EP4134345A1 - Vereinfacht zu handhabende lehre zur ausrichtung von aufzugsführungsschienen - Google Patents
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- EP4134345A1 EP4134345A1 EP22187542.0A EP22187542A EP4134345A1 EP 4134345 A1 EP4134345 A1 EP 4134345A1 EP 22187542 A EP22187542 A EP 22187542A EP 4134345 A1 EP4134345 A1 EP 4134345A1
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- European Patent Office
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- gauge
- guide
- base body
- shoe
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B66—HOISTING; LIFTING; HAULING
- B66B—ELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
- B66B19/00—Mining-hoist operation
- B66B19/002—Mining-hoist operation installing or exchanging guide rails
Definitions
- the invention relates to a jig or assembly jig for aligning elevator guide rails according to the type of the preamble of claim 1, and an assembly system constructed using such jigs.
- the guide rails for a car and possibly also its counterweight must be aligned as precisely as possible relative to one another.
- Each track made up of individual rails arranged one on top of the other must run as vertically as possible throughout.
- the leading running surfaces of the rails of two opposite rail lines that jointly ensure the guidance of a car or a counterweight must lie as precisely as possible in common planes.
- the tolerances are usually smaller than the usual tolerances in shell construction, which specify the measure of things for the accuracy of the building and the lift shaft erected in it. There is therefore a need to precisely align the guide rails forming a rail track during installation.
- Such gages are not sold and billed in addition to the elevator hardware. Instead, they are usually included with the ordered elevator material as a free bonus. Because of this, there is great interest in being able to produce these gauges as inexpensively as possible without having to accept any functional losses.
- the invention is based on the problem of creating a gauge that can be aligned and fastened as conveniently and precisely as possible on the elevator rail assigned to it and that offers savings potential in terms of production costs.
- the second leg of the base body preferably also has at least one second mark, ideally in the form of a second notch or groove. It is used to interact with a rope that marks a horizontal line running through the elevator shaft.
- the first leg has extensions which can receive the running surface of the guide rail between them in order to align and fix the gauge thereto.
- the teaching according to the invention is characterized in that one of the extensions is provided with at least one magnetic element that is strong enough to fix the teaching to the guide rail at least for the duration of its alignment, without additional clamping being required.
- the teaching according to the invention can be roughly aligned very quickly and pre-assembled with the aid of its magnets. During the precise alignment that follows, the fitter then has both hands free and can therefore work effortlessly.
- the gauge which is not held too tightly at this stage, but only by moderate frictional forces generated by the normal magnetic force, can be moved very sensitively in order to adjust it precisely.
- a rope in the sense mentioned here is a physical rope.
- the term "rope” does not define any quality, for example in the sense that only roped or stranded goods can be considered.
- a wire carrying solder is also conceivable and therefore falls under this term.
- a virtual cable in the form of a laser beam would also be conceivable.
- Said magnetic element could theoretically also be an electromagnet. In practice, however, permanent magnets are clearly preferred.
- Said extension does not have to carry the magnetic element directly. He can also do this via an intermediate guide shoe.
- the L-shaped base body is a sheet metal part—preferably essentially or completely plane in itself. This simplifies production and makes the gauge light and therefore very ergonomic.
- the base body preferably has an extension on its narrow side directly facing the rail running surface a guide shoe is attached.
- its guide surface is parallel to the running surface of the rail carrying the gauge.
- the guide surface of the guide shoe preferably forms the zero line for the positioning of at least one of the said marks, usually that of the first leg.
- the guide surface preferably projects upwards and downwards beyond the extension carrying the guide shoe. This gives a high level of positional stability, even if the plumb line is temporarily pulled unintentionally.
- the guide shoe carries at least one magnetic element below and above the extension. As a rule, the magnetic elements, which are spaced apart from one another by more than just an insignificant amount, enable a provisional fixing that is secured quite well against unintentional displacement.
- the guide shoe it makes sense for the guide shoe to be a bent sheet metal part with a preferably U-shaped profile cross section and therefore to be manufactured easily and inexpensively.
- the guide shoe is slotted in such a way that it can be slid in a form-fitting manner onto the extension of the base body assigned to it. It is then supported against this when bending loads occur. Guide shoe and extension then stabilize each other.
- the guide shoe is ideally welded to the extension carrying it and/or to the base body.
- a clamping shoe is preferably on the other extension of the base body fastened. It forms at least one female thread in which a clamping screw runs to clamp the guide shoe to a running surface. It is particularly favorable if the clamping shoe - possibly apart from its nut thread - and the guide shoe are identical parts. This saves production costs. At the same time, it is ensured that the clamping shoe has the same high strength as the guide shoe, which it also needs when clamping due to the "actio equals reaction" principle of forces.
- the web of the base body that connects the two extensions to one another is preferably designed and positioned in such a way that it is a stop for that narrow side surface of the guide rail holding the gauge that directly connects the two opposite running surfaces of the guide rail to one another.
- a third mark - often in the form of a notch - is provided in the area of the outer corner formed by the first and second legs for interaction with a cable which marks a horizontal line running through the elevator shaft.
- This mark makes it possible to tension the rope, which is held stretched horizontally by a pair of gauges according to the invention, by means of a plumb bob hanging down vertically in the shaft with an appropriate weight.
- the second leg of the base body preferably has at least one, better several and ideally at least three holes, usually elongated holes, arranged one behind the other in a straight line. These are arranged in a row. They thus form an optical reference line along which it can be judged whether the gauge is correctly aligned relative to a rope that marks a horizontal line running through the elevator shaft.
- at least the position of the zero line specified by the guide surface of the guide shoe and preferably also the position of at least one mark calculated therefrom are indicated by a window-like opening in the base body. In this way, an unmistakable marking is specified, which always remains legible even in rough construction site operation.
- the marking is preferably such that the observer can recognize from the opening alone what is being displayed to him and at which exact point the dimension in question can be found.
- a mounting system consisting of several guide rails to be mounted, several teachings according to the invention attached to them, and several plumb bobs held on ropes, which is characterized in that at least two of the teachings form an uppermost pair of teachings on which the Plumb bobs holding ropes are attached, and other identical gauges scan the position specified by the plumb bob ropes.
- the figure 1 shows a teaching according to the invention seen from above in the state attached to a guide rail.
- the figure 2 shows the teaching according to figure 1 before mounting it on the guide rail.
- the figure 3 shows the from figure 1 teaching shown in a perspective view.
- FIG. 3a shows the teaching according to figure 3 and visualizes the course of a horizontally stretched rope, as used for alignment, with a dashed line.
- the figure 4 shows the teaching in a perspective view.
- the figure 5 illustrates how the jig is used to align the rail of a rail track along the vertical.
- the figure 6 is a detail enlargement from the figure 5 .
- the figure 7 shows how the teachings according to the invention are used to align two pairs of guide rail strands that belong to one another.
- the figure 8 shows that from figure 7 Shown seen from above.
- the base body 2 which often makes up the majority of the teaching, is clearly visible. It has an—at least essentially—L-shaped form here. Because of this, the base body 2 has a first leg 3 and a second leg 4. The two legs usually meet at an angle of approximately or even exactly 90°.
- the base body 2 is ideally made of sheet metal. It is favorable if it represents an at least essentially or completely flat sheet metal part, the latter being shown here in the form of a figure.
- the preferred sheet metal thickness is between 1.7 mm and 3.5 mm.
- a design as a galvanized sheet metal part or as a sheet metal part made of stainless steel is ideal.
- first extension 5 and a second extension 6 extend from the first leg 3. They are preferably each designed as a substantially rectangular tongue. As can be seen clearly, when the gauge is in the mounted state, these two extensions 5, 6 hold that section of the guide rail 7 between them that forms the running surfaces 8 thereof. What is interesting here is that the guide rail 7 is generally not received symmetrically between the two extensions 5 and 6 in the assembled state. Instead it is farther from one process than from the other process, compare figure 1 .
- first leg 3 forms a first mark 9 .
- the latter is designed here as a groove, preferably with a circular groove base and in any case with groove side walls, between which a cable running vertically through the shaft can be inserted.
- this first mark 9 is arranged in the area of the narrow side of the first leg 3, which faces the guide rail or its holding base directly.
- the second leg 4 has a second mark 10 .
- this second mark 10 is preferably designed as a V-shaped notch, as a result of which the center of the mark can be easily recognized.
- this second mark 10 is preferably attached to that end face of the second leg 4 which faces away completely from the guide rail 7 when the gauge is installed as intended on the guide rail.
- a third mark 11 is also provided. It is attached in the area of the outer corner formed by the first and second leg. It is positioned and designed in such a way that it can cooperate with the second marker 10 on the same cable. The manner in which such an interaction takes place will be described in more detail later.
- a guide shoe 12 is attached to the first extension 5 .
- the guide shoe 12 is also made of sheet metal, as a bent sheet metal part. This is best visualized by looking at the together figures 1 and 3 .
- the cross section of the bent sheet metal part representing the guide shoe 12 is essentially U-shaped, as shown here, with two free U-legs pointing backwards from the guide rail. Because then the two free U-legs of the guide shoe 12 can be supported against the base body 2 of the gauge when bending loads occur.
- a particularly effective way of fastening the guide shoe 12 to the base body 2 is achieved in that the guide shoe is slotted on the left and right in the area of its two free U-legs. Slit in this way, it can be pushed onto the first extension 5 with its two U-legs. This alone often results in good stabilization. It is typically perfected by welding, usually one or more welding spots are set.
- the guide shoe 12 has on its side facing away from the extension 5 a guide surface with which it rests against the guide surface of the guide rail 7 facing it.
- the guide shoe projects—at least with its guide surface—preferably upwards and downwards beyond the extension 5, ie beyond the plane in which the base body 2 lies.
- the guide shoe 12 carries at least one magnet element 13. This is preferably not the end of the story. It is better if the guide shoe has two magnetic elements that are spaced apart from one another by more than just an insignificant amount, preferably by at least 40 mm. Ideally, it carries a magnetic element 13 in its upper area, which protrudes beyond the extension 5. In the same way, it then carries a magnetic element 13 in its lower area, downwards over the extension 5 protruding area another such magnetic element, which is not shown here figuratively. It has proven to be expedient if the magnet element(s) 13 are attached from the rear side of the guide shoe 12 facing away from the guide surface of the elevator rail 7, ie are positioned on the said rear side of the guide shoe. The central part of the U-shaped guide shoe, preferably made of a soft magnetic material, can then form a field concentrator for the magnetic field lines emanating from the magnetic element 13 .
- a clamping shoe 14 is attached to the second extension 6 .
- the same base body is preferably used as the clamping shoe 14 as for the formation of the guide shoe 12.
- the statements made for the guide shoe 12 apply accordingly to it.
- the clamping shoe carries at least one, preferably at least two nut threads 15, which is typically formed in a bore of the clamping shoe 14 or, better, is provided by a nut welded to it, the latter not being shown here in the figures.
- the clamping shoe 14 has two nut threads for corresponding clamping screws, specifically preferably approximately or exactly there or in the area where the guide shoe 12 is equipped with a magnetic element 13 in each case.
- the clamping shoe 14 also obtains its particular stability due to its special design and attachment, which has already been discussed above for the guide shoe 12 .
- the consistent design of the gauge as a sheet metal part not only reduces the effort, but above all saves weight. The latter has a positive effect on the fitter when handling it during the assembly process.
- the figure 5 illustrates quite well how to use the assembly device according to the invention in order to align and assemble the rails of a rail track correctly positioned in the vertical direction.
- a teaching according to the invention is set at the uppermost end of the rail track to be erected at the moment.
- the upper end of a rope carrying a plumb bob is attached.
- the fastening is preferably carried out in such a way that said rope is released downwards into the shaft via the first mark 9 of the first leg 3 in a defined alignment. This type of attachment of the cable is not shown in the figure in this application.
- the fitter now has both hands free. He can easily use a spirit level to ensure that the teaching according to the invention is properly aligned. If necessary, minor corrections can easily be made by moving the gauge, which is currently only held magnetically. Then the gauge is finally fixed to the guide rail with the help of the clamping screw or screws.
- each individual rail track which is part of a pair of rail tracks, for example, which form a car guide or a counterweight guide, is correctly aligned in the vertical direction. It is also important that the running surfaces of each pair of rails run exactly parallel to one another.
- a pair of jigs is pre-assembled at the same level on a pair of opposing and later cooperating rail tracks, then, using the magnetic forces, they are conveniently and precisely horizontally aligned and locked in place. The assembly is done like that figure 7 shows.
- a rope 18 is hung into it - which is preferably equipped at both ends with a plumb bob 17 because it is hung in the same way on both opposing gauges.
- one end of the rope can be free and guided through an anchoring hole 11a aligned with the third mark 11 and secured below the hole by a knot or a clamp to prevent it from being pulled out of the hole again.
- the line from the elongated holes is attached to the second leg 4 of the gauge 1 in such a way that the rope does not completely cover it, especially when the alignment is correct or almost correct, but leaves it partially visible. Then they can really serve as an alignment check until the perfect alignment of the rope is achieved.
Landscapes
- Lift-Guide Devices, And Elevator Ropes And Cables (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Lehre bzw. Montagelehre zur Ausrichtung von Aufzugsführungsschienen nach Art des Oberbegriffs des Anspruchs 1, sowie ein unter Verwendung solcher Lehren errichtetes Montagesystem.
- Um den bestmöglichen Fahrkomfort zu erreichen, müssen die Führungsschienen für einen Fahrkorb und ggf. auch sein Gegengewicht relativ zueinander möglichst genau ausgerichtet sein. Jeder aus übereinander angeordneten Einzelschienen errichtete Schienenstrang muss durchgängig möglichst genau vertikal verlaufen. Die führend wirkenden Laufflächen der Schienen von zwei sich gegenüberliegenden und gemeinsam die Führung eines Fahrkorbs oder eines Gegengewichts gewährleistenden Schienensträngen müssen möglichst genau in gemeinsamen Ebenen liegen. Die Toleranzen sind meist kleiner als die im Rohbau üblichen Toleranzen, die das Maß der Dinge für die Genauigkeit des Gebäudes und des in diesem errichteten Aufzugsschacht vorgeben. Somit besteht Bedarf, die einen Schienenstrang bildenden Führungsschienen im Zuge des Einbaus genau auszurichten.
- Diese Arbeit muss möglichst genau verrichtet werden und erfordert daher hohe Sorgfalt.
- Es ist bereits bekannt, den Monteuren Lehren zur Verfügung zu stellen, die das Prüfen und Einstellen der benötigten Maße möglichst einfach machen. Solche Lehren werden typischerweise an den zu montierenden Führungsschienen festgesetzt. Sie müssen dort zunächst hinreichend genau ausgerichtet werden, um dann für den weiteren Montagevorgang hinreichend genau die benötigte Orientierung bieten zu können.
- Um den Monteuren die Arbeit möglichst einfach zu machen, sind die bekannten Lehren teilweise mit integrierten oder angebauten Wasserwaagen ausgerüstet. Sobald die Libelle oder Libellen anzeigen, dass die betreffende Lehre in eine horizontale Ausrichtung an der Führungsschiene gebracht worden ist, kann der Monteur die an der Lehre vorgesehenen Klemmschrauben anziehen und die Lehre hierdurch an der ihr zugeordneten Führungsschiene festsetzen.
- Typischerweise werden solche Lehren nicht zusätzlich zu dem Aufzugsmaterial verkauft und in Rechnung gestellt. Stattdessen werden sie meistens dem bestellten Aufzugsmaterial als kostenlose Zugabe beigelegt. Aufgrund dessen besteht großes Interesse daran, diese Lehren möglichst preisgünstig herstellen zu können, ohne damit Funktionseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
- Dementsprechend liegt der Erfindung das Problem zugrunde, eine Lehre zu schaffen, die sich möglichst bequem und genau an der ihr zugeordneten Aufzugsschiene ausrichten und befestigen lässt und die Einsparpotenzial bei den Herstellungskosten bietet.
- Zur Lösung dieses Problems wird eine Lehre zur Ausrichtung von Aufzugsführungsschienen nach der Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 vorgeschlagen.
- Es handelt sich um eine Lehre zur Ausrichtung von Aufzugsführungsschienen mit einem zumindest im Wesentlichen L-förmigen Grundkörper. Dessen erster Schenkel trägt - nicht zwingend, aber meist an seiner unmittelbar der ihn haltenden Führungsschiene zugewandten Schmalseite - eine erste Marke, idealerweise in Gestalt einer ersten Kerbe oder Nut. Sie dient zur Interaktion mit einem Seil. Das besagte Seil markiert eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Vertikallinie.
- Bevorzugt trägt der zweite Schenkel des Grundkörpers zusätzlich mindestens eine zweite Marke, idealerweise in Gestalt einer zweiten Kerbe oder Nut. Sie dient zur Interaktion mit einem Seil, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert.
- In jedem Fall weist der erste Schenkel Fortsätze auf, die die Lauffläche der Führungsschiene zwischen sich aufnehmen können, um die Lehre hieran auszurichten und festzusetzen. Die erfindungsgemäße Lehre zeichnet sich dabei dadurch aus, dass einer der Fortsätze mit mindestens einem Magnetelement versehen ist, das stark genug ist, um die Lehre zumindest für die Dauer ihrer Ausrichtung an der Führungsschiene festzulegen, ohne dass eine zusätzliche Klemmung erforderlich ist.
- Die erfindungsgemäße Lehre kann mithilfe ihrer Magneten sehr schnell grob ausgerichtet vormontiert werden. Bei der dann folgenden genauen Ausrichtung hat der Monteur dann schon beide Hände frei und kann daher mühelos arbeiten. Die in diesem Stadium nicht allzu fest, sondern nur durch moderate, von der Magnetnormalkraft erzeugte Reibungskräfte gehaltene Lehre kann sehr feinfühlig verschoben werde, um sie genau zu justieren.
- Im Regelfall handelt es sich bei einem Seil im hier genannten Sinne um ein physisches Seil. Dabei definiert der Begriff "Seil" keine Qualität, etwa in dem Sinne, dass nur geseilte Ware bzw. Litzenware in Betracht kommt. Auch ein Lot tragender Draht ist denkbar und fällt daher unter diesen Begriff. Denkbar wäre aber auch ein virtuelles Seil in Gestalt eines Laserstrahls.
- Das besagte Magnetelement könnte theoretisch auch ein Elektromagnet sein. In der Praxis werden aber Dauermagneten klar bevorzugt.
- Der besagte Fortsatz muss das Magnetelement nicht unmittelbar tragen. Er kann dies auch über einen zwischengeschalteten Führungsschuh tun.
- Der Begriff des Festlegens ohne zusätzliche Klemmung ist vorzugsweise so gemeint, dass die Lehre bei ihrer Feinausrichtung nicht vom Monteur gehalten werden muss, aber dennoch eine Feinausrichtung der Lehre an der ihr zugeordneten Führungsschiene möglich ist. Unter der Interaktion der Marke (bzw. Kerbe oder Nut, was nachfolgend nicht jeweils nochmal extra betont wird) versteht man im Sinne der Erfindung
- ➢ entweder, dass der Grundkörper mit seiner Marke mit dem Seil derart zusammenwirkt, dass der Grundkörper als Verankerung für das Seil dient und das Seil dann über die Marke positionsgenau in den Schacht entlässt; das ist beispielsweise bei einem vertikalen Seil immer dann der Fall, wenn die betreffende Lehre für die augenblickliche Messung die oberste Position im einnimmt,
- ➢ oder dass eine Marke einer Lehre, die nicht der Seilverankerung dient, physisch oder zumindest optisch derart mit dem Seil in Wirkkontakt tritt, dass die Ausrichtung der Führungsschiene, an der sich die betreffende Lehre befindet, geprüft und nötigenfalls korrigiert werden kann. Das ist beispielsweise bei einem vertikalen Seil immer dann der Fall, wenn die betreffende Lehre für die augenblickliche Messung nicht die oberste Position einnimmt, sondern unterhalb liegt.
- Idealerweise ist der L-förmige Grundkörper ein - bevorzugt im Wesentlichen oder vollständig in sich planes - Blechteil. Das vereinfacht die Herstellung und macht die Lehre leicht und damit sehr ergonomisch.
- Der Grundkörper besitzt dabei vorzugsweise einen Fortsatz, auf dessen der Schienenlauffläche unmittelbar zugewandter Schmalseite ein Führungsschuh befestigt ist. Dessen Führungsfläche ist in montiertem Zustand parallel zu der Lauffläche der die Lehre tragenden Schiene. Auf diese Art und Weise kann die Lehre sehr präzise an die Führungsschiene angelegt werden, auch wenn sie selbst hauptsächlich ein schmales, flaches Blechteil ist. Dabei bildet die Führungsfläche des Führungsschuhs bevorzugt die Nulllinie für die Positionierung zumindest einer der besagten Marken, im Regelfall der des ersten Schenkels.
- Bevorzugt überragt die Führungsfläche den Führungsschuh tragenden Fortsatz nach oben und unten. Das verleiht eine hohe Positionsstabilität, auch bei zeitweilig unbeabsichtigt starkem Zug am Lotseil. Idealerweise trägt der Führungsschuh unterhalb und oberhalb des Fortsatzes mindestens ein Magnetelement. Die dadurch im Regelfall mehr als nur unwesentlich voneinander beabstandeten Magnetelemente ermöglichen eine schon recht gut gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesicherte vorläufige Festlegung.
- Sinnvollerweise ist der Führungsschuh ein Blechbiegeteil mit einem vorzugsweise U-förmigen Profilquerschnitt und daher einfach und kostengünstig zu fertigen.
- Idealerweise ist der Führungsschuh geschlitzt, derart, dass er auf den ihm zugeordneten Fortsatz des Grundkörpers formschlüssig aufgeschoben werden kann. Er stützt sich dann beim Auftreten von Biegebelastungen gegen diesen ab. Führungsschuh und Fortsatz stabilisieren sich dann gegenseitig. Dabei ist der Führungsschuh idealerweise mit dem ihn tragenden Fortsatz und/oder mit dem Grundkörper verschweißt.
- An dem anderen Fortsatz des Grundkörpers ist bevorzugt ein Spannschuh befestigt. Er bildet mindestens ein Mutterngewinde aus, in dem eine Spannschraube zur Verspannung des Führungsschuhs mit einer Lauffläche läuft. Dabei ist es besonders günstig, wenn der Spannschuh - evtl. abgesehen von seinem Mutterngewinde - und der Führungsschuh Gleichteile sind. Das spart Fertigungskosten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der Spannschuh die gleiche hohe Festigkeit hat wie der Führungsschuh, die er beim Spannen wegen des Kräftegrundsatzes "actio gleich reactio" auch benötigt.
- Bevorzugt ist der die beiden Fortsätze miteinander verbindende Steg des Grundkörpers so ausgebildet und positioniert, dass er ein Anschlag für diejenige schmale Seitenfläche der die Lehre haltenden Führungsschiene ist, die die beiden sich gegenüberliegenden Laufflächen der Führungsschiene unmittelbar miteinander verbindet.
- Idealerweise ist im Bereich der von dem ersten und dem zweiten Schenkel gebildeten Außenecke eine dritte Marke - oft in Gestalt einer Kerbe - zur Interaktion mit einem Seil vorgesehen, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert. Diese Marke ermöglicht es, das von einem Paar der erfindungsgemäßen Lehren horizontal gespannt gehaltene Seil mithilfe eines nach unten vertikal in den Schacht herabhängenden Lots mit entsprechendem Gewicht zu spannen.
- Bevorzugt weist der zweite Schenkel des Grundkörpers mindestens ein, besser mehrere und idealerweise mindestens drei in einer geraden Linie hintereinander angeordnete Löcher, meist Langlöcher, auf. Diese sind in einer Flucht angeordnet. Sie bilden so eine optische Referenzlinie, entlang derer beurteilt werden kann, ob die Lehre relativ zu einem Seil, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert, korrekt ausgerichtet ist. Idealerweise werden zumindest die Position der durch die Führungsfläche des Führungsschuhs vorgegebenen Nulllinie und bevorzugt auch die davon ausgehend berechnete Position mindestens einer Marke durch einen fensterartigen Durchbruch in dem Grundkörper angezeigt. Auf diese Art und Weise wird eine unübersehbare Markierung vorgegeben, die auch im rauen Baustellenbetrieb stets lesbar bleibt. Bevorzugt ist die Markierung derart, dass der Betrachter allein anhand des Durchbruchs erkennen kann, was ihm da angezeigt wird und an welcher Stelle genau das betreffende Maß anzutreffen ist.
- Unabhängiger Schutz wird auch beansprucht für ein Montagesystem bestehend aus mehreren zu montierenden Führungsschienen, mehreren daran befestigten, erfindungsgemäßen Lehren, sowie mehreren an Seilen gehaltenen Senkloten, das sich dadurch auszeichnet, dass zumindest zwei der Lehren ein oberstes Lehren-Paar bilden, an dem die die Senklote haltenden Seile befestigt sind, und weitere baugleiche Lehren die von den Seilen der Senklote vorgegebene Position abtasten.
- Die
Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Lehre von oben her gesehen in an eine Führungsschiene angesetztem Zustand. - Die
Figur 2 zeigt die Lehre gemäßFigur 1 vor ihrer Montage an der Führungsschiene. - Die
Figur 3 zeigt die vonFigur 1 gezeigte Lehre in einer perspektivischen Ansicht. - Die
Figur 3a zeigt die Lehre gemäßFigur 3 und visualisiert dabei durch Strichlinie den Verlauf eines horizontalgespannten Seils, wie es zur Ausrichtung benutzt wird. - Die
Figur 4 zeigt die Lehre in perspektivischer Ansicht. - Die
Figur 5 veranschaulicht, wie die Lehre zum Ausrichten der Schiene eines Schienenstranges entlang der Vertikalen zum Einsatz kommt. - Die
Figur 6 ist eine Ausschnittvergrößerung aus derFigur 5 . - Die
Figur 7 zeigt, wie die erfindungsgemäßen Lehren zum Ausrichten von zwei paarweise zueinander gehörenden Führungsschienensträngen eingesetzt werden. - Die
Figur 8 zeigt das vonFigur 7 Dargestellte von oben her gesehen. - Den grundsätzlichen Aufbau der erfindungsgemäßen Lehre 1 kann man am besten anhand der
Figur 1 erkennen. - Gut zu sehen ist der oft den überwiegenden Teil der Lehre ausmachende Grundkörper 2. Er hat hier eine - zumindest im Wesentlichen - L-förmige Gestalt. Aufgrund dessen besitzt der Grundkörper 2 einen ersten Schenkel 3 und einen zweiten Schenkel 4. Die beiden Schenkel treffen sich meist in etwa oder sogar genau in einem Winkel von 90°.
- Der Grundkörper 2 ist idealerweise aus Blech. Es ist günstig, wenn er ein zumindest im Wesentlichen oder vollständig in sich ebenes Blechteil darstellt, letzteres wird hier figürlich gezeigt. Die bevorzugte Blechdicke beträgt zwischen 1,7 mm und 3,5 mm. Ideal ist eine Ausführung als verzinktes Blechteil oder als Blechteil aus Edelstahl.
- Von dem ersten Schenkel 3 gehen zwei meist integral angeformte Fortsätze ab, ein erster Fortsatz 5 und ein zweiter Fortsatz 6. Vorzugsweise sind sie jeweils als im Wesentlichen rechteckige Zunge ausgebildet. Wie man gut erkennen kann, nehmen diese beiden Fortsätze 5, 6 in montiertem Zustand der Lehre denjenigen Abschnitt der Führungsschiene 7 zwischen sich auf, der deren Laufflächen 8 bildet. Interessant ist dabei, dass die Führungsschiene 7 in montiertem Zustand im Regelfall nicht symmetrisch zwischen den beiden Fortsätzen 5 und 6 aufgenommen wird. Stattdessen liegt sie in größerer Entfernung von einem Fortsatz als vom anderen Fortsatz, vergleiche
Figur 1 . - Gut zu erkennen ist, dass der erste Schenkel 3 eine erste Marke 9 ausbildet. Letztere ist hier als Nut ausgeführt, vorzugsweise mit einem kreisrunden Nutgrund und jedenfalls mit Nutseitenwänden, zwischen die ein vertikal durch den Schacht verlaufendes Seil eingebracht werden kann. Wie man sieht, ist diese erste Marke 9 im Bereich der Schmalseite des ersten Schenkels 3 angeordnet, die der Führungsschiene bzw. deren Haltesockel unmittelbar zugewandt ist.
- Gut zu erkennen ist auch, dass der zweite Schenkel 4 eine zweite Marke 10 besitzt. Wie man sieht, ist diese zweite Marke 10 hier bevorzugt als V-förmige Kerbe ausgebildet, wodurch die Mitte der Marke leicht zu erkennen ist. Diese zweite Marke 10 ist bei diesem Ausführungsbeispiel vorzugsweise an derjenigen Stirnfläche des zweiten Schenkels 4 angebracht, der der Führungsschiene 7 bei bestimmungsgemäßer Montage der Lehre an der Führungsschiene vollständig abgewandt ist.
- Wie man sieht, ist über die erste Marke 9 und die zweite Marke 10 hinaus auch noch eine dritte Marke 11 vorgesehen. Sie ist im Bereich der von dem ersten und dem zweiten Schenkel gebildeten Außenecke angebracht. Sie ist derart positioniert und ausgebildet, dass sie mit der zweiten Marke 10 an dem gleichen Seil zusammenwirken kann. Auf welche Art und Weise ein solches Zusammenwirken erfolgt, wird später noch näher beschrieben.
- Bei diesem Ausführungsbeispiel ist an dem ersten Fortsatz 5 ein Führungsschuh 12 befestigt. Idealerweise ist der Führungsschuh 12 ebenfalls aus Blech gefertigt, als Blechbiegeteil. Am besten visualisiert das die gemeinsame Betrachtung der
Figuren 1 und3 . - Besonders günstig ist es, wenn der Querschnitt des den Führungsschuh 12 darstellenden Blechbiegeteils im Wesentlichen U-förmig ist, wie hier gezeigt, mit zwei von der Führungsschiene nach hinten wegweisenden freien U-Schenkeln. Denn dann können sich die beiden freien U-Schenkel des Führungsschuhs 12 beim Auftreten von Biegebelastungen gegen den Grundkörper 2 der Lehre abstützen.
- Eine besonders effektive Art der Befestigung des Führungsschuhs 12 an dem Grundkörper 2 erfolgt dadurch, dass der Führungsschuh linksseitig und rechtsseitig im Bereich seiner beiden freien U-Schenkel geschlitzt wird. Derart geschlitzt kann er mit seinen beiden U-Schenkeln auf den ersten Fortsatz 5 aufgeschoben werden. Schon hierdurch ergibt sich oft eine gute Stabilisierung. Perfektioniert wird sie typischerweise dadurch, dass eine Verschweißung erfolgt, meist werden ein oder mehrere Schweißpunkte gesetzt.
- Wie man wiederum am besten anhand der
Figur 1 sehen kann, besitzt der Führungsschuh 12 auf seiner dem Fortsatz 5 abgewandten Seite eine Führungsfläche, mit der er gegen die ihm zugewandte Führungsfläche der Führungsschiene 7 anliegt. Der Führungsschuh ragt - zumindest mit seiner Führungsfläche - vorzugsweise nach oben und nach unten über den Fortsatz 5, d.h. über die Ebene, in der der Grundkörper 2 liegt, hinaus. - Der Führungsschuh 12 trägt mindestens ein Magnetelement 13. Bevorzugt hat es damit noch nicht sein Bewenden. Besser ist es, wenn der Führungsschuh zwei mehr als nur unwesentlich, bevorzugt um mindestens 40 mm voneinander beabstandete Magnetelemente aufweist. Idealerweise trägt er in seinem oberen, über den Fortsatz 5 hinausragenden Bereich ein Magnetelement 13. In gleicher Art und Weise trägt er dann in seinem unteren, nach unten über den Fortsatz 5 hinausragenden Bereich ein weiteres solches Magnetelement, was hier nicht figürlich dargestellt ist. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, wenn das oder die Magnetelemente 13 von der der Führungsfläche der Aufzugsschiene 7 abgewandten Rückseite des Führungsschuhs 12 her angesetzt werden, also auf der besagten Rückseite des Führungsschuhs positioniert sind. Der Mittelteil des U-förmigen, vorzugsweise aus einem weichmagnetischen Material hergestellten Führungsschuhs kann dann einen Feldkonzentrator für die vom Magnetelement 13 ausgehenden Magnetfeldlinien bilden.
- Bei diesem Ausführungsbeispiel ist an dem zweiten Fortsatz 6 ein Spannschuh 14 befestigt. Wie recht gut zu erkennen ist, kommt als Spannschuh 14 vorzugsweise der gleiche Grundkörper zum Einsatz wie für die Bildung des Führungsschuhs 12. Das für den Führungsschuh 12 Gesagte gilt für ihn entsprechend.
- Der Spannschuh trägt mindestens ein, vorzugsweise mindestens zwei Mutterngewinde 15, das typischerweise in einer Bohrung des Spannschuhs 14 ausgebildet ist oder, besser, durch eine an ihm angeschweißte Mutter bereitgestellt wird, letzteres ist hier nicht figürlich dargestellt. Idealerweise trägt der Spannschuh 14 zwei Mutterngewinde für entsprechende Spannschrauben und zwar bevorzugt in etwa oder genau dort bzw. in dem Bereich, wo der Führungsschuh 12 jeweils mit einem Magnetelement 13 bestückt ist.
- Durch seine oben schon für den Führungsschuh 12 erörterte, besondere Gestaltung und Befestigung erhält auch der Spannschuh 14 seine besondere Stabilität.
- Die konsequente Ausführung der Lehre als Blechteil reduziert nicht nur den Aufwand, sondern spart vor allem auch Gewicht ein. Letzteres macht sich für den Monteur bei der Handhabung während des Montagevorgangs positiv bemerkbar.
- Erwähnenswert ist noch, dass der am besten in der
Figur 2 erkennbare, idealerweise gradlinig ausgeführte Verbindungssteg 16 zwischen dem ersten Fortsatz 5 und dem zweiten Fortsatz 6 einen Anschlag ausbildet. Gegen diesen Anschlag läuft diejenige schmale Stirnseite der Führungsschiene an, die die beiden Führungsflächen der Führungsschiene unmittelbar miteinander verbindet, vergleiche auchFigur 1 . Das bedeutet nichts anderes, als dass sich der Monteur bei der erfindungsgemäßen Lehre keine Gedanken darüber machen muss, wie weit er die Lehre auf die Führungsschiene aufschiebt. Es schiebt sie einfach so weit auf, bis die Führungsschiene gegen den Verbindungssteg 16 anliegt. Die Lehre ist so gestaltet, dass dann alle mit ihr festzulegenden Maße stimmen. - Die
Figur 5 veranschaulicht recht gut, wie man die erfindungsgemäße Montagevorrichtung einsetzt, um die Schienen eines Schienenstrangs in vertikaler Richtung korrekt positioniert auszurichten und zu montieren. - Am obersten Ende des momentan zu errichtenden Schienenstrangs wird eine erfindungsgemäße Lehre gesetzt. An deren erstem Schenkel 3 wird das obere Ende eines ein Senklot tragenden Seils befestigt. Die Befestigung erfolgt bevorzugt derart, dass das besagte Seil über die erste Marke 9 des ersten Schenkels 3 in definierter Ausrichtung nach unten in den Schacht entlassen wird. Diese Art der Befestigung des Seils ist in dieser Anmeldung nicht figürlich dargestellt.
- Von oben her kommend hängt dann das Seil mit dem Senklot so den Schacht hinab, wie das die
Figur 5 zeigt. - Um nun einen unterhalb befindlichen Schienenabschnitt des betreffenden Schienenstrangs korrekt auszurichten, wird eine weitere erfindungsgemäße Lehre auf den betreffenden, auszurichtenden Schienenabschnitt aufgeschoben. Wie dieser Vorgang beginnt, zeigt die linke Abbildung der
Figur 5 . Die erfindungsgemäße Lehre wird soweit auf die Führungsschiene 7 aufgeschoben, bis der Verbindungssteg 16 an der Stirnseite der Führungsschiene zwischen deren beiden Führungsflächen zum Anschlag kommt, vgl. auchFig. 6 . In dieser Position wird die erfindungsgemäße Lehre schon mithilfe der Magnetkräfte der Magnetelemente an der Führungsschiene festgehalten. - Der Monteur hat nun beide Hände frei. Er kann bequem mithilfe einer Wasserwaage dafür sorgen, dass die erfindungsgemäße Lehre sauber ausgerichtet wird. Nötigenfalls können problemlos noch kleinere Korrekturen vorgenommen werden, in dem die momentan ja nur magnetisch gehaltene Lehre noch etwas verschoben wird. Dann wird die Lehre mithilfe der oder den Klemmschrauben endgültig an der Führungsschiene festgesetzt.
- Um den betreffenden Abschnitt des Führungsschienenstrangs nun korrekt auszurichten, werden die betroffenen, ihn bildenden Führungsschienen durch Ausnutzung der Möglichkeiten, die die Langlöcher in den Schienenbügeln bieten, vorsichtig so lange verlagert, bis das Seil sauber und ohne ausgelenkt zu werden in der Marke 9 des ersten Schenkels 3 liegt. Dann ist die korrekte Positionierung erreicht. Etwas genauer kann man sich das noch anhand der
Figur 6 vor Augen führen. - Es genügt allerdings nicht, wenn jeder einzelne Schienenstrang, der beispielsweise Teil eines Paares von Schienensträngen ist, die eine Fahrkorbführung bilden oder eine Gegengewichtsführung, sauber in vertikaler Richtung ausgerichtet ist. Wichtig ist auch, dass die Laufflächen jeden Schienenstrangpaares genau parallel zueinander verlaufen.
- Auch dies lässt sich mithilfe der erfindungsgemäßen Lehren einfach erreichen. Zu diesem Zweck wird ein Paar Lehren auf gleicher Höhe an einem Paar sich gegenüberliegender und später zusammenwirkender Schienenstränge vormontiert, dann mithilfe der Magnetkräfte gleichermaßen bequem wie genau horizontal ausgerichtet und dort festgesetzt. Die Montage erfolgt so, wie das die
Figur 7 zeigt. - Dann wird in sie ein Seil 18 eingehängt - die vorzugsweise an ihren beiden Enden mit einem Senklot 17 ausgestattet ist, weil sie an beiden sich gegenüberliegenden Lehren gleichartig eingehängt wird. Alternativ kann ein Seilende frei sein und durch ein mit der dritten Marke 11 fluchtendes Verankerungsloch 11a geführt und unterhalb des Lochs durch einen Knoten oder ein Klemmstück gegen Wiederherausziehen aus dem Loch gesichert werden.
- Betrachtet man die
Figuren 3 und7 nebeneinander, dann wird klar, dass das mit einem Senklot versehene Seil im ersten der beiden soeben genannten Fälle an jeder der sich gegenüberlegenden Lehren derart eingehängt wird, dass es über die hier als Nut mit einem bevorzugt U-förmigen Nutgrund ausgebildete Marke 11 der betreffenden Lehre aus seiner Horizontalen in die Vertikale nach unten umgelenkt wird. Die beiden Enden des Seils, die die Senklote 17 tragen, hängen also vertikal nach unten in den Schacht. Wo das Verankerungsloch 11a genutzt wird, gilt das soeben Gesagte natürlich nur für das mit einem Senkloch versehene Seilende. - Zwischen den beiden erfindungsgemäßen Lehren verläuft das Seil mit der nötigen Spannung horizontal, so wie das die
Figur 7 zeigt. - Mithilfe der zweiten Marke 10 in Gestalt der V-förmigen Kerben und mithilfe der Reihe aus Langlöchern 19 kann nun sehr genau geprüft werden, ob sich die Führungsflächen der sich gegenüberliegenden Führungsschienenstränge in einer gemeinsamen vertikalen Ebene befinden. Bei entsprechender Gestaltung der Lehren, wie hier vorgeschlagen, ist beispielsweise ein Maß hierfür die Tatsache, dass der horizontal verlaufende Teil des Seils, der von der dritten Marke 11 ausgeht, genau parallel zu der Linie aus den Langlöchern 19 verläuft und dann exakt über der zweiten Marke 10 in Gestalt der V-förmigen Kerbe liegend vom zweiten Schenkel 4 der Lehre abläuft, vgl. hierzu
Fig. 3a . - Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Linie aus den Langlöchern am zweiten Schenkel 4 der Lehre 1 so angebracht ist, dass das Seil sie gerade bei korrekter oder fast korrekter Ausrichtung nicht völlig abdeckt, sondern teilweise sichtbar lässt. Dann können sie wirklich bis zum Erreichen der perfekten Ausrichtung des Seils als Ausrichtungskontrolle dienen.
-
- 1
- Lehre
- 2
- Grundkörper
- 3
- erster Schenkel
- 4
- zweiter Schenkel
- 5
- erster Fortsatz
- 6
- zweiter Fortsatz
- 7
- Führungsschiene
- 8
- Lauffläche der Führungsschiene
- 9
- erste Marke
- 10
- zweite Marke
- 11
- dritte Marke
- 11a
- der dritten Marke zugeordnetes Verankerungsloch für ein Lotseil
- 12
- Führungsschuh
- 13
- Magnetelement
- 14
- Spannschuh
- 15
- Gewinde bzw. Mutterngewinde
- 16
- Verbindungssteg, als Anschlag
- 17
- Senklot
- 18
- Seil
- 19
- Langloch
Claims (13)
- Lehre (1) zur Ausrichtung von Aufzugsführungsschienen (7) mit einem L-förmigen Grundkörper (2), dessen erster Schenkel (3) eine erste Marke (9), idealerweise in Gestalt einer ersten Kerbe, zur Interaktion mit einem Seil (18) aufweist, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Vertikallinie markiert, und dessen zweiter Schenkel (4) bevorzugt mindestens eine zweite Marke (10), idealerweise in Gestalt einer zweiten Kerbe, zur Interaktion mit einem Seil (18) aufweist, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert, wobei der erste Schenkel (3) zwei Fortsätze (5, 6) aufweist, die die Lauffläche (8) der Führungsschiene (7) zwischen sich aufnehmen können, welche die Lehre (1) in ihrer Arbeitsposition hält, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Fortsätze (5; 6) mit mindestens einem Magnetelement (13) versehen ist, das stark genug ist, um die Lehre (1) für die Dauer ihre Ausrichtung ohne zusätzliche Klemmung an der Führungsschiene (7) festzulegen.
- Lehre (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der L-förmige Grundkörper (2) ein - bevorzugt im Wesentlichen oder vollständig in sich planes - Blechteil ist, an dessen einem Fortsatz (5; 6) auf dessen der Schienenlauffläche (8) unmittelbar zugewandter Schmalseite ein Führungsschuh (12) befestigt ist, dessen Führungsfläche in montiertem Zustand parallel zu der Lauffläche (8) der die Lehre (1) tragenden Schiene (7) ist, wobei dessen Führungsfläche bevorzugt die Nulllinie für die Positionierung zumindest einer der besagten Marken (9; 10; 11) ist.
- Lehre (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsfläche den Führungsschuh (12) tragenden Fortsatz (5; 6) nach oben und unten überragt und vorzugsweise unterhalb und oberhalb des Fortsatzes (5; 6) mindestens ein Magnetelement (13) trägt.
- Lehre (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsschuh (12) ein Blechbiegeteil mit einem vorzugsweise U-förmigen Profilquerschnitt ist.
- Lehre (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsschuh (12) geschlitzt ist, derart, dass er auf den ihm zugeordneten Aufsatz aufgeschoben werden kann und sich beim Auftreten von Biegebelastungen gegen diesen abstützt, wobei der Führungsschuh (12) idealerweise mit dem ihn tragenden Fortsatz (5; 6) und/oder mit dem Grundkörper (2) verschweißt ist.
- Lehre (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem anderen Fortsatz (5; 6) des Grundkörpers (2) ein Spannschuh (14) befestigt ist, der mindestens ein Mutterngewinde (15) ausbildet, in dem eine Spannschraube zur Verspannung des Führungsschuhs (12) mit einer Lauffläche (8) läuft.
- Lehre (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannschuh (14) - abgesehen von seinem Mutterngewinde (15) - und der Führungsschuh (12) Gleichteile sind.
- Lehre (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die beiden Fortsätze (5, 6) miteinander verbindende Steg (16) des Grundkörpers (2) so ausgebildet und positioniert ist, dass er einen Anschlag für die schmale Seitenfläche der haltenden Führungsschiene (7) ist, die die beiden sich gegenüberliegenden Laufflächen (8) der Führungsschiene (7) unmittelbar miteinander verbindet.
- Lehre (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der von dem ersten (3) und dem zweiten Schenkel (4) gebildeten Außenecke eine dritte Marke (11), idealerweise in Gestalt einer Kerbe, zur Interaktion mit einem Seil (18) vorgesehen ist, das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert.
- Lehre (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Schenkel (4) des Grundkörpers (2) mindestens ein, besser mehrere und idealerweise drei in einer geraden Linie hintereinander angeordnete Löcher (19), meist Langlöcher, aufweist, die eine optische Referenzlinie bilden, entlang derer beurteilt werden kann, ob die Lehre (1) relativ zu einem Seil (18), das eine durch den Aufzugsschacht verlaufende Horizontallinie markiert, korrekt ausgerichtet ist.
- Lehre (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Position der durch die Führungsfläche des Führungsschuhs (12) vorgegebenen Nulllinie und bevorzugt auch die davon ausgehend berechnete Position mindestens einer Marke (9; 10; 11) durch einen fensterartigen Durchbruch in dem Grundkörper (2) angezeigt werden, bevorzugt derart, dass der Betrachter allein anhand des Durchbruchs erkennen kann, was ihm da angezeigt wird und an welcher Stelle genau das betreffende Maß anzutreffen ist.
- Montagesystem bestehend aus mehreren zu montierenden Führungsschienen (7), mehren daran befestigten Lehren (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, sowie mehreren an Seilen (18) gehaltenen Senkloten (17), dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei der Lehren (1) ein oberstes Lehrenpaar bilden, an dem die die Senklote (17) haltenden Seile (18) befestigt sind, und weitere baugleiche Lehren (1), die die von den Seilen (18) der Senklote (17) vorgegebene Position abtasten.
- Verfahren zur Ausrichtung von Aufzugsführungsschienen unter Verwendung mehrerer Lehren (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei der Lehren derart an den auszurichtenden Aufzugsführungsschienen befestigt werden, dass sie ein oberstes Lehrenpaar bilden, an dem Senklote (17) haltende Seile (18) befestigt sind und dass weitere vorzugsweise baugleiche Lehren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 Lehren an den Aufzugsführungsschienen befestigt werden die die von den Seilen (18) der Senklote (17) vorgegebene Position abtasten.
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-
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