20 der Elektromotor und damit die Handschleifmaschine 10 in Betrieb gesetzt werden können, muss zuerst der Schalter 19 betätigt werden. Der erste Bereich 12 weist ferner eine Halterung 24 auf, an welcher ein zweiter Anschluss 26 gehalten wird. Der zweite Anschluss 26 ist mit einer Fluidzuführleitung 28 gekoppelt. Der zweite Anschluss 26 weist einen genormten Anschluss auf, sodass über einen entsprechenden Verbindungsanschluss eine Fluidleitung, beispielsweise eine Wasser führende Leitung, angeschlossen werden kann. Das über den zweiten Anschluss 26 zugeführte Wasser kann über weitere nicht dargestellte Einrichtungen mit einem bestimmten Druck in den Fluidzuführschlauch 28 eingebracht werden. Ferner kann der Bedienhebel 20 mit einer Ventilanordnung gekoppelt sein, welche die Fluid- bzw., Wasserzufuhr über den zweiten Anschluss 26 und die Fluidzuführleitung 28 regelt. Wird der Bedienhebel 20 betätigt, öffnet das Ventil und das Wasser wird über den zweiten Anschluss 26 und die Fluidzuführleitung 28 zu einem ersten Anschluss geleitet.
  • Der zweite Bereich 14 weist ein Gehäuse 30 auf, welches die Antriebseinheit bzw. den Elektromotor umgibt. In dem Gehäuse 30 sind ferner weitere Einrichtungen für den Betrieb der Antriebseinheit vorgesehen. Diese umfassen nicht abschließend Schaltmittel, Kabel, Kabelklemmen, Lagermittel sowie Vorrichtungen zum Lagern der Komponenten.
  • Der dritte Bereich 16 umfasst mindestens ein Gehäuse 32 für ein Getriebe und ein Gehäuse 34 für zumindest einen Teil der Spindel 36. Die Gehäuseteile 32 und 34 können einstückig oder als miteinander verbindbare Gehäuseteile ausgebildet sein. In dem Gehäuse 32 ist ein Getriebe angeordnet, welches die Drehbewegung des Rotors der Antriebseinheit über Zahn- und Kegelräder auf die Spindel 36 überträgt. Die Spindel 36 ist in dem Gehäuse 32 und dem Gehäuse 34 drehbar gelagert und ragt mit einem Gewindeabschnitt 38 aus dem Gehäuse 34 hervor. Das Gehäuse 32 weist an gegenüberliegenden Seiten Aufnahmen 40 auf. In die Aufnahmen 40 können beispielsweise Haltegriffe eingesetzt werden, worüber die Handschleifmaschine 10 beim Betrieb gegen eine Oberfläche gedrückt werden kann. Ferner kann die Handschleifmaschine 10 über die Oberfläche 42 auf eine zu bearbeitende Oberfläche gedrückt werden. Dabei ist die Oberfläche 42 frei von weiteren Einrichtungen, wie beispielsweise Mitteln zum Zuführen von Wasser oder anderen Halteelementen. Hierdurch ist es möglich, gezielt Druck auf den dritten Bereich 16 auszuüben, um ein entsprechendes Bearbeiten von Oberflächen zu erreichen. Über den Gewindeabschnitt 38 können verschiedene Schleifscheiben oder andere Schleif- und Poliermittel mit der Spindel 36 fest verbunden werden.
  • Der erste Bereich 12, der zweite Bereich 14 und der dritte Bereich 16 sind miteinander verbunden. Beispielsweise sind der erste Bereich 12, der zweite Bereich 14 und der dritte Bereich 16 über Schrauben lösbar miteinander verbunden. Ferner kann an das Gehäuse 30 eine Schutzabdeckung angebracht werden, sodass während des Betriebs der Handschleifmaschine 10 Staub und Nebel nicht in Lüftungsöffnungen in das Gehäuse 30 eindringen. Damit kein Schmutz oder Feuchtigkeit in die Gehäuse 32 und 34 eindringen kann, weisen diese keine Lüftungsöffnungen auf und sind geschlossen ausgebildet. Ferner weist vor allem der untere Bereich des Gehäuses 34 mit einer Öffnung für die Spindel 36 eine umliegende Dichtung auf.
  • Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht der Handschleifmaschine 10 von Fig. 1. In dieser Darstellung ist schematisch über die dicke Linie der Fluidweg des Wassers eingezeichnet. Die Pfeile 60 zeigen den Strömungsweg des Wassers.
  • Die Fluidzuführleitung 28 verläuft von der Halterung 24 an der Unterseite 29 der Handschleifmaschine 10 bis zu einem ersten Anschluss 44. Der erste Anschluss 44 ist an dem Gehäuse 34 angeordnet. Von dem ersten Anschluss 44 erstreckt sich eine Leitung 46 in den Gehäusen 34 und 32 nach oben bis zur Oberseite 42 des Gehäuses 32. Von dort aus erstreckt sich die Leitung 46 zu einer Kopfstelle 37 der Spindel 36 und verläuft durch die Spindel 36 in einem Leitungsabschnitt 48 nach unten zu dem Gewindeabschnitt 38. In einer ersten Ausführung ist der Leitungsabschnitt 48 ein Kanal in der Spindel 36. In einer Verbindungsstelle 50 zwischen der Leitung 46 und dem Kanal in der Spindel 36 ist eine Gleitringdichtung vorgesehen, die ein Austreten des Wassers verhindert. Der Leitungsabschnitt 48 bzw. der Kanal drehen sich dann in Betrieb der Handschleifmaschine 10. Der Kanal in der Spindel 36 endet an der Unterseite der Spindel 36 in mindestens einer Austrittsöffnung. Die Austrittsöffnung kann an der Unterseite des Gewindeabschnitts 38 oder umfangseitig an einem darüber liegenden Bereich vorgesehen sein. Vorzugsweise tritt das Wasser über den Kanal an einer unteren Austrittsöffnung im Bereich des Gewindeabschnitts 38 auf, sodass die zu bearbeitende Oberfläche befeuchtet wird.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist der Leitungsabschnitt 48 durch eine Hohlwelle gebildet, die sich von einer Verbindungsstelle 50 durch die Spindel 36 hindurch streckt. Die Hohlwelle endet dann im unteren Bereich der Spindel 36 im Gewindeabschnitt 38 und führt das Wasser auf den zu bearbeitenden Bereich. Im Betrieb der Handschleifmaschine 10 dreht sich dabei die Spindel 36 um die Hohlwelle.
  • Die Spindel 36 ist so ausgebildet, dass diese über die Kegel- und Zahnräder mit der Antriebseinheit, d. h. dem Elektromotor, gekoppelt ist. Über das Getriebe können beispielsweise verschiedene Drehgeschwindigkeiten der Spindel 36 eingestellt werden. Ferner kann auch über den Elektromotor die Drehgeschwindigkeit einstellbar sein. Hierzu kann die Handschleifmaschine 10 beispielsweise eine Steuerung aufweisen.
  • Die Führung der Leitung 46 nach oben und durch das Gehäuse 34 und das Gehäuse 32 stellt zudem sicher, dass über das in der Leitung 46 aufgenommene Wasser zumindest das Getriebe gekühlt wird. Entsprechend findet ein Wärmeübergang von dem Getriebe auf das Fluid bzw. das Wasser statt, sodass über die Austrittsöffnung im Bereich des Gewindeabschnitts 38 ein erwärmtes Wasser ausgegeben wird. Jedoch ist die Erwärmung des Wassers für die Bearbeitung von beispielsweise Steinoberflächen nicht nachteilig, sondern kann sogar vorteilhaft sein.
  • Das über den zweiten Anschluss 26 zugeführte Wasser strömt über die Fluidzuführleitung 28 zu dem Anschluss 44 und von dort über die Leitung 46 durch das Gehäuse 32 und das Gehäuse 34 zu den Leitungsabschnitt 48 und tritt von dem Leitungsabschnitt 48 über eine Austrittsöffnung an der Spindel 36 oder einer Hohlwelle aus.
  • In weiteren Ausführungen ist der erste Anschluss 44 einstückig mit dem Gehäuse 34 beispielsweise in einem Spritzgussprozess hergestellt. An den ersten Anschluss 44 werden dann nur noch Dichtungsmittel angebracht, sodass die Fluidzuführleitung 28 dicht mit dem ersten Anschluss 44 verbunden werden kann. Ferner wird während dem Herstellen der Gehäuse 32 und 34 Kanalstrukturen in die Seitenwände des Gehäuses 32 und des Gehäuses 34 eingebracht, wobei diese Kanäle als Leitung 46 dienen. Dazu wird die Innenseite des Gehäuses 32 im Bereich der Verbindungsstelle 50 als weiterer Anschluss ausgebildet, sodass von einem Kanal in dem Gehäuse 32 Wasser über die Verbindungsstelle 50 entweder direkt in eine als Hohlwelle ausgebildeten Leitungsabschnitt 48 oder über eine an diesem Anschluss angeordnete Gleitringdichtung in einen Kanal der Spindel 36 geführt wird. Bei diesen Ausführungen müssen keine gesonderten Leitungen 46 verlegt werden, sodass ohne zusätzliches Gewicht eine Kühlung des Getriebes und der Spindel erreicht werden kann. Zusätzlich wird eine Wasserzufuhr bereitgestellt, ohne dass an den äußeren Wänden des Gehäuses 32 und 34, welche sich im Arbeitsbereich befinden, Wasserzuführeinrichtungen angeordnet werden müssen. Dadurch kann ein Benutzer vor allem im Bereich des Gehäuses 32 in gewünschter Weise durch Auflegen der Hand oder anderweitig Druck ausüben, um einen entsprechenden Druck auf die zu bearbeitende Oberfläche aufzubringen. Vorteilhafterweise kann über die gesamte Oberseite 42 Druck aufgebracht werden.
  • Durch die Anordnung der Fluidzuführleitung 28 und des ersten Anschlusses 44 an der Unterseite 29 der Handschleifmaschine 10 befinden sich diese nicht im Blickfeld und im Arbeitsbereich eines Benutzers, sodass das Handling der Handschleifmaschine 10 erheblich verbessert ist.
  • Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine 10. In Fig. 3 sind insbesondere das Gehäuse 32 und das Gehäuse 34 sowie ein Teil einer Fluidzuführleitung 28 dargestellt. Die Ausbildung der Leitung 46 und des Leitungsabschnittes 48 entspricht im Wesentlichen der in den Figuren 1 und 2 gezeigten Handschleifmaschine 10. Insbesondere zeigt Fig. 3 den Fluidweg des Wassers von einer Verbindungsstelle 52 von dem ersten Anschluss 44 durch die Spindel 36. Fig. 3 zeigt, wie die Leitung 46 bzw. die durch die Kanäle in den Gehäuseteile 32 und 34 gebildete Leitung 46 an den Seitenwänden des Gehäuses 32 und 34 verläuft.
  • Fig. 4 zeigt eine schematische Vorderansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine 10. Wie der Darstellung von Fig. 4 entnommen werden kann, sind die Kanäle vor allem im Bereich des in Fig. 4 nicht dargestellten Getriebes mäanderförmig ausgebildet, sodass eine große Kühlfläche bereitgestellt wird. In weiteren Ausführungsformen können die in den Gehäusewänden der Gehäuse 32 und 34 gebildeten Kanäle andere Strukturen aufweisen.
  • Es wird ferner darauf hingewiesen, dass der in den Figuren gezeigte Strömungsverlauf nur exemplarisch ist, wobei die durch die Kanäle gebildete Leitung 46 stets in den Gehäusewänden der Gehäuse 32 und 34 verlaufen kann oder auch nur abschnittsweise.
  • Fig. 5 zeigt eine weitere schematische Vorderansicht von Komponenten einer Handschleifmaschine 10. In der Darstellung von Fig. 5 verlaufen Leitungen 46, die beispielsweise wieder als Kanäle in den Gehäuseteilen der Gehäuse 32 und 34 ausgebildet sein können, an den Außenseiten, wobei die Leitungen bzw. die Kanäle das Getriebe (in Fig. 5 nicht dargestellt) in Form eines Quadrats umgeben. In Fig. 5 ragen die Leitungen 46 bzw. die Kanäle über deren Verknüpfungspunkte mit anderen Kanälen oder Leitungen 46 hinaus. Diese Darstellung ist jedoch nur beispielhaft, wobei auch andere Ausbildungen möglich sind.
  • Die in den Fig. 1 bis 5 gezeigten Handschleifmaschinen 10 weisen ferner weitere Komponenten wie Federn, Lagerringe, Dichtungen, Bolzen, Schrauben etc. auf, die nicht gezeigt und beschrieben sind. Ferner weisen die Handschleifmaschinen 10 ein Gewinde auf, das die Antriebswelle mit der Spindel 36 koppelt. Die Antriebswelle und die Spindel 36 verlaufen dabei in einem rechten Winkel zueinander, sodass über ein Kegelrad der Antriebswelle ein entsprechendes Zahn- bzw. Kegelrad der Spindel 36 angetrieben wird. Die Spindel 36 ist fest mit diesem Kegelrad verbunden oder kann über Arretierungsmittel lösbar mit dem Kegelrad verbunden werden. Ferner ist die Spindel 36 gegen ein Herausfallen gesichert. Über den Gewindeabschnitt 38 können verschiedene Schleifscheiben oder andere Schleifmittel angebracht werden. Die Handschleifmaschine 10 wird dann so auf eine zu bearbeitende Oberfläche, beispielsweise eine Steinoberfläche, gesetzt, dass die Unterseite bzw. die Werkzeugseite der Schleifscheibe auf der Oberfläche aufliegt. Im Betrieb der Handschleifmaschine 10 wird eine Schleifscheibe in Rotation versetzt und Wasser über die vorstehend beschriebenen Einrichtungen zugeführt, wobei die Wasserzuführung zusätzlich eine Kühlung der Getriebeanordnung in der Handschleifmaschine 10 bewirkt.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Handschleifmaschine
    12
    erster Bereich
    14
    zweiter Bereich
    16
    dritter Bereich
    18
    Griff
    19
    Schalter
    20
    Bedienhebel
    22
    Anschluss
    24
    Halterung
    26
    zweiter Anschluss
    28
    Fluidzuführleitung
    29
    Unterseite
    30
    Gehäuse
    32
    Gehäuse
    34
    Gehäuse
    36
    Spindel
    37
    Kopfstelle
    38
    Gewindeabschnitt
    40
    Aufnahme
    42
    Oberseite
    44
    erster Anschluss
    46
    Leitung
    48
    Leitungsabschnitt
    50
    Verbindungsstelle
    52
    Verbindungsstelle
    60
    Pfeil

Claims (10)

  1. Handschleifmaschine, mindestens aufweisend einen elektrischen Antrieb, eine Antriebswelle, die mit einer orthogonal zur Antriebswelle angeordneten, drehbar gelagerten Spindel (36) über eine Getriebeanordnung gekoppelt ist, ein Gehäuseteil (32) für das Getriebe und ein daran angeschlossenen Gehäuseteil (34) für mindestens einen Teil der Spindel (36), wobei
    - das untere Ende der Spindel (36) an dem das Bearbeitungswerkzeug angebracht werden kann aus dem unteren Bereich des Gehäuseteils (34) für die Spindel (36) heraus ragt,
    - das Gehäuseteil (34) für die Spindel (36) einen ersten Anschluss (44) für eine Fluidzuführleitung (28) aufweist,
    - der erste Anschluss (44) an dem unteren Bereich des Gehäuseteils (34) für die Spindel (36) angeordnet
    ist,
    - an dem unteren Ende der Spindel (36) mindestens eine Austrittsöffnung vorgesehen ist und
    die Handschleifmaschine dadurch gekennzeichnet ist, dass
    - von dem ersten Anschluss (44) eine Leitung (46) durch das Gehäuseteil (34) für die Spindel (36) und durch das Gehäuseteil (32) für das Getriebe nach oben verläuft, und
    - die Leitung (46) an einer Kopfstelle (37) der Spindel (36) in einen sich durch die Spindel (36) erstreckenden, nach unten gerichteten Leitungsabschnitt (48) übergeht.
  2. Handschleifmaschine nach Anspruch 1, wobei die Leitung (46) im Gehäuseteil für das Getriebe und/oder im Gehäuseteil für die Spindel (36) mehrfach umgelenkt ist.
  3. Handschleifmaschine nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Leitung (46) mehrfach um das Getriebe und/oder die Spindel (36) herum verläuft.
  4. Handschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Leitungsabschnitt (48) eine sich durch die Spindel (36) erstreckende Hohlwelle ist, die an ihrem unteren Ende mindestens eine Austrittsöffnung aufweist.
  5. Handschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Leitungsabschnitt (48) ein sich durch die Spindel (36) ersteckender Kanal ist, der Kanal an der Kopfstelle (37) der Spindel (36) über eine Dichtungsanordnung an der Leitung (46) angeschlossen ist und die Spindel (36) an ihrem unteren Ende mindestens eine mit dem Kanal verbundene Austrittsöffnung aufweist.
  6. Handschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Leitung (46) in oder an dem Gehäuseteil für das Getriebe und/oder dem Gehäuseteil für die Spindel (36) angeordnet oder durch Kanäle in dem Gehäuseteil für das Getriebe und/oder dem Gehäuseteil für die Spindel (36) gebildet ist.
  7. Handschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, aufweisend eine Steuereinheit und eine mit der Steuereinheit gekoppelte Ventilanordnung, welche dazu ausgebildet ist die Zufuhr von Fluid in die Leitung (46) und/oder in den Leitungsabschnitt (48) zu regeln.
  8. Handschleifmaschine nach Anspruch 7, wobei die Handschleifmaschine so ausgebildet ist, dass die Fluidzufuhr über die Ventilanordnung in Abhängigkeit
    - der Drehzahl der elektrischen Antriebswelle und/oder der Spindel (36), und/oder
    - der Temperatur im Gehäuseteil für das Getriebe, im Gehäuseteil für die Spindel (36) und/oder des elektrischen Antriebs, steuerbar ist.
  9. Handschleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8, aufweisend einen zweiten Anschluss (26) an einem der Spindel (36) abgewandten Haltebereich der Handschleifmaschine (10), wobei die Fluidzuführleitung (28) an einer Unterseite (29) der Handschleifmaschine (10) angeordnet und mit dem ersten Anschluss (44) und dem zweiten Anschluss (26) verbunden ist.
  10. Handschleifmaschine nach Anspruch 9, wobei der zweite Anschluss (26) als Verbindungselement für einen externen Fluidanschluss ausgebildet ist und die Handschleifmaschine (10) eine zweite Ventilanordnung aufweist, die dazu ausgebildet ist nach Maßgabe der Steuereinheit und/oder eines Betätigungselementes die Fluidzufuhr zu regeln.
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