ES2314808T3 - Taco, especialmente para materiales de construccion macizos. - Google Patents

Taco, especialmente para materiales de construccion macizos. Download PDF

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Abstract

Taco (10), especialmente para materiales de construcción macizos, con un vástago, que está compuesto por cuatro segmentos (16, 18, 20, 22) que se oponen entre sí por pares y definen un canal helicoidal (40), que se delimita por superficies, caracterizado porque el canal helicoidal (40) tiene una sección transversal en forma de H.

Description

Taco, especialmente para materiales de construcción macizos.
La invención se refiere a un taco, especialmente para materiales de construcción macizos, según el preámbulo de la reivindicación 1.
En el caso de tacos para materiales de construcción macizos (por ejemplo, hormigón), el anclaje del taco se produce en la perforación prevista para su alojamiento fundamentalmente mediante presión de superficie entre el lado externo del taco y la pared interna de la perforación. En algunos casos se produce adicionalmente un efecto de dentado.
Los tacos conocidos hasta ahora no siempre eran satisfactorios respecto a las fuerzas de extracción, especialmente cuando se enroscaban diferentes tornillos en los mismos.
En el documento DE 20 2004 019 778 U1 del tipo genérico se muestra un taco de cuatro segmentos, cuyos segmentos presentan una muesca en su lado situado en el interior en cada caso en la dirección radial. De este modo se crea un canal helicoidal, que en cada segmento se delimita por una superficie que discurre por el ángulo.
Una configuración similar se representa en el documento DE 2 231 809 para un taco de tres segmentos.
El documento EP 0 566 762 A1 muestra un taco, en el que el canal helicoidal se delimita por las superficies internas de segmento orientadas tangencialmente.
El objetivo de la invención consiste en crear un taco que se caracteriza por fuerzas de extracción especialmente elevadas.
Para solucionar este objetivo están previstas según la invención las características de la reivindicación 1. La invención se basa en el conocimiento de que la configuración de los segmentos, de los que está compuesto el vástago del taco, en el estado de la técnica era decisiva para una serie de problemas. Los espacios libres entre los segmentos individuales se han extendido en el estado de la técnica en la dirección radial, es decir, han coincidido en el centro. Los segmentos formados de este modo tienen en su sección transversal la forma de porciones de tarta, cuyas puntas están dirigidas unas hacia otras. Entre los segmentos está definido de este modo un canal helicoidal, que se delimita por varios cantos opuestos entre sí, concretamente por las puntas de las "porciones de tarta". Cuando se enrosca un tornillo en este canal helicoidal, se encuentra con relativamente poco material. Especialmente en el caso de un tornillo para tableros de aglomerado que se caracteriza por un diámetro de núcleo relativamente reducido y una rosca angulosa, el material de los segmentos se desplaza de manera muy sencilla, de modo que el tornillo no puede ejercer fuerzas de expansión elevadas. Otro problema consiste en que los cantos opuestos entre sí con una distancia, que definen un canal helicoidal, sólo son muy poco adecuados para el guiado del tornillo. A diferencia del estado de la técnica, el canal helicoidal según la invención no se define por cantos, sino por superficies. Esto tiene la ventaja por un lado de que a un tornillo que va a enroscarse se le proporciona un guiado mucho mejor. Por otro lado se obtiene la ventaja de que en comparación se dispone de mucho material, que debe desplazarse por el tornillo. De este modo se consiguen fuerzas de expansión superiores.
El canal helicoidal tiene una sección transversal en forma de H. Esta forma de sección transversal puede fabricarse de una manera especialmente sencilla con varias correderas móviles en una máquina de moldeo por inyección, ya que las correderas externas necesarias pueden situarse a nivel sobre la corredera central.
Según una forma de realización de la invención está previsto que dos segmentos opuestos entre sí estén configurados como segmentos de bloqueo de rotación. No es necesario prever aletas separadas u otros, que evite que el taco también rote en el orificio de perforación cuando se enrosque el tornillo. En su lugar es posible de manera sencilla hacer que los segmentos de bloqueo de rotación sobresalgan en la dirección radial más hacia fuera que los segmentos situados entremedias, de modo que los segmentos de bloqueo de rotación estén en contacto con la pared de la perforación por fuerza de resorte elástica y eviten que el taco también rote.
Configuraciones ventajosas de la invención se obtienen a partir de las reivindicaciones dependientes.
A continuación se explica la invención mediante una forma de realización, que se representa en los dibujos adjuntos. En éstos muestran:
- la figura 1, una vista en perspectiva de un taco según la invención;
- la figura 2, una vista lateral del taco según la invención;
- la figura 3, una vista frontal del taco según la invención;
- la figura 4, otra vista en perspectiva del taco según la invención;
- la figura 5, una vista posterior en perspectiva del taco según la invención;
- la figura 6, un corte longitudinal del taco según la invención; y
- la figura 7, un segundo corte longitudinal del taco, estando rotado 90º el eje de corte respecto al corte de la figura 6.
En las figuras se muestra un taco 10, que presenta un extremo anterior 12, un extremo posterior 14 y cuatro segmentos 16, 18, 20, 22, que unen el extremo anterior 12 y el extremo posterior 14 entre sí. El extremo anterior 12 está configurado como cuerpo cerrado en la dirección circunferencial, en forma de cono truncado. El extremo posterior 14 está configurado como cuerpo también cerrado en la dirección circunferencial, en forma de manguito con collar. De los segmentos, dos segmentos 16, 18 están configurados como segmentos de bloqueo de rotación. Los dos segmentos 20, 22 restantes están configurados como segmentos de presión de superficie.
Los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 presentan varios dientes, que están compuestos por varios dientes anteriores, idénticos, algunos dientes centrales que sobresalen más así como un diente posterior. Los segmentos de bloqueo de rotación 16 sobresalen más por la circunferencia externa del taco, que se define por el extremo anterior 12, el extremo posterior 14 y los segmentos de presión de superficie 20, 22. Cada segmento de bloqueo de rotación 16, 18 está unido con el extremo anterior 12 y el extremo posterior 14 mediante puentes de resorte 24. Los puentes de resorte están formados por incisiones, de modo que entre el segmento de bloqueo de rotación y el extremo anterior o el extremo posterior sólo queda un alma de material delgada. Los puentes de resorte 24 permiten a los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 ceder elásticamente hacia el interior del taco. Entre segmentos adyacentes están previstas pequeñas almas de refuerzo 26.
Los segmentos de presión de superficie 20, 22 están dotados en su lado externo de una superficie casi continuamente lisa. Sólo pueden reconocerse indirectamente algunos dientes muy planos.
El extremo posterior 14 del taco está dotado en su superficie externa de varios nervios de bloqueo 28. En su lado interno, el extremo posterior 14 está dotado de varios nervios de contacto 30.
En el interior del taco está formado un canal helicoidal 40 que se define fundamentalmente por cuatro superficies planas. Estas superficies están formadas por los lados internos de los segmentos 16, 18, 20, 22. Tal como puede observarse especialmente en la figura 3, el canal helicoidal 40 tiene una sección transversal en forma de H. El canal helicoidal 40 tiene por toda la zona del extremo anterior 12 y de los segmentos 16, 18, 20, 22 la misma sección transversal. El alma central de la sección transversal en forma de H se define por los dos segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 que se oponen entre sí con una distancia relativamente reducida. Las dos barras transversales de la sección transversal en forma de H se definen por los segmentos de presión de superficie 20, 22. La distancia entre las superficies internas de estos segmentos es mucho mayor que la distancia entre las superficies internas de los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18.
El diámetro nominal del taco y por tanto también el diámetro del orificio de perforación previsto para el mismo está determinado por el diámetro, que está determinado por los segmentos de presión de superficie 20, 22. Los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 sobresalen por el diámetro nominal. En el caso de un diámetro nominal del taco de 10 mm los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18, cuando se encuentran en su posición de partida, definen un diámetro en el orden de magnitud de 11 a 12 mm.
Cuando el taco se inserta en un orificio de perforación con su diámetro nominal, los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 rebotan elásticamente hacia dentro. La elasticidad necesaria para ello se garantiza por los puentes de resorte 24. Cuando el taco está introducido en el orificio de perforación, los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18 están en contacto con la pared interna del orificio de perforación por sus fuerzas recuperadoras elásticas, de modo que mediante las fuerzas de fricción que se obtienen se impide que el taco también rote cuando se enrosca un tornillo. Los nervios de bloqueo 28 actúan de manera complementaria.
Para insertar un taco en un orificio de perforación, con frecuencia se empuja un tornillo en el taco y a continuación el taco se introduce mediante golpes en el orificio de perforación mediante el tornillo. En el caso del taco descrito, los nervios de contacto 30 sirven para oponer una resistencia al tornillo, para que éste no pueda introducirse tanto en el canal helicoidal 40 que impida el rebote elástico de los segmentos de bloqueo de rotación 16, 18. Cuando tras la inserción completa del taco en el orificio de perforación siga introduciéndose el tornillo en el canal helicoidal 40, el tornillo expande los segmentos 16, 18, 20, 22 hacia fuera. Puesto que los segmentos están en contacto con el tornillo con una superficie plana, el tornillo puede ejercer una fuerza de expansión muy grande sobre los segmentos; hay disponible mucho material de taco para la transmisión de la fuerza. El tornillo también se guía sin problemas en el canal helicoidal 40, puesto que las superficies rectas en el lado interno de los segmentos evitan que el tornillo resbale en el hueco entre segmentos individuales.

Claims (9)

1. Taco (10), especialmente para materiales de construcción macizos, con un vástago, que está compuesto por cuatro segmentos (16, 18, 20, 22) que se oponen entre sí por pares y definen un canal helicoidal (40), que se delimita por superficies, caracterizado porque el canal helicoidal (40) tiene una sección transversal en forma de H.
2. Taco según la reivindicación 1, caracterizado porque las superficies que definen el canal helicoidal (40) son planas.
3. Taco según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dos segmentos (20, 22) opuestos entre sí están configurados como segmentos de presión de superficie que presentan una superficie externa plana o al menos casi plana.
4. Taco según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dos segmentos (16, 18) opuestos entre sí están configurados como segmentos dentados que en su superficie externa presentan varios dientes.
5. Taco según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dos segmentos opuestos entre sí están configurados como segmentos de bloqueo de rotación (16, 18).
6. Taco según la reivindicación 5, caracterizado porque los dos segmentos de bloqueo de rotación (16, 18) sobresalen en dirección radial más hacia fuera que los segmentos situados entremedias.
7. Taco según la reivindicación 5 o la reivindicación 6, caracterizado porque los segmentos de bloqueo de rotación (16, 18) están dotados de dientes en su lado externo.
8. Taco según una de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque los segmentos de bloqueo de rotación (16, 18) ceden elásticamente en la dirección radial.
9. Taco según la reivindicación 8, caracterizado porque los segmentos de bloqueo de rotación (16, 18) están conectados mediante puentes de resorte (24).
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