EP0588265A1 - Bügelschloss - Google Patents
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- EP0588265A1 EP0588265A1 EP93114602A EP93114602A EP0588265A1 EP 0588265 A1 EP0588265 A1 EP 0588265A1 EP 93114602 A EP93114602 A EP 93114602A EP 93114602 A EP93114602 A EP 93114602A EP 0588265 A1 EP0588265 A1 EP 0588265A1
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- European Patent Office
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- lock
- tube
- protective tube
- layer
- shackle
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- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05B—LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
- E05B67/00—Padlocks; Details thereof
- E05B67/003—Chain, wire or cable locks
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05B—LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
- E05B67/00—Padlocks; Details thereof
- E05B67/06—Shackles; Arrangement of the shackle
- E05B67/063—Padlocks with removable shackles
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05B—LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
- E05B17/00—Accessories in connection with locks
- E05B17/002—Weather or dirt protection
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05B—LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
- E05B67/00—Padlocks; Details thereof
- E05B67/38—Auxiliary or protective devices
Definitions
- the invention relates to a shackle lock, in particular a long shackle lock for two-wheeled vehicles, with a shackle, the shackle body connecting the shackle ends and a protective tube enveloping the shackle.
- the protective tube consists of a simple plastic tube. This protects the bracket from corrosion and prevents the bracket from hitting hard on two-wheeler parts, which could, for example, lead to undesired paint damage to the two-wheel frame.
- padlocks offer a high level of protection against burglary, especially since the padlocks are often hardened to prevent unauthorized sawing or pinching. Nevertheless, these locks can also be "cracked” quickly and easily under certain circumstances by briefly overcooling the shackle locally, so that the steel, which has now become brittle, can be broken by a few blows, for example with a hammer. Even with strong lock shackles (diameter between 12 and 15 mm), conventional steel grades can break open the lock shackle.
- the invention has for its object to provide a U-lock of the type mentioned, which offers increased protection against the lock being broken open by the use of refrigerants.
- the protective tube is designed with a largely refrigerant-resistant reinforcement.
- the simple plastic tube of the prior art becomes brittle using the refrigerant and thus allows the refrigerant to enter the bracket directly, this is prevented by the largely refrigerant-resistant reinforcement proposed according to the invention. It is sufficient if the protective tube is at least for a while exposed to the refrigerant withstands, since the two-wheeler thief generally only has a limited amount of refrigerant available and he is also under great time pressure. Because of the reinforcement, the two-wheeler thief cannot simply cut open the protective tube and thereby at least partially remove it.
- the protective hose delays the cooling of the cross-section of the frame, while the effect of the refrigerant decreases over time. The risk that the ironing steel cross section is cooled to such an extent that it becomes brittle is significantly reduced in this way. Under certain circumstances, simple steel can be used as the material for the bracket, which in itself is not sufficiently resistant to refrigerants.
- the reinforcement such as a tubular metal foil.
- the protective tube comprises at least one layer of a braid, fabric or winding made of single or multi-strand wire or thread made of metal or high-strength plastic. Since at least one layer of braid, fabric or winding is used instead of a continuous sheet material or sheet material, the protective tube can also be easily pushed onto a curved bracket.
- the protective tube comprises at least three superimposed layers of wires or threads wound spirally in one direction in each case with a change in the winding direction from one layer to the next layer.
- the wires or threads of each layer run parallel next to one another with mutual contact, so that the inevitable gaps between successive wires or threads are avoided in the case of a fabric or braid.
- the strength, and in particular the resistance to sawing or cutting, is correspondingly high.
- it is also easy to bend since the wires running side by side within one layer can easily move away from each other on the outside of the bend and the inner layer or inner layers can also move freely under the bending stress in relation to the two outer layers. Since at least two differently wound layers are provided, there is also no risk that the protective tube can be easily slit open (for example on the outside of the bend) by inserting a knife between two parallel wires or threads.
- the protective tube comprises a corrugated tube forming the inner circumference of the protective tube.
- the corrugated pipe is particularly easy to bend while largely maintaining its clear inner diameter. This means that the protective hose can easily be pushed over a curved lock bracket.
- the spaces between the shafts on the inside of the tube and the outside of the tube each form air cushions which serve to thermally insulate the bracket from the protective tube. This further complicates the cooling of the cross-section of the bracket with the aid of refrigerant applied to the protective tube.
- corrugated tube facilitates manufacture by serving as a winding body for at least one layer of single or multi-strand wire or thread.
- At least three layers of single-stranded metal wire are spirally wound on the corrugated tube with an angle of inclination of the spiral with respect to the tube axis of 40-60 °, preferably approximately 55 °.
- the layers wound up in this way offer, on the one hand, high resistance to cutting or sawing; on the other hand, they only slightly hinder bending of the protective tube.
- a well-defined, relatively large winding surface of the corrugated tube is obtained if, as further proposed, the corrugations of the corrugated tube are flattened on the outside of the corrugated tube.
- the corrugated tube is made of plastic, since plastic is generally poor Is heat conductor.
- the protective tube comprises at least one layer of a thermally insulating material, preferably of a fabric, braid or winding made of vegetable textile fiber threads.
- the local degree of cooling of the protective tube is reduced (i.e. the locally achievable minimum temperature is increased).
- the protective tube comprises at least one layer of a braid, fabric or winding made of thermally highly conductive material, in particular of copper or aluminum. Because of the good thermal conductivity of the corresponding layer, a correspondingly larger area of the protective tube is included in the cooling process, the heat portion of which leads to an increase in the locally achievable cooling temperature.
- Metal wire will generally be considered as the material for the reinforcement layers.
- high-strength plastic in particular aramid, can also be used advantageously as wire or thread material.
- this can also be provided with a protective tube with largely refrigerant-resistant reinforcement, which contributes to a pleasant exterior and protects the lock area including the locking mechanism against damage or even being broken open using refrigerants.
- This protection of the lock body can be implemented independently of the lock shackle, for example in the case of lock bodies with a small cross section or relatively small wall thickness.
- the invention further relates to a protective hose for the shackle or the lock body of a shackle lock or the cable of a cable lock or the chain of a chain lock for a two-wheeled vehicle, which is characterized by a corrugated tube forming the inner circumference of the protective hose.
- This corrugated tube ensures the required flexibility of the protective hose when it is pushed onto the curved bracket or when opening and closing the cable lock or chain lock.
- the corrugated tube preferably serves as a winding body for at least one winding layer made of wire or thread made of metal or high-strength plastic, the waves on the outside of the corrugated tube preferably being flattened.
- the waves can be closed in a ring or spiral.
- a cable lock with a protective tube surrounding the cable is known per se (DE-A-39 40 686).
- the long bracket lock shown in FIGS. 1 to 3 for two-wheeled vehicles, in particular bicycles, corresponds in its basic structure to the long bracket lock described in DE-C-38 15 584, to which publication reference is hereby expressly made. A brief description of the basic structure is therefore sufficient.
- the long shackle lock designated by 10 in the figures consists of the shackle 12 with a U-shape and the elongated lock body 14 connecting the two shackle ends.
- this has an approximately rectangular cross section and in the second embodiment according to FIG 4 - 8 circular cross-section (Fig. 7).
- the lock body houses a cylinder lock 16, indicated by dashed lines in FIG. 1, into which a Key 18 can be inserted for the corresponding lock actuation with unlocking of the shackle lock 10 in order to enable removal of the shackle 12 from the lock body 14 (FIG. 3).
- locking bolts 20 can be moved from a locking position with engagement in corresponding engagement recesses 22 at the free ends of the bracket 12 into a release position.
- the bracket 12 is provided with a protective tube 24, which is shown in section in Fig. 2.
- this protective tube made of relatively soft plastic material is used to prevent damage to the paint on the two-wheeler frame when connecting the two-wheeler.
- the protective tube also contributes to a pleasant exterior and also prevents the access of corrosion-triggering substances to the metal bracket. For these purposes, it is entirely sufficient if the protective tube is of a simple, i.e. no inner plastic reinforcing layers are formed. The required security against burglary is ensured by the bracket 12, since it is made of steel, in some cases even hardened steel, and has a fairly large material thickness (for example 12-16 mm).
- Liquid helium (boiling point minus 269 ° C) can be excluded as a refrigerant due to its complex handling, at least for two-wheeler thieves.
- Liquid nitrogen (boiling point minus 195 ° C) and liquid oxygen (boiling point minus 183 ° C), ie in general "liquid air” can be transpted in simple thermos flasks, so that their use cannot be ruled out for purposes of opening.
- refrigerants that are even easier to handle, namely dry ice (carbon dioxide with a boiling point of minus 78.9 ° C), various salt solutions (approx. Minus 30 ° C) and various cold sprays (approx. Minus 15 ° C). At least the cold sprays should not lead to the desired success with the steels used for more complex long shackle locks, which have impact strength of, for example, down to minus 40 ° C.
- the protective hose is now designed with a largely refrigerant-resistant reinforcement.
- “Largely refrigerant-resistant” is understood here to mean that the protective tube remains sufficiently long, at least when using dry ice, without cracks or larger cracks, which would allow the respective refrigerant to access the bracket itself directly.
- “Sufficiently long time” is to be understood as a period of time that a two-wheeler thief still considers acceptable for the cracking of a lock when stolen.
- a conventional long shackle lock can in principle also be cracked by sawing; however, sawing takes too long in general for the thief, so he must fear that he will be caught. It should therefore be sufficient in most cases if the protective hose is the Refrigerant withstands a few minutes. Due to the reinforcement, the thief cannot remove the protective tube, for example cut it off, in order to get directly to the metal bracket with the refrigerant.
- the reinforcement in the exemplary embodiments shown consists of several layers of wound metal wire. In the exemplary embodiments according to FIGS. 1-8, these are three layers 26;
- the protective tube shown in connection with a cable lock in FIG. 11, which can also be used with a long-handle lock, has a total of six such layers.
- these layers 26 are covered on the outside by a plastic layer 28, which ensures the desired pleasant exterior and prevents damage to the paint on the bicycle frame. Since the layers 26 of metal wire ensure the necessary cohesion of the hose material when the refrigerant is used, the plastic material of the plastic layer 26 need not be a refrigerant-resistant special plastic. Any hairline cracks that occur in the outer plastic layer 28 cannot continue inward to the temple due to the layers 26 and expand sufficiently. In the case of external hairline cracks, too, sufficient amounts of refrigerant are prevented from passing to the bracket 12.
- the layers 26 are formed according to FIG. 9 as winding layers with alternating winding direction from layer to layer.
- each layer is wound with a pitch angle ⁇ of approximately 55 ° with respect to the tube axis 30. Due to the corresponding large number of individual wires 32 in each layer, each layer 26 is tight with individual wires lying directly against one another 32 occupied. Due to the change in the winding direction, the individual wires 32 of immediately successive layers intersect at an angle of 110 °. At least the wires of the inner layers (layer 26b in FIG. 9) are freely movable relative to the two outer layers (layers 26a and 26c), which makes it easier to bend the hose.
- the individual shafts 38 can each run in a ring shape or also spiral.
- the waves are provided on the outside with a cylindrical ring-shaped flat 40, so that there is a continuously cylindrical winding surface 44, which is only interrupted by the troughs 42.
- the wave shape also makes it easier to bend the protective tube, now designated 24 ', according to FIGS. 9 and 10.
- the still curved wave troughs on the inner circumference of the corrugated tube 36 allow the shafts 38 to spread apart or approach one another while largely maintaining the cross section of the corrugated tube 36 .
- the air inclusions of the assembled protective hose 24 between the outer circumference of the metallic bracket 12 and the shafts 38 in the area of the flats 40, as well as the air inclusions between the inward, rounded wave troughs and the inner layer 26a provide a certain thermal insulation of the bracket 12 with respect to the protective hose 24 '. Even when the protective tube 24 'has cooled to a low temperature, this thermal insulation delays the Cold transfer to the cross section of the metal bracket 12. This also contributes to the fact that the corrugated tube 38 is formed from plastic.
- thermally insulating and low-temperature resistant material such as hemp cords or a layer made of PTFE film (polytetrafluoroethylene), can also be provided in a manner not shown.
- PTFE film polytetrafluoroethylene
- At least one of the layers used within the protective tube can also be made from thermally highly conductive material, in particular from copper wire or aluminum wire. This measure leads to the fact that when the protective tube cools down locally, heat is brought in from other tube areas, so that the tube cannot be cooled so deeply locally in the short time available that the cross-section of the metallic strap is dangerously cooled in this area.
- the lock body 14 of the first embodiment according to FIGS. 1-3 is less at risk of refrigerant attacks due to its large material cross section.
- the cylindrical lock body has a relatively small cross-section, so that the lock body is here also provided with a protective tube of a correspondingly larger diameter.
- the second embodiment of the long shackle lock is designated by 110, components which correspond in function to those in FIGS. 1-3 have the same reference number, in each case increased by the number 100. Only the differences are dealt with below, so that reference is made to the description of the first exemplary embodiment.
- the lock body thus designated 114 has, apart from insertion openings 150 for the free ends of the bracket 112, a continuously cylindrical outer circumferential surface which facilitates the pushing on of the protective tube 124 '.
- the cylinder lock 116 recognizable in the front view according to FIG. 5 is installed at one axial end of the lock body 114. 8 shows the engagement recesses 122 at the two free shackle ends, which cooperate with bolts, not shown, within the lock body 114.
- FIG. 6 shows a section through the shackle 112 including the pushed-on protective tube 124 with a protective tube structure corresponding to FIG. 2.
- FIG. 7 a section through the lock body 114 including the pushed-on protective tube 124 ′ is shown, with no details of the internal structure for simplification of the drawing of the lock body 114 are shown.
- the internal structure is conventional.
- the locking member engaging in the engagement recesses 22 can be formed by a locking sleeve which has corresponding locking recesses and can be rotated or longitudinally displaceable by the cylinder lock 116 about the axis 160 of the lock body 114.
- US Pat. No. 5,005,386 for this purpose, reference is made to US Pat. No. 5,005,386.
- the structure of the protective tube 124 ′ corresponds to that of the protective tube 124 according to FIG. 6 or of the protective tube 24 according to FIG. 2.
- the protective tubes 24 or 124 or 124 'can have the corrugated tube 36 described above with reference to FIGS. 9 and 10 instead of the inner plastic layer 34 or 134 with the advantages described there.
- Such a protective tube with an inner corrugated tube can also be used in conjunction with other types of lock to prevent cracking by means of refrigerant. So can the protective tube can be pushed over the links of a chain lock or, as shown in FIG. 11, over the cable 212 of a cable lock 210. The two ends of the cable are each firmly connected to one half of a two-part lock body 214. Both lock halves 270, 272 are fixed to one another when the cable lock 210 is locked. The halves can be released from one another by actuating the cylinder lock 216 indicated in FIG. 11. The locking connection can be restored either by actuating the lock or, depending on the design, by simply snapping the two lock halves 270, 272 together. Reference is made to DE-C-30 18 544 and DE-A-39 40 686.
- the basic structure of the protective tube 224 pushed onto the cable 212 corresponds to the structure of the protective tube according to FIGS. 9 and 10 with the one difference that now a total of six layers 226a to 226f are wound on the corrugated tube 236.
- the inner layers 226b to 226e are freely movable relative to one another and to the outer layers 226a and 226f. This ensures the desired easy bendability of the cable 212.
- the protective hose 24 ′ according to FIGS. 9 and 10 can of course also be pushed onto the cable 212. Reference is made to the relevant description. Conversely, the 6-layer protective sleeve 224 can also be used with advantage in the two long shackle locks described at the beginning.
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- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Abstract
Bei einem Bügelschloß, insbesondere Langbügelschloß für Zweiradfahrzeuge, mit Bügel (12,112), die Bügelenden verbindendem Schloßkörper (14,114) und einem den Bügel umhüllenden Schutzschlauch (24, 124) wird vorgeschlagen, den Schutzschlauch (24,124) mit einer weitgehend kältemittelbeständigen Verstärkung auszubilden, um das Aufbrechen des Bügelschlosses zu erschweren. <IMAGE>
Description
- Die Erfindung betrifft ein Bügelschloß, insbesondere Langbügelschloß für Zweiradfahrzeuge, mit Bügel, die Bügelenden verbindendem Schloßkörper und einem den Bügel umhüllenden Schutzschlauch.
- Bei einem bekannten Bügelschloß dieser Art (DE-C-38 15 584) besteht der Schutzschlauch aus einem einfachen Kunststoffschlauch. Dieser schützt den Bügel vor Korrosion und verhindert ein hartes Anschlagen des Bügels an Zweiradteile, welches beispielsweise zu unerwünschten Lackbeschädigungen des Zweiradrahmens führen könnte.
- Aufgrund ihrer robusten Bauart bieten Bügelschlösser einen hohen Einbruchsschutz, zumal die Schloßbügel häufig gehärtet sind, um ein unbefugtes Durchsägen oder Durchkneifen zu verhindern. Dennoch können auch diese Schlösser unter Umständen dadurch schnell und einfach "geknackt" werden, daß man den Bügel lokal kurzzeitig stark unterkühlt, so daß der nun spröde gewordene Stahl durch ein paar Schläge, z.B. mittels Hammer, gebrochen werden kann. Selbst bei starken Schloßbügeln (Durchmesser zwischen 12 und 15 mm) kann es bei herkömmlichen Stahlsorten gelingen, den Schloßbügel aufzubrechen. Als Kältemittel kommt nur beschränkt flüssige Luft (flüssiger Stickstoff bzw. flüssiger Sauerstoff) mit Siedepunkt zwischen etwa 180 und 195° infrage, da zum Transport spezielle Isolierkannen erforderlich sind, die unbequem zu handhaben und einigermaßen auffällig sind. Leichter zu handhaben sind Trockeneis (Verdampfungstemperatur ca. minus 78,9° C), Salzlösungen (ca. minus 30° C) und diverse Kältesprays (ca. minus 15° C). Durch Verwendung spezieller Stähle kann das Bügelschloß gegen die beiden letztgenannten drei Kältemittelarten ausreichend kältefest gemacht werden, nicht jedoch gegen die erstgenannten Kältemittel. Die Verwendung von Spezialstahl führt aber auch zu einer Erhöhung der Herstellungskosten des Massenprodukts Bügelschloß
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bügelschloß der eingangs genannten Art bereitzustellen, welches erhöhten Schutz gegen ein Aufbrechen des Schlosses durch Anwendung von Kältemitteln bietet.
- Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß der Schutzschlauch mit einer weitgehend kältemittelbeständigen Verstärkung ausgebildet ist.
- Während der einfache Kunststoffschlauch des Standes der Technik unter der Anwendung der Kältemittel brüchig wird und damit den unmittelbaren Zutritt des Kältemittels zum Bügel zuläßt, wird dies durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene, weitgehend kältemittelbeständige Verstärkung ausgeschlossen Hierbei reicht es aus, wenn der Schutzschlauch zumindest eine Zeitlang dem Kältemittel standhält, da der Zweiraddieb im allgemeinen nur eine beschränkte Kältemittelmenge zur Verfügung hat und er zudem unter starkem Zeitdruck steht. Aufgrund der Verstärkung kann der Zweiraddieb den Schutzschlauch auch nicht einfach aufschneiden und dadurch zumindest teilweise entfernen. Der Schutzschlauch verzögert die Abkühlung des Bügelquerschnitts, während gleichzeitig die Wirkung des Kältemittels mit der Zeit abnimmt. Die Gefahr, daß der Bügelstahlquerschnitt soweit abgekühlt wird, daß er spröde wird, ist auf diese Weise entscheidend reduziert. Auch kann unter Umständen als Material für den Bügel einfacher Stahl verwendet werden, der an sich nicht ausreichend kältemittelfest ist.
- Für die Verstärkung kommen verschiedene Materialien infrage, wie beispielsweise eine schlauchartige Metallfolie. Da der Bügel zumindest jedoch gebogen ist und der Schutzschlauch zur Reduzierung der Herstellungskosten besser nachträglich auf den Bügel aufgeschoben wird anstatt ihn an den Bügel anzuformen, ist bevorzugt vorgesehen, daß der Schutzschlauch wenigstens eine Lage aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung aus ein- oder mehrlitzigem Draht oder Faden aus Metall oder hochfestem Kunststoff umfaßt. Da also anstelle eines durchgehenden Folienmaterials oder Blechmaterials wenigstens eine Lage aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung eingesetzt wird, läßt sich der Schutzschlauch auch ohne weiteres auf einen gebogenen Bügel aufschieben.
- Besonders bevorzugt ist hierbei vorgesehen, daß der Schutzschlauch wenigstens drei übereinanderliegende Lagen aus jeweils flächendeckend in einer Richtung spiralig gewickelten Drähten oder Fäden umfaßt mit Wechsel der Wicklungsrichtung von einer Lage zur nächstfolgenden Lage. Die Drähte oder Fäden jeder Lage verlaufen parallel nebeneinander mit gegenseitiger Anlage, so daß die bei einem Gewebe oder Geflecht unvermeidlichen Zwischenräume zwischen aufeinanderfolgenden Drähten oder Fäden vermieden werden. Man erhält somit maximale hohe Draht- bzw. Faden-Flächendichte. Dementsprechend hoch ist auch die Festigkeit, insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegenüber Aufsägen oder Aufschneiden. Gleichzeitig ist auch eine leichte Abbiegbarkeit gegeben, da die nebeneinander verlaufenden Drähte innerhalb einer Lage sich auf der Abbiegeaußenseite ohne weiteres dementsprechend voneinander entfernen können und zudem die jeweils innere Lage bzw. inneren Lagen sich unter der Biegebeanspruchung frei gegenüber den beiden äußeren Lagen bewegen können. Da wenigstens zwei unterschiedlich gewickelte Lagen vorgesehen sind, besteht auch nicht die Gefahr, daß der Schutzschlauch in einfacher Weise (z.B. auf der Abbiegeaußenseite) durch Einsetzen eines Messers zwischen zwei parallel verlaufende Drähte oder Fäden aufgeschlitzt werden kann.
- In einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß der Schutzschlauch ein den Innenumfang des Schutzschlauches bildendes Wellrohr umfaßt. Das Wellrohr läßt sich besonders leicht abbiegen unter weitgehender Beibehaltung seines lichten Innendurchmessers. Damit läßt sich auch der Schutzschlauch leicht über einen gebogenen Schloßbügel schieben. Die Zwischenräume zwischen den Wellen auf der Rohrinnenseite und der Rohraußenseite bilden jeweils Luftpolster, die der thermischen Isolierung des Bügels gegenüber dem Schutzschlauch dienen. Die Abkühlung des Bügelquerschnitts mit Hilfe von auf dem Schutzschlauch aufgebrachtem Kältemittel ist hierdurch weiter erschwert.
- Ein weiterer Vorteil des Wellrohrs liegt darin, daß es die Herstellung erleichtert, indem es als Wickelkörper für wenigstens eine Lage aus ein- oder mehrlitzigem Draht oder Faden dient.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß auf das Wellrohr wenigstens drei Lagen aus einlitzigem Metalldraht spiralig gewickelt sind mit einem Steigungswinkel der Spirale in bezug auf die Rohrachse von 40 - 60°, vorzugsweise ca. 55°. Die derartig aufgewickelten Lagen bieten einerseits hohen Widerstand gegen Aufschneiden oder Aufsägen; zum anderen behindern sie Abbiegen des Schutzschlauches nur in geringem Maße.
- Man erhält eine wohl definierte, relativ großflächige Aufwickelfläche des Wellrohrs, wenn, wie weiterhin vorgeschlagen, die Wellen des Wellrohrs an der Außenseite des Wellrohrs abgeflacht sind.
- Zur Isolierung des Bügels gegenüber dem Schutzschlauch ist es zweckmäßig, wenn das Wellrohr aus Kunststoff gebildet ist, da Kunststoff im allgemeinen ein schlechter Wärmeleiter ist. Zusätzlich kann vorgesehen sein, daß der Schutzschlauch wenigstens eine Lage aus einem thermisch isolierenden Material, vorzugsweise aus einem Gewebe, Geflecht oder Wicklung aus pflanzlichen Textilfaserfäden, umfaßt.
- Um den Grad der lokalen Abkühlung des Bügelquerschnitts weiter zu reduzieren, ist es von Vorteil, wenn der lokale Abkühlungsgrad des Schutzschlauches erniedrigt wird (d.h. die lokal erzielbare minimale Temperatur erhöht wird). Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß der Schutzschlauch wenigstens eine Lage aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung aus thermisch gut leitfähigem Material, insbesondere aus Kupfer oder Aluminium, umfaßt. Aufgrund dieser guten thermischen Leitfähigkeit der entsprechenden Lage wird ein dementsprechend größerer Bereich des Schutzschlauches in den Abkühlungsprozeß einbezogen, dessen Wärmeanteil zu einer Erhöhung der lokal erzielbaren Abkühlungstemperatur führt.
- Als Material für die Verstärkungslagen wird im allgemeinen Metalldraht infrage kommen. Es ist jedoch auch hochfester Kunststoff, insbesondere Aramid, als Draht- oder Fadenmaterial mit Vorteil verwendbar.
- Vor allem im Falle von Schloßkörpern mit im wesentlich zylindrischem Außenumfang kann auch dieser mit einem Schutzschlauch mit weitgehend kältemittelbeständiger Verstärkung versehen sein, was zu einem angenehmen Äußeren beiträgt und den Schloßbereich einschließlich des Schließmechanismus gegen eine Beschädigung oder gar ein Aufbrechen unter Anwendung von Kältemitteln schützt. Dieser Schutz des Schloßkörpers kann unabhängig vom Schloßbügel verwirklicht werden, z.B. im Falle von Schloßkörpern mit geringem Querschnitt bzw. relativ geringer Wandstärke.
- Die Erfindung betrifft ferner einen Schutzschlauch für den Bügel oder den Schloßkörper eines Bügelschlosses oder das Kabel eines Kabelschlosses oder die Kette eines Kettenschlosses für ein Zweiradfahrzeug, welcher durch ein den Innenumfang des Schutzschlauches bilendes Wellrohr gekennzeichnet ist. Dieses Wellrohr gewährleistet die erforderliche Biegsamtkeit des Schutzschlauches beim Aufschieben auf den gebogenen Bügel bzw. beim Öffnen und Schließen des Kabelschlosses oder Kettenschlosses.
- Das Wellrohr dient bevorzugt als Aufwickelkörper für wenigstens eine Wickellage aus Draht oder Faden aus Metall oder hochfestem Kunststoff, wobei die Wellen an der Außenseite des Wellrohrs bevorzugt abgeflacht sind. Die Wellen können jeweils ringförmig geschlossen verlaufen oder spiralig verlaufen.
- Ein Kabelschloß mit einem das Kabel umgebenden Schutzschlauch ist an sich bekannt (DE-A-39 40 686).
- Die Erfindung wird im im folgenden an einigen Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigt:
- Fig. 1
- eine Seitenansicht eines geschlossenen Langbügelschlosses;
- Fig. 2
- einen vergrößerten Schnitt durch den Schloßbügel nach Linie II-II in Fig. 1;
- Fig. 3
- das Langbügelschloß gemäß Fig. 1 und 2 in geöffnetem Zustand;
- Fig. 4
- eine Seitenansicht einer zweiten Ausführungsform eines Langbügelschlosses in geschlossenem Zustand;
- Fig. 5
- eine Stirnansicht dieses Schlosses (Blickrichtung V in Fig. 4);
- Fig. 6
- einen vergrößerten Schnitt durch den Schloßbügel nach Linie VI-VI in Fig. 4;
- Fig. 7
- einen vergrößerten Schnitt durch den Schloßkörper nach Linie VII-VII in Fig. 4;
- Fig. 8
- eine Seitenansicht des Schlosses entsprechend den Fig. 4 bis 7 in geöffnetem Zustand;
- Fig. 9
- eine weitere Ausführungsform eines bei einem Zweiradschloß einsetzbaren Schutzschlauches, teilweise abgebrochen und teilweise im Schnitt;
- Fig. 10
- einen Radialschnitt des Schutzschlauches nach Linie X-X in Fig. 9; und
- Fig. 11
- ein mit einem Schutzschlauch, ähnlich den Fig. 9 und 10, versehenes Kabelschloß.
- Das in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Langbügelschloß für Zweiradfahrzeuge, inbesondere Fahrräder, entspricht in seinem grundsätzlichen Aufbau dem in der DE-C-38 15 584 beschriebenen Langbügelschloß, auf welche Druckschrift hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird. Es genügt daher eine kurze Beschreibung des prinzipiellen Aufbaus.
- Das in den Figuren mit 10 bezeichnete Langbügelschloß besteht aus dem Bügel 12 mit U-Form und dem die beiden Bügelenden verbindenden, länglichen Schloßkörper 14. In der ersten Ausführungsform gemäß Fig. 1 - 3 hat dieser angenähert rechteckigen Querschnitt und in der zweiten Ausführungsform gemäß Fig. 4 - 8 kreisrunden Querschnitt (Fig. 7). Der Schloßkörper beherbergt ein in Fig. 1 strichliert angedeutetes Zylinderschloß 16, in das ein Schlüssel 18 einführbar ist zur entsprechenden Schloßbetätigung mit Entsperrung des Bügelschlosses 10, um ein Entfernen des Bügels 12 vom Schloßkörper 14 zu ermöglichen (Fig. 3). Dabei können sich gemäß der in bezug genommenen DE-C-38 15 584 im Schloßkörper 14 gelagerte und vom Zylinderschloß 16 betätigbare Sperriegel 20 aus einer sperrenden Position mit Eingriff in entsprechende Eingriffsausnehmungen 22 an den freien Enden des Bügels 12 in eine Freigabestellung bewegt werden.
- Zum Schließen des Langbügelschlosses kann es, je nach Bauart des Langbügelschlosses, genügen, den Bügel 12 auf den Schloßkörper 14 aufzusetzen, so daß dann die Riegel 20 selbsttätig in ihre Riegelposition mit Eingriff in die Eingriffsausnehmungen 22 einrasten.
- Der Bügel 12 ist mit einem Schutzschlauch 24 versehen, der in Fig. 2 im Schnitt dargestellt ist. Herkömmlicherweise dient dieser Schutzschlauch aus relativ weichem Kunststoffmaterial dazu, Lackbeschädigungen am Zweiradrahmen beim Anschließen des Zweirads zu vermeiden. Auch trägt der Schutzschlauch zu einem angenehmen Äußeren bei und verhindert zudem den Zutritt von korrosionsauslösenden Stoffen zum metallischen Bügel. Für diese Zwecke reicht es völlig aus, wenn der Schutzschlauch von einem einfachen, d.h. keine inneren Verstärkungslagen aufweisenden Kunststoffschlauch gebildet ist. Die erforderliche Einbruchsicherheit gewährleistet der Bügel 12, da dieser aus Stahl, in manchen Fällen sogar aus gehärtetem Stahl, hergestellt ist und ziemlich große Materialstärke (beispielsweise 12 - 16 mm) aufweist.
- Es hat sich jedoch herausgestellt, daß derart ausgebidete Langbügelschlösser unter Umständen dadurch "geknackt" werden können, daß das Langbügelschloß, insbesondere der Bügel, lokal stark unterkühlt wird, so daß der Bügelstahl seine normale Zähigkeit verliert und durch ein paar Hammerschläge gebrochen werden kann. Als Kältemittel ist flüssiges Helium (Siedepunkt minus 269° C) aufgrund seiner aufwendigen Handhabung zumindest für Zweiraddiebe auszuschließen. Flüssiger Stickstoff (Siedepunkt minus 195° C) und flüssiger Sauerstoff (Siedepunkt minus 183° C), d.h. ganz allgemein "flüssige Luft" kann in einfachen Thermoskannen transptiert werden, so daß deren Anwendung zu Aufbruchzwecken nicht auszuschließen ist. Daneben gibt es noch einfacher zu handhabende Kältemittel, nämlich Trockeneis (Kohlendyoxid mit Siedepunkt minus 78,9° C), diverse Salzlösungen (ca. minus 30° C) und diverse Kältesprays (ca. minus 15° C). Zumindest die Kältesprays dürften bei den für aufwendigere Langbügelschlösser verwendeten Stählen, die Schlagzähigkeit von beispielsweise bis minus 40° C aufweisen, nicht zum gewünschten Erfolg führen.
- Um die Gefahr eines Knackens des Langbügelschlosses mittels eines der angegebenen Kältemittel zumindest entscheidend zu reduzieren, wobei unter Umständen auch auf einen kostengünstiger erhältlichen Stahl mit etwas geringerer Kältebeständigkeit zurückgegriffen werden könnte, ist der Schutzschlauch nunmehr mit einer weitgehend kältemittelbeständigen Verstärkung ausgebildet. Unter "weitgehend kältemittelbeständig" ist hierbei zu verstehen, daß der Schutzschlauch zumindest bei Anwendung von Trockeneis ausreichend lang, ohne Sprünge oder größere Risse bleibt, die einen unmittelbaren Zutritt des jeweiligen Kältemittels zum Bügel selbst zulassen würden. Unter "hinreichend lange Zeit" ist eine Zeitperiode zu verstehen, die ein Zweiraddieb für das Aufknacken eines Schlosses beim Diebstahl noch für hinnehmbar ansieht. Ein herkömmliches Langbügelschloß kann ja auch prinzipiell durch Aufsägen geknackt werden; jedoch dauert im allgemeinen für den Dieb das Aufsägen zu lange, so daß er befürchten muß, daß er ertappt wird. Es dürfte daher in den meisten Fällen ausreichen, wenn der Schutzschlauch dem Kältemittel einige Minuten standhält. Aufgrund der Verstärkung kann der Dieb den Schutzschlauch auch nicht entfernen, z.B. abschneiden, um mit dem Kältemittel unmittelbar an den metallischen Bügel zu gelangen. Die Verstärkung besteht in den dargestellten Ausführungsbeispielen aus mehreren Lagen aus gewickeltem Metalldraht. In den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 1 - 8 sind dies drei Lagen 26; der in Verbindung mit einem Kabelschloß in Fig. 11 dargestellte Schutzschlauch, der auch bei einem Langbügelschloß verwendet werden kann, weist insgesamt sechs derartige Lagen auf.
- Wie beispielsweise Fig. 2 zeigt, werden diese Lagen 26 nach außen hin durch eine Kunststoffschicht 28 abgedeckt, die für das gewünschte angenehme Äußere sorgt und eine Lackbeschädigung des Zweiradrahmens verhindert. Da die Lagen 26 aus Metalldraht bei Anwendung des Kältemittels für den erforderlichen Zusammenhalt des Schlauchmaterials sorgen, braucht das Kunststoffmaterial der Kunststoffschicht 26 kein kältemittelbeständiger Spezialkunststoff zu sein. Etwa auftretende Haarrisse in der äußeren Kunststoffschicht 28 können sich aufgrund der Lagen 26 nicht nach innen bis zum Bügel fortsetzen und ausreichend erweitern. Auch bei äußeren Haarrissen wir also ein Hindurchtreten von Kältemittel in ausreichenden Mengen zum Bügel 12 hin verhindert.
- Die Lagen 26 sind gemäß Fig. 9 als Wickellagen ausgebildet mit alternierender Wicklungsrichtung von Lage zu Lage. Um hohe Festigkeit, insbesondere gegen Anschneiden oder Ansägen, zu erhalten und dabei gleichzeitig die Abbiegefähigkeit des Schutzschlauches 24 zum nachträglichen Aufschieben auf den Bügel 12 sicherzustellen, ist jede Lage mit einem Steigungswinkel a von ca. 55° in bezug auf die Schlauchachse 30 gewickelt. Aufgrund entsprechender Vielzahl der Einzeldrähte 32 in jeder Lage ist jede Lage 26 dicht mit unmittelbar aneinander anliegenden Einzeldrähten 32 belegt. Aufgrund des Wechsels der Wicklungsrichtung kreuzen sich die Einzelrähte 32 unmittelbar aufeinanderfolgender Lagen unter einem Winkel von 110°. Zumindest die Drähte der inneren Lagen (Lage 26b in Fig. 9) sind gegenüber den beiden äußeren Lagen (Lagen 26a und 26c) frei bewegbar, was das Abbiegen des Schlauches erleichtert.
- Zur einfachen Herstellbarkeit und guten Abbiegbarkeit des Schlauches trägt ferner bei, daß man die in den Fig. 1, 6 und 7 dargestellte, auf die jeweiligen Lagen 26 radial nach innen folgende und am Außenumfang des Bügels 12 anliegende innere Kunststoffschicht 34 durch einen Aufwickelkörper in Form eines Wellrohrs 36 ersetzt. Die einzelnen Wellen 38 können, wie dargestellt, jeweils ringförmig verlaufen oder auch spiralig. Um eine wohl definierte, relativ große Aufwickelfläche zu erhalten, sind die Wellen nach außen hin mit einer zlyinderringförmigen Abflachung 40 versehen, so daß sich eine durchgehend zylindrische, lediglich durch die Wellentäler 42 unterbrochene Aufwickelfläche 44 ergibt. Die Wellenform erleichtert zudem das Abbiegen des nunmehr mit 24' bezeichneten Schutzschlauchs gemäß Fig. 9 und 10. Die nach wie vor gebogenen Wellentäler am Innenumfang des Wellrohrs 36 erlauben ein Auseinanderspreizen bzw. eine gegenseitige Annäherung der Wellen 38 unter weitgehender Beibehaltung des Querschnitts des Wellrohrs 36.
- Auch ergeben die Lufteinschlüsse des montierten Schutzschlauchs 24 zwischen dem Außenumfang des metallischen Bügels 12 und den Wellen 38 im Bereich der Abflachungen 40 sowie die Lufteinschlüsse zwischen den nach innen gewandten, abgerundeten Wellentälern und der inneren Lage 26a eine gewisse thermische Isolierung des Bügels 12 gegenüber dem Schutzschlauch 24'. Selbst dann, wenn der Schutzschlauch 24' auf eine tiefe Temperatur abgekühlt ist, verzögert diese thermische Isolierung den Kälteübertrag auf den Querschnitt des metallischen Bügels 12. Hierzu trägt auch bei, daß das Wellrohr 38 aus Kunststoff gebildet ist. Schließlich können in nicht dargestellter Weise auch zusätzlich zu den Lagen 26 aus Metalldraht weitere Lagen aus thermisch isolierendem und tieftemperaturbeständigem Material, wie z.B. aus Hanfschnüren oder eine Lage aus PTFE-Folie (Polytetrafluorethylen), vorgesehen sein.
- Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Kältemittelbeständigkeit des Bügelschlosses kann man zumindest eine der verwendeten Lagen innerhalb des Schutzschlauches auch aus thermisch gut leitendem Material, insbesondere aus Kupferdraht oder Aluminiumdraht, herstellen. Diese Maßnahme führt dazu, daß beim lokalen Abkühlen des Schutzschlauches Wärme aus anderen Schlauchbereichen herangeführt wird, so daß der Schlauch in der vorhandenen kurzen Zeit lokal nicht derart tief abgekühlt werden kann, daß auch der Querschnitt des metallischen Bügels in diesem Bereich gefährlich stark abgekühlt wird.
- Der Schloßkörper 14 der ersten Ausführungsform gemäß Fig. 1 - 3 ist aufgrund seines großen Materialquerschnitts weniger für Kältemittelangriffe gefährdet. Bei der zweiten Ausführungsform hat der zylindrische Schloßkörper relativ kleinen Querschnitt, so daß der Schloßkörper hier ebenfalls mit einem Schutzschlauch entsprechend größeren Durchmessers versehen wird. In den Fig. 5 - 8 ist die zweite Ausführungsform des Langbügelschlosses mit 110 bezeichnet, wobei Bauelemente, die ihrer Funktion nach solchen in den Fig. 1 - 3 entsprechen, dieselbe Bezugsziffer, jeweils vermehrt um die Zahl 100, aufweisen. Im folgenden wird nur auf die Unterschiede eingegangen, so daß im übrigen auf die Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiels Bezug genommen wird.
- Der somit mit 114 bezeichnete Schloßkörper weist, bis auf Einstecköffnungen 150 für die freien Enden des Bügels 112, eine durchgehend zylindrische Außenumfangsfläche auf, die das Aufschieben des Schutzschlauchs 124' erleichtert. Das in der Stirnansicht gemäß Fig. 5 erkennbare Zylinderschloß 116 ist an einem Axialende des Schloßkörpers 114 eingebaut. Man erkennt in Fig. 8 wiederum die Eingriffsausnehmungen 122 an den beiden freien Bügelenden, die mit nicht dargestellten Riegeln innerhalb des Schloßkörpers 114 zusammenwirken.
- Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch den Bügel 112 samt aufgeschobenem Schutzschlauch 124 mit einem Schutzschlauchaufbau entsprechend Fig. 2. In Fig. 7 ist ein Schnitt durch den Schloßkörper 114 samt aufgeschobenem Schutzschlauch 124' dargestellt, wobei zur Vereinfachung der Zeichnung keine Einzelheiten des inneren Aufbaus des Schloßkörpers 114 dargestellt sind. Der innere Aufbau ist üblicher Art. So kann das in die Eingriffsausnehmungen 22 eingreifende Riegelglied von einer entsprechende Riegelausnehmungen aufweisende, durch das Zylinderschloß 116 um die Achse 160 des Schloßkörpers 114 drehbare oder längsverschiebbare Riegelhülse gebildet sein. Es wird hierzu verwiesen auf die US-PS 5 005 386.
- Der Aufbau des Schutzschlauches 124' entspricht, bis auf die anderen Abmessungen, dem des Schutzschlauches 124 gemäß Fig. 6 bzw. des Schutzschlauches 24 gemäß Fig. 2.
- Die Schutzschläuche 24 bzw. 124 bzw. 124' können anstelle der inneren Kunststoffschicht 34 bzw. 134 das vorstehend an Hand der Fig. 9 und 10 beschriebene Wellrohr 36 mit den dort beschriebenen Vorteilen aufweisen.
- Ein derartiges Schutzrohr mit innerem Wellrohr läßt sich auch in Verbindung mit anderen Schloßarten zur Sicherung gegen ein Knacken mittels Kältemittel einsetzen. So kann das Schutzrohr über die Glieder eines Kettenschlosses geschoben werden oder auch, wie in Fig. 11 dargestellt, über das Kabel 212 eines Kabelschlosses 210. Die beiden Enden des Kabels sind jeweils mit einer Hälfte eines zweiteiligen Schloßkörpers 214 fest verbunden. Beide Schloßhälften 270,272 sind bei sperrend abgeschlossenen Kabelschloß 210 aneinander sperrend festgelegt. Durch Betätigung des in Fig. 11 angedeuteten Zylinderschlosses 216 können die Hälften voneinander gelöst werden. Die sperrende Verbindung kann entweder durch Betätigung des Schlosses oder, je nach Bauart, auch durch einfaches Aufeinanderschnappen der beiden Schloßhälften 270,272 wiederhergestellt werden. Es wird auf die DE-C-30 18 544 sowie auf die DE-A-39 40 686 verwiesen.
- Der prinzipielle Aufbau des auf das Kabel 212 aufgeschobenen Schutzschlauches 224 entspricht dem Aufbau des Schutzschlauches gemäß Fig. 9 und 10 mit dem einen Unterschied, daß nunmehr insgesamt sechs Lagen 226a bis 226f auf das Wellrohr 236 gewickelt sind. Auch hier sind die inneren Lagen 226b bis 226e relativ zueinander und zu den äußeren Lagen 226a und 226f frei bewegbar. Dies gewährleistet die gewünschte leichte Abbiegbarkeit des Kabels 212.
- Auf das Kabel 212 kann anstelle des in Fig. 11 dargestellten Schutzschlauches 224 natürlich auch der Schutzschlauch 24' gemäß Fig. 9 und 10 aufgeschoben werden. Auf die diesbezügliche Beschreibung wird verwiesen. Umgekehrt läßt sich der 6-lagige Schutzschlauch 224 auch mit Vorteil bei den anfangs beschriebenen beiden Langbügelschlössern einsetzen.
Claims (18)
- Bügelschloß, insbesondere Langbügelschloß (10;110) für Zweiradfahrzeuge, mit Bügel (12;112), die Bügelenden verbindendem Schloßkörper (14;114) und einem den Bügel (12;112) umhüllenden Schutzschlauch (24;124),
dadurch gekennzeichnet,
daß der Schutzschlauch (24;124) mit einer weitgehend kältemittelbeständigen Verstärkung ausgebildet ist. - Bügelschloß nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch (24;124) wenigstens eine Lage (26;126) aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung aus ein- oder mehrlitzigem Draht oder Faden aus Metall oder hochfestem Kunststoff umfaßt. - Bügelschloß nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch (24;124) wenigstens drei übereinanderliegende Lagen (26;126) aus jeweils flächendeckend in einer Richtung spiralig gewickelten Drähten (32) oder Fäden umfaßt mit Wechsel der Wicklungsrichtung von einer Lage (26;126) zur nächstfolgenden Lage (26;126). - Bügelschloß nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch (24') ein den Innenumfang des Schutzschlauches (24') bildendes Wellrohr (36) umfaßt. - Bügelschloß nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß auf das Wellrohr <36) wenigstens eine Lage (26) aus ein- oder mehrlitzigem Draht oder Faden gewickelt ist. - Bügelschloß nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß auf das Wellrohr (36) wenigstens drei Lagen (26a,26b,26c) aus einlitzigem Metalldraht (32) spiralig gewickelt sind mit einem Steigungswinkel (α) der Spirale in bezug auf die Rohrachse (30) von 40 - 60°, vorzugsweise ca. 55°. - Bügelschloß nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wellen (38) des Wellrohrs (36) an der Außenseite des Wellrohrs (36) abgeflacht sind. - Bügelschloß nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch (24;124) wenigstens eine Lage aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung aus thermisch gut leitfähigem Material, insbesondere aus Kupfer oder Aluminium, umfaßt. - Bügelschloß nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch wenigstens eine Lage aus einem thermisch isolierenden Material, vorzugsweise aus einem Gewebe, Geflecht oder Wicklung aus pflanzlichen Textilfaserfäden oder aus einer PTFE-Folie, umfaßt. - Bügelschloß nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Lage aus thermisch isolierendem Material an der Innenseite der Lage aus thermisch gut leitfähigem Material angeordnet ist. - Bügelschloß nach einem der Ansprüche 4 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das Wellrohr (36) aus Kunststoff gebildet ist. - Bügelschloß nach einem der Ansprüche 2 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzschlauch wenigstens eine Lage aus einem Geflecht, Gewebe oder Wicklung aus einem Draht oder Faden aus Aramid umfaßt. - Bügelschloß, insbesondere Langbügelschloß für Zweifahrradzeuge, mit Bügel (12;112) und die Bügelenden verbindenden Schloßkörper (14;114) insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schloßkörper (114) mit einem ihn umhüllenden und mit einem weitgehend kältemittelbeständigen Verstärkung ausgebildeten Schutzschlauch (124') versehen ist. - Schutzschlauch (24';224) für den Bügel (12;112) oder den Schloßkörper (114) eines Bügelschlosses (10;110) oder das Kabel (212) eines Kabelschlosses (210) oder die Kette eines Kettenschlosses für ein Zweiradfahrzeug,
gekennzeichnet durch ein den Innenumfang des Schutzschlauchs (24';224) bildendes Wellrohr (36;236). - Schutzschlauch nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, daß auf das Wellrohr (36;236) wenigstens eine Lage (26;226) aus ein- oder mehrlitzigem Draht oder Faden aus Metall oder hochfestem Kunststoff gewickelt ist. - Schutzschlauch nach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wellen (38) des Wellrohrs (36;236) an der Außenseite des Wellrohrs (36,236) abgeflacht sind. - Schutzschlauch nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wellen (38) des Wellrohrs (36;236) jeweils ringförmig geschlossen verlaufen. - Schutzschlauch nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wellen des Wellrohrs spiralig verlaufen.
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