WO2021089427A1 - Stored energy source for storing mechanical energy and vehicle seat - Google Patents

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WO2021089427A1
WO2021089427A1 PCT/EP2020/080519 EP2020080519W WO2021089427A1 WO 2021089427 A1 WO2021089427 A1 WO 2021089427A1 EP 2020080519 W EP2020080519 W EP 2020080519W WO 2021089427 A1 WO2021089427 A1 WO 2021089427A1
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WO
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energy store
activation
trigger
trigger element
rotation
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Application number
PCT/EP2020/080519
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Inventor
Christian Wolf
Viktor Enns
Thomas Dill
Darius Wrobel
Original Assignee
Adient Engineering and IP GmbH
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Publication date
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    • B60NSEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • B60N2/02Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable
    • B60N2/04Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable the whole seat being movable
    • B60N2/12Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable the whole seat being movable slidable and tiltable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60NSEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • B60N2/02Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable
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    • B60N2/20Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable the back-rest being tiltable, e.g. to permit easy access
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    • B60N2/919Positioning and locking mechanisms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G1/00Spring motors
    • F03G1/02Spring motors characterised by shape or material of spring, e.g. helical, spiral, coil

Definitions

  • the invention relates to an energy store for storing mechanical energy, in particular for actuating a Bowden cable, the energy store having: a trigger element which is movably guided between a storage position and a discharge position; a spring element for applying a spring force to the release element, wherein the release element can be driven in the direction of the unloading position by means of the spring force; and an activation element which interacts with the release element and is operatively connected to a drive device, in particular a motor or a geared motor.
  • the invention also relates to a vehicle seat.
  • an electrically triggering spring accumulator wherein rolling elements arranged in pairs with a trigger tongue located between them engage as an overall unit in a latching groove of a bolt acted upon by a compression spring, the trigger tongue being axially movable in this way via an armature of an electrical coil that the rolling elements can be moved out of the locking groove easily and without slippage.
  • pyrotechnic systems are known for activating, for example, safety functions with as little delay as possible in the event of a rear-end collision, in which a fast reaction time is guaranteed, but which have the disadvantage that they can basically only be activated once. It then requires a great deal of effort to make them functional again after activation. task
  • the invention is based on the object of improving an energy store of the type mentioned at the beginning, in particular to provide an energy store that works reliably even at high forces and that can be made functional again with relatively little effort while maintaining a fast response time in the event of such an application is to be provided, as well as a corresponding vehicle seat.
  • an energy store for storing mechanical energy, in particular for actuating a Bowden cable
  • the energy store having: a trigger element which is movably guided between a storage position and a discharge position; a spring element for applying a spring force to the release element, wherein the release element can be driven in the direction of the unloading position by means of the spring force; and a rotatable activation element, which interacts with the release element and is operatively connected to a drive device, in particular a motor or a geared motor, a movement of the release element in the direction of the unloading position is enabled when the activation element from a locking division in which the activation element is the release element in the memory position, is unscrewed.
  • the drive device can be a motor.
  • the drive device can be a geared motor.
  • the activation element can be rotatably mounted.
  • the activation element can be rotatable about an axis of rotation.
  • a movement of the trigger element in the direction of the unloading position can be enabled by means of an initial rotation of the activation element, in particular by 1 to 5 degrees.
  • a rotation of the activation element beyond an initial rotation can bring about a movement of the release element against the spring force in the direction of the storage position.
  • the activation element After the activation element has been rotated by at least 180 degrees, the activation element can be repeatedly located in a locking pitch, the release element being secured in the storage position. After the activation element has been rotated through a full 360 degrees, the activation element can be located repeatedly in the blocking division, the release element being secured in the storage position.
  • the trigger element can be a linearly movably guided piston.
  • the trigger element can be guided linearly along an axis of rotation of the activation element.
  • the spring element can be a compression spring.
  • the trigger element can be a pivotably mounted bracket.
  • the trigger element can be pivotably mounted about a pivot axis, in particular about a bearing pin, parallel to an axis of rotation of the activation element.
  • the spring element can be a tension spring.
  • the energy store can have a housing.
  • the housing can be designed to be essentially cylindrical.
  • the housing can be made up of two Be formed housing halves.
  • the two housing halves can be designed identically.
  • the housing halves can have connecting elements, in particular for connecting to the respective other housing half.
  • the connecting elements can form a clip connection.
  • the housing can be fastened to a drive device.
  • the housing can be attachable to a structural component of a vehicle seat.
  • the energy store can have a base plate.
  • the base plate can have a holding element.
  • the holding element can be provided in order to hold one end of a sheath of a Bowden cable.
  • the base plate can have a bearing pin for the rotatable mounting of the release element.
  • the base plate can have a bolt for fixing a first end of the spring element, in particular in the form of a tension spring.
  • the trigger element can be connected to a first end of a Bowden cable. A movement of the release element in the direction of the unloading position can be transmitted to an element to be actuated by means of the Bowden cable.
  • the release element can be moved from the unloading position back into the storage position without carrying a first end of the Bowden cable.
  • a vehicle seat in particular a motor vehicle seat, having an energy store according to the above description, the energy store acting on an element to be actuated in the triggered state.
  • the energy store When triggered, the energy store can act on a first end of a Bowden cable.
  • a second end of the floor pull can act on an element to be actuated, in particular a locking device. It can be provided that several elements to be actuated can be actuated by means of the Bowden cable.
  • FIG. 2 a detail of a side view of the vehicle seat from FIG.
  • FIG. 6 a sectional illustration of the energy store from FIG. 4 with a
  • FIG. 7 a sectional view of the energy store from FIG. 4 with the activation element slightly rotated with respect to the locking pitch and the release element in a discharge position, FIG.
  • FIG. 9 a perspective view of the energy store from FIG. 8 with a
  • FIG. 10 a perspective view of the energy store from FIG. 8 with the activation element slightly rotated with respect to the locking division and the release element in a discharge position.
  • the vehicle seat 1 shown schematically in FIG. 1 is described below using three spatial directions running perpendicular to one another.
  • a longitudinal direction x runs largely horizontally and preferably parallel to a vehicle longitudinal direction which corresponds to the normal direction of travel of the vehicle.
  • a transverse direction y running perpendicular to the longitudinal direction x is also oriented horizontally in the vehicle and runs parallel to a transverse direction of the vehicle.
  • a vertical direction z runs perpendicular to the longitudinal direction x and perpendicular to the transverse direction y.
  • the vertical direction z runs parallel to the vertical axis of the vehicle.
  • the vehicle seat 1 shows a vehicle seat 1, in particular a motor vehicle seat, having a seat part 2 and a backrest 4.
  • the vehicle seat 1 in the present case is part of a row of seats or bench with two seat parts 2 and three backrests 4, with a first seat segment, in particular a so-called 60% -Seat segment, a seat part and two backrests 4 and offers two seats.
  • a so-called 40% seat segment has exactly one seat part and exactly one backrest 4 and offers exactly one seat.
  • FIG. 2 shows a detail of a side view of the vehicle seat 1 from FIG.
  • the two seat parts 2 each have a structural frame which preferably comprises a seat frame side part 2a on both a left seat side and a right seat side and is formed by means of cross tubes or cross members.
  • One of the two seat segments is described below, the description applying to both seat segments.
  • the components and functions described with regard to the first seat segment of the vehicle seat 1 are corresponding preferably functionally identical in the second seat segment of the vehicle seat 1.
  • the vehicle seat 1 has a longitudinal adjuster 8 for setting a longitudinal seat position.
  • the longitudinal adjuster 8 is known, for example, from DE 102010010585 B4 with regard to its structure and its function, the disclosure of which is hereby expressly included.
  • Each seat segment of the vehicle seat 1 can be swiveled forwards into an easy-entry position by means of a four-joint kinematics 6 for easier entry into a row of seats provided behind the seat segment.
  • the four-joint kinematics 6 having a front rocker 6a, a rear rocker 6b and a base 6c for the articulated connection of the rockers 6a, 6b to the longitudinal adjuster 8.
  • the rockers 6a, 6b are also articulated to the seat frame side part 2a.
  • the rockers 6a, 6b, the base 6c and the seat frame side part 2a together form the four-bar kinematics 6.
  • the base 6c can be fastened directly to a vehicle structure if a longitudinal adjustment of the longitudinal seat position is not intended and the longitudinal adjuster 8 is therefore not provided.
  • a locking device 10 in particular a rotary latch lock, is provided in the area of a rear section of the seat frame side part 2a.
  • the locking device 10 interacts with a bolt 12 which is fixed to the longitudinal adjuster 8 or the vehicle structure.
  • Such locking devices 10, in particular rotary latch locks are known, for example, from DE 10304574 B4 with regard to their structure and their function, the disclosure of which is hereby expressly included.
  • the vehicle seat 1 has an energy store 100, 200, the energy store 100, 200 acting on an element to be actuated in the triggered state.
  • the element to be actuated is, for example, the locking device 10, which unlocks when actuated and releases the vehicle seat 1 for transfer to the easy-entry position. It is also conceivable here that the locking devices 10 can be actuated jointly on the left and right sides of the seat segment by means of an energy store 100, 200.
  • FIGS. 3 to 7, which are described jointly below, show a first exemplary embodiment of the energy store 100.
  • the energy store 100 has a housing 108.
  • the housing 108 is designed to be essentially cylindrical.
  • the housing 108 is formed from two housing halves 108a.
  • the two housing halves 108a are preferably designed in the form of identical parts.
  • the housing halves 108a can have connecting elements 110, in particular for connection to the respective other housing half 108a.
  • the connecting elements 110 form a clip connection.
  • the housing 108 can be fastened to a drive device 130.
  • the drive device 130 has a motor 132 and a transmission 134.
  • the housing 108 can alternatively be attachable to a structural component of the vehicle seat 1, for example the seat frame side part 2a.
  • the activation element 106 is rotatably mounted within the housing halves 108a of the essentially hollow-cylindrical housing 108.
  • the activation element 106 is rotatable about an axis of rotation A.
  • the activation element 106 is designed in one piece with a drive shaft 122 which protrudes axially to the axis of rotation A from the housing 108.
  • the drive shaft 122 has a rotationally asymmetrical shape.
  • the drive shaft 122 serves to connect the activation element 106 to the drive device 130 in order to drive the activation element 106 by means of the drive device 130 along a direction of rotation D1 about the axis of rotation A.
  • a trigger element 102 axially aligned with the activation element 106 is arranged in the housing 108.
  • the trigger element 102 is designed in the form of a linearly movably guided piston.
  • the trigger element 102 is in the axial Direction linearly movable along the axis of rotation A of the activation element 106.
  • the release element 102 has at least two radially protruding pins 114 for linear guidance.
  • the pins 114 are guided in corresponding guide openings 112 in the housing 108.
  • the pins 114 in connection with the guide openings 112 also secure the release element 102 against rotation about the axis of rotation A.
  • a spring element 104 arranged between the housing 108 and the release element 102 is in the present case designed as a compression spring.
  • the trigger element 102 in the present case has two contact contours 116a, which each extend helically around the axis of rotation A.
  • the two run-up contours 116a are each designed in such a way that they are designed at most halfway around the axis of rotation and each end circumferentially in a contact surface 118a.
  • an edge 120a is arranged which connects the respective contact surface 118a to the beginning of the other of the two run-on contours 116a.
  • the trigger element 102 is connected to a first end of a Bowden cable 140, in particular a first end of a core 142 of the Bowden cable 140.
  • a sheath 144 of the Bowden cable 140 is supported on the housing 108.
  • the activation element 106 in the present case has two run-up contours 116b which extend helically around the axis of rotation A.
  • the two run-up contours 116b are each designed in such a way that they are designed to be at most half circumferential and each end in a contact surface 118b in the circumferential direction.
  • an edge 120b is arranged which connects the respective contact surface 118b to the beginning of the other of the two run-on contours 116b.
  • FIGS. 4 to 6 show the energy store 100 in a non-triggered, a so-called ready-to-use state, in which the trigger element 102 is in a storage position S1 and the activation element 106 is in a blocking division S3.
  • the storage position S1 is defined in that the spring element 104 is pretensioned.
  • the spring element 104 in the form of a compression spring, this means that the spring element 104 is compressed and pretensioned between the trigger element 102 and the housing 108.
  • the locking pitch S3 is defined in that a contact surface 118b of the activation element 106 and a contact surface 118a of the trigger element 102 bear against one another and the linear movement of the trigger element 102 is inhibited in the axial direction.
  • a movement of the trigger element 102 in the direction of the unloading position S2 can already be enabled with an initial rotation of the activation element 106 by a few degrees. If the activation element 106 is rotated about the axis of rotation A along a predetermined direction of rotation D1 to such an extent that the contact surface 118b of the activation element 106 is no longer in contact with the contact surface 118a of the release element 102, the movement of the release element 102 is released and the spring element 110 in Driven towards the unloading position S2.
  • the energy store 100 acts on the first end of the Bowden cable 140.
  • a second end of the bottom cable 140 acts on an element to be actuated, in particular the locking device 10.
  • a movement of the trigger element 102 in the direction of the unloading position S2 is triggered by means of the Bowden cable 140 an element to be actuated, in particular the locking device 10, can be passed on.
  • the trigger element 102 can be moved back from the unloading position S2 into the storage position S1 without the first end of the Bowden cable 140 being forced to be carried along.
  • the first end of the Bowden cable 140 is forcibly carried along only in the direction of the movement of the trigger element 102 from the storage position S1 into the unloading position S2. This enables the energy store to be brought into the ready-to-use state again without the element to be actuated, in particular the locking device 10, having to be returned to its initial state.
  • the ready-to-use state is brought about after triggering by a subsequent further rotation of the activation element 106 in the direction of rotation D1, whereby the activation element 106, by means of its contact contour 116b, moves along the contact contour 116a of the triggering element 102 and thereby the rotary movement of the activation element 106 into a linear movement of the triggering element 102 is converted.
  • the rotating activation element 106 thus pushes the release element 102 against the spring force of the spring element 110 back into the storage position S1.
  • the activation element 106 is rotated with two run-up contours 116b, only by approximately 180 degrees in the direction of rotation D1. After the rotation by approximately 180 degrees, the activation element 106 is located repeatedly in a locking pitch S3, in which the contact surface 118b of the activation element 106 and the contact surface 118a of the triggering element 102 again rest on one another. Thus, the ready-to-use state of the energy store 100 is established, according to which the trigger element 102 is secured in the storage position S1.
  • FIGS. 8 to 10 described below show a second exemplary embodiment of the energy store 200.
  • the energy store 200 has a base plate 224.
  • the base plate 224 can be fastened to a drive device 230.
  • the drive device 230 has a motor 232 and a transmission 234.
  • the base plate 224 can alternatively, it can be fastened to a structural component of the seat segment of the vehicle seat 1, for example the seat frame side part 2a.
  • the activation element 206 is rotatably mounted on the base plate 224.
  • the activation element 206 is rotatable about an axis of rotation A.
  • the activation element 206 is designed in one piece with a drive shaft 222 which, in alignment with the axis of rotation A, passes through the base plate 224.
  • the drive shaft 222 has a rotationally asymmetrical shape.
  • the drive shaft 222 serves to connect the activation element 206 and the drive device 230 in order to drive the activation element 206 by means of the drive device 230 in a direction of rotation D1 about the axis of rotation A.
  • the base plate 224 also has a bearing pin 226 on which a release element 202 is pivotably arranged.
  • the trigger element 202 is a pivotably mounted lever.
  • the trigger element 202 is mounted so as to be pivotable about the bearing pin 226 of the activation element 206, parallel to the axis of rotation A.
  • the base plate 224 has a flange 228 on which a first end of a Bowden cable 240, in particular a sheath 244 of the Bowden cable 240, is held.
  • the base plate 224 has a holding element 250 to which a first end of a spring element 204, which in the present case is a tension spring, is fixed.
  • the activation element 206 in the present case has a run-up contour 216b that runs completely around in the circumferential direction and is designed in a spiral shape.
  • a contact surface 218b is arranged in the area of a radially outer end of the run-up contour 216b. In the circumferential direction, following the contact surface 218b, there is a radially running surface with an edge 220b, which connects the contact surface 218b to the radially inner end of the run-up contour 216b.
  • the trigger element 202 in the present case has a run-up contour 216a, which is supported on the run-up contour 216b of the activation element 206 when it rotates about the axis of rotation A.
  • the trigger element 202 has a contact surface 218a, which by rotating the activation element 206 with a contact surface 218b in FIG Contact can be brought.
  • a radially extending edge 220a is arranged adjacent to the contact surface 218a of the release element 202.
  • the contact surface 218a of the triggering element 202 and the contact surface 218b of the activation element 206 face one another essentially radially to the axis of rotation A.
  • the trigger element 202 is connected to a first end of a Bowden cable 240, in particular a first end of a core 242 of the Bowden cable 240.
  • FIGS. 8 and 9 show the energy store 200 in a non-triggered, so-called ready-to-use state, in which the trigger element 202 is in a storage position S1 and the activation element 206 is in a blocking division S3.
  • the storage position S1 of the trigger element 202 is defined in that the spring element 204 is pretensioned. In the case of an embodiment of the spring element 204 in the form of a tension spring, this means that the spring element 204 is pulled apart between the release element 202 and the folding element 250.
  • the discharge position S3 of the release element 202 is defined by the fact that the spring element 204 has released the stored energy.
  • the locking pitch S3 of the activation element 206 is defined in that a contact surface 218b of the activation element 206 with a contact surface 218a of the triggering element 202 abut one another and the triggering element 202 is inhibited in its pivoting movement.
  • a movement of the trigger element 202 in the direction of the unloading position S2 can already occur with an initial rotation of the activation element 206 by a few Degree to be released.
  • the activation element 206 has been rotated about the axis of rotation A along a predetermined direction of rotation D1 to such an extent that the contact surface 218b of the activation element 206 is no longer in contact with the contact surface 218a of the release element 202, the movement of the release element 202 is released and the spring element 110 in FIG Swiveled towards the unloading position S2.
  • the energy store 200 acts on the first end of the Bowden cable 240.
  • a second end of the bottom cable 240 acts on an element to be actuated, in particular the locking device 10.
  • a movement of the trigger element 202 in the direction of the unloading position S2 is triggered by means of the Bowden cable 240 an element to be actuated, in particular the locking device 10, can be passed on.
  • the trigger element 202 can be moved back from the unloading position S2 into the storage position S1.
  • the second end of the Bowden cable 240 can only be forcibly coupled to the element to be actuated in the direction of the movement of the release element 202 from the storage position S1 into the unloading position S2. This makes it possible for the energy store to be able to be brought into the ready-to-use state again without the element to be actuated, in particular the locking device 10, having to be returned to its initial state.
  • the ready-to-use state is brought about after triggering by a subsequent further rotation of the activation element 206 in the direction of rotation D1, whereby the activation element 206, by means of its contact contour 216b, moves along the contact contour 216a of the trigger element 202 and the rotary movement of the activation element 206 is converted into a pivoting movement of the trigger element 202 .
  • the rotating activation element 206 thus swivels the release element 202 against the spring force of the spring element 110 back into the storage position S1.
  • the activation element 206 is rotated by approximately 360 degrees in the direction of rotation D1.
  • the activation element 206 is repeatedly in a locking pitch S3, in which the contact surface 218b of the activation element 206 and the contact surface 218a of the triggering element 202 again rest against one another.
  • Longitudinal adjuster 0 locking device 2 bolts 00, 200 energy storage 02, 202 release element 04, 204 spring element 06, 206 activation element 08 housing 08a housing half 10 connecting element 12 guide opening 14 pin 16a, 216a start-up contour (of the release element) 16b, 216b start-up contour (of the activation element) 18a, 218a Contact surface (of the trigger element) 18b, 218b contact surface (of the activation element) 20a, 220a edge (of the trigger element) 20b, 220b edge (of the activation element) 22, 222 drive shaft 30, 230 drive device 32, 232 motor 134, 234 gear

Abstract

The invention relates to a stored energy source (100; 200) for storing mechanical energy, more particularly for actuating a Bowden cable (140; 240), the stored energy source (100; 200) having: a trigger element (102; 202) which is moveably guided between a storage position (S1) and a discharge position (S2); a spring element (104; 204) for applying a spring force to the trigger element (102; 202), wherein the trigger element (102; 202) can be driven towards the discharge position (S2) by means of the spring force; and a rotatable activation element (106; 206) which interacts with the trigger element (102; 202) and is operatively connected to a drive device (130; 230), more particularly a motor (132; 232) or a geared motor (132, 134; 232, 234), wherein a movement of the trigger element (102; 202) towards the discharge position (S2) is enabled when the activation element (106; 206) is rotated out of a locking position (S3) in which the activation element (106; 206) secures the trigger element (102; 202) in the storage position (S1). The invention further relates to a vehicle seat (1), more particularly a motor vehicle seat, having a stored energy source (100; 200) according to the invention, wherein in the trigger state, the stored energy source (100; 200) acts on an element to be actuated.

Description

ENERGIESPEICHER ZUR SPEICHERUNG MECHANISCHER ENERGIE ENERGY STORAGE FOR STORING MECHANICAL ENERGY
UND FAHRZEUGSITZ AND VEHICLE SEAT
Die Erfindung betrifft einen Energiespeicher zur Speicherung mechanischer Energie, insbesondere zur Betätigung eines Bowdenzuges, der Energiespeicher aufweisend: ein Auslöseelement, welches zwischen einer Speicherstellung und einer Entladestellung beweglich geführt ist; ein Federelement zur Beaufschlagung des Auslöseelements mit einer Federkraft, wobei das Auslöseelement mittels der Federkraft in Richtung der Entladestellung antreibbar ist; und ein Aktivierungselement, welches mit dem Auslöseelement zusammenwirkt und mit einer Antriebseinrichtung, insbesondere einem Motor oder einem Getriebemotor, wirkverbunden ist. Die Erfindung betrifft zudem einen Fahrzeugsitz. The invention relates to an energy store for storing mechanical energy, in particular for actuating a Bowden cable, the energy store having: a trigger element which is movably guided between a storage position and a discharge position; a spring element for applying a spring force to the release element, wherein the release element can be driven in the direction of the unloading position by means of the spring force; and an activation element which interacts with the release element and is operatively connected to a drive device, in particular a motor or a geared motor. The invention also relates to a vehicle seat.
Stand der Technik State of the art
Aus der WO 2000/044583 A1 ist ein elektrisch auslösender Federspeicher bekannt, wobei paarweise angeordnete Wälzelemente mit einer zwischen ihnen liegenden Auslösezunge als Gesamteinheit in eine Rastnut eines durch eine Druckfeder beaufschlagten Bolzens eingreifen, wobei die Auslösezunge über einen Anker einer elektrischen Spule derart axial bewegbar ist, dass die Wälzelemente leichtgängig und schlupffrei aus der Rastnut herausbewegbar sind. From WO 2000/044583 A1 an electrically triggering spring accumulator is known, wherein rolling elements arranged in pairs with a trigger tongue located between them engage as an overall unit in a latching groove of a bolt acted upon by a compression spring, the trigger tongue being axially movable in this way via an armature of an electrical coil that the rolling elements can be moved out of the locking groove easily and without slippage.
Alternativ sind pyrotechnische Systeme zur möglichst verzögerungsfreien Betätigung von beispielsweise Sicherheitsfunktionen bei einem Auffahrunfall bekannt, bei denen zwar eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet ist, die aber den Nachteil haben, dass sie grundsätzlich nur einmal aktiviert werden können. Es erfordert dann einen recht großen Aufwand, diese nach einer Aktivierung wieder funktionsfähig zu machen. Aufgabe Alternatively, pyrotechnic systems are known for activating, for example, safety functions with as little delay as possible in the event of a rear-end collision, in which a fast reaction time is guaranteed, but which have the disadvantage that they can basically only be activated once. It then requires a great deal of effort to make them functional again after activation. task
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Energiespeicher eingangs genannter Art zu verbessern, insbesondere einen Energiespeicher bereitzustellen, der auch bei hohen Kräften sicher arbeitet und der unter Beibehaltung einer schnellen Reaktionszeit im Einsatzfall im Anschluss an einen solchen Einsatzfall mit relativ geringem Aufwand erneut funktionsfähig machbar ist, sowie einen entsprechenden Fahrzeugsitz zur Verfügung zu stellen. The invention is based on the object of improving an energy store of the type mentioned at the beginning, in particular to provide an energy store that works reliably even at high forces and that can be made functional again with relatively little effort while maintaining a fast response time in the event of such an application is to be provided, as well as a corresponding vehicle seat.
Lösung solution
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Energiespeicher zur Speicherung mechanischer Energie, insbesondere zur Betätigung eines Bowdenzuges, der Energiespeicher aufweisend: ein Auslöseelement, welches zwischen einer Speicherstellung und einer Entladestellung beweglich geführt ist; ein Federelement zur Beaufschlagung des Auslöseelements mit einer Federkraft, wobei das Auslöseelement mittels der Federkraft in Richtung der Entladestellung antreibbar ist; und ein drehbares Aktivierungselement, welches mit dem Auslöseelement zusammenwirkt und mit einer Antriebseinrichtung, insbesondere einem Motor oder einem Getriebemotor, wirkverbunden ist, wobei eine Bewegung des Auslöseelements in Richtung der Entladestellung freigegeben ist, wenn das Aktivierungselement aus einer Sperrsteilung, in welcher das Aktivierungselement das Auslöseelement in der Speicherstellung sichert, herausgedreht ist. This object is achieved according to the invention by an energy store for storing mechanical energy, in particular for actuating a Bowden cable, the energy store having: a trigger element which is movably guided between a storage position and a discharge position; a spring element for applying a spring force to the release element, wherein the release element can be driven in the direction of the unloading position by means of the spring force; and a rotatable activation element, which interacts with the release element and is operatively connected to a drive device, in particular a motor or a geared motor, a movement of the release element in the direction of the unloading position is enabled when the activation element from a locking division in which the activation element is the release element in the memory position, is unscrewed.
Dadurch, dass ein Verdrehen des Aktivierungselements aus einer Sperrsteilung heraus eine Bewegung des Auslöseelements in Richtung der Entladestellung freigibt, kann eine besonders schnelle Auslösung des Energiespeichers zur Freigabe der gespeicherten Energie erfolgen. Vorteilhafte Ausgestaltungen, welche einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können, sind Gegenstand der Unteransprüche. Because a rotation of the activation element from a locking division releases a movement of the release element in the direction of the discharge position, the energy store can be released particularly quickly to release the stored energy. Advantageous configurations which can be used individually or in combination with one another are the subject of the subclaims.
Die Antriebseinrichtung kann ein Motor sein. Die Antriebseinrichtung kann ein Getriebemotor sein. The drive device can be a motor. The drive device can be a geared motor.
Das Aktivierungselement kann drehbar gelagert sein. Das Aktivierungselement kann um eine Drehachse drehbar sein. The activation element can be rotatably mounted. The activation element can be rotatable about an axis of rotation.
Eine Bewegung des Auslöseelements in Richtung der Entladestellung kann mittels einer anfänglichen Drehung des Aktivierungselements, insbesondere um 1 bis 5 Grad, freigebbar sein. Eine Drehung des Aktivierungselements über eine anfängliche Drehung hinaus kann eine Bewegung des Auslöseelements entgegen der Federkraft in Richtung der Speicherstellung bewirken. A movement of the trigger element in the direction of the unloading position can be enabled by means of an initial rotation of the activation element, in particular by 1 to 5 degrees. A rotation of the activation element beyond an initial rotation can bring about a movement of the release element against the spring force in the direction of the storage position.
Nach einer Drehung des Aktivierungselements um wenigstens 180 Grad kann sich das Aktivierungselement wiederholt in einer Sperrsteilung befinden, wobei das Auslöseelement in der Speicherstellung gesichert ist. Nach einer Drehung des Aktivierungselements um volle 360 Grad kann sich das Aktivierungselement wiederholt in der Sperrsteilung befinden, wobei das Auslöseelement in der Speicherstellung gesichert ist. After the activation element has been rotated by at least 180 degrees, the activation element can be repeatedly located in a locking pitch, the release element being secured in the storage position. After the activation element has been rotated through a full 360 degrees, the activation element can be located repeatedly in the blocking division, the release element being secured in the storage position.
Das Auslöseelement kann ein linear beweglich geführter Kolben sein. Das Auslöseelement kann linear entlang einer Drehachse des Aktivierungselements geführt sein. Das Federelement kann eine Druckfeder sein. The trigger element can be a linearly movably guided piston. The trigger element can be guided linearly along an axis of rotation of the activation element. The spring element can be a compression spring.
Das Auslöseelement kann ein schwenkbar gelagerter Flebel sein. Das Auslöseelement kann um eine Schwenkachse, insbesondere um einen Lagerbolzen, parallel zu einer Drehachse des Aktivierungselements schwenkbar gelagert sein.The trigger element can be a pivotably mounted bracket. The trigger element can be pivotably mounted about a pivot axis, in particular about a bearing pin, parallel to an axis of rotation of the activation element.
Das Federelement kann eine Zugfeder sein. The spring element can be a tension spring.
Der Energiespeicher kann ein Gehäuse aufweisen. Das Gehäuse kann im Wesentlichen zylindrisch ausgestaltet sein. Das Gehäuse kann aus zwei Gehäusehälften gebildet sein. Die beiden Gehäusehälften können identisch ausgestaltet sein. Die Gehäusehälften können Verbindungselemente, insbesondere zur Verbindung mit der jeweils anderen Gehäusehälfte, aufweisen. Die Verbindungselemente können eine Clipsverbindung bilden. Das Gehäuse kann an einer Antriebseinrichtung befestigbar sein. Das Gehäuse kann an einem strukturellen Bauteil eines Fahrzeugsitzes befestigbar sein. The energy store can have a housing. The housing can be designed to be essentially cylindrical. The housing can be made up of two Be formed housing halves. The two housing halves can be designed identically. The housing halves can have connecting elements, in particular for connecting to the respective other housing half. The connecting elements can form a clip connection. The housing can be fastened to a drive device. The housing can be attachable to a structural component of a vehicle seat.
Der Energiespeicher kann eine Grundplatte aufweisen. Die Grundplatte kann ein Halteelement aufweisen. Das Halteelement kann vorgesehen sein, um ein Ende einer Hülle eines Bowdenzugs zu halten. Die Grundplatte kann einen Lagerbolzen zur drehbaren Lagerung des Auslöseelements aufweisen. Die Grundplatte kann einen Bolzen zur Fixierung eines ersten Endes des Federelements, insbesondere in Form einer Zugfeder, aufweisen. The energy store can have a base plate. The base plate can have a holding element. The holding element can be provided in order to hold one end of a sheath of a Bowden cable. The base plate can have a bearing pin for the rotatable mounting of the release element. The base plate can have a bolt for fixing a first end of the spring element, in particular in the form of a tension spring.
Das Auslöseelement kann mit einem ersten Ende eines Bowdenzugs verbunden sein. Eine Bewegung des Auslöseelements in Richtung der Entladestellung kann mittels des Bowdenzugs auf ein zu betätigendes Element weiterleitbar sein. The trigger element can be connected to a first end of a Bowden cable. A movement of the release element in the direction of the unloading position can be transmitted to an element to be actuated by means of the Bowden cable.
Das Auslöseelement kann aus der Entladestellung zurück in die Speicherstellung bewegbar sein, ohne ein erstes Ende des Bowdenzugs mitzuführen. The release element can be moved from the unloading position back into the storage position without carrying a first end of the Bowden cable.
Die Aufgabe wird ferner erfindungsgemäß gelöst durch einen Fahrzeugsitz, insbesondere Kraftfahrzeugsitz, aufweisend einen Energiespeicher gemäß der vorstehenden Beschreibung, wobei der Energiespeicher im Auslösezustand auf ein zu betätigendes Element wirkt. The object is also achieved according to the invention by a vehicle seat, in particular a motor vehicle seat, having an energy store according to the above description, the energy store acting on an element to be actuated in the triggered state.
Der Energiespeicher kann im Auslösezustand auf ein erstes Ende eines Bowdenzugs wirken. Ein zweites Ende des Bodenzugs kann auf ein zu betätigendes Element, insbesondere eine Verriegelungsvorrichtung, wirken. Es kann vorgesehen sein, dass mittels des Bowdenzugs mehrere zu betätigende Elemente betätigbar sind. Figuren und Ausführungsformen der Erfindung When triggered, the energy store can act on a first end of a Bowden cable. A second end of the floor pull can act on an element to be actuated, in particular a locking device. It can be provided that several elements to be actuated can be actuated by means of the Bowden cable. Figures and embodiments of the invention
Im Folgenden ist die Erfindung anhand von zwei in den Figuren dargestellten vorteilhaften Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese beiden Ausführungsbeispiele beschränkt. Es zeigen: The invention is explained in more detail below with reference to two advantageous exemplary embodiments shown in the figures. However, the invention is not restricted to these two exemplary embodiments. Show it:
Fig. 1 : eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Fahrzeugsitzes, 1: a perspective view of a vehicle seat according to the invention,
Fig. 2: ausschnittsweise eine Seitenansicht des Fahrzeugsitzes von Fig.1 , FIG. 2: a detail of a side view of the vehicle seat from FIG.
Fig. 3: einen Energiespeicher gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels zusammen mit einer Antriebseinrichtung, 3: an energy store according to a first exemplary embodiment together with a drive device,
Fig. 4: eine perspektivische Ansicht in ein geschnitten dargestelltes Gehäuse des4: a perspective view of a housing shown in section of the
Energiespeichers von Fig. 3 ohne die Antriebseinrichtung, Energy store of Fig. 3 without the drive device,
Fig. 5: eine perspektivische Ansicht von außen auf das Gehäuse des5: a perspective view from the outside of the housing of the
Energiespeichers von Fig. 4, Energy store of Fig. 4,
Fig. 6: eine Schnittdarstellung des Energiespeichers von Fig. 4 mit einemFIG. 6: a sectional illustration of the energy store from FIG. 4 with a
Aktivierungselement in einer Sperrsteilung und einem Auslöseelement in einer Speicherstellung, Activation element in a locking division and a release element in a storage position,
Fig. 7: eine Schnittdarstellung des Energiespeichers von Fig. 4 mit dem gegenüber der Sperrsteilung geringfügig gedrehten Aktivierungselement und dem Auslöseelement in einer Entladestellung, FIG. 7: a sectional view of the energy store from FIG. 4 with the activation element slightly rotated with respect to the locking pitch and the release element in a discharge position, FIG.
Fig. 8: einen Energiespeicher gemäß eines zweiten Ausführungsbeispiels zusammen mit einer Antriebseinrichtung, 8: an energy store according to a second exemplary embodiment together with a drive device,
Fig. 9: eine perspektivische Ansicht des Energiespeichers von Fig. 8 mit einemFIG. 9: a perspective view of the energy store from FIG. 8 with a
Aktivierungselement in einer Sperrsteilung und einem Auslöseelement in einer Speicherstellung, und Fig. 10: eine perspektivische Ansicht des Energiespeichers von Fig. 8 mit dem gegenüber der Sperrsteilung geringfügig gedrehten Aktivierungselement und dem Auslöseelement in einer Entladestellung. Activation element in a locking division and a release element in a storage position, and FIG. 10: a perspective view of the energy store from FIG. 8 with the activation element slightly rotated with respect to the locking division and the release element in a discharge position.
Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Fahrzeugsitz 1 wird nachfolgend unter Verwendung von drei senkrecht zueinander verlaufenden Raumrichtungen beschrieben. Eine Längsrichtung x verläuft bei einem im Fahrzeug eingebauten Fahrzeugsitz 1 weitgehend horizontal und vorzugsweise parallel zu einer Fahrzeuglängsrichtung, die der gewöhnlichen Fahrtrichtung des Fahrzeuges entspricht. Eine zu der Längsrichtung x senkrecht verlaufende Querrichtung y ist im Fahrzeug ebenfalls horizontal ausgerichtet und verläuft parallel zu einer Fahrzeugquerrichtung. Eine Vertikalrichtung z verläuft senkrecht zu der Längsrichtung x und senkrecht zu der Querrichtung y. Bei einem im Fahrzeug eingebauten Fahrzeugsitz 1 verläuft die Vertikalrichtung z parallel zu der Fahrzeughochachse. The vehicle seat 1 shown schematically in FIG. 1 is described below using three spatial directions running perpendicular to one another. In the case of a vehicle seat 1 installed in the vehicle, a longitudinal direction x runs largely horizontally and preferably parallel to a vehicle longitudinal direction which corresponds to the normal direction of travel of the vehicle. A transverse direction y running perpendicular to the longitudinal direction x is also oriented horizontally in the vehicle and runs parallel to a transverse direction of the vehicle. A vertical direction z runs perpendicular to the longitudinal direction x and perpendicular to the transverse direction y. In the case of a vehicle seat 1 installed in the vehicle, the vertical direction z runs parallel to the vertical axis of the vehicle.
Fig. 1 zeigt einen Fahrzeugsitz 1 , insbesondere Kraftfahrzeugsitz, aufweisend ein Sitzteil 2 und eine Lehne 4. Der Fahrzeugsitz 1 ist vorliegend Bestandteil einer Sitzreihe bzw. Sitzbank mit zwei Sitzteilen 2 und drei Lehnen 4, wobei ein erstes Sitzsegment, insbesondere ein sogenanntes 60%-Sitzsegment, ein Sitzteil und zwei Lehnen 4 aufweist und zwei Sitzplätze bietet. Ein sogenanntes 40%-Sitzsegment weist genau ein Sitzteil und genau eine Lehne 4 auf und bietet genau einen Sitzplatz. 1 shows a vehicle seat 1, in particular a motor vehicle seat, having a seat part 2 and a backrest 4. The vehicle seat 1 in the present case is part of a row of seats or bench with two seat parts 2 and three backrests 4, with a first seat segment, in particular a so-called 60% -Seat segment, a seat part and two backrests 4 and offers two seats. A so-called 40% seat segment has exactly one seat part and exactly one backrest 4 and offers exactly one seat.
Fig. 2 zeigt ausschnittsweise eine Seitenansicht des Fahrzeugsitzes 1 von Fig.1. Die beiden Sitzteile 2 weisen jeweils einen strukturellen Rahmen auf, welcher bevorzugt sowohl auf einer linken Sitzseite sowie einer rechten Sitzseite ein Sitzrahmenseitenteil 2a umfasst und mittels Querrohren oder Quertraversen gebildet ist. FIG. 2 shows a detail of a side view of the vehicle seat 1 from FIG. The two seat parts 2 each have a structural frame which preferably comprises a seat frame side part 2a on both a left seat side and a right seat side and is formed by means of cross tubes or cross members.
Nachfolgend ist eines der beiden Sitzsegmente beschrieben, wobei die Beschreibung auf beide Sitzsegmente zutrifft. Bezüglich des ersten Sitzsegments des Fahrzeugsitzes 1 beschriebene Bauteile und Funktionen sind entsprechend vorzugsweise funktionsgleich in dem zweiten Sitzsegment des Fahrzeugsitzes 1 vorhanden. One of the two seat segments is described below, the description applying to both seat segments. The components and functions described with regard to the first seat segment of the vehicle seat 1 are corresponding preferably functionally identical in the second seat segment of the vehicle seat 1.
Der Fahrzeugsitz 1 weist vorliegend zur Einstellung einer Sitzlängsposition einen Längseinsteller 8 auf. Der Längseinsteller 8 ist beispielweise aus der DE 102010010585 B4 bezüglich ihres Aufbaus und ihrer Funktion bekannt, deren diesbezüglicher Offenbarungsgehalt hiermit ausdrücklich einbezogen ist. In the present case, the vehicle seat 1 has a longitudinal adjuster 8 for setting a longitudinal seat position. The longitudinal adjuster 8 is known, for example, from DE 102010010585 B4 with regard to its structure and its function, the disclosure of which is hereby expressly included.
Ein jedes Sitzsegment des Fahrzeugsitzes 1 ist zum leichteren Einsteigen in einer hinter dem Sitzsegment vorgesehene Sitzreihe mittels einer Viergelenkkinematik 6 in eine Easy-Entry-Stellung vorschwenkbar. Die Viergelenkkinematik 6 aufweisend eine vordere Schwinge 6a, einer hinter Schwinge 6b sowie eine Basis 6c, zur gelenkigen Verbindung der Schwingen 6a, 6b mit dem Längseinsteller 8. Die Schwingen 6a, 6b sind ferner gelenkig mit dem Sitzrahmenseitenteil 2a verbunden. Die Schwingen 6a, 6b, die Basis 6c sowie das Sitzrahmenseitenteil 2a bilden zusammen die Viergelenkkinematik 6. Each seat segment of the vehicle seat 1 can be swiveled forwards into an easy-entry position by means of a four-joint kinematics 6 for easier entry into a row of seats provided behind the seat segment. The four-joint kinematics 6 having a front rocker 6a, a rear rocker 6b and a base 6c for the articulated connection of the rockers 6a, 6b to the longitudinal adjuster 8. The rockers 6a, 6b are also articulated to the seat frame side part 2a. The rockers 6a, 6b, the base 6c and the seat frame side part 2a together form the four-bar kinematics 6.
Alternativ kann eine Befestigung der Basis 6c unmittelbar an einer Fahrzeugstruktur vorgesehen sein, wenn eine Längseinstellung der Sitzlängsposition nicht beabsichtigt und der Längseinsteller 8 daher nicht vorgesehen ist. Alternatively, the base 6c can be fastened directly to a vehicle structure if a longitudinal adjustment of the longitudinal seat position is not intended and the longitudinal adjuster 8 is therefore not provided.
Zur Sicherung des Sitzsegments des Fahrzeugsitzes 1 in einer zur Personenbeförderung geeigneten Gebrauchsstellung ist im Bereich eines hinteren Abschnitts des Sitzrahmenseitenteils 2a eine Verriegelungsvorrichtung 10, insbesondere ein Drehfallenschloss, vorgesehen. Die Verriegelungsvorrichtung 10 wirkt mit einem Bolzen 12, welcher an dem Längseinsteller 8 oder der Fahrzeugstruktur fixiert ist, zusammen. Derartige Verriegelungsvorrichtungen 10, insbesondere Drehfallenschlösser, sind beispielweise aus der DE 10304574 B4 bezüglich ihres Aufbaus und ihrer Funktion bekannt, deren diesbezüglicher Offenbarungsgehalt hiermit ausdrücklich einbezogen ist. To secure the seat segment of the vehicle seat 1 in a position of use suitable for transporting people, a locking device 10, in particular a rotary latch lock, is provided in the area of a rear section of the seat frame side part 2a. The locking device 10 interacts with a bolt 12 which is fixed to the longitudinal adjuster 8 or the vehicle structure. Such locking devices 10, in particular rotary latch locks, are known, for example, from DE 10304574 B4 with regard to their structure and their function, the disclosure of which is hereby expressly included.
Der Fahrzeugsitz 1 weist einen Energiespeicher 100, 200 auf, wobei der Energiespeicher 100, 200 im Auslösezustand auf ein zu betätigendes Element wirkt. Das zu betätigende Element ist beispielsweise die Verriegelungsvorrichtung 10, welche bei Betätigung entriegelt und den Fahrzeugsitz 1 zur Überführung in die Easy-Entry-Stellung freigibt. Hierbei ist es ferner denkbar, dass die Verriegelungsvorrichtungen 10 auf der jeweils der linken und der rechten Seite des Sitzsegments mittels eines Energiespeichers 100, 200 gemeinsam betätigbar sind. The vehicle seat 1 has an energy store 100, 200, the energy store 100, 200 acting on an element to be actuated in the triggered state. The element to be actuated is, for example, the locking device 10, which unlocks when actuated and releases the vehicle seat 1 for transfer to the easy-entry position. It is also conceivable here that the locking devices 10 can be actuated jointly on the left and right sides of the seat segment by means of an energy store 100, 200.
Die nachfolgend gemeinsam beschriebenen Figuren 3 bis 7 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel des Energiespeichers 100. FIGS. 3 to 7, which are described jointly below, show a first exemplary embodiment of the energy store 100.
Der Energiespeicher 100 weist ein Gehäuse 108 auf. Das Gehäuse 108 ist im Wesentlichen zylindrisch ausgestaltet. Das Gehäuse 108 ist aus zwei Gehäusehälften 108a gebildet. Die beiden Gehäusehälften 108a sind vorzugsweise in Form von Gleichteilen ausgestaltet. Die Gehäusehälften 108a können Verbindungselemente 110, insbesondere zur Verbindung mit der jeweils anderen Gehäusehälfte 108a, aufweisen. Die Verbindungselemente 110 bilden eine Clipsverbindung. Das Gehäuse 108 ist an einer Antriebseinrichtung 130 befestigbar. Die Antriebseinrichtung 130 weist vorliegend einen Motor 132 und ein Getriebe 134 auf. Das Gehäuse 108 kann alternativ an einem strukturellen Bauteil des Fahrzeugsitzes 1 , beispielsweise dem Sitzrahmenseitenteil 2a, befestigbar sein. The energy store 100 has a housing 108. The housing 108 is designed to be essentially cylindrical. The housing 108 is formed from two housing halves 108a. The two housing halves 108a are preferably designed in the form of identical parts. The housing halves 108a can have connecting elements 110, in particular for connection to the respective other housing half 108a. The connecting elements 110 form a clip connection. The housing 108 can be fastened to a drive device 130. In the present case, the drive device 130 has a motor 132 and a transmission 134. The housing 108 can alternatively be attachable to a structural component of the vehicle seat 1, for example the seat frame side part 2a.
Das Aktivierungselement 106 ist innerhalb der Gehäusehälften 108a des im Wesentlichen hohlzylindrischen Gehäuses 108 drehbar gelagert. Das Aktivierungselement 106 ist um eine Drehachse A drehbar. Das Aktivierungselement 106 ist vorliegend einteilig mit einer Antriebswelle 122 ausgestaltet, welche axial zur Drehachse A aus dem Gehäuse 108 heraustritt. Die Antriebswelle 122 weist eine rotationsunsymmetrische Form auf. Die Antriebswelle 122 dient einer Verbindung des Aktivierungselements 106 mit der Antriebseinrichtung 130, um das Aktivierungselement 106 mittels der Antriebseinrichtung 130 entlang einer Drehrichtung D1 um die Drehachse A anzutreiben. The activation element 106 is rotatably mounted within the housing halves 108a of the essentially hollow-cylindrical housing 108. The activation element 106 is rotatable about an axis of rotation A. In the present case, the activation element 106 is designed in one piece with a drive shaft 122 which protrudes axially to the axis of rotation A from the housing 108. The drive shaft 122 has a rotationally asymmetrical shape. The drive shaft 122 serves to connect the activation element 106 to the drive device 130 in order to drive the activation element 106 by means of the drive device 130 along a direction of rotation D1 about the axis of rotation A.
Ein mit dem Aktivierungselement 106 axial fluchtendes Auslöseelement 102 ist in dem Gehäuse 108 angeordnet. Das Auslöseelement 102 ist in Form eines linear beweglich geführten Kolbens ausgebildet. Das Auslöseelement 102 ist in axialer Richtung linear beweglich entlang der Drehachse A des Aktivierungselements 106 geführt. Zur linearen Führung das Auslöseelements 102 weist dieses wenigstens zwei radial abstehende Zapfen 114 auf. Die Zapfen 114 sind in korrespondierenden Führungsöffnungen 112 des Gehäuses 108 geführt. Die Zapfen 114 in Verbindung mit den Führungsöffnungen 112 sichern das Auslöseelement 102 ferner gegen ein Verdrehen um die Drehachse A. A trigger element 102 axially aligned with the activation element 106 is arranged in the housing 108. The trigger element 102 is designed in the form of a linearly movably guided piston. The trigger element 102 is in the axial Direction linearly movable along the axis of rotation A of the activation element 106. The release element 102 has at least two radially protruding pins 114 for linear guidance. The pins 114 are guided in corresponding guide openings 112 in the housing 108. The pins 114 in connection with the guide openings 112 also secure the release element 102 against rotation about the axis of rotation A.
Ein zwischen dem Gehäuse 108 und dem Auslöseelement 102 angeordnetes Federelement 104 ist vorliegend als eine Druckfeder ausgestaltet. A spring element 104 arranged between the housing 108 and the release element 102 is in the present case designed as a compression spring.
Das Auslöseelement 102 weist vorliegend zwei Anlaufkonturen 116a auf, welche sich jeweils schraubenförmig um die Drehachse A erstrecken. Die zwei Anlaufkonturen 116a sind jeweils derart ausgestaltet, dass sie maximal zur Hälfte umlaufend um die Drehachse ausgestaltet sind und umlaufend jeweils in einer Anlagefläche 118a enden. In Umfangsrichtung ist der Anlagefläche 118a folgend eine Kante 120a angeordnet, welche die jeweilige Anlagefläche 118a mit dem Anfang der jeweils anderen der zwei Anlaufkonturen 116a verbinden. The trigger element 102 in the present case has two contact contours 116a, which each extend helically around the axis of rotation A. The two run-up contours 116a are each designed in such a way that they are designed at most halfway around the axis of rotation and each end circumferentially in a contact surface 118a. In the circumferential direction, following the contact surface 118a, an edge 120a is arranged which connects the respective contact surface 118a to the beginning of the other of the two run-on contours 116a.
Das Auslöseelement 102 ist mit einem ersten Ende eines Bowdenzugs 140, insbesondere eines ersten Endes einer Seele 142 des Bowdenzugs 140, verbunden. Eine Hülle 144 des Bowdenzugs 140 stützt sich hierbei an dem Gehäuse 108 ab. The trigger element 102 is connected to a first end of a Bowden cable 140, in particular a first end of a core 142 of the Bowden cable 140. A sheath 144 of the Bowden cable 140 is supported on the housing 108.
Das Aktivierungselement 106 weist vorliegend zwei Anlaufkonturen 116b auf, welche sich schraubenförmig um die Drehachse A erstrecken. Die zwei Anlaufkonturen 116b sind jeweils derart ausgestaltet, dass sie maximal zur Hälfte umlaufend ausgestaltet sind und in Umfangsrichtung jeweils in einer Anlagefläche 118b enden. In Umfangsrichtung ist der Anlagefläche 118b folgend eine Kante 120b angeordnet, welche die jeweilige Anlagefläche 118b mit dem Anfang der jeweils anderen der zwei Anlaufkonturen 116b verbinden. The activation element 106 in the present case has two run-up contours 116b which extend helically around the axis of rotation A. The two run-up contours 116b are each designed in such a way that they are designed to be at most half circumferential and each end in a contact surface 118b in the circumferential direction. In the circumferential direction, following the contact surface 118b, an edge 120b is arranged which connects the respective contact surface 118b to the beginning of the other of the two run-on contours 116b.
Die Anlaufkonturen 116a und die Anlageflächen 118a des Auslöseelements 102 und die Anlaufkonturen 116b sowie die Anlageflächen 118b des Aktivierungselements 106 weisen aufeinander zu. Die Figuren 4 bis 6 zeigen den Energiespeicher 100 in einem nicht ausgelösten, einem sogenannten einsatzbereiten Zustand, in welchem sich das Auslöseelement 102 in einer Speicherstellung S1 und das Aktivierungselement 106 in einer Sperrsteilung S3 befindet. The contact contours 116a and the contact surfaces 118a of the triggering element 102 and the contact contours 116b and the contact surfaces 118b of the activation element 106 face one another. Figures 4 to 6 show the energy store 100 in a non-triggered, a so-called ready-to-use state, in which the trigger element 102 is in a storage position S1 and the activation element 106 is in a blocking division S3.
Die Speicherstellung S1 ist dadurch definiert, dass das Federelement 104 vorgespannt ist. Im Falle einer Ausführung des Federelements 104 in Form einer Druckfeder bedeutet dies, dass das Federelement 104 zwischen dem Auslöseelement 102 und dem Gehäuse 108 zusammengedrückt und vorgespannt ist. The storage position S1 is defined in that the spring element 104 is pretensioned. In the case of an embodiment of the spring element 104 in the form of a compression spring, this means that the spring element 104 is compressed and pretensioned between the trigger element 102 and the housing 108.
Die Sperrsteilung S3 ist dadurch definiert, dass eine Anlagefläche 118b des Aktivierungselements 106 und eine Anlagefläche 118a des Auslöseelements 102 aneinander anliegen und das Auslöseelement 102 in seiner linearen Bewegung in axialer Richtung gehemmt ist. The locking pitch S3 is defined in that a contact surface 118b of the activation element 106 and a contact surface 118a of the trigger element 102 bear against one another and the linear movement of the trigger element 102 is inhibited in the axial direction.
Eine Bewegung des Auslöseelements 102 in Richtung der Entladestellung S2 kann bereits bei einer anfänglichen Drehung des Aktivierungselements 106 um wenige Grad freigegeben sein. Wenn das Aktivierungselement 106 entlang einer vorgegebenen Drehrichtung D1 soweit um die Drehachse A gedreht wird, dass die Anlagefläche 118b des Aktivierungselements 106 nicht länger an der Anlagefläche 118a des Auslöseelements 102 anliegt, ist das Auslöseelement 102 in seiner Bewegung freigegeben und wird von dem Federelement 110 in Richtung der Entladestellung S2 angetrieben. A movement of the trigger element 102 in the direction of the unloading position S2 can already be enabled with an initial rotation of the activation element 106 by a few degrees. If the activation element 106 is rotated about the axis of rotation A along a predetermined direction of rotation D1 to such an extent that the contact surface 118b of the activation element 106 is no longer in contact with the contact surface 118a of the release element 102, the movement of the release element 102 is released and the spring element 110 in Driven towards the unloading position S2.
Der Energiespeicher 100 wirkt im ausgelösten Zustand auf das erste Ende des Bowdenzugs 140. Ein zweites Ende des Bodenzugs 140 wirkt hierbei auf ein zu betätigendes Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10. Eine Bewegung des Auslöseelements 102 in Richtung der Entladestellung S2 ist mittels des Bowdenzugs 140 auf ein zu betätigendes Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10, weiterleitbar. Das Auslöseelement 102 ist aus der Entladestellung S2 zurück in die Speicherstellung S1 bewegbar, ohne dass das erste Ende des Bowdenzugs 140 zwangsweise mitgeführt wird. Das erste Ende des Bowdenzugs 140 ist lediglich in Richtung der Bewegung des Auslöseelements 102 von der Speicherstellung S1 in die Entladestellung S2 zwangsweise mitgeführt. Hierdurch ist es ermöglicht, dass der Energiespeicher erneut in den einsatzbereiten Zustand bringbar ist, ohne dass das zu betätigende Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10, wieder in ihren Ausgangszustand zurückgeführt sein muss. In the triggered state, the energy store 100 acts on the first end of the Bowden cable 140. A second end of the bottom cable 140 acts on an element to be actuated, in particular the locking device 10. A movement of the trigger element 102 in the direction of the unloading position S2 is triggered by means of the Bowden cable 140 an element to be actuated, in particular the locking device 10, can be passed on. The trigger element 102 can be moved back from the unloading position S2 into the storage position S1 without the first end of the Bowden cable 140 being forced to be carried along. The first end of the Bowden cable 140 is forcibly carried along only in the direction of the movement of the trigger element 102 from the storage position S1 into the unloading position S2. This enables the energy store to be brought into the ready-to-use state again without the element to be actuated, in particular the locking device 10, having to be returned to its initial state.
Das Herbeiführen des einsatzbereiten Zustandes erfolgt nach einer Auslösung durch eine anschließende weitere Drehung des Aktivierungselements 106 in Drehrichtung D1, wodurch das Aktivierungselement 106 mittels seiner Anlaufkontur 116b die Anlaufkontur 116a des Auslöseelements 102 entlangfährt und dadurch die Drehbewegung des Aktivierungselements 106 in eine lineare Bewegung des Auslöseelements 102 umgewandelt wird. Das sich drehende Aktivierungselement 106 schiebt somit das Auslöseelement 102 entgegen der Federkraft des Federelements 110 zurück in die Speicherstellung S1. The ready-to-use state is brought about after triggering by a subsequent further rotation of the activation element 106 in the direction of rotation D1, whereby the activation element 106, by means of its contact contour 116b, moves along the contact contour 116a of the triggering element 102 and thereby the rotary movement of the activation element 106 into a linear movement of the triggering element 102 is converted. The rotating activation element 106 thus pushes the release element 102 against the spring force of the spring element 110 back into the storage position S1.
Das Aktivierungselement 106 wird hierbei im vorliegenden Fall mit zwei Anlaufkonturen 116b, lediglich um annähernd 180 Grad in Drehrichtung D1 gedreht. Nach der Drehung um annähernd 180 Grad befindet sich das Aktivierungselement 106 wiederholt in einer Sperrsteilung S3, in welcher die Anlagefläche 118b des Aktivierungselements 106 und die Anlagefläche 118a des Auslöseelements 102 wieder aufeinander aufliegen. Somit ist der einsatzbereite Zustand des Energiespeichers 100 hergestellt, gemäß welchem das Auslöseelement 102 in der Speicherstellung S1 gesichert ist. In the present case, the activation element 106 is rotated with two run-up contours 116b, only by approximately 180 degrees in the direction of rotation D1. After the rotation by approximately 180 degrees, the activation element 106 is located repeatedly in a locking pitch S3, in which the contact surface 118b of the activation element 106 and the contact surface 118a of the triggering element 102 again rest on one another. Thus, the ready-to-use state of the energy store 100 is established, according to which the trigger element 102 is secured in the storage position S1.
Die nachfolgend beschriebenen Figuren 8 bis 10 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel des Energiespeichers 200. FIGS. 8 to 10 described below show a second exemplary embodiment of the energy store 200.
Der Energiespeicher 200 weist eine Grundplatte 224 auf. Die Grundplatte 224 ist an einer Antriebseinrichtung 230 befestigbar. Die Antriebseinrichtung 230 weist vorliegend einen Motor 232 und ein Getriebe 234 auf. Die Grundplatte 224 kann alternativ an einem strukturellen Bauteil des Sitzsegments des Fahrzeugsitzes 1 , beispielsweise dem Sitzrahmenseitenteil 2a, befestigbar sein. The energy store 200 has a base plate 224. The base plate 224 can be fastened to a drive device 230. In the present case, the drive device 230 has a motor 232 and a transmission 234. The base plate 224 can alternatively, it can be fastened to a structural component of the seat segment of the vehicle seat 1, for example the seat frame side part 2a.
Das Aktivierungselement 206 ist drehbar an der Grundplatte 224 gelagert. Das Aktivierungselement 206 ist um eine Drehachse A drehbar. Das Aktivierungselement 206 ist vorliegend einteilig mit einer Antriebswelle 222 ausgestaltet, welche mit der Drehachse A fluchtend durch die Grundplatte 224 hindurchtritt. Die Antriebswelle 222 weist eine rotationsunsymmetrische Form auf. Die Antriebswelle 222 dient einer Verbindung des Aktivierungselements 206 und der Antriebseinrichtung 230, um das Aktivierungselement 206 mittels der Antriebseinrichtung 230 in einer Drehrichtung D1 um die Drehachse A anzutreiben. The activation element 206 is rotatably mounted on the base plate 224. The activation element 206 is rotatable about an axis of rotation A. In the present case, the activation element 206 is designed in one piece with a drive shaft 222 which, in alignment with the axis of rotation A, passes through the base plate 224. The drive shaft 222 has a rotationally asymmetrical shape. The drive shaft 222 serves to connect the activation element 206 and the drive device 230 in order to drive the activation element 206 by means of the drive device 230 in a direction of rotation D1 about the axis of rotation A.
Die Grundplatte 224 weist ferner einen Lagerbolzen 226 auf, an welchem ein Auslöseelement 202 schwenkbar angeordnet ist. Das Auslöseelement 202 ist ein schwenkbar gelagerter Hebel. Das Auslöseelement 202 ist parallel zu der Drehachse A um den Lagerbolzen 226 des Aktivierungselements 206 schwenkbar gelagert. Die Grundplatte 224 weist einen Flansch 228 auf, an welchem ein erstes Ende eines Bowdenzuges 240, insbesondere eine Hülle 244 des Bowdenzuges 240, gehalten ist. Die Grundplatte 224 weist ein Halteelement 250 auf, an welchen ein erstes Ende eines Federelements 204, welches vorliegend eine Zugfeder ist, fixiert ist. The base plate 224 also has a bearing pin 226 on which a release element 202 is pivotably arranged. The trigger element 202 is a pivotably mounted lever. The trigger element 202 is mounted so as to be pivotable about the bearing pin 226 of the activation element 206, parallel to the axis of rotation A. The base plate 224 has a flange 228 on which a first end of a Bowden cable 240, in particular a sheath 244 of the Bowden cable 240, is held. The base plate 224 has a holding element 250 to which a first end of a spring element 204, which in the present case is a tension spring, is fixed.
Das Aktivierungselement 206 weist vorliegend eine in Umfangsrichtung vollständig umlaufende Anlaufkontur 216b auf, welche spiralförmig ausgestaltet ist. Im Bereich eines radial äußeren Endes der Anlaufkontur 216b ist eine Anlagefläche 218b angeordnet. In Umfangsrichtung ist der Anlagefläche 218b folgend eine radial verlaufende Fläche mit einer Kante 220b angeordnet, welche die Anlagefläche 218b mit dem radial inneren Ende der Anlaufkontur 216b verbindet. The activation element 206 in the present case has a run-up contour 216b that runs completely around in the circumferential direction and is designed in a spiral shape. A contact surface 218b is arranged in the area of a radially outer end of the run-up contour 216b. In the circumferential direction, following the contact surface 218b, there is a radially running surface with an edge 220b, which connects the contact surface 218b to the radially inner end of the run-up contour 216b.
Das Auslöseelement 202 weist vorliegend eine Anlaufkontur 216a auf, welche sich an der Anlaufkontur 216b des Aktivierungselements 206 bei dessen Drehung um die Drehachse A abstützt. Das Auslöseelement 202 weist eine Anlagefläche 218a auf, welche durch Drehen des Aktivierungselements 206 mit einer Anlagefläche 218b in Kontakt bringbar ist. Benachbart der Anlagefläche 218a des Auslöseelements 202 ist eine radial verlaufende Kante 220a angeordnet. The trigger element 202 in the present case has a run-up contour 216a, which is supported on the run-up contour 216b of the activation element 206 when it rotates about the axis of rotation A. The trigger element 202 has a contact surface 218a, which by rotating the activation element 206 with a contact surface 218b in FIG Contact can be brought. A radially extending edge 220a is arranged adjacent to the contact surface 218a of the release element 202.
Die Anlagefläche 218a des Auslöseelements 202 und die Anlagefläche 218b des Aktivierungselements 206 weisen im Wesentlichen radial zur Drehachse A aufeinander zu. The contact surface 218a of the triggering element 202 and the contact surface 218b of the activation element 206 face one another essentially radially to the axis of rotation A.
Das Auslöseelement 202 ist mit einem ersten Ende eines Bowdenzugs 240, insbesondere eines ersten Endes einer Seele 242 des Bowdenzugs 240, verbunden. The trigger element 202 is connected to a first end of a Bowden cable 240, in particular a first end of a core 242 of the Bowden cable 240.
Die Figuren 8 und 9 zeigen den Energiespeicher 200 in einem nicht ausgelösten, einem sogenannten einsatzbereiten Zustand, in welchem sich das Auslöseelement 202 in einer Speicherstellung S1 und das Aktivierungselement 206 in einer Sperrsteilung S3 befinden. FIGS. 8 and 9 show the energy store 200 in a non-triggered, so-called ready-to-use state, in which the trigger element 202 is in a storage position S1 and the activation element 206 is in a blocking division S3.
Die Speicherstellung S1 des Auslöseelements 202 ist dadurch definiert, dass das Federelement 204 vorgespannt ist. Im Falle einer Ausführung des Federelements 204 in Form einer Zugfeder bedeutet dies, dass das Federelement 204 zwischen dem Auslöseelement 202 und dem Flalteelement 250 auseinandergezogen ist. The storage position S1 of the trigger element 202 is defined in that the spring element 204 is pretensioned. In the case of an embodiment of the spring element 204 in the form of a tension spring, this means that the spring element 204 is pulled apart between the release element 202 and the folding element 250.
Die Entladestellung S3 des Auslöseelements 202 ist dadurch definiert, dass das Federelement 204 die gespeicherte Energie abgegeben hat. Im Falle des Federelements 204 in Form einer Zugfeder bedeutet dies, dass das Federelement 204 das Auslöseelement 202 in Richtung des Flalteelements 250 verschwenkt hat und dadurch das Auslöseelement 202 den Bowdenzug 240 betätigt hat. The discharge position S3 of the release element 202 is defined by the fact that the spring element 204 has released the stored energy. In the case of the spring element 204 in the form of a tension spring, this means that the spring element 204 has pivoted the release element 202 in the direction of the folding element 250 and, as a result, the release element 202 has actuated the Bowden cable 240.
Die Sperrsteilung S3 des Aktivierungselements 206 ist dadurch definiert, dass eine Anlagefläche 218b des Aktivierungselements 206 mit einer Anlagefläche 218a des Auslöseelements 202 aneinander anliegen und das Auslöseelement 202 in seiner Schwenkbewegung gehemmt ist. The locking pitch S3 of the activation element 206 is defined in that a contact surface 218b of the activation element 206 with a contact surface 218a of the triggering element 202 abut one another and the triggering element 202 is inhibited in its pivoting movement.
Eine Bewegung des Auslöseelements 202 in Richtung der Entladestellung S2 kann bereits bei einer anfänglichen Drehung des Aktivierungselements 206 um wenige Grad freigegeben sein. Wenn das Aktivierungselement 206 entlang einer vorgegebenen Drehrichtung D1 soweit um die Drehachse A gedreht wurde, dass die Anlagefläche 218b des Aktivierungselements 206 nicht länger an der Anlagefläche 218a des Auslöseelements 202 anliegt, ist das Auslöseelement 202 in seiner Bewegung freigegeben und wird von dem Federelement 110 in Richtung der Entladestellung S2 geschwenkt. A movement of the trigger element 202 in the direction of the unloading position S2 can already occur with an initial rotation of the activation element 206 by a few Degree to be released. When the activation element 206 has been rotated about the axis of rotation A along a predetermined direction of rotation D1 to such an extent that the contact surface 218b of the activation element 206 is no longer in contact with the contact surface 218a of the release element 202, the movement of the release element 202 is released and the spring element 110 in FIG Swiveled towards the unloading position S2.
Der Energiespeicher 200 wirkt im ausgelösten Zustand auf das erste Ende des Bowdenzugs 240. Ein zweites Ende des Bodenzugs 240 wirkt hierbei auf ein zu betätigendes Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10. Eine Bewegung des Auslöseelements 202 in Richtung der Entladestellung S2 ist mittels des Bowdenzugs 240 auf ein zu betätigendes Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10, weiterleitbar. In the triggered state, the energy store 200 acts on the first end of the Bowden cable 240. A second end of the bottom cable 240 acts on an element to be actuated, in particular the locking device 10. A movement of the trigger element 202 in the direction of the unloading position S2 is triggered by means of the Bowden cable 240 an element to be actuated, in particular the locking device 10, can be passed on.
Das Auslöseelement 202 ist aus der Entladestellung S2 zurück in die Speicherstellung S1 bewegbar. Das zweite Ende des Bowdenzugs 240 kann lediglich in Richtung der Bewegung des Auslöseelements 202 von der Speicherstellung S1 in die Entladestellung S2 zwangsweise an das zu betätigende Element gekoppelt sein. Hierdurch ist es ermöglicht, dass der Energiespeicher erneut in den einsatzbereiten Zustand bringbar ist, ohne dass das zu betätigende Element, insbesondere die Verriegelungsvorrichtung 10, wieder in ihren Ausgangszustand zurückgeführt sein muss. The trigger element 202 can be moved back from the unloading position S2 into the storage position S1. The second end of the Bowden cable 240 can only be forcibly coupled to the element to be actuated in the direction of the movement of the release element 202 from the storage position S1 into the unloading position S2. This makes it possible for the energy store to be able to be brought into the ready-to-use state again without the element to be actuated, in particular the locking device 10, having to be returned to its initial state.
Das Herbeiführen des einsatzbereiten Zustandes erfolgt nach einer Auslösung durch eine anschließende weitere Drehung des Aktivierungselements 206 in Drehrichtung D1 , wodurch das Aktivierungselement 206 mittels seiner Anlaufkontur 216b die Anlaufkontur 216a des Auslöseelements 202 entlangfährt und die Drehbewegung des Aktivierungselements 206 in eine Schwenkbewegung des Auslöseelements 202 umgewandelt wird. Das sich drehende Aktivierungselement 206 schwenkt somit das Auslöseelement 202 entgegen der Federkraft des Federelements 110 zurück in die Speicherstellung S1. Das Aktivierungselement 206 wird hierbei um annähernd 360 Grad in Drehrichtung D1 gedreht. Nach der Drehung um annähernd 360 Grad befindet sich das Aktivierungselement 206 wiederholt in einer Sperrsteilung S3, in welcher die Anlagefläche 218b des Aktivierungselements 206 und die Anlagefläche 218a des Auslöseelements 202 wieder aneinander anliegen. Somit ist der einsatzbereiteThe ready-to-use state is brought about after triggering by a subsequent further rotation of the activation element 206 in the direction of rotation D1, whereby the activation element 206, by means of its contact contour 216b, moves along the contact contour 216a of the trigger element 202 and the rotary movement of the activation element 206 is converted into a pivoting movement of the trigger element 202 . The rotating activation element 206 thus swivels the release element 202 against the spring force of the spring element 110 back into the storage position S1. The activation element 206 is rotated by approximately 360 degrees in the direction of rotation D1. After the rotation by approximately 360 degrees, the activation element 206 is repeatedly in a locking pitch S3, in which the contact surface 218b of the activation element 206 and the contact surface 218a of the triggering element 202 again rest against one another. Thus the is ready for use
Zustand des Energiespeichers 200 hergestellt, gemäß welchem das Auslöseelement 202 in der Speicherstellung S1 gesichert ist. State of the energy store 200 produced, according to which the trigger element 202 is secured in the storage position S1.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein. The features disclosed in the above description, the claims and the drawings can be important both individually and in combination for the implementation of the invention in its various configurations.
In den Ansprüchen verwendete Begriffe wie „umfassen“, „aufweisen“, „beinhalten“, „enthalten“ und dergleichen schließen weitere Elemente oder Schritte nicht aus. Die Verwendung des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl nicht aus. Eine einzelne Einrichtung kann die Funktionen mehrerer in den Ansprüchen genannten Einheiten bzw. Einrichtungen ausführen. Terms used in the claims such as “comprise”, “have”, “include”, “contain” and the like do not exclude further elements or steps. The use of the indefinite article does not exclude a plurality. A single device can perform the functions of several units or devices mentioned in the claims.
Bezugszeichenliste List of reference symbols
Fahrzeugsitz Vehicle seat
Sitzteil a Sitzrahmenseitenteil Seat part a seat frame side part
Lehne rest
Viergelenkkinematik a vordere Schwinge b hintere Schwinge c Basis Four-bar kinematics a front swing arm b rear swing arm c base
Längseinsteller 0 Verriegelungsvorrichtung 2 Bolzen 00, 200 Energiespeicher 02, 202 Auslöseelement 04, 204 Federelement 06, 206 Aktivierungselement 08 Gehäuse 08a Gehäusehälfte 10 Verbindungelement 12 Führungsöffnung 14 Zapfen 16a, 216a Anlaufkontur (des Auslöseelements)16b, 216b Anlaufkontur (des Aktivierungselement)18a, 218a Anlagefläche (des Auslöseelements)18b, 218b Anlagefläche (des Aktivierungselement)20a, 220a Kante (des Auslöseelements) 20b, 220b Kante (des Aktivierungselement) 22, 222 Antriebswelle 30, 230 Antriebseinrichtung 32, 232 Motor 134, 234 Getriebe Longitudinal adjuster 0 locking device 2 bolts 00, 200 energy storage 02, 202 release element 04, 204 spring element 06, 206 activation element 08 housing 08a housing half 10 connecting element 12 guide opening 14 pin 16a, 216a start-up contour (of the release element) 16b, 216b start-up contour (of the activation element) 18a, 218a Contact surface (of the trigger element) 18b, 218b contact surface (of the activation element) 20a, 220a edge (of the trigger element) 20b, 220b edge (of the activation element) 22, 222 drive shaft 30, 230 drive device 32, 232 motor 134, 234 gear
140, 240 Bowdenzug140, 240 Bowden cable
142, 242 Seele 142, 242 soul
144, 244 Hülle 144, 244 envelope
224 Grundplatte224 base plate
226 Lagerbolzen226 bearing pins
228 Flansch 228 flange
250 Halteelement250 retaining element
51 Speicherstellung51 Memory position
52 Entladestellung52 Unloading position
53 Sperrsteilung D Drehrichtung x Längsrichtung y Querrichtung 53 Locking division D Direction of rotation x longitudinal direction y transverse direction
Vertikalrichtung Vertical direction

Claims

Patentansprüche Claims
1. Energiespeicher (100; 200) zur Speicherung mechanischer Energie, insbesondere zur Betätigung eines Bowdenzuges (140; 240), der Energiespeicher (100; 200) aufweisend: ein Auslöseelement (102; 202), welches zwischen einer Speicherstellung (S1) und einer Entladestellung (S2) beweglich geführt ist; ein Federelement (104; 204) zur Beaufschlagung des Auslöseelements (102; 202) mit einer Federkraft, wobei das Auslöseelement (102; 202) mittels der Federkraft in Richtung der Entladestellung (S2) antreibbar ist; und ein drehbares Aktivierungselement (106; 206), welches mit dem Auslöseelement (102; 202) zusammenwirkt und mit einer Antriebseinrichtung (130; 230), insbesondere einem Motor (132; 232) oder einem Getriebemotor (132, 134; 232, 234), wirkverbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewegung des Auslöseelements (102; 202) in Richtung der Entladestellung (S2) freigegeben ist, wenn das Aktivierungselement (106; 206) aus einer Sperrsteilung (S3), in welcher das Aktivierungselement (106; 206) das Auslöseelement (102; 202) in der Speicherstellung (S1) sichert, herausgedreht ist. 1. Energy store (100; 200) for storing mechanical energy, in particular for actuating a Bowden cable (140; 240), the energy store (100; 200) having: a trigger element (102; 202), which is between a storage position (S1) and a Unloading position (S2) is movably guided; a spring element (104; 204) for applying a spring force to the release element (102; 202), the release element (102; 202) being drivable in the direction of the unloading position (S2) by means of the spring force; and a rotatable activation element (106; 206) which interacts with the trigger element (102; 202) and with a drive device (130; 230), in particular a motor (132; 232) or a geared motor (132, 134; 232, 234) , is operatively connected, characterized in that a movement of the release element (102; 202) in the direction of the unloading position (S2) is released when the activation element (106; 206) from a locking pitch (S3) in which the activation element (106; 206 ) the trigger element (102; 202) secures in the storage position (S1), is unscrewed.
2. Energiespeicher (100; 200) gemäß Anspruch 1, wobei eine Bewegung des Auslöseelements (102; 202) in Richtung der Entladestellung (S2) mittels einer anfänglichen Drehung des Aktivierungselements (106; 206), insbesondere um 1 bis 5 Grad, freigebbar ist. 2. Energy store (100; 200) according to claim 1, wherein a movement of the trigger element (102; 202) in the direction of the discharge position (S2) by means of an initial rotation of the activation element (106; 206), in particular by 1 to 5 degrees, can be released .
3. Energiespeicher (100; 200) gemäß Anspruch 2, wobei eine Drehung des Aktivierungselements (106; 206) über eine anfängliche Drehung hinaus eine Bewegung des Auslöseelements (102; 202) entgegen der Federkraft in Richtung der Speicherstellung (S1) bewirkt. 3. Energy store (100; 200) according to claim 2, wherein a rotation of the activation element (106; 206) beyond an initial rotation causes a movement of the trigger element (102; 202) against the spring force in the direction of the storage position (S1).
4. Energiespeicher (100; 200) gemäß Anspruch 3, wobei nach einer Drehung des Aktivierungselements (106; 206) um wenigstens 180 Grad, insbesondere um volle 360 Grad, sich das Aktivierungselement (106; 206) wiederholt in der Sperrsteilung (S3) befindet und das Auslöseelement (102; 202) wiederholt in der Speicherstellung (S1) gesichert ist. 4. Energy store (100; 200) according to claim 3, wherein after a rotation of the activation element (106; 206) by at least 180 degrees, in particular by a full 360 degrees, the activation element (106; 206) is repeatedly in the locking division (S3) and the release element (102; 202) is repeatedly secured in the storage position (S1).
5. Energiespeicher (100; 200) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Auslöseelement (102; 202) mit einem ersten Ende eines Bowdenzugs (140; 240) verbunden ist, welcher die Bewegung des Auslöseelements (102; 202) in Richtung der Entladestellung (S2) auf ein zu betätigendes Element weiterleitet. 5. energy store (100; 200) according to any one of claims 1 to 4, wherein the trigger element (102; 202) is connected to a first end of a Bowden cable (140; 240), which the movement of the trigger element (102; 202) in the direction the unloading position (S2) forwards to an element to be actuated.
6. Energiespeicher (100; 200) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Auslöseelement (102; 202) aus der Entladestellung (S2) zurück in die Speicherstellung (S1) bewegbar ist, ohne das erste Ende des Bowdenzugs (140; 240) mitzuführen. 6. Energy store (100; 200) according to one of claims 1 to 5, wherein the trigger element (102; 202) from the unloading position (S2) can be moved back into the storage position (S1) without the first end of the Bowden cable (140; 240 ).
7. Energiespeicher (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Auslöseelement (102) ein linear beweglich geführter Kolben ist. 7. energy store (100) according to one of claims 1 to 6, wherein the trigger element (102) is a linearly movably guided piston.
8. Energiespeicher (100) gemäß Anspruch einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Auslöseelement (102) linear entlang einer Drehachse des Aktivierungselements (106) geführt ist. 8. Energy storage device (100) according to one of claims 1 to 7, wherein the trigger element (102) is linearly guided along an axis of rotation of the activation element (106).
9. Energiespeicher (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Federelement (104) eine Druckfeder ist. 9. energy store (100) according to one of claims 1 to 8, wherein the spring element (104) is a compression spring.
10. Energiespeicher (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Energiespeicher (100) ein Gehäuse (108) aufweist. 10. Energy store (100) according to one of claims 1 to 9, wherein the energy store (100) has a housing (108).
11. Energiespeicher (200) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Auslöseelement (202) ein schwenkbar gelagerter Hebel ist. 11. Energy store (200) according to one of claims 1 to 6, wherein the trigger element (202) is a pivotably mounted lever.
12. Energiespeicher (200) gemäß Anspruch 11 , wobei das Auslöseelement (202) um eine Schenkachse, insbesondere um einen Lagerbolzen (226), parallel zu einer Drehachse des Aktivierungselements (206) schwenkbar gelagert ist. 12. Energy store (200) according to claim 11, wherein the trigger element (202) is pivotably mounted about a pivot axis, in particular about a bearing pin (226), parallel to an axis of rotation of the activation element (206).
13. Energiespeicher (200) gemäß einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei das Federelement (204) eine Zugfeder ist. 13. Energy store (200) according to one of claims 11 to 12, wherein the spring element (204) is a tension spring.
14. Fahrzeugsitz (1), insbesondere Kraftfahrzeugsitz, aufweisend einen Energiespeicher (100; 200) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Energiespeicher (100; 200) im Auslösezustand auf ein zu betätigendes Element wirkt. 14. Vehicle seat (1), in particular motor vehicle seat, having an energy store (100; 200) according to one of the preceding claims, wherein the energy store (100; 200) acts on an element to be actuated in the triggered state.
15. Fahrzeugsitz (1) gemäß dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Energiespeicher (100; 200) im Auslösezustand auf ein erstes Ende eines Bowdenzugs (140; 240) wirkt, wodurch ein zweites Ende des Bodenzugs (140; 240) auf ein zu betätigendes Element, insbesondere eine Verriegelungsvorrichtung (10), wirkt. 15. The vehicle seat (1) according to the preceding claim, wherein the energy store (100; 200) acts on a first end of a Bowden cable (140; 240) in the triggered state, whereby a second end of the floor cable (140; 240) acts on an element to be actuated , in particular a locking device (10), acts.
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