EP4241894B1 - Kartuschensystem - Google Patents
KartuschensystemInfo
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- EP4241894B1 EP4241894B1 EP22160742.7A EP22160742A EP4241894B1 EP 4241894 B1 EP4241894 B1 EP 4241894B1 EP 22160742 A EP22160742 A EP 22160742A EP 4241894 B1 EP4241894 B1 EP 4241894B1
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- EP
- European Patent Office
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- sleeve
- cartridge system
- ring
- tubular bag
- shoulder element
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- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05C—APPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05C17/00—Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
- B05C17/005—Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
- B05C17/00583—Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes the container for the material to be dispensed being deformable
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS 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
- B65D3/00—Rigid or semi-rigid containers having bodies or peripheral walls of curved or partially-curved cross-section made by winding or bending paper without folding along defined lines
- B65D3/02—Rigid or semi-rigid containers having bodies or peripheral walls of curved or partially-curved cross-section made by winding or bending paper without folding along defined lines characterised by shape
- B65D3/04—Rigid or semi-rigid containers having bodies or peripheral walls of curved or partially-curved cross-section made by winding or bending paper without folding along defined lines characterised by shape essentially cylindrical
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- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05C—APPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05C17/00—Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
- B05C17/005—Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
- B05C17/00586—Means, generally located near the nozzle, for piercing or perforating the front part of a cartridge
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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- B65D35/00—Pliable tubular containers adapted to be permanently or temporarily deformed to expel contents, e.g. collapsible tubes for toothpaste or other plastic or semi-liquid material; Holders therefor
- B65D35/24—Pliable tubular containers adapted to be permanently or temporarily deformed to expel contents, e.g. collapsible tubes for toothpaste or other plastic or semi-liquid material; Holders therefor with auxiliary devices
- B65D35/28—Pliable tubular containers adapted to be permanently or temporarily deformed to expel contents, e.g. collapsible tubes for toothpaste or other plastic or semi-liquid material; Holders therefor with auxiliary devices for expelling contents
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS 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
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- B65D83/00—Containers or packages with special means for dispensing contents
- B65D83/771—Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing fluent contents by means of a flexible bag or a deformable membrane or diaphragm
- B65D83/7713—Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing fluent contents by means of a flexible bag or a deformable membrane or diaphragm the contents of a flexible bag being expelled by a piston, or a movable bottom or partition provided in the container or the package
Definitions
- viscous materials such as silicone, acrylic, and adhesives are supplied in cartridges equipped with an outlet nozzle for dispensing the material and inserted into a cartridge gun.
- a plunger presses against the movable base of the cartridge and pushes it forward, forcing the material stored in the cartridge out of the cartridge through the outlet nozzle.
- Such cartridges are typically made of thick-walled plastic and designed for a single refill. Since it is unavoidable that residues of the stored material will adhere to the inner walls of an empty cartridge, the German Packaging Ordinance prohibits recycling of empty cartridges. This results in a significant amount of plastic waste that must be incinerated and is lost to the recycling cycle. Furthermore, due to the required high barrier properties, recycled plastic material can only be used to a very limited extent in the production of such cartridges.
- a squeezing device is known with the aid of which single-component and multi-component masses can be dispensed from tubular bags, wherein the tubular bag or bags are placed in an outer housing made of cardboard, for example are arranged.
- the tubular bags comprise a membrane that is destructible under pressure and can be opened by activating the squeezing device, allowing the material stored in the tubular bags to escape.
- the piercing tips are not able to tear open the tubular bag satisfactorily and in a controlled manner, because the tubular bag, due to its flexibility, initially gives way and deforms upon contact with the piercing tips.
- the piercing tips When puncturing the comparatively flexible tubular bag, the piercing tips often only create small holes in the bag film, through which an insufficient amount of material can escape.
- the present invention therefore has the object of providing a cartridge system which is particularly suitable for DIY applications and which, compared to systems known from the prior art, can be manufactured in a more resource-efficient manner, is more recyclable and, at the same time, is easy and reliable to use even for laypersons.
- the invention is a cartridge system comprising a tubular bag containing a viscous material, a cylindrical sleeve with a sleeve wall that completely surrounds the tubular bag, wherein the sleeve has a dispensing end and a distal end opposite the dispensing end, a closure element that is arranged at the distal end of the sleeve and is detachably connected to the sleeve, and a shoulder element that is arranged at the dispensing end of the sleeve and is detachably connected to the sleeve, wherein the shoulder element comprises a central flow channel and an outlet opening for dispensing the viscous material from the cartridge system and has at least one piercing tip for piercing the tubular bag, wherein the shoulder element has a compression ring that projects into an interior of the sleeve delimited by the sleeve wall concentrically to the sleeve wall and whose outer diameter is reduced compared to
- the cartridge system according to the invention is a system consisting of several detachably connected individual components, which can be separated from one another and disposed of individually after the tubular bag has been emptied.
- the shoulder element, the closure element, and the sleeve can be separated from one another, and the closure element and the sleeve can be recycled according to the materials used.
- the emptied tubular bag and the shoulder element must still be disposed of with the residual waste due to adhering product residues, although the plastic content is significantly lower than in a conventional cartridge.
- the cartridge system according to the invention is designed, in terms of its dimensions and functionality, to be operated with a conventional cartridge gun. Despite the use of a tubular bag, a special full-metal jacket cartridge gun is thus unnecessary.
- the tubular bag of the cartridge system according to the invention can be made from a film tube.
- the ends of the film tube are sealed like sausage tails. Clamps, clips, or adhesive or welded seams can be used for this purpose.
- other manufacturing processes are also conceivable instead of using a film tube to produce the tubular bag.
- the tubular bag body can be blow-molded, preferably using a thermoplastic material.
- the cartridge system according to the invention is further characterized in that the shoulder element has at least one piercing tip for piercing the tubular bag and a compression ring which projects concentrically to the sleeve wall into an interior space of the sleeve delimited by the sleeve wall.
- the outer diameter of the compression ring is smaller than the inner diameter of the sleeve, so that an annular gap is formed between the sleeve wall and the compression ring.
- a compression space is formed within the compression ring, into which the at least one piercing tip projects. According to the invention, the compression ring projects further into the interior of the sleeve than the at least one piercing tip.
- the compression ring projects at least 0.5 to 10.0 mm further into the interior of the sleeve than the at least one piercing tip.
- Such a design can reduce the risk of the tubular bag being accidentally punctured by a piercing tip, for example, during storage, transport, or if the cartridge system falls from a certain height.
- the diameter of the tubular bag filled with viscous material is slightly smaller than the inner diameter of the sleeve, but larger than the outer diameter of the compression ring.
- a standard cartridge gun is one that has a receiving body for a cartridge, e.g. a half-shell, that is at least partially open.
- Some such cartridge guns are also designed as skeleton guns, in which the receiving body is formed by a thin frame made of plastic or metal.
- the compression ring's diameter which is smaller than the diameter of the sleeve, means that a higher internal pressure builds up more quickly at the discharge end of the tubular bag than would be the case without the compression ring.
- the part of the tubular bag pressed into the compression chamber is therefore particularly firm and taut.
- the tubular bag As a result, as soon as the tubular bag is pressed by continued pressure onto the at least one piercing tip protruding into the compression chamber, it is not only pierced at specific points but actually bursts open.
- the stored and pressurized material exits from the resulting, comparatively large opening in the tubular bag and is conveyed out of the cartridge system through the flow channel and the outlet opening.
- the cartridge system according to the invention thus enables automatic and reliable opening of the tubular bag, making it a very user-friendly system. In particular, it eliminates the need for an additional tool, such as a knife, to open the tubular bag.
- the shoulder element has several, for example two or three piercing tips, whereby the tubular bag can be torn open even better and more reliably.
- the outer diameter of the compression ring is smaller than the inner diameter of the sleeve. This creates an annular gap between the sleeve wall and the compression ring. During the emptying process of the tubular bag, parts of the tubular bag film are forced into this annular gap by the pressure acting on the tubular bag. At the same time, this seals the opened tubular bag against the interior of the sleeve, so that with an additional seal of the Outlet opening ensures that the viscous material from a tubular bag once opened does not dry out and can be reused at a later time.
- the cylindrical sleeve is made of a material based on plant fibers.
- the sleeve can be made of cardboard. After the shoulder element, closure element, and tubular bag have been separated, the sleeve can be added to the waste paper and thus returned to the recycling cycle.
- the sleeve can already be made of recycled paper material, making the cartridge system an even more sustainable product.
- the sleeve made of a material based on plant fibers can in principle be printed, but according to one embodiment, it does not contain any further coating made of another material such as plastic or aluminum to enable efficient recycling.
- the sleeve made of a material based on plant fibers can have a moisture-repellent coating to protect against moisture.
- the shoulder element and the closure element can be manufactured from a thermoplastic, for example, by injection molding. Suitable materials include polyethylene or polypropylene. Since the closure element is generally completely free of contamination from product residues, it can be recycled after the cartridge system has been emptied and separated from the sleeve.
- such a cartridge system comprises up to about 65% less plastic than a conventional cartridge.
- the shoulder element comprises a pressing ring which is formed concentrically to the compression ring and, at the discharge-side end of the sleeve, rests against the sleeve wall from the inside when pressed into the sleeve.
- the inner diameter of the pressing ring is larger than the outer diameter of the compression ring, so that the annular gap is formed between the pressing ring and the compression ring.
- the pressing ring protrudes less far into the interior of the sleeve from the discharge-side end of the sleeve than the compression ring, so that the tubular bag pushed forward within the sleeve first contacts the compression ring and is tensioned by it in the manner described above.
- the pressing ring can have a structure on its outer circumference, for example a rib structure or a knob structure.
- the outer diameter of the pressing ring is matched to the inner diameter of the sleeve in such a way that the pressing ring is pressed into the cartridge system under pressure during the manufacture of the cartridge system.
- the sleeve can be pressed into the dispensing end of the sleeve.
- the pressing ring can have a type of self-cutting thread on its outer circumference that also cuts into the sleeve material. This firmly but detachably connects the shoulder element to the sleeve. After the cartridge system has been emptied, the shoulder element can be separated from the sleeve by a user, and both components can be disposed of separately.
- the shoulder element can comprise a locking ring which is designed concentrically to the compression ring and rests against the sleeve wall from the outside.
- the shoulder element and sleeve are connected via the locking ring which is pressed onto the sleeve from the outside and rests against the outer sleeve wall and which can have a structure, such as a rib structure or a knob structure, on its peripheral surface facing the sleeve wall.
- the inner diameter of the locking ring is matched to the outer diameter of the sleeve in such a way that the shoulder element can be pressed under pressure onto the dispensing end of the sleeve by means of the locking ring during manufacture of the cartridge system. In this way, the shoulder element is firmly but detachably connected to the sleeve.
- a circumferential shoulder edge is formed on the shoulder element, which rests on the front edge of the sleeve wall at the discharge end of the sleeve. This prevents the shoulder element from accidentally extending too far into the sleeve.
- an undercut is formed on the inside of the shoulder element adjacent to the circumferential shoulder edge.
- the displaceable piston described below, can engage or snap into the recess formed by such an undercut when approaching the dispensing end of the cartridge system, together with the emptied tubular bag, so that a user can remove the shoulder element, together with the emptied tubular bag and the piston, as a unit from the sleeve and dispose of it separately from the sleeve.
- the piston can snap into place, for example, by sealing lips formed on the piston and described in more detail below snapping into the recess in the shoulder element formed by the undercut.
- Such a design with an undercut is possible both for the design of the shoulder element with a press ring and for the design with a locking ring.
- the shoulder element may comprise a dispensing nozzle which is formed integrally with the shoulder element adjacent to the outlet opening. It may also be provided that the shoulder element has an external thread in the region of the outlet opening, via which the The shoulder element can be connected to a separate dispensing nozzle.
- a dispensing nozzle is used that has a dispensing opening for applying the viscous material, which has a diameter of at least 3 mm, particularly preferably at least 4 mm.
- a reclosure part can be provided which is initially firmly connected to the shoulder element and closes the outlet opening, thus protecting it from the ingress of dust and other contamination.
- the connection between the reclosure part and the shoulder element can comprise predetermined breaking points which can be broken open by a user before the cartridge system is put into operation in order to separate the reclosure part from the shoulder element.
- the reclosure part can be conical in shape so that, after being separated from the shoulder element, it can serve either as a closure for the dispensing opening of a dispensing nozzle or as a closure for the outlet opening of the shoulder element by being inserted into it in a sealing manner.
- the conicity of the reclosure part enables the sealing of outlet openings or dispensing openings of different diameters.
- the closure element arranged at the distal end of the sleeve can comprise a piston which can be displaced in the sleeve and a closure ring which is pressed into the sleeve.
- the closure ring is arranged directly at the distal end of the sleeve, while the piston is arranged between the closure ring and the tubular bag.
- the piston and the closure ring can be designed as two separate parts.
- the piston and the closure ring are designed as a single piece and are connected to one another via at least one connecting web designed as a predetermined breaking point.
- the closure element can thus comprise two components which are initially connected to one another.
- the cartridge system In order to dispense the material stored in the tubular bag, the cartridge system is inserted into a standard cartridge gun. When the cartridge gun is operated, a rod arranged on the cartridge gun is pressed against the closure element. The rod penetrates through the closure ring and comes into contact with the piston. In the case of a one-piece closure element, the pressure exerted by the rod on the piston initially leads to a breakage of at least one connecting web between the closure ring and the piston and subsequently to a movement of the piston towards the dispensing end of the sleeve. The piston thereby exerts pressure on the tubular bag, which is thereby forced in the direction described above. is moved toward the discharge end of the sleeve. The locking ring pressed into the sleeve remains unchanged in its position at the distal end of the sleeve.
- the closure ring can have a structure on its outer circumference, for example a ribbed structure or a knobbed structure.
- the outer diameter of the closure ring is matched to the inner diameter of the sleeve so that the closure ring can be pressed into the distal end of the sleeve under pressure during manufacture of the cartridge system.
- the closure element comprising the closure ring and the piston is thus firmly but detachably connected to the sleeve.
- the pressed-in closure ring at the distal end of the sleeve and the pressed-in shoulder element at the dispensing end of the sleeve securely prevent the tubular bag from slipping out of the sleeve before and during commissioning of the cartridge system.
- At least one sealing lip can be formed on the circumference of the piston.
- the sealing lip rests directly against the inside of the sleeve wall and prevents tubular bag film from penetrating the area between the sealing lip and the distal end of the sleeve.
- Two or more sealing lips can be provided on the piston, distributed over the height of the piston, thereby ensuring an even better seal. In this way, it can be reliably prevented that parts of the emptied tubular bag film enter the area between the piston and the locking ring and cause jamming of components of the cartridge gun.
- sealing lips on the circumference of the piston has the advantage that the piston does not rest against the inner wall of the sleeve over its entire height, resulting in less friction between the piston and the inner wall of the sleeve and making the piston easier to move within the sleeve.
- the slightly flexible sealing lips can compensate for internal dimensional tolerances of the sleeve to a certain extent.
- the sealing lips can be molded directly onto the piston and, like the piston, made of a thermoplastic material, for example polyethylene or polypropylene.
- a circumferential shoulder edge is formed on the locking ring, which rests on the front edge of the sleeve wall at the distal end of the sleeve. This can prevent the locking ring from accidentally inserting too far into the sleeve, in the same way as described above for the shoulder element.
- a weakened area can be provided in the sleeve wall in an area adjacent to the discharge-side end of the sleeve.
- the weakened area can, for example, comprise a weakened line in the form of a perforation, an incision, or a score in the sleeve wall.
- Such a weakened line can extend over a length of approximately 8 to 25 mm, with the distance between the weakened line and the discharge-side end of the sleeve being approximately 5 to 15 mm.
- the weakened line preferably extends substantially in the axial direction in the sleeve wall. It can also run in an oblique direction that has directional components in both the axial direction and the circumferential direction.
- the weakened area can comprise a single weakened line or multiple weakened lines.
- the weakened area can comprise two crossed weakened lines, each running obliquely within the sleeve wall with respect to an axial direction.
- the creation of such a weakened area facilitates tearing open the sleeve wall during the emptying of the tubular bag, with the goal of better separating the individual components from one another and disposing of them individually.
- the piston advances, it compresses the tubular film material in the area of the discharge end in such a way that the pressure on the sleeve wall increases. If a pressure threshold value, which can be adjusted by the specific design of the weakened area, is exceeded, the sleeve ultimately tears or bursts open, allowing the user to easily separate the sleeve from the remaining components and dispose of it accordingly.
- Figure 1 shows a perspective view of a cartridge system according to the invention, designated as a whole by 1.
- the cartridge system externally resembles a conventional cartridge and can be inserted into a standard cartridge gun.
- the structure of the cartridge system 1 is shown. It comprises a tubular bag 2 containing a viscous material, in this case silicone.
- the tubular bag 2 is made of a laminate film, also referred to below as tubular bag film, and is closed at both ends by staples 3. Perpendicular to its longitudinal extent, the tubular bag 2 has a substantially circular cross-section, so that the filled tubular bag 2 has a sausage-shaped configuration.
- the tubular bag 2 is arranged entirely within a cylindrical sleeve 4 made of cardboard, which comprises recycled paper material.
- the sleeve 4 has a dispensing end 5 and a distal end 6 opposite the dispensing end 5, and comprises a sleeve wall 14.
- the cartridge system 1 further comprises a closure element 7, which is arranged at the distal end 6 of the sleeve 4 and detachably connected to the sleeve 4, and a shoulder element 8, which is arranged at the dispensing end 5 of the sleeve 4 and detachably connected to the sleeve 4.
- Both the closure element 7 and the shoulder element 8 are manufactured from polypropylene using an injection molding process.
- the structure of the closure element 7 is shown in the Figures 4 to 7 It comprises a piston 9 which is displaceable in the sleeve 4 and a locking ring 10 which is pressed into the sleeve 4.
- the piston 9 and the locking ring 10 are initially connected to one another via narrow connecting webs 11 which are designed as predetermined breaking points.
- the described embodiment comprises four such connecting webs 11 which are arranged evenly distributed over the circumference of the locking ring 10, of which Figure 4 However, only three connecting webs 11 are visible.
- the connecting webs 11 are broken open and the piston 9 can then be moved independently of the locking ring 10 within the sleeve 4.
- the piston 9 lies directly against the distal end of the tubular bag 2, so that the tubular bag 2 is also moved in the direction of the discharge-side end 5 of the sleeve 4 by a movement of the piston 9 in the direction of the discharge-side end 5 of the sleeve 4, cf. Figure 7 .
- the locking ring 10 remains in its position at the distal end 6 of the sleeve 4.
- the outer diameter of the closure ring 10 is matched to the inner diameter of the sleeve 4 so that the closure ring 10 can be pressed under pressure into the distal end 6 of the sleeve 4 during manufacture of the cartridge system 1.
- the closure ring 10 has a structure of horizontally arranged ribs 12 on its outer circumference.
- the pressed-in closure element 7 at the distal end 6 of the sleeve 4 securely prevents the tubular bag 2 from slipping out of the sleeve 4 before and during commissioning of the cartridge system 1.
- two sealing lips 13 are formed, which are made of the same material as the piston 9 itself, in this case polypropylene. As can be seen from the Figures 6 and 7 As can be seen, the sealing lips 13 lie directly against the inside of the sleeve wall 14. In this way, it can be reliably prevented that during the emptying process of the cartridge system 1, parts of the emptied tubular bag film enter the area between the piston 9 and the locking ring 10 and cause jamming of components of the cartridge gun.
- sealing lips 13 on the circumference of the piston 9 has the advantage that the piston 9 does not have to be the inner wall of the sleeve 4, whereby there is less friction between the piston 9 and the inner wall of the sleeve 4 and the piston 9 can be moved more easily within the sleeve 4.
- the structure of the shoulder element 8 is shown in more detail.
- the shoulder element 8 comprises a central flow channel 15 and an outlet opening 16 for dispensing the viscous material from the cartridge system 1.
- the shoulder element 8 has an external thread 30, via which the shoulder element 8 can be connected to a separate dispensing nozzle 29.
- the shoulder element 8 further comprises three piercing tips 17, of which only two piercing tips 17 are visible in the figures.
- the shoulder element 8 At its end facing the sleeve 4, the shoulder element 8 comprises a compression ring 18, which projects into the interior of the sleeve 4, delimited by the sleeve wall 14, concentrically to the sleeve wall 14, see Figure 10
- the outer diameter of the compression ring 18 is reduced compared to the inner diameter of the sleeve 4 in such a way that an annular gap 19 is formed between the sleeve wall 14 and the compression ring 18.
- Within the compression ring 18, a compression chamber 20 is formed, into which the piercing tips 17 protrude.
- the piercing tips 17 may touch the tubular bag 2, but due to the lack of pressure on the tubular bag 2 they do not yet pierce the tubular bag film.
- the shoulder element 8 comprises, in addition to the compression ring 18, a pressing ring 21 which is formed concentrically to the compression ring 18 and, pressed into the sleeve 4, rests against the sleeve wall 14 from the inside.
- the inner diameter of the pressing ring 21 is larger than the outer diameter of the compression ring 18, so that the annular gap 19 is formed between the pressing ring 21 and the compression ring 18. Portions of the tubular bag film are forced into this annular gap 19 during the emptying process of the tubular bag 2 by the pressure acting on the tubular bag 2, which can be partially explained by Figure 11 can be seen.
- this provides a seal between the opened tubular bag 2 and the interior of the sleeve 4, so that with an additional seal at the outlet opening 16, the viscous material from the tubular bag 2, once opened, does not dry out and can be reused at a later time.
- the pressing ring 21 projects less far into the interior of the sleeve 4 than the compression ring 18, so that the tubular bag 2 pushed forward within the sleeve 4 during an emptying process of the cartridge system 1 first contacts the compression ring 18, cf. Figures 10 and 11 .
- the outer diameter of the compression ring 21 is matched to the inner diameter of the sleeve 4 such that the compression ring 21 can be pressed under pressure into the dispensing end 5 of the sleeve 4 during the manufacture of the cartridge system 1.
- the compression ring 21 has a structure of vertically arranged ribs 22 on its outer circumference.
- the shoulder element 8 has a circumferential shoulder edge 23 which, in the inserted position, rests on the front edge of the sleeve wall 14 at the discharge end 5 of the sleeve 4, see Figures 10 and 11 .
- a circumferential shoulder edge 24 is formed on the locking ring 10, which rests on the distal end 6 of the sleeve 4 on the front edge of the sleeve wall 14, see Figures 6 and 7 .
- cartridge system 1 The functionality of cartridge system 1 is described below.
- the cartridge system 1 In order to dispense the silicone material stored in the tubular bag 2, the cartridge system 1 is inserted into a standard cartridge gun (not shown in the figures). When the cartridge gun is operated, a rod arranged on the cartridge gun is pressed against the closure element 7. The rod engages through the closure ring 10 and comes into contact with the piston 9. The pressure exerted by the rod on the piston 9 initially leads to a breaking open of the four connecting webs 11 between the closure ring 10 and the piston 9 and subsequently to a movement of the piston 9 towards the dispensing end 5 of the sleeve 4. The piston 9 exerts pressure on the tubular bag 2, which is thereby moved towards the dispensing end 5 of the sleeve 4. The closure ring 10 pressed into the sleeve 4 remains unchanged in its position at the distal end 6 of the sleeve 4, see Figure 7 .
- the advanced tubular bag 2 finally comes to rest with its discharge end on the compression ring 18 projecting into the interior of the sleeve 4, see Figure 11
- Continued pressure on the tubular bag 2 then causes a portion of its discharge-side end to be pressed into the interior of the compression ring 18, referred to as the compression chamber 20.
- the reduced diameter of the compression ring 18 compared to the diameter of the sleeve 4 causes a higher internal pressure to build up more quickly at the discharge-side end of the tubular bag 2 than would be the case without the compression ring 18.
- the portion of the tubular bag 2 pressed into the compression chamber 20 is therefore particularly taut and tightly stretched, see tubular bag film section 25 in Figure 11 .
- the outlet opening 16 is closed by a breakable reclosure part 26.
- the reclosure part 26 is initially firmly connected to the shoulder element 8 and closes the outlet opening so that it is protected against the ingress of dust and other contamination before the cartridge system 1 is put into operation.
- the connection between the reclosure part 26 and the shoulder element 8 comprises four predetermined breaking points, not visible in the figures, which can be broken open by a user to separate the reclosure part 26 from the shoulder element 8.
- the reclosure part 26 is conical and protrudes with its conical tip 27 into the outlet opening 16.
- the reclosure part 26 can serve as a closure for the dispensing opening 28 of a dispensing nozzle 29 by being inserted into it in a sealing manner.
- the conicity of the reclosure part 26 enables the dispensing opening 28 to be sealed even if its diameter is increased, for example by cutting off the front area of the dispensing nozzle 29.
- dispensing nozzle 29 is designed separately in the described embodiment, it is captively connected to the shoulder element 8 via a ring 30. Since the external thread 30 is a standard thread, any other standard dispensing nozzle can also be connected to the shoulder element 8.
- the filled tubular bag 2 has a diameter in the range of approximately 44.0 to 46.5 mm and a capacity of approximately 300 ml.
- the sleeve wall 14 has a thickness of approximately 1.0 to 1.5 mm, and the internal diameter of the sleeve 4 is approximately 46.3 - 46.7 mm.
- the compression ring 18 has an internal diameter of approximately 38.0 to 41.0 mm and, starting from the front edge of the sleeve wall 14, protrudes approximately 11.0 to 13.0 mm into the interior of the sleeve 4.
- the sealing lips 13 have a thickness of approximately 0.4 mm.
- the piston 9 In the area of the sealing lips, the piston 9 has a diameter of approximately 46.4 - 46.9 mm, so that it rests with the sealing lips 13 on the inner wall of the sleeve 4. Between the Sealing lips 13 create a gap of approximately 1.0 to 1.5 mm between the piston 9 and the sleeve wall 14.
- a section of a cartridge system 1 is shown with a weakened area 31 formed in the sleeve wall 14 in the area of the dispensing end 5.
- the weakened area 31 comprises a weakened line 32 formed as an incision in the sleeve wall 14, which has a length of approximately 12 mm and a distance of approximately 8 mm from the dispensing end 5 of the sleeve 4.
- the weakened line 32 runs in the axial direction, i.e. in a direction parallel to the longitudinal axis of the cartridge system 1.
- Figure 13 shows a further embodiment in which the weakened region 31 comprises two diagonally running, crossed weakened lines 33 and 34.
- the weakened lines are formed as incisions in the sleeve wall 14 and, here too, each have a length of approximately 12 mm and a distance of approximately 8 mm from the discharge-side end 5 of the sleeve 4.
- the weakened region 31 it is also conceivable for the weakened region 31 to comprise only one of the two diagonally running weakened lines 33, 34.
- weakened areas 31 serves to facilitate tearing open the sleeve wall 14, with the aim of better separating the individual components from one another and disposing of them individually. Due to the pressure that builds up in the area of the sleeve wall 14 during the emptying of the tubular bag 2, the sleeve 4 tears or bursts open in the weakened area 31, so that a user can subsequently easily separate the sleeve 4 from the remaining components and dispose of both accordingly.
- FIGS 14 and 15 show embodiments of the shoulder element 8 according to the invention, in which an undercut 36 is formed on the shoulder element 8 on the inside adjacent to the circumferential shoulder edge 23.
- the displaceable piston 9 can engage or snap into the recess formed by the undercut 36 when approaching the dispensing end of the cartridge system 1, together with the emptied tubular bag 2, so that a user can remove the shoulder element 8, together with the emptied tubular bag 2 and the piston 9, as a single unit from the sleeve 4 and dispose of it separately from the sleeve 4.
- the piston 8 snaps into place here by the sealing lip 13 formed on the piston 8 engaging the recess formed by the undercut 36 in the shoulder element 8.
- the shoulder element 8 comprises a press ring 21, which is pressed into the sleeve 4 and rests against the sleeve wall 14 from the inside.
- the shoulder element 8 in the embodiment according to Figure 15 a locking ring 35, which rests on the sleeve wall 14 from the outside.
Landscapes
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Description
- Für Anwendungen im Bauwesen, aber auch für Heimwerkerarbeiten, werden viskose Materialien wie Silikon, Acryl und Klebstoffe in Kartuschen bereitgestellt, welche zum Ausbringen des Materials mit einer Auslassdüse versehen und in eine Kartuschenpistole eingesetzt werden. Bei Betätigung der Kartuschenpistole drückt ein Stempel gegen den beweglichen Boden der Kartusche und schiebt diesen vor, wodurch das in der Kartusche bevorratete Material durch die Auslassdüse aus der Kartusche herausgepresst wird.
- Derartige Kartuschen sind in der Regel aus dickwandigem Kunststoff gefertigt und lediglich für eine einmalige Befüllung konzipiert. Da es sich nicht vermeiden lässt, dass bei einer entleerten Kartusche Reste des darin bevorrateten Materials an den Innenwänden der Kartusche anhaften, dürfen entleerte Kartuschen gemäß Verpackungsverordnung nicht dem Recycling zugeführt werden. Es fällt somit eine beträchtliche Menge an Kunststoffabfall an, der der Verbrennung zugeführt werden muss und für den Recyclingkreislauf verloren geht. Darüber hinaus kann aufgrund der erforderlichen hohen Barriereeigenschaften auch nur in sehr begrenztem Umfang recyceltes Kunststoffmaterial für die Herstellung derartiger Kartuschen eingesetzt werden.
- Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstseins wurden daher bereits alternative Lösungen entwickelt. So werden anstelle von Kartuschen auch dünnwandige und an den beiden Enden verschlossene Schlauchbeutel zur Bevorratung der viskosen Materialien eingesetzt. Die Schlauchbeutel sind aus dünnen Laminatfolien ausgebildet, die hohe Barriereeigenschaften aufweisen. Zum Ausbringen des Materials aus derartigen Schlauchbeuteln sind jedoch spezielle Kartuschenpistolen, sogenannte Vollmantelkartuschenpistolen, erforderlich, in welche der Schlauchbeutel vollständig eingelegt wird und die dem flexiblen Schlauchbeutel nach allen Seiten die notwendige äußere Stabilität geben. Der Schlauchbeutel muss dabei vor der Anwendung aufgeschnitten werden. Es ist ein Nachteil derartiger Vollmantelkartuschenpistolen, dass sie aufgrund ihres komplexeren Aufbaus deutlich teurer sind als herkömmliche Kartuschenpistolen und sich von daher weniger für Heimwerkeranwendungen eignen, bei denen die Kartuschenpistole nur selten oder gar nur einmalig zum Einsatz kommt.
- Aus der
DE 103 51 828 A1 ist eine Auspressvorrichtungen bekannt, mit Hilfe derer ein- und mehrkomponentige Massen aus Schlauchbeuteln ausgebracht werden können, wobei der oder die Schlauchbeutel in einem beispielweise aus Karton gefertigten äußeren Gehäuse angeordnet sind. Die Schlauchbeutel umfassen dabei eine unter Druckbelastung zerstörbare Membrane, welche durch Betätigung der Auspressvorrichtung aufgetrennt werden kann, so dass das in den Schlauchbeuteln bevorratete Material austreten kann. - Darüber hinaus sind beispielsweise aus der
DE 9 206 256 U1 sowie aus derDE 10 2007 060 382 A1 Vorrichtungen zum Entleeren von Beutelpackungen bekannt, bei denen ein Schlauchbeutel in ein Rohr eingebracht wird, das äußerlich einer herkömmlichen Kartusche gleicht. Dieses kartuschenartige Rohr kann in einer üblichen Kartuschenpistole verwendet werden. Bei Betätigung der Kartuschenpistole wird der Schlauchbeutel gegen an der Abgabeseite des Rohrs angeordnete Aufstechspitzen gepresst und durch diese aufgerissen, so dass sich der Inhalt des Schlauchbeutels durch eine Abgabedüse entleert. Problematisch ist bei derartigen Vorrichtungen, dass die Aufstechspitzen den Schlauchbeutel nicht zufriedenstellend und kontrolliert aufzureißen vermögen, da der Schlauchbeutel aufgrund seiner Flexibilität bei Kontakt mit den Aufstechspitzen zunächst nachgibt und sich verformt. Beim Einstechen in den vergleichsweise nachgiebigen Schlauchbeutel werden durch die Aufstechspitzen schließlich häufig nur kleine Löcher in der Beutelfolie ausgebildet, durch welche in der Folge keine ausreichende Menge an Material austreten kann. - Die vorliegende Erfindung hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, ein insbesondere für Heimwerkeranwendungen geeignetes Kartuschensystem bereitzustellen, welches verglichen mit aus dem Stand der Technik bekannten Systemen ressourcensparender hergestellt werden kann, in höherem Maße recycelbar ist und gleichzeitig auch für Laien einfach und zuverlässig anzuwenden ist.
- Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Kartuschensystem mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
- Konkrete Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Gemäß Patentanspruch 1 handelt es sich bei der Erfindung um ein Kartuschensystem, umfassend einen Schlauchbeutel, welcher ein viskoses Material enthält, eine zylindrische Hülse mit einer Hülsenwandung, die den Schlauchbeutel vollständig umgibt, wobei die Hülse ein abgabeseitiges Ende sowie ein dem abgabeseitigen Ende gegenüberliegendes distales Ende aufweist, ein Verschlusselement, welches an dem distalen Ende der Hülse angeordnet ist und lösbar mit der Hülse verbunden ist, sowie ein Schulterelement, welches an dem abgabeseitigen Ende der Hülse angeordnet und lösbar mit der Hülse verbunden ist, wobei das Schulterelement einen zentralen Durchflusskanal und eine Austrittsöffnung für die Abgabe des viskosen Materials aus dem Kartuschensystem umfasst und mindestens eine Aufstechspitze zum Aufstechen des Schlauchbeutels aufweist, wobei das Schulterelement einen Verdichtungsring aufweist, der in einen durch die Hülsenwandung begrenzten Innenraum der Hülse konzentrisch zu der Hülsenwandung hineinragt und dessen Außendurchmesser gegenüber dem Innendurchmesser der Hülse derart reduziert ist, dass zwischen der Hülsenwandung und dem Verdichtungsring ein ringförmiger Spalt ausgebildet ist, wobei innerhalb des Verdichtungsrings ein Verdichtungsraum ausgebildet ist, in welchen die mindestens eine Aufstechspitze hineinragt. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Verdichtungsring weiter in den Innenraum der Hülse hineinragt als die mindestens eine Aufstechspitze.
- Mit anderen Worten handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Kartuschensystem um ein System aus mehreren lösbar miteinander verbundenen Einzelkomponenten, welche nach erfolgter Entleerung des Schlauchbeutels voneinander getrennt und einzeln entsorgt werden können. So können insbesondere das Schulterelement, das Verschlusselement und die Hülse voneinander getrennt und das Verschlusselement und die Hülse je nach verwendeten Materialien den entsprechenden Recyclingkreisläufen zugeführt werden. Der entleerte Schlauchbeutel und das Schulterelement müssen aufgrund von anhaftenden Produktresten weiterhin dem Restmüll zugeführt werden, allerdings ist der Kunststoffanteil hierbei deutlich geringer als bei einer herkömmlichen Kartusche.
- Das erfindungsgemäße Kartuschensystem ist in seinen Abmessungen und seiner Funktionsweise darauf ausgelegt, mit einer herkömmlichen Kartuschenpistole betrieben zu werden. Trotz Verwendung eines Schlauchbeutels kann somit auf eine spezielle Vollmantelkartuschenpistole verzichtet werden.
- Der Schlauchbeutel des erfindungsgemäßen Kartuschensystems kann dabei aus einem Folienschlauch hergestellt sein. Beispielsweise werden nach dem Füllvorgang die Enden des Folienschlauchs wurstzipfelartig verschlossen. Dabei können Klemmen, Clips oder Klebstoff- bzw. Schweißnähte zum Einsatz kommen. Gleichwohl sind anstelle der Verwendung eines Folienschlauchs zur Herstellung des Schlauchbeutels auch andere Herstellungsverfahren denkbar. Beispielsweise kann der Schlauchbeutelkörper blasgeformt sein, wobei vorzugsweise ein thermoplastischer Kunststoff zum Einsatz kommt.
- Das erfindungsgemäße Kartuschensystem zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass das Schulterelement mindestens eine Aufstechspitze zum Aufstechen des Schlauchbeutels sowie einen Verdichtungsring aufweist, der in einen durch die Hülsenwandung begrenzten Innenraum der Hülse konzentrisch zu der Hülsenwandung hineinragt. Der Außendurchmesser des Verdichtungsrings ist dabei kleiner als der Innendurchmesser der Hülse, so dass zwischen der Hülsenwandung und dem Verdichtungsring ein ringförmiger Spalt ausgebildet ist. Innerhalb des Verdichtungsrings ist ein Verdichtungsraum ausgebildet, in welchen die mindestens eine Aufstechspitze hineinragt. Dabei ragt der Verdichtungsring erfindungsgemäß weiter in den Innenraum der Hülse hinein als die mindestens eine Aufstechspitze. Besonders bevorzugt ragt der Verdichtungsring um mindestens 0,5 bis 10,0 mm weiter in den Innenraum der Hülse hinein als die mindestens eine Aufstechspitze. Durch eine solche Gestaltung kann das Risiko eines unbeabsichtigten Aufstechens des Schlauchbeutels durch eine Aufstechspitze, beispielsweise während der Lagerung, des Transports oder beim Herabfallen des Kartuschensystems aus einer gewissen Höhe, vermindert werden. Der Durchmesser des mit viskosem Material gefüllten Schlauchbeutels ist geringfügig kleiner als der Innendurchmesser der Hülse, jedoch größer als der Außendurchmesser des Verdichtungsrings.
- Die Funktion des Verdichtungsrings im Zusammenspiel mit der mindestens einen Aufstechspitze soll im Folgenden erläutert werden. Zum Ausbringen des viskosen Materials wird das Kartuschensystem in eine Standardkartuschenpistole eingelegt. Unter einer Standardkartuschenpistole ist dabei im Gegensatz zu einer Vollmantelkartuschenpistole eine solche Kartuschenpistole zu verstehen, die einen zumindest bereichsweise offenen Aufnahmekörper für eine Kartusche, beispielsweise eine Halbschale, aufweist. Einige solcher Kartuschenpistolen sind auch als Skelettpistolen ausgebildet, bei denen der Aufnahmekörper mittels eines dünnen Rahmens aus Kunststoff oder Metall gebildet wird. Durch Betätigung der Kartuschenpistole wird im Inneren der Hülse auf den Schlauchbeutel ein Druck in Richtung auf das abgabeseitige Ende der Hülse ausgeübt. Hierdurch wird der Schlauchbeutel in Richtung auf das abgabeseitige Ende der Hülse zubewegt und kommt mit seinem abgabeseitigen Ende zunächst an dem in den Innenraum der Hülse hineinragenden Verdichtungsring zur Anlage. Fortgesetzter Druck auf den Schlauchbeutel führt sodann dazu, dass dieser mit einem Teil seines abgabeseitigen Endes in den als Verdichtungsraum bezeichneten Innenraum des Verdichtungsrings hineingepresst wird. Der gegenüber dem Durchmesser der Hülse reduzierte Durchmesser des Verdichtungsrings bewirkt dabei, dass sich an dem abgabeseitigen Ende des Schlauchbeutels schneller ein höherer Innendruck aufbaut als dies ohne Verdichtungsring der Fall wäre. Der in den Verdichtungsraum hineingepresste Teil des Schlauchbeutels ist daher besonders prall und straff gespannt. Dies hat zur Folge, dass der Schlauchbeutel, sobald er durch weiter fortgesetzten Druck auf die mindestens eine, in den Verdichtungsraum hineinragende Aufstechspitze gedrückt wird, durch diese nicht nur punktuell angestochen wird, sondern regelrecht aufplatzt. Das bevorratete und unter Druck stehende Material tritt aus der entstandenen, vergleichsweise großen Öffnung in dem Schlauchbeutel aus und wird durch den Durchflusskanal und die Austrittsöffnung aus dem Kartuschensystem herausgefördert. Das erfindungsgemäße Kartuschensystem ermöglicht somit ein automatisches und zuverlässiges Öffnen des Schlauchbeutels, was es zu einem sehr benutzerfreundlichen System macht. Insbesondere kann dadurch auf den Einsatz eines weiteren Hilfsmittels, beispielweise eines Messers, zum Öffnen des Schlauchbeutels verzichtet werden.
- Es kann vorgesehen sein, dass das Schulterelement mehrere, beispielsweise zwei oder drei Aufstechspitzen aufweist, wodurch ein Aufreißen des Schlauchbeutels noch besser und zuverlässiger bewerkstelligt werden kann.
- Der Außendurchmesser des Verdichtungsrings ist kleiner als der Innendurchmesser der Hülse. Dadurch wird zwischen der Hülsenwandung und dem Verdichtungsring ein ringförmiger Spalt ausgebildet. In diesen ringförmigen Spalt werden Anteile der Schlauchbeutelfolie während des Entleerungsvorgangs des Schlauchbeutels durch den auf den Schlauchbeutel wirkenden Druck hineingedrängt. Gleichzeitig ist hierdurch eine Abdichtung des geöffneten Schlauchbeutels gegenüber dem Innenraum der Hülse gegeben, so dass bei einer zusätzlichen Abdichtung der Austrittsöffnung das viskose Material aus einem einmal geöffneten Schlauchbeutel nicht eintrocknet und zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwendet werden kann.
- Gemäß einer Ausführung der Erfindung ist die zylindrische Hülse aus einem Material auf Basis von pflanzlichen Fasern gefertigt. So kann die Hülse beispielsweise aus Pappe ausgebildet sein. Nach der Trennung von Schulterelement, Verschlusselement und Schlauchbeutel kann die Hülse dem Altpapier zugeführt und damit wieder in den Recyclingkreislauf eingebracht werden. Dabei kann die Hülse bereits aus recyceltem Papiermaterial gefertigt sein, wodurch das Kartuschensystem zu einem noch nachhaltigeren Produkt wird. Die aus einem Material auf Basis von pflanzlichen Fasern gefertigte Hülse kann grundsätzlich bedruckt sein, sie enthält jedoch gemäß einer Ausführungsvariante keine weitere Beschichtung aus einem anderen Material wie Kunststoff oder Aluminium, um ein effizientes Recycling zu ermöglichen. Gemäß einer alternativen Ausführung kann die aus einem Material auf Basis von pflanzlichen Fasern gefertigte Hülse eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung zum Schutz gegen Feuchtigkeit aufweisen.
- Das Schulterelement und das Verschlusselement können beispielsweise durch Spritzgießen aus einem thermoplastischen Kunststoff gefertigt sein. Als Materialien eignen sich hier beispielsweise Polyethylen oder Polypropylen. Da das Verschlusselement in der Regel völlig frei von Kontaminationen durch Produktreste ist, kann es nach erfolgter Entleerung des Kartuschensystems und Trennung von der Hülse dem Kunststoff-Recycling zugeführt werden.
- Insgesamt umfasst ein derartiges erfindungsgemäßes Kartuschensystem bis zu etwa 65% weniger Kunststoff als eine herkömmliche Kartusche.
- Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass das Schulterelement einen Pressring umfasst, welcher konzentrisch zu dem Verdichtungsring ausgebildet ist und an dem abgabeseitigen Ende der Hülse in diese eingepresst von innen an der Hülsenwandung anliegt, wobei der Innendurchmesser des Pressrings größer ist als der Außendurchmesser des Verdichtungsrings, so dass der ringförmige Spalt zwischen dem Pressring und dem Verdichtungsring ausgebildet ist. In diesen Spalt werden, wie oben bereits beschrieben, Anteile der Schlauchbeutelfolie während des Entleerungsvorgangs des Schlauchbeutels durch den auf den Schlauchbeutel wirkenden Druck hineingedrängt. Der Pressring ragt gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ausgehend von dem abgabeseitigen Ende der Hülse weniger weit in den Innenraum der Hülse hinein als der Verdichtungsring, so dass der innerhalb der Hülse vorgeschobene Schlauchbeutel zuerst den Verdichtungsring kontaktiert und durch diesen in oben beschriebener Weise gespannt wird. Der Pressring kann an seinem Außenumfang eine Struktur, beispielsweise eine Rippenstruktur oder eine Noppenstruktur, aufweisen. Der Außendurchmesser des Pressrings ist so auf den Innendurchmesser der Hülse abgestimmt, dass der Pressring im Zuge der Herstellung des Kartuschensystems unter Druck in das abgabeseitige Ende der Hülse eingepresst werden kann. Alternativ kann der Pressring am Außenumfang eine Art selbsteinschneidendes Gewinde aufweisen, das sich zusätzlich in das Hülsenmaterial einschneidet. Das Schulterelement ist auf diese Weise fest aber lösbar mit der Hülse verbunden. Nach erfolgter Entleerung des Kartuschensystems kann das Schulterelement somit durch einen Nutzer von der Hülse getrennt werden und beide Komponenten können getrennt voneinander entsorgt werden.
- Alternativ zu einem in die Hülse eingepressten und von innen an der Hülsenwandung anliegenden Pressring kann das Schulterelement einen Verrastungsring umfassen, welcher konzentrisch zu dem Verdichtungsring ausgebildet ist und von außen an der Hülsenwandung anliegt. Die Verbindung von Schulterelement und Hülse erfolgt in diesem Fall über den von außen auf die Hülse aufgepressten und an der äußeren Hülsenwandung anliegenden Verrastungsring, welcher auf seiner der Hülsenwandung zugewandten Umfangsfläche eine Struktur, beispielsweise eine Rippenstruktur oder eine Noppenstruktur, aufweisen kann. Der Innendurchmesser des Verrastungsrings ist so auf den Außendurchmesser der Hülse abgestimmt, dass das Schulterelement mittels des Verrastungsrings im Zuge der Herstellung des Kartuschensystems unter Druck auf das abgabeseitige Ende der Hülse aufgepresst werden kann. Das Schulterelement ist auf diese Weise fest aber lösbar mit der Hülse verbunden.
- Gemäß einer Ausführung der Erfindung ist an dem Schulterelement ein umlaufender Schulterrand ausgebildet, der an dem abgabeseitigen Ende der Hülse auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung aufliegt. Hierdurch wird verhindert, dass das Schulterelement versehentlich zu weit in die Hülse eintritt.
- Es kann bei einer Ausführung der Erfindung vorgesehen sein, dass an dem Schulterelement innenseitig angrenzend an den umlaufenden Schulterrand ein Hinterschnitt ausgebildet ist. In die durch einen solchen Hinterschnitt gebildete Ausnehmung kann der im Folgenden noch beschriebene verschiebbare Kolben bei Annäherung an das abgabeseitige Ende des Kartuschensystems zusammen mit dem entleerten Schlauchbeutel eingreifen bzw. einschnappen, so dass ein Nutzer das Schulterelement zusammen mit dem entleerten Schlauchbeutel und dem Kolben als eine Einheit aus der Hülse entnehmen und getrennt von der Hülse entsorgen kann. Das Einschnappen des Kolbens kann beispielsweise über ein Einrasten von an dem Kolben ausgebildeten und im Folgenden noch näher beschriebenen Dichtlippen in die durch den Hinterschnitt gebildete Ausnehmung in dem Schulterelement erfolgen. Eine solche Ausgestaltung mit Hinterschnitt ist sowohl für die Ausbildung des Schulterelements mit Pressring als auch für die Ausbildung mit Verrastungsring möglich.
- Das Schulterelement kann eine Abgabedüse umfassen, die angrenzend an die Austrittsöffnung einstückig mit dem Schulterelement ausgebildet ist. Es kann auch vorgesehen sein, dass das Schulterelement im Bereich der Austrittsöffnung ein Außengewinde aufweist, über welches das Schulterelement mit einer separaten Abgabedüse verbindbar ist. Vorzugsweise kommt eine Abgabedüse zum Einsatz, die eine Ausgabeöffnung zur Applikation des viskosen Materials aufweist, die einen Durchmesser von mindestens 3mm, besonders bevorzugt mindestens 4 mm aufweist.
- Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Austrittsöffnung durch ein herausbrechbares Wiederverschlussteil verschlossen ist. Mit anderen Worten kann ein Wiederverschlussteil vorgesehen sein, welches anfänglich fest mit dem Schulterelement verbunden ist und die Austrittsöffnung verschließt, so dass diese gegenüber Staubeintrag und anderweitigen Verschmutzungen geschützt ist. Die Verbindung zwischen Wiederverschlussteil und Schulterelement kann dabei Sollbruchstellen umfassen, welche durch einen Nutzer vor der Inbetriebnahme des Kartuschensystems zur Trennung des Wiederverschlussteils von dem Schulterelement aufgebrochen werden können. Das Wiederverschlussteil kann konisch ausgebildet sein, so dass es nach der Trennung von dem Schulterelement entweder als Verschluss für die Ausgabeöffnung einer Abgabedüse oder als Verschluss für die Austrittsöffnung des Schulterelements dienen kann, indem es abdichtend in diese eingeführt wird. Die Konizität des Wiederverschlussteils ermöglicht dabei die Abdichtung von Austrittsöffnungen bzw. Ausgabeöffnungen unterschiedlicher Durchmesser.
- Gemäß einem Gedanken der Erfindung kann das an dem distalen Ende der Hülse angeordnete Verschlusselement einen in der Hülse verschiebbaren Kolben und einen in die Hülse eingepressten Verschlussring umfassen. Der Verschlussring ist dabei unmittelbar an dem distalen Ende der Hülse angeordnet, während der Kolben zwischen dem Verschlussring und dem Schlauchbeutel angeordnet ist. Grundsätzlich können der Kolben und der Verschlussring als zwei separate Teile ausgebildet sein. Es kann gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung aber auch vorgesehen sein, dass der Kolben und der Verschlussring einteilig ausgebildet und über mindestens einen als Sollbruchstelle ausgebildeten Verbindungssteg miteinander verbunden sind. Das Verschlusselement kann somit in diesem Fall zwei Komponenten umfassen, die zunächst miteinander verbunden sind.
- Die Funktionsweise der beiden Komponenten soll im Folgenden genauer erläutert werden. Um das in dem Schlauchbeutel bevorratete Material auszubringen, wird das Kartuschensystem in eine Standard-Kartuschenpistole eingelegt. Bei Betätigung der Kartuschenpistole wird eine an der Kartuschenpistole angeordnete Stange gegen das Verschlusselement gedrückt. Dabei greift die Stange durch den Verschlussring hindurch und kommt an dem Kolben zur Anlage. Der von der Stange auf den Kolben ausgeübte Druck führt bei einem einteilig ausgebildeten Verschlusselement zunächst zu einem Aufbrechen des mindestens einen Verbindungsstegs zwischen dem Verschlussring und dem Kolben und in der Folge zu einer Bewegung des Kolbens auf das abgabeseitige Ende der Hülse zu. Dabei wird durch den Kolben ein Druck auf den Schlauchbeutel ausgeübt, der dadurch in oben bereits beschriebener Weise in Richtung auf das abgabeseitige Ende der Hülse zubewegt wird. Der in die Hülse eingepresste Verschlussring verbleibt unverändert in seiner Position am distalen Ende der Hülse.
- Der Verschlussring kann an seinem Außenumfang eine Struktur, beispielsweise eine Rippenstruktur oder eine Noppenstruktur, aufweisen. Der Außendurchmesser des Verschlussrings ist so auf den Innendurchmesser der Hülse abgestimmt, dass der Verschlussring im Zuge der Herstellung des Kartuschensystems unter Druck in das distale Ende der Hülse eingepresst werden kann. Das den Verschlussring und den Kolben umfassende Verschlusselement ist auf diese Weise fest aber lösbar mit der Hülse verbunden. Durch den eingepressten Verschlussring am distalen Ende der Hülse sowie das eingepresste Schulterelement am abgabeseitigen Ende der Hülse wird der Schlauchbeutel vor und während der Inbetriebnahme des Kartuschensystems sicher vor einem Herausrutschen aus der Hülse bewahrt. Nach erfolgter Entleerung des Kartuschensystems können der Verschlussring und der Kolben sowie das Schulterelement durch einen Nutzer von der Hülse getrennt werden und sämtliche Komponenten können getrennt voneinander entsorgt werden.
- Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung kann an dem Kolben umfangsseitig mindestens eine Dichtlippe ausgebildet sein. Die Dichtlippe liegt dabei unmittelbar an der Innenseite der Hülsenwandung an und verhindert ein Eindringen von Schlauchbeutelfolie in den Bereich zwischen Dichtlippe und distalem Ende der Hülse. Es kann vorgesehen sein, dass an dem Kolben zwei oder mehr über die Höhe des Kolbens verteilt angeordnete Dichtlippen vorgesehen sind, wodurch eine Abdichtung in noch besserem Maße gegeben ist. Auf diese Weise kann zuverlässig verhindert werden, dass Teile der entleerten Schlauchbeutelfolie in den Bereich zwischen Kolben und Verschlussring eintreten und hier zu einer Verklemmung von Komponenten der Kartuschenpistole führen. Gleichzeitig hat die Ausbildung von Dichtlippen am Umfang des Kolbens den Vorteil, dass der Kolben nicht über seine gesamte Höhe an der Innenwandung der Hülse anliegt, wodurch weniger Reibung zwischen dem Kolben und der Innenwandung der Hülse besteht und der Kolben innerhalb der Hülse leichter verschiebbar ist. Schließlich können durch die geringfügig nachgiebigen Dichtlippen in gewissem Maße Innenmaßtoleranzen der Hülse ausgeglichen werden. Die Dichtlippen können unmittelbar an dem Kolben angeformt sein und wie dieser aus einem thermoplastischen Material, beispielsweise aus Polyethylen oder Polypropylen, gebildet sein.
- Es kann vorgesehen sein, dass an dem Verschlussring ein umlaufender Schulterrand ausgebildet ist, der an dem distalen Ende der Hülse auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung aufliegt. Hierdurch kann, in gleicher Weise wie oben bereits für das Schulterelement beschrieben, verhindert werden, dass der Verschlussring versehentlich zu weit in die Hülse eintritt.
- In der Hülsenwandung kann gemäß einer Ausführung der Erfindung in einem an das abgabeseitige Ende der Hülse angrenzenden Bereich ein Schwächungsbereich vorgesehen sein. Der Schwächungsbereich kann beispielsweise eine Schwächungslinie in Form einer Perforation, eines Einschnittes oder einer Ritzung in der Hülsenwandung umfassen. Eine solche Schwächungslinie kann sich über eine Länge von etwa 8 bis 25 mm erstrecken, wobei der Abstand zwischen der Schwächungslinie und dem abgabeseitigen Ende der Hülse etwa 5 bis 15 mm beträgt. Die Schwächungslinie erstreckt sich vorzugsweise im Wesentlichen in axialer Richtung in der Hülsenwandung. Sie kann auch in einer schrägen Richtung verlaufen, die sowohl Richtungskomponenten in axialer Richtung als auch in Umfangsrichtung aufweist. Der Schwächungsbereich kann eine einzelne Schwächungslinie oder mehrere Schwächungslinien umfassen. So kann der Schwächungsbereich beispielsweise zwei gekreuzte Schwächungslinien umfassen, die bezüglich einer axialen Richtung jeweils schräg innerhalb der Hülsenwandung verlaufen. Die Ausbildung eines derartigen Schwächungsbereichs dient dem erleichterten Aufreißen der Hülsenwandung im Zuge der Entleerung des Schlauchbeutels mit dem Ziel, die einzelnen Komponenten besser voneinander trennen und einzeln entsorgen zu können. Der Kolben drückt dabei bei seiner Vorschubbewegung das Schlauchfolienmaterial im Bereich des abgabeseitigen Endes derart zusammen, dass dort der Druck auf die Hülsenwandung ansteigt. Bei Überschreiten eines durch die konkrete Ausgestaltung des Schwächungsbereichs einstellbaren Druckschwellenwertes reißt bzw. platzt die Hülse schließlich auf, so dass ein Nutzer in der Folge die Hülse einfach von den übrigen Komponenten trennen und entsprechend entsorgen kann.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1:
- ein erfindungsgemäßes Kartuschensystem in perspektivischer Darstellung;
- Figur 2:
- das Kartuschensystem aus
Figur 1 in einer Explosionsdarstellung; - Figur 3:
- das Kartuschensystem aus
Figur 1 in einer Schnittdarstellung; - Figur 4:
- ein Verschlusselement in einer Seitenansicht;
- Figur 5:
- das Verschlusselement aus
Figur 4 in einer Schnittdarstellung; - Figur 6:
- das distale Ende des Kartuschensystems aus
Figur 1 vor Inbetriebnahme des Kartuschensystems in einer Schnittdarstellung; - Figur 7:
- das distale Ende des Kartuschensystems aus
Figur 1 nach erfolgter Inbetriebnahme des Kartuschensystems in einer Schnittdarstellung; - Figur 8:
- ein Schulterelement in einer Seitenansicht;
- Figur 9:
- das Schulterelement aus
Figur 8 in einer Schnittdarstellung; - Figur 10:
- das abgabeseitige Ende des Kartuschensystems aus
Figur 1 vor Inbetriebnahme des Kartuschensystems in einer Schnittdarstellung; - Figur 11:
- das abgabeseitige Ende des Kartuschensystems aus
Figur 1 nach erfolgter Inbetriebnahme des Kartuschensystems in einer Schnittdarstellung; - Figur 12:
- ein Ausführungsbeispiel eines Kartuschensystems mit einem in der Hülsenwandung ausgebildeten Schwächungsbereich;
- Figur 13:
- ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Kartuschensystems mit einem in der Hülsenwandung ausgebildeten Schwächungsbereich;
- Figur 14:
- ein Ausführungsbeispiel des Schulterelements mit Hinterschnitt;
- Figur 15:
- ein weiteres Ausführungsbeispiel des Schulterelements mit Hinterschnitt.
-
Figur 1 zeigt ein im Ganzen mit 1 bezeichnetes erfindungsgemäßes Kartuschensystem in einer perspektivischen Ansicht. Das Kartuschensystem ähnelt äußerlich einer herkömmlichen Kartusche und kann in eine Standard-Kartuschenpistole eingesetzt werden. - Aus der Explosionsdarstellung der
Figur 2 sowie der Schnittdarstellung derFigur 3 geht der Aufbau des Kartuschensystems 1 hervor. Es umfasst einen Schlauchbeutel 2, welcher ein viskoses Material, hier Silikon, enthält. Der Schlauchbeutel 2 ist aus einer im Folgenden auch als Schlauchbeutelfolie bezeichneten Laminatfolie gefertigt und an seinen beiden Enden durch Klammern 3 verschlossen. Senkrecht zu seiner Längserstreckung weist der Schlauchbeutel 2 einen im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt auf, so dass der gefüllte Schlauchbeutel 2 eine wurstförmige Gestalt hat. Der Schlauchbeutel 2 ist vollständig innerhalb einer zylindrischen Hülse 4 aus Pappe angeordnet, welche recyceltes Papiermaterial umfasst. Die Hülse 4 weist ein abgabeseitiges Ende 5 sowie ein dem abgabeseitigen Ende 5 gegenüberliegendes distales Ende 6 auf und umfasst eine Hülsenwandung 14. - Das Kartuschensystem 1 umfasst weiterhin ein Verschlusselement 7, welches an dem distalen Ende 6 der Hülse 4 angeordnet und lösbar mit der Hülse 4 verbunden ist, sowie ein Schulterelement 8, welches an dem abgabeseitigen Ende 5 der Hülse 4 angeordnet und lösbar mit der Hülse 4 verbunden ist. Sowohl das Verschlusselement 7 als auch das Schulterelement 8 sind in einem Spritzgussverfahren aus Polypropylen hergestellt.
- Der Aufbau des Verschlusselements 7 geht aus den
Figuren 4 bis 7 genauer hervor. Es umfasst einen in der Hülse 4 verschiebbaren Kolben 9 und einen in die Hülse 4 eingepressten Verschlussring 10. Der Kolben 9 und der Verschlussring 10 sind dabei zunächst über als Sollbruchstellen ausgebildete schmale Verbindungsstege 11 miteinander verbunden. Das beschriebene Ausführungsbeispiel umfasst vier solcher Verbindungsstege 11, welche gleichmäßig über den Umfang des Verschlussrings 10 verteilt angeordnet sind, von denen in derFigur 4 jedoch nur drei Verbindungsstege 11 zu sehen sind. Bei einer Inbetriebnahme des Kartuschensystems 1 mit Hilfe einer Kartuschenpistole durch einen Benutzer werden die Verbindungsstege 11 aufgebrochen und der Kolben 9 ist sodann unabhängig von dem Verschlussring 10 innerhalb der Hülse 4 verschiebbar. Wie aus denFiguren 3 ,6 und 7 ersichtlich ist, liegt der Kolben 9 unmittelbar an dem distalen Ende des Schlauchbeutels 2 an, so dass der Schlauchbeutel 2 durch eine Bewegung des Kolbens 9 in Richtung auf das abgabeseitige Ende 5 der Hülse 4 zu ebenfalls in Richtung auf das abgabeseitige Ende 5 der Hülse 4 zubewegt wird, vgl.Figur 7 . Der Verschlussring 10 verbleibt dabei in seiner Position am distalen Ende 6 der Hülse 4. - Der Außendurchmesser des Verschlussrings 10 ist so auf den Innendurchmesser der Hülse 4 abgestimmt, dass der Verschlussring 10 im Zuge der Herstellung des Kartuschensystems 1 unter Druck in das distale Ende 6 der Hülse 4 eingepresst werden kann. Der Verschlussring 10 weist hierzu an seinem Außenumfang eine Struktur aus horizontal angeordneten Rippen 12 auf. Durch das eingepresste Verschlusselement 7 am distalen Ende 6 der Hülse 4 wird der Schlauchbeutel 2 vor und während der Inbetriebnahme des Kartuschensystems 1 sicher vor einem Herausrutschen aus der Hülse 4 bewahrt. Nach erfolgter Entleerung des Kartuschensystems 1 können der Verschlussring 10 und der Kolben 9 von der Hülse 4 getrennt werden und sämtliche Komponenten können getrennt voneinander entsorgt werden.
- An dem Kolben 9 sind umfangsseitig zwei Dichtlippen 13 ausgebildet, die aus dem gleichen Material wie der Kolben 9 selbst, hier also aus Polypropylen, gebildet sind. Wie aus den
Figuren 6 und 7 ersichtlich, liegen die Dichtlippen 13 unmittelbar an der Innenseite der Hülsenwandung 14 an. Auf diese Weise kann zuverlässig verhindert werden, dass während des Entleerungsvorgangs des Kartuschensystems 1 Teile der entleerten Schlauchbeutelfolie in den Bereich zwischen Kolben 9 und Verschlussring 10 eintreten und hier zu einer Verklemmung von Komponenten der Kartuschenpistole führen. Gleichzeitig hat die Ausbildung von Dichtlippen 13 am Umfang des Kolbens 9 den Vorteil, dass der Kolben 9 nicht über seine gesamte Höhe an der Innenwandung der Hülse 4 anliegt, wodurch weniger Reibung zwischen dem Kolben 9 und der Innenwandung der Hülse 4 besteht und der Kolben 9 innerhalb der Hülse 4 leichter verschiebbar ist. - In den
Figuren 8 bis 11 ist der Aufbau des Schulterelements 8 genauer dargestellt. Das Schulterelement 8 umfasst einen zentralen Durchflusskanal 15 und eine Austrittsöffnung 16 für die Abgabe des viskosen Materials aus dem Kartuschensystem 1. Im Bereich der Austrittsöffnung 16 weist das Schulterelement 8 ein Außengewinde 30 auf, über welches das Schulterelement 8 mit einer separaten Abgabedüse 29 verbindbar ist. - Das Schulterelement 8 weist darüber hinaus drei Aufstechspitzen 17 auf, von denen in den Figuren lediglich zwei Aufstechspitzen 17 zu sehen sind. An seinem der Hülse 4 zugewandten Ende weist das Schulterelement 8 einen Verdichtungsring 18 auf, der in den durch die Hülsenwandung 14 begrenzten Innenraum der Hülse 4 konzentrisch zu der Hülsenwandung 14 hineinragt, siehe
Figur 10 . Der Außendurchmesser des Verdichtungsrings 18 ist dabei gegenüber dem Innendurchmesser der Hülse 4 derart reduziert, dass zwischen der Hülsenwandung 14 und dem Verdichtungsring 18 ein ringförmiger Spalt 19 ausgebildet wird. Innerhalb des Verdichtungsrings 18 ist ein Verdichtungsraum 20 ausgebildet, in welchen die Aufstechspitzen 17 hineinragen. Vor Inbetriebnahme des Kartuschensystems 1 - diese Situation ist in denFiguren 3 und10 dargestellt - berühren die Aufstechspitzen 17 den Schlauchbeutel 2 möglicherweise, sie stechen jedoch mangels Druck auf den Schlauchbeutel 2 noch nicht in die Schlauchbeutelfolie ein. - Das Schulterelement 8 umfasst neben dem Verdichtungsring 18 auch einen Pressring 21, welcher konzentrisch zu dem Verdichtungsring 18 ausgebildet ist und in die Hülse 4 eingepresst von innen an der Hülsenwandung 14 anliegt. Der Innendurchmesser des Pressrings 21 ist größer als der Außendurchmesser des Verdichtungsrings 18, so dass der ringförmige Spalt 19 zwischen dem Pressring 21 und dem Verdichtungsring 18 ausgebildet ist. In diesen ringförmigen Spalt 19 werden Anteile der Schlauchbeutelfolie während des Entleerungsvorgangs des Schlauchbeutels 2 durch den auf den Schlauchbeutel 2 wirkenden Druck hineingedrängt, was ansatzweise aus
Figur 11 zu erkennen ist. Gleichzeitig ist hierdurch eine Abdichtung des geöffneten Schlauchbeutels 2 gegenüber dem Innenraum der Hülse 4 gegeben, so dass bei einer zusätzlichen Abdichtung der Austrittsöffnung 16 das viskose Material aus dem einmal geöffneten Schlauchbeutel 2 nicht eintrocknet und zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwendet werden kann. - Der Pressring 21 ragt ausgehend von dem abgabeseitigen Ende 5 der Hülse 4 weniger weit in den Innenraum der Hülse 4 hinein als der Verdichtungsring 18, so dass der innerhalb der Hülse 4 während eines Entleerungsvorgangs des Kartuschensystems 1 vorgeschobene Schlauchbeutel 2 zuerst den Verdichtungsring 18 kontaktiert, vgl.
Figuren 10 und 11 . Der Außendurchmesser des Pressrings 21 ist so auf den Innendurchmesser der Hülse 4 abgestimmt, dass der Pressring 21 im Zuge der Herstellung des Kartuschensystems 1 unter Druck in das abgabeseitige Ende 5 der Hülse 4 eingepresst werden kann. Der Pressring 21 weist zu diesem Zweck an seinem Außenumfang eine Struktur aus vertikal angeordneten Rippen 22 auf. Nach erfolgter Entleerung des Kartuschensystems 1 kann das Schulterelement 8 durch einen Nutzer von der Hülse 4 getrennt werden und beide Komponenten können getrennt voneinander entsorgt werden. - Das Schulterelement 8 weist einen umlaufenden Schulterrand 23 auf, der in Einsatzlage an dem abgabeseitigen Ende 5 der Hülse 4 auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung 14 aufliegt, siehe
Figuren 10 und 11 . In gleicher Weise ist an dem Verschlussring 10 ein umlaufender Schulterrand 24 ausgebildet, der an dem distalen Ende 6 der Hülse 4 auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung 14 aufliegt, sieheFiguren 6 und 7 . - Im Folgenden wird die Funktionsweise des Kartuschensystems 1 beschrieben.
- Um das in dem Schlauchbeutel 2 bevorratete Silikonmaterial auszubringen, wird das Kartuschensystem 1 in eine in den Figuren nicht dargestellte Standard-Kartuschenpistole eingelegt. Bei Betätigung der Kartuschenpistole wird eine an der Kartuschenpistole angeordnete Stange gegen das Verschlusselement 7 gedrückt. Dabei greift die Stange durch den Verschlussring 10 hindurch und kommt an dem Kolben 9 zur Anlage. Der von der Stange auf den Kolben 9 ausgeübte Druck führt zunächst zu einem Aufbrechen der vier Verbindungsstege 11 zwischen dem Verschlussring 10 und dem Kolben 9 und in der Folge zu einer Bewegung des Kolbens 9 auf das abgabeseitige Ende 5 der Hülse 4 zu. Dabei wird durch den Kolben 9 ein Druck auf den Schlauchbeutel 2 ausgeübt, der dadurch in Richtung auf das abgabeseitige Ende 5 der Hülse 4 zubewegt wird. Der in die Hülse 4 eingepresste Verschlussring 10 verbleibt unverändert in seiner Position am distalen Ende 6 der Hülse 4, vgl.
Figur 7 . - Der vorgeschobene Schlauchbeutel 2 kommt schließlich mit seinem abgabeseitigen Ende an dem in den Innenraum der Hülse 4 hineinragenden Verdichtungsring 18 zur Anlage, siehe
Figur 11 . Fortgesetzter Druck auf den Schlauchbeutel 2 führt sodann dazu, dass dieser mit einem Teil seines abgabeseitigen Endes in den als Verdichtungsraum 20 bezeichneten Innenraum des Verdichtungsrings 18 hineingepresst wird. Der gegenüber dem Durchmesser der Hülse 4 reduzierte Durchmesser des Verdichtungsrings 18 bewirkt dabei, dass sich an dem abgabeseitigen Ende des Schlauchbeutels 2 schneller ein höherer Innendruck aufbaut als dies ohne Verdichtungsring 18 der Fall wäre. Der in den Verdichtungsraum 20 hineingepresste Teil des Schlauchbeutels 2 ist daher besonders prall und straff gespannt, siehe Schlauchbeutelfolienabschnitt 25 inFigur 11 . Dies hat zur Folge, dass der Schlauchbeutel 2, sobald er durch weiter fortgesetzten Druck auf die in den Verdichtungsraum 20 hineinragenden Aufstechspitzen 17 gedrückt wird, durch diese nicht nur punktuell angestochen wird, sondern regelrecht aufplatzt. Das bevorratete und unter Druck stehende Silikonmaterial tritt aus der entstandenen, vergleichsweise großen Öffnung in dem Schlauchbeutel 2 aus und wird durch den Durchflusskanal 15 und die Austrittsöffnung 16 aus dem Kartuschensystem 1 herausgefördert. Das erfindungsgemäße Kartuschensystem 1 ermöglicht somit ein automatisches und zuverlässiges Öffnen des Schlauchbeutels 2, was es zu einem sehr benutzerfreundlichen System macht. - Aus den
Figuren 3 ,8 und 9 ist zu erkennen, dass die Austrittsöffnung 16 durch ein herausbrechbares Wiederverschlussteil 26 verschlossen ist. Das Wiederverschlussteil 26 ist anfänglich fest mit dem Schulterelement 8 verbunden und verschließt die Austrittsöffnung, so dass diese vor Inbetriebnahme des Kartuschensystems 1 gegenüber Staubeintrag und anderweitigen Verschmutzungen geschützt ist. Die Verbindung zwischen dem Wiederverschlussteil 26 und dem Schulterelement 8 umfasst vier in den Figuren nicht zu erkennende Sollbruchstellen, welche durch einen Nutzer zur Trennung des Wiederverschlussteils 26 von dem Schulterelement 8 aufgebrochen werden können. Das Wiederverschlussteil 26 ist konisch ausgebildet und ragt mit seiner konischen Spitze 27 in die Austrittsöffnung 16 hinein. Nach der Trennung von dem Schulterelement 8 kann das Wiederverschlussteil 26 als Verschluss für die Ausgabeöffnung 28 einer Abgabedüse 29 dienen, indem es abdichtend in diese eingeführt wird. Die Konizität des Wiederverschlussteils 26 ermöglicht dabei auch dann noch eine Abdichtung der Ausgabeöffnung 28, wenn diese z.B. durch Abschneiden des vorderen Bereichs der Abgabedüse 29 in ihrem Durchmesser vergrößert wird. - Die Abgabedüse 29 ist bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel zwar separat ausgebildet, sie ist über einen Ring 30 aber verliersicher mit dem Schulterelement 8 verbunden. Da es sich bei dem Außengewinde 30 um ein Standardgewinde handelt, kann auch eine beliebige andere Standardabgabedüse an das Schulterelement 8 angeschlossen werden.
- Die äußeren Abmessungen des Kartuschensystems 1 entsprechen denen einer Standardkartusche, weshalb das Kartuschensystem 1 mit einer Standard-Kartuschenpistole betrieben werden kann. Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel hat der gefüllte Schlauchbeutel 2 einen Durchmesser im Bereich von etwa 44,0 bis 46,5 mm und ein Fassungsvermögen von etwa 300 ml. Die Hülsenwandung 14 weist eine Stärke von etwa 1,0 bis 1,5 mm auf, der Innendurchmesser der Hülse 4 beträgt etwa 46,3 - 46,7 mm. Der Verdichtungsring 18 weist einen Innendurchmesser von etwa 38,0 bis 41,0 mm auf und er ragt ausgehend von dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung 14 etwa 11,0 bis 13,0 mm in den Innenraum der Hülse 4 hinein. Die Dichtlippen 13 haben eine Dicke von etwa 0,4 mm. Im Bereich der Dichtlippen weist der Kolben 9 einen Durchmesser von etwa 46,4 - 46,9 mm auf, so dass er mit den Dichtlippen 13 an der Innenwandung der Hülse 4 anliegt. Zwischen den Dichtlippen 13 besteht ein etwa 1,0 bis 1,5 mm breiter Spalt zwischen dem Kolben 9 und der Hülsenwandung 14.
- In den
Figuren 12 und 13 ist jeweils ein Ausschnitt eines Kartuschensystems 1 mit einem im Bereich des abgabeseitigen Endes 5 in der Hülsenwandung 14 ausgebildeten Schwächungsbereich 31 dargestellt. Bei dem inFigur 12 gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst der Schwächungsbereich 31 eine als Einschnitt in die Hülsenwandung 14 ausgebildete Schwächungslinie 32, die eine Länge von etwa 12 mm und einen Abstand von etwa 8 mm zu dem abgabeseitigen Ende 5 der Hülse 4 aufweist. Die Schwächungslinie 32 verläuft in axialer Richtung, das heißt in einer Richtung parallel zur Längsachse des Kartuschensystems 1. DieFigur 13 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem der Schwächungsbereich 31 zwei schräg verlaufende, gekreuzte Schwächungslinien 33 und 34 umfasst. Die Schwächungslinien sind als Einschnitte in die Hülsenwandung 14 ausgebildet und weisen auch hier jeweils eine Länge von etwa 12 mm und einen Abstand von etwa 8 mm zu dem abgabeseitigen Ende 5 der Hülse 4 auf. Alternativ ist es auch denkbar, dass der Schwächungsbereich 31 nur eine der beiden schräg verlaufenden Schwächungslinien 33, 34 umfasst. - Die Ausbildung derartiger Schwächungsbereiche 31 dient dem erleichterten Aufreißen der Hülsenwandung 14 mit dem Ziel, die einzelnen Komponenten besser voneinander trennen und einzeln entsorgen zu können. Durch den sich im Zuge der Entleerung des Schlauchbeutels 2 im Bereich der Hülsenwandung 14 aufbauenden Druck reißt bzw. platzt die Hülse 4 in dem Schwächungsbereich 31 auf, so dass ein Nutzer in der Folge die Hülse 4 einfach von den übrigen Komponenten trennen und Beides entsprechend entsorgen kann.
- Die
Figuren 14 und 15 zeigen Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Schulterelements 8, bei denen an dem Schulterelement 8 innenseitig angrenzend an den umlaufenden Schulterrand 23 ein Hinterschnitt 36 ausgebildet ist. In die durch den Hinterschnitt 36 gebildete Ausnehmung kann der verschiebbare Kolben 9 bei Annäherung an das abgabeseitige Ende des Kartuschensystems 1 zusammen mit dem entleerten Schlauchbeutel 2 eingreifen bzw. einschnappen, so dass ein Nutzer das Schulterelement 8 zusammen mit dem entleerten Schlauchbeutel 2 und dem Kolben 9 als eine Einheit aus der Hülse 4 entnehmen und getrennt von der Hülse 4 entsorgen kann. Das Einschnappen des Kolbens 8 erfolgt hier über ein Einrasten der an dem Kolben 8 ausgebildeten Dichtlippe 13 in die durch den Hinterschnitt 36 gebildete Ausnehmung in dem Schulterelement 8. - Bei der Ausführungsvariante gemäß
Figur 14 umfasst das Schulterelement 8 einen Pressring 21, der in die Hülse 4 eingepresst von innen an der Hülsenwandung 14 anliegt. Im Gegensatz dazu umfasst das Schulterelement 8 bei der Ausführungsvariante gemäßFigur 15 einen Verrastungsring 35, der von außen an der Hülsenwandung 14 anliegt.
Claims (12)
- Kartuschensystem (1), umfassend einen Schlauchbeutel (2), welcher ein viskoses Material enthält, eine zylindrische Hülse (4) mit einer Hülsenwandung (14), die den Schlauchbeutel (2) vollständig umgibt, wobei die Hülse (4) ein abgabeseitiges Ende (5) sowie ein dem abgabeseitigen Ende (5) gegenüberliegendes distales Ende (6) aufweist, ein Verschlusselement (7), welches an dem distalen Ende (6) der Hülse (4) angeordnet ist und lösbar mit der Hülse (4) verbunden ist, sowie ein Schulterelement (8), welches an dem abgabeseitigen Ende (5) der Hülse (4) angeordnet und lösbar mit der Hülse (4) verbunden ist, wobei das Schulterelement (8) einen zentralen Durchflusskanal (15) und eine Austrittsöffnung (16) für die Abgabe des viskosen Materials aus dem Kartuschensystem (1) umfasst und mindestens eine Aufstechspitze (17) zum Aufstechen des Schlauchbeutels (2) aufweist, wobei das Schulterelement (8) einen Verdichtungsring (18) aufweist, der in einen durch die Hülsenwandung (14) begrenzten Innenraum der Hülse (4) konzentrisch zu der Hülsenwandung (14) hineinragt und dessen Außendurchmesser gegenüber dem Innendurchmesser der Hülse (4) derart reduziert ist, dass zwischen der Hülsenwandung (14) und dem Verdichtungsring (18) ein ringförmiger Spalt (19) ausgebildet ist, wobei innerhalb des Verdichtungsrings (18) ein Verdichtungsraum (20) ausgebildet ist, in welchen die mindestens eine Aufstechspitze (17) hineinragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdichtungsring (18) weiter in den Innenraum der Hülse (4) hineinragt als die mindestens eine Aufstechspitze (17).
- Kartuschensystem (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zylindrische Hülse (4) aus einem Material auf Basis von pflanzlichen Fasern gefertigt ist.
- Kartuschensystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schulterelement (8) einen Pressring (21) umfasst, welcher konzentrisch zu dem Verdichtungsring (18) ausgebildet ist und in die Hülse (4) eingepresst von innen an der Hülsenwandung (14) anliegt, wobei der Innendurchmesser des Pressrings (21) größer ist als der Außendurchmesser des Verdichtungsrings (18), so dass der ringförmige Spalt (19) zwischen dem Pressring (21) und dem Verdichtungsring (18) ausgebildet ist.
- Kartuschensystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schulterelement (8) einen Verrastungsring (35) umfasst, welcher konzentrisch zu dem Verdichtungsring (18) ausgebildet ist und von außen an der Hülsenwandung (14) anliegt.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Schulterelement (8) ein umlaufender Schulterrand (23) ausgebildet ist, der an dem abgabeseitigen Ende (5) der Hülse (4) auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung (14) aufliegt.
- Kartuschensystem (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Schulterelement (8) innenseitig angrenzend an den umlaufenden Schulterrand (23) ein Hinterschnitt (36) ausgebildet ist.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Schulterelement (8) angrenzend an die Austrittsöffnung (16) ein Außengewinde (30) aufweist, über welches das Schulterelement (8) mit einer Abgabedüse (29) verbindbar ist.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung (16) durch ein herausbrechbares Wiederverschlussteil (26) verschlossen ist.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlusselement (7) einen in der Hülse (4) verschiebbaren Kolben (9) und einen in die Hülse (4) eingepressten Verschlussring (10) umfasst, wobei der Kolben (9) und der Verschlussring (10) über mindestens einen als Sollbruchstelle ausgebildeten Verbindungssteg (11) miteinander verbunden sind.
- Kartuschensystem (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kolben (9) umfangsseitig mindestens eine Dichtlippe (13) ausgebildet ist.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Verschlussring (10) ein umlaufender Schulterrand (24) ausgebildet ist, der an dem distalen Ende (6) der Hülse (4) auf dem stirnseitigen Rand der Hülsenwandung (14) aufliegt.
- Kartuschensystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass seine Abmessungen so gewählt sind, dass es zusammen mit einer Standard-Kartuschenpistole verwendet werden kann.
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