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