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Title:
TRANSPORT SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING A TRANSPORT SYSTEM
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2017/102092
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a transport system and a method for operating a transport system, having a first mobile part, a second mobile part, and a transport frame. Bearing rollers for moving the transport frame on a travel surface are arranged on the transport frame. In particular, the mobile part can be moved on the travel surface. Each mobile part has a linear axis, a controller, and respective wheels which are driven by an electric motor. The first mobile part can move underneath the transport frame in a first region of the transport frame, and the second mobile part can move underneath the transport frame in a different second region of the transport frame. The transport frame can be lifted by extending the linear axes of the mobile parts, in particular in such a manner that the bearing rollers of the transport frame lose physical contact with the travel surface: A communication channel is provided between the first and the second mobile part, and the communication channel functions as a transmission channel for data of at least one master/slave control, wherein the first mobile part functions as the master, and the second mobile part functions as the slave.

Inventors:
SCHMIDT JOSEF (DE)
SLISKOVIC MAJA (DE)
ANGST MICHAEL (DE)
BOCKELMANN GERO (DE)
Application Number:
PCT/EP2016/025147
Publication Date:
June 22, 2017
Filing Date:
November 16, 2016
Export Citation:
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Assignee:
SEW EURODRIVE GMBH & CO KG (DE)
International Classes:
G05D1/02; B60P1/02; B62D12/02; B62D55/06
Foreign References:
US20150125252A12015-05-07
US20110133419A12011-06-09
US20130015631A12013-01-17
DE102014010915B32015-12-24
DE102014016900A12016-05-19
DE102007046868A12009-04-16
Attorney, Agent or Firm:
TÜNGLER, Eberhard (DE)
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Claims:
Patentansprüche:

1 . Transportsystem, aufweisend ein erstes Mobilteil und ein zweites Mobilteil sowie ein Transportgestell, wobei am Transportgestell ein Lagermittel angeordnet ist, - wobei das Lagermittel als Lagerrollen ausgeführt ist, welche zum Verfahren des

Transportgestells auf einer Verfahrfläche angeordnet sind, oder wobei das Lagermittel als Standfüsse ausgeführt sind, mit welchen das

Transportgestell auf der Verfahrfläche abstellbar ist, insbesondere wobei das Mobilteil auf der Verfahrfläche verfahrbar ist, wobei jedes Mobilteil eine Linearachse und eine Steuerung sowie jeweilige von einem

Elektromotor angetriebene Räder aufweist, wobei das Transportgestell in einem ersten Bereich des Transportgestells vom ersten Mobilteil unterfahrbar ist, wobei das Transportgestell in einem anderen, also zweiten, Bereich des Transportgestells vom zweiten Mobilteil unterfahrbar ist, wobei durch Ausfahren der Linearachsen der Mobilteile das Transportgestell anhebbar ist, insbesondere derart anhebbar ist, dass das Lagermittel des Transportgestells den

Berührkontakt zur Verfahrfläche verliert, wobei ein Kommunikationskanal zwischen dem ersten und dem zweiten Mobilteil vorgesehen ist, wobei der Kommunikationskanal als Übertragungskanal für Daten zumindest einer Master- Slave-Regelung fungiert, wobei das erste Mobilteil als Master und das zweite Mobilteil als Slave fungiert.

2. Transportsystem nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Mobilteil den Abstand zu dem zweiten Mobilteil überwacht und/oder dass das zweite Mobilteil den Abstand zu dem ersten Mobilteil überwacht.

3. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kommunikationskanal moduliertes Licht, insbesondere Infrarotlicht oder sichtbares Licht, aufweist und/oder zwischen dem Transportgestellt und der Verfahrfläche angeordnet ist.

4. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

mittels der Master-Slave-Regelung der Fahrantrieb des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe des Fahrantriebs des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass der Abstand der beiden Mobilteile voneinander konstant ist und/oder das Transportgestell auf den Mobilteilen relativ unbeweglich angeordnet ist. 5. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

mittels der Master-Slave-Regelung die Linearachse des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe der Linearachse des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass das Transportgestell von den beiden Linearachsen gleichmäßig angehoben wird.

6. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

der Kommunikationskanal als Übertragungskanal für Daten einer ersten und einer zweiten Master-Slave-Regelung fungiert, wobei das erste Mobilteil jeweils als Master und das zweite Mobilteil jeweils als Slave fungiert, wobei die beiden Regelungen zeitlich überlappend betrieben werden, wobei mittels der ersten Master-Slave-Regelung der Fahrantrieb des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe des Fahrantriebs des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass der Abstand der beiden Mobilteile voneinander konstant ist und/oder das Transportgestell auf den Mobilteilen relativ unbeweglich angeordnet ist, wobei mittels der zweiten Master-Slave-Regelung die zum Anheben des Transportgestells vorgesehene Linearachse des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe der ebenfalls zum Anheben des Transportgestells vorgesehene Linearachse des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass das Transportgestell von den beiden Linearachsen gleichmäßig angehoben wird.

7. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Räder eines oder beider Mobilteile lenkbar sind, insbesondere also die am jeweiligen Mobilteil angeordnet Radaufnahmeeinheit, insbesondere Drehteller, drehbar gelagert ist am Gestell des Mobilteils, wobei die Drehachse parallel zur Normalenrichtung der Verfahrfläche im Berührpunkt der Räder mit der Verfahrfläche.

8. Transportsystem nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kommunikationskanal zwischen den Mobilteilen und unterhalb des Transportgestells angeordnet ist, insbesondere zwischen Verfahrfläche und Transportgestell angeordnet ist.

9. Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems, insbesondere eines Transportsystems nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest in einem der Mobilteile eine Position erfasst wird und zum anderen Mobilteil übertragen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

eines der Mobilteile als Master und das andere als Slave fungiert, wobei das als Master fungierende Mobilteil das für ihn vorgesehene Fahrdiagramm dem als Slave fungierenden Mobilteil mitteilt, insbesondere also mittels des Kommunikationskanals übermittelt, wobei das als Slave fungierende Mobilteil daraus sein eigenes Fahrdiagramm bestimmt, insbesondere wobei das Fahrdiagramm den zeitlichen Verlauf der für das Abfahren der für das als Master fungierende Mobilteil vorgesehenen Bahnkurve bestimmten Geschwindigkeiten umfasst.

1 1 . Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

durch gekennzeichnet, dass

im als Master fungierenden Mobilteil das jeweils, insbesondere von der zu transportierenden Last und der Neigung der Verfahrfläche abhängige, aktuell notwendige Drehmoment seines Antriebs bestimmt wird, wobei ein erster Anteil dieses Drehmoments als Sollwert für eine im als Master fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Master fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird, wobei der restliche Anteil des jeweils aktuell als notwendig bestimmten Drehmoments als Sollwert für eine im als Slave fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Slave fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird.

12. Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems, insbesondere eines Transportsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

eines der Mobilteile als Master und das andere als Slave fungiert, wobei im als Master fungierenden Mobilteil das jeweils aktuell notwendige Drehmoment bestimmt wird, wobei ein erster Anteil dieses Drehmoments als Sollwert für eine im als Master fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Master fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird, wobei der restliche Anteil des jeweils aktuell als notwendig bestimmten Drehmoments als Sollwert für eine im als Slave fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Slave fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird.

Description:
Transportsystem und Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems

Beschreibung: Die Erfindung betrifft ein Transportsystem und ein Verfahren zum Betreiben eines

Transportsystems.

Aus der DE 10 2014 010 915 A1 ist eine Förderanlage mit bewegbarem Teil, auf dem

Bussegmente aneinandergereiht sind, welche jeweils einen Master und Slaves in Linien- Topologie aufweisen, bekannt, wobei der Master des jeweils benachbarten Bussegments auch Teilnehmer ist im anderen Bussegment. Zwischen dem stationären Teil und den Mastern ist eine berührungslose Datenübertragung vorhanden.

Aus der DE 10 2014 016 900 A1 ist ein Fördersystem zum Fördern von Gegenständen sowie Steuerungsverfahren hierfür bekannt.

Aus der DE 10 2007 046 868 A1 ist eine Transportvorrichtung für Ladungsträger und ein Verfahren zu deren Steuerung bekannt. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen effektiven intralogistischen Transport weiterzubilden, wobei insbesondere übergroße Behälter transportierbar sein sollen.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem Transportsystem nach den in Anspruch 1 und bei dem Verfahren nach den in Anspruch 8 oder 1 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem Transportsystem sind, dass es ein erstes Mobilteil und ein zweites Mobilteil sowie ein Transportgestell aufweist, wobei am Transportgestell Lagerrollen zum Verfahren des Transportgestells auf einer Verfahrfläche angeordnet sind, insbesondere wobei das Mobilteil auf der Verfahrfläche verfahrbar ist, wobei jedes Mobilteil eine Linearachse und eine Steuerung sowie jeweilige von einem

Elektromotor angetriebene Räder aufweist, wobei das Transportgestell in einem ersten Bereich des Transportgestells vom ersten Mobilteil unterfahrbar ist, wobei das Transportgestell in einem anderen, also zweiten, Bereich des Transportgestells vom zweiten Mobilteil unterfahrbar ist, wobei durch Ausfahren der Linearachsen der Mobilteile das Transportgestell anhebbar ist, insbesondere derart anhebbar ist, dass die Lagerrollen des Transportgestells den

Berührkontakt zur Verfahrfläche verlieren, wobei ein Kommunikationskanal zwischen dem ersten und dem zweiten Mobilteil vorgesehen ist, wobei der Kommunikationskanal als Übertragungskanal für Daten zumindest einer Master- Slave-Regelung fungiert, wobei das erste Mobilteil als Master und das zweite Mobilteil als Slave fungiert.

Von Vorteil ist dabei, dass in einer Anlage eine Verbundfahrt ausführbar ist, also ein

Transportgestell transportierbar ist, welche mit einem einzigen Mobilteil nicht transportierbar wäre. Hierzu darf das Transportgestell länger sein als das Mobilteil, insbesondere als das Doppelte der Länge der Mobilteile, insbesondere in Fahrtrichtung gemessen. Dabei ist der Kommunikationskanal geschützt unter dem Transportgestell anordenbar. Außerdem sind die Mobilteile in Master-Slave-Regelung regelbar. Somit sind die Bewegungen des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von dem als Master fungierenden Mobilteil ausführbar. Die Mobilteile sind auch separat einzeln, also unabhängig voneinander betreibbar, wenn keine Verbundfahrt ausgeführt werden soll. Dann können die Mobilteile jedoch nur kleine Lasten oder keine Lasten transportieren. Mittels der Lagerrollen ist das Transportgestell von Hand verschiebbar, also ohne motorischen Antrieb der Mobilteile.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung überwacht das erste Mobilteil den Abstand zu dem zweiten Mobilteil und/oder das zweite Mobilteil überwacht den Abstand zu dem ersten

Mobilteil. Von Vorteil ist dabei, dass eine zusätzliche erhöhte Sicherheit gewährleistet ist.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Kommunikationskanal moduliertes Licht, insbesondere Infrarotlicht oder sichtbares Licht, auf und/oder ist zwischen dem

Transportgestell und der Verfahrfläche angeordnet. Von Vorteil ist dabei, dass der

Kommunikationskanal in geschützter Umgebung angeordnet ist Somit ist sogar ein optisches oder infrarotoptisches Übertragen von Information ausführbar.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird mittels der Master-Slave-Regelung der Fahrantrieb des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe des Fahrantriebs des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben, insbesondere so dass der Abstand der beiden Mobilteile voneinander konstant ist und/oder das Transportgestell auf den Mobilteilen relativ unbeweglich angeordnet ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Abstimmung der Bewegungen der Mobilteile derart präzise erfolgt, dass das Transportgestell relativ zu den Mobilteilen nicht verschoben wird. Somit ist eine Verbundfahrt, also ein Bewegen des Transportgestells mittels zweier Mobilteile, ausführbar. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird mittels der Master-Slave-Regelung die Linearachse des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe der Linearachse des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben, insbesondere so dass das Transportgestell von den beiden Linearachsen gleichmäßig angehoben wird. Von Vorteil ist dabei, dass das Transportgut nicht gekippt wird, also sogar Flüssigkeiten in einem nach oben offenen Behälter transportierbar sind. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung fungiert der Kommunikationskanal als

Übertragungskanal für Daten einer ersten und einer Master-Slave-Regelung, wobei das erste Mobilteil jeweils als Master und das zweite Mobilteil jeweils als Slave fungiert, wobei die beiden Regelungen zeitlich überlappend betrieben werden, insbesondere wobei mittels der ersten Master-Slave-Regelung der Fahrantrieb des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe des Fahrantriebs des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass der Abstand der beiden Mobilteile voneinander konstant ist und/oder das Transportgestell auf den Mobilteilen relativ unbeweglich angeordnet ist, insbesondere wobei mittels der zweiten Master-Slave-Regelung die Linearachse des als Slave fungierenden Mobilteils in Abhängigkeit von jeweils aktuell bestimmten Werten einer physikalischen Größe der Linearachse des als Master fungierenden Mobilteils gesteuert und/oder betrieben wird, insbesondere so dass das Transportgestell von den beiden Linearachsen gleichmäßig angehoben wird. Von Vorteil ist dabei, dass eine Verbundfahrt ausführbar ist, wobei die notwendigerweise für die Durchführung der Regelung zu übertragenden Daten über den Kommunikationskanal im gleichen Zeitabschnitt wie die für die Durchführung der Regelung der Linearachsen notwendigerweise zu übertragenden Daten ausgeführt wird. Auf diese Weise sind also schon die Hubachsen zum jeweiligen Aufnahmebereich des Transportgestells ausfahrbar, wenn die Mobilteile das Unterfahren des Transportgestells noch nicht vollständig ausgeführt haben.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Räder eines oder beider Mobilteile lenkbar, insbesondere also die am jeweiligen Mobilteil angeordnet Radaufnahmeeinheit, insbesondere Drehteller, drehbar gelagert ist am Gestell des Mobilteils, wobei die Drehachse parallel zur Normalenrichtung der Verfahrfläche im Berührpunkt der Räder mit der Verfahrfläche. Von Vorteil ist dabei, dass die Lenkung dadurch ausführbar ist, dass zwei an der Radaufnahmeeinheit aufgenommene, parallel ausgerichtete Räder mit unterschiedlicher Drehzahl betrieben werden und dadurch die Radaufnahmeeinheit relativ zum Gestell des jeweiligen Mobilteils verdreht wird. Dabei ist die Drehachse der Radaufnahmeeinheit senkrecht zu den Radachsen ausgerichtet, insbesondere parallel zur auf die Verfahrfläche bezogenen Normalenrichtung der im Berührpunkt der Räder mit der Verfahrfläche anliegenden

Tangentialebene.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Kommunikationskanal zwischen den Mobilteilen und unterhalb des Transportgestells angeordnet, insbesondere zwischen Verfahrfläche und Transportgestell angeordnet ist. Von Vorteil ist dabei, dass der Kommunikationskanal als optischer Lichtübertragungskanal ausführbar ist.

Wichtige Merkmale bei dem Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems sind, dass zumindest in einem der Mobilteile eine Position erfasst wird und zum anderen Mobilteil übertragen wird.

Von Vorteil ist dabei, dass eine Positionsbezogene Regelung ausführbar ist. Dabei ist vom ersten Mobilteil bestimmte Istposition des ersten Mobilteils, insbesondere zusammen mit der bestimmten Ausrichtung des ersten Mobilteils in der Anlage an das zweite Mobilteil übertragbar und daraus die Sollwerte für Ausrichtung und Position des zweiten Mobilteils berechenbar, auf die das Mobilteil hinregelbar ist.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung fungiert eines der Mobilteile als Master und das andere als Slave, wobei das als Master fungierende Mobilteil das für ihn vorgesehene Fahrdiagramm dem als Slave fungierenden Mobilteil mit, wobei das als Slave fungierende Mobilteil daraus sein eigenes Fahrdiagramm bestimmt,

Insbesondere wobei das Fahrdiagramm den zeitlichen Verlauf der für das Abfahren der für das als Master fungierende Mobilteil vorgesehenen Bahnkurve bestimmten Geschwindigkeiten umfasst. Von Vorteil ist dabei, dass eine Verbundfahrt in einfacher Weise ausführbar ist. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird im als Master fungierenden Mobilteil das jeweils aktuell notwendige Drehmoment bestimmt, wobei ein erster Anteil dieses Drehmoments als Sollwert für eine im als Master fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Master fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird, wobei der restliche Anteil des jeweils aktuell als notwendig bestimmten Drehmoments als Sollwert für eine im als Slave fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Slave fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird. Von Vorteil ist dabei, dass eine der

Positionsregelung oder Geschwindigkeitsregelung unterlagerte Drehmomentenregelung ausführbar ist. Wichtige Merkmale bei dem Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems sind, dass eines der Mobilteile als Master und das andere als Slave fungiert, wobei im als Master fungierenden Mobilteil das jeweils aktuell notwendige Drehmoment bestimmt wird, wobei ein erster Anteil dieses Drehmoments als Sollwert für eine im als Master fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Master fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird, wobei der restliche Anteil des jeweils aktuell als notwendig bestimmten Drehmoments als Sollwert für eine im als Slave fungierenden Mobilteil angeordnete Drehmomentenregelung verwendet wird, so dass das vom Antrieb des als Slave fungierenden Mobilteils erzeugte Drehmoment auf diesen Sollwert hin geregelt wird. Von Vorteil ist dabei, dass eine Verbundfahrt kraftgeregelt ausführbar ist. Somit verbleibt das Transportgestell in seiner Relativposition unverändert zum jeweiligen Mobilteil, solange die zur Verfahrfläche tangential gerichteten Antriebskräfte betragsmäßig kleiner als die

Haftreibungskraft des Transportgestellt an seiner Berührfläche mit den Linearachsen der Mobilteile sind. Die durch bloße Haftreibung erzeugte Kraft ist durch formschlüssiges Verbinden vergrößerbar, also beispielsweise Vertiefungen am Transportgestell, in welche Erhebungen der Linearachsen eingreifen.

Das aktuell notwendige Drehmoment ergibt sich aus dem Fahrdiagramm. Wenn beispielsweise eine Geschwindigkeit innerhalb einer gewissen Zeitspanne erhöht werden soll, ist hierzu eine Beschleunigung entlang des Fahrwegs notwendig, welche einem Drehmoment des Antriebs entspricht.

Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unteransprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merkmalskombination der Ansprüche beschränkt. Für den Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzelnen

Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Aufgabe.

Die Erfindung wird nun anhand von Abbildungen näher erläutert:

In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Transportsystem in Ansicht von unten dargestellt, wobei das Transportsystem aus zwei Mobilteilen 1 und einem Transportgestell 4, an dem Rollenlagereinheiten 6 mit Rollen 5 befestigt sind.

In der Figur 2 ist eine zugehörige Seitenansicht dargestellt.

In der Figur 3 ist eine Bahnkurve 30 dargestellt, die durchfahrbar ist, wenn das erste Mobilteil 1 lenkbare Antriebsräder aufweist und das zweite Mobilteil 1 Antriebsräder mit festgelegter Ausrichtung.

In der Figur 4 ist eine Bahnkurve 40 dargestellt, die durchfahrbar ist, wenn das erste Mobilteil 1 lenkbare Antriebsräder aufweist und das zweite Mobilteil 1 ebenfalls lenkbare Antriebsräder aufweist.

Wie in den Figuren dargestellt, weist das Transportgestell 4 vorzugsweise vier Lenkrollen auf, die jeweils eine in einer Rollenlagereinheit 6 drehbar gelagerte Rolle 5 aufweisen, wobei die Rollenlagereinheit drehbar gelagert ist um eine vertikal gerichtete Drehachse. Die Rolle 5 ist drehbar gelagert um eine horizontal ausgerichtete Drehachse, welche stets senkrecht zur vertikal verrichteten Drehachse der Rollenlagereinheit ausgerichtet ist.

Somit ist das Transportgestell 4 bei nicht vorhandenen Mobilteilen 1 auf einem Boden, insbesondere also Verfahrfläche, verfahrbar.

Zur Aufnahme des Transportgestells 4 wird dieses von zwei Mobilteilen 1 unterfahren, wobei die Lenkrollen zwischen den Mobilteilen 1 angeordnet sind. Danach werden die auf den Mobilteilen 1 jeweils als Linearantrieb ausgeführten Hubachsen 20 ausgefahren und somit das Transportgestell 4 angehoben. Somit verlieren dann die Lenkrollen den Bodenkontakt, also die Berührung mit der Verfahrfläche.

Die beiden Mobilteile 1 werden nach dieser Aufnahme des Transportgestells 4 in Master- Slave-Regelung betrieben, also in gegenseitiger Abhängigkeit. Dies bedeutet, dass das als Master fungierende Mobilteil 1 entlang einer Bahnkurve 30 oder 40 verfahren wird und dabei aus der jeweils aktuellen Istposition des als Master fungierenden Mobilteils 1 eine Sollposition für das als Slave fungierenden Mobilteils 1 bestimmt wird und übermittelt wird an das als Slave fungierende Mobilteil 1 , dessen Antrieb dieses als Slave fungierende Mobilteil 1 auf die Sollposition hin steuert oder regelt.

Die von einem Elektromotor angetriebenen Räder 3 des Mobilteils 1 sind jeweils auf einer Welle angeordnet, deren Achse horizontal ausgerichtet ist. Dabei sind jeweils zwei Räder 3 parallel zueinander ausgerichtet. Die Räder 3 beziehungsweise deren Welle werden jeweils von einem Elektromotor angetrieben, so dass unterschiedliche Drehzahlen der beiden parallel zueinander ausgerichteten, gleichgroßen Räder 3 einstellbar sind wodurch eine

Lenkbewegung bewirkbar ist. Bei gleicher Drehzahl der beiden Räder 3 wird eine gerade Bahnkurve durchfahren, deren Richtung horizontal ausgerichtet ist und senkrecht zur Achse der Welle.

Die Räder 3 beziehungsweise deren Welle sind auf einer Einheit drehbar gelagert angeordnet, die als Drehteller 2 bezeichnet wird und drehbar gelagert ist am Gestell des Mobilteils 1 . Der Drehteller 2 bestimmt somit den Lenkwinkel. Der Drehteller 2 wird nur mit einer definierten Kraft über die Räder 3 an die Verfahrfläche gedrückt. Die von dem aufgenommenen

Transportgut oder Transportgestellt abhängige Gewichtskraft wird über Lenkrollen 8 an die Verfahrfläche abgeleitet, welche hierzu am Gestell des Mobilteils angeordnet sind. Die

Lenkrollen 8 leiten also den wesentlichen Teil der Gewichtskraft des Mobilteils 1 und der von ihm aufgenommenen Last in die Verfahrfläche ab. Die Mobilteile 1 weisen Sensoren 8 auf, welche Hindernisse und/oder Gegenstände detektieren, sodass das Mobilteil 1 jeweils rechtzeitig abbremsbar ist. Die Sensoren 8 sind derart seitlich an den Mobilteilen 1 angeordnet, dass bei aufgenommenem Transportgestell4 und Ausführen der in Master-Slave-Regelung betriebenen Verbundfahrt das vordere Mobilteil 1 den Halbraum vorne und das hintere Mobilteil 1 den hinteren Halbraum überwacht.

Zusätzlich ist mit dem jeweils anderen Sensor 7 auch der Zwischenraum zwischen den Mobilteilen 1 unterhalb des Transportgestells 4 überwachbar.

Dabei ist wichtig, dass ein Kommunikationskanal zwischen dem als Slave fungierenden Mobilteil 1 und dem als Master fungierenden Mobilteil 1 eingerichtet ist. Über diesen Kommunikationskanal werden nicht nur die für die Master-Slave-Regelung notwendigen Informationen übertragen sondern auch die Signale des Sensors 8 des als Slave fungierenden Mobilteils 1 . Somit sind in der elektrischen Steuerung des als Master fungierenden Mobilteils 1 die Signale aller Sensoren 8 der beiden Mobilteile 1 auswertbar und davon abhängig eine Warninformation anzeigbar und/oder weiterübermittelbar und/oder eine Aktion, wie Bremsen der Mobilteile 1 oder Regeln der Mobilteile 1 auf eine sichere Geschwindigkeit, ausführbar.

Der Kommunikationskanal wird vorzugsweise durch Übertragung modulierten Lichts realisiert. Hierzu sind seitlich an jedem Mobilteil Lichtsender und entsprechende für Licht sensitive Empfänger angeordnet und mit der jeweiligen Steuerung des jeweiligen Mobilteils 1

verbunden. Da der Kommunikationskanal unterhalb des Transportgestells 4 im zwischen den Mobilteilen 1 gebildeten Zwischenraum angeordnet ist, ist dieser Kommunikationskanal geschützt, beispielsweise gegen Niederschlag. Insbesondere ist auch von oben stammendes Störlicht zumindest reduziert.

Bei einem Lenkwinkel von 0° ist eine Geradeausfahrt und bei einem Lenkwinkel von 90° ist eine Querfahrt ermöglicht.

Wie oben beschrieben, werden nach anfänglichem Unterfahren des Transportgestells 4 die Hubachsen vertikal, insbesondere nach oben, ausgefahren und das Transportgestell 4 angehoben.

Dieses Verfahren der Hubachsen erfolgt ebenfalls in Master-Slave-Regelung. Hierzu werden von dem als Master fungierenden Mobilteil 1 die erfassten Istwerte der Vertikalposition dessen Hubachse 20 über den Kommunikationskanal an das als Slave fungierende Mobilteil 1 übertragen und dieser als jeweils aktueller Sollwert verwendet oder ein jeweils aktueller Sollwert daraus bestimmt. Die Vertikalposition der Hubachse 20 des als Slave fungierenden Mobilteils 1 wird auf den jeweils aktuellen Sollwert hin geregelt. Die Aktualisierung erfolgt dabei vorzugsweise in Zeitabständen von weniger als 20 Millisekunden.

Somit werden also die Informationen der für die Hubachsen-Betätigung und die zum Fahren verwendeten Master-Slave-Regelungen über denselben Kommunikationskanal übertragen. Das modulierte Licht, welches unterhalb des Transportgestells 4 zwischen den Mobilteilen 1 übertragen wird, wird also zumindest mit den für die Master-Slave-Regelungen notwendige Informationen beaufschlagt. Es werden also diese Informationen aufmoduliert. Es sind sogar zeitabschnittsweise die Hubachsen schon ausfahrbar, wenn das Unterfahren noch nicht ganz beendet ist. Somit werden ist die Fahrantriebsregelung zeitgleich mit der Hubachsenregelung betreibbar.

Bei der Verbundfahrt werden die Mobilteile 1 in Master-Slave-Regelung betrieben. Dabei werden die am Drehteller 2 angeordneten Räder 3 des ersten Mobilteils derart unterschiedlich betrieben, dass ein Lenkwinkel sich einstellt, also der Drehteller 2 relativ zum restlichen Mobilteil 1 verdreht wird. Die Räder 3 des Drehtellers 2 des anderen Mobilteils 1 werden gleichartig betrieben, so dass der Lenkwinkel verschwindend klein ist, also keine Verdrehung des Drehtellers 2 relativ zum restlichen Mobilteil 1 sich einstellt.

Somit lässt sich eine Bahnkurve 30 in Verbundfahrt durchfahren. Wenn jedoch auch ein nicht verschwindender Lenkwinkel des zweiten Mobilteils 1 zugelassen wird, also die Räder 3 des zweiten Mobilteils derart unterschiedlich angetrieben werden, dass der Drehteller 2 sich relativ zum restlichen Mobilteil 1 verdreht, sind sogar Bahnkurve 40 durchfahrbar, wobei eine weiteres Ausschlagen der Teile des Transportsystems auftritt.

Vorteiligerweise sind dabei engere Kurvenradien als bei der Bahnkurve 30, also dem Zulassen des Lenkens nur durch das erste Mobilteil 1 , durchfahrbar bei gleichzeitigem Lenken beider Mobilteile 1 , also auch Verdrehen der Drehteller 2.

Bei einem weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel ist dem als Master fungierenden Mobilteil 1 und dem als Slave fungierenden Mobilteil der Auftrag, das Transportgestell zu transportieren bekannt sowie die Startposition und Endposition. Hierfür plant das als Master fungierende Mobilteil seine eigene Bahnkurve als Soll-Bahnkurve und teilt diese dem als Slave fungierenden Mobilteil mit. Dieses berechnet seine eigene Bahnkurve unter Berücksichtigung der Länge des Transportgestells und der vom als Master fungierenden Mobilteil übermittelten Bahnkurve. Der Master teilt das für ihn vorgesehene Fahrdiagramm dem als Slave

fungierenden Mobilteil mit. Das Fahrdiagramm beinhaltet den zeitlichen Verlauf der für das

Abfahren der für das als Master fungierende Mobilteil vorgesehenen Bahnkurve vorgesehenen Geschwindigkeiten. Das als Slave fungierende Mobilteil 1 bestimmt daraus sein eigenes Fahrdiagramm. Jedes Mobilteil weist ein eigenes Positionsbestimmungssystem auf, so dass jedes Mobilteil seine jeweilige Position bestimmen kann. Hierzu sind in der Umgebung Sender aufgestellt, so dass das Mobilteil 1 nach Art eines GPS Systems die Positionsbestimmung ausführt. Jedes Mobilteil weist auch Sende- und Empfangsmittel für einen auf Funkwellen basierenden Kommunikationskanal zu einer zentralen Steuerung der das Transportsystem und die

Verfahrfläche umfassenden Anlage auf, Die Anlage ist beispielsweise eine Fertigungsanlage zum Herstellen von Produkten. Mit dem Transportgestell 4 sind für die Herstellung notwendige Teile oder die Produkte in der Anlage transportierbar. Somit unterstützt die Erfindung den intralogistischen Transport der Fertigungsanlage.

Während der Verbundfahrt bestimmt das als Slave fungierende Mobilteil 1 mit Laserscannern den jeweils aktuellen Abstand und die jeweils aktuelle Ausrichtung zum als Master

fungierenden Mobilteil 1 .

Während der Verbundfahrt wird das jeweils aktuelle Drehmoment bestimmt und überwacht. Bei unzulässig hoher Abweichung wird eine Warnung angezeigt oder weitergeleitet und/oder ein Stoppen der Mobilteile 1 bewirkt. Wenn von einem der Mobilteile 1 ein Hindernis detektiert wird, wird diese Information an das andere Mobilteil 1 übermittelt.

Bei einem weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel werden die Mobilteile anders geregelt. Hierbei wird vom ersten Mobilteil 1 ein Solldrehmoment bestimmt, das für das Abfahren der vorgegebenen Bahnkurve gemäß einem vorgegebenen Fahrdiagramm notwendig ist. Das Fahrdiagramm weist dabei einen zeitlichen Verlauf der Positionen und/oder einen zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit des ersten Mobilteiles 1 entlang der Bahnkurve auf. Das jeweils aktuell notwendige Drehmoment wird entsprechend dem Fahrdiagramm bestimmt. Von diesem Drehmoment wird ein erster Anteil, beispielsweise 50%, als Sollwert für eine Drehmomentregelung des ersten Mobilteils 1 verwendet und der restliche Anteil, im

Beispiel 50%, als Sollwert für eine Drehmomentregelung des zweiten Mobilteils 1 verwendet. Jedes Mobilteil 1 bestimmt hierzu den jeweiligen Istwert an erzeugtem Drehmoment und regelt diesen dann auf den jeweiligen Sollwert hin. Die Drehmomentregelung kann einer anderen Regelung unterlagert sein. Das als Master fungierende Mobilteil 1 überwacht mit seinen Sensoren die Umgebung, wobei eine Hysterese vorgesehen ist. Die dabei erfassten Werte von ersten physikalischen Größen werden also auf Überschreiten oder Unterschreiten eines Schwellwertes überwacht, wobei eine Hysterese berücksichtigt wird. Das als Master fungierende Mobilteil 1 überwacht mit seinen Sensoren dieselben Größen, überwacht also die erfassten Werte derselben Größen auf das Überschreiten oder Unterschreiten des Schwellwertes, wobei eine kleinere Hysterese berücksichtigt wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass

Der Master nur eingreift, wenn der Slave nicht mehr folgen kann, beispielsweise wegen eines Fehlers.

Bei einem weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel werden über den

Kommunikationskanal entweder die für die Master-Slave-Regelung der Hubachsen 20 notwendigen Informationen übertragen oder die für die Master- Slave-Regelung der

Verbundfahrt der Mobilteile notwendigen Informationen.

Bezugszeichenliste

1 Mobilteil

2 Drehteller

3 Rad

4 Transportgestell

5 Rolle

6 Rollenlagereinheit

7 Sensor

8 Lenkrollen

20 Hubachse

30 erste Bahnkurve

40 zweite Bahnkurve