ES2947573T3 - Sistema de accionamiento con contacto de accionamiento de superficie completa - Google Patents

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ES2947573T3 ES17851541T ES17851541T ES2947573T3 ES 2947573 T3 ES2947573 T3 ES 2947573T3 ES 17851541 T ES17851541 T ES 17851541T ES 17851541 T ES17851541 T ES 17851541T ES 2947573 T3 ES2947573 T3 ES 2947573T3
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Abstract

Un sistema de accionamiento con contacto de accionamiento de superficie completa. El sistema impulsor tiende a maximizar el patrón o área de contacto de la superficie en los valores típicos de torque de reacción (impulsión) de la broca, tendiendo así a minimizar las tensiones de contacto de la superficie del hueco de la barrena, el daño del recubrimiento, el escariado del hueco y la falla prematura por fatiga de la barrena. El sistema impulsor comprende un sujetador y/o una broca que tiene superficies impulsoras formadas por envolventes poligonales o una construcción de un solo arco. También se proporciona un punzón para formar un rebaje en el sujetador o en la broca, en el que el punzón tiene superficies correspondientes. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema de accionamiento con contacto de accionamiento de superficie completa
Campo técnico
La presente invención se refiere a un sujetador que comprende al menos un perfil de accionamiento externo y un rebaje.
Antecedentes
Se hace referencia a la Solicitud de patente de los Estados Unidos con Número de serie 15/072,028 presentada el 16 de marzo de 2016; a la Solicitud de patente de los Estados Unidos con Número de serie 62/135,390 presentada el 19 de marzo de 2015; ya la Solicitud de patente de los Estados Unidos con Número de serie 62/395,096 presentada el 15 de septiembre de 2016.
Los sistemas de accionamiento de sujetadores incluyen una broca y un sujetador, así como un puzón para formar un rebaje en el sujetador.
Los diseños o geometrías típicos del sistema de accionamiento del sujetador dan como resultado varios patrones de contacto superficial entre la herramienta de accionamiento (es decir, la broca) y la característica de accionamiento del sujetador (es decir, el rebaje). Por ejemplo, algunas geometrías del sistema de accionamiento resultan en un patrón de superficie de contacto en un "punto", que significa que cuando la broca se gira hacia el contacto inicial con el rebaje (con un par de reacción cercano a cero), hace contacto con el rebaje en un punto (o una pluralidad de puntos alrededor del rebaje).
Otras geometrías del sistema de accionamiento resultan en un patrón de superficie de contacto de "línea", lo que significa que cuando la broca se gira hacia el contacto inicial, entra en contacto con el rebaje en una pluralidad de líneas. Para colocar la broca dentro del rebaje en el sujetador, tiene que haber algún tipo de espacio entre la broca y el rebaje. A medida que se gira la broca, el espacio entre la broca y el rebaje se estrecha hasta que hay una línea de contacto con las paredes laterales del rebaje. Ambos sistemas de contacto, de punto y de línea, generan grandes tensiones en todo el sistema de accionamiento y también pueden contribuir a la falla de la broca.
Todavía otras geometrías del sistema de accionamiento dan como resultado un patrón de superficie de contacto de "área" desde el extremo de la broca hasta la parte superior del rebaje. Los patrones de superficie de contacto de área se dan a conocer en Tong. Shih-His, y Daniel C.H Yang "Involute-Based Screw Driver Profiles With High Load Capacity" Revista de Diseño Mecánico, vol. 134. Generalmente, un patrón de superficie de contacto de "área" es más beneficioso que un patrón de superficie de contacto de "línea", y un patrón de superficie de contacto de "línea" es más beneficioso que un patrón de superficie de contacto de "punto".
No obstante, incluso con respecto a un patrón de superficie de contacto de "área", a medida que aumenta el par de reacción broca-rebaje (es decir, el par de accionamiento), la geometría de la broca de accionamiento se distorsiona elásticamente (es decir, se tuerce y se comprime), así como la geometría del rebaje (es decir, se comprime), causando que el patrón de superficie de contacto broca-rebaje cambie y se desplace desde el extremo de la broca hacia la parte superior del rebaje. A medida que aumenta el par de reacción, el área del patrón de contacto de superficie tiende a disminuir, lo que aumenta aún más las tensiones de contacto entre la broca y el rebaje. El aumento de las tensiones de contacto en la parte superior del rebaje puede dañar el acabado del sujetador (es decir, el recubrimiento) y pueden provocar fallas en el rebaje (escariado). El aumento de las tensiones de contacto en la broca (y la torsión) puede provocar un desgaste prematuro, fallas del rebaje y fallas por fatiga.
Algunos sujetadores roscados anteriores, como lo divulgado en la Patente de Estados Unidos US 5957645 A, logran un patrón de superficie de contacto de "área" mediante la formación de sus superficies de accionamiento de complejos poligonales que, cuando se acoplan, la tensión sobre las paredes de las superficies sujetables-acoplables del rebaje se emite sobre un área relativamente amplia aplicando y distribuyendo así la tensión sobre esa amplia zona. La configuración general de las superficies de accionamiento permite que se entreguen altos niveles de torque mientras se minimiza el riesgo de que se salgan y, por lo tanto, dañen la broca y el sujetador.
Otros sujetadores roscados anteriores presentan un poste central que se extiende hacia arriba desde el rebaje del sujetador. Los postes centrales que se extienden hacia arriba se dan a conocer por la Patente de Estados Unidos US 6186718 B1 que divulga a un sujetador que tiene una cabeza con un rebaje triangular y un centro triangular que se extiende hacia arriba desde el rebaje. El resultado del poste central que se extiende hacia arriba es una mejor distribución del par y que reduce el riesgo de balanceo y de daño de la herramienta.
US6186718 B1 no proporciona ninguna enseñanza o sugerencia de que el sujetador tenga otra forma que no sea triangular.
Resumen
Un objetivo de una realización de la presente invención es proporcionar un sistema de accionamiento con contacto de accionamiento de superficie completa.
Un objetivo de una realización de la presente invención es proporcionar un sistema de accionamiento que tienda a maximizar el patrón o el área de superficie de contacto a los valores típicos del par de reacción (accionamiento) broca-rebaje, tendiendo así a minimizar las tensiones de la superficie de contacto broca-rebaje, el daño del recubrimiento, el escariado del rebaje y la falla prematura de la broca por fatiga.
De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un sujetador que comprende al menos uno de un perfil de accionamiento externo y un rebaje (222, 300); una pluralidad de lóbulos (226, 302) en al menos uno del perfil de accionamiento externo y el rebaje, comprendiendo cada lóbulo una pluralidad de superficies de accionamiento (230, 304), cada una de dichas superficies de accionamiento formada por al menos una complejo poligonal, cada complejo poligonal que comprende una pluralidad de arcos, teniendo cada arco un radio (R1, R2), siendo cada arco cóncavo con respecto al centro del sujetador y teniendo cada arco un radio constante pero diferente, caracterizado porque dicho sujetador comprende además una pluralidad de paredes (232, 306) que se extienden entre dichos lóbulos adyacentes (226, 302), en donde dichas paredes son planas, circulares cóncavas o de vértice cóncavo con respecto al centro del sujetador; y en el que dicho rebaje (222, 300) comprende además un poste central (224, 308).
Brevemente, una realización de la presente invención proporciona un sistema de accionamiento que incluye un sujetador, en el que el sujetador comprende las superficies de accionamiento que se forman por los complejos poligonales formados por una pluralidad de arcos. Con respecto a los arcos que definen las superficies de accionamiento, cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo).
Breve descripción de los dibujos
La organización y la forma de la estructura y el funcionamiento de la invención, junto con otros objetivos y ventajas de la misma, pueden entenderse mejor con referencia a la siguiente descripción tomada en relación con los dibujos adjuntos en el que como los números de referencia identifican los elementos similares en los que las Figuras 1 a 41 y las Figuras 43 a 52 no se incluyen en las reivindicaciones, pero se consideran útiles para comprender la invención:
La Figura 1 ilustra un rebaje (o puzón);
La Figura 2 es una vista de la sección transversal de una broca que corresponde al rebaje que se muestra en la Figura 1;
La Figura 3 muestra la broca de la Figura 2 que se inserta en el rebaje de la Figura 1;
La Figura 4 es similar a la Figura 3, pero muestra la broca y el rebaje después de que la broca se giró en el interior de toda la superficie de contacto con las paredes accionamiento del rebaje.
La Figura 5 es una vista ampliada que muestra claramente toda la superficie de contacto;
La Figura 6 es una vista ampliada que muestra un espacio entre la broca y el rebaje antes de que la broca se gire;
Las Figuras 7 y 8 muestran partes del rebaje que se muestra en la Figura 1, pero también indican algunas dimensiones de la misma;
Las Figuras 9 y 10 muestran partes de la broca que se muestra en la Figura 2, pero también indican algunas dimensiones de la misma;
Las Figuras 11 a 13 proporcionan las vistas relacionadas con el rebaje que se muestra en la Figura 1;
Las Figuras 14 a 21 proporcionan las vistas relacionadas con las realizaciones alternativas;
La Figura 22 es una vista que compara las realizaciones; y
Las Figuras 23 a 27 ilustran diferentes versiones de las paredes que se extienden y se proveen entre los lóbulos del rebaje; y
Las Figuras 28 a 41 ilustran las realizaciones alternativas.
La Figura 42 ilustra un rebaje que tiene un poste central que está de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 43 a 52 ilustran las realizaciones alternativas.
La Figura 53 ilustra una realización alternativa de la presente invención donde el rebaje tiene un poste central y un diseño del perfil de siete lóbulos.
Descripción de las realizaciones ilustradas
Mientras la presente invención puede ser susceptible a la realización en diferentes formas, se muestran en los dibujos y se describirán en detalle en la presente memoria, las realizaciones específicas con el entendimiento de que la presente divulgación debe considerarse una ejemplificación de los principios de la invención, y que no se pretende limitar la invención a lo que se ilustra.
Una pluralidad de realizaciones de la presente invención divulgado en la presente memoria en las Figuras 42 y 53. Cada realización proporciona un sistema de accionamiento con contacto de accionamiento de superficie completa.
Específicamente, cada realización incluye un sujetador, en el que el sujetador incluye un rebaje que comprende las superficies de accionamiento que se forman de complejos poligonales o se proporcionan como una construcción de un solo arco.
Con respecto al término "espiral", un espiral es el lugar geométrico de un punto, inicialmente en un círculo base, que se mueve de modo que su distancia en línea recta, a lo largo de una tangente al círculo, al punto de contacto tangencial, es igual a la distancia a lo largo del arco del círculo desde el punto inicial hasta el punto instantáneo de tangencia. Alternativamente, un espiral es el lugar geométrico de un punto en una línea recta cuando la línea recta rueda alrededor de la circunferencia de un círculo sin deslizarse. El espiral se visualiza mejor como el camino trazado por el extremo de, por ejemplo, una cuerda o un trozo de algodón, cuando la cuerda o el algodón se desenrollan de su carrete cilíndrico.
Para producir un perfil complejo, se puede trazar una línea desenrollando, por ejemplo, una cuerda de un cilindro. El cilindro puede denominarse como el círculo base. En cualquier punto durante este desenrollado, la línea de generación (es decir, la cuerda) se encuentra tangente con el cilindro y es normal a la curva del espiral. Si dos perfiles complejos estuvieran en contacto entre sí, la línea generadora sería tangente a ambos cilindros, lo que a menudo se denomina línea de presión.
Matemáticamente, una curva de espiral se toma de la siguiente ecuación:
Figure imgf000004_0001
En el que R = el radio hasta cualquier punto del espiral; 0= el ángulo desde el inicio del espiral al radio R; y (3= el ángulo a través del cual se debe desenrollar la cuerda.
Con la longitud de la línea generadora igual a
Figure imgf000004_0002
y también la longitud de la circunferencia del círculo base subtendido por el ángulo p tal que
Figure imgf000004_0005
Y por sustitución
Figure imgf000004_0003
Esto permite trazar la curva del espiral en coordenadas polares (R, 0).
Es común escribir el ángulo en función del ángulo de presión (0) en la forma
Figure imgf000004_0004
Donde Inv 0 es la función compleja, cuyo valor se tabula en muchos libros para diferentes engranajes. Esto se puede usar en muchos cálculos, como la determinación del grosor del diente (Ti) en diferentes radios, usando las ecuaciones a continuación.
Figure imgf000004_0006
Debe señalarse que un sujetador, una broca, un punzón, etc. pueden tener superficies de accionamiento que no son complejos poligonales perfectas bajo un microscopio, dados los procesos y materiales de fabricación de la vida real.
La Figura 1 ilustra un rebaje 10, como un rebaje en un sujetador 11 u otra estructura (la Figura 1 también puede ilustrar el perfil de la superficie de extremo de un puzón 10). Específicamente, el rebaje 10 se configura para proporcionar una pluralidad de lóbulos 12, cada uno de los cuales tiene superficies de accionamiento 14 que se forman por complejos poligonales. En la realización preferente, cada superficie de accionamiento se forma por un complejo poligonal comprendida por dos arcos, en el que cada arco tiene un radio diferente, pero cada arco tiene un radio constante (es decir, cada arco es un segmento de un círculo). Entre cada lóbulo 12 hay una ranura 16 que proporciona una pared 18 que se extiende entre los lóbulos 12 contiguos. Estas paredes 18, y las diferentes formas que pueden adoptar, se describirán con más detalle más adelante.
La Figura 2 proporciona una vista en sección transversal de una unidad externa correspondiente, como una broca 20, donde la broca 20 se proporciona junto con el rebaje 10 que se muestra en la Figura 1. Específicamente, el perfil de la superficie externa de la broca 20 corresponde a el perfil del rebaje 10 que se muestra en la Figura 1, de modo que la broca 20 se puede insertar en el rebaje 10 y se puede girar en
el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para sujetar el sujetador en el que se forma el rebaje 10.
La broca 20 corresponde al rebaje 10. Como tal, la broca 20 comprende una pluralidad de lóbulos 21, comprendiendo cada lóbulo 21 superficies de accionamiento o paredes de accionamiento 24 que se forman por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente las superficies de accionamiento 24 se forman por complejos poligonales comprendidos por dos arcos, y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Preferentemente, cada una de las paredes 23 entre las ranuras 21 es al menos un vértice plano, circular cóncavo, vértice convexo y vértice cóncavo, como se describirá con más detalle a continuación.
Cuando la broca 20 se inserta inicialmente en el rebaje 10, la broca 20 y el rebaje 10 pueden aparecer como se muestra en la Figura 3, en el que hay espacios 21 entre las paredes de accionamiento 24 de la broca 20 y las paredes de accionamiento 14 del rebaje 10. Suponiendo que la broca 20 se gire en el sentido de las agujas del reloj, la broca 20 y el rebaje 10 pueden aparecer como se muestra en la Figura 4, en el que las paredes delanteras 26 de la broca 20 se acoplan con las paredes de accionamiento correspondientes 14 del rebaje 10, mientras que las paredes traseras 28 de la broca 20 se separan de las correspondientes paredes de accionamiento 14 del rebaje 10 para proporcionar los espacios 22.
El contacto en toda la superficie entre las paredes delanteras 26 de la broca 20 y las correspondientes paredes de accionamiento 14 del rebaje 10 se puede ver mejor en la Figura 5, que proporciona una vista ampliada de la interfaz entre una de las paredes delanteras 26 de la broca 20 y una de las paredes de accionamiento 14 del rebaje 10. El contacto de toda la superficie se extiende desde el punto 30 hasta el punto 32. Por otro lado, el espacio 21 entre las paredes delanteras 26 de la broca 20 y las correspondientes paredes de accionamiento 14 del rebaje 10 antes de que la broca 20 gire se puede ver mejor en la Figura 6, que proporciona una vista ampliada de una de las paredes delanteras 26 de la broca 20 y la pared de accionamiento correspondiente 14 del rebaje 10. Como se muestra en la Figura 4, pero para el contacto superficial entre los puntos 30 y 32, el espacio 22 entre la broca 20 y el rebaje 10 es constante, y preferentemente permanece constante mientras gira la broca 20.
Aunque otras configuraciones divulgado en la presente memoria, se prefiere la configuración de espiral de dos polígonos de arco que se muestra en las Figuras 1 y 2. Con esta configuración, el radio de fusión (es decir, la sección entre cada uno de los arcos) no desaparece. Además, se proporciona un espacio mínimo 22 entre la broca y el rebaje. Aunque cada arco tiene preferentemente un radio diferente, cada arco tiene preferentemente un radio constante (es decir, cada arco es un segmento de un círculo). Las dimensiones A y B que se muestran en la Figura 1 son diámetros. Tener estos diámetros ayuda en la medición de esta característica, proporciona más ancho lobular en la dimensión A, reduce la posibilidad de astillar la cabeza de la herramienta y aumenta el área de la broca en los lóbulos.
La Figura 7 muestra una parte del rebaje que se muestra en la Figura 1 e indica algunas de las dimensiones. La Figura 8 muestra solo una de las paredes de conducción del rebaje e indica algunas otras dimensiones, incluido el radio (R1 y R2) de cada uno de los dos arcos. Como se muestra, mientras R1 no sea igual a R2, cada uno de R1 y R2 es constante. De acuerdo a los valores reales de cada una de las dimensiones, una realización específica puede condicionar que, por ejemplo (siendo todos los valores en pulgadas), R1=0,0198752778, R2=0,0397505556, A=0,155, B=0,1206, Fa=0,0086, Fb=0,0360759556, Ea=0,0086, Eb=0,0360759556, P=0,0689, S=0,0689, Ra=0,007 y Rb=0,005. De acuerdo a Gr y G, Gr puede ser 17,9021442092 grados y G (REF) puede ser 18,9716157232 grados. Esta es solo una realización y muchos otros tamaños, formas, etc. son totalmente posibles.
Las Figuras 9 y 10 son similares a las Figuras 7 y 8, pero se relacionan con la broca 20 que se muestra en la Figura 2. Como se muestra, la punta tiene una forma que se corresponde con el rebaje. Las Figuras 11 a 13 proporcionan una pluralidad de vistas relacionadas con la configuración de dos arcos y se explican por sí mismas.
Las Figuras 14 a 16 proporcionan una pluralidad de vistas relacionadas con una realización alternativa y también se explican por sí mismas. Específicamente, las Figuras 14 a 16 muestran una configuración en la que cada una de las paredes de accionamiento del rebaje se forma por un complejo poligonal que comprende un arco, teniendo dicho arco un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo).
Las Figuras 17 a 19 proporcionan una pluralidad de vistas relacionadas con otra realización más y se explican por sí mismas. Específicamente, las Figuras 17 a 19 muestran una configuración en la que cada una de las paredes de accionamiento del rebaje se forma por un complejo poligonal que comprende tres arcos, en el que cada arco tiene un radio diferente, pero cada arco tiene un radio constante (es decir, cada arco es un segmento de un círculo). Las Figuras 20 a 21 proporcionan una pluralidad de vistas relacionadas con otra realización adicional y se explican por sí mismas. Específicamente, las Figuras 20 a 21 muestran una configuración en la que cada una de las paredes de accionamiento del rebaje se proporciona como una construcción de un solo arco, en el que el radio del arco es constante (es decir, el arco es un segmento de un círculo).
La Figura 22 es una vista que compara las diferentes realizaciones. El número de referencia 200 identifica un espiral circular de alta precisión, el número de referencia 202 identifica a un arco de complejos poligonales-1, el número de referencia 204 identifica a un arco de complejos poligonales-2, la referencia numérica 206 identifica a un arco de complejos poligonales-3 y la referencia numérica 208 identifica a una construcción de un arco (arco perpendicular). Las Figuras 1 y 2 ilustran una configuración en el que las paredes 18 entre los lóbulos 12 se proporcionan planas. Esto se muestra muy bien en la Figura 23, que muestra el rebaje 10 a la izquierda, la broca 20 a la derecha. Esta es una configuración preferente con respecto a las paredes 18 porque permite que las paredes 18 definan colectivamente una forma hexagonal, por lo que se puede insertar una herramienta hexagonal en el rebaje y usarla para sujetar el sujetador (además de la broca correspondiente que se muestra en la derecha en la Figura 23).
Cada una de las Figuras 24 a 27 muestra una realización alternativa y, en cada caso, el rebaje se muestra a la izquierda y la broca correspondiente (de forma similar) se muestra a la derecha. En la realización que se muestra en la Figura 24, cada una de las paredes 18 entre las ranuras es semicircular (es decir, circular convexa) e identifica el círculo con el número de referencia 40.
En la realización mostrada en la Figura 25, cada una de las paredes 18 entre los lóbulos 14 es circular cóncava. En la realización mostrada en la Figura 26, cada una de las paredes 18 entre los lóbulos 14 es un vértice convexo. En la realización mostrada en la Figura 27, cada una de las paredes 18 entre los lóbulos 14 es un vértice cóncavo.
Aunque la profundidad de ninguno de los rebajes divulgado en la presente memoria se muestra o se describe específicamente, la profundidad de cualquiera de los rebajes puede tomar cualquier forma apropiada, en función de la aplicación y las propiedades deseadas del sistema de accionamiento. Por ejemplo, la profundidad puede ser plana (por ejemplo, la profundidad en el fondo del rebaje puede ser plana), cónica, tener un fondo esférico, etc. Por ejemplo, la profundidad puede ser tal que cada una de las paredes de accionamiento sea semicilíndrica con respecto al descenso hacia el interior del rebaje.
De acuerdo a la punta provista para encajar en cualquiera de los rebajes divulgado en la presente memoria, preferentemente la punta se proporciona ligeramente helicoidal (es decir, pre-torcida). De esta manera, el uso de una geometría del rebaje con patrón de contacto de área se combina con una geometría de broca ligeramente helicoidal correspondiente. En consecuencia, con un par de reacción cercano a cero, el extremo de la broca primero hace contacto con el rebaje y, a medida que aumenta el par, el área del patrón de contacto de la superficie del rebaje con la broca se expande y se extiende desde el extremo de la broca hasta la parte superior del rebaje.
Si bien se ha descrito que las realizaciones de la presente invención se implementan en forma de un rebaje en la cabeza de un sujetador, las realizaciones fuera del ámbito de la invención reivindicada pueden tomar la forma de unidades externas (como brocas) que tienen perfiles externos que son consistentes con los rebajes que se describen. De hecho, los dibujos que se proporcionan en la presente memoria también se aplicarían a tales realizaciones. Además, aunque los dibujos muestran un sistema de seis lóbulos, la presente invención se puede implementar con respecto a sistemas que implican más o menos lóbulos, como sistemas de tres, cuatro o cinco lóbulos.
Las Figuras 28 a 31 ilustran un sujetador 100 que tiene un perfil de accionamiento externo 102 en el mismo. El perfil de accionamiento externo 102 comprende una pluralidad de lóbulos 104, que comprende cada lóbulo 104 superficies de accionamiento o paredes de accionamiento 106 que se forman por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 106 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 108 entre cada una de las superficies de accionamiento 106 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió en la presente memoria anteriormente de acuerdo a las otras realizaciones. Como se muestra en las Figuras 29 y 30, el perfil de accionamiento externo 102 puede tener una superficie superior curva 110. El eje 112 (sólo una parte de él se muestra en la Figura 29) tiene preferentemente una rosca formada en el mismo (como se indica mediante las líneas 114).
Las Figuras 32 a 34 ilustran un sujetador 120 muy parecido al que se muestra en las Figuras 28 a 31, con las únicas diferencias: la superficie superior 122 es plana (en lugar de curva) y tiene un rebaje 124 en forma de hexágono formado en ella, y cada uno de los lóbulos 126 tiene un truncamiento 128 próximo a la superficie superior 122. Estas diferencias no solo brindan ahorro de peso (es decir, en comparación con el sujetador 100 que se muestra en las Figuras 28 a 31), sino que también brindan una superficie de accionamiento interna adicional a través del rebaje 124 en forma de hexágono. La Figura 35 muestra el mismo sujetador 120, pero muestra el sujetador 120 sin el rebaje en forma de hexágono 124 o antes de que se forme el rebaje en forma de hexágono 124 (como perforado) adentro. El rebaje 124 puede tomar formas distintas a un hexágono para proporcionar una superficie de accionamiento que puede sujetarse con un sujetador de la forma correspondiente.
La Figura 36 ilustra una broca (es decir, un sujetador) 140 que tiene un perfil de superficie de accionamiento 142 que comprende lóbulos 144 configurados para proporcionar un ajuste viz-a-viz de la varilla en el rebaje estándar de un sujetador. El perfil de la superficie de accionamiento 142 de la broca tiene superficies de accionamiento 146 formadas por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 148 entre las superficies de accionamiento 146 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones. Como se muestra, una superficie extrema 150 de la broca 140 puede ser plana.
La Figura 37 ilustra un sujetador 160 que tiene un rebaje 162. El rebaje 162 proporciona lóbulos 164, en el que cada lóbulo 164 comprende superficies de accionamiento o paredes de accionamiento 166 que se forman por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 166 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 168 entre cada una de las superficies de accionamiento 166 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones. Preferentemente, a medida que las paredes 168 descienden hacia el rebaje, se estrechan hacia adentro (es decir, la distancia entre una pared 168 y una pared 168 a ciento ochenta grados de distancia en el rebaje 162 es mayor en la parte superior 170 del rebaje 162 de lo que es a medida que las paredes 168 descienden hacia el rebaje 162).
La Figura 38 proporciona una vista parcial de una broca 172 que se puede usar para sujetar el sujetador 160 que se muestra en la Figura 37. Como se muestra en la Figura 38, la broca 172 corresponde en forma al rebaje 162 del sujetador 160, y tiene lóbulos 174, en el que cada lóbulo 174 comprende superficies de accionamiento o paredes de accionamiento 176 que se forman por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 176 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 178 entre cada una de las superficies de accionamiento 176 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones. Sin embargo, preferentemente a medida que las paredes 178 avanzan a lo largo de la broca 172 desde el extremo 180 de la broca 172, las paredes 178 se estrechan hacia afuera (es decir, la distancia entre una pared 178 y una pared 178 a ciento ochenta grados de distancia es menor en el extremo 180 de la broca 172 de lo que es a medida que las paredes 178 avanzan hacia abajo a lo largo de la broca (es decir, moviéndose hacia los puntos 182)).
La Figura 39 proporciona una vista en sección transversal que muestra la broca 172 (ver la Figura 38) insertada en el rebaje 162 del sujetador 160 (ver la Figura 37), y se explica por sí misma.
Las Figuras 40 y 41 ilustran un sujetador 190 y una broca 200, respectivamente, cada uno de los cuales se parece mucho al sujetador 160 y la broca 172 que se muestran en las Figuras 37 y 38, excepto que en lugar de que las paredes 192, 202 sean cónicas, esas paredes 192, 202 son rectas mientras que las paredes 194, 204 se estrechan. Específicamente, las paredes 194 de cada lóbulo 196 dela rebaje 197 en el sujetador 190 (ver Figura 40) se estrechan hacia adentro a medida que las paredes 194 avanzan desde el extremo 199 del rebaje 197 hacia el rebaje 197. Correspondientemente, las paredes 204 de cada lóbulo 206 de la broca 200 (ver Figura 41) se estrechan hacia fuera a medida que las paredes 204 avanzan desde el extremo 208 de la broca 200 hacia abajo a lo largo de la broca (es decir, moviéndose hacia las líneas 210).
La Figura 42 ilustra un sujetador 220 de acuerdo con una realización de la presente invención, que tiene un rebaje 222 que tiene un poste central 224 y que proporciona efectivamente un sistema de accionamiento de 5 lóbulos con un espacio desigual entre los lóbulos 226 y las ranuras 228. El sujetador 220 está de acuerdo con una realización de la presente invención. Cada lóbulo 226 tiene superficies de accionamiento 230 formadas por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 230 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 232 entre las superficies de accionamiento 230 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones.
Las Figuras 43 a 50 ilustran varios perfiles (cada uno de los cuales puede corresponder a un rebaje en un sujetador, un puzón para hacer el rebaje en un sujetador o una broca para sujetar un sujetador) que muestran un número variado de lóbulos, en el que cada lóbulo tiene superficies de accionamiento que se extienden hasta un extremo del lóbulo. Específicamente, cada forma que se muestra en las Figuras 43, 47 y 48 tiene seis lóbulos 250, cada forma que se muestra en las Figuras 44, 45, 46 y 49 tiene tres lóbulos 250, y la forma que se muestra en la Figura 50 tiene cuatro lóbulos 250. Independientemente, cada lóbulo 250 tiene superficies de accionamiento 252 que se forman por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 252 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 254 entre las superficies de accionamiento 252 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones.
La Figura 51 ilustra un sujetador 260 que tiene un rebaje 262 con forma cónica, con un piloto redondo 264 en la parte inferior del rebaje 262. El rebaje 262 tiene lóbulos 266 y ranuras 268 desiguales, lo que significa que el ancho de cada uno cambia a medida que el lóbulo 266 o ranura 268 avanza hacia el rebaje 262. La Figura 52 ilustra un sujetador 270 que es muy similar al sujetador 260 que se muestra en la Figura 51, pero que tiene lóbulos 272 y ranuras 274 iguales, lo que significa que el ancho de cada uno no cambia a medida que el lóbulo 272 o la ranura 274 avanza hacia el rebaje. 276. El lóbulo 266, 272 de cada sujetador 260, 270 tiene superficies de accionamiento 267, 278 formadas por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 267, 278 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 269, 280 entre las superficies de accionamiento 267, 278 pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones. Los lóbulos 266, 272, las ranuras 268, 274, o ambos, pueden proporcionarse estrechándose hacia adentro a medida que el lóbulo 272 o la ranura 274 avanza desde la parte superior del rebaje 276, hacia el rebaje, hacia el piloto 282 en la parte inferior del rebaje 276.
La Figura 53 ilustra un perfil de accionamiento de siete lóbulos 300 que puede corresponder efectivamente a un rebaje en un sujetador, un puzón para hacer el rebaje en un sujetador o una broca para sujetar un sujetador. El perfil está de acuerdo con una realización de la presente invención, y cada lóbulo 302 tiene superficies de accionamiento 304 formadas por complejos poligonales. Más específicamente, preferentemente cada superficie de accionamiento 304 se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos (o es una construcción de un solo arco), y cada arco tiene un radio constante (es decir, es un segmento de un círculo). Las paredes 306 entre las superficies de accionamiento pueden adoptar muchas formas y apariencias diferentes, como se describió anteriormente en la presente memoria de acuerdo a las otras realizaciones. Como se muestra, el perfil puede incluir un poste central 308. Si se proporciona en el medio de un rebaje de un sujetador instalado, el poste central proporcionaría que el sujetador sea resistente a la manipulación en el sentido de que solo se puede usar una herramienta específica para desinstalar el sujetador. Además, el hecho de que el perfil tenga siete lóbulos evitaría que se utilicen herramientas de accionamiento no conformes, como las que tienen un número incorrecto de lóbulos (es decir, 4 lóbulos, 5 lóbulos o 6 lóbulos) en el sujetador.
De acuerdo a cualquiera de los lóbulos y ranuras que se mencionan en la presente memoria, cualquiera de ellos se puede proporcionar cónico o no cónico (es decir, progresando hacia abajo en el rebaje, o hacia abajo a lo largo de la broca o punzón), así como igual o desigual (es decir, en términos de si el ancho es uniforme o no, progresando hacia abajo en el rebaje o hacia abajo a lo largo de la broca o punzón).

Claims (7)

REIVINDICACIONES
1. Un sujetador (220, 300) que comprende al menos uno de un perfil de accionamiento externo y un rebaje (222, 300); una pluralidad de lóbulos (226, 302) en al menos uno del perfil de accionamiento externo y el rebaje, comprendiendo cada lóbulo una pluralidad de superficies de accionamiento (230, 304), cada una de dichas superficies de accionamiento formada por al menos un complejo poligonal, cada complejo poligonal que comprende una pluralidad de arcos, cada arco tiene un radio (R1, R2), cada arco es cóncavo con respecto al centro del sujetador y cada arco tiene un radio constante pero diferente, caracterizado porque dicho sujetador comprende además una pluralidad de paredes (232, 306) que se extienden entre dichos lóbulos adyacentes (226, 302), en donde dichas paredes son planas, circulares convexas, vértice convexo, circulares cóncavas o vértice cóncavo en relación con el centro del sujetador; y en el que dicho rebaje (222, 300) comprende además un poste central (224, 308).
2. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 1, en el que cada lóbulo se forma por complejos poligonales comprendidos por dos arcos.
3. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 2, en el que cada arco tiene un radio diferente, y cada arco tiene un radio constante donde cada uno es un segmento de un círculo.
4. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 1, en el que una superficie superior de dicho perfil de accionamiento externo es al menos plano y curvo.
5. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 4, en el que la superficie superior de dicho perfil de accionamiento externo tiene un rebaje formado en el mismo.
6. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 1, en el que cada uno de los lóbulos está truncado.
7. Un sujetador como se mencionó en la reivindicación 1, en el que las paredes se estrechan al menos una de hacia dentro y hacia fuera.
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