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EP3085447A1 - Befestigungseinheit einer rührwerkskugelmühle, rührwerkskugelmühle und ein verfahren zum lösen einer befestigungseinheit - Google Patents

Befestigungseinheit einer rührwerkskugelmühle, rührwerkskugelmühle und ein verfahren zum lösen einer befestigungseinheit Download PDF

Info

Publication number
EP3085447A1
EP3085447A1 EP16000360.4A EP16000360A EP3085447A1 EP 3085447 A1 EP3085447 A1 EP 3085447A1 EP 16000360 A EP16000360 A EP 16000360A EP 3085447 A1 EP3085447 A1 EP 3085447A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
shaft
drive shaft
flange
tie rod
free end
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.)
Granted
Application number
EP16000360.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3085447B1 (de
Inventor
Philipp Rath
Dennis Linberg
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.)
Netzsch Feinmahltechnik GmbH
Original Assignee
Netzsch Feinmahltechnik 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 Netzsch Feinmahltechnik GmbH filed Critical Netzsch Feinmahltechnik GmbH
Priority to PL16000360T priority Critical patent/PL3085447T3/pl
Publication of EP3085447A1 publication Critical patent/EP3085447A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3085447B1 publication Critical patent/EP3085447B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/16Mills in which a fixed container houses stirring means tumbling the charge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/16Mills in which a fixed container houses stirring means tumbling the charge
    • B02C17/163Stirring means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/18Details
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/18Details
    • B02C17/24Driving mechanisms

Definitions

  • the present invention relates to an attachment unit of an agitator ball mill, an agitator ball mill and a method for releasing a fixing unit according to the features of the preambles of claims 1, 11 and 13.
  • the invention relates to the attachment of the stirring shaft within a stirred ball mill.
  • Agitator ball mills are used for coarse, fine and very fine comminution or homogenization of regrind.
  • the grinding chamber is formed by a vertically or horizontally arranged approximately circular cylindrical grinding container, which is filled to 70 - 90% with grinding media.
  • the mills are usually filled through a central opening in one of the end walls or similar.
  • the grinding media consist for example of steel or wear-resistant ceramic materials.
  • the millbase or the millbase suspension is pumped continuously through the grinding chamber.
  • the grinding media and the material to be ground are put into intensive agitation by means of a stirrer with suitable stirring elements.
  • the suspended solids are crushed or dispersed by impact and shear forces between the grinding media.
  • the separation of regrind and grinding media by means of a suitable separator.
  • the discharge depends in particular on the design and takes place, for example, through slots in the grinding space wall of a horizontal grinding container at the mill end, the grinding bodies being retained by a separating device.
  • the stirrer usually consists of a stirrer shaft with stirring tools arranged inside the grinding chamber. Outside the grinding chamber, a drive is arranged, the drive power is transmitted via a drive shaft to the stirring shaft.
  • the drive shaft is performed dynamically in an end wall delimiting the grinding container, wherein the passage comprises a so-called dynamic seal for sealing the rotating shaft relative to the end wall.
  • the stirring shaft is fixed to the drive shaft in such a way that the rotational movement of the drive shaft is transmitted directly to the stirring shaft.
  • the projecting into the grinding chamber of the agitator ball mill end of the drive shaft is designed as a receptacle for the agitator shaft.
  • the stirrer shaft which is completely equipped with grinding disks or the like and / or a separating device et cetera, is introduced into the receptacle of the drive shaft.
  • the transmission of the torque from the drive shaft to the agitator shaft is effected in particular by means of a feather key arranged within the receptacle for the agitator shaft between the drive shaft and agitator shaft or other machine elements such as splines or the like customary in mechanical engineering.
  • the tie rod is a rod or a rod, at one end of a screw head is formed and at the other end at least partially an external thread is formed.
  • the agitator shaft has a corresponding internal thread on the end facing in the direction of the receptacle.
  • the tie rod is passed through a corresponding bore along the central axis of the drive shaft through it and screwed into the internal thread of the agitator shaft.
  • the tie rod When disassembling the stirrer shaft, the tie rod must be loosened using a wrench and completely unscrewed from the internal thread of the stirrer shaft. Thereafter, the stirring shaft should theoretically be pulled out manually from the receptacle of the drive shaft can. However, in practice, this is often not so easy, in particular because contamination in the area of the feather key makes this process more difficult. In this case, the tie rod is only partially screwed out of the thread of the stirrer shaft. Then hit the head of the tie rod with a hammer. By gradually unscrewing the tie rod from the agitator shaft, this is then largely postponed from the recording of the drive shaft. The problem here is that the force acting on the threads of the tie rod and / or the stirring shaft mechanical stress can damage them.
  • the tie rod In order to additionally cool the stirring shaft in this type of attachment, the tie rod must be formed as a tube, which also in this case, the problem described above during disassembly of the stirring shaft.
  • the receptacle of the drive shaft can be equipped with an internal thread and the end of the agitator shaft engaging in the receptacle has a corresponding external thread, so that the agitator shaft can be screwed directly into the receptacle of the drive shaft.
  • the drive shaft is formed for example as a hollow bearing shaft.
  • a sealing head can be screwed into the drive shaft through which a cooling water pipe can be guided in a formed axially along the longitudinal axis of the drive shaft through-going cavity.
  • the cooling water pipe is guided through a corresponding axial opening at the end of the agitator shaft engaging in the receptacle in an inner cavity of the agitator shaft.
  • the disassembly of the agitator shaft designed in this embodiment is very difficult, since the threaded connection between the drive shaft and the agitator shaft is tightened by several startup operations of the stirred ball mill more firmly.
  • the object of the invention is to attach the agitator shaft of a stirred ball mill via an easily detachable, secure attachment to the drive shaft.
  • the invention relates to a fastening unit of a stirred ball mill for fixing a stirring shaft of the agitator ball mill to a drive shaft of the stirred ball mill.
  • the attachment unit comprises the stirrer shaft, the drive shaft and a tie rod.
  • the agitator shaft has a free end which is formed corresponding to the end of the drive shaft projecting into the grinding chamber.
  • the agitator shaft equipped with grinding discs or the like and / or a separating device et cetera is positively and / or non-positively arranged on the end of the drive shaft projecting into the grinding chamber, so that there is an operative connection between the stirring shaft and the drive shaft.
  • the end of the drive shaft protruding into the grinding chamber of the agitator ball mill is designed as a receptacle for the free end of the agitator shaft.
  • the free end of the agitator shaft is positively and / or non-positively received within the receptacle, wherein in particular an operative connection between the agitator shaft and the drive shaft is formed.
  • the arrangement of stirring shaft and drive shaft is a detachable connection between the stirring shaft and the drive shaft, for example a screw connection or a plug connection.
  • optionally elastic elements, in particular feather keys, or other suitable force-transmitting elements between the free end of the agitator shaft and the projecting into the grinding chamber end of the drive shaft are arranged.
  • elastic elements, in particular feather keys, or other suitable force-transmitting elements are arranged between the free end of the agitator shaft and the receptacle of the drive shaft.
  • the drive shaft is a hollow shaft and has a continuous cavity along a longitudinal axis of the drive shaft. Through this cavity, the tie rod is introduced into the drive shaft from a second, drive-side end, and is guided therethrough to the agitator shaft.
  • the tie rod is in particular rod-shaped and has at a first free end a first connecting element, for example in the form of a screw thread. At the opposite second free end, the tie rod has a head.
  • the diameter of the head of the tie rod is preferably greater than the diameter of the cavity along a longitudinal axis of the drive shaft.
  • the length of the rod-shaped part of the tie rod corresponds approximately to the length of the drive shaft.
  • the stirring shaft has at the free end, which is arranged on the drive shaft or in the receptacle of the drive shaft, a second connecting element, which is formed corresponding to the first connecting element of the tie rod.
  • a detachable connection can be produced between the first and second connecting element.
  • the tie rod is inserted through the drive shaft and thereby rotated until it is firmly connected to the internal thread of the stirrer shaft. Characterized the stirrer shaft and the drive shaft are clamped together such that an axial movement of the stirrer shaft is effectively prevented.
  • the head of the tie rod projects beyond the second free end of the drive shaft at least partially. In particular, it is provided that the head of the tie rod projects beyond the drive shaft in the length and / or in the diameter of the drive shaft.
  • the tie rod can be fixed by means of a flange on the drive shaft.
  • the second drive-side end of the drive shaft comprises a first flange.
  • This first flange is arranged in particular movably on the second end of the drive shaft.
  • the first Flange rotatably and at least partially disposed axially displaceable relative to the drive shaft at the second end of the drive shaft.
  • the second drive-side end of the drive shaft is designed as a collar on which the first flange is mounted rotatably and / or axially displaceable.
  • the first flange has an inner diameter which lies between the average outer diameter of the drive shaft and the outer diameter in the region of the circumferential groove. Furthermore, the first flange has a width which is preferably smaller than the width of the circumferential groove.
  • the patch on the collar or in the circumferential groove movable first flange is hereinafter also referred to as a shaft flange or loose flange.
  • the head of the tie rod is designed as a second flange.
  • the shaft flange or loose flange is formed as a two-part flange and consists in particular of two half shells which are placed on the collar of the drive shaft or in the circumferential groove at the second free end of the drive shaft and connected to the Switzerlandankerflansch.
  • the two half-shells are each bolted to the flange of the tie rod.
  • the two-part design of the shaft flange is technically easy to implement and thus inexpensive to manufacture. In particular, the assembly of the shaft flange on the drive shaft by the two-part design is easily possible.
  • the second flange has at least one through hole and the first flange has at least one threaded bore, which is formed for example as a partial bore with an internal thread, wherein the opening of the partial threaded bore points in the direction of the second flange.
  • the second flange has a plurality of through holes and the first flange has the same number of threaded holes in the same arrangement.
  • the shaft flange which is movably arranged on the drive shaft is pressed against the shaft collar of the drive shaft or against a wall of the circumferential groove of the drive shaft and is supported against it.
  • the side of the shaft flange facing the tie rod forms a contact surface for the tie rod.
  • the screw means are tightened in particular such that the second flange of the tie rod rests against the contact surface of the shaft flange.
  • the tie rod is clamped by the shaft flange is pulled by tightening the screw so on the shaft collar of the drive shaft or against the closer to the tie rod wall of the circumferential groove, that the shaft collar is clamped between the second Switzerlandankerflansch and the first shaft flange.
  • the first flange or shaft flange has at least one through hole and the second flange has at least one threaded bore, which is formed, for example, as a partial bore not completely penetrating the flange with an internal thread, wherein the opening of the threaded bore points in the direction of the first flange.
  • the first flange has a plurality of through holes and the second flange has the same number of threaded holes in the same arrangement.
  • both the first flange or shaft flange and the second Switzerlandankerflansch each have through holes in a corresponding arrangement.
  • the fixation of Flange connection is made by correspondingly long screws and nuts, wherein the screws are each performed through a through hole of the shaft flange and an aligned through hole of the Glasankerflansches.
  • the described simple embodiment of a fastening unit is used in particular for the attachment of simple, non-temperable stirrer shafts.
  • the stirring shaft is clamped to the drive shaft via a tie rod.
  • a temperature-controllable stirring shaft has an inner cavity which has a passage opening at the free end facing the drive shaft, via which a temperature control medium can be introduced into the stirring shaft and / or removed.
  • the passage opening to the cavity is formed coaxially to the longitudinal axis of the agitator shaft.
  • the tie rod has a continuous cavity along a longitudinal axis of the tie rod. After arrangement of the tie rod within the drive shaft and attachment by means of releasable connection to the agitator shaft, an aligned connection is made through the continuous cavity of the tie rod and the passage opening of the agitator shaft, via which a temperature control can be introduced into the cavity of the agitator shaft.
  • the tie rod has a fastening device for the arrangement of a temperature control device for the stirring shaft.
  • this may be a receptacle for a sealing head, which is fixed by means of suitable fastening means on the head of the tie rod.
  • the sealing head may in particular be associated with a so-called tempering tube.
  • the outer diameter of the Temperierrohrs is less than the inner diameter of the continuous cavity of the tie rod and the passage opening of the stirring shaft.
  • the free end of the tempering tube is inserted over the continuous cavity of the tie rod and the passage opening of the agitator shaft in the cavity of the agitator shaft.
  • the invention further relates to a stirred ball mill comprising a machine housing, a grinding container, one within the grinding container arranged stirrer shaft, a drive and a drive shaft.
  • the Rhakvvelle is clamped by a tie rod with the drive shaft and the tie rod is connected via a flange with the drive shaft.
  • the invention relates to a stirred ball mill with a fastening unit described above.
  • the invention relates to a method for releasing a fastening unit of the agitator ball mill described above, in particular for disassembling the agitator shaft of the drive shaft.
  • the at least one screw means of the flange connection is partially released, so that an operative connection between the tie rod and the drive shaft is canceled, while still an operative connection between the first flange and the second flange, so that the first shaft flange arranged movable relative to the drive shaft at the same is.
  • Turning of the tie rod is thus no longer transmitted to the drive shaft, instead causes a rotation of the tie rod only a rotation of the first shaft flange to the drive shaft.
  • the clamping of the shaft collar of the drive shaft between the Wegankerflansch and the shaft flange is at least partially canceled or solved by partially loosening the at least one screw connecting the first and second flange. Furthermore, after the partial loosening of the screw again a mobility of the shaft flange relative to the drive shaft possible. In particular, a rotational mobility of the shaft flange is given relative to the drive shaft. However, there is still an operative connection between the shaft flange and the tie rod flange.
  • the positive and / or non-positive operative connection between the stirrer shaft and the tie rod is released.
  • the shaft flange or loose flange rotates with the tie rod, since the tie rod is still connected to the shaft flange of the drive shaft via the flange connection that is only partially released. Since the axial mobility of the shaft flange is possible relative to the drive shaft only in a predetermined by the width of the circumferential groove frame, the tie rod is not moved out of the drive shaft. Instead, the agitator shaft is pushed away from the drive shaft or pushed away from the drive shaft.
  • the main advantage of the above-described invention is that the disassembly of the agitator shaft has been significantly simplified and is also gentler on the machine components, since no longer has to be taken with the hammer on the head of the tie rod.
  • both the corresponding thread of the tie rod and the agitator shaft and the correspondingly formed projecting into the grinding chamber end of the drive shaft or the correspondingly formed receiving the drive shaft and the free end of the agitator shaft are spared.
  • this gentle way of dismantling the sealing head of a tempering remain mounted on the tie rod, whereby the disassembly of the stirring shaft is further simplified.
  • the method may comprise, as an alternative or in addition to the described features, one or more features and / or properties of the device described above.
  • the device may alternatively or additionally comprise one or more features and / or properties of the described method.
  • FIGS. 1A and 1B show a first embodiment of an attachment of a non-temperature-controllable agitator shaft 1 to a drive shaft 10 of a stirred ball mill according to the known prior art.
  • the stirring shaft 1 is formed in the illustrated embodiment as a pin rotor 3, that is, on the outer surface of the agitator shaft 1 are arranged as stirring elements pins 4, which support the movement of the ground material and the grinding media in the grinding container of the ball mill.
  • the drive-near end portion 5 of the agitator shaft 1 has an axial bore 6, which is at least partially formed as an internal thread 7. Furthermore, the drive-near end portion 5 of the agitator shaft 1, a spring element 8, for example, a feather key 9 assigned.
  • the drive shaft 10 is sealed in a grinding container of the agitator ball mill limiting end wall 20 and rotatably mounted.
  • the shaft passage through the end wall 20 of the grinding container comprises at least one mechanical seal 21 for sealing the rotating drive shaft 10 with respect to the end wall 20.
  • the drive shaft 10 is designed in particular as a hollow shaft and has a continuous cavity 14 along its longitudinal axis X10.
  • the drive shaft 10 has at its projecting into the grinding container end portion 11 a relation to the cavity 14 enlarged receptacle 12 for the drive-near end portion 5 of the stirring shaft 1.
  • the receptacle 12 is formed as a bore 13, wherein the bore 13 has an inner diameter which is at least slightly larger than the outer diameter of the drive-near end portion 5 of the stirring shaft. 1
  • the drive-near end portion 5 of the fully stocked stirrer shaft 1 is inserted into the receptacle 12 of the drive shaft 10. Between the drive-near end portion 5 of the agitator shaft 1 and the receptacle 12 of the drive shaft 10 is a trained little game.
  • the spring element 8 and the feather key 9 which is arranged within the receptacle 12 between the drive-near end portion 5 of the agitator shaft 1 and the drive shaft 10, an operative connection between the agitator shaft 1 and the drive shaft 10 is made, so that the torque of the drive shaft 10 on the stirring shaft 1 is transmitted.
  • the agitator shaft 1 is clamped by means of a tie rod 15 to the drive shaft 10.
  • the tie rod 15 at a first end portion 16 has an external thread 17 and further on the opposite second end portion 18, a head 19.
  • the tie rod 15 is inserted through the cavity 14 of the drive shaft 10 in the internal thread 7 of the drive-near end portion 5 of the agitator shaft 1 and bolted by rotation with the agitator shaft 1.
  • the tie rod 15 To disassemble the agitator shaft 1 from the drive shaft 10, for example, to replace a worn agitator shaft 1 or the like, the tie rod 15 must be released and completely rotated from the agitator shaft 1. Subsequently, the stirring shaft 1 could theoretically be pulled manually from the receptacle 12 of the drive shaft 10. Dirt in the region of the spring element 8 cause a strong jamming of agitator shaft 1 and drive shaft 10 and thus a difficult disassembly of the agitator shaft 1 of the drive shaft 10th
  • the tie rod 15 is only partially unscrewed from the thread 7 of the stirring shaft 1. Thereafter, it is beaten with a hammer 25 on the head 19 of the tie rod 15. Subsequently, the tie rod 15 is again slightly unscrewed from the agitator shaft 1 and the procedure repeated.
  • FIGS. 2A and 2B show a second embodiment of an attachment of a temperature-controllable stirring shaft 31 to a drive shaft 40 of a stirred ball mill according to the known prior art.
  • the agitator shaft 31 is formed in the illustrated embodiment as a pin rotor 33, that is, on the outer circumferential surface of the agitator shaft 31 are arranged as stirring pins 34, which support the movement of the ground material and the grinding media in the grinding container of the agitator ball mill.
  • a drive-near end portion 35 of the agitator shaft 31 has an axial bore 36, which establishes a connection to a temperature-controllable cavity 32 of the agitator shaft 31.
  • the bore 36 is aligned coaxially with the longitudinal axis X31 of the agitator shaft 31.
  • the stirring shaft 31 has no stirring elements. Instead, the drive-near end portion 35 is formed as an external thread 37.
  • the drive shaft 40 is sealed and rotatably mounted in an end wall 20 bounding the grinding container of the agitator ball mill.
  • the shaft passage through the end wall 20 of the grinding container comprises at least one mechanical seal 21 for sealing the rotating drive shaft 40 with respect to the end wall 20.
  • the drive shaft 40 is in particular designed as a hollow shaft and has along its longitudinal axis X40 a continuous cavity 44.
  • the drive shaft 40 further has at its projecting into the grinding container end portion 41 a relation to the cavity 44 enlarged receptacle 42 for the drive-near end portion 35 of the agitator shaft 31.
  • the receptacle 42 as a bore 43 with an internal thread 45th educated.
  • the internal thread 45 is formed corresponding to the external thread 37 of the agitator shaft 31.
  • the completely populated agitator shaft 31 is fixed in this embodiment to the drive shaft 40 by the drive-near end portion 35 is screwed into the receptacle 42 of the drive shaft 40. In this case, an operative connection between the agitator shaft 31 and the drive shaft 40 is produced, wherein the torque of the drive shaft 40 is transmitted directly to the agitator shaft 31.
  • the longitudinal axis X40 of the drive shaft 40 and the longitudinal axis X31 of the stirring shaft 31 are aligned coaxially.
  • the bore 36 in the drive-near end region 35 of the agitator shaft 36 forms an extension of the hollow space 44 of the drive shaft 40.
  • the advantage of this second embodiment is that a tempering of the stirrer shaft 31 can take place via a sealing head 47 screwed into the drive shaft 40 and a temperature control tube 48.
  • the temperature control tube 48 is guided through the bore 36 in the drive-near end region 35 of the agitator shaft 36 into the cavity 32 of the agitator shaft 31.
  • a suitable temperature control TM for example, cooling water, in the cavity 32 of the agitator shaft 31 passed through the temperature control tube 48 and also be removed from this again.
  • the problem with this embodiment is that the disassembly of the agitator shaft 31 by unscrewing after prolonged use of agitator ball mill difficult because the threaded connection between the drive end portion 35 of the agitator shaft 31 and the internal thread 45 of the receptacle 42 of the drive shaft 40 by several launches of the stirred ball mill always tightened.
  • FIGS. 3A and 3B show an embodiment of an inventive attachment of a temperature-controllable agitator shaft 51 to a drive shaft 60 of a stirred ball mill and FIG. 3C shows the disassembly of a fastening according to the invention FIG. 3B ,
  • the stirring shaft 51 is formed in the illustrated embodiment as a pin rotor 53, that is, on the outer circumferential surface of the stirring shaft 51 are as Stirring pins 54 arranged to assist the movement of the material to be ground and the grinding media in the grinding container of the agitator ball mill.
  • the drive-near end portion 55 of the agitator shaft 51 has a coaxial with the longitudinal axis X51 of the agitator shaft 51 aligned axial bore 56 which is at least partially formed as an internal thread 57. Furthermore, the bore 56 connects to a temperature-controllable cavity 52 of the stirring shaft 51.
  • a spring element 58 for example, a feather key 59, assigned.
  • the drive shaft 60 is sealed and rotatably mounted in an end wall 20 delimiting the grinding container of the agitator ball mill.
  • the shaft passage through the end wall 20 of the grinding container comprises at least one mechanical seal 21 for sealing the rotating drive shaft 60 relative to the end wall 20.
  • the drive shaft 60 is designed in particular as a hollow shaft and has a continuous cavity 64 along its longitudinal axis X60.
  • the drive shaft 60 has at its protruding into the grinding container first end portion 61 a relative to the cavity 64 enlarged receptacle 62 for the drive-near end portion 55 of the stirring shaft 51.
  • the receptacle 62 is formed as a bore 63, wherein the bore 63 has an inner diameter which is at least slightly larger than the outer diameter of the drive-near end portion 55 of the stirring shaft 51st
  • the drive-near end portion 55 of the fully stocked stirrer shaft 51 is inserted into the receptacle 62 of the drive shaft 60. Between the drive-near end portion 55 of the agitator shaft 51 and the receptacle 62 of the drive shaft 60 a small clearance is formed.
  • the spring element 58 that is disposed within the receptacle 62 between the drive-near end portion 55 of the stirring shaft 51 and the drive shaft 60, an operative connection between the stirring shaft 51 and the drive shaft 60 is made, so that the torque of the drive shaft 60 transmitted to the stirring shaft 51 can be.
  • the agitator shaft 51 is braced by means of a tie rod 70 to the drive shaft 60.
  • the tie rod 70 at a first end portion 71 has an external thread 72 and further at the opposite second end portion 73 has a head 74.
  • the tie rod 70 is inserted through the cavity 64 of the drive shaft 60 in the internal thread 57 of the drive-near end portion 55 of the agitator shaft 51 and screwed thereto.
  • the drive shaft 60 further has a second end region 65 opposite the first end region 61, which generally protrudes into the machine housing (not shown) of the agitator ball mill. At the second end portion 65, a first flange or shaft flange 80 is arranged.
  • the shaft flange 80 is movably disposed on the second end portion 65.
  • the second end region 65 has a shaft collar 66 and / or a circumferential groove 69 is formed at the second end region 65.
  • the shaft flange 80 is preferably rotatably formed to the drive shaft 60 and or at least partially axially movable relative to the longitudinal axis X60 of the drive shaft 60.
  • the shaft flange 80 is formed such that it is partially mounted on the shaft collar 66 of the drive shaft and partially engages in the circumferential groove 69, wherein the engaging in the circumferential groove 69 has a portion which is less than the width of the Circumferential groove 69.
  • the shaft flange 80 has a shoulder 81, which engages in particular behind the shaft collar 66.
  • the shoulder 81 is formed shallower than the thickness of the shaft collar 66 with respect to the drive shaft 60th
  • the head 74 of the tie rod 70 is formed as a second flange 75.
  • the shaft flange 80 and the second flange 75 can be detachably connected together by screws 92 or other suitable fastening means.
  • screws 92 or other suitable fastening means.
  • only one screw 92 is exemplified, for the A person skilled in the art, however, it is obvious to use a plurality of screws for connecting the shaft flange 80 and the second flange 75.
  • the shaft flange 80 has a defined number of threaded bores 82 with internal thread 83.
  • the second flange 75 has a corresponding number of correspondingly arranged through bores 79, the diameter of which corresponds at least to the maximum diameter of the threaded bores 82.
  • the second flange has a defined number of threaded holes with internal thread not completely penetrating the second flange.
  • the shaft flange has a corresponding number of through holes whose diameter corresponds at least to the maximum diameter of the threaded holes.
  • both the shaft flange and the second Switzerlandankerflansch each have through holes in a corresponding arrangement.
  • the fixation of the flange connection is made by correspondingly long screws and nuts, wherein the screws are each performed by a through hole of the shaft flange and an aligned through hole of the Glasankerflansches.
  • the tie rod 70 is inserted into the cavity 64 of the drive shaft 60 and bolted via the internal thread 57 with the agitator shaft 51. Subsequently, the shaft flange 80 is aligned such that the through holes 79 of the second flange 75 are aligned with the threaded holes 82 of the shaft flange 80.
  • a screw 92 can be passed through a through hole 79 and screwed into the thread 83 of an aligned threaded hole 82.
  • the shaft flange 80 on the shaft end 66 formed as the second end portion 65 of the drive shaft 60 thus serves in conjunction with a contact surface A of the shaft flange 80 and at least one screw 92 as a clamping device.
  • the tie rod 70 is after screwing into the agitator shaft 51 at the Contact surface A of the shaft flange 80 at.
  • the tie rod 70 is clamped by the fact that the shaft flange 80 rests by tightening the screw 92 on the shaft collar 66, that is, the shaft collar 66 is clamped between the Switzerlandankerflansch 75 and the shaft flange 80 and thus an operative connection between the tie rod 70 and the drive shaft 60th produced.
  • This clamping device or flange 84 prevents the detachment of the tie rod 70 from the agitator shaft 51 in the region of the first end portion 71 of the Switzerlandsankers 70 with the external thread 72 and the end portion 55 of the agitator shaft 51 with the internal thread 57 by rotating the components 51, 70 against each other.
  • the at least one screw 92 of the flange 84 is released by two to three turns. Although the screw 92 is partially released, the tie rod flange 75 still abuts against the second end portion 65 of the drive shaft 60 and creates a first gap on the opposite side of the shaft collar 66. Now, the tie rod 70 is unscrewed from the agitator shaft 51.
  • the drive shaft 60 is rigid while the shaft flange 80 rotates with the tie rod 70. This causes the shaft flange 80 ultimately abuts the shaft collar 65 and a gap S is now formed between the Switzerlandankerflansch 75 and the second end portion 65 of the drive shaft 60 and the shaft collar 66.
  • the tie rod 70 Upon release of the tie rod 70 from the agitator shaft 51 by rotation thereof, the tie rod 70 now pushes the agitator shaft 51 out of the first end portion 61 of the drive shaft 60 via the threads 57, 72.
  • the flange connection 84 according to the invention, therefore, the operative connection between the tie rod 70 and the drive shaft 60 is released by releasing the at least one screw 92, wherein the axial movement of the tie rod 70 relative to the drive shaft 60 by limiting the axial movement of the shaft flange 80 relative to the Drive shaft 60 is limited.
  • the stirring shaft 51 is pushed out of the receptacle 62 of the drive shaft 60.
  • the tie rod 70 is formed according to the illustrated embodiment, in particular partially tubular.
  • the tie rod 70 consists of a tube 77, at the second free end portion of the head 74 of the tie rod 70 is arranged.
  • the tie rod 70 in particular has a continuous cavity 76 along its longitudinal axis X70.
  • the head 74 has an axial bore 78 along the longitudinal axis X70 of the tie rod 70, which is aligned with a longitudinal axis X77 of the cavity 76 of the tube 77 and preferably at least substantially the same inner diameter as the tube 77 has.
  • a receptacle 85 is provided in the head 74 of the tie rod 70.
  • the receptacle 85 is formed by a threaded bore 86 through the head 74 of the tie rod 70, wherein the threaded bore 86 has a larger diameter than the inner diameter of the tube 77 or as the inner diameter of the aligned axial bore 78.
  • the receptacle 85 may further include an internal thread 87th include.
  • a sealing head 67 with a temperature control tube 68 is analogous to FIG. 2B used.
  • the temperature control tube 68 is pushed via the axial bore 78 in the head 74 of the tie rod 70 and the tube 77 of the tie rod 70 through the axial bore 56 of the agitator shaft 51 into the cavity 52 of the agitator shaft 51.
  • the temperature control tube 68 at least partially encompassing sealing head 67 is thereby screwed into the receptacle 85 of the tie rod 70.
  • a suitable temperature control medium TM for example cooling water, can be conducted into the cavity 52 of the agitator shaft 51 by the temperature control tube 68 and also removed therefrom.
  • a stirring shaft for example, can be used analogously Figure 1A be used, in which the drive-near end portion is adapted to the drive shaft 60 and the tie rod 70 accordingly. At the same time and / or alternatively it can be provided to close the receptacle 85 in the head of the tie rod 70 by means of a suitable sealing element (not shown).
  • FIGS. 4A to 4C show a second embodiment of an inventive attachment of a non-temperature-controllable agitator shaft 101 to a drive shaft 110 of a stirred ball mill.
  • the agitator shaft 101 is formed in the illustrated embodiment as a pin rotor 103, that is, on the outer surface of the agitator shaft 101 are arranged as stirring pins 104, which support the movement of the ground material and the grinding media in the grinding container of the stirred ball mill.
  • the drive-near end portion 105 of the stirring shaft 101 has an axial bore 106, which is at least partially formed as an internal thread 107.
  • the drive shaft 110 is sealed and rotatably mounted in an end wall 20 bounding the grinding container of the agitator ball mill.
  • the shaft passage through the end wall 20 of the grinding container comprises at least one mechanical seal 21 for sealing the rotating drive shaft 110 with respect to the end wall 20.
  • the drive shaft 110 is designed in particular as a hollow shaft and has a continuous cavity 114 along its longitudinal axis X110.
  • the drive shaft 110 further has at its projecting into the grinding container first end portion 111 a relation to the cavity 114 enlarged receptacle 112 for the drive-near end portion 105 of the stirring shaft 101.
  • the receptacle 112 is formed as a bore 113, wherein the bore 113 has an inner diameter which is at least slightly larger than the outer diameter of the drive-near end portion 105 of the stirring shaft 101.
  • the drive-near end portion 105 of the completely populated agitator shaft 101 is inserted into the correspondingly formed receptacle 112 of the drive shaft 110.
  • a key 108 is arranged between the receptacle 112 of the drive shaft 110 and the drive-near end region 105 of the agitator shaft 101.
  • the agitator shaft 101 is clamped to the drive shaft 110 by means of a tie rod 120.
  • the tie rod 120 is inserted through the cavity 114 of the drive shaft 110 in the internal thread 107 of the drive-near end portion 105 of the stirring shaft 101 and screwed by rotation with the stirring shaft 101 - see also FIG. 4B ,
  • the drive shaft 110 further has a second end region 115 opposite the first end region 111, which generally protrudes into the machine housing (not shown) of the agitator ball mill.
  • a shaft flange 130 is arranged at the second end portion 115.
  • the head 124 of the tie rod 120 is formed as a second flange 125.
  • the shaft flange 130 and the second flange 125 may be detachably connected to each other in the form of a flange connection 135 by screws 140 or other suitable fastening means.
  • two screws 140 are shown by way of example.
  • the shaft flange 130 has a defined number of threaded bores 132 with internal threads 133.
  • the second flange 125 has a corresponding number of through holes 126 whose diameter corresponds at least to the maximum diameter of the threaded holes 132.
  • the second flange has a defined number of threaded holes with internal thread not completely penetrating the second flange.
  • the shaft flange has a corresponding number of through holes whose diameter corresponds at least to the maximum diameter of the threaded holes.
  • the tie rod 120 is inserted into the cavity 114 of the drive shaft 110 and aligned so that the through holes 126 of the second flange 125 are aligned with the threaded holes 132 of the first shaft flange 130.
  • a screw 140 can be passed through a through hole 126 of the second flange 125 and screwed into the internal thread 133 of an aligned threaded bore 132 of the first shaft flange 130.
  • the first shaft flange 130 on the second end region 115 of the drive shaft 110 designed as a shaft collar 116 thus serves as a clamping device in conjunction with a contact surface of the shaft flange 130 and at least one screw 140.
  • the tie rod 120 bears against the abutment surface A of the shaft flange 130.
  • the tie rod 120 is clamped in that the shaft flange 130 by tightening the screws 140 bears against the shaft collar 116, that is, the shaft collar 116 is clamped between the Switzerlandankerflansch 125 and the shaft flange 130 and thus an operative connection between the tie rod 120 and the drive shaft 110th produced.
  • This clamping device or flange connection 135 prevents the detachment of the tie rod 125 from the agitator shaft 101 in the region of the first end region 121 of the Switzerlandsankers 120 with the external thread 122 and the end portion 105 of the agitator shaft 101 with the internal thread 107 by rotating the components 101, 120 against each other.
  • the at least one screw 140 is released by two to three revolutions. Although the screws 140 are partially released, the tie rod flange 125 still abuts against the second end portion 115 of the drive shaft 110 and creates a first gap on the opposite side of the shaft collar 116. Now, the tie rod 120 is unscrewed from the agitator shaft 101.
  • the drive shaft 110 is rigid while the shaft flange 130 rotates with the tie rod 120. This causes the shaft flange 130 at some point abuts the shaft collar 115 and a gap S is now formed between the Buchankerflansch 125 and the second end portion 115 of the drive shaft 110 and the shaft collar 116 - compare FIG. 4C ,
  • the tie rod 120 When loosening the tie rod 120 from the agitator shaft 101 by rotating it, the tie rod 120 now pushes the agitator shaft 101 out of the first end portion 111 of the drive shaft 110 via the threads 107, 122.
  • the flange connection 135 By means of the flange connection 135 according to the invention, the operative connection between the tie rod 120 and the drive shaft 110 is released by loosening the at least one screw 140, wherein the axial movement of the tie rod 120 relative to the drive shaft 110 by limiting the axial movement of the Shaft flange 130 is limited relative to the drive shaft 110.
  • the stirring shaft 101 By a rotation of the tie rod 120, the stirring shaft 101 is pushed out of the receptacle 112 of the drive shaft 110.
  • the relative movement of the tie rod 120 to the drive shaft 110 causes a Abdrückfunktion.
  • FIG. 5 shows in detail an embodiment of a flange 84 between tie rods 70 and drive shaft 60.
  • a hollow tie rod 70 is analogous to FIG. 3 represented, which can supply a tempering stirrer shaft (not shown) with temperature control TM via a sealing head 67 and a temperature control tube 68.
  • FIG. 6 shows a perspective view of a drive shaft 60 with flange according to FIG. 5
  • FIG. 7 shows a plan view of the flange of a drive shaft 60 according to FIGS. 5 and 6 ,
  • FIGS. 5 to 7 the reference numerals are analogous to FIG. 3 used, it is thus on the description too FIG. 3 directed.
  • the drive shaft 60 has a shaft collar 66 on the drive-side, second end region 65.
  • the shaft flange 80 is placed on the shaft collar 66 of the drive shaft 60.
  • the shaft flange 80 is designed as a two-part flange 95 and consists of two half shells 96, 97 which engage on the second end region 65 of the drive shaft 60 via the shaft collar 66.
  • the bolts 92 of the flange connection 84 are easily released. Subsequently, the head 74 of the tie rod 70 by means of a hook wrench or other suitable tool 90 (see FIGS. 3B and 3C ) turned.
  • the two-part flange 95 is supported on the shaft collar 66 of the drive shaft 60.
  • the tie rod 70 and the two-part flange 95 mounted on the shaft collar 66 rotate together because they are connected by the screws 92. In particular, the tie rod 70 and the split flange 95 rotate together relative to the drive shaft 60.
  • the two-part flange 95 fulfills in particular two tasks. On the one hand serves the flange 95 as a backup to prevent the detachment of the threaded connection between the tie rod 70 and stirrer shaft by the head 74 of Tie rod 70 against the second end portion 65 of the drive shaft 60, in particular against the shaft collar 66, is pressed. Furthermore, the flange 95 functions as a kind of "holding claw" which prevents the tie rod 70 from being unscrewed from the agitator shaft and the drive shaft 60, instead, by supporting the split flange 95 at the shaft collar 66, the agitating shaft is ejected from the receptacle 62 of FIG Drive shaft 60 pushed out.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle. Die Befestigungseinheit umfasst eine Antriebswelle (60, 110) der Rührwerkskugelmühle, eine Rührwelle (51, 101) der Rührwerkskugelmühle und einen Zuganker (70, 120). Ein freies Ende (55, 105) der Rührwelle (51, 101) ist an einem ersten freien Ende (61, 111) der Antriebswelle (60, 110) form- und / oder kraftschlüssig angeordnet, so dass eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle (51, 101) und der Antriebswelle (60, 110) besteht. Die Antriebswelle (60, 110) ist eine Hohlwelle mit einem durchgehenden Hohlraum (64, 114) entlang einer Längsachse (X60, X110) der Antriebswelle (60, 110). Innerhalb des Hohlraums (64, 114) der Antriebswelle (60, 110) ist der Zuganker (70, 120) geführt, der an einem ersten freien Ende (71, 121) ein erstes Verbindungselement (72, 122) und an dem gegenüberliegenden zweiten freien Ende (73, 123) einen Kopf (74, 124) aufweist, wobei das erste Verbindungselement (72, 122) des Zugankers (70, 120) mit einem korrespondierend ausgebildeten zweiten Verbindungselement (57, 107) an dem an der Antriebswelle (60, 110) angeordneten freien Ende (55, 105) der Rührwelle (51, 101) eine form- und kraftschlüssige Verbindung ausbildet. Der Kopf (74, 124) des Zugankers (70, 120) überragt das zweite freie Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) zumindest teilweise. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Zuganker (70, 120) vermittels einer Flanschverbindung (84, 135) an der Antriebswelle (60, 110) festlegbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Rührwerkskugelmühle und ein Verfahren zum Lösen einer Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle, eine Rührwerkskugelmühle und ein Verfahren zum Lösen einer Befestigungseinheit gemäß den Merkmalen der Oberbegriffe der Ansprüche 1, 11 und 13.
  • Stand der Technik
  • Die Erfindung betrifft die Befestigung der Rührwelle innerhalb einer Rührwerkskugelmühle. Rührwerkskugelmühlen dienen der Grob-, Fein- und Feinstzerkleinerung oder Homogenisierung von Mahlgut.
  • Sie bestehen aus einem versetzten Mahlraum, in dem Mahlgut durch Mahlkörper zerkleinert wird. In der Regel ist der Mahlraum durch einen vertikal oder horizontal angeordneten annähernd kreiszylindrischen Mahlbehälter ausgebildet, der zu 70 - 90 % mit Mahlkörpern gefüllt ist. Befüllt werden die Mühlen in der Regel durch eine zentrale Öffnung in einer der Stirnwände o.ä.
  • Die Mahlkörper bestehen beispielsweise aus Stahl oder verschleißfesten keramischen Materialien. Das Mahlgut beziehungsweise die Mahlgutsuspension wird kontinuierlich durch den Mahlraum gepumpt. Die Mahlkörper und das Mahlgut werden durch ein Rührwerk mit geeigneten Rührelementen in eine intensive Bewegung versetzt. Dabei werden die suspendierten Feststoffe durch Prall- und Scherkräfte zwischen den Mahlkörpern zerkleinert beziehungsweise dispergiert. Am Austrag der Mühle erfolgt die Trennung von Mahlgut und Mahlkörpern mittels einer geeigneten Trenneinrichtung. Der Austrag ist insbesondere von der Bauform abhängig und erfolgt beispielsweise durch Schlitze in der Mahlraumwand eines liegenden Mahlbehälters am Mühlenende, wobei die Mahlkörper durch eine Trenneinrichtung zurückgehalten werden.
  • Das Rührwerk besteht in der Regel aus einer Rührwelle mit innerhalb des Mahlraums angeordneten Rührwerkzeugen. Außerhalb des Mahlraums ist ein Antrieb angeordnet, dessen Antriebsenergie über eine Antriebswelle auf die Rührwelle übertragen wird. Die Antriebswelle ist in einer den Mahlbehälter begrenzenden Stirnwand dynamisch durchgeführt, wobei die Durchführung eine so genannte dynamische Dichtung zum Abdichten der rotierenden Welle gegenüber der Stirnwand umfasst. Die Rührwelle ist derart an der Antriebswelle befestigt, dass die Drehbewegung der Antriebswelle direkt auf die Rührwelle übertragen wird.
  • Das in den Mahlraum der Rührwerkskugelmühle hineinragende Ende der Antriebswelle ist als Aufnahme für die Rührwelle ausgebildet. Die komplett mit Mahlscheiben oder Ähnlichem und / oder einer Trenneinrichtung et cetera bestückte Rührwelle wird in die Aufnahme der Antriebswelle eingeführt. Die Übertragung des Drehmoments von der Antriebswelle auf die Rührwelle erfolgt insbesondere über eine innerhalb der Aufnahme für die Rührwelle zwischen Antriebswelle und Rührwelle angeordnete Passfeder oder andere im Maschinenbau übliche Maschinenelemente wie Keilwellen oder Ähnliches.
  • Herkömmlicherweise erfolgt eine Befestigung der Rührwelle an der Antriebswelle mit Hilfe eines so genannten Zugankers, der insbesondere eine axiale Bewegung der Rührwelle verhindert, indem er die Rührwelle mit der Antriebswelle verspannt. Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Zuganker um eine Stange oder einen Stab, an dessen einen Ende ein Schraubenkopf ausgebildet ist und an dessen anderen Ende zumindest teilweise ein Außengewinde ausgebildet ist. Die Rührwelle weist an dem in Richtung der Aufnahme zugewandten Ende ein korrespondierendes Innengewinde auf.
  • Der Zuganker wird über eine entsprechende Bohrung entlang der Mittelachse der Antriebswelle durch diese hindurch geführt und in das Innengewinde der Rührwelle eingeschraubt.
  • Bei der Demontage der Rührwelle muss der Zuganker mittels Schraubenschlüssel gelöst werden und komplett aus dem Innengewinde der Rührwelle herausgedreht werden. Daran anschließend sollte die Rührwelle theoretisch manuell aus der Aufnahme der Antriebswelle herausgezogen werden können. Dies ist in der Praxis jedoch häufig nicht so einfach, da insbesondere Verschmutzungen im Bereich der Passfeder diesen Vorgang erschweren. In diesem Fall wird der Zuganker nur teilweise aus dem Gewinde der Rührwelle heraus geschraubt. Danach wird mit einen Hammer auf den Kopf des Zugankers geschlagen. Durch schrittweises Herausschrauben des Zugankers aus der Rührwelle wird diese dann weitestgehend aus der Aufnahme der Antriebswelle hinausgeschoben. Problematisch ist hierbei, dass die auf die Gewinde des Zugankers und / oder der Rührwelle einwirkende mechanische Belastung diese schädigen kann.
  • Um bei dieser Art der Befestigung die Rührwelle zusätzlich kühlen zu können, muss der Zuganker als Rohr ausgebildet sein, wobei auch in diesem Fall die oben beschriebene Problematik bei der Demontage der Rührwelle besteht.
  • Alternativ kann die Aufnahme der Antriebswelle mit einem Innengewinde ausgestattet sein und das in die Aufnahme eingreifende Ende der Rührwelle weist ein korrespondierendes Außengewinde auf, so dass die Rührwelle direkt in die Aufnahme der Antriebswelle eingeschraubt werden kann. Bei dieser Ausführungsform ist kein Zuganker notwendig. Die Antriebswelle ist beispielsweise als Lagerhohlwelle ausgebildet. An dem außerhalb des Mahlraums angeordneten Ende der Antriebswelle kann ein Dichtkopf in die Antriebswelle eingeschraubt werden, durch den ein Kühlwasserrohr in einen axial entlang der Längsachse der Antriebswelle ausgebildeten durchgängigen Hohlraum geführt werden kann. Weiterhin wird das Kühlwasserrohr durch eine entsprechende axiale Öffnung am in die Aufnahme eingreifenden Ende der Rührwelle in einen inneren Hohlraum der Rührwelle geführt.
  • Nach einem längeren Gebrauch der Rührwerkskugelmühle gestaltet sich die Demontage der Rührwelle auch bei dieser Ausführungsform als sehr schwierig, da die Gewindeverbindung zwischen der Antriebswelle und der Rührwelle durch mehrere Startvorgänge der Rührwerkskugelmühle immer fester angezogen wird.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Rührwelle einer Rührwerkskugelmühle über eine leicht lösbare, sichere Befestigung an der Antriebswelle zu befestigen.
  • Die obige Aufgabe wird durch eine Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle, eine Rührwerkskugelmühle und ein Verfahren zum Lösen einer Befestigungseinheit gelöst, die die Merkmale in den Patentansprüchen 1, 11 und 13 umfassen. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die Unteransprüche beschrieben.
  • Beschreibung
  • Die Erfindung betrifft eine Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle zur Fixierung einer Rührwelle der Rührwerkskugelmühle an einer Antriebswelle der Rührwerkskugelmühle. Die Befestigungseinheit umfasst die Rührwelle, die Antriebswelle und einen Zuganker. Die Rührwelle weist ein freies Ende auf, das korrespondierend zu dem in den Mahlraum hineinragenden Ende der Antriebswelle ausgebildet ist. Die komplett mit Mahlscheiben oder Ähnlichem und / oder einer Trenneinrichtung et cetera bestückte Rührwelle wird form- und / oder kraftschlüssig an dem in den Mahlraum hineinragenden Ende der Antriebswelle angeordnet, so dass eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle und der Antriebswelle besteht.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das in den Mahlraum der Rührwerkskugelmühle hineinragende Ende der Antriebswelle als Aufnahme für das freie Ende der Rührwelle ausgebildet. Das freie Ende der Rührwelle wird innerhalb der Aufnahme form- und / oder kraftschlüssig aufgenommen, wobei insbesondere eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle und der Antriebswelle ausgebildet wird.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei der Anordnung von Rührwelle und Antriebswelle um eine lösbare Verbindung zwischen der Rührwelle und der Antriebswelle, beispielsweise eine Schraubverbindung oder eine Steckverbindung. Um eine wirksame Übertragung des Drehmoments der Antriebswelle auf die Rührwelle zu gewährleisten, sind gegebenenfalls elastische Elemente, insbesondere Passfedern, oder andere geeignete kraftübertragende Elemente zwischen dem freien Ende der Rührwelle und dem in den Mahlraum hineinragenden Ende der Antriebswelle angeordnet. Insbesondere sind bei der bereits oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsform elastische Elemente, insbesondere Passfedern, oder andere geeignete kraftübertragende Elemente zwischen dem freien Ende der Rührwelle und der Aufnahme der Antriebswelle angeordnet.
  • Die Antriebswelle ist eine Hohlwelle und weist einen durchgehenden Hohlraum entlang einer Längsachse der Antriebswelle auf. Durch diesen Hohlraum wird von einem zweiten, antriebsseitigen Ende her der Zuganker in die Antriebswelle ein- und durch diese hindurch zu der Rührwelle hingeführt. Der Zuganker ist insbesondere stangenförmig und weist an einem ersten freien Ende ein erstes Verbindungselement, beispielsweise in Form eines Schraubgewindes auf. An dem gegenüberliegenden zweiten freien Ende weist der Zuganker einen Kopf auf. Der Durchmesser des Kopfes des Zugankers ist vorzugsweise größer als der Durchmesser des Hohlraums entlang einer Längsachse der Antriebswelle. Die Länge des stangenförmigen Teils des Zugankers entspricht in etwa der Länge der Antriebswelle.
  • Die Rührwelle weist an dem freien Ende, das an der Antriebswelle beziehungsweise in der Aufnahme der Antriebswelle angeordnet wird, ein zweites Verbindungselement auf, das korrespondierend zu dem ersten Verbindungselement des Zugankers ausgebildet ist. Insbesondere ist vorgesehen, dass zwischen dem ersten und zweiten Verbindungselement eine lösbare Verbindung herstellbar ist. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist die Rührwelle an dem freien Ende ein Innengewinde auf, in das das Schraubgewinde des Zugankers zumindest teilweise eingeschraubt werden kann.
  • Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform mit Schraubverbindung zwischen Zuganker und Rührwelle wird der Zuganker durch die Antriebswelle eingeschoben und dabei gedreht, bis er fest mit dem Innengewinde der Rührwelle verbunden ist. Dadurch werden die Rührwelle und die Antriebswelle derart miteinander verspannt, dass eine axiale Bewegung der Rührwelle wirksam verhindert wird. Im fertig montierten Zustand der Befestigungseinheit ist vorgesehen, dass der Kopf des Zugankers das zweite freie Ende der Antriebswelle zumindest teilweise überragt. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Kopf des Zugankers die Antriebswelle in der Länge und / oder im Durchmesser der Antriebswelle überragt.
  • Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Zuganker vermittels einer Flanschverbindung an der Antriebswelle festgelegt werden kann. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das zweite antriebsseitige Ende der Antriebswelle einen ersten Flansch. Dieser erste Flansch ist insbesondere beweglich an dem zweiten Ende der Antriebswelle angeordnet. Vorzugsweise ist der erste Flansch drehbeweglich und zumindest bereichsweise axialverschieblich gegenüber der Antriebswelle am zweiten Ende der Antriebswelle angeordnet.
  • Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist das zweite antriebsseitige Ende der Antriebswelle als Bund ausgebildet, auf den der erste Flansch drehbeweglich und / oder axialverschieblich aufgesetzt ist.
  • Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass am zweiten Ende der Antriebswelle eine Umfangsnut ausgebildet ist und dass der erste Flansch in diese Umfangsnut aufgesetzt ist. In diesem Fall weist der erste Flansch einen Innendurchmesser auf, der zwischen dem durchschnittlichen Außendurchmesser der Antriebswelle und dem Außendurchmesser im Bereich der Umfangsnut liegt. Weiterhin weist der erste Flansch eine Breite auf, die vorzugsweise geringer ist als die Breite der Umfangsnut.
  • Der am Bund oder in die Umfangsnut aufgesetzte bewegliche erste Flansch wird im Folgenden auch als Wellenflansch beziehungsweise Losflansch bezeichnet.
  • Weiterhin ist vorgesehen, dass der Kopf des Zugankers als zweiter Flansch ausgebildet ist.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Wellenflansch beziehungsweise Losflansch als zweiteiliger Flansch ausgebildet und besteht insbesondere aus zwei Halbschalen, die auf den Bund der Antriebswelle oder in die Umfangsnut an dem zweiten freien Ende der Antriebswelle aufgesetzt und mit dem Zugankerflansch verbunden werden. Vorzugsweise werden die beiden Halbschalen jeweils mit dem Flansch des Zugankers verschraubt. Die zweiteilige Ausbildung des Wellenflansches ist technisch einfach zu realisieren und somit kostengünstig herzustellen. Insbesondere ist die Montage des Wellenflansches an der Antriebswelle durch die zweiteilige Ausbildung einfach möglich.
  • Der zweite Flansch weist mindestens eine Durchgangsbohrung und der erste Flansch weist mindestens eine Gewindebohrung auf, die beispielsweise als Teilbohrung mit einem Innengewinde ausgebildet ist, wobei die Öffnung der Teil-Gewindebohrung in Richtung des zweiten Flansches weist. Vorzugsweise weist der zweite Flansch eine Mehrzahl von Durchgangsbohrungen und der erste Flansch weist dieselbe Anzahl von Gewindebohrungen in gleicher Anordnung auf. Somit kann die Flanschverbindung hergestellt werden und der Zuganker an der Antriebswelle fixiert werden, indem geeignete Schraubmittel durch die Durchgangsbohrungen des zweiten Kopfflansches des Zugankers hindurchgeführt und in den Innengewinden der Gewindebohrungen des ersten Wellenflansches verschraubt werden.
  • Dabei wird insbesondere der beweglich an der Antriebswelle angeordnete Wellenflansch gegen den Wellenbund der Antriebswelle bzw. gegen eine Wand der Umfangsnut der Antriebswelle gedrückt und stützt sich gegen diese ab. Die dem Zuganker zugewandte Seitenfläche des Wellenflansches bildet eine Anlagefläche für den Zuganker. Die Schraubmittel werden insbesondere derart angezogen, dass der zweite Flansch des Zugankers an der Anlagefläche des Wellenflansches anliegt.
  • Der Zuganker wird geklemmt, indem der Wellenflansch durch Anziehen der Schraubmittel derart an den Wellenbund der Antriebswelle beziehungsweise gegen die näher an dem Zuganker angeordnete Wand der Umfangsnut gezogen wird, dass der Wellenbund zwischen dem zweiten Zugankerflansch und dem ersten Wellenflansch eingespannt ist.
  • Gemäß einer alternativen Ausführungsform weist der erste Flansch beziehungsweise Wellenflansch mindestens eine Durchgangsbohrung und der zweite Flansch weist mindestens eine Gewindebohrung auf, die beispielsweise als den Flansch nicht vollständig durchdringende Teilbohrung mit einem Innengewinde ausgebildet ist, wobei die Öffnung der Gewindebohrung in Richtung des ersten Flansches weist. Vorzugsweise weist der erste Flansch eine Mehrzahl von Durchgangsbohrungen und der zweite Flansch weist dieselbe Anzahl von Gewindebohrungen in gleicher Anordnung auf. Somit kann die Flanschverbindung hergestellt werden und der Zuganker an der Antriebswelle fixiert werden, indem geeignete Schraubmittel durch die Durchgangsbohrungen des zweiten Kopfflansches des Zugankers hindurchgeführt und in den Innengewinden der Gewindebohrungen des ersten Wellenflansches verschraubt werden.
  • Gemäß einer weiteren alternativen Ausführungsform weisen sowohl der erste Flansch beziehungsweise Wellenflansch als auch der zweite Zugankerflansch jeweils Durchgangsbohrungen in korrespondierender Anordnung auf. Die Fixierung der Flanschverbindung erfolgt durch entsprechend lange Schrauben und Muttern, wobei die Schrauben jeweils durch eine Durchgangsbohrung des Wellenflansches und eine fluchtend ausgerichtete Durchgangsbohrung des Zugankerflansches durchgeführt sind.
  • Die beschriebene einfache Ausführungsform einer Befestigungseinheit dient insbesondere der Befestigung einfacher, nicht temperierbarer Rührwellen. Hierbei wird die Rührwelle mit der Antriebswelle über einen Zuganker verspannt.
  • Eine temperierbare Rührwelle weist einen inneren Hohlraum auf, der an dem freien, zur Antriebswelle hin gerichteten Ende eine Durchtrittsöffnung aufweist, über die ein Temperiermittel in die Rührwelle eingefüllt und / oder abgeführt werden kann. Die Durchtrittsöffnung zum Hohlraum hin ist koaxial zur Längsachse der Rührwelle ausgebildet.
  • Zur Befestigung und Temperierung der temperierbarer Rührwellen weist der Zuganker einen durchgehenden Hohlraum entlang einer Längsachse des Zugankers auf. Nach Anordnung des Zugankers innerhalb der Antriebswelle und Befestigung vermittels lösbarer Verbindung an der Rührwelle wird durch den durchgehenden Hohlraum des Zugankers und der Durchtrittsöffnung der Rührwelle eine fluchtende Verbindung hergestellt, über die ein Temperiermittel in den Hohlraum der Rührwelle eingeführt werden kann.
  • Weiterhin ist vorgesehen, dass der Zuganker eine Befestigungsvorrichtung zur Anordnung einer Temperiervorrichtung für die Rührwelle aufweist. Beispielsweise kann dies eine Aufnahme für einen Dichtkopf sein, der über geeignete Befestigungsmittel am Kopf des Zugankers fixiert wird. Dem Dichtkopf kann insbesondere ein so genanntes Temperierrohr zugeordnet sein. Der Außendurchmesser des Temperierrohrs ist geringer als der Innendurchmesser des durchgehenden Hohlraums des Zugankers und der Durchtrittsöffnung der Rührwelle. Das freie Ende des Temperierrohrs wird über den durchgehenden Hohlraum des Zugankers und die Durchtrittsöffnung der Rührwelle in den Hohlraum der Rührwelle eingeschoben.
  • Die Erfindung betrifft weiterhin eine Rührwerkskugelmühle umfassend ein Maschinengehäuse, einen Mahlbehälter, eine innerhalb des Mahlbehälters angeordnete Rührwelle, einen Antrieb und eine Antriebswelle. Hierbei ist die Rührvvelle über einen Zuganker mit der Antriebswelle verspannt und der Zuganker ist über eine Flanschverbindung mit der Antriebswelle verbunden. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Rührwerkskugelmühle mit einer oben beschriebenen Befestigungseinheit.
  • Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Lösen einer oben beschriebenen Befestigungseinheit der Rührwerkskugelmühle, insbesondere zur Demontage der Rührwelle von der Antriebswelle. Hierbei wird das mindestens eine Schraubmittel der Flanschverbindung teilweise gelöst, so dass eine Wirkverbindung zwischen dem Zuganker und der Antriebswelle aufgehoben wird, während weiterhin eine Wirkverbindung zwischen dem ersten Flansch und den zweiten Flansch besteht, so dass der erste Wellenflansch beweglich gegenüber der Antriebswelle an derselben angeordnet ist. Ein Drehen des Zugankers wird somit nicht mehr auf die Antriebswelle übertragen, stattdessen bewirkt ein Drehen des Zugankers nur eine Rotation des ersten Wellenflansches um die Antriebswelle.
  • Insbesondere wird durch ein teilweises Lösen des mindestens einen den ersten und den zweiten Flansch verbindenden Schraubmittels die Klemmung des Wellenbundes der Antriebswelle zwischen dem Zugankerflansch und dem Wellenflansch zumindest teilweise aufgehoben beziehungsweise gelöst. Weiterhin ist nach dem teilweisen Lösen der Schraubmittel wieder eine Beweglichkeit des Wellenflansches relativ zur Antriebswelle möglich. Insbesondere ist eine Drehbeweglichkeit des Wellenflansches relativ zur Antriebswelle gegeben. Jedoch ist weiterhin eine Wirkverbindung zwischen dem Wellenflansch und dem Zugankerflansch gegeben.
  • Durch anschließendes Drehen des Zugankers wird die form- und / oder kraftschlüssige Wirkverbindung zwischen der Rührwelle und dem Zuganker gelöst. Während die Antriebswelle steht, dreht der Wellenflansch beziehungsweise Losflansch jedoch mit dem Zuganker mit, da der Zuganker über die nur teilweise gelöste Flanschverbindung weiterhin mit dem Wellenflansch der Antriebswelle verbunden ist. Da die axiale Beweglichkeit des Wellenflansches relativ zur Antriebswelle nur in einem durch die Breite der Umfangsnut vorgegebenen Rahmen möglich ist, wird der Zuganker nicht aus der Antriebswelle heraus bewegt. Stattdessen wird die Rührwelle von der Antriebswelle weggeschoben beziehungsweise von der Antriebswelle abgedrückt.
  • Das heißt, obwohl die Schraubmittel zwischen dem Zugankerflansch und dem Wellenflansch teilweise gelöst werden, liegt anfangs der Zugankerflansch immer noch am zweiten freien Ende der Antriebswelle an. Insbesondere entsteht zuerst ein Spalt an der gegenüberliegenden Seite des Wellenbundes zwischen dem Wellenbund und dem Wellenflansch. Durch das Herausschrauben des Zugankers wird der Wellenflansch wiederum an den Wellenbund gedrückt, so dass ein Spalt zwischen dem Zugankerflansch und dem zweiten freien Ende der Antriebswelle beziehungsweise dem Wellenflansch entsteht.
  • Der hauptsächliche Vorteil der vorbeschriebenen Erfindung liegt darin, dass die Demontage der Rührwelle deutlich vereinfacht wurde und zudem schonender für die Maschinenkomponenten ist, da nicht mehr mit dem Hammer auf den Kopf des Zugankers eingeschlagen werden muss. Dadurch werden sowohl die korrespondierenden Gewinde des Zugankers und der Rührwelle sowie das korrespondierend ausgebildete in den Mahlraum hineinragende Ende der Antriebswelle beziehungsweise die korrespondierend ausgebildete Aufnahme der Antriebswelle und das freie Ende der Rührwelle geschont. Zudem kann bei dieser schonenden Art der Demontage der Dichtkopf einer Temperiervorrichtung am Zuganker montiert bleiben, wodurch die Demontage der Rührwelle weiter vereinfacht wird.
  • Das Verfahren kann alternativ oder zusätzlich zu den beschriebenen Merkmalen ein oder mehrere Merkmale und / oder Eigenschaften der zuvor beschriebenen Vorrichtung umfassen. Ebenfalls kann die Vorrichtung alternativ oder zusätzlich einzelne oder mehrere Merkmale und / oder Eigenschaften des beschriebenen Verfahrens aufweisen.
  • Figurenbeschreibung
  • Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.
    • Figuren 1A und 1 B zeigen eine erste Ausführungsform einer Befestigung einer nicht temperierbaren Rührwelle an einer Antriebswelle einer Rührwerkskugelmühle gemäß dem bekannten Stand der Technik.
    • Figuren 2A und 2B zeigen eine zweite Ausführungsform einer Befestigung einer temperierbaren Rührwelle an einer Antriebswelle einer Rührwerkskugelmühle gemäß dem bekannten Stand der Technik.
    • Figuren 3A und 3B zeigen eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Befestigung einer temperierbaren Rührwelle an einer Antriebswelle einer Rührwerkskugelmühle.
    • Figur 3C zeigt die Demontage einer erfindungsgemäßen Befestigung gemäß Figur 3B.
    • Figuren 4A bis 4C zeigen eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Befestigung einer nicht temperierbaren Rührwelle an einer Antriebswelle einer Rührwerkskugelmühle.
    • Figur 5 zeigt detailliert eine Ausführungsform einer Flanschverbindung zwischen Zuganker und Antriebswelle.
    • Figur 6 zeigt eine perspektivische Darstellung einer Antriebswelle mit Flanschverbindung gemäß Figur 5.
    • Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf den Flansch einer Antriebswelle gemäß Figuren 5 und 6.
  • Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das erfindungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
  • Figuren 1A und 1 B zeigen eine erste Ausführungsform einer Befestigung einer nicht temperierbaren Rührwelle 1 an einer Antriebswelle 10 einer Rührwerkskugelmühle gemäß dem bekannten Stand der Technik.
  • Die Rührwelle 1 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel als Stiftrotor 3 ausgebildet, das heißt, auf der Außenmantelfläche der Rührwelle 1 sind als Rührelemente Stifte 4 angeordnet, die die Bewegung des Mahlguts und der Mahlkörper im Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle unterstützen.
  • Der antriebsnahe Endbereich 5 der Rührwelle 1 weist eine axiale Bohrung 6 auf, die zumindest teilweise als Innengewinde 7 ausgebildet ist. Weiterhin ist dem antriebsnahen Endbereich 5 der Rührwelle 1 ein Federelement 8, beispielsweise eine Passfeder 9, zugeordnet.
  • Die Antriebswelle 10 ist in einer den Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle begrenzenden Stirnwand 20 abgedichtet und drehend gelagert. Beispielsweile umfasst die Wellendurchführung durch die Stirnwand 20 des Mahlbehälters mindestens eine Gleitringdichtung 21 zum Abdichten der rotierenden Antriebswelle 10 gegenüber der Stirnwand 20.
  • Die Antriebswelle 10 ist insbesondere als Hohlwelle ausgebildet und weist entlang ihrer Längsachse X10 einen durchgängigen Hohlraum 14 auf.
  • Die Antriebswelle 10 weist an ihrem in den Mahlbehälter hineinragenden Endbereich 11 eine gegenüber dem Hohlraum 14 vergrößerte Aufnahme 12 für den antriebsnahen Endbereich 5 der Rührwelle 1 auf. Beispielsweise ist die Aufnahme 12 als Bohrung 13 ausgebildet, wobei die Bohrung 13 einen Innendurchmesser aufweist, der zumindest geringfügig größer ist als der Außendurchmesser des antriebsnahen Endbereichs 5 der Rührwelle 1.
  • Der antriebsnahe Endbereich 5 der komplett bestückten Rührwelle 1 wird in die Aufnahme 12 der Antriebswelle 10 eingeführt. Zwischen dem antriebsnahen Endbereich 5 der Rührwelle 1 und der Aufnahme 12 der Antriebswelle 10 ist ein geringes Spiel ausgebildet. Vermittels des Federelementes 8 beziehungsweise der Passfeder 9, das innerhalb der Aufnahme 12 zwischen dem antriebsnahen Endbereich 5 der Rührwelle 1 und der Antriebswelle 10 angeordnet ist, wird eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle 1 und der Antriebswelle 10 hergestellt, so dass das Drehmoment der Antriebswelle 10 auf die Rührwelle 1 übertragen wird.
  • Um eine axiale Bewegung der Rührwelle 1 und somit insbesondere ein Ablösen der Rührwelle 1 von der Antriebswelle 10 im laufenden Produktionsbetrieb der Rührwerkskugelmühle zu verhindern, wird die Rührwelle 1 mittels eines Zugankers 15 mit der Antriebswelle 10 verspannt. Hierzu weist der Zuganker 15 an einem ersten Endbereich 16 ein Außengewinde 17 und weiterhin an dem gegenüberliegenden zweiten Endbereich 18 einen Kopf 19 auf. Der Zuganker 15 wird durch den Hohlraum 14 der Antriebswelle 10 in das Innengewinde 7 des antriebsnahen Endbereichs 5 der Rührwelle 1 eingeführt und durch Verdrehen mit der Rührwelle 1 verschraubt.
  • Um die Rührwelle 1 von der Antriebswelle 10 zu demontieren, beispielsweise um eine verschlissene Rührwelle 1 auszutauschen oder Ähnliches, muss der Zuganker 15 gelöst und komplett aus der Rührwelle 1 gedreht werden. Anschließend könnte die Rührwelle 1 theoretisch manuell aus der Aufnahme 12 der Antriebswelle 10 gezogen werden. Verschmutzungen im Bereich des Federelementes 8 bewirken eine starke Verklemmung von Rührwelle 1 und Antriebswelle 10 und somit eine erschwerte Demontage der Rührwelle 1 von der Antriebswelle 10.
  • In der Praxis wird deshalb der Zuganker 15 nur teilweise aus dem Gewinde 7 der Rührwelle 1 herausgeschraubt. Danach wird mit einen Hammer 25 auf den Kopf 19 des Zugankers 15 geschlagen. Anschließend wird der Zuganker 15 wiederrum ein bisschen aus der Rührwelle 1 herausgeschraubt und die Prozedur wiederholt.
  • Durch schrittweises Herausschrauben des Zugankers 15 aus der Rührwelle 1 wird diese dann weitestgehend aus der Aufnahme 12 der Antriebswelle 10 hinausgeschoben. Problematisch ist, dass hierbei mechanische Belastungen auf die Gewinde 7, 17 von Rührwelle 1 und Zuganker 15 wirken, die insbesondere zu einer Beschädigung derselben führen können. Alternativ könnte ein Rundstahl oder ein Rohr, das vom Durchmesser her größer als das Gewinde 7 der Rührwelle 1 aber kleiner als die Aufnahme 12 der Antriebswelle 10 ausgeführt ist, zum Einsatz kommen. Das erfordert jedoch das Vorhandensein eines solchen Zusatzteils, das nicht Bestandteil der Maschinenkonstruktion ist. Dieses Zusatzteil muss nun anstelle des Zugankers 15 von hinten in die Antriebswelle 10 eingeschoben werden und fungiert als Stößel zum Herausschlagen der Rührwelle 1.
  • Figuren 2A und 2B zeigen eine zweite Ausführungsform einer Befestigung einer temperierbaren Rührwelle 31 an einer Antriebswelle 40 einer Rührwerkskugelmühle gemäß dem bekannten Stand der Technik.
  • Die Rührwelle 31 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel als Stiftrotor 33 ausgebildet, das heißt, auf der Außenmantelfläche der Rührwelle 31 sind als Rührelemente Stifte 34 angeordnet, die die Bewegung des Mahlguts und der Mahlkörper im Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle unterstützen.
  • Ein antriebsnaher Endbereich 35 der Rührwelle 31 weist eine axiale Bohrung 36 auf, die eine Verbindung zu einem temperierbaren Hohlraum 32 der Rührwelle 31 herstellt. Insbesondere ist die Bohrung 36 koaxial zur Längsachse X31 der Rührwelle 31 ausgerichtet. In dem antriebsnahen Endbereich 35 weist die Rührwelle 31 keine Rührelemente auf. Stattdessen ist der antriebsnahe Endbereich 35 als Außengewinde 37 ausgebildet.
  • Die Antriebswelle 40 ist in einer den Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle begrenzenden Stirnwand 20 abgedichtet und drehend gelagert. Beispielsweile umfasst die Wellendurchführung durch die Stirnwand 20 des Mahlbehälters mindestens eine Gleitringdichtung 21 zum Abdichten der rotierenden Antriebswelle 40 gegenüber der Stirnwand 20.
  • Die Antriebswelle 40 ist insbesondere als Hohlwelle ausgebildet und weist entlang ihrer Längsachse X40 einen durchgängigen Hohlraum 44 auf.
  • Die Antriebswelle 40 weist weiterhin an ihrem in den Mahlbehälter hineinragenden Endbereich 41 eine gegenüber dem Hohlraum 44 vergrößerte Aufnahme 42 für den antriebsnahen Endbereich 35 der Rührwelle 31 auf. Beispielsweise ist die Aufnahme 42 als Bohrung 43 mit einem Innengewinde 45 ausgebildet. Das Innengewinde 45 ist korrespondierend zu dem Außengewinde 37 der Rührwelle 31 ausgebildet.
  • Die komplett bestückte Rührwelle 31 wird in diesem Ausführungsbeispiel an der Antriebswelle 40 befestigt, indem der antriebsnahe Endbereich 35 in die Aufnahme 42 der Antriebswelle 40 eingeschraubt wird. Dabei wird eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle 31 und der Antriebswelle 40 hergestellt, wobei das Drehmoment der Antriebswelle 40 direkt auf die Rührwelle 31 übertragen wird.
  • Nachdem die Rührwelle 31 derart an der Antriebswelle 40 befestigt ist, sind die Längsachse X40 der Antriebswelle 40 und die Längsachse X31 der Rührwelle 31 koaxial ausgerichtet. Insbesondere bildet die Bohrung 36 im antriebsnahen Endbereich 35 der Rührwelle 36 eine Verlängerung des Hohlraums 44 der Antriebswelle 40.
  • Der Vorteil dieser zweiten Ausführungsform besteht darin, dass über einen in die Antriebswelle 40 eingeschraubten Dichtkopf 47 und ein Temperierrohr 48 eine Temperierung der Rührwelle 31 erfolgen kann. Insbesondere wird das Temperierrohr 48 durch die Bohrung 36 im antriebsnahen Endbereich 35 der Rührwelle 36 in den Hohlraum 32 der Rührwelle 31 geführt. Somit kann durch das Temperierrohr 48 ein geeignetes Temperiermittel TM, beispielsweise Kühlwasser, in den Hohlraum 32 der Rührwelle 31 geleitet und auch wieder aus diesem abgeführt werden. Problematisch ist bei dieser Ausführungsform, dass sich die Demontage der Rührwelle 31 durch Herausschrauben nach längerem Gebrauch der Rührwerkskugelmühle schwierig gestaltet, da die Gewindeverbindung zwischen dem antriebsnahen Endbereich 35 der Rührwelle 31 und dem Innengewinde 45 der Aufnahme 42 der Antriebswelle 40 durch mehrere Startvorgänge der Rührwerkskugelmühle immer fester angezogen wird.
  • Figuren 3A und 3B zeigen eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Befestigung einer temperierbaren Rührwelle 51 an einer Antriebswelle 60 einer Rührwerkskugelmühle und Figur 3C zeigt die Demontage einer erfindungsgemäßen Befestigung gemäß Figur 3B.
  • Die Rührwelle 51 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel als Stiftrotor 53 ausgebildet, das heißt, auf der Außenmantelfläche der Rührwelle 51 sind als Rührelemente Stifte 54 angeordnet, die die Bewegung des Mahlguts und der Mahlkörper im Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle unterstützen.
  • Der antriebsnahe Endbereich 55 der Rührwelle 51 weist eine koaxial zur Längsachse X51 der Rührwelle 51 ausgerichtet axiale Bohrung 56 auf, die zumindest teilweise als Innengewinde 57 ausgebildet ist. Weiterhin stellt die Bohrung 56 eine Verbindung zu einem temperierbaren Hohlraum 52 der Rührwelle 51 her.
  • Weiterhin ist dem antriebsnahen Endbereich 55 der Rührwelle 51 ein Federelement 58, beispielsweise eine Passfeder 59, zugeordnet.
  • Die Antriebswelle 60 ist in einer den Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle begrenzenden Stirnwand 20 abgedichtet und drehend gelagert. Beispielsweise umfasst die Wellendurchführung durch die Stirnwand 20 des Mahlbehälters mindestens eine Gleitringdichtung 21 zum Abdichten der rotierenden Antriebswelle 60 gegenüber der Stirnwand 20.
  • Die Antriebswelle 60 ist insbesondere als Hohlwelle ausgebildet und weist entlang ihrer Längsachse X60 einen durchgängigen Hohlraum 64 auf.
  • Die Antriebswelle 60 weist an ihrem in den Mahlbehälters hineinragenden ersten Endbereich 61 eine gegenüber dem Hohlraum 64 vergrößerte Aufnahme 62 für den antriebsnahen Endbereich 55 der Rührwelle 51 auf. Beispielsweise ist die Aufnahme 62 als Bohrung 63 ausgebildet, wobei die Bohrung 63 einen Innendurchmesser aufweist, der zumindest geringfügig größer ist als der Außendurchmesser des antriebsnahen Endbereichs 55 der Rührwelle 51.
  • Der antriebsnahe Endbereich 55 der komplett bestückten Rührwelle 51 wird in die Aufnahme 62 der Antriebswelle 60 eingeführt. Zwischen dem antriebsnahen Endbereich 55 der Rührwelle 51 und der Aufnahme 62 der Antriebswelle 60 ist ein geringes Spiel ausgebildet. Vermittels des Federelementes 58, dass innerhalb der Aufnahme 62 zwischen dem antriebsnahen Endbereich 55 der Rührwelle 51 und der Antriebswelle 60 angeordnet ist, wird eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle 51 und der Antriebswelle 60 hergestellt, so dass das Drehmoment der Antriebswelle 60 auf die Rührwelle 51 übertragen werden kann.
  • Um eine axiale Bewegung der Rührwelle 51 und somit insbesondere ein Ablösen der Rührwelle 51 von der Antriebswelle 60 im laufenden Produktionsbetrieb der Rührwerkskugelmühle zu verhindern, wird die Rührwelle 51 mittels eines Zugankers 70 mit der Antriebswelle 60 verspannt. Hierzu weist der Zuganker 70 an einem ersten Endbereich 71 ein Außengewinde 72 und weiterhin an dem gegenüberliegenden zweiten Endbereich 73 einen Kopf 74 auf. Der Zuganker 70 wird durch den Hohlraum 64 der Antriebswelle 60 in das Innengewinde 57 des antriebsnahen Endbereichs 55 der Rührwelle 51 eingeführt und mit dieser verschraubt.
  • Die Antriebswelle 60 weist weiterhin einen dem ersten Endbereich 61 gegenüberliegenden zweiten Endbereich 65 auf, der in der Regel in das Maschinengehäuse (nicht dargestellt) der Rührwerkskugelmühle hinein ragt. An dem zweiten Endbereich 65 ist ein erster Flansch beziehungsweise Wellenflansch 80 angeordnet.
  • Der Wellenflansch 80 ist beweglich an dem zweiten Endbereich 65 angeordnet. Beispielsweise weist der zweite Endbereich 65 einen Wellenbund 66 auf und / oder am zweiten Endbereich 65 ist eine Umfangsnut 69 ausgebildet. Der Wellenflansch 80 ist dabei vorzugsweise drehbeweglich zur Antriebswelle 60 und oder zumindest teilweise axialbeweglich gegenüber der Längsachse X60 der Antriebswelle 60 ausgebildet. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Wellenflansch 80 derart ausgebildet ist, dass er teilweise auf den Wellenbund 66 der Antriebswelle aufgesetzt ist und teilweise in die Umfangsnut 69 eingreift, wobei der in die Umfangsnut 69 eingreifende Teil eine Breite aufweist, die geringer ist als die Breite der Umfangsnut 69.
  • Der Wellenflansch 80 weist einen Absatz 81 auf, der insbesondere hinter den Wellenbund 66 greift. Vorzugsweise ist der Absatz 81 flacher ausgebildet als die Dicke des Wellenbundes 66 gegenüber der Antriebswelle 60.
  • Weiterhin ist der Kopf 74 des Zugankers 70 als zweiter Flansch 75 ausgebildet.
  • Der Wellenflansch 80 und der zweite Flansch 75 können durch Schrauben 92 oder andere geeignete Befestigungsmittel lösbar miteinander verbunden werden. Im Ausführungsbeispiel ist nur eine Schraube 92 beispielhaft dargestellt, für den Fachmann ist es jedoch naheliegend, eine Mehrzahl von Schrauben zur Verbindung des Wellenflansches 80 und des zweiten Flansches 75 zu verwenden. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Wellenflansch 80 eine definierte Anzahl von Gewindebohrungen 82 mit Innengewinde 83 aufweist. Der zweite Flansch 75 weist eine entsprechende Anzahl von korrespondierend angeordneten Durchgangsbohrungen 79 auf, deren Durchmesser zumindest dem maximalen Durchmesser der Gewindebohrungen 82 entspricht.
  • Gemäß einer alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der zweite Flansch eine definierte Anzahl von den zweiten Flansch nicht vollständig durchdringenden Gewindebohrungen mit Innengewinde aufweist. Der Wellenflansch weist eine entsprechende Anzahl von Durchgangsbohrungen auf, deren Durchmesser zumindest dem maximalen Durchmesser der Gewindebohrungen entspricht.
  • Gemäß einer weiteren alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform weisen sowohl der Wellenflansch als auch der zweite Zugankerflansch jeweils Durchgangsbohrungen in korrespondierender Anordnung auf. Die Fixierung der Flanschverbindung erfolgt durch entsprechend lange Schrauben und Muttern, wobei die Schrauben jeweils durch eine Durchgangsbohrung des Wellenflansches und eine fluchtend ausgerichtete Durchgangsbohrung des Zugankerflansches durchgeführt sind.
  • Der Zuganker 70 wird in den Hohlraum 64 der Antriebswelle 60 eingeführt und über das Innengewinde 57 mit der Rührwelle 51 verschraubt. Anschließend wird der Wellenflansch 80 derart ausgerichtet, dass die Durchgangsbohrungen 79 des zweiten Flansches 75 mit den Gewindebohrungen 82 des Wellenflansches 80 fluchten.
  • Nun kann eine Schraube 92 durch eine Durchgangsbohrung 79 hindurch geführt und in dem Gewinde 83 einer fluchtenden Gewindebohrung 82 verschraubt werden.
  • Der Wellenflansch 80 an dem als Wellenbund 66 ausgebildeten zweiten Endbereich 65 der Antriebswelle 60 dient somit in Verbindung mit einer Anlagefläche A des Wellenflansches 80 und mindestens einer Schraube 92 als Klemmeinrichtung. Der Zuganker 70 liegt nach dem Einschrauben in die Rührwelle 51 an der Anlagefläche A des Wellenflansches 80 an. Geklemmt wird der Zuganker 70 dadurch, dass der Wellenflansch 80 durch das Anziehen der Schraube 92 am Wellenbund 66 anliegt, das heißt, der Wellenbund 66 wird zwischen dem Zugankerflansch 75 und dem Wellenflansch 80 geklemmt und somit eine Wirkverbindung zwischen dem Zuganker 70 und der Antriebswelle 60 hergestellt.
  • Diese Klemmeinrichtung beziehungsweise Flanschverbindung 84 verhindert das Loslösen des Zugankers 70 von der Rührwelle 51 im Bereich des ersten Endbereichs 71 des Zugsankers 70 mit dem Außengewinde 72 und dem Endbereich 55 der Rührwelle 51 mit dem Innengewinde 57 durch ein Verdrehen der Komponenten 51, 70 gegeneinander.
  • Zur Demontage der Rührwelle 51 von der Antriebswelle 60 gemäß Figur 3C wird die mindestens eine Schraube 92 der Flanschverbindung 84 um zwei bis drei Umdrehungen gelöst. Obwohl man die Schraube 92 teilweise löst, liegt der Zugankerflansch 75 immer noch an dem zweiten Endbereich 65 der Antriebswelle 60 an und es entsteht ein erster Spalt auf der gegenüberliegenden Seite des Wellenbundes 66. Nun wird der Zuganker 70 aus der Rührwelle 51 herausgeschraubt. Dabei ist die Antriebswelle 60 starr, während der Wellenflansch 80 mit dem Zuganker 70 mitdreht. Dies bewirkt, dass der Wellenflansch 80 letztendlich am Wellenbund 65 anliegt und ein Spalt S nunmehr zwischen dem Zugankerflansch 75 und dem zweiten Endbereich 65 der Antriebswelle 60 beziehungsweise dem Wellenbund 66 ausgebildet wird.
  • Beim Lösen des Zugankers 70 von der Rührwelle 51 durch Drehen desselben, schiebt der Zuganker 70 die Rührwelle 51 über das Gewinde 57, 72 nunmehr aus dem ersten Endbereich 61 der Antriebswelle 60 heraus. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Flanschverbindung 84 wird durch Lösen der mindestens einen Schraube 92 also zuerst die Wirkverbindung zwischen dem Zuganker 70 und der Antriebswelle 60 aufgehoben, wobei die axiale Bewegung des Zugankers 70 gegenüber der Antriebswelle 60 durch die Begrenzung der axialen Bewegung des Wellenflansches 80 gegenüber der Antriebswelle 60 begrenzt ist. Durch eine Rotation des Zugankers 70 wird die Rührwelle 51 aus der Aufnahme 62 der Antriebswelle 60 herausgeschoben.
  • Der Zuganker 70 ist gemäß der dargestellten Ausführungsform insbesondere teilweise rohrförmig ausgebildet. Insbesondere besteht der Zuganker 70 aus einem Rohr 77, an dessen zweiten freien Endbereich der Kopf 74 des Zugankers 70 angeordnet ist. Der Zuganker 70 weist insbesondere einen durchgehenden Hohlraum 76 entlang seiner Längsachse X70 auf. Hierzu weist der Kopf 74 eine axiale Bohrung 78 entlang der Längsachse X70 des Zugankers 70 auf, die mit einer Längsachse X77 des Hohlraums 76 des Rohres 77 fluchtet und vorzugsweise zumindest weitgehend denselben Innendurchmesser wie das Rohr 77 aufweist. Weiterhin ist im Kopf 74 des Zugankers 70 eine Aufnahme 85 vorgesehen. Beispielsweise wird die Aufnahme 85 durch eine Gewindebohrung 86 durch den Kopf 74 des Zugankers 70 gebildet, wobei die Gewindebohrung 86 einen größeren Durchmesser aufweist als der Innendurchmesser des Rohres 77 beziehungsweise als der Innendurchmesser der fluchtenden axialen Bohrung 78. Die Aufnahme 85 kann weiterhin ein Innengewinde 87 umfassen.
  • Im Falle einer gemäß Ausführungsbeispiel temperierbaren Rührwelle 51 wird eine Dichtkopf 67 mit Temperierrohr 68 analog zu Figur 2B verwendet. Das Temperierrohr 68 wird über die axiale Bohrung 78 im Kopf 74 des Zugankers 70 und das Rohr 77 des Zugankers 70 durch die axiale Bohrung 56 der Rührwelle 51 in den Hohlraum 52 der Rührwelle 51 geschoben. Der das Temperierrohr 68 zumindest teilweise umgreifende Dichtkopf 67 wird dabei in die Aufnahme 85 des Zugankers 70 eingeschraubt.
  • Somit kann durch das Temperierrohr 68 ein geeignetes Temperiermittel TM, beispielsweise Kühlwasser, in den Hohlraum 52 der Rührwelle 51 geleitet und auch wieder aus diesem abgeführt werden.
  • Wird dagegen keine Temperierung der Rührwelle 51 gewünscht beziehungsweise benötigt, kann beispielsweise eine Rührwelle analog Figur 1A verwendet werden, bei der der antriebsnahe Endbereich entsprechend an die Antriebswelle 60 und den Zuganker 70 angepasst ist. Gleichzeitig und / oder alternativ kann vorgesehen sein, die Aufnahme 85 im Kopf des Zugankers 70 mithilfe eines geeigneten Dichtelements (nicht dargestellt) zu verschließen.
  • Figuren 4A bis 4C zeigen eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Befestigung einer nicht temperierbaren Rührwelle 101 an einer Antriebswelle 110 einer Rührwerkskugelmühle.
  • Die Rührwelle 101 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel als Stiftrotor 103 ausgebildet, das heißt, auf der Außenmantelfläche der Rührwelle 101 sind als Rührelemente Stifte 104 angeordnet, die die Bewegung des Mahlguts und der Mahlkörper im Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle unterstützen.
  • Der antriebsnahe Endbereich 105 der Rührwelle 101 weist eine axiale Bohrung 106 auf, die zumindest teilweise als Innengewinde 107 ausgebildet ist.
  • Die Antriebswelle 110 ist in einer den Mahlbehälter der Rührwerkskugelmühle begrenzenden Stirnwand 20 abgedichtet und drehend gelagert. Beispielsweile umfasst die Wellendurchführung durch die Stirnwand 20 des Mahlbehälters mindestens eine Gleitringdichtung 21 zum Abdichten der rotierenden Antriebswelle 110 gegenüber der Stirnwand 20.
  • Die Antriebswelle 110 ist insbesondere als Hohlwelle ausgebildet und weist entlang ihrer Längsachse X110 einen durchgängigen Hohlraum 114 auf. Die Antriebswelle 110 weist weiterhin an ihrem in den Mahlbehälter hineinragenden ersten Endbereich 111 eine gegenüber dem Hohlraum 114 vergrößerte Aufnahme 112 für den antriebsnahen Endbereich 105 der Rührwelle 101 auf. Beispielsweise ist die Aufnahme 112 als Bohrung 113 ausgebildet, wobei die Bohrung 113 einen Innendurchmesser aufweist, der zumindest geringfügig größer ist als der Außendurchmesser des antriebsnahen Endbereichs 105 der Rührwelle 101.
  • Der antriebsnahe Endbereich 105 der komplett bestückten Rührwelle 101 wird in die korrespondierend ausgebildete Aufnahme 112 der Antriebswelle 110 eingeführt. Um die Drehbewegung der Antriebswelle 110 auf die Rührwelle 101 zu übertragen ist zwischen der Aufnahme 112 der Antriebswelle 110 und dem antriebsnahen Endbereich 105 der Rührwelle 101 eine Passfeder 108 angeordnet. Um eine axiale Bewegung der Rührwelle 101 und somit insbesondere ein Ablösen der Rührwelle 101 von der Antriebswelle 110 im laufenden Produktionsbetrieb der Rührwerkskugelmühle zu verhindern, wird die Rührwelle 101 mittels eines Zugankers 120 mit der Antriebswelle 110 verspannt. Hierzu weist der Zuganker 120 an einem ersten Endbereich 121 ein Außengewinde 122 und weiterhin an dem gegenüberliegenden zweiten Endbereich 123 einen Kopf 124 auf. Der Zuganker 120 wird durch den Hohlraum 114 der Antriebswelle 110 in das Innengewinde 107 des antriebsnahen Endbereichs 105 der Rührwelle 101 eingeführt und durch Verdrehen mit der Rührwelle 101 verschraubt - vergleiche auch Figur 4B.
  • Die Antriebswelle 110 weist weiterhin einen dem ersten Endbereich 111 gegenüberliegenden zweiten Endbereich 115 auf, der in der Regel in das Maschinengehäuse (nicht dargestellt) der Rührwerkskugelmühle hinein ragt. An dem zweiten Endbereich 115 ist ein Wellenflansch 130 angeordnet. Weiterhin ist der Kopf 124 des Zugankers 120 als zweiter Flansch 125 ausgebildet.
  • Der Wellenflansch 130 und der zweite Flansch 125 können durch Schrauben 140 oder andere geeignete Befestigungsmittel lösbar miteinander in Form einer Flanschverbindung 135 verbunden werden. Im Ausführungsbeispiel sind beispielhaft zwei Schrauben 140 dargestellt. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Wellenflansch 130 eine definierte Anzahl von Gewindebohrungen 132 mit Innengewinde 133 aufweist. Der zweite Flansch 125 weist eine entsprechende Anzahl von Durchgangsbohrungen 126 auf, deren Durchmesser zumindest dem maximalen Durchmesser der Gewindebohrungen 132 entspricht. Gemäß einer alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der zweite Flansch eine definierte Anzahl von den zweiten Flansch nicht vollständig durchdringenden Gewindebohrungen mit Innengewinde aufweist. Der Wellenflansch weist eine entsprechende Anzahl von Durchgangsbohrungen auf, deren Durchmesser zumindest dem maximalen Durchmesser der Gewindebohrungen entspricht.
  • Der Zuganker 120 wird in den Hohlraum 114 der Antriebswelle 110 eingeführt und dabei so ausgerichtet, dass die Durchgangsbohrungen 126 des zweiten Flansches 125 mit den Gewindebohrungen 132 des ersten Wellenflansches 130 fluchten. Nun kann eine Schraube 140 durch eine Durchgangsbohrung 126 des zweiten Flansches 125 hindurch geführt und in dem Innengewinde 133 einer fluchtenden Gewindebohrung 132 des ersten Wellenflansches 130 verschraubt werden.
  • Der erste Wellenflansch 130 an dem als Wellenbund 116 ausgebildeten zweiten Endbereich 115 der Antriebswelle 110 dient somit in Verbindung mit einer Anlagefläche des Wellenflansches 130 und mindestens einer Schraube 140 als Klemmeinrichtung. Der Zuganker 120 liegt nach dem Einschrauben in die Rührwelle 101 an der Anlagefläche A des Wellenflansches 130 an. Geklemmt wird der Zuganker 120 dadurch, dass der Wellenflansch 130 durch das Anziehen der Schrauben 140 am Wellenbund 116 anliegt, das heißt, der Wellenbund 116 wird zwischen dem Zugankerflansch 125 und dem Wellenflansch 130 geklemmt und somit eine Wirkverbindung zwischen dem Zuganker 120 und der Antriebswelle 110 hergestellt.
  • Diese Klemmeinrichtung beziehungsweise Flanschverbindung 135 verhindert das Loslösen des Zugankers 125 von der Rührwelle 101 im Bereich des ersten Endbereichs 121 des Zugsankers 120 mit dem Außengewinde 122 und dem Endbereich 105 der Rührwelle 101 mit dem Innengewinde 107 durch ein Verdrehen der Komponenten 101, 120 gegeneinander.
  • Zur Demontage der Rührwelle 101 von der Antriebswelle 110 wird die mindestens eine Schraube 140 um zwei bis drei Umdrehungen gelöst. Obwohl man die Schrauben 140 teilweise löst, liegt der Zugankerflansch 125 immer noch an dem zweiten Endbereich 115 der Antriebswelle 110 an und es entsteht ein erster Spalt auf der gegenüberliegenden Seite des Wellenbundes 116. Nun wird der Zuganker 120 aus der Rührwelle 101 herausgeschraubt. Dabei ist die Antriebswelle 110 starr, während der Wellenflansch 130 mit dem Zuganker 120 mitdreht. Dies bewirkt, dass der Wellenflansch 130 irgendwann am Wellenbund 115 anliegt und ein Spalt S nunmehr zwischen dem Zugankerflansch 125 und dem zweiten Endbereich 115 der Antriebswelle 110 beziehungsweise dem Wellenbund 116 ausgebildet wird - vergleiche Figur 4C.
  • Beim Lösen des Zugankers 120 von der Rührwelle 101 durch Drehen desselben, schiebt der Zuganker 120 die Rührwelle 101 über das Gewinde 107, 122 nunmehr aus dem ersten Endbereich 111 der Antriebswelle 110 heraus. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Flanschverbindung 135 wird durch Lösen der mindestens einen Schraube 140 also zuerst die Wirkverbindung zwischen dem Zuganker 120 und der Antriebswelle 110 aufgehoben, wobei die axiale Bewegung des Zugankers 120 gegenüber der Antriebswelle 110 durch die Begrenzung der axialen Bewegung des Wellenflansches 130 gegenüber der Antriebswelle 110 begrenzt ist. Durch eine Rotation des Zugankers 120 wird die Rührwelle 101 aus der Aufnahme 112 der Antriebswelle 110 herausgeschoben. Insbesondere bewirkt die Relativbewegung des Zugankers 120 zur Antriebswelle 110 eine Abdrückfunktion.
  • Figur 5 zeigt detailliert eine Ausführungsform einer Flanschverbindung 84 zwischen Zuganker 70 und Antriebswelle 60. Hierbei ist ein hohler Zuganker 70 analog zu Figur 3 dargestellt, der über einen Dichtkopf 67 und ein Temperierrohr 68 eine temperierbare Rührwelle (nicht dargestellt) mit Temperiermittel TM versorgen kann. Figur 6 zeigt eine perspektivische Darstellung einer Antriebswelle 60 mit Flanschverbindung gemäß Figur 5 und Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf den Flansch einer Antriebswelle 60 gemäß Figuren 5 und 6.
  • In den Figuren 5 bis 7 werden die Bezugszeichen analog zu Figur 3 verwendet, es wird somit auf die Beschreibung zu Figur 3 verwiesen.
  • Im dargestellten Ausbildungsbeispiel weist die Antriebswelle 60 am antriebsseitigen, zweiten Endbereich 65 einen Wellenbund 66 auf. Der Wellenflansch 80 ist auf den Wellenbund 66 der Antriebswelle 60 aufgesetzt. Insbesondere ist der Wellenflansch 80 im hier dargestellten Ausbildungsbeispiel als zweiteiliger Flansch 95 ausgebildet und besteht aus zwei Halbschalen 96, 97, die über den Wellenbund 66 am zweiten Endbereich 65 der Antriebswelle 60 greifen.
  • Zur Demontage der Rührwelle (nicht dargestellt) von der Antriebswelle 60 werden die Schrauben 92 der Flanschverbindung 84 leicht gelöst. Anschließend wird der Kopf 74 des Zugankers 70 mit Hilfe eines Hakenschlüssels oder eines anderen geeigneten Werkzeugs 90 (vergleiche Figuren 3B und 3C) gedreht. Der zweiteilige Flansch 95 stützt sich am Wellenbund 66 der Antriebswelle 60 ab. Der Zuganker 70 und der auf den Wellenbund 66 aufgesetzte zweigeteilte Flansch 95 drehen sich gemeinsam, da diese durch die Schrauben 92 verbunden sind. Insbesondere drehen sich der Zuganker 70 und der zweigeteilte Flansch 95 gemeinsam relativ zur Antriebswelle 60.
  • Der zweigeteilte Flansch 95 erfüllt insbesondere zwei Aufgaben. Zum Einen dient der Flansch 95 als Sicherung zur Verhinderung des Loslösens der Gewindeverbindung zwischen Zuganker 70 und Rührwelle, indem der Kopf 74 des Zugankers 70 gegen den zweiten Endbereich 65 der Antriebswelle 60, insbesondere gegen der Wellenbund 66, gepresst wird. Weiterhin fungiert der Flansch 95 als eine Art "Haltekralle", die verhindert, dass der Zuganker 70 aus der Rührwelle und der Antriebswelle 60 herausgeschraubt wird, stattdessen wird durch das Abstützen des zweigeteilten Flansches 95 am Wellenbund 66 die Rührwelle aus der aus der Aufnahme 62 der Antriebswelle 60 herausgedrückt.
  • Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlungen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Rührwelle
    3
    Stiftrotor
    4
    Stift
    5
    antriebsnaher Endbereich
    6
    axiale Bohrung
    7
    Innengewinde
    8
    Federelement
    9
    Passfeder
    10
    Antriebswelle
    11
    Endbereich
    12
    Aufnahme
    13
    Bohrung
    14
    Hohlraum
    15
    Zuganker
    16
    erster Endbereich
    17
    Außengewinde
    18
    zweiter Endbereich
    19
    Kopf
    20
    Stirnwand
    21
    Gleitringdichtung
    25
    Hammer
    31
    Rührwelle
    32
    temperierbarer Hohlraum
    33
    Stiftrotor
    34
    Stift
    35
    antriebsnaher Endbereich
    36
    axiale Bohrung
    37
    Außengewinde
    40
    Antriebswelle
    41
    Endbereich
    42
    Aufnahme
    43
    Bohrung
    44
    Hohlraum
    45
    Innengewinde
    47
    Dichtkopf
    48
    Temperierrohr
    51
    Rührwelle
    52
    temperierbarer Hohlraum
    53
    Stiftrotor
    54
    Stift
    55
    antriebsnaher Endbereich
    56
    axiale Bohrung
    57
    Innengewinde
    58
    Federelement
    59
    Passfeder
    60
    Antriebswelle
    61
    erster Endbereich
    62
    Aufnahme
    63
    Bohrung
    64
    Hohlraum
    65
    zweiter Endbereich
    66
    Wellenbund
    67
    Dichtkopf
    68
    Temperierrohr
    69
    Umfangsnut
    70
    Zuganker
    71
    erster Endbereich
    72
    Außengewinde
    73
    zweiter Endbereich
    74
    Kopf
    75
    zweiter Flansch / Zugankerflansch
    76
    Hohlraum
    77
    Rohr
    78
    axiale Bohrung
    79
    Durchgangsbohrung
    80
    erster Flansch / Wellenflansch / Losflansch
    82
    Gewindebohrung
    83
    Innengewinde
    84
    Flanschverbindung
    85
    Aufnahme
    86
    Gewindebohrung
    87
    Innengewinde
    90
    Werkzeug
    92
    Schraube
    95
    zweiteiliger Flansch
    96
    Halbschale
    97
    Halbschale
    101
    Rührwelle
    103
    Stiftrotor
    104
    Stift
    105
    antriebsnaher Endbereich
    106
    axiale Bohrung
    107
    Innengewinde
    108
    Passfeder
    110
    Antriebswelle
    111
    erster Endbereich
    112
    Aufnahme
    113
    Bohrung
    114
    Hohlraum
    115
    zweiter Endbereich
    116
    Wellenbund
    120
    Zuganker
    121
    erster Endbereich
    122
    Außengewinde
    123
    zweiter Endbereich
    124
    Kopf
    125
    zweiter Flansch
    126
    Durchgangsbohrung
    130
    Wellenflansch
    132
    Gewindebohrung
    133
    Innengewinde
    135
    Flanschverbindung
    140
    Schraube
    A
    Anlagefläche
    S
    Spalt
    TM
    Temperiermittel
    X
    Längsachse

Claims (15)

  1. Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle umfassend eine Antriebswelle (60, 110) der Rührwerkskugelmühle, eine Rührwelle (51, 101) der Rührwerkskugelmühle und einen Zuganker (70, 120), wobei ein freies Ende (55, 105) der Rührwelle (51, 101) an einem ersten freien Ende (61, 111) der Antriebswelle (60, 110) form- und / oder kraftschlüssig angeordnet ist, so dass eine Wirkverbindung.zwischen der Rührwelle (51, 101) und der Antriebswelle (60, 110) besteht, wobei die Antriebswelle (60, 110) eine Hohlwelle mit einem durchgehenden Hohlraum (64, 114) entlang einer Längsachse (X60, X110) der Antriebswelle (60, 110) ist und wobei innerhalb des Hohlraums (64, 114) der Antriebswelle (60, 110) der Zuganker (70, 120) geführt ist, der an einem ersten freien Ende (71, 121) ein erstes Verbindungselement (72, 122) und an dem gegenüberliegenden zweiten freien Ende (73, 123) einen Kopf (74, 124) aufweist, wobei das erste Verbindungselement (72, 122) des Zugankers (70, 120) mit einem korrespondierend ausgebildeten zweiten Verbindungselement (57, 107) an dem an der Antriebswelle (60, 110) angeordneten freien Ende der Rührwelle (51, 101) eine form- und kraftschlüssige Verbindung ausbildet, und wobei der Kopf (74, 124) des Zugankers (70, 120) ein zweites freies Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) zumindest teilweise überragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuganker (70, 120) vermittels einer Flanschverbindung (84, 135) an der Antriebswelle (60, 110) festlegbar ist.
  2. Befestigungseinheit nach Anspruch 1, wobei ein zweites freies Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) als ein Bund (66) ausgebildet ist, auf den ein erster Flansch (80, 95, 131) aufgesetzt ist und / oder wobei ein zweites freies Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) eine Umfangsnut umfasst, in die ein erster Flansch (80, 95, 131) aufgesetzt ist und wobei der Kopf (74, 124) des Zugankers (70, 120) als zweiter Flansch (75) ausgebildet ist.
  3. Befestigungseinheit nach Anspruch 2, wobei der erste Flansch (80, 95, 131) beweglich an dem zweiten freien Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) angeordnet ist, insbesondere wobei der erste Flansch (80, 95, 131) drehbeweglich und / oder zumindest bereichsweise axialverschieblich an dem zweiten freien Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) angeordnet ist.
  4. Befestigungseinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei der erste Flansch (80, 95, 131) als zweiteiliger Flansch ausgebildet ist, insbesondere wobei der erste Flansch (80, 95, 131) aus zwei Halbschalen (96) besteht, die auf den Bund (66) der Antriebswelle (60, 110) aufgesetzt sind und / oder in die Umfangsnut an dem zweiten freien Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) aufgesetzt sind.
  5. Befestigungseinheit nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei ein freies Ende (55, 105) der Rührwelle (51, 101) in einer entsprechenden Aufnahme (62, 112) an einem ersten freien Ende (61, 111) der Antriebswelle (60, 110) form- und / oder kraftschlüssig aufgenommen ist.
  6. Befestigungseinheit nach Anspruch 5, wobei zwischen der Aufnahme (62, 112) der Antriebswelle (60, 110) und dem freien Ende der Rührwelle (51, 101) eine lösbare Verbindung ausgebildet ist und / oder wobei zwischen dem ersten Verbindungselement (72, 122) des Zugankers (70, 120) und dem zweite Verbindungselement (57, 107) der Rührwelle (51, 101) eine lösbare Verbindung ausgebildet ist.
  7. Befestigungseinheit nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei der zweite Flansch (75, 125) mindestens eine Durchgangsbohrung (79, 126) umfasst und wobei der erste Flansch (80, 95, 131) mindestens eine Gewindebohrung (82, 132) umfasst, wobei innerhalb der Gewindebohrung (82, 132) ein Innengewinde (83, 133) ausgebildet ist und wobei eine Öffnung der Gewindebohrung (82, 132) in Richtung des zweiten Flansches (75, 125) weist oder wobei der erste Flansch mindestens eine Durchgangsbohrung umfasst und wobei der zweite Flansch mindestens eine Gewindebohrung umfasst, wobei innerhalb der Gewindebohrung ein Innengewinde ausgebildet ist und wobei eine Öffnung der Gewindebohrung in Richtung des ersten Flansches weist.
  8. Befestigungseinheit nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei der zweite Flansch (75, 125) eine Mehrzahl von Durchgangsbohrungen (79, 126) umfasst und wobei der erste Flansch (80, 81, 130, 131) dieselbe Anzahl von Gewindebohrungen (82, 132) in gleicher Anordnung aufweist oder wobei der erste Flansch eine Mehrzahl von Durchgangsbohrungen umfasst und wobei der zweite Flansch dieselbe Anzahl von Gewindebohrungen in gleicher Anordnung aufweist.
  9. Befestigungseinheit nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Flanschverbindung (84, 135) vermittels mindestens eines durch mindestens eine Durchgangsbohrung (79, 126) hindurchgeführtes und in mindestens eine Gewindebohrung (82, 132) eingeführtes Schraubmittels (92, 140) fixierbar ist.
  10. Befestigungseinheit nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei der Zuganker (70) einen durchgehenden Hohlraum (76) entlang einer Längsachse des Zugankers (70) aufweist und wobei die Rührwelle (51) eine temperierbare Rührwelle (51) ist, die einen inneren Hohlraum (52) umfasst, wobei der innere Hohlraum (52) eine Durchtrittsöffnung (56) zu dem an der Antriebswelle (60) angeordneten freien Ende der Rührwelle (51) aufweist, wobei der durchgehende Hohlraum des Zugankers (70) fluchtend zu der Durchtrittsöffnung (56) des Hohlraums (52) der Rührwelle (51) angeordnet ist.
  11. Befestigungseinheit nach Anspruch 9, wobei der Zuganker (70) eine Befestigungsvorrichtüng (78) zur Anordnung einer Temperiervorrichtung (67, 68) für die Rührwelle (51) aufweist.
  12. Rührwerkskugelmühle umfassend ein Maschinengehäuse, einen Mahlbehälter, eine innerhalb des Mahlbehälters angeordnete Rührwelle (51, 101), einen Antrieb und eine Antriebswelle (60, 110), wobei die Rührwelle (51, 101) derart an der Antriebswelle (60, 110) fixiert ist, dass das Drehmoment der Antriebswelle (60, 110) auf die Rührwelle (51, 101) übertragbar ist, wobei ein freies Ende (55, 105) der Rührwelle (51, 101) an einem ersten freien Ende (61, 111) der Antriebswelle (60, 110) form- und / oder kraftschlüssig angeordnet ist, so dass eine Wirkverbindung zwischen der Rührwelle (51, 101) und der Antriebswelle (60, 110) besteht, wobei die Antriebswelle (60, 110) eine Hohlwelle mit einem durchgehenden Hohlraum (64, 114) entlang einer Längsachse (X60, X110) der Antriebswelle (60, 110) ist und wobei innerhalb des Hohlraums (64, 114) der Antriebswelle (60, 110) der Zuganker (70, 120) geführt ist, der an einem ersten freien Ende (71, 121) ein erstes Verbindungselement (72, 122) und an dem gegenüberliegenden zweiten freien Ende (73, 123) einen Kopf (74, 124) aufweist, wobei das erste Verbindungselement (72, 122) des Zugankers (70, 120) mit einem korrespondierend ausgebildeten zweiten Verbindungselement (57, 107) an dem an der Antriebswelle (60, 110) angeordneten freien Ende der Rührwelle (51, 101) eine form- und kraftschlüssige Verbindung ausbildet, und wobei der Kopf des Zugankers (70, 120) ein zweites freies Ende (65, 115) der Antriebswelle (60, 110) zumindest teilweise überragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuganker (70, 120) vermittels einer Flanschverbindung (84, 135) an der Antriebswelle (60, 110) festlegbar ist.
  13. Rührwerkskugelmühle nach Anspruch 12 mit einer Befestigungseinheit zur Fixierung der Rührwelle (51, 101) an der Antriebswelle (60, 110) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.
  14. Verfahren zum Lösen einer Befestigungseinheit einer Rührwerkskugelmühle gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das mindestens eine Schraubmittel (92, 140) der Flanschverbindung (84, 135) teilweise gelöst wird, so dass eine Wirkverbindung zwischen dem Zuganker (70, 120) und der Antriebswelle (60, 110) aufgehoben wird, während weiterhin eine Wirkverbindung zwischen dem ersten Flansch (80, 95, 131) und den zweiten Flansch (75, 125) besteht, so dass der erste Flansch (80, 95, 131) beweglich gegenüber der Antriebswelle (60, 110) an derselben angeordnet ist.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei durch ein daran anschließendes Lösen des Zugankers (70, 120) die form- und / oder kraftschlüssige Wirkverbindung zwischen der Rührwelle (51, 101) und der Antriebswelle (60, 110) aufgehoben und die Rührwelle (51, 101) von der Antriebswelle (60, 110) weggeschoben wird, insbesondere wobei die Rührwelle (51, 101) aus der Aufnahme (62, 112) der Antriebswelle (60, 110) herausgeschoben wird.
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