JP2009085430A - Pipe fitting and refrigeration system using the same - Google Patents

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JP2009085430A JP2008208011A JP2008208011A JP2009085430A JP 2009085430 A JP2009085430 A JP 2009085430A JP 2008208011 A JP2008208011 A JP 2008208011A JP 2008208011 A JP2008208011 A JP 2008208011A JP 2009085430 A JP2009085430 A JP 2009085430A
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Haruo Nakada
春男 中田
Takashi Shimamura
隆志 嶋村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pipe fitting and a refrigeration cycle system using the same, which prevent pipe sealing performance and pipe holding mechanism from being impaired due to volume expansion force of ice because moisture in the air freezes in a non-airtight space formed between a fitting body and a coupling member. <P>SOLUTION: The pipe fitting has the fitting body 1 fixed to a device side to be connected of a connection pipe P2 to connect, and the coupling member 2 attached to a connection piping P2 and coupled with the fitting body 1. When the fitting body 1 and the coupling member 2 are connected, a non-airtight space S is formed between the fitting body 1 and the coupling member 2. A release port 5 communicating with the outside air is formed in the fitting body 1 or the coupling member 2. Since the ice growing in the space S is made to swell from the release port 5, increase of the force due to the volume expansion of ice is avoided. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、管継手及びこれを用いた冷凍サイクル装置に関し、特に、管継手内部において空気中の水分が凍結することによる配管シール性能の低下を防止する構造に関する。   The present invention relates to a pipe joint and a refrigeration cycle apparatus using the pipe joint, and more particularly to a structure that prevents deterioration of pipe seal performance due to freezing of moisture in the air inside the pipe joint.

内部に流体を流す流体管に対し用いられる管継手は、用途に応じ各種の構造のものが存在する。例えば、流体管の中に冷媒が流れる空気調和機等の冷凍サイクル装置においては、従来フレア式管継手が一般的に用いられているが、近年は代替フロンや自然冷媒が利用されるに伴い冷媒の使用圧力が高くなり、食い込み式管継手の応用が研究されている。このような食い込み式管継手としては、例えば、特許文献1及び特許文献2に記載されているものがある。また、一般的に使用されているフレア式管継手の代表例として特許文献3を掲げることができる。   There are various types of pipe joints used for fluid pipes that allow fluid to flow inside depending on the application. For example, in a refrigeration cycle apparatus such as an air conditioner in which a refrigerant flows in a fluid pipe, a flare-type pipe joint has been generally used in the past. The application pressure of the bite type pipe joint has been studied. Examples of such bite-type pipe joints include those described in Patent Document 1 and Patent Document 2. Moreover, patent document 3 can be hung up as a typical example of the flare type pipe joint generally used.

図24は、特許文献1及び2などにより知られている食い込み式管継手の一例を示すものである。食い込み式管継手は、一般的にこの図24に示すように、継手本体101と、結合部材102と、フェルール103とを備えている。継手本体101は、結合部材側、すなわち管接続部104の外周に雄ねじ105が形成されている。結合部材102は、キャップ形状に形成されるとともに、その内部に、この雄ねじ105に螺合する雌ねじ106と、フェルール103を管接続部104の端部に押圧する押圧面107が形成されている。また、フェルール103は、この例では、バックフェルール103aとフロントフェルール103bとから構成されている。この食い込み式管継手の組立ては、先ず、フェルール103の継手本体側端部を、管接続部104の端部に形成されたカム面108に対向させるとともに、フェルール103の結合部材側端部を、結合部材102の押圧面107に対向させた状態とする。次いで、結合部材102の雌ねじ106を継手本体101の雄ねじ105に螺合させる。このようにして、結合部材102が継手本体101に螺合されることにより、結合部材102の押圧面107がフェルール103を管接続部104のカム面108に押し付ける。この結果、バックフェルール103aとフロントフェルール103bとが各々相互協働して配管109に食い込んで、配管109の抜け止めを図るとともに、高いシール性能が得られるようにしたものである。   FIG. 24 shows an example of a bite type pipe joint known from Patent Documents 1 and 2 and the like. As shown in FIG. 24, the bite type pipe joint generally includes a joint body 101, a coupling member 102, and a ferrule 103. The joint body 101 has a male screw 105 formed on the coupling member side, that is, on the outer periphery of the pipe connecting portion 104. The coupling member 102 is formed in a cap shape, and a female screw 106 that is screwed into the male screw 105 and a pressing surface 107 that presses the ferrule 103 against the end of the pipe connecting portion 104 are formed therein. In this example, the ferrule 103 includes a back ferrule 103a and a front ferrule 103b. Assembling this bite-in type pipe joint, first, the joint body side end of the ferrule 103 is opposed to the cam surface 108 formed at the end of the pipe connecting portion 104, and the coupling member side end of the ferrule 103 is The state is made to face the pressing surface 107 of the coupling member 102. Next, the female screw 106 of the coupling member 102 is screwed into the male screw 105 of the joint body 101. In this way, when the coupling member 102 is screwed into the joint body 101, the pressing surface 107 of the coupling member 102 presses the ferrule 103 against the cam surface 108 of the pipe connecting portion 104. As a result, the back ferrule 103a and the front ferrule 103b cooperate with each other to bite into the pipe 109 so as to prevent the pipe 109 from being detached and to obtain high sealing performance.

図25は、特許文献3により知られているフレア式管継手を示すものである。このフレア式管継手は、図25に示すように、継手本体201と結合部材(フレアナット)202とからなる。継手本体201は、先端の接続端部にフレア受面204を備え、その後方の大径部205の外周に結合部材202を螺合する雄ねじ206が形成されている。結合部材202は、内部に略円柱状の空間を有し、この空間の内周面に雄ねじ206に螺合する雌ねじ207を備えている。また、結合部材202の空間の突き当り内面に、配管203の接続端部に形成したフレア部208を押圧するためのフレア圧接面209が形成されている。そして、このフレア圧接面209により、配管203のフレア部208が前記フレア受面204に圧接されることにより、継手本体101と配管203とが接続される。
特開2003−74769号公報 特開2005−36947号公報 特開平5−158781号公報、図6、図7
FIG. 25 shows a flare type pipe joint known from Patent Document 3. As shown in FIG. 25, the flare type pipe joint includes a joint body 201 and a coupling member (flare nut) 202. The joint body 201 includes a flare receiving surface 204 at the connecting end portion at the tip, and a male screw 206 is formed on the outer periphery of the large-diameter portion 205 on the rear side thereof. The coupling member 202 has a substantially cylindrical space inside, and is provided with a female screw 207 that is screwed into the male screw 206 on the inner peripheral surface of this space. Further, a flare pressure contact surface 209 for pressing the flare portion 208 formed at the connection end portion of the pipe 203 is formed on the inner surface where the coupling member 202 abuts. Then, the flare pressure contact surface 209 causes the flare 208 of the pipe 203 to be in pressure contact with the flare receiving surface 204, thereby connecting the joint body 101 and the pipe 203.
JP 2003-74769 A JP 2005-36947 A Japanese Patent Laid-Open No. 5-158771, FIG. 6, FIG.

ところが、上記食い込み式管継手においては、結合部材102が締結されて配管109が接続された状態においてフェルール103の外周側に生じる空間部110は、図24に破線矢印で示す外気侵入通路111により外気に連通されており、非気密性である。ここでいう外気侵入通路111は、管接続部104の雄ねじ105と結合部材102の雌ねじ106との螺合部を通じて空間部110を管継手周辺の外気に連通する通路をいう。また、接続後の食い込み式管継手は、冷媒等の流体の温度変化とともに管継手自体の温度が変化する。このため、管継手の温度が低下したときに、非気密性の空間部110の空気中の水分が結露し、これに伴い前述の外気侵入通路111を経て、外部の空気中の水分が管継手の内部に浸入し、水分の結露量が増加する。また、流体温度の変化や外気温度の変化により管継手の温度が零度以下になると、空間部110内等において結露水や空気中の水分が凍結し、凍結量が時間の経過とともに増大する。そして、空間部110内に氷が充満すると、氷の体積膨張による力がフェルール103やカム面108を形成する部材に作用し始め、時間の経過とともに大きくなる。この結果、これら部材が氷の体積膨張による力により変形し、配管シール性能や配管保持機能が低下し、冷媒漏れや配管抜けが発生する恐れがあった。   However, in the bite-in type pipe joint, the space portion 110 generated on the outer peripheral side of the ferrule 103 in a state where the coupling member 102 is fastened and the pipe 109 is connected is generated by the outside air intrusion passage 111 indicated by a broken line arrow in FIG. It is communicated with and is airtight. The outside air intrusion passage 111 here refers to a passage that communicates the space portion 110 with the outside air around the pipe joint through a threaded portion between the male screw 105 of the pipe connecting portion 104 and the female screw 106 of the coupling member 102. Further, in the bite type pipe joint after connection, the temperature of the pipe joint itself changes with the temperature change of the fluid such as the refrigerant. For this reason, when the temperature of the pipe joint is lowered, moisture in the air in the non-hermetic space 110 is condensed, and accordingly, moisture in the external air is passed through the above-described outside air intrusion passage 111. It will penetrate into the interior of the water, increasing the amount of moisture condensation. Further, when the temperature of the pipe joint becomes zero degrees or less due to a change in fluid temperature or a change in outside air temperature, condensed water or moisture in the air freezes in the space 110 or the like, and the amount of freezing increases with time. When the space 110 is filled with ice, the force due to the volume expansion of the ice begins to act on the members that form the ferrule 103 and the cam surface 108, and increases with time. As a result, these members are deformed by the force due to the volume expansion of ice, the pipe sealing performance and the pipe holding function are deteriorated, and there is a possibility that refrigerant leakage and pipe disconnection may occur.

一方、前述の図25に示すフレア式管継手においても同様の問題がある。すなわち、管継手内部におけるフレア部208の先端側に空間部210が形成される。この空間部210は、図25における破線矢印で示される外気侵入通路211により、継手周辺の外気に連通されており、非気密性である。さらに、このフレア式管継手は、使用される冷媒等の流体の温度変化とともに管継手自体の温度が変化する。そして、管継手自体の温度が低下したときは、空間部210内において空気中の水分が結露し、これに伴い前述の外気侵入通路211を経て、外部の空気中の水分がさらに空間部210に浸入し、水分の結露量が増加する。また、流体温度の変化や外気温度の変化により管継手自体の温度が零度以下になると、空間部210内に結露した水や空気中の水分が凍結し、凍結量が時間の経過とともに増大する。そして、図26に示すように、空間部210内に氷が充満し(この図において点々で示す)、フレア部208を図26における実線矢印Aの方向に押し出すように作用する。この結果、氷の体積膨張による力によりフレア部208や配管203の端部が変形し、配管シール性能や配管保持機能が低下する恐れがあった。   On the other hand, there is a similar problem in the flare type pipe joint shown in FIG. That is, the space 210 is formed on the tip side of the flare 208 inside the pipe joint. This space portion 210 is communicated with the outside air around the joint by the outside air intrusion passage 211 indicated by the broken-line arrow in FIG. 25, and is not airtight. Further, in the flare type pipe joint, the temperature of the pipe joint itself changes with the temperature change of the fluid such as the refrigerant used. Then, when the temperature of the pipe joint itself decreases, moisture in the air condenses in the space 210, and accordingly, moisture in the outside air further passes through the outside air intrusion passage 211 to the space 210. Penetration increases the amount of moisture condensation. Further, when the temperature of the pipe joint itself becomes zero degrees or less due to a change in the fluid temperature or a change in the outside air temperature, water condensed in the space part 210 or moisture in the air freezes, and the amount of freezing increases with time. Then, as shown in FIG. 26, the space portion 210 is filled with ice (shown as dots in this figure), and acts to push the flare portion 208 in the direction of the solid arrow A in FIG. As a result, the flare 208 and the end of the pipe 203 are deformed by the force due to the volume expansion of ice, and the pipe sealing performance and the pipe holding function may be deteriorated.

上記は、空気調和機等の冷凍サイクル装置に用いられる管継手を例に取り説明したものである。しかし、上記管継手内の水分の凍結の問題は、空気調和機等の冷凍サイクル装置以外の分野においても、大気温度の変化等により管継手内の温度が変化して、管継手内で水分が凍結して配管シール性能や配管保持機能が低下する恐れがある。   The above description is given taking a pipe joint used in a refrigeration cycle apparatus such as an air conditioner as an example. However, the problem of freezing of water in the pipe joint is that the temperature in the pipe joint changes due to changes in the atmospheric temperature, etc. in fields other than refrigeration cycle devices such as air conditioners, and the moisture in the pipe joint Freezing may cause the pipe seal performance and pipe holding function to deteriorate.

本発明は、従来技術に存在するこのような問題点に着目してなされたものである。すなわち、本発明は、継手本体と結合部材との間に形成される非気密性の空間部において空気中の水分が凍結し、氷の体積膨張力により配管シール性能及び配管保持機能が損なわれることのないようにした管継手及びこれを用いた冷凍サイクル装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made paying attention to such problems existing in the prior art. That is, according to the present invention, moisture in the air freezes in a non-airtight space formed between the joint body and the coupling member, and the pipe sealing performance and the pipe holding function are impaired by the volume expansion force of ice. It is an object of the present invention to provide a pipe joint that is free from refrigeration and a refrigeration cycle apparatus using the same.

本発明に係る管継手は、上記課題を解決するものであって、継手本体と、接続すべき接続配管に外装されて継手本体に結合される結合部材とを備えた管継手であって、前記継手本体又は結合部材に、継手本体と結合部材との接続により両者の間に形成される非気密性の空間部に対し、外気と連通する氷逃し用連通孔を備えていることを特徴とする。 A pipe joint according to the present invention solves the above-described problem, and is a pipe joint including a joint body and a coupling member that is externally connected to a connection pipe to be connected and joined to the joint body, The joint body or the coupling member is provided with an ice escape communicating hole communicating with the outside air with respect to a non-hermetic space formed between the joint body and the coupling member by connection. .

継手本体と結合部材との接続により両者の間に形成される非気密性の空間部が、外部から侵入する水分が結露して凍結することにより氷で満たされる状態になっても、氷は、氷逃し用連通孔へ膨出されながら成長するため、氷の体積膨張による力が大きくならない。したがって、フェルールやフレア部などのシール機構及び配管保持機構に関連する部材に作用する力が大きくなることがなく、空間部内を充満する氷の体積膨張による力により配管シール機能及び配管保持機能が損なわれるという恐れが解消される。   Even if the non-hermetic space formed between the joint body and the coupling member is filled with ice due to condensation of moisture entering from the outside and freezing, Since it grows while bulging into the ice escape communicating hole, the force due to the volume expansion of ice does not increase. Therefore, the force acting on the members related to the seal mechanism and the pipe holding mechanism such as the ferrule and the flare portion does not increase, and the pipe sealing function and the pipe holding function are impaired by the force due to the volume expansion of the ice filling the space. The fear of being lost.

また、前記管継手は、食い込み式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、結合部材の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、継手本体の外表面から連通するように継手本体に形成されているようにしてもよい。このように構成すれば、継手本体に形成した氷逃し用連通孔を介して空間部内に形成される氷を膨出させることができる。   The pipe joint is a bite-type pipe joint, and the ice escape communication hole communicates from the outer surface of the joint body to a non-airtight space formed on the distal end side of the coupling member. It may be formed in the joint body. If comprised in this way, the ice formed in a space part can be bulged through the communicating hole for ice escape formed in the coupling main body.

また、前記管継手は、食い込み式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フェルール周辺に形成される非気密性の空間部に対し、結合部材の外表面から連通するように結合部材に形成されているようにしてもよい。このように構成すれば、結合部材に形成した氷逃し用連通孔を介して空間部内に形成される氷を膨出させることができる。   Further, the pipe joint is a bite type pipe joint, and the ice escape communication hole is connected to the non-airtight space formed around the ferrule from the outer surface of the connection member. You may make it form in this. If comprised in this way, the ice formed in a space part can be bulged through the communicating hole for ice escape formed in the coupling member.

また、前記管継手は、フレア式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フレア部の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、継手本体の外表面から連通するように継手本体に形成されているようにしてもよい。このように構成すると、フレア部の先端部を押圧する氷の堆積膨張力が発生する空間部に対し外気に連通する氷逃し用連通孔を形成することができるので、体積膨張する氷を、氷逃し用連通孔を介して膨出させることができる。   The pipe joint is a flare-type pipe joint, and the ice escape communication hole communicates from the outer surface of the joint body to a non-airtight space formed on the tip side of the flare part. It may be formed in the joint body. With this configuration, since the ice escape communicating hole communicating with the outside air can be formed in the space where the ice accumulation and expansion force that presses the tip of the flare portion is generated, It can bulge through the escape communicating hole.

また、前記管継手は、フレア式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フレア部の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、結合部材の外表面から連通するように結合部材に形成されているようにしてもよい。このように構成すると、フレア部の先端部を押圧する氷の堆積膨張力が発生する空間部に対し外気に連通する氷逃し用連通孔を形成することができるので、体積膨張する氷を、体積膨張する氷を、氷逃し用連通孔を介して膨出させることができる。特に、結合部材が継手本体の螺合部に被さるように締結される構造の場合には結合部材により簡単に外部と連通させることができる。   The pipe joint is a flare-type pipe joint, and the ice escape communication hole communicates from the outer surface of the coupling member to a non-hermetic space formed on the tip side of the flare part. It may be formed on the coupling member. With this configuration, since the ice escape communicating hole communicating with the outside air can be formed in the space where the ice expansion and expansion force that presses the tip of the flare portion is generated, The expanding ice can be swelled through the ice escape communication hole. In particular, in the case of a structure in which the coupling member is fastened so as to cover the threaded portion of the joint body, the coupling member can easily communicate with the outside.

前記氷逃し用連通孔は、[非気密性空間部の体積(mm3)]/[孔断面積(mm2)」が50以下となるように設定されていることが好ましい。氷逃し用連通孔をこのようにすると、氷逃し用連通孔を1個のみ形成するようにしても、継手本体と結合部材との間の非気密性の空間部にできる氷を、空間部の外へ支障なく膨出させることができ、配管シール機能及び配管保持機能を維持することができる。   The ice escape communicating hole is preferably set so that [volume of non-hermetic space (mm3)] / [hole cross-sectional area (mm2)] is 50 or less. When the ice escape communicating hole is formed in this way, even if only one ice escape communicating hole is formed, the ice formed in the non-airtight space between the joint body and the coupling member can be removed. It can be swelled outside without hindrance, and the pipe sealing function and the pipe holding function can be maintained.

また、前記氷逃し用連通孔は、水の表面張力により水封鎖される可能性のある断面積よりも少なくとも大きい断面積を備えた複数個の連通孔から形成されるとともに、これら複数個の氷逃し用連通孔は円周方向に等分した位置に形成されていることが好ましい。このように構成すると、何れかの氷逃し用連通孔により継手本体と結合部材との間の空間部に結露した水を排出することが可能になる。このため、氷の成長が緩和される。   The ice escape communication hole is formed of a plurality of communication holes having a cross-sectional area that is at least larger than a cross-sectional area that may be water-sealed due to the surface tension of water. It is preferable that the escape communication hole is formed at a position equally divided in the circumferential direction. If comprised in this way, it will become possible to discharge | emit the condensed water to the space part between a coupling main body and a coupling member by one of the ice escape communicating holes. This alleviates ice growth.

また、本発明に係る冷凍装置は、上記の管継手を冷媒回路に使用したものである。したがって、この冷凍装置によれば、管継手内の非機密性の空間部内が凍結して氷で充満しても、成長する氷の体積膨張による力により管継手の機能を損なう恐れがない。   Moreover, the refrigeration apparatus according to the present invention uses the above pipe joint in a refrigerant circuit. Therefore, according to this refrigeration apparatus, even if the non-confidential space in the pipe joint is frozen and filled with ice, there is no fear that the function of the pipe joint is impaired by the force due to the volume expansion of the growing ice.

本発明に係る食い込み式管継手によれば、継手本体と結合部材との間に形成される非機密性の空間部内を充満するように氷が成長しても、この氷の体積膨張を氷逃し用連通孔により逃がすことができる。したがって、氷の体積膨張力によりフェルールやフレア部に大きな力が作用して、配管シール機能や配管保持機能を損なうという恐れを解消することができる。   According to the bite type pipe joint according to the present invention, even if ice grows so as to fill the inside of the non-confidential space formed between the joint body and the coupling member, the volume expansion of this ice is escaped by ice. It can be escaped through the communication hole. Accordingly, it is possible to eliminate the fear that a large force acts on the ferrule and the flare portion due to the volume expansion force of ice, and the pipe sealing function and the pipe holding function are impaired.

以下、本発明の各実施の形態について図面に基づき説明する。
なお、各実施の形態の図面において、共通する要素には同一の符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
Note that, in the drawings of the embodiments, common elements are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted or simplified.

(実施の形態1)
実施の形態1に係る管継手について、図1〜図7に基づいて説明する。実施の形態1に係る管継手は、冷凍装置の冷媒回路に使用される食い込み式管継手であり、図1はこの食い込み式管継手の締結開始後にフェルールがカム面に当接した状態における部分断面図であり、図2は結合部材2の締結完了の状態における部分断面図である。また、図3は継手本体の部分断面図であり、図4は継手本体に係り、図3における右側面図であり、図5は結合部材の部分断面図であり、図6はフェルール周りの拡大断面図である。また、図7は同食い込み式管継手の配管接続工程図である。
(Embodiment 1)
A pipe joint according to Embodiment 1 will be described with reference to FIGS. The pipe joint according to the first embodiment is a bite type pipe joint used in the refrigerant circuit of the refrigeration apparatus, and FIG. 1 is a partial cross-section in a state where the ferrule is in contact with the cam surface after the start of fastening of the bite type pipe joint. FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the coupling member 2 in a state where the fastening is completed. 3 is a partial sectional view of the joint body, FIG. 4 relates to the joint body, is a right side view in FIG. 3, FIG. 5 is a partial sectional view of the coupling member, and FIG. 6 is an enlarged view around the ferrule. It is sectional drawing. FIG. 7 is a pipe connection process diagram of the bite-in type pipe joint.

本食い込み式管継手は、これら図に示されるように、接続すべき接続配管P2の被接続側装置に取り付けられる継手本体1と、接続配管P2に外装されて継手本体1に結合される結合部材2と、結合部材2に一体に形成されたフェルール3とから形成されている。なお、以下の説明において前後の方向をいうときは、継手本体1側、例えば、図1における左側を前側とし、結合部材2側、すなわち、図1における右側を後側とする。また、この点については、後述する各実施の形態においても同様とする。   As shown in these drawings, the bite-in type pipe joint includes a joint body 1 attached to the connected side device of the connection pipe P2 to be connected, and a coupling member that is externally connected to the joint body 1 and is connected to the connection pipe P2. 2 and a ferrule 3 formed integrally with the coupling member 2. In the following description, when referring to the front-rear direction, the joint body 1 side, for example, the left side in FIG. 1, is the front side, and the coupling member 2 side, that is, the right side in FIG. This also applies to each embodiment described later.

継手本体1は、図1〜図4に示すように、反結合部材側の端部に装置側配管P1を差し込んでろう付する差込口11aを有するソケット部11が形成されている。そして、その結合部材側に、結合部材2を締結するときに一般の締結工具で把持するナット部12が外周に形成された基部13と、結合部材2を螺合する螺合部としての雌ねじ14aが内周面に形成された雌ねじ筒部14が形成されている。   As shown in FIGS. 1 to 4, the joint body 1 is formed with a socket portion 11 having an insertion port 11 a into which an apparatus-side pipe P <b> 1 is inserted and brazed at an end portion on the side opposite to the coupling member. Then, on the side of the coupling member, a base portion 13 formed on the outer periphery with a nut portion 12 held by a general fastening tool when the coupling member 2 is fastened, and a female screw 14a as a threaded portion for screwing the coupling member 2 together. Is formed on the inner circumferential surface.

また、継手本体1は、基部13における結合部材2側の端面から雌ねじ筒部14内に突出する軸部15を有する。そして、突出する軸部15の外周側に、結合部材2の保護筒部23を差し込むための環状空間部16が形成されるとともに、軸部15から基部13にかけての中心部には配管接続時に接続配管P2を差し込む差込口15aが形成されている。また、差込口11aと差込口15aとの間には、これら差込口11a,15aの内周面から突出する段部17が形成されている。段部17は、差込口11a,15aに差し込まれた装置側配管P1及び接続配管P2の先端部を段部17の段差面に当接させることにより、装置側配管P1及び接続配管P2の先を所定位置に保持するものである。なお、装置側配管P1と接続配管P2とは、同一配管径とする。   Further, the joint body 1 has a shaft portion 15 that protrudes from the end surface of the base portion 13 on the side of the coupling member 2 into the female screw cylinder portion 14. And the annular space part 16 for inserting the protection cylinder part 23 of the coupling member 2 is formed in the outer peripheral side of the projecting shaft part 15, and it connects to the center part from the shaft part 15 to the base 13 at the time of piping connection. An insertion port 15a into which the pipe P2 is inserted is formed. Further, a step portion 17 is formed between the insertion port 11a and the insertion port 15a so as to protrude from the inner peripheral surfaces of the insertion ports 11a and 15a. The step portion 17 is configured such that the tip ends of the apparatus side pipe P1 and the connection pipe P2 inserted into the insertion ports 11a and 15a are brought into contact with the stepped surface of the step section 17 so that the tips of the apparatus side pipe P1 and the connection pipe P2 are connected. Is held at a predetermined position. The apparatus side pipe P1 and the connection pipe P2 have the same pipe diameter.

また、差込口15aの入口部にはカム面18が形成されている。カム面18は、前側において差込口15aに連なり、後側(結合部材2側)に向けて径が大きくなる円錐状に形成されている。なお、管継手の軸心に対するカム面18の傾斜角度は、後述するフェルール3の先端部のテーパ面32より大きく形成されている。また、カム面18の中央部18aは、図4に示すように、カム面18の他部分の傾斜角度よりさらに大きな傾斜角度に形成されている。これはフェルール3の先端部を接続配管P2に食い込みやすくするものである。   A cam surface 18 is formed at the inlet of the insertion port 15a. The cam surface 18 is connected to the insertion port 15a on the front side, and is formed in a conical shape whose diameter increases toward the rear side (the coupling member 2 side). In addition, the inclination angle of the cam surface 18 with respect to the axial center of the pipe joint is formed larger than the tapered surface 32 of the tip portion of the ferrule 3 described later. Further, as shown in FIG. 4, the central portion 18 a of the cam surface 18 is formed at an inclination angle larger than the inclination angle of the other portion of the cam surface 18. This makes it easy to bite the tip of the ferrule 3 into the connection pipe P2.

また、前述の雌ねじ筒部14には、環状空間部16と雌ねじ筒部14の周辺外気とを連通する径方向の1個の氷逃し用連通孔5が形成されている。この氷逃し用連通孔5は、中心側端部が環状空間部16の前側突き当り部に半分かかるような状態に形成されている。   The female screw cylinder portion 14 is formed with one ice escape communicating hole 5 in the radial direction for communicating the annular space portion 16 and the ambient air around the female screw cylinder portion 14. The ice escape communication hole 5 is formed in such a state that the center side end portion thereof is half of the front end of the annular space portion 16.

結合部材2は、図1、図2、図5及び図6に示すように、軸心に接続配管P2を貫通させる配管貫通孔21を形成した基部22を有し、この基部22の継手本体側に、フェルール3の外周を保護する保護筒部23が形成されている。保護筒部23に続く基部22の外周には継手本体1と螺合する螺合部としての雄ねじ22aが形成されている。また、基部22の後部は、締結工具で把持可能とするように外形を大きくするとともに六角ナット状とした把持部24に形成されている。   As shown in FIGS. 1, 2, 5, and 6, the coupling member 2 has a base portion 22 having a pipe through hole 21 through which the connection pipe P <b> 2 passes through the shaft center. Further, a protective cylinder portion 23 that protects the outer periphery of the ferrule 3 is formed. A male screw 22 a is formed on the outer periphery of the base portion 22 following the protective cylinder portion 23 as a screwing portion to be screwed with the joint body 1. Further, the rear portion of the base 22 is formed in a gripping portion 24 having a large outer shape so that it can be gripped by a fastening tool and having a hexagonal nut shape.

そして、上記のように形成された結合部材2には、保護筒部23内において基部22から前側へ、つまり、継手本体1側へ突出するように環状のフェルール3が形成されている。フェルール3の軸心の孔は接続配管P2を貫通させる貫通孔31であり、その直径は、前述の差込口15a及び基部22の軸心に設けられた配管貫通孔21と略同径である。このフェルール3は、図5及び図6から分かるように、環状であって、後端部において径方向に延びる薄肉部4を介し基部22に連結されて、結合部材2と一体的に形成されている。   In the coupling member 2 formed as described above, an annular ferrule 3 is formed in the protective cylinder portion 23 so as to protrude from the base portion 22 to the front side, that is, to the joint body 1 side. The hole in the axial center of the ferrule 3 is a through hole 31 that allows the connection pipe P2 to pass therethrough, and the diameter thereof is substantially the same as that of the pipe through hole 21 provided in the shaft center of the aforementioned insertion port 15a and base 22. . As can be seen from FIGS. 5 and 6, the ferrule 3 has an annular shape and is connected to the base portion 22 through the thin portion 4 extending in the radial direction at the rear end portion, and is integrally formed with the coupling member 2. Yes.

フェルール3は、軸方向の断面で見ると、例えば図6に示すように、後部が略一定の肉厚に形成され、前部が先端に向かうにつれ薄くなるように外周面がテーパ面32に形成されている。このテーパ面32の傾斜角度は前述のようにカム面18の傾斜角度よりやや小さい角度に形成されている。また、フェルール3の後端面33は、内周側から径方向外方に窪む第1ノッチを介して基部22に形成された押圧面25と対峙するように形成されている。第1ノッチ34は、第1ノッチ34の尖端部、つまり外周側部分は、略V字状に形成され、第1ノッチ34の内周側部分は、前後面が軸線に垂直な平面を成すように形成されている。また、より詳しく見ると、尖端部分には僅かな直線部34aが形成されている。   When the ferrule 3 is viewed in an axial cross section, for example, as shown in FIG. 6, the rear portion is formed with a substantially constant thickness, and the outer peripheral surface is formed on the tapered surface 32 so that the front portion becomes thinner toward the tip. Has been. The inclination angle of the taper surface 32 is formed to be slightly smaller than the inclination angle of the cam surface 18 as described above. The rear end surface 33 of the ferrule 3 is formed so as to face the pressing surface 25 formed on the base portion 22 through a first notch that is recessed radially outward from the inner peripheral side. The first notch 34 has a pointed portion of the first notch 34, that is, an outer peripheral side portion formed in a substantially V shape, and an inner peripheral side portion of the first notch 34 has a plane whose front and rear surfaces are perpendicular to the axis. Is formed. Moreover, when it sees in more detail, the slight linear part 34a is formed in the tip part.

一方、フェルール3の後部の外周面と薄肉部4の前面側(すなわちフェルール3の先端側)とは、図6に図示されるように、軸方向の断面で見て略直角に連結されている。また、この直角の角部は、フェルール3から薄肉部4に跨る後端面33からなる後部側の面と、フェルール3の円筒状外周面から薄肉部4の前面側の平面に至る前部側の面とからなる断面形状において、エッジ状の切込41を成す。また、この切込41により局部的に肉厚が薄くなる最薄肉部42が形成されている。このため、結合部材2に対し軸方向の力が作用すると、この最薄肉部42に応力集中が生起される。   On the other hand, the outer peripheral surface of the rear portion of the ferrule 3 and the front side of the thin portion 4 (that is, the front end side of the ferrule 3) are connected at a substantially right angle as seen in the axial cross section as shown in FIG. . Further, the right-angled corners are formed on the rear side of the rear end surface 33 extending from the ferrule 3 to the thin part 4 and on the front side from the cylindrical outer peripheral surface of the ferrule 3 to the plane on the front side of the thin part 4. An edge-shaped cut 41 is formed in a cross-sectional shape composed of a surface. Further, the cut portion 41 forms the thinnest wall portion 42 whose thickness is locally reduced. For this reason, when an axial force acts on the coupling member 2, stress concentration occurs in the thinnest portion 42.

また、フェルール3の先端付近の内周面には第2ノッチ35が設けられ、フェルール3の後端側よりの内周面には第3ノッチ36が設けられている。第2ノッチ35は、この第2ノッチ35の先端側部分3aの変形を容易にするためのものである。第2ノッチ35は、軸心方向の断面形状が直角三角形であって、後側の切込面が軸心と直角となるように形成されている。また、この第2ノッチ35は、結合部材2を手回しで締め付ける段階において、第2ノッチ35の先端側部分3aを接続配管P2と差込口15aとの間に楔状に差し込んで接続配管P2を仮止め可能としている。また、第2ノッチ35の後側の切込面と内周面との交差部がエッジ部3bを成し、このエッジ部3bがフェルール3における先端部の接続配管P2への食い込みを行うようになっている(図7(c)参照)。   A second notch 35 is provided on the inner peripheral surface near the tip of the ferrule 3, and a third notch 36 is provided on the inner peripheral surface from the rear end side of the ferrule 3. The second notch 35 is for facilitating deformation of the tip side portion 3 a of the second notch 35. The second notch 35 is formed such that the cross-sectional shape in the axial direction is a right triangle, and the rear cut surface is perpendicular to the axial center. Further, the second notch 35 is inserted in a wedge shape between the connection pipe P2 and the insertion port 15a so that the connection pipe P2 is temporarily inserted in the stage where the coupling member 2 is manually tightened. It can be stopped. Further, the intersection of the rear notch surface and the inner peripheral surface of the second notch 35 forms an edge portion 3b, and this edge portion 3b bites into the connection pipe P2 at the tip of the ferrule 3. (See FIG. 7C).

第3ノッチ36は、外周側の辺が短い台形であって略V字状であり、前述の第1ノッチ34の尖端部分と同一の形状に形成されている。つまり、第1ノッチ34は、この第3ノッチ36のV字状の両側を軸線に垂直な平面を成すように形成した形状である。また、尖端部が略V字状の第3ノッチ36が形成されていることにより、第3ノッチ36の外周側の辺(すなわち、尖端部分)とフェルール3の後部の外周面との間に薄肉の環状薄肉部37(図6参照)を形成している。このように第3ノッチ36が形成されて環状薄肉部37が形成されることにより、フェルール3の先端側のエッジ部3bが接続配管P2に食い込むように変形するとともに、後端面33の内周側縁部を形成するエッジ部3cが接続配管P2に食い込むように変形する。したがって、フェルール3全体が第3ノッチ36を中心にして変形している(図2及び図7(c)参照)。このように、先端部のエッジ部3bの食い込み以外に後端部のエッジ部3cを接続配管P2に食い込むように変形させるのは、接続配管P2を抜けないように保持するとともに、接続配管P2を伝達する振動がエッジ部3bに伝達されることを抑止し、先端部おけるエッジ部3bの食い込みによるシール機能及び配管保持機能を高く維持するためである。   The third notch 36 is a trapezoid whose outer peripheral side is short and is substantially V-shaped, and is formed in the same shape as the pointed portion of the first notch 34 described above. That is, the first notch 34 has a shape in which both sides of the V-shape of the third notch 36 are formed so as to form a plane perpendicular to the axis. In addition, since the third notch 36 having a substantially V-shaped tip is formed, a thin wall is formed between the outer peripheral side of the third notch 36 (that is, the tip) and the outer peripheral surface of the rear portion of the ferrule 3. The annular thin portion 37 (see FIG. 6) is formed. By forming the third notch 36 and forming the annular thin portion 37 in this manner, the edge portion 3b on the front end side of the ferrule 3 is deformed so as to bite into the connection pipe P2, and the inner peripheral side of the rear end surface 33 The edge portion 3c forming the edge portion is deformed so as to bite into the connection pipe P2. Therefore, the entire ferrule 3 is deformed around the third notch 36 (see FIGS. 2 and 7C). As described above, in addition to the biting of the edge portion 3b at the tip, the edge portion 3c at the rear end is deformed so as to bite into the connection pipe P2. This is to prevent the transmitted vibration from being transmitted to the edge portion 3b and to maintain a high sealing function and piping holding function by the biting of the edge portion 3b at the tip.

以上の構成において、装置側配管P1及び接続配管P2は銅管により形成され、継手本体1、結合部材2及びフェルール3は、黄銅製材料から形成されている。これらは、冷凍装置用材料として最適であり、汎用性のあるものである。   In the above configuration, the apparatus side pipe P1 and the connection pipe P2 are formed of copper pipes, and the joint body 1, the coupling member 2, and the ferrule 3 are formed of a brass material. These are optimal as materials for refrigeration equipment and are versatile.

次に、以上のように構成される本食い込み式管継手による配管接続方法について、図1、図2及び図7に従い説明する。
継手本体1に対し接続配管P2を接続するに先立ち、継手本体1は装置側配管P1に取り付けられている。この取り付け作業は、装置側配管P1の先端部が段部17に当接するまで挿入され、次いで、ろう材が差込口11aの入口側端部から流し込まれてろう付けされる。
Next, a pipe connection method using the bite type pipe joint configured as described above will be described with reference to FIGS. 1, 2, and 7.
Prior to connecting the connection pipe P2 to the joint body 1, the joint body 1 is attached to the apparatus-side pipe P1. This attachment operation is inserted until the tip end of the apparatus-side pipe P1 contacts the stepped portion 17, and then the brazing material is poured from the inlet side end of the insertion port 11a and brazed.

次に、本食い込み式管継手による接続配管P2の接続は、結合部材2の配管貫通孔21に接続配管P2を差し込み、結合部材2を接続配管P2に外装する。そして、接続配管P2の先端部をフェルール3の貫通孔31を通して差込口15aに挿入し、その先端を段部17に当接させた状態として結合部材2を継手本体1に螺合する。このようにしてフェルール3の先端側部分3aがカム面18に当接した状態が図1である。   Next, the connection pipe P2 is connected by the bite-in type pipe joint by inserting the connection pipe P2 into the pipe through hole 21 of the coupling member 2 and mounting the coupling member 2 on the connection pipe P2. And the front-end | tip part of the connection piping P2 is inserted in the insertion port 15a through the through-hole 31 of the ferrule 3, and the coupling member 2 is screwed together with the coupling main body 1 in the state which contact | abutted the front-end | tip to the step part 17. FIG. 1 shows a state in which the tip side portion 3a of the ferrule 3 is in contact with the cam surface 18 in this manner.

この状態からさらに結合部材2を手回しで締め付けていくと、フェルール3の先端側部分3aが接続配管P2と差込口15aとの間に押し込まれ、接続配管P2の仮止めが行われる。この状態が図7(a)である。   When the coupling member 2 is further tightened by hand from this state, the tip side portion 3a of the ferrule 3 is pushed between the connection pipe P2 and the insertion port 15a, and the connection pipe P2 is temporarily fixed. This state is shown in FIG.

そして、その後は、フェルール3における第2ノッチ35の後側の部分のテーパ面32がカム面18に当接するため大きな回転トルクを必要とする。したがって、この段階から後の工程では締結工具を使って結合部材2を継手本体1に締め付ける。この締め付けにより従来例の場合と同様に、フェルール3の先端部がカム面18に押し付けられた状態で結合部材2が締め付けられることにより、薄肉部4に軸方向前向きの力が作用する。このとき、フェルール3の外周面と薄肉部4の前面との交差部、すなわち切込41(図7(a)参照)を有する最薄肉部42に応力集中が発生し、この最薄肉部42において薄肉部4が切断され、後端面33の外周側端部が押圧面25に当接するようになる(図7(b)参照)。   After that, since the tapered surface 32 of the rear portion of the second notch 35 in the ferrule 3 comes into contact with the cam surface 18, a large rotational torque is required. Therefore, in the subsequent process from this stage, the coupling member 2 is fastened to the joint body 1 using a fastening tool. As in the case of the conventional example, the coupling member 2 is tightened with this tightening while the front end portion of the ferrule 3 is pressed against the cam surface 18, whereby a forward force in the axial direction acts on the thin portion 4. At this time, stress concentration occurs at the intersection of the outer peripheral surface of the ferrule 3 and the front surface of the thin portion 4, that is, the thinnest portion 42 having a cut 41 (see FIG. 7A). The thin portion 4 is cut, and the outer peripheral end of the rear end surface 33 comes into contact with the pressing surface 25 (see FIG. 7B).

フェルール3は、上記のように結合部材2から分離されて、後端面33の外周側端部が押圧面25により押圧される。また、フェルール3は、その後は独立のフェルール3と同様に作用する。すなわち、フェルール3は、後端面33の外周側端部が押圧面25により押圧される状態から結合部材2がさらに締め付けられると、押圧面25の軸心側が後方へ拡がる傾斜面に形成されているので、第3ノッチ36を中心として前後の部分が軸心側に曲がりやすくなる。したがって、フェルール3は、第3ノッチ36の前部においては、第3ノッチ36を中心にしてエッジ部3bが接続配管P2に食い込むように傾斜し、第3ノッチ36の後部においては、第3ノッチ36を中心にして後端面33の内周側のエッジ部3cが接続配管P2に食い込むように傾斜する(図7(c)参照)。   The ferrule 3 is separated from the coupling member 2 as described above, and the outer peripheral side end of the rear end surface 33 is pressed by the pressing surface 25. Moreover, the ferrule 3 acts similarly to the independent ferrule 3 thereafter. That is, the ferrule 3 is formed on an inclined surface in which the axial center side of the pressing surface 25 expands rearward when the coupling member 2 is further tightened from the state where the outer peripheral side end portion of the rear end surface 33 is pressed by the pressing surface 25. Therefore, the front and rear portions around the third notch 36 are easily bent toward the axial center. Therefore, the ferrule 3 is inclined so that the edge portion 3b bites into the connection pipe P2 around the third notch 36 at the front portion of the third notch 36, and at the rear portion of the third notch 36, the third notch 36 The edge portion 3c on the inner peripheral side of the rear end surface 33 is inclined so as to bite into the connection pipe P2 with reference to 36 (see FIG. 7C).

さらに、フェルール3は、このように後部が第3ノッチ36を中心にして傾斜するように変形されてエッジ部3cが食い込み、この食い込み量が適正値になると、第3ノッチ36を形成する前面と後面とが略全面で当接するように、第3ノッチ36の形状が設定されている。その形状は、前述のような形状であって、図6に拡大して示されるように第1ノッチ34の尖端部の形状と同一の略V字型であって、より詳しくは第3ノッチ36の尖端に短い直線部が形成されている台形である。これにより、本実施の形態1に係るフェルール3では、第3ノッチ36を形成する前面と後面とが略全面で当接した後は、第3ノッチ36を中心とする傾斜が規制され、エッジ部3cの過剰な食い込みが起こらないように設定されている。   Further, the ferrule 3 is deformed so that the rear portion thereof is inclined with respect to the third notch 36 as described above, and the edge portion 3c bites in, and when this biting amount becomes an appropriate value, the front surface forming the third notch 36 is The shape of the third notch 36 is set so that the rear surface is in contact with the substantially entire surface. The shape is as described above, and is substantially V-shaped as the shape of the tip of the first notch 34 as shown in an enlarged view in FIG. It is a trapezoid in which a short straight line portion is formed at the tip of each. As a result, in the ferrule 3 according to the first embodiment, after the front surface and the rear surface forming the third notch 36 abut on substantially the entire surface, the inclination around the third notch 36 is restricted, and the edge portion It is set so that excessive bite of 3c does not occur.

このようにして、フェルール3の先端部におけるエッジ部3bの食い込み及びフェルール3の後端部におけるエッジ部3cの食い込みが所定量に達すると、結合部材2を締め付けるための回転トルクが所定値に到達することになり、結合部材2の締結が完了して接続配管P2の接続が完了する(図2参照)。   Thus, when the biting of the edge portion 3b at the front end portion of the ferrule 3 and the biting of the edge portion 3c at the rear end portion of the ferrule 3 reach a predetermined amount, the rotational torque for tightening the coupling member 2 reaches a predetermined value. Thus, the fastening of the coupling member 2 is completed and the connection of the connection pipe P2 is completed (see FIG. 2).

次に、このように接続配管がP2接続された管継手において、接続配管P2内に零度以下の低温の流体が流通する場合における、管継手内の空間に生成される氷の処理について説明する。   Next, in the pipe joint in which the connection pipe is connected to P2 in this way, processing of ice generated in the space in the pipe joint when a low-temperature fluid of zero degrees or less flows in the connection pipe P2 will be described.

上述のように接続配管P2の接続が完了した状態においては、フェルール3の周囲の空間部と、保護筒部23の先端部に残されている前述の環状空間部16の一部分とが合体した空間部Sが、継手本体1と結合部材2との間に形成される(例えば、図2参照)。なお、このようにして継手本体1と結合部材2との間に形成される空間部Sは、図8に示すように、仮に氷逃し用連通孔5が形成されていない場合においても、雌ねじ14aと雄ねじ22aとの螺合部が外気侵入通路Rとなっており、気密ではない。このため、空間部Sは、冷却されて空間部S内の空気中の水分が結露すると、その分この外気侵入通路Rを経て水分が補給される。このため、空間部Sが零度以下に冷却される場合には、氷が生成され、時間の経緯とともに氷の量が増加する状況下に置かれている。   In the state where the connection of the connection pipe P <b> 2 is completed as described above, a space in which the space around the ferrule 3 and a part of the annular space 16 left at the tip of the protective cylinder 23 are combined. The part S is formed between the joint body 1 and the coupling member 2 (see, for example, FIG. 2). Note that the space S formed between the joint body 1 and the coupling member 2 in this way is, as shown in FIG. 8, even if the ice escape communication hole 5 is not formed, the female screw 14a. And the male screw 22a are external air intrusion passages R and are not airtight. For this reason, when the space S is cooled and moisture in the air in the space S is condensed, the moisture is replenished through the outside air intrusion passage R accordingly. For this reason, when the space part S is cooled below 0 degree | times, ice is produced | generated and it has set | placed on the condition where the quantity of ice increases with the passage of time.

一方、本実施の形態の場合は、空間部Sはこの外気侵入通路Rのみならず氷逃し用連通孔5により外気と連通されているので、空間部S内の空気が冷却されて凝縮すると、外気侵入通路Rのみならず氷逃し用連通孔5からも空間部Sに対し水分が補給される。したがって、長時間空間部Sが冷却されると、空間部内で生成される氷の体積が増加し、やがて空間部S内が氷で充満する状態となる。この点は従来と同様といえる。しかしながら、本実施の形態の場合は、空間部S内が氷で充満することにより、氷の体積膨張による力が大きくならいように氷逃し用連通孔5へ氷を膨出するようにしている。   On the other hand, in the case of the present embodiment, the space portion S is communicated with the outside air not only by the outside air intrusion passage R but also by the ice escape communication hole 5, so that when the air in the space portion S is cooled and condensed, Water is supplied to the space S not only from the outside air intrusion passage R but also from the ice escape communication hole 5. Accordingly, when the space portion S is cooled for a long time, the volume of ice generated in the space portion increases, and the space portion S is eventually filled with ice. This can be said to be the same as before. However, in the case of the present embodiment, the space portion S is filled with ice, so that the ice bulges into the ice escape communication hole 5 so that the force due to the volume expansion of the ice does not increase.

本実施の形態における氷逃し用連通孔5は、保護筒部23の先端部に残されている環状空間部16に連通するように形成され、この氷逃し用連通孔5の先端部は、半分が基部13にかかるように形成されている。したがって、保護筒部23の先端部に大きな空間を設ける必要がなく、コンパクトな管継手が得られるように配慮されている。   The ice escape communication hole 5 in the present embodiment is formed so as to communicate with the annular space portion 16 remaining at the tip of the protective cylinder 23, and the tip of the ice escape communication hole 5 is half Is formed on the base 13. Therefore, it is not necessary to provide a large space at the tip of the protective cylinder 23, and consideration is given to obtaining a compact pipe joint.

また、氷逃し用連通孔5は、空間部内に充満する氷を支障なく押し出しできるようにするために、実験結果から得た知見に基づき、[非気密性空間部の体積(mm)]/[孔断面積(mm)」が50以下となるように設定されている。 In addition, the ice escape communicating hole 5 can be used to push out the ice filling the space without any trouble, based on the knowledge obtained from the experimental results [volume of the non-hermetic space (mm 3 )] / The “hole cross-sectional area (mm 2 )” is set to be 50 or less.

本実施の形態においては、以上のように設定された氷逃し用連通孔5が継手本体1に形成されているため、空間部S内で生成された氷は、空間部Sを充満すると、氷逃し用連通孔5に膨出される。この結果、氷の体積膨張による力が大きくならず、フェルール3やカム面18が先端に形成される軸部15に大きな力が作用することがない。したがって、この実施の形態に係る食い込み式管継手においては、配管シール機能及び配管保持機能が劣化するようなことがない。   In the present embodiment, since the ice escape communication hole 5 set as described above is formed in the joint body 1, the ice generated in the space S fills the ice when the space S is filled. It bulges into the escape communication hole 5. As a result, the force due to the volume expansion of ice does not increase, and a large force does not act on the shaft portion 15 on which the ferrule 3 and the cam surface 18 are formed at the tip. Therefore, in the bite type pipe joint according to this embodiment, the pipe sealing function and the pipe holding function are not deteriorated.

実施の形態1に係る食い込み式管継手は、以上のように構成されているので、次のような効果を奏することができる。
(1)継手本体1と結合部材2との接続により両者の間に形成される非気密性の空間部Sが、外部から侵入する水分が結露して凍結することにより氷で満たされる状態になっても、氷は、氷逃し用連通孔5から膨出される。このため、氷の体積膨張による力が大きくならない。したがって、フェルール3や先端にカム面18を形成する軸部15などのシール機構及び配管保持機構に関連する部材に作用する力が大きくならず、配管シール機能及び配管保持機能が損なわれるという恐れがない。
Since the bite type pipe joint according to the first embodiment is configured as described above, the following effects can be obtained.
(1) The non-hermetic space S formed between the joint body 1 and the coupling member 2 is filled with ice as moisture entering from outside condenses and freezes. Even so, the ice bulges out from the ice escape communication hole 5. For this reason, the force by the volume expansion of ice does not become large. Therefore, the force acting on the member related to the seal mechanism and the pipe holding mechanism such as the ferrule 3 and the shaft portion 15 that forms the cam surface 18 at the tip does not increase, and the pipe sealing function and the pipe holding function may be impaired. Absent.

(2)氷逃し用連通孔5は、結合部材2の先端側に形成される非気密性の空間部Sに対し、継手本体1の外表面から連通するように継手本体1に形成されているので、結合部材2に邪魔されずに継手本体1に氷逃し用連通孔5を形成することができ、この氷逃し用連通孔5を介して空間部S内に形成される氷を膨出させることができる。   (2) The ice escape communication hole 5 is formed in the joint body 1 so as to communicate from the outer surface of the joint body 1 to the non-hermetic space S formed on the distal end side of the coupling member 2. Therefore, the ice escape communication hole 5 can be formed in the joint body 1 without being obstructed by the coupling member 2, and the ice formed in the space S is bulged through the ice escape communication hole 5. be able to.

(3)氷逃し用連通孔5は、[非気密性空間部の体積(mm)]/[孔断面積(mm)」が50以下となるように設定されている。したがって、氷逃し用連通孔5を1個のみ形成するようにしても、継手本体1と結合部材2との間の非気密性の空間部Sにできる氷を、空間部Sの外へ支障なく膨出させることができ、配管シール機能及び配管保持機能を維持することができる。 (3) The ice escape communication hole 5 is set so that [the volume of the non-hermetic space (mm 3 )] / [hole cross-sectional area (mm 2 )] is 50 or less. Therefore, even if only one ice escape communication hole 5 is formed, the ice that can be formed into the non-airtight space S between the joint body 1 and the coupling member 2 can be moved out of the space S without trouble. It can be bulged, and a pipe sealing function and a pipe holding function can be maintained.

(4)本実施の形態に係る冷凍装置は、上記のように構成された管継手を冷媒回路に使用しているので、管継手内の非機密性の空間部S内が凍結して氷で充満しても、成長する氷の体積膨張による力により管継手の機能を損なう恐れがない。   (4) Since the refrigeration apparatus according to the present embodiment uses the pipe joint configured as described above for the refrigerant circuit, the inside of the non-confidential space S in the pipe joint is frozen and iced. Even if it is filled, there is no risk of impairing the function of the pipe joint due to the force caused by the volume expansion of the growing ice.

(5)氷逃し用連通孔5は、保護筒部23の先端部に残されている環状空間部16に連通するように形成されるとともに、先端部の半分が基部13にかかるように形成されているので、保護筒部23の先端部に大きな空間を設ける必要がなく、コンパクトな管継手を得ることができる。   (5) The ice escape communication hole 5 is formed so as to communicate with the annular space portion 16 remaining at the distal end portion of the protective cylinder portion 23, and is formed so that half of the distal end portion covers the base portion 13. Therefore, it is not necessary to provide a large space at the tip of the protective cylinder 23, and a compact pipe joint can be obtained.

(実施の形態2)
次に実施の形態2について図9及び図10に基づき説明する。実施の形態2は、実施の形態1において、氷逃し用連通孔5の位置を変更したものであって、氷逃し用連通孔5を継手本体1に設けていない。この実施の形態においては、氷逃し用連通孔5は、結合部材2の反継手本体側の側面から空間部Sのフェルール3の周辺部分にかけて貫通するように、管継手の軸に平行な貫通孔として設けられている、また、この氷逃し用連通孔5は、図10に示すように、2個設けられている。氷逃し用連通孔5は、前述のように1個設ける場合のように[非気密性空間部の体積(mm)]/[孔断面積(mm)」が50以下となるほどの大きな断面積にしなくてもよいが、少なくとも水の表面張力により穴が塞がれるよりも大きな孔が必要である。
(Embodiment 2)
Next, the second embodiment will be described with reference to FIGS. The second embodiment is different from the first embodiment in that the position of the ice escape communication hole 5 is changed, and the ice escape communication hole 5 is not provided in the joint body 1. In this embodiment, the ice escape communication hole 5 is a through hole parallel to the axis of the pipe joint so as to penetrate from the side surface of the coupling member 2 on the side opposite to the joint body to the peripheral portion of the ferrule 3 of the space S. As shown in FIG. 10, two ice escape communication holes 5 are provided. As in the case where one ice escape communicating hole 5 is provided as described above, the large volume of the [volume of the non-hermetic space (mm 3 )] / [hole cross-sectional area (mm 2 )] is 50 or less. Although it does not need to be an area, at least a hole larger than the hole closed by the surface tension of water is required.

実施の形態2に係る管継手は、以上のように構成されているので、結合部材に形成した氷逃し用連通孔5を介して空間部内に形成される氷を膨出させることができる。なお、継手本体1に雄ねじが形成され、この雄ねじに対して結合部材2の雌ねじが螺合される構造のような場合には、この実施の形態2のように結合部材2に氷逃し用連通孔を設けることが有効になることがある。   Since the pipe joint according to the second embodiment is configured as described above, the ice formed in the space can be bulged through the ice escape communication hole 5 formed in the coupling member. In the case of a structure in which a male thread is formed in the joint body 1 and the female thread of the coupling member 2 is screwed to the male thread, the ice escape communicating with the coupling member 2 as in the second embodiment. Providing holes may be effective.

また、この実施の形態においては、氷逃し用連通孔5が2個形成されているので、空間部Sに貯留される結露水は、多くても空間部Sの半分までとなる。したがって、氷の発生量が緩和される。   In this embodiment, since two ice escape communication holes 5 are formed, the dew condensation water stored in the space S is up to half of the space S. Therefore, the amount of ice generated is reduced.

(実施の形態3)
次に、実施の形態3について図11〜図14に基づいて説明する。実施の形態3は管継手をフレア式管継手としたものであって、継手本体に氷逃し用連通孔が設けられるとともに、配管接続完了後には容易に緩めることができないようにしたものである。以下これを具体的に説明する。なお、図11は、接続配管の接続完了直前の状態における部分断面図であり、図12は接続配管の接続完了の状態における部分断面図である。また、図13は図12において把持部を除いた右側面図である。図14は接続配管の接続完了後に結合部材の残存部分の螺合を緩めるための専用工具である。
(Embodiment 3)
Next, Embodiment 3 will be described with reference to FIGS. In the third embodiment, the pipe joint is a flared pipe joint, and an ice escape communicating hole is provided in the joint body, and the pipe joint cannot be easily loosened after the pipe connection is completed. This will be specifically described below. 11 is a partial cross-sectional view in a state immediately before completion of connection of the connection pipe, and FIG. 12 is a partial cross-sectional view in a state of completion of connection of the connection pipe. FIG. 13 is a right side view of FIG. 12 excluding the gripping portion. FIG. 14 shows a dedicated tool for loosening the screwing of the remaining portion of the coupling member after the connection of the connection pipe is completed.

実施の形態3に係るフレア式管継手は、接続配管P2の被接続側装置に取り付けられる継手本体1と、接続配管P2に外装されて継手本体1に結合される結合部材2とを備えている。   The flare type pipe joint according to the third embodiment includes a joint main body 1 attached to the connected side device of the connection pipe P2 and a coupling member 2 that is externally connected to the joint main body 1 by being connected to the connection pipe P2. .

継手本体1は、図11及び図12に示すように、実施の形態1のものと略同様の構成をしており、差込口11aを有するソケット部11、ナット部12が外周に形成された基部13、雌ねじ14aが内周面に形成された雌ねじ筒部14、基部13から雌ねじ筒部14内に突出する軸部15を備えている。また、この軸部15の周囲には、実施の形態1の場合より小さな環状空間部16が形成されている。また、軸部15から基部13にかけての中心部には差込口11aを軸部15の先端側に連通する連通孔15bが形成されるとともに、軸部15の先端にはフレア受面19が形成されている。   As shown in FIGS. 11 and 12, the joint body 1 has substantially the same configuration as that of the first embodiment, and the socket portion 11 having the insertion port 11a and the nut portion 12 are formed on the outer periphery. A base portion 13 and a female screw cylinder portion 14 having an internal thread 14 a formed on the inner peripheral surface, and a shaft portion 15 projecting from the base portion 13 into the female screw cylinder portion 14 are provided. In addition, a smaller annular space 16 is formed around the shaft portion 15 than in the case of the first embodiment. In addition, a communication hole 15b is formed in the central portion from the shaft portion 15 to the base portion 13 so that the insertion port 11a communicates with the distal end side of the shaft portion 15, and a flare receiving surface 19 is formed at the distal end of the shaft portion 15. Has been.

一方、結合部材2は、径方向の円盤状スリット52により中心部に管状連結部53が形成され、この管状連結部53を介して継手本体側に管接続部54が形成され、反継手本体側に把持部55が形成されている。管接続部54は、外周に継手本体1の雌ねじ14aに螺合する雄ねじ54aが形成され、中心部に接続配管貫通用の配管貫通孔21が形成されるとともに、この配管貫通孔21の継手本体側端部にはテーパ状のフレア圧接面56が形成されている。また、把持部55は、結合部材2を継手本体1に螺合するときに一般工具で把持可能とするように、外形がナット状の六角形に形成されている。なお、管状連結部53は、結合部材2の締結完了直前において把持部55を締め付ける回転トルクが所定値になったときに切断されて結合部材2の締結を完了し、接続配管P2の接続を完了するように構成されている。   On the other hand, the coupling member 2 has a tubular connecting portion 53 formed at the center by a radial disk-shaped slit 52, and a pipe connecting portion 54 is formed on the joint body side via the tubular connecting portion 53, and the anti-joint body side. A grip portion 55 is formed on the surface. The pipe connecting portion 54 is formed with a male screw 54a threadedly engaged with the female screw 14a of the joint main body 1 on the outer periphery, a pipe through hole 21 for connecting pipe penetration being formed at the center, and a joint main body of the pipe through hole 21. A tapered flare pressure contact surface 56 is formed at the side end. Further, the gripping portion 55 has a nut-shaped hexagonal shape so that it can be gripped by a general tool when the coupling member 2 is screwed to the joint body 1. The tubular connecting portion 53 is cut when the rotational torque for tightening the grip portion 55 reaches a predetermined value immediately before the coupling member 2 is completely tightened to complete the coupling member 2 and complete the connection of the connection pipe P2. Is configured to do.

また、管接続部54の反継手本体側の側面には、専用工具60の係合突部61を係合させるための係合穴部57が形成されている。この係合穴部57は、所定円周上において等ピッチで6個形成されている。なお、この係合穴部57を形成するために把持部55には、係合穴部57に対応する位置に加工用穴58が形成されている。   An engagement hole 57 for engaging the engagement protrusion 61 of the dedicated tool 60 is formed on the side surface of the pipe connection portion 54 on the side opposite to the joint body. Six engagement hole portions 57 are formed at an equal pitch on a predetermined circumference. In order to form the engagement hole portion 57, the gripping portion 55 is formed with a processing hole 58 at a position corresponding to the engagement hole portion 57.

上記のように形成された管継手は、次のようにして接続配管が接続される。
先ず、実施の形態1の場合と同様に、継手本体1は装置側配管P1に取り付けられる。そして。接続配管P2を結合部材2の配管貫通孔21に挿通して、結合部材2が接続配管P2に外装される。次いで接続配管P2の先端部がフレア加工されて、フレア部59が形成される。そして、フレア部59をフレア受面19に押し当てながら結合部材2を締め付ける。このとき結合部材2は把持部55の外面を一般工具に挟んで保持しながら締結される。このようにして結合部材2の締結完了直前の状態になると、図11のように、フレア圧接面56によりフレア部59がフレア受面19に押し付けられた状態になる。また、さらに把持部55を把持して結合部材2を締め付けていくと、回転トルクが所定に上昇することにより管状連結部53が切断されて、把持部55が管接続部54から分離される。このようにして接続配管P2の接続が完了する。
The pipe joint formed as described above is connected to the connection pipe as follows.
First, as in the case of the first embodiment, the joint body 1 is attached to the apparatus-side pipe P1. And then. The connecting pipe P2 is inserted into the pipe through-hole 21 of the connecting member 2, and the connecting member 2 is externally attached to the connecting pipe P2. Next, the tip of the connection pipe P2 is flared to form a flare portion 59. Then, the coupling member 2 is tightened while pressing the flare portion 59 against the flare receiving surface 19. At this time, the coupling member 2 is fastened while holding the outer surface of the grip portion 55 with a general tool. Thus, when the state just before the completion of the fastening of the coupling member 2 is reached, the flare portion 59 is pressed against the flare receiving surface 19 by the flare pressure contact surface 56 as shown in FIG. Further, when the gripping portion 55 is further gripped and the coupling member 2 is tightened, the rotational torque is increased to a predetermined level, whereby the tubular connecting portion 53 is cut and the gripping portion 55 is separated from the pipe connection portion 54. In this way, the connection of the connection pipe P2 is completed.

また、このように配管接続された後に、接続配管P2の接続を取り外し、配管をやり直す場合は、一般工具の使用ができないので特別の工具を所持する専門メーカがこれを請け負うことになる。この実施の形態において使用される特別の工具としての専用工具60は、図14に示すように、半円筒状の基体部62に柄部63が取り付けられている。基体部62の半円状穴64の内周半径は接続配管P2よりやや大径に形成されている。また、係合部として基体部62の側面に6個の係合穴部57の内の任意の4個に係合可能な4個の円柱状の係合突部61が形成されている。   In addition, when the connection of the connection pipe P2 is removed and the pipe is started again after the pipe connection is made in this way, a general manufacturer cannot use a general tool, so a specialized manufacturer who owns a special tool will undertake this. A dedicated tool 60 as a special tool used in this embodiment has a handle 63 attached to a semi-cylindrical base 62 as shown in FIG. The inner peripheral radius of the semicircular hole 64 of the base portion 62 is slightly larger than the connection pipe P2. Further, four columnar engaging projections 61 that can be engaged with any four of the six engaging hole portions 57 are formed on the side surface of the base portion 62 as engaging portions.

継手本体1に螺合している結合部材2の管接続部54は、側面に係合穴部57に対し専用工具60の係合突部61を係合させるとともに、専用工具60の柄部63に力を入れて基体部62を回転させることにより、結合部材2の残存部分の螺合を緩めることができる。したがって、継手本体1を残した状態で接続されていた接続配管P2を取り外し、この継手本体1に対し新たな結合部材2を用いて接続配管P2を再度接続することができる。   The pipe connection portion 54 of the coupling member 2 screwed into the joint body 1 engages the engagement protrusion 61 of the dedicated tool 60 with the engagement hole 57 on the side surface, and the handle 63 of the dedicated tool 60. When the base portion 62 is rotated by applying a force to the joint member 2, the remaining portion of the coupling member 2 can be loosened. Therefore, it is possible to remove the connection pipe P2 that has been connected with the joint body 1 left, and to connect the connection pipe P2 again to the joint body 1 using the new coupling member 2.

次に、このように接続配管が接続された管継手において、接続配管P2内に零度以下の低温の流体が流通する場合における、管継手内の空間に生成される氷の処理について説明する。   Next, in the pipe joint to which the connection pipe is connected in this way, the processing of ice generated in the space in the pipe joint when a low-temperature fluid of zero degrees or less flows in the connection pipe P2 will be described.

上述のように接続配管P2の接続が完了した状態においては、例えば図12に示すように、継手本体1と結合部材2との間に形成される空間部Sは、フレア部59先端の空間部と、軸部15の外周の環状空間部16の部分とが合体して形成されている。なお、このようにして継手本体1と結合部材2との間に形成される空間部Sは、実施の形態1の場合と同様に、雌ねじ14aと雄ねじ54aとの螺合部に外気侵入が可能となっている。また、本実施の形態の場合は、空間部Sは、管接続部54先端の環状空間部16の一部を一体化して形成されるとともに。氷逃し用連通孔5により外気と連通されている。したがって、空間部S内の空気が冷却されて凝縮する。空間部Sの空気中の水分が減ると外気とのバランス上空間部Sに対し水分が補給される。また、空間部Sが長時間冷却されると、空間部S内で生成される水の量が増加し、氷の体積が増加する。しかしながら、本実施の形態の場合は、空間部S内が氷で充満しても氷の体積膨張による力が大きくならいように、氷逃し用連通孔5へ氷が膨出される。   In the state where the connection of the connection pipe P2 is completed as described above, for example, as shown in FIG. 12, the space portion S formed between the joint body 1 and the coupling member 2 is a space portion at the tip of the flare portion 59. And the portion of the annular space portion 16 on the outer periphery of the shaft portion 15 are formed in combination. The space S formed between the joint body 1 and the coupling member 2 in this way can enter the outside air into the threaded portion between the female screw 14a and the male screw 54a, as in the first embodiment. It has become. In the case of the present embodiment, the space portion S is formed by integrating a part of the annular space portion 16 at the tip of the pipe connecting portion 54. The ice escape communication hole 5 communicates with the outside air. Therefore, the air in the space S is cooled and condensed. When the moisture in the air in the space S decreases, the water is replenished to the space S in balance with the outside air. Moreover, when the space part S is cooled for a long time, the quantity of the water produced | generated in the space part S will increase, and the volume of ice will increase. However, in the case of the present embodiment, the ice is swelled into the ice escape communication hole 5 so that the force due to the volume expansion of the ice does not increase even if the space S is filled with ice.

また、氷逃し用連通孔5は、空間部S内に充満する氷を支障なく押し出しできるようにするために、実験結果から得た知見に基づき、[非気密性空間部の体積(mm3)]/[孔断面積(mm2)」が50以下となるように設定されている。   In addition, the ice escape communication hole 5 is based on the knowledge obtained from the experimental results in order to be able to push out the ice filling the space S without hindrance [volume of the non-hermetic space (mm3)]. / [Hole cross-sectional area (mm2)] is set to be 50 or less.

本実施の形態においては、以上のように設定された氷逃し用連通孔5が継手本体1に形成されているため、空間部S内で生成された氷は、空間部Sを充満すると、氷逃し用連通孔5に膨出される。この結果、氷の体積膨張による力が大きくならず、フレア部59やフレア受面19が先端に形成される軸部15に大きな力作用することがない。したがって、この実施の形態に係る食い込み式管継手においては、配管シール機能及び配管保持機能が劣化するようなことがない。   In the present embodiment, since the ice escape communication hole 5 set as described above is formed in the joint body 1, the ice generated in the space S fills the ice when the space S is filled. It bulges into the escape communication hole 5. As a result, the force due to the volume expansion of ice does not increase, and the flare portion 59 and the flare receiving surface 19 do not act on the shaft portion 15 formed at the tip. Therefore, in the bite type pipe joint according to this embodiment, the pipe sealing function and the pipe holding function are not deteriorated.

実施の形態3に係る食い込み式管継手は、以上のように構成されているので、次のような効果を奏することができる。
(1)継手本体1と結合部材2との接続により両者の間に形成される非気密性の空間部Sで氷が成長しても、氷は、氷逃し用連通孔5から膨出される。このため、氷の体積膨張による力が大きくならない。したがって、フレア部59や先端にフレア受面19を形成する軸部15などのシール機構及び配管保持機構に関連する部材に作用する力が大きくならず、配管シール機能及び配管保持機能が損なわれるという恐れがない。
Since the bite type pipe joint according to Embodiment 3 is configured as described above, the following effects can be achieved.
(1) Even if ice grows in the non-hermetic space S formed between the joint body 1 and the coupling member 2, the ice is swelled from the ice escape communication hole 5. For this reason, the force by the volume expansion of ice does not become large. Accordingly, the force acting on the seal mechanism such as the flare portion 59 and the shaft portion 15 that forms the flare receiving surface 19 at the tip and the member related to the pipe holding mechanism is not increased, and the pipe sealing function and the pipe holding function are impaired. There is no fear.

(2)フレア部59の先端部を押圧する氷の堆積膨張力が発生する空間部Sに対し外気に連通する氷逃し用連通孔5が形成されているので、体積膨張する氷を、氷逃し用連通孔5を通じて逃がすことができる。   (2) Since the ice escape communicating hole 5 communicating with the outside air is formed in the space portion S where the accumulation and expansion force of the ice that presses the tip of the flare 59 is generated, It is possible to escape through the communication hole 5.

(3)その他、実施の形態1における効果(3)及び(4)と同様の効果をすることができる。
(実施の形態4)
次に、実施の形態4について、図15及び図16に基づき説明する。この実施の形態4は、異なる構造のフレア式管継手において結合部材に氷逃し用連通孔を設けた例である。なお、図15は、フレアナット締結前の状態における部分断面図であり、図16は締結完了の状態における要部の部分断面図である。なお、実施の形態3と共通の構成要素には同一の符号を付しその説明を省略又は簡略化する。
(3) In addition, the same effects as the effects (3) and (4) in the first embodiment can be obtained.
(Embodiment 4)
Next, the fourth embodiment will be described with reference to FIGS. 15 and 16. The fourth embodiment is an example in which an ice escape communicating hole is provided in a coupling member in a flared pipe joint having a different structure. 15 is a partial cross-sectional view in a state before the flare nut is fastened, and FIG. 16 is a partial cross-sectional view of a main part in a state in which the fastening is completed. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same component as Embodiment 3, and the description is abbreviate | omitted or simplified.

実施の形態4に係るフレア式管継手は、接続配管P2の被接続側装置に取り付けられる継手本体1と、接続配管P2に外装されて継手本体1に結合される結合部材2とを備えている。   The flare type pipe joint according to the fourth embodiment includes a joint main body 1 attached to the connected side device of the connection pipe P2, and a coupling member 2 that is externally connected to the joint main body 1 by being connected to the connection pipe P2. .

継手本体1は、図15及び図16に示すように、実施の形態3のものと同様、差込口11aを有するソケット部11、ナット部12が外周に形成された基部13を備えている。そして、基部13の結合部材側には、外周に雄ねじ15cが形成された軸部15が突出されている。なお、この実施の形態には実施の形態3のような雌ねじ筒が形成されていない。また、この軸部15の先端には、実施の形態3の場合と同様にフレア受面19が形成されている、なお、軸部15の軸心部には、差込口11aを軸部15の先端に連通するための連通孔15bが形成されている。   As shown in FIGS. 15 and 16, the joint body 1 includes a socket portion 11 having an insertion port 11 a and a base portion 13 having a nut portion 12 formed on the outer periphery, as in the third embodiment. And the axial part 15 by which the external thread 15c was formed in the outer periphery is protruded in the coupling member side of the base part 13. As shown in FIG. In this embodiment, the female screw cylinder as in the third embodiment is not formed. Further, a flare receiving surface 19 is formed at the tip of the shaft portion 15 as in the case of the third embodiment. The shaft portion 15 is provided with an insertion port 11a at the shaft center portion. A communication hole 15b is formed to communicate with the tip.

結合部材2は、図15に示すように略テーパ状の壁体から形成される基部71と基部71の前部に形成された雌ねじ筒部72とを備えた袋ナット状を成している。基部71の中心部には接続配管P2を貫通させる配管貫通孔21が形成され、基部71の前面側にフレア圧接面56が形成されている。また、雌ねじ筒部72の外周は六角ナット状の外形を成すとともに、内周面には継手本体1の雄ねじ15cに螺合する雌ねじ72aが形成されている。また、雌ねじ筒部72のフレア圧接面56の直ぐ前には氷逃し用連通孔5が形成されている。   As shown in FIG. 15, the coupling member 2 has a cap nut shape including a base portion 71 formed of a substantially tapered wall body and a female screw cylinder portion 72 formed at the front portion of the base portion 71. A pipe through hole 21 through which the connection pipe P <b> 2 passes is formed at the center of the base 71, and a flare pressure contact surface 56 is formed on the front side of the base 71. Further, the outer periphery of the female screw cylindrical portion 72 has a hexagonal nut-like outer shape, and a female screw 72a that is screwed into the male screw 15c of the joint body 1 is formed on the inner peripheral surface. Further, an ice escape communication hole 5 is formed immediately before the flare pressure contact surface 56 of the female screw cylinder 72.

このようの構成された管継手は、実施の形態3の場合と同様に接続配管が接続される。
すなわち、継手本体1は装置側配管P1に取り付けられ、結合部材2が接続配管P2に外装され、接続配管P2の先端部のフレア部59が形成される。そして、フレア部59をフレア受面19に押し当てながら結合部材2を締め付けられ、所定回転トルクになったときに、図16のように結合部材2の締結が完了し、接続配管P2の配管接続が完了する。
The pipe joint configured in this manner is connected to a connection pipe as in the case of the third embodiment.
That is, the joint body 1 is attached to the apparatus-side pipe P1, the coupling member 2 is sheathed on the connection pipe P2, and a flare portion 59 at the tip of the connection pipe P2 is formed. Then, when the coupling member 2 is tightened while pressing the flare 59 against the flare receiving surface 19 and a predetermined rotational torque is reached, the fastening of the coupling member 2 is completed as shown in FIG. 16, and the pipe connection of the connection pipe P2 is completed. Is completed.

なお、この実施の形態の場合は、結合部材2の締め付け及び弛緩は従来のものと同様に一般工具により把持されて行われる。したがって、配管をやり直すときの作業は従来一般のもと代わるところはなく、結合部材2の螺合を緩めて行えばよい。   In the case of this embodiment, the coupling member 2 is tightened and relaxed by being held by a general tool in the same manner as the conventional one. Therefore, the work for redoing the piping has no place in place of the conventional one, and the coupling member 2 may be loosened.

また、この実施の形態において、接続配管P2内に零度以下の低温の流体が流通する場合における、管継手内の空間に生成される氷の処理については、実施の形態3の場合と略同様である。すなわち、継手本体1と結合部材2との間に形成される空間部S(図16参照)はフレア部59の先端側に形成されるが、空間部Sは、氷逃し用連通孔5及び雄ねじ15cと雌ねじ72aとの螺合部を通じて、主には氷逃し用連通孔5を通じて外気と連通状態になっている。したがって、空間部S内が冷却されると、空気中の水分が結露して液化し、これに伴い外気から水分が補給される。また、この液化水が凍結し、空間部S内が氷で満たされた場合には、氷が氷逃し用連通孔5から膨出するように成長するため、氷の体積膨張による力が大きくなることがない。したがって、この実施の形態に係る食い込み式管継手においても、配管シール機能及び配管保持機能が劣化するようなことがない。   Further, in this embodiment, the processing of ice generated in the space in the pipe joint when a low-temperature fluid of zero degrees or less flows in the connection pipe P2 is substantially the same as in the case of the third embodiment. is there. That is, the space portion S (see FIG. 16) formed between the joint body 1 and the coupling member 2 is formed on the tip side of the flare portion 59. The space portion S includes the ice escape communication hole 5 and the male screw. It is in a state of communication with the outside air mainly through the ice escape communication hole 5 through the screwed portion between the 15c and the female screw 72a. Accordingly, when the space S is cooled, moisture in the air is condensed and liquefied, and accordingly, moisture is replenished from the outside air. Further, when the liquefied water is frozen and the space S is filled with ice, the ice grows so as to swell out of the ice escape communication hole 5, so that the force due to the volume expansion of ice increases. There is nothing. Therefore, even in the bite type pipe joint according to this embodiment, the pipe sealing function and the pipe holding function are not deteriorated.

本実施の形態は、以上のように形成されているので、実施の形態3における(1)、(2)及び実施の形態1における(3)、(4)と同様の効果を奏することができる。また、この実施の形態の場合は、フレア部59の先端側に形成される非気密性の空間部Sに対し、結合部材2の外表面から連通するように結合部材2に形成されているので、体積膨張する氷を、氷逃し用連通孔5を通じて逃がしやすくなる。特に、結合部材2が継手本体1の螺合部に被さるように締結される本実施の形態のような構造の場合には、結合部材2により簡単に外部と連通させることができるという効果がある。   Since the present embodiment is formed as described above, the same effects as (1) and (2) in the third embodiment and (3) and (4) in the first embodiment can be achieved. . In the case of this embodiment, since the non-hermetic space S formed on the front end side of the flare portion 59 is formed on the coupling member 2 so as to communicate with the outer surface of the coupling member 2. The ice that expands in volume is easily released through the ice escape communication hole 5. In particular, in the case of the structure as in the present embodiment in which the coupling member 2 is fastened so as to cover the threaded portion of the joint body 1, there is an effect that the coupling member 2 can easily communicate with the outside. .

(変形例)
(1)実施の形態1において、氷逃し用連通孔を図17に示すように、雌ねじ筒部14における六角ナット状を成す形状の頂角部ではなく平面部に形成してもよい。また、図18及び19に示すように、軸心に向かうような孔でなく、傾斜するような孔としてもよい。なお、図17及び図18は図4に相当する図面であり、氷逃し用連通孔5の相違を示したものである。
(Modification)
(1) In the first embodiment, as shown in FIG. 17, the ice escape communication hole may be formed on the flat surface portion instead of the apex portion of the internal thread cylinder portion 14 forming a hexagonal nut shape. Further, as shown in FIGS. 18 and 19, the hole may be inclined instead of the hole toward the axis. FIGS. 17 and 18 are drawings corresponding to FIG. 4 and show the differences in the ice escape communication holes 5.

(2)また、図18及び図19に示す変形例のように、氷逃し用連通孔5の数は、所定円周上において均等に配置されることが好ましい。この数は図18及び図19では2個であるがそれ以上に数にしてもよい。このように、氷逃し用連通孔5を所定円周上で均等の間隔で分散配置すると、空間部S内で結露して液化した水分は、少なくとも1個の氷逃し用連通孔5を通じて、空間部Sの半分までの量が排出される。したがって、空間部S内に空気部分ができることにより、氷の体積膨張による力が大きくなることがなく、氷の体積膨張による力を各部に作用させる力を緩和することができる。   (2) Further, as in the modification shown in FIGS. 18 and 19, it is preferable that the number of ice escape communication holes 5 be arranged uniformly on a predetermined circumference. This number is two in FIGS. 18 and 19, but it may be larger. As described above, when the ice escape communication holes 5 are distributed and arranged at equal intervals on the predetermined circumference, the moisture condensed and liquefied in the space S passes through at least one ice escape communication hole 5 into the space. An amount up to half of the part S is discharged. Therefore, since the air portion is formed in the space portion S, the force due to the volume expansion of ice does not increase, and the force that causes the force due to the volume expansion of ice to act on each portion can be reduced.

(3)実施の形態4における氷逃し用連通孔5の位置を、図20に示すように、結合部材2のテーパ状の壁体部分に形成してもよい。このように氷逃し用連通孔5の位置は、管継手の機能を損なわない範囲で変更してもよい。   (3) The position of the ice escape communication hole 5 in the fourth embodiment may be formed in the tapered wall portion of the coupling member 2 as shown in FIG. Thus, the position of the ice escape communication hole 5 may be changed within a range not impairing the function of the pipe joint.

(4)実施の形態3において、係合穴部57を、螺合部を貫通する孔に変更すれば、実施の形態2のような軸線に平行な貫通孔となり外部と空間部Sとを連通させることができ、この貫通した孔を氷逃し用連通孔5に代用することも可能である。   (4) In the third embodiment, if the engagement hole 57 is changed to a hole that penetrates the threaded portion, the through hole becomes parallel to the axis as in the second embodiment, and the outside and the space S are communicated. It is also possible to substitute the penetrating hole for the ice escape communicating hole 5.

(5)実施の形態1及び2の食い込み式管継手において、フェルール3は、図24に示すような結合部材とは別体に形成されたものとしてもよい。また、この場合において、フェルール3は一つの部材からなるものであっても良いし、図24のような複数の部材からなるものであってもよい。   (5) In the bite type pipe joint of Embodiments 1 and 2, the ferrule 3 may be formed separately from the coupling member as shown in FIG. In this case, the ferrule 3 may be composed of one member, or may be composed of a plurality of members as shown in FIG.

(6)また、フェルールが継手本体及び結合部材とは別体に形成されたものであって、かつ、一つの部材からなる場合において、別体に形成されたフェルールを、組み付ける前の部品の段階で結合部材に仮止めして一体化するようにしてもよい。この例を、次に図面により具体的に説明する。   (6) Further, in the case where the ferrule is formed separately from the joint body and the coupling member and is composed of one member, the stage of the parts before assembling the ferrule formed separately Then, it may be temporarily fixed to the coupling member and integrated. This example will be specifically described below with reference to the drawings.

図21は、この変形例に係る食い込み式管継手の締結開始時の状態図であり、図22は、同食い込み式管継手において、フェルールを結合部材に仮保持した状態図であり、図23は、同食い込み式管継手の配管接続完了時の状態図である。なお、これら図面において、実施の形態1と共通する部分には共通の符号を付しその説明を省略又は簡略化する。   FIG. 21 is a state diagram at the start of tightening of the bite type pipe joint according to this modification. FIG. 22 is a state diagram in which the ferrule is temporarily held on the coupling member in the bite type pipe joint. FIG. 6 is a state diagram when the pipe connection of the bite type pipe joint is completed. Note that, in these drawings, portions common to the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted or simplified.

図21に示すように、この食い込み式管継手は継手本体1と、結合部材2と、フェルール3とから構成されている。
継手本体1は、結合部材2に実施の形態1のような保護筒部23が形成されていないので、環状空間部16の軸方向寸法が短くなるように形成されている。
As shown in FIG. 21, the bite type pipe joint includes a joint body 1, a coupling member 2, and a ferrule 3.
The joint body 1 is formed so that the axial dimension of the annular space portion 16 is shortened because the protective cylinder portion 23 as in the first embodiment is not formed on the coupling member 2.

結合部材2は、図22に示すように、フェルール3が一体的に形成されていない。また、結合部材2は、実施の形態1における基部22が、外周に継手本体1に螺合される雄ねじ22aを備えた部分と、締結工具で把持可能とするように六角ナット状の外形に形成された把持部24とに区分され、両者が管状連結部26を介して連結されている。この管状連結部26は、実施の形態3における管状連結部53と同様に、配管接続完了時に切断されるものである。さらに、結合部材2は、実施の形態3と同様に、配管接続完了後に基部22の継手本体1に螺合された雄ねじ22aを備えた部分を緩めることができるように、専用工具(不図示)の円柱状の係合突部を挿入するための係合穴部27が同一円周上において等間隔に4個形成されている。また、この係合穴部27を把持部24の側面から加工可能とするために、把持部24における係合穴部27に対応する位置に加工用穴28が4個形成されている。なお、この変形例に使用できる専用工具については、図面による説明を省略するが、前述の実施の形態3における専用工具60のようなものであって、円柱状の係合突部の個数を4個とする他、各部の寸法を適宜変更したものでよい。   As shown in FIG. 22, the ferrule 3 is not integrally formed in the coupling member 2. Further, the coupling member 2 is formed in a hexagonal nut shape so that the base portion 22 in the first embodiment can be gripped by a fastening tool and a portion provided with a male screw 22a that is screwed to the joint body 1 on the outer periphery. The grip portion 24 is divided into two, and both are connected via a tubular connecting portion 26. This tubular connecting portion 26 is cut when the pipe connection is completed, similarly to the tubular connecting portion 53 in the third embodiment. Further, as in the third embodiment, the coupling member 2 is a dedicated tool (not shown) so that the portion provided with the male screw 22a screwed into the joint body 1 of the base portion 22 can be loosened after the pipe connection is completed. Four engagement hole portions 27 for inserting the cylindrical engagement protrusions are formed at equal intervals on the same circumference. Further, in order to make it possible to process the engagement hole portion 27 from the side surface of the grip portion 24, four processing holes 28 are formed at positions corresponding to the engagement hole portion 27 in the grip portion 24. The dedicated tool that can be used in this modified example is not described with reference to the drawings, but is similar to the dedicated tool 60 in the third embodiment described above, and the number of cylindrical engagement protrusions is four. In addition to the number, the dimensions of each part may be appropriately changed.

結合部材2には、組み立てる前にフェルール3を仮保持するための仮保持機構が形成されている。結合部材側に形成される仮保持機構として、押圧面25の前方に径大部29aが形成され、さらに、その前方に径方向内向きの環状の突部29bが形成されている。   The coupling member 2 is formed with a temporary holding mechanism for temporarily holding the ferrule 3 before assembling. As a temporary holding mechanism formed on the coupling member side, a large-diameter portion 29a is formed in front of the pressing surface 25, and further, a radially inward annular protrusion 29b is formed in front of the pressing surface 25.

フェルール3は、後端部に仮保持機構が形成されているが、その前方は基本的に実施の形態1と同様のものである。フェルール3の仮保持機構として、フェルール3の後端部には径方向外向きの環状の突部38が形成されている。突部38は、前述の結合部材2の突部29bの内径より僅かに大きな外径を有するとともに、前述の径大部29aの内径よりは小さく形成され、さらに径大部29aの軸方向の寸法は径大部29aの軸方向寸法より小さく形成されている。   The ferrule 3 is provided with a temporary holding mechanism at the rear end, but the front thereof is basically the same as that of the first embodiment. As a temporary holding mechanism for the ferrule 3, a radially outwardly protruding annular protrusion 38 is formed at the rear end portion of the ferrule 3. The protrusion 38 has an outer diameter slightly larger than the inner diameter of the protrusion 29b of the coupling member 2 described above, is formed smaller than the inner diameter of the large diameter section 29a, and further has a dimension in the axial direction of the large diameter section 29a. Is formed smaller than the axial dimension of the large diameter portion 29a.

このように構成されたフェルール3は、後端部の突部38を結合部材2の突部29bに対し押し付けることにより、図22に示すように径大部29a内に突部38が圧入され、強く引っ張らない限り突部38が径大部29a内に保持され、フェルール3が結合部材2に仮保持された状態となる。   The ferrule 3 configured in this manner presses the projecting portion 38 at the rear end against the projecting portion 29b of the coupling member 2, so that the projecting portion 38 is press-fitted into the large-diameter portion 29a as shown in FIG. As long as it is not pulled strongly, the protrusion 38 is held in the large-diameter portion 29 a and the ferrule 3 is temporarily held by the coupling member 2.

フェルール3が仮保持された結合部材2は、フェルール3を仮保持したまま接続配管P2に外装され、フェルール3の先端がカム面18に当接するように手回しで結合部材2が締め付けられる。これを締結開始の状態とすると、最初は引き続き手回しで結合部材2が締め付けられ、前述のように先端側部分3aが接続配管P2と差込口15aとの間に押し込まれ、接続配管P2の仮止めが行われる。また、その後締結工具を使って結合部材2を締め付けることにより、実施の形態1の場合と同様に締結される(図23参照)。なお、この変形例の場合において、氷逃し用連通孔5は、実施の形態1の場合と同様に作用する。   The coupling member 2 on which the ferrule 3 is temporarily held is sheathed on the connection pipe P2 while the ferrule 3 is temporarily held, and the coupling member 2 is tightened by hand-turning so that the tip of the ferrule 3 contacts the cam surface 18. When this is in a fastening start state, the coupling member 2 is continuously tightened by hand at first, and the distal end side portion 3a is pushed between the connection pipe P2 and the insertion port 15a as described above. Stop is done. Moreover, it fastens similarly to the case of Embodiment 1 by fastening the coupling member 2 using a fastening tool after that (refer FIG. 23). In this modification, the ice escape communication hole 5 operates in the same manner as in the first embodiment.

(7)各実施の形態において継手本体1は、被接続装置側の配管P1にろう付けされて取り付けられているが、ソケット部11に管用雄ねじが形成され、被接続装置側の機器に螺合により取り付けられてもよい。また、配管同士の接続に使用される場合には、一方の配管に取り付けられているようにしてもよい。   (7) In each embodiment, the joint main body 1 is attached by being brazed to the pipe P1 on the connected device side, but a male screw for pipe is formed in the socket portion 11 and screwed into the device on the connected device side. May be attached. Moreover, when using for connection of piping, you may make it attach to one piping.

本発明に係る管継手は、フレア式管継手や食い込み式管継手などの管継手として利用される。これら管継手の用途としては、空気調和機、ヒ−トポンプ式給湯装置などの冷凍装置における銅管を使用する冷媒配管の管継手に使用される。   The pipe joint according to the present invention is used as a pipe joint such as a flare-type pipe joint or a bite-type pipe joint. These pipe joints are used for pipe joints of refrigerant pipes that use copper pipes in refrigeration apparatuses such as air conditioners and heat pump hot water supply apparatuses.

本発明の実施の形態1に係る食い込み式管継手の部分断面図であって、締結開始後にフェルールがカム面に当接した状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the bite type pipe joint which concerns on Embodiment 1 of this invention, Comprising: The state which the ferrule contact | abutted to the cam surface after the fastening start is shown. 同食い込み式管継手の部分断面図であって、締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the same bite type pipe joint, Comprising: The state of fastening completion is shown. 同食い込み式管継手における継手本体の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the joint main part in the bite type pipe joint. 同食い込み式管継手における継手本体に係り、図3における右側面図である。FIG. 4 is a right side view in FIG. 3 relating to a joint body in the bite type pipe joint. 同食い込み式管継手における結合部材の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the connecting member in the bite type pipe joint. 同食い込み式管継手におけるフェルールの周りの拡大断面図である。It is an expanded sectional view around the ferrule in the bite type pipe joint. 同食い込み式管継手におけるフェルールの周りの配管接続工程図であって、(a)はフェルールの先端側端部により配管が仮止めされた状態図であり、(b)はフェルールが分離された後の状態図であり、(c)は締結完了の状態図である。It is a pipe connection process figure around a ferrule in the same bite type pipe joint, (a) is a state figure where piping was temporarily fixed by the tip side end part of a ferrule, and (b) after a ferrule was separated (C) is a state diagram of completion of fastening. 同実施の形態に係る参考例図である。It is a reference example figure concerning the embodiment. 実施の形態2に係る食い込み式管継手の部分断面図であって、締締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the bite type pipe joint which concerns on Embodiment 2, Comprising: The state of fastening completion is shown. 同食い込み式管継手の反継手本体側から見た側面図である。It is the side view seen from the anti-joint body side of the bite type pipe joint. 本発明の実施の形態3に係るフレア式管継手の部分断面図であって、締結完了直前の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the flare type pipe joint concerning Embodiment 3 of the present invention, and shows the state just before completion of conclusion. 同フレア式管継手の部分断面図であって、締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the flare type pipe joint, Comprising: The state of fastening completion is shown. 同フレア式管継手の締結完了の状態における螺合状態部分の右側面図である。It is a right view of the screwing state part in the state of fastening completion of the flare type pipe joint. 同実施の形態に用いる専用治具の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the exclusive jig | tool used for the same embodiment. 本発明の実施の形態4に係るフレア式管継手の部分断面図であって、締結前の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the flare type pipe joint concerning Embodiment 4 of the present invention, and shows the state before fastening. 同食い込み式管継手の部分断面図であって、締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the same bite type pipe joint, Comprising: The state of fastening completion is shown. 実施の形態1の変形例に係る同食い込み式管継手の右側面図である。FIG. 6 is a right side view of the same bite type pipe joint according to a modification of the first embodiment. 実施の形態1の他の変形例に係る同食い込み式管継手の右側面図である。FIG. 10 is a right side view of the bite type pipe joint according to another modification of the first embodiment. 同変形例における継手本体の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the joint main part in the modification. 実施の形態4の変形例に係る食い込み式管継手の部分断面図である。FIG. 10 is a partial cross-sectional view of a bite type pipe joint according to a modification of the fourth embodiment. 変形例(6)に係る食い込み式管継手の部分断面図であって、締結開始時の状態図である。It is a fragmentary sectional view of the bite type pipe joint concerning modification (6), and is a state figure at the time of a fastening start. 同食い込み式管継手において、フェルールを結合部材に仮保持した状態図である。In the same bite type pipe joint, it is a state diagram in which a ferrule is temporarily held by a coupling member. 同食い込み式管継手の部分断面図であって、締結完了時の状態図である。It is a fragmentary sectional view of the bite type pipe joint, and is a state diagram at the time of completion of fastening. 従来例に係る食い込み式管継手の部分断面図であって、締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the bite type pipe joint concerning a conventional example, and shows the state of completion of fastening. 他の従来例に係るフレア式管継手の部分断面図であって、締結完了の状態を示す。It is a fragmentary sectional view of the flare type pipe joint concerning other conventional examples, and shows the state of conclusion completion. 同フレア式管継手の部分断面図であって、内部空間の凍結状態説明図である。It is a fragmentary sectional view of the flare type pipe joint, Comprising: It is a frozen state explanatory view of internal space.

符号の説明Explanation of symbols

S…空間部、P2…接続配管、1…継手本体、2…結合部材、5…氷逃し用連通孔、3…フェルール、59…フレア部。   S: space part, P2: connection pipe, 1 ... joint body, 2 ... coupling member, 5 ... communication hole for ice escape, 3 ... ferrule, 59 ... flare part.

Claims (8)

継手本体と、接続すべき接続配管に外装されて継手本体に結合される結合部材とを備えた管継手であって、
前記継手本体又は結合部材に、継手本体と結合部材との接続により両者の間に形成される非気密性の空間部と外気とを連通する氷逃し用連通孔を備えている
ことを特徴とする管継手。
A pipe joint comprising a joint body and a coupling member that is externally connected to the connection pipe to be connected and joined to the joint body,
The joint body or the coupling member is provided with an ice escape communicating hole that communicates a non-hermetic space formed between the joint body and the coupling member by connection between the joint body and the coupling member. Pipe fittings.
前記管継手は、食い込み式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、結合部材の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、継手本体の外表面から連通するように継手本体に形成されていることを特徴とする請求項1記載の管継手。   The pipe joint is a bite type pipe joint, and the ice escape communication hole is connected to the non-airtight space formed on the distal end side of the coupling member from the outer surface of the joint body. The pipe joint according to claim 1, wherein the pipe joint is formed on the main body. 前記管継手は、食い込み式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フェルール周辺に形成される非気密性の空間部に対し、結合部材の外表面から連通するように結合部材に形成されていることを特徴とする請求項1記載の管継手。   The pipe joint is a bite-type pipe joint, and the ice escape communicating hole is formed in the coupling member so as to communicate from the outer surface of the coupling member to a non-airtight space formed around the ferrule. The pipe joint according to claim 1, wherein the pipe joint is provided. 前記管継手は、フレア式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フレア部の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、継手本体の外表面から連通するように継手本体に形成されていることを特徴とする請求項1記載の管継手。   The pipe joint is a flare-type pipe joint, and the ice escape communication hole is connected to the non-airtight space formed at the front end side of the flare part so as to communicate from the outer surface of the joint body. The pipe joint according to claim 1, wherein the pipe joint is formed on the main body. 前記管継手は、フレア式管継手であって、前記氷逃し用連通孔は、フレア部の先端側に形成される非気密性の空間部に対し、結合部材の外表面から連通するように結合部材に形成されていることを特徴とする請求項1記載の管継手。   The pipe joint is a flare-type pipe joint, and the ice escape communication hole is coupled so as to communicate from the outer surface of the coupling member to a non-hermetic space formed on the tip side of the flare section. The pipe joint according to claim 1, wherein the pipe joint is formed on a member. 前記氷逃し用連通孔は、[非気密性空間部の体積(mm)]/[孔断面積(mm)」が50以下となるように設定されていることを特徴とする請求項1〜5の何れか1項に記載の管継手。 The ice escape communicating hole is set so that [volume of non-hermetic space (mm 3 )] / [hole cross-sectional area (mm 2 )] is 50 or less. The pipe joint according to any one of? 前記氷逃し用連通孔は、水の表面張力により水封鎖される可能性のある断面積よりも少なくとも大きい断面積を備えた複数個の連通孔から形成されるとともに、これら複数個の氷逃し用連通孔は円周方向に等分した位置に形成されていることを特徴とする請求項1〜6の何れか1項に記載の管継手。   The ice escape communication hole is formed of a plurality of communication holes having a cross-sectional area that is at least larger than a cross-sectional area that may be blocked by the surface tension of water, and the plurality of ice escape holes. The communication hole according to any one of claims 1 to 6, wherein the communication hole is formed at a position equally divided in a circumferential direction. 請求項1〜7の何れか1項に記載の食い込み式管継手を冷媒回路に使用したことを特徴とする冷凍装置。   A refrigeration apparatus using the bite type pipe joint according to any one of claims 1 to 7 in a refrigerant circuit.
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