EP0094033A2 - Behälter für plastische Massen - Google Patents

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EP0094033A2
EP0094033A2 EP83104403A EP83104403A EP0094033A2 EP 0094033 A2 EP0094033 A2 EP 0094033A2 EP 83104403 A EP83104403 A EP 83104403A EP 83104403 A EP83104403 A EP 83104403A EP 0094033 A2 EP0094033 A2 EP 0094033A2
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EP
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sealing ring
sleeve
piston
container
ejection piston
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EP0094033A3 (en
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Armin Hoffmann
Armin Herb
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Hilti AG
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • B65D83/0005Containers or packages provided with a piston or with a movable bottom or partition having approximately the same section as the container

Definitions

  • the invention relates to a container for plastic adhesives, fillers, sealants or fillers, with an essentially cylindrical sleeve, a discharge opening at one end of the sleeve and an ejection piston which is mounted axially displaceably within the sleeve.
  • plastic single or multi-component materials are used for different purposes.
  • the masses In order to avoid premature curing of the masses, the masses usually have to be stored in an air-tight environment. As a rule, this is done by packing the masses in sleeve-shaped containers with an ejection piston mounted axially displaceably therein.
  • the outer diameter of the ejector piston is usually matched to the inside diameter of the sleeve-shaped container.
  • the Squeeze piston very small compared to the sleeve-shaped container. This excess prevents the solid components of the plastic mass from escaping from the container.
  • the invention is therefore based on the object of improving the sealing of the squeeze-out piston in the container in order to improve the storage of plastic masses, without the displacement resistance of the squeeze-out piston being significantly increased.
  • this is achieved in that a sealing ring which is at least detachable with respect to the squeezing piston is provided between the squeezing piston and the sleeve to close the sleeve end opposite the dispensing opening.
  • the sealing ring is thus inserted between the squeezing piston and the sleeve wall, at least remaining detachable relative to the squeezing piston.
  • the sealing ring therefore has no influence on the displacement resistance of the ejection piston.
  • the sealing ring thus acts as a static seal during storage of the container.
  • the sealing ring can remain in the container and can only be separated from it by pushing the ejection piston forward.
  • a certain resistance may occur at the beginning of the squeezing process, which must first be overcome.
  • the sealing ring it is expedient for the sealing ring to be releasably arranged opposite the squeezing piston and the sleeve. This means that the sealing ring can be removed from the container before the pressing process begins. The displacement resistance of the squeezing piston thus remains constant during the entire squeezing process.
  • the sealing ring can be designed as desired.
  • the sealing ring can adapt, for example, in the manner of an O-ring in a recess provided for this purpose.
  • An advantageous embodiment of the sealing ring is that the cross section of the sealing ring decreases in the squeezing direction. With this cross-sectional shape, the sealing ring can be pressed like a wedge between the squeezing piston and the sleeve wall. The wall of the sleeve is pressed outwards and the ejection piston is pressed inwards.
  • a simple design of the press-out piston and the sleeve as well as the sealing ring itself is achieved if, in a further development of the invention, the sealing ring tapers conically on its outside in the pressing-out direction.
  • the outer side of the sealing ring which tapers in the pressing direction, makes it easier to insert the sealing ring between the pressing piston and the sleeve wall.
  • the sleeve wall is pressed radially outwards.
  • the sealing surface between the sealing ring and the sleeve is thus conical, which gives a good sealing effect.
  • the sealing surface between the sealing ring and the squeezing piston can also be conical or cylindrical.
  • the sealing ring is inserted between the sleeve and the ejection piston. So that the sealing ring is always pushed in to the same extent, it is advantageous that a stop shoulder is provided on the sleeve for the discharge-side end face of the sealing ring. In addition to the limitation when the sealing ring is pressed in, the stop shoulder can also perform another task. This consists in that the sealing ring is held back by the stop shoulder when the ejection piston is pushed forward. Thus, the sealing ring is separated from it by simply pushing the ejection piston forward.
  • the sealing ring can remain in the container and be separated from it only by pushing the ejection piston forward.
  • the initial displacement resistance of the ejection piston can be high.
  • the sealing ring it is expedient for the sealing ring to have a tab which serves to remove the sealing ring.
  • the tab can be integrally formed with the sealing ring or connected to it by gluing or pouring. The sealing ring is removed by pulling the tab. If necessary, the sealing ring can also have several tabs.
  • the sealing ring In order to facilitate the removal of the sealing ring, it can also be formed in one piece with a cover-shaped protective cap.
  • the sealing ring is thus removed together with the protective cap before the pressing process begins.
  • a protective cap in particular prevents dirt from penetrating into the mostly hollow ejection piston.
  • a protective cap prevents unintentional displacement of the squeezing piston.
  • the container shown in Fig. 1 consists of a sleeve, generally designated 1, in which an ejection piston 2 is axially displaceably mounted.
  • the sleeve 1 has a discharge opening la at one end of the sleeve.
  • the discharge opening la is closed by a destructible membrane lb.
  • a thread lc arranged at the discharge opening la serves to screw on a discharge nozzle.
  • a mass 3 to be dispensed is arranged in the cavity formed by the sleeve 1 and the squeezing piston 2. Before the dispensing process begins, the membrane 1b is destroyed.
  • the sleeve end opposite the discharge opening la is closed by the squeeze-out piston 2.
  • a sealing ring 4 is inserted between the squeezing piston 2 and the sleeve 1.
  • the sealing ring 4 is conically tapered on the outside in the pressing direction. With this design, the sleeve wall is pressed radially outwards.
  • the sealing ring 4 lies against a stop shoulder 1d of the sleeve 1. When the ejection piston 2 is advanced, the sealing ring 4 is retained by the stop shoulder 1d. The displacement resistance of the squeezing piston 2 is thus influenced by the sealing ring 4 only at the beginning of the squeezing process.
  • FIG. 2 shows an overall with 5 designated sealing ring connected to the sealing ring 5 tab 5a.
  • the sealing ring 5 can thus be removed simply by pulling on the tab 5a.
  • the displacement resistance of the squeeze-out piston 2 remains constant from the start in the sleeve designated overall by 1.
  • the sealing ring 5 is also pressed until it comes up against a stop shoulder Id of the sleeve between the squeezing piston 2 and the sleeve 1.
  • the end of the sleeve 1 opposite the discharge opening is additionally closed by a protective cap, designated overall by 6.
  • the protective cap 6 is connected in one piece to a sealing ring 6a. When the protective cap 6 is removed, the sealing ring 6a is thus also removed.
  • the protective cap 6 also forms a mechanical protection of the container. This prevents dirt from penetrating into the hollow squeezing piston 2.
  • the protective cap 6 also prevents the pressing-out piston 2 from being moved unintentionally.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

Behälter für plastische Massen, mit einer zylindrischen Hülse (1), in der ein Auspresskolben (2) axial verschiebbar gelagert ist. Das der Abgabeöffnung (1a) entgegengesetzte Ende der Hülse (1) wird durch den Auspresskolben verschlossen. Zur zusätzlichen Abdichtung ist zwischen dem Auspresskolben (2) und der Hülse (1) ein gegenüber dem Auspresskolben (2) lösbarer Dichtring (4) eingesetzt, welcher das Eindringen von Luft in die auszupressende Masse (3) bzw. das Entweichen von sich durch Verdampfen von Lösungsmitteln in der auszupressenden Masse (3) bildenden Gasen verhindert.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Behälter für plastische Kleber-, Füll-, Dicht- oder Spachtelmassen, mit einer im wesentlichen zylindrischen Hülse, einer Abgabeöffnung am einen Hülsenende sowie einem innerhalb der Hülse axial verschiebbar gelagerten Auspresskolben.
  • Hauptsächlich im Baugewerbe, jedoch auch in anderen Industriezweigen, werden für unterschiedliche Zwecke plastische Ein- oder Mehrkomponentenmassen verwendet. Um ein vorzeitiges Aushärten der Massen zu vermeiden, müssen die Massen meistens unter Luftabschluss gelagert werden. Dies erfolgt in der Regel dadurch, dass die Massen in hülsenförmige Behälter mit einem darin axial verschiebbar gelagerten Auspresskolben verpackt werden. Der Auspresskolben ist dabei in seinem Aussendurchmesser meistens mit Uebermass auf den Innendurchmesser des hülsenförmigen Behälters abgestimmt. Um den Verschiebewiderstand des Auspresskolbens im hülsenförmigen Behälter in Grenzen zu halten, ist das Uebermass des Auspresskolbens gegenüber dem hülsenförmigen Behälter sehr gering. Dieses Uebermass verhindert, dass die festen Bestandteile der plastischen Masse aus dem Behälter entweichen können. Andererseits ist es jedoch möglich, dass Luft in den Behälter eindringt und auf die plastische Masse einwirkt. Somit kann ein Teil der plastischen Masse bereits während der Lagerung im Behälter aushärten. Durch die ganz oder teilweise ausgehärtete Masse wird jedoch der Abgabevorgang behindert. Weiterhin ist es möglich, dass die in der Masse enthaltenen Lösungsmittel unter Entwicklung eines erheblichen Gasdruckes verdampfen. Bei Entweichen dieser Gase oder Dämpfe kann die Masse ebenfalls unbrauchbar werden.
  • Bekannte Massnahmen, welche das Eindringen von Luft bzw das Entweichen von Gasen oder Dämpfen verhindern sollen, wie beispielsweise das Anbringen einer Dichtungsmasse oder eine zusätzliche Schutzkappe, haben sich als zu aufwendig oder unwirksam erwiesen.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, zur Verbesserung der Lagerhaltung von plastischen Massen die Abdichtung des Auspresskolbens im Behälter zu verbessern, ohne dass dabei der Verschiebewiderstand des Auspresskolbens wesentlich erhöht wird.
  • Gemäss der Erfindung wird dies dadurch erreicht, dass zum Verschluss des der Abgabeöffnung entgegengesetzten Hülsenendes zwischen dem Auspresskolben und der Hülse ein wenigstens gegenüber dem Auspresskolben lösbarer Dichtring vorgesehen ist.
  • Der Dichtring wird somit zwischen den Auspresskolben und die Hülsenwandung eingeschoben, wobei er wenigstens gegenüber dem Auspresskolben lösbar bleibt. Beim Vorschieben des Auspresskolbens wird dieser somit vom Dichtring getrennt. Der Dichtring hat dadurch auf den Verschiebewiderstand des Auspresskolbens keinen Einfluss. Der Dichtring wirkt somit als statische Abdichtung während der Lagerung des Behälters.
  • Der Dichtring kann im Behälter verbleiben und lediglich durch das Vorschieben des Auspresskolbens von diesem getrennt werden. Für die Trennung des Auspresskolbens vom Dichtring kann jedoch zu Beginn des Auspressvorganges ein gewisser Widerstand auftreten, der zuerst überwunden werden muss. Um unter diesem Gesichtspunkt die Handhabung weiter zu verbessern ist es zweckmässig, dass der Dichtring gegenüber - dem Auspresskolben und der Hülse lösbar angeordnet ist. Damit kann der Dichtring vor Beginn des Auspressvorganges aus dem Behälter entfernt werden. Der Verschiebewiderstand des Auspresskolbens bleibt somit während des gesamten Auspressvorganges konstant.
  • Der Dichtring kann im Prinzip beliebig ausgebildet werden. Bei entsprechender Materialwahl kann sich der Dichtring beispielsweise nach Art eines O-Ringes in einer dafür vorgesehenen Ausnehmung anpassen. Eine vorteilhafte Ausbildung des Dichtringes besteht darin, dass der Querschnitt des Dichtringes in Auspressrichtung abnimmt. Bei dieser Querschnittsform kann der Dichtring nach Art eines Keiles zwischen den Auspresskolben und die Hülsenwandung eingepresst werden. Dabei wird die Wandung der Hülse nach aussen und der Auspresskolben nach innen gedrückt.
  • Eine einfache Ausbildung des Auspresskolbens und der Hülse sowie des Dichtringes selbst wird erzielt, wenn in Weiterbildung der Erfindung sich der Dichtring an seiner Aussenseite in Auspressrichtung konisch verjüngt. Durch die sich in Auspressrichtung verjüngende Aussenseite des Dichtringes wird das Einführen des Dichtringes zwischen den Auspresskolben und die Hülsenwandung erleichtert. Die Hülsenwandung wird dabei radial nach aussen gedrückt. Die Dichtfläche zwischen dem Dichtring und der Hülse ist somit konisch, was eine gute Abdichtwirkung ergibt. Die Dichtfläche zwischen dem Dichtring und dem Auspresskolben kann ebenfalls konisch oder zylindrisch ausgebildet sein.
  • Der Dichtring wird zwischen die Hülse und den Auspresskolben eingeschoben. Damit der Dichtring immer gleich weit eingeschoben wird, ist es vorteilhaft, dass für das abgabeseitige Stirnende des Dichtringes an der Hülse eine Anschlagschulter vorgesehen ist. Neben der Begrenzung beim Einpressen des Dichtringes kann die Anschlagschulter noch eine weitere Aufgabe ausüben. Diese besteht darin, dass der Dichtring beim Vorschieben des Auspresskolbens durch die Anschlagschulter zurückgehalten wird. Somit wird durch einfaches Vorschieben des Auspresskolbens der Dichtring von diesem getrennt.
  • Der Dichtring kann im Behälter verbleiben und allein durch das Vorschieben des Auspresskolbens von diesem getrennt werden. Wie bereits erwähnt, kann dabei der Anfangsverschiebewiderstand des Auspresskolbens hoch sein. Andererseits ist es schwierig, den zwischen dem Auspresskolben und der Hülse angeordneten Dichtring zu entfernen, ohne dabei den Auspresskolben oder die Hülse zu beschädigen. Um das Entfernen des Dichtringes zu erleichtern, ist es zweckmässig, dass der Dichtring eine dem Entfernen des Dichtringes dienende Lasche aufweist. Die Lasche kann mit dem Dichtring einstückig ausgebildet oder durch Kleben bzw Eingiessen damit verbunden sein. Der Dichtring wird dabei durch Ziehen an der Lasche entfernt. Erforderlichenfalls kann der Dichtring auch mehrere Laschen aufweisen.
  • Um das Entfernen des Dichtringes zu erleichtern, kann dieser auch einstückig mit einer deckelförmigen Schutzkappe ausgebildet sein. Der Dichtring wird somit zusammen mit der Schutzkappe vor Beginn des Auspressvorganges entfernt. Eine Schutzkappe verhindert insbesondere das Eindringen von Schmutz in den zumeist hohl ausgebildeten Auspresskolben. Ausserdem wird durch eine Schutzkappe ein nicht beabsichtigtes Verschieben des Auspresskolbens verhindert.
  • Die Erfindung soll nachstehend anhand der sie beispielsweise wiedergebenden Zeichnungen näher erläutert werden. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine erste Ausführung eines erfindungsgemässen Behälters, im Schnitt dargestellt,
    • Fig. 2 einen Ausschnitt einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemässen Behälters,
    • Fig. 3 einen weiteren Ausschnitt eines erfindungsgemässen Behälters.
  • Der aus Fig. 1 ersichtliche Behälter besteht aus einer insgesamt mit 1 bezeichneten Hülse, in der ein Auspresskolben 2 axial verschiebbar gelagert ist. Die Hülse 1 weist an einem Hülsenende eine Abgabeöffnung la auf. Die Abgabeöffnung la wird durch eine zerstörbare Membran lb verschlossen. Ein an der Abgabeöffnung la angeordnetes Gewinde lc dient dem Aufschrauben einer Abgabedüse. In dem durch die Hülse 1 und den Auspresskolben 2 gebildeten Hohlraum ist eine abzugebende Masse 3 angeordnet. Vor Beginn des Abgabevorganges wird die Membran lb zerstört. Das der Abgabeöffnung la entgegengesetzte Hülsenende wird durch den Auspresskolben 2 verschlossen. Zwischen dem Auspresskolben 2 und der Hülse 1 ist ein Dichtring 4 eingesetzt. Der Dichtring 4 ist an seiner Aussenseite in Auspressrichtung konisch verjüngt ausgebildet. Durch diese Ausbildung wird die Hülsenwandung radial nach aussen gepresst. Der Dichtring 4 liegt an einer Anschlagschulter ld der Hülse 1 an. Beim Vorschieben des Auspresskolbens 2 wird der Dichtring 4 durch die Anschlagschulter 1d zurückgehalten. Der Verschiebewiderstand des Auspresskolbens 2 wird somit durch den Dichtring 4 nur am Anfang des Auspressvorganges beeinflusst.
  • Damit der Verschiebewiderstand des Auspresskolbens 2 nicht zu gross wird, ist es vorteilhaft, wenn der Dichtring zu Beginn des Auspressvorganges entfernt wird. Zu diesem Zweck zeigt die in Fig. 2 dargestellte Ausführung eines insgesamt mit 5 bezeichneten Dichtringes eine mit dem Dichtring 5 verbundene Lasche 5a. Der Dichtring 5 kann somit einfach durch Ziehen an der Lasche 5a entfernt werden. Dadurch bleibt der Verschiebewiderstand des Auspresskolbens 2 in der insgesamt mit 1 bezeichneten Hülse von Anfang an konstant. Der Dichtring 5 ist ebenfalls bis zum Auflaufen an einer Anschlagschulter Id der Hülse zwischen den Auspresskolben 2 und die Hülse 1 eingepresst.
  • Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführung wird das der Abgabeöffnung entgegengesetzte Ende der Hülse 1 zusätzlich durch eine insgesamt mit 6 bezeichnete Schutzkappe verschlossen. Die Schutzkappe 6 ist mit einem Dichtring 6a-einstückig verbunden. Beim Entfernen der Schutzkappe 6 wird somit auch der Dichtring 6a entfernt. Die Schutzkappe 6 bildet neben der zusätzlichen Abdichtwirkung zwischen dem Auspresskolben 2 und der Hülse 1 durch den Dichtring 6a auch einen mechanischen Schutz des Behälters. So wird vermieden, dass Schmutz in den hohl ausgebildeten Auspresskolben 2 eindringen kann. Auch ein unbeabsichtigtes Verschieben des Auspresskolbens 2 wird durch die Schutzkappe 6 verhindert.

Claims (7)

1. Behälter für plastische Kleber-, Füll-, Dicht- oder Spachtelmassen, mit einer im wesentlichen zylindrischen Hülse, einer Abgabeöffnung am einen Hülsenende sowie einem innerhalb der Hülse axial verschiebbar gelagerten Auspresskolben, dadurch gekennzeichnet , dass zum Verschluss des der Abgabeöffnung (la) entgegengesetzten Hülsenendes zwischen dem Auspresskolben (2) und der Hülse (1) ein wenigstens gegenüber dem Auspresskolben lösbarer Dichtring (4, 5, 6a) vorgesehen ist.
2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring (4, 5, 6a) gegenüber dem Auspresskolben (2) und der Hülse (1) lösbar angeordnet ist.
3. Vorrichtung nach Arspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des Dichtringes (4, 5, 6a) in Auspressrichtung abnimmt.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Dichtring (4, 5, 6a) an seiner Aussenseite in Auspressrichtung konisch verjüngt.
5. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für das abgabeöffnungsseitige Stirnende des Dichtringes (4, 5, 6a) an der Hülse (1) eine Anschlagschulter (ld) vorgesehen ist.
6. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring (5) eine dem Entfernen des Dichtringes (5) dienende Lasche (5a) aufweist.
7. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring (6a) einstückig mit einer deckelförmigen Schutzkappe (6) ausgebildet ist.
EP83104403A 1982-05-06 1983-05-04 Behälter für plastische Massen Expired EP0094033B1 (de)

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DE3217044A DE3217044C2 (de) 1982-05-06 1982-05-06 Behälter für plastische Massen
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EP0094033A2 true EP0094033A2 (de) 1983-11-16
EP0094033A3 EP0094033A3 (en) 1984-11-28
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