RU2336454C2 - Locking sealing gasket for mechanical joint of pipes - Google Patents

Locking sealing gasket for mechanical joint of pipes Download PDF

Info

Publication number
RU2336454C2
RU2336454C2 RU2006110374/06A RU2006110374A RU2336454C2 RU 2336454 C2 RU2336454 C2 RU 2336454C2 RU 2006110374/06 A RU2006110374/06 A RU 2006110374/06A RU 2006110374 A RU2006110374 A RU 2006110374A RU 2336454 C2 RU2336454 C2 RU 2336454C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gasket
segment
male part
pipe
socket
Prior art date
Application number
RU2006110374/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2006110374A (en
Inventor
Даниэль Альберт КОПИЛАНД (US)
Даниэль Альберт КОПИЛАНД
Original Assignee
Юнайтед Стэйтс Пайп Энд Фаундри Компани, Элэлси
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юнайтед Стэйтс Пайп Энд Фаундри Компани, Элэлси filed Critical Юнайтед Стэйтс Пайп Энд Фаундри Компани, Элэлси
Publication of RU2006110374A publication Critical patent/RU2006110374A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2336454C2 publication Critical patent/RU2336454C2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L21/00Joints with sleeve or socket
    • F16L21/08Joints with sleeve or socket with additional locking means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)
  • Joints Allowing Movement (AREA)
  • Joints With Sleeves (AREA)

Abstract

FIELD: mechanics.
SUBSTANCE: invention relates to a sealing gasket intended for transforming a standard mechanical joint into a locked mechanical joint without varying the external member outline, internal member or joint packing or auxiliary fittings and accessories. The pipe section internal part-to-external pipe section part joint is held in place by exceeding the locking forces of those of friction between the sealing gasket and the pipe. The sealing gasket to be fitted in the pipe external part is arranged so that to form a space or chute at rest to be squeezed in the gasket compression to influence the turning motion of locking segment. The sealing gasket shape influences the locking and the degree of turning during the packing-to-pipe external member jointing process. The invention describes also the method of assembly of the said joint and the field of its application.
EFFECT: higher reliability of joint.
13 cl, 8 dwg

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕFIELD OF THE INVENTION

Настоящее изобретение относится, в общем, к соединениям между отрезками труб или между трубами и фитингами. Более конкретно, настоящее изобретение относится к устройству и способу соединения двух отрезков трубы, который максимизирует преимущества как удерживаемых вставных соединений, так и механических соединений, которые известны на предшествующем уровне техники. Настоящее изобретение имеет применение для отрезков длинных труб, а также фитингов, дополнительных приспособлений и соединений.The present invention relates generally to joints between pipe sections or between pipes and fittings. More specifically, the present invention relates to an apparatus and method for joining two pipe sections, which maximizes the benefits of both retained plug-in joints and mechanical joints that are known in the art. The present invention has applications for long pipe sections, as well as fittings, accessories and connections.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯBACKGROUND OF THE INVENTION

Вследствие осевых усилий, движения земли и внешних механических сил, прикладываемых к трубам, в промышленности обращается существенное внимание проблеме сохранения соединений между соседними отрезками трубы после монтажа. Результатом этого внимания является библиотека различных решений и способов, известных на предшествующем уровне техники. Большинство этих решений может быть отнесено к категории "вставных" соединений или "механических соединений". Ссылки на "трубу", делаемые изобретателем в отношении применения или использования настоящего изобретения, должны подразумевать включение фитингов, соединений и любых других дополнительных приспособлений для труб.Due to axial forces, ground movement and external mechanical forces applied to the pipes, the industry pays considerable attention to the problem of maintaining joints between adjacent pipe sections after installation. The result of this attention is a library of various solutions and methods known in the art. Most of these solutions can be categorized as “plug-in” joints or “mechanical joints”. References to the "pipe" made by the inventor with respect to the application or use of the present invention should include the inclusion of fittings, couplings, and any other additional pipe fittings.

Самые обычные соединительные устройства, используемые на известном уровне техники для соединения прямолинейных отрезков трубы, представляют собой "вставную" трубную/раструбную конфигурацию. Примеры этих вставных решений описаны в патенте США №2953398 и принимаются во внимание для большинства прямолинейных трубных соединений. В типовой конфигурации охватываемый (вставляемый) конец одной трубы скользит в раструбном конце другой трубы после плотно пригнанной уплотнительной прокладки. Во вставном соединении, как правило, отсутствует вспомогательное кольцо, набивной сальник или другое внешнее компрессионное средство. Помимо всего прочего, типовое вставное соединение не включает в себя удерживающего средства, хотя такие средства, как стяжки, бетонные упоры, винты и дополнительные кольцевые приспособления, использовали в некоторых случаях для осуществления удерживания для соединений. Успехи в технике привели к инновациям и модификациям вставных соединений для введения удерживающих средств. Примеры таких удерживаемых вставных соединений описаны в патентах США №5295697, №5464228 и №5067751. Крепление соединения в таких продвинутых устройствах могут осуществляться посредством стопорных сегментов или клиньев в уплотнительной прокладке, которая входит в контактное взаимодействие с охватываемой частью трубы. Стопорные сегменты ориентированы таким образом, чтобы обеспечивать возможность входа охватываемой части трубы в раструб, но при противодействующих усилиях, стремящихся осуществить извлечение охватываемой части трубы, сегменты поворачиваются в контактное взаимодействие с возможностью сцепления с охватываемой частью трубы, останавливая дальнейшее извлечение. Этот эффект очень напоминает детскую забаву с "блокировкой пальца", чем сильнее попытка извлечения трубы, тем больший стопорный эффект прикладывается вкладышами. Эти соединения вставного типа обладают превосходной гибкостью и сопротивлением аксиальным и парааксиальным силам. Однако в промышленности имеются значительные трудности при применении таких соединений к фитингам, где может оказать непрактичным существенное крепление фитинга для приложения высоких давлений при монтаже, необходимых первоначально для толкания охватываемой части трубы в раструб в такой конфигурации.The most common connecting devices used in the prior art for connecting straight pipe sections are a “plug-in” pipe / socket configuration. Examples of these plug-in solutions are described in US patent No. 2953398 and are taken into account for most straight pipe connections. In a typical configuration, the male (inserted) end of one pipe slides at the socket end of the other pipe after a tightly fitted gasket. In the plug-in connection, as a rule, there is no auxiliary ring, stuffing box or other external compression means. Among other things, a typical plug-in connection does not include a holding means, although means such as screeds, concrete supports, screws and additional ring devices were used in some cases to provide holding for the connections. Advances in technology have led to innovations and modifications of the insert connections for the introduction of retention aids. Examples of such retained plug-in compounds are described in US Pat. Nos. 5,295,697, 5,464,228 and 5,067,751. The fastening of the connection in such advanced devices can be carried out by means of locking segments or wedges in a sealing gasket, which comes into contact with the male part of the pipe. The locking segments are oriented in such a way as to allow the male part of the pipe to enter the socket, but with opposing efforts to extract the male part of the pipe, the segments rotate in contact with the possibility of engagement with the male part of the pipe, stopping further extraction. This effect is very reminiscent of children's fun with a "finger lock", the stronger the attempt to remove the pipe, the greater the locking effect is applied by the liners. These plug-in connections have excellent flexibility and resistance to axial and paraaxial forces. However, there are significant difficulties in the industry when applying such joints to fittings, where it may be impractical to attach the fitting for applying high installation pressures necessary to initially push the male part of the pipe into the socket in such a configuration.

"Механическое соединение" является хорошо известным стандартным соединительным устройством, широко используемым в трубной промышленности. Такое соединение обеспечивает гидродинамическое уплотнение двух отрезков трубы вместе путем сжатия уплотнительной прокладки вокруг охватываемой части трубы и в раструбе в месте пересечения. Механические соединения отличаются имеющим внешний фланец раструбом приемной трубы, в который вставляют охватываемую часть второй трубы. Раструб адаптирован для размещения уплотнительной прокладки, которая установлена по плотной посадке вокруг периферии охватываемой части второй трубы, и дополнительно для приема опорного компрессионного кольца или сальника. При сборке охватываемую часть трубы полностью продвигают в раструб, а уплотнительную прокладку плотно устанавливают в раструбе и вокруг охватываемой части трубы. После этого сальник побуждают прикладывать давление к уплотнительной прокладке путем его надежного соединения с фланцем раструба посредством таких средств, как крепежные болты, затягиваемые при относительно большом крутящем моменте. Такая конфигурация, как правило, включает в себя выступ вокруг внутреннего диаметра сальника, который при соединении проходит в раструбе в осевом направлении. Конфигурация сальника такова, что, когда выступ прикладывает давление к уплотнительной прокладке, уплотнительная прокладка сжимается под действием давлений, достаточных для деформации уплотнительной прокладки. Когда уплотнительная прокладка сжата между раструбом и сальником, уплотнительная прокладка вдавливается внутрь и в уплотнительное контактное взаимодействие с внешней частью секции вставленной трубы и внутренней частью раструба. Такая деформация увеличивает эффективность уплотнения уплотнительной прокладки выше той эффективности, которая может быть легко получена в отсутствии сжатия или высоких усилий вставки."Mechanical connection" is a well-known standard connecting device widely used in the pipe industry. Such a connection provides hydrodynamic sealing of two pipe sections together by compressing the gasket around the male part of the pipe and in the socket at the intersection. Mechanical connections are distinguished by having an outer flange with a bell of the receiving pipe into which the male part of the second pipe is inserted. The socket is adapted to accommodate a gasket, which is installed in a tight fit around the periphery of the covered part of the second pipe, and additionally for receiving a support compression ring or gland. During assembly, the male part of the pipe is fully advanced into the socket, and the gasket is tightly installed in the socket and around the male part of the pipe. After that, the stuffing box is forced to apply pressure to the gasket by reliably connecting it to the flange of the socket by means such as fastening bolts tightened with a relatively high torque. Such a configuration, as a rule, includes a protrusion around the inner diameter of the stuffing box, which, when connected, extends axially in the socket. The packing configuration is such that when the protrusion applies pressure to the gasket, the gasket is compressed under pressure sufficient to deform the gasket. When the gasket is compressed between the bell and the gland, the gasket is pressed inward and into the sealing contact with the outer part of the inserted pipe section and the inner part of the bell. Such deformation increases the sealing efficiency of the gasket over the efficiency that can be easily obtained in the absence of compression or high insertion forces.

Механическое соединение имеет широкое признание в промышленности и является объектом национальных и международных стандартов, например, стандарта ANSI/AWWA С111/А21.11-95. При данном промышленном сходстве таких соединений и внедренности этих стандартов в технические требования любое механическое соединение должно соответствовать этим техническим требования для обеспечения оптимального признания. Для улучшения стандартного механического соединения было сделано много попыток. Эти попытки почти постоянно характеризуются включением дополнительного механизма или крепления, создающего механическое соединение, противодействующее разделению труб. Примеры таких попыток, которые требуют модификации раструба или сальника (или как раструба, так и сальника), описаны в патенте США №784400, выданном Хауи, который использует стопорные вставки, углубленные в сальнике; в патенте США №1818493, выданном МакВейну, который описывает модифицированный сальник, в котором используются специально модифицированные болты, имеющие зубчатые кулачки, которые поворачиваются и внедряются в охватываемую часть трубы, когда болты входят в зацепление под модифицированным выступом раструба и побуждаются к движению в пазы сальника.Mechanical bonding is widely recognized in industry and is subject to national and international standards, such as ANSI / AWWA C111 / A21.11-95. Given the industrial similarity of such compounds and the incorporation of these standards into technical requirements, any mechanical connection must comply with these technical requirements to ensure optimal recognition. Many attempts have been made to improve the standard mechanical connection. These attempts are almost always characterized by the inclusion of an additional mechanism or fastening, creating a mechanical connection that counteracts the separation of the pipes. Examples of such attempts that require modification to the bell or gland (or both the bell and the gland) are described in US Pat. No. 7,84400 to Howie, which uses locking inserts recessed in the gland; US Pat. No. 1,818,493, issued to McVane, which describes a modified gland that uses specially modified bolts having gear cams that rotate and insert into the male part of the pipe when the bolts mesh under the modified protrusion of the bell and cause them to move into the grooves of the stuffing box .

В дополнительных решениях используются дополнительные удерживающие устройства или зубцы, расположенные между уплотнительной прокладкой и сальником, которые приводятся в движение в охватываемую часть трубы при затягивании сальника. Среди этих устройств находятся устройства, описанные в патенте США №4664426, выданном Уеки, и в патенте США №5297826, выданном Персебойсу, каждое из которых требует использования множества дополнительных стопорных устройств в дополнении к простой конфигурации раструб-уплотнительная прокладка-сальник стандартного механического соединения. Устройства, описанные в патенте США №4878698, выданном Гилхристу, патенте США №5335946, выданном Денту и др., и в патенте США №5398946, выданном Хантеру и др., являются чувствительными к возможному раннему (преждевременному) контактному взаимодействию внедряющихся зубцов до полной опоры на сальник. В устройстве, описанном в патенте США №5803513, выданном Ричардсону, и других работах пытаются решить эту потенциальную проблему путем использования убыточной прокладки для предотвращения преждевременного контактного взаимодействия зубцов.Additional solutions use additional holding devices or teeth located between the gasket and the gland, which are driven into the male part of the pipe by tightening the gland. Among these devices are devices described in US Pat. No. 4,664,426 to Ueki and US Pat. No. 5,298,726 to Persebois, each of which requires the use of a variety of additional locking devices in addition to a simple bell-seal gasket-standard mechanical seal configuration. The devices described in U.S. Patent No. 4,878,698 issued to Gilchrist, U.S. Patent No. 5,335,946 issued to Dent et al. And U.S. Patent No. 5,398,946 to Hunter et al., Are sensitive to possible early (premature) contact interaction of implanting teeth to the point of complete reliance on the gland. In the device described in US Pat. No. 5,803,513 to Richardson and others, they attempt to solve this potential problem by using an unprofitable gasket to prevent premature contact interaction of the teeth.

В дополнительных решениях используют сболченный узел, соединенный с раструбом (или включенный в раструб), причем этот узел ориентирован так, чтобы при затягивании определенных специально конфигурированных болтов болты или устройство, приводимые в движение в соответствии с этим, вводились во внешнюю поверхность охватываемой части трубы. Примерами таких схем сболчивания являются устройства, продаваемые компанией ЕВАА Iron, обычно известными в технике под торговыми названиями MEGALUG (регистрационный номер 1383971). Дополнительные примеры этого типа решения включают в себя патент США №4647083, выданный Хашимото, который модифицирует стандартный сальник для включения болтов, которые при затягивании действуют на стопорные клинья. Если трубу монтируют в среде пластового грунта, то, как правило, неудобно иметь множество дополнительных требований к сболчиванию на нижней стороне трубы, когда она уложена. Такие сболчивания нижней стороны увеличивают затраты и трудоемкость монтажа. Однако, если в схеме стопорного сболчивания используется только несколько местоположений для сболчивания, то направленное внутрь давление болтов может в некоторых условиях приводить к деформации профиля поперечного сечения охватываемой части трубы. Например, использование только трех мест сболчивания в некоторых обстоятельствах может привести к нежелательной возможности деформации охватываемой части трубы, придающей ее поперечному сечению слегка треугольную форму.Additional solutions use a cobbled knot connected to the bell (or included in the bell), and this node is oriented so that when tightening certain specially configured bolts, the bolts or device, driven in accordance with this, are introduced into the outer surface of the covered part of the pipe. Examples of such silencing schemes are devices sold by EBA Iron, commonly known in the art under the trade names MEGALUG (registration number 1383971). Additional examples of this type of solution include US Patent No. 4,647,083, issued to Hashimoto, which modifies a standard oil seal to include bolts that, when tightened, act on locking wedges. If the pipe is mounted in the environment of the reservoir soil, then, as a rule, it is inconvenient to have many additional requirements for collapse on the bottom side of the pipe when it is laid. Such undershootings of the lower side increase the costs and laboriousness of installation. However, if only a few locations are used in the stopping bending scheme, then the inward pressure of the bolts can, under certain conditions, lead to deformation of the cross-sectional profile of the male part of the pipe. For example, the use of only three places of muffing in some circumstances may lead to the undesirable possibility of deformation of the covered part of the pipe, giving its cross section a slightly triangular shape.

Обычным специалистам в этой области техники будет очевидно, что каждая из этих конфигураций также страдает от практических проблем, например дороговизны производства дополнительных компонентов и тем, что дополнительные компоненты увеличивают возможность недопустимого отказа.It will be apparent to those of ordinary skill in the art that each of these configurations also suffers from practical problems, such as the high cost of manufacturing additional components and the fact that additional components increase the potential for unacceptable failure.

Кроме того, каждое из этих решений может рассматриваться как "статическое" соединение. Хотя трубопроводы традиционно считаются жесткими и неподвижными конструкциями, долговечное соединение должно обеспечивать возможность определенной величины гибкости и "люфта" в соединениях. Такая аккомодация движения необходима, поскольку окружающие условия, в которых проложены трубопроводы, фактически не являются статическими. Силы толчков могут создавать непродольные или парааксиальные нагрузки, которые стремятся приводить отрезки трубы в движение и устанавливать их под углом к продольной оси отрезков по каждую сторону такой оси. Когда давления материала, транспортируемого в трубе, изменяется, эти силы будут изменяться подобным образом. Помимо всего прочего, местоположения, в которых прокладывают трубы, редко бывают такими стабильными, как обычно считают. Фактически трубы могут проходить над грунтом, причем в таких случаях такие трубы не обладают преимуществом каких-либо факторов увеличения стабильности монтажа на фундаменте или в траншее. Наконец, даже типовые трубы, монтируемые на грунтовом фундаменте, должны выдерживать смещения вследствие осаждения, эрозии, уплотнения, механических усилий (например, соседней конструкции) и движения земли (например, землетрясений).In addition, each of these solutions can be considered as a “static” connection. Although pipelines have traditionally been considered rigid and fixed structures, a durable connection should allow a certain amount of flexibility and “play” in the joints. Such accommodation is necessary because the environmental conditions in which the pipelines are laid are not actually static. Shock forces can create non-longitudinal or para-axial loads, which tend to bring pipe sections into motion and set them at an angle to the longitudinal axis of the segments on each side of such an axis. When the pressure of the material transported in the pipe changes, these forces will change in a similar way. Among other things, the locations in which the pipes are laid are rarely as stable as they usually think. In fact, pipes can pass above the ground, and in such cases, such pipes do not have the advantage of any factors increasing the stability of installation on the foundation or in the trench. Finally, even typical pipes mounted on a soil foundation must withstand displacement due to sedimentation, erosion, compaction, mechanical stress (for example, an adjacent structure) and earth movement (for example, earthquakes).

Изменение вставного соединения очевидно благодаря патенту США №2201372, выданного Миллеру, в котором используется компрессионное пружинное стопорное кольцо, установленное в специальном выступе раструба, для приложения давления к стопорным сегментам и, таким образом, для направления их к охватываемой части трубы. Альтернативы у Миллера подобным образом направляют стопорные сегменты в охватываемую часть трубы при монтаже. В патенте США №3445120, выданном Барру, подобным образом используется уплотнительная прокладка с упрочняющими сегментами, полностью заключенными в ней, которые, в общем, расположены в конструкции, которая имеет конфигурацию усеченного конуса. Такие сегменты установлены, чтобы придать уплотнительной прокладке сопротивление сжатию вдоль плоскости, которая включает в себя оба конца сегмента. Когда охватываемая часть трубы подвергается воздействию усилий извлечения, уплотнительная прокладка вальцуется движением трубы. Предполагается, что при вальцовке уплотнительной прокладки, в конечном счете, сталкиваются с положением, в котором упрочненная плоскость нуждается в сжатии для дополнительной вальцовки. В оптимальных условиях вследствие этого упрочнения уплотнительная прокладка не может сжиматься и по этой причине не может вальцеваться дальше. При прекращении вальцовки уплотнительная прокладка становится стопором на основе статического трения между охватываемой частью трубы и раструбом. Следует отметить, что среди других отличий конструкция, описанная Барром, остается фрикционным соединением резины с трубой.The change in the insert connection is evident thanks to US Pat. No. 2,201,372, issued to Miller, which uses a compression snap ring installed in a special protrusion of the socket to apply pressure to the stop segments and thus direct them to the male part of the pipe. Miller's alternatives likewise guide locking segments into the male part of the pipe during installation. US Pat. No. 3,445,120 to Barr likewise uses a gasket with reinforcing segments fully enclosed therein, which are generally located in a structure that has a truncated cone configuration. Such segments are mounted to confer compression seal along a plane that includes both ends of the segment. When the male part of the pipe is subjected to extraction forces, the gasket is rolled by the movement of the pipe. It is assumed that when rolling the gasket, ultimately, they are faced with a position in which the hardened plane needs to be compressed for additional rolling. Under optimal conditions, as a result of this hardening, the gasket cannot be compressed and therefore cannot be further rolled. When the rolling stops, the gasket becomes a stopper based on static friction between the covered part of the pipe and the bell. It should be noted that, among other differences, the design described by Barr remains the friction connection of the rubber to the pipe.

ОБЪЕКТЫ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯOBJECTS OF THE PRESENT INVENTION

Следующие указанные объекты настоящего изобретения являются только альтернативными и характерными объектами и ни один не должен считаться как требуемый для практической реализации настоящего изобретения или как исчерпывающий перечень объектов.The following indicated objects of the present invention are only alternative and characteristic objects and none should be considered as required for the practical implementation of the present invention or as an exhaustive list of objects.

Как предлагается в вышеупомянутом описании, характерный и неисключительный альтернативный объект настоящего изобретения должен обеспечивать уплотнительную прокладку, заменимую уплотнительными прокладками стандартных механических соединений, которая обеспечивает возможность трансформации соединения в удерживаемое соединение без необходимости какой-либо реконфигурации или адаптации раструба, охватываемой части трубы или сальника механического соединения.As suggested in the aforementioned description, a characteristic and non-exclusive alternative object of the present invention is to provide a gasket interchangeable with the gaskets of standard mechanical joints, which allows the connection to be transformed into a retained connection without the need for any reconfiguration or adaptation of the socket covered by the portion of the pipe or mechanical seal .

Дополнительный характерный и неисключительный альтернативный объект должен обеспечить динамическое соединение для труб, которое не требует высоких давлений вставки.An additional characteristic and non-exclusive alternative object is to provide a dynamic pipe connection that does not require high insertion pressures.

Дополнительный характерный и неисключительный альтернативный объект должен обеспечить рентабельные способ и устройство удержания типично конфигурированного трубного соединения.An additional characteristic and non-exclusive alternative object is to provide a cost-effective method and device for holding a typically configured pipe connection.

Вышеуказанные объекты и преимущества не являются ни исчерпывающими, ни индивидуально критичными для сущности и практического использования настоящего изобретения за исключением того, что констатируется в прилагаемой формуле изобретения. Другие объекты и преимущества настоящего изобретения станут очевидными для квалифицированных специалистов в этой области техники из следующего описания изобретения.The above objects and advantages are neither exhaustive nor individually critical for the essence and practical use of the present invention, except as stated in the attached claims. Other objects and advantages of the present invention will become apparent to those skilled in the art from the following description of the invention.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯSUMMARY OF THE INVENTION OF THE PRESENT INVENTION

Настоящее изобретение может быть описано, в основном, как уплотнительная прокладка для преобразования стандартного механического соединения в удерживаемое механическое соединение без необходимости изменения конфигурации раструба, охватываемой части трубы или сальника соединения и без необходимости дополнительных фитингов или приспособлений. При практическом использовании настоящего изобретения конфигурация раструба и сальника стандартного механического соединения может быть использована для соединения охватываемого конца одного отрезка трубы с раструбным концом отрезка другой трубы в удерживаемой взаимосвязи (удерживание определяется как противодействие аксиальному разделению сопряженных раструба и охватываемой части трубы), причем удержание основано на силах, превосходящих трение резина-труба. В более конкретном описании некоторых из вариантов осуществления показано, что настоящее изобретение предусматривает образование уплотнительной прокладки для установки в раструбе таким образом, чтобы в течение состояния покоя существовала полость, в которую деформируется уплотнительная прокладка и которая, в свою очередь, влияет на поворотное движение сегмента. В этом случае конфигурация уплотнительной прокладки влияет на синхронизацию и степень поворота в течение технологического процесса соединения сальника с раструбом. Чрезмерное проникновение может быть предотвращено, тогда как в то же самое время гарантируется достаточное проникновение в нужный момент времени. Регулирование синхронизации и степени поворота стопорного сегмента влияет на эффективность уплотнительной прокладки и используется в описанных вариантах осуществления настоящего изобретения. Степень поворота сегмента оказывает влияние на величину удерживающего усилия. Как только имеет место удержание, которое, как правило, имеет место тогда, когда сегмент повернут в интерференсное положение между раструбом и охватываемой частью, дополнительного значительного содействия сжатию уплотнительной прокладки, как правило, больше не имеет места. Слишком ранний поворот сегмента не дает достаточного сжатия (компрессии) уплотнительной прокладки для адекватного уплотнения. Слишком поздний поворот сегмента не может обеспечивать достаточного удержания соединения.The present invention can be described mainly as a gasket for converting a standard mechanical connection into a retained mechanical connection without the need to change the configuration of the socket, the male part of the pipe or gland of the connection and without the need for additional fittings or devices. In the practical use of the present invention, the configuration of the socket and the gland of a standard mechanical connection can be used to connect the male end of one pipe segment to the socket end of the pipe segment in a restrained relationship (holding is defined as counteracting the axial separation of the mating socket and male part of the pipe), and the retention is based on forces exceeding friction rubber-pipe. In a more specific description of some of the embodiments, it is shown that the present invention provides for the formation of a sealing gasket for installation in a bell so that during a resting state there is a cavity in which the sealing gasket is deformed and which, in turn, affects the rotational movement of the segment. In this case, the configuration of the gasket affects the timing and degree of rotation during the process of connecting the gland to the bell. Excessive penetration can be prevented, while at the same time sufficient penetration is guaranteed at the right time. The regulation of synchronization and the degree of rotation of the locking segment affects the effectiveness of the gasket and is used in the described embodiments of the present invention. The degree of rotation of the segment affects the amount of holding force. As soon as there is a retention, which usually occurs when the segment is rotated in the interference position between the bell and the male part, additional significant contribution to the compression of the gasket, as a rule, no longer takes place. Too early rotation of the segment does not provide sufficient compression (compression) of the gasket for adequate sealing. Turning a segment too late may not provide sufficient retention of the connection.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРЕТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Фиг.1 - схематическое изображение типового механического соединения, имеющего уплотнительную прокладку, установленную по месту.Figure 1 is a schematic illustration of a typical mechanical connection having a gasket installed in place.

Фиг.2 - поперечное сечение ненапряженной уплотнительной прокладки, соответствующей настоящему изобретению, в начальной фазе и в местоположении, в котором можно видеть положение и поперечное сечение стопорного сегмента.FIG. 2 is a cross-sectional view of an unstressed gasket according to the present invention, in an initial phase and at a location in which a position and a cross-section of a locking segment can be seen.

Фиг.3 - иллюстрация поперечного сечения варианта осуществления уплотнительной прокладки.Figure 3 is an illustration of a cross section of an embodiment of a gasket.

Фиг.4 - иллюстрация уплотнительной прокладки и сегмента в соединении в течение осуществления сборки, в переходной фазе.Figure 4 - illustration of the gasket and the segment in the connection during the assembly, in the transition phase.

Фиг.5 - иллюстрация варианта осуществления конфигурации стопорного сегмента, пригодного для использования в настоящем изобретении.5 is an illustration of an embodiment of a locking segment configuration suitable for use in the present invention.

Фиг.6 - иллюстрация соединения, соответствующего настоящему изобретению, после компрессии (сжатия) и в блокированном состоянии, удерживающем соединение.6 is an illustration of a compound of the present invention after compression (s) and in a locked state holding the connection.

Фиг.7 - иллюстрация альтернативного варианта осуществления стопорного сегмента, пригодного для использования в уплотнительной прокладке, соответствующей настоящему изобретению.7 is an illustration of an alternative embodiment of a locking segment suitable for use in the gasket of the present invention.

Фиг.8 - поперечное сечение уплотнительной прокладки для использования в настоящем изобретении, иллюстрирующее альтернативный вариант осуществления стопорного сегмента, установленного по месту.Fig. 8 is a cross-sectional view of a gasket for use in the present invention, illustrating an alternative embodiment of a locking segment in place.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯDETAILED DESCRIPTION OF THE PRESENT INVENTION

Ниже приведено подробное описание настоящего изобретения. Квалифицированным специалистам в этой области техники будет очевидно, что специфичность, описываемая в этом разделе, предназначена для иллюстрации самых предпочтительных по мнению изобретателя вариантов осуществления настоящего изобретения и не должна интерпретироваться как ограничение объема настоящего изобретения. Ссылки на "трубу" должны, очевидно, в равной степени относиться к любому отрезку трубы, дополнительному приспособлению, фитингу или любому другому соединенному устройству или элементу безотносительно к способу или производственному материалу.The following is a detailed description of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that the specificity described in this section is intended to illustrate the most preferred embodiments of the present invention according to the inventor and should not be interpreted as limiting the scope of the present invention. References to a “pipe” should obviously apply equally to any pipe section, accessory, fitting, or any other connected device or element, regardless of the method or production material.

Как следует из приведенных чертежей, на фиг.1 приведено схематическое изображение типового механического соединения. Сборка соединения, соответствующего настоящему изобретению, осуществляется на практике, как сборка, известная из предшествующего уровня техники. В частности, но без ограничения известными вариантами, которые должны быть в равной степени применимы к настоящему изобретению, как они есть на известном уровне техники, соединение содержит следующие элементы, находящиеся в следующей взаимосвязи. Компрессионное кольцо или сальник 11 размещают на охватываемой части 10 трубы, после чего уплотнительное кольцо 2 размещают вокруг внешней поверхности охватываемой части 10. Охватываемую часть 10 затем продвигают в раструб 12 до тех пор, пока торец 41 охватываемой части 10 не остановится кольцевым буртиком 42 в раструбе 12. Затем сальник 11 упирают в уплотнительную прокладку 2 и крепят к раструбу 12 посредством крепежного устройства 44, которое для иллюстрации в этой заявке представлено в виде болтов 45, проходящих через отверстия 46 и сцепляемых гайками 47. Как очевидно, при навинчивании или затягивании гаек 47 сальник 11 прикладывает сжимающее усилие к уплотнительной прокладке 2, побуждая ее сжиматься. Квалифицированным специалистам в этой области техники будут очевидны альтернативные крепежные средства, например зажимы, расположенные не по оси, эксцентриковые затворы, наклонные клинья, наклонные перстневидные кольца и заклепки, и могут включать в себя любой механизм, который может быть использован для уменьшения аксиального расстояния между сальником 11 и раструбом 12. Вследствие ограничивающего наличия углубленной опорной поверхности 43 и сальника 11 деформирование уплотнительной прокладки 2 может быть направлено главным образом в радиальном направлении внутрь к уплотнительному контактному взаимодействию и в уплотнительное контактное взаимодействие с охватываемой частью 10. Настоящее изобретение основано на этой взаимосвязи и не требует изменений охватываемой части, раструба или сальника, так что такие изменения могут находиться в пределах сущности настоящего изобретения, если такие модификации потребуются.As follows from the drawings, figure 1 shows a schematic representation of a typical mechanical connection. The assembly of the compound of the present invention is practiced as an assembly known in the art. In particular, but not limited to the known options, which should be equally applicable to the present invention, as they are in the prior art, the compound contains the following elements, which are in the following relationship. The compression ring or gland 11 is placed on the male part of the pipe 10, after which the sealing ring 2 is placed around the outer surface of the male part 10. The male part 10 is then advanced into the socket 12 until the end 41 of the male part 10 stops with the annular collar 42 in the socket 12. Then, the gland 11 is abutted in the gasket 2 and fixed to the socket 12 by means of a fastening device 44, which for illustration in this application is presented in the form of bolts 45 passing through holes 46 and interlocked with nuts and 47. As is obvious, when screwing or tightening the nuts 47, the stuffing box 11 exerts a compressive force on the gasket 2, causing it to compress. Alternative fasteners will be apparent to those skilled in the art, such as off-axis clamps, eccentric closures, tilted wedges, tilted ring rings and rivets, and may include any mechanism that can be used to reduce the axial distance between the gland 11 and the bell 12. Due to the limiting presence of the recessed bearing surface 43 and the gland 11, the deformation of the gasket 2 can be directed mainly to adially inward toward sealing contact and into sealing contact with male part 10. The present invention is based on this relationship and does not require changes in male part, socket or gland, so such changes can be within the essence of the present invention, if such modifications are required .

Как известно на предшествующем уровне техники, традиционное понимание рекомендует, чтобы профиль уплотнительной прокладки 2 в состоянии покоя, по существу, соответствовал внутреннему профилю раструба 12 в местоположении, в котором уплотнительная прокладка 2 будет находиться в конце сборки. Целью такого согласующегося профиля является обеспечение возможности плотного сопряжения уплотнительной прокладки 2 в раструбе 12 для увеличения гидродинамического уплотнения. В иллюстрируемом варианте осуществления рекомендовано для внешнего в радиальном направлении профиля уплотнительной прокладки 2 иметь приблизительно подобную конфигурацию, как у углубленной опорной поверхности 43 раструба 12. Как показано на фиг.1, в состоянии покоя первичные согласующиеся поверхности уплотнительной прокладки, соответствующей предшествующему уровню техники, будут равномерно согласовываться с внутренними поверхностями раструба 12. В соответствии с этим в уплотнительных прокладках, соответствующих предшествующему уровню техники, в процессе сборки профиль уплотнительной прокладки в этих областях уплотнительной поверхности раздела, по существу, подобен профилю уплотнительной прокладки в состоянии покоя.As is known in the prior art, conventional understanding recommends that the profile of the gasket 2 at rest substantially matches the internal profile of the bell 12 at the location at which the gasket 2 will be at the end of the assembly. The purpose of such a consistent profile is to enable tight coupling of the gasket 2 in the bell 12 to increase the hydrodynamic seal. In the illustrated embodiment, it is recommended for the radially outer profile of the gasket 2 to have an approximately similar configuration as that of the recessed supporting surface 43 of the socket 12. As shown in FIG. 1, at rest, the primary matching surfaces of the prior art gasket will be align evenly with the internal surfaces of the socket 12. Accordingly, in the gaskets corresponding to the previous level th art, the process of assembling the profile gasket in these areas under the sealing surface is substantially similar to the profile of the gasket at rest.

Как иллюстрируется на фиг.2 и 8, стопорный сегмент 1, соответствующий настоящему изобретению, может быть получен для установки в уплотнительной прокладке 2, которая конфигурирована для установки в любом стандартном механическом соединении без необходимых изменений конфигурации раструба, сальника или охватываемой части. Уплотнительная прокладка 2 является эластомерным или другим упругим или таким поддающимся деформации материалом, чтобы квалифицированным специалистам в этой области техники была очевидна возможность его использования в практике механического соединения. Пригодной конфигурацией уплотнительной прокладки 2, как показано на фиг.3, является перстневидное кольцо, имеющее внутреннюю в радиальном направлении поверхность 4, которая адаптирована для вхождения в контактное взаимодействие с охватываемой частью 10, поверхностью 7 сальника, которая адаптирована для сжатия посредством сальника или компрессионного кольца 11, переднюю поверхность 61, которая является передней при аксиальной вставке, и в радиальном направлении внешнюю поверхность, показанную на чертежах как имеющую конфигурацию, которая не согласуется равномерно с углубленной опорной поверхностью 43 в состоянии покоя. В частности, в иллюстрируемом варианте осуществления в радиальном направлении внешняя поверхность уплотнительной прокладки 2 имеет компрессионную упорную поверхность 9 в передней части уплотнительной прокладки 2 вблизи передней поверхности 61, которая предназначена для сопряжения с областью углубленной опорной поверхности 43 или уплотняться против области углубленной опорной поверхности 43. Также характеризующей иллюстрируемый вариант осуществления является поверхность 62 управления перекашиванием, которая в состоянии покоя отходит от углубленной опорной поверхности 43 для образования углубленного в радиальном направлении желоба 63 прежде, чем профиль уплотнительной прокладки 2 снова проходит в радиальном направлении наружу, чтобы встретиться с раструбом 12 в области заднего уплотнения 64. Хотя эти поверхности легко различимы на чертежах и являются такими, как описано в этой заявке, однако переход между поверхностями может не быть так вполне очевидным в несжатом состоянии, как это очевидно в иллюстрируемой конфигурации. В иллюстрируемом варианте осуществления уплотнительная прокладка 2 соответствует всем требованиям стандарта ANSI/AWWA С 111/А21.11-95. В частности, для любой данной охватываемой части 10 уплотнительная прокладка 2 стремится иметь немного меньший внутренний диаметр, чем внешний диаметр охватываемой части 10. В соответствии с этим размещение уплотнительной прокладки 2 поверх внешней поверхности охватываемой части 10, как правило, потребует приложения усилия для расширения уплотнительной прокладки 2 для установки вокруг охватываемой части 10.As illustrated in FIGS. 2 and 8, the locking segment 1 according to the present invention can be obtained for installation in a gasket 2, which is configured for installation in any standard mechanical connection without the necessary configuration changes of the socket, stuffing box or male part. The gasket 2 is an elastomeric or other resilient or deformable material such that it is obvious to those skilled in the art that it can be used in the practice of mechanical bonding. A suitable configuration of the sealing gasket 2, as shown in FIG. 3, is a ring-shaped ring having a radially inner surface 4 which is adapted to engage in contact with the male part 10, the stuffing box surface 7, which is adapted for compression by means of a stuffing box or compression ring 11, a front surface 61 that is front with an axial insert, and a radially outer surface, shown in the drawings as having a configuration that e uniformly consistent with a recessed bearing surface 43 in a state of rest. In particular, in the illustrated embodiment, in the radial direction, the outer surface of the gasket 2 has a compression abutment surface 9 at the front of the gasket 2 near the front surface 61, which is designed to interface with the region of the deepened bearing surface 43 or sealed against the region of the deepened bearing surface 43. Also characterizing the illustrated embodiment is the warp control surface 62, which is at rest t of the recessed abutment surface 43 to form a radially recessed groove 63 before the profile of the gasket 2 extends radially outward to meet the socket 12 in the region of the rear seal 64. Although these surfaces are easily distinguishable in the drawings and are such as described in this application, however, the transition between surfaces may not be as obvious in an uncompressed state as it is in the illustrated configuration. In the illustrated embodiment, the gasket 2 meets all the requirements of the ANSI / AWWA standard C 111 / A21.11-95. In particular, for any given male part 10, the gasket 2 tends to have a slightly smaller inner diameter than the external diameter of the male part 10. Accordingly, placing the gasket 2 on top of the external surface of the male part 10 will typically require an effort to expand the sealing gaskets 2 for installation around the male part 10.

Другими словами, следует отметить, что желоб 63, являющийся кольцевым углублением (в радиальном направлении), отличается тем, что в том случае, если уплотнительная прокладка 2 в состоянии покоя (например, до деформации) продвинута, как можно более полно, в раструб 12 и повернута в контактное взаимодействие с раструбом 12 в области углубленной опорной поверхности 43, как можно более сильно, но без деформации, то между уплотнительной прокладкой 2 и углубленной опорной поверхностью 43 остается полость; причем такой полостью или углублением является желоб 63. Как показано на фиг.2 и 4, в этом варианте осуществления часть желоба 63 остается незаполненной материалом уплотнительной прокладки даже в течение некоторых продвинутых стадий сжатия и сборки. Следует отметить, что желоб 63 в других вариантах осуществления может быть покрыт пленкой резины или иначе быть полостью ниже внешней в радиальном направлении поверхностью уплотнительной прокладки 2 и еще будет работать как желоб 63 в соответствии с сущностью и объемом настоящего изобретения.In other words, it should be noted that the groove 63, which is an annular recess (in the radial direction), is characterized in that if the gasket 2 at rest (for example, before deformation) is advanced, as fully as possible, into the socket 12 and turned in contact with the socket 12 in the region of the deepened supporting surface 43, as much as possible, but without deformation, then between the sealing gasket 2 and the deepened supporting surface 43 remains a cavity; moreover, such a cavity or recess is the groove 63. As shown in FIGS. 2 and 4, in this embodiment, part of the groove 63 remains unfilled with the gasket material even during some advanced compression and assembly stages. It should be noted that the chute 63 in other embodiments may be coated with a rubber film or otherwise be a cavity below the radially outer surface of the gasket 2 and will still function as a chute 63 in accordance with the nature and scope of the present invention.

Без ограничения применения конструкции, эффектов или объема настоящего изобретения или других возможных преимуществ практического применения настоящего изобретения функциональные аспекты наличия этой полости, как представляется, в иллюстрируемом варианте осуществления дают, по меньшей мере, два преимущества, каждый один из которых является прогрессом в технике. Следует отметить, что заявитель не ограничивает настоящее изобретение этим описанием только вариантов осуществления, которые имеют одно или более этих преимуществ. Во-первых, сжатие компрессионной упорной поверхности 9 и отдельно поверхности 62 управления перекашиванием против углубленной опорной поверхности 43 в разных местоположениях, как представляется, создает две отдельные области уплотнения с градиентами компрессии между точками первоначального контакта с углубленной опорной поверхностью 43, так что эффективность уплотнения увеличивается. Заднее уплотнение 64 в компрессионном контактном взаимодействии с контактной площадкой 49 для уплотнительной прокладки также может создать еще одну область уплотнения. Это, как представляется, создает максимальное давление, по меньшей мере, в одном месте в области уплотнительной прокладки 2, которая служит для противодействия высоким давлениям утечки жидкости, тогда как еще обладает преимуществом гибкости и другими преимуществами уплотнения с высокой площадью поверхности при низком давлении.Without limiting the application of the design, effects or scope of the present invention or other possible advantages of the practical application of the present invention, the functional aspects of the presence of this cavity seem to provide at least two advantages in the illustrated embodiment, each of which is an advancement in technology. It should be noted that the applicant does not limit the present invention to this description of only embodiments that have one or more of these advantages. First, the compression of the compression abutment surface 9 and separately the warping control surface 62 against the recessed abutment surface 43 at different locations appears to create two separate seal regions with compression gradients between the points of initial contact with the abutment abutment surface 43, so that the sealing efficiency is increased . The rear seal 64 in compression engagement with the contact pad 49 for the gasket can also create another seal area. This appears to create maximum pressure in at least one place in the region of the gasket 2, which serves to counteract high leakage pressures, while still having the flexibility and other advantages of sealing with a high surface area at low pressure.

Вторым воспринимаемым преимуществом является функциональное влияние на движение сегмента 1, которое более подробно описано ниже.The second perceived advantage is the functional effect on the movement of segment 1, which is described in more detail below.

Уплотнительная прокладка 2 включает в себя, по меньшей мере, один стопорный сегмент 1, который может быть конфигурированным так, как показано на фиг.5, а также, как показано на фиг.8, внедренным в уплотнительную прокладку 2. В обычной практике настоящего изобретения некоторое число стопорных сегментов 1 будет периферийно распределено вокруг уплотнительной прокладки 2 и в уплотнительной прокладке 2, и хотя это и предпочтительно, но такое размещение не обязательно должно быть точным или даже почти симметричным. Число таких сегментов 1 может быть выбрано со ссылкой на ожидаемые разделительные усилия, с которыми будет сталкиваться это соединение, при более высоких усилиях рекомендуется использовать большее число сегментов 1. Изобретатель (автор этой заявки) предпочитает использовать не менее трех таких сегментов 1, но настоящее изобретение этим не ограничено. Например, предпочтительная конфигурация сегментов 1 для использования с трубой диаметром восемь дюймов (20, 32 мм), предназначенной для транспортировки жидкостей под давлением 350 фунтов на квадратный дюйм (2415 кПа), содержит от восьми до десяти сегментов 1, равномерно разнесенных вокруг обращенной к охватываемой части периферии уплотнительной прокладки 2 (например, внутренней в радиальном направлении поверхности 4). Альтернатива позволит одному сегменту 1 периферии быть существенным для (по меньшей мере, половины размера) периферии уплотнительной прокладки 2.The gasket 2 includes at least one locking segment 1, which can be configured as shown in Fig. 5, as well as, as shown in Fig. 8, embedded in the gasket 2. In the usual practice of the present invention a certain number of locking segments 1 will be peripherally distributed around the gasket 2 and in the gasket 2, and although this is preferable, such an arrangement does not have to be exact or even almost symmetrical. The number of such segments 1 can be selected with reference to the expected separation forces that this compound will encounter, with higher efforts it is recommended to use a larger number of segments 1. The inventor (the author of this application) prefers to use at least three such segments 1, but the present invention this is not limited. For example, a preferred configuration of segments 1 for use with an eight inch (20, 32 mm) pipe for transporting liquids at 350 psi (2415 kPa) contains eight to ten segments 1 uniformly spaced around facing parts of the periphery of the gasket 2 (for example, the radially inner surface 4). An alternative would allow one segment 1 of the periphery to be significant for (at least half the size) the periphery of the gasket 2.

Разделительные силы (схематически показанные на фиг.1 как векторы 50, 50а и 50b) стремятся извлечь охватываемую часть 10 из раструба 12. Как указано направленной стрелкой 50, некоторые разделительные силы следуют в линию с общей осью отрезков собранной трубы. Другие разделительные силы являются парааксиальными, как показано векторами 50а и 50b, которые могут возникать вследствие смещения основы или неравномерного крепления вокруг периферии охватываемой части 10. Сегмент 1 предназначен для захвата охватываемой части 10 и для преобразования разделительных сил в силы, по меньшей мере, частично противостоящие раструбу 12. В конечном счете, сегмент 1 имеет зубцы 6, которые адаптированы для выступания из внутренней поверхности 4 уплотнительной прокладки 2, по меньшей мере, при сжатии прокладки 2 сальником 11. Зубцы 6 адаптированы для контактного взаимодействия с охватываемой частью 10 и предпочтительнее всего получены из материала, который тверже материала, из которого образована внешняя поверхность охватываемой части 10. В конкретном варианте осуществления зубцы 6 в несжатом состоянии уплотнительной прокладки 2 уже обнажены из внутренней поверхности 4, как показано на фиг.8. Это обнажение может быть обеспечено благодаря выступанию из внутренней поверхности 4 или благодаря небольшому углублению во внутренней поверхности 4 в комбинации с отсутствием материала уплотнительной прокладки, покрывающего зубцы, которое используется в варианте осуществления, иллюстрируемом на фиг.3 и последующих изображениях. Как показано на фиг.3 и 8, уплотнительная прокладка 2 может быть конфигурирована с углублением вокруг зубцов 6 для предотвращения помехи проникновению таких зубцов 6 в охватываемую часть 10. Альтернативный вариант осуществления предпочтительного варианта осуществления имеет зубцы 6, немного углубленные в уплотнительную прокладку 2 и покрытые мембраной или тонким слоем поддающегося сжатию или проколу материала. Изобретатели предполагают, что, по меньшей мере, подобная область между зубцами 6 или непосредственно смежная зубцам 6 является свободной от резины, чтобы разрешать проникновение в охватываемую часть 10. Преимуществом первоначального маскирования является то, что это обеспечивает возможность большего продвижения сальника 11 и, таким образом, большей компрессии уплотнительной прокладки 2 до существенного контактного взаимодействия зубцов 6 с охватываемой частью 10. По этой причине может быть достигнута большая эффективность уплотнения.The separation forces (schematically shown in FIG. 1 as vectors 50, 50a and 50b) tend to remove the male portion 10 from the socket 12. As indicated by the directional arrow 50, some separation forces follow in line with the common axis of the pipe sections. Other separation forces are paraaxial, as shown by vectors 50a and 50b, which can occur due to displacement of the base or uneven attachment around the periphery of the male part 10. Segment 1 is designed to capture the male part 10 and to convert the separation forces into forces at least partially opposing the bell 12. Ultimately, the segment 1 has teeth 6 that are adapted to protrude from the inner surface 4 of the gasket 2, at least when the gasket 2 is compressed m 11. The teeth 6 are adapted for contact interaction with the male part 10 and are most preferably obtained from a material that is harder than the material from which the outer surface of the male part 10 is formed. In a particular embodiment, the teeth 6 in the uncompressed state of the gasket 2 are already exposed from the internal surface 4, as shown in FIG. This exposure can be achieved due to the protrusion from the inner surface 4 or due to a small recess in the inner surface 4 in combination with the absence of material of the sealing gasket covering the teeth, which is used in the embodiment illustrated in figure 3 and the following images. As shown in FIGS. 3 and 8, the gasket 2 can be configured with a recess around the teeth 6 to prevent interference with the penetration of such teeth 6 into the male portion 10. An alternative embodiment of the preferred embodiment has teeth 6 slightly recessed into the gasket 2 and coated a membrane or a thin layer of compressible or punctured material. The inventors suggest that at least a similar area between the teeth 6 or directly adjacent to the teeth 6 is free of rubber in order to allow penetration into the male part 10. The advantage of the initial masking is that it allows greater advancement of the stuffing box 11 and thus , greater compression of the gasket 2 to a significant contact interaction of the teeth 6 with the male part 10. For this reason, greater sealing efficiency can be achieved.

Сегмент 1 предпочтительно имеет множество зубцов 6. В иллюстрируемой конфигурации кончики зубцов 6 расположены в дугообразной конфигурации. Дугообразная конфигурация увеличивает возможность зубцов 6 внедряться в охватываемую часть 10, несмотря на любые изменения в периферии охватываемой части 10 или внутренних размеров раструба 12. Это имеет место, поскольку больший зазор (часто вследствие производственных допусков) между охватываемой частью 10 и внутренними размерами раструба 12 (в частности, углубленной опорной поверхности 43 для кольцевой уплотнительной прокладки) будет побуждать сегмент 1 при сборке поворачиваться при компрессии (сжатии) уплотнительной прокладки 2 к более крутому углу относительно охватываемой части, чем существует в ненапряженной конфигурации, как показано на фиг.2. При данной дугообразной конфигурации зубцов 6 в случае поворота сегмента 1 самые в аксиальном направлении внутренние зубцы поворачиваются в контактное взаимодействие с охватываемой частью 10. Дугообразная конфигурация дополнительно побуждает, по меньшей мере, два зубца 6 приходить в контактное взаимодействие с охватываемой частью 10 независимо от поворота сегмента 1. Это имеет место, поскольку в дугообразной конфигурации прямая линия может быть проведена между двумя соседними зубцами 6. Наличие дополнительных зубцов 6 по любую сторону от любых внедряющихся зубцов 6 стремится содействовать в предотвращении чрезмерного проникновения сегмента 1 в охватываемую часть 10 вследствие того, что эти соседние зубцы будут расположены под углом к охватываемой части 10, так что они не являются оптимально позиционируемыми для внедрения; скорее всего соседние зубцы 6 будут стремиться к контактному взаимодействию с охватываемой частью 10 под углом, существенно более параллельным охватываемой части 10, чем те зубцы 6, которые внедряются в охватываемую часть 10. В соответствии с этим вследствие более параллельного угла соседние зубцы 6 действуют как стопоры дополнительному проникновению.Segment 1 preferably has a plurality of teeth 6. In the illustrated configuration, the tips of the teeth 6 are arranged in an arcuate configuration. The arched configuration increases the ability of the teeth 6 to penetrate into the male part 10, despite any changes in the periphery of the male part 10 or the internal dimensions of the socket 12. This is because a larger gap (often due to manufacturing tolerances) between the male part 10 and the internal dimensions of the socket 12 ( in particular, a deepened supporting surface 43 for an annular sealing gasket) will prompt segment 1 during assembly to rotate during compression (compression) of the sealing gasket 2 to more a corner relative to the male part than exists in the unstressed configuration, as shown in FIG. With this arcuate configuration of the teeth 6 in the case of rotation of the segment 1, the most axially inner teeth rotate in contact with the male part 10. The arc-shaped configuration additionally causes at least two teeth 6 to come into contact with the male part 10 regardless of the rotation of the segment 1. This is because, in an arched configuration, a straight line can be drawn between two adjacent teeth 6. The presence of additional teeth 6 on either side of yubyh penetrating teeth 6 tends to assist in preventing excessive penetration of segment 1 into spigot 10 due to the fact that these adjacent teeth will be arranged at an angle to the male portion 10 so that they are not optimally positionable for implementation; most likely adjacent teeth 6 will tend to contact with the male part 10 at an angle substantially more parallel to the male part 10 than the teeth 6 that are embedded in the male part 10. Accordingly, due to the more parallel angle, the adjacent teeth 6 act as stoppers additional penetration.

В иллюстрируемой конфигурации, как детализируется на фиг.5, сегмент 1 в поперечном сечении имеет зубчатый край 16 с зубцами 6, проходящими из него в дугообразной конфигурации, как описано выше; и заднюю поверхность 13, проходящую радиально и аксиально вдоль наклона к выступу 17. Задняя поверхность 13, как показано, адаптирована быть в тесной близости к сальнику 11 или даже в прямом контактном взаимодействии с сальником 11, когда механическое соединение смонтировано. Соединительный выступ 17 в аксиальном внутреннем направлении с зубчатым краем 16 является поверхностью или серией поверхностей, обозначенных компрессионных поверхностей 15. В этом варианте осуществления задняя поверхность 13 находится в тесной близости к сальнику 11, когда соединение собрано, а верхний выступ 17, являющийся в радиальном направлении самой внешней областью сегмента, находится в тесной близости к контактной площадке 49 для уплотнительной прокладки раструба. Больший объем эластомерного материала уплотнительной прокладки 2 существует между компрессионной упорной поверхностью 9 (в частности, буртиком 8) и сегментом 1, чем имеется между задней поверхностью 13 и сальником 11.In the illustrated configuration, as detailed in FIG. 5, the cross-sectional segment 1 has a toothed edge 16 with teeth 6 extending therefrom in an arcuate configuration as described above; and a rear surface 13 extending radially and axially along the slope to the protrusion 17. The rear surface 13, as shown, is adapted to be in close proximity to the gland 11 or even in direct contact with the gland 11 when the mechanical connection is mounted. The connecting protrusion 17 in the axial inner direction with the serrated edge 16 is a surface or a series of surfaces indicated by the compression surfaces 15. In this embodiment, the rear surface 13 is in close proximity to the gland 11 when the connection is assembled and the upper protrusion 17, which is in the radial direction the outermost area of the segment, is in close proximity to the contact area 49 for sealing gasket socket. A greater volume of elastomeric material of the gasket 2 exists between the compression thrust surface 9 (in particular, the shoulder 8) and the segment 1 than there is between the rear surface 13 and the seal 11.

При вставке охватываемой части 10 в уплотнительную прокладку 2 зубчатый край 16 сегмента 1 может побуждаться в радиальном направлении наружу, благодаря наличию охватываемой части 10 и может вызывать поворот сегмента 1. Объем поддающегося сжатию материала между компрессионными поверхностями 15 и углубленной упорной поверхностью 43 позволяет такое движение или поворот без нарушения целостности уплотнительной прокладки 2. В данной дугообразной конфигурации зубцов 6 вдоль зубчатого края 16 даже при повороте в направлении наружу, по меньшей мере, один зубец 6 будет устойчив для контактного взаимодействия с охватываемой частью 10 при компрессии (хотя изобретатель признает, что в пределах сущности настоящего изобретения любой или все зубцы 6 могут быть удалены от прямого физического контактного взаимодействия с охватываемой частью 10 вследствие того, что зубцы 6 сегмента 1 являются углубленными в уплотнительную прокладку 2, или вследствие наличия тонкого слоя эластомерного материала или другого вещества, пока этого материала или другого вещества не является достаточным, чтобы мешать эффективному внедрению, по меньшей мере, одного из зубцов 6 в охватываемую часть 10 при полной компрессии уплотнительной прокладки 2, как описано ниже). Охватываемая часть 10 может быть продвинута как на предшествующем уровне техники до тех пор, пока она не остановится посредством кольцевого буртика 42.When the male part 10 is inserted into the gasket 2, the serrated edge 16 of the segment 1 can be radially outward due to the male part 10 and can cause the segment 1 to rotate. The volume of compressible material between the compression surfaces 15 and the recessed abutment surface 43 allows such movement or rotation without violating the integrity of the gasket 2. In this arcuate configuration of the teeth 6 along the toothed edge 16 even when turning outward, at least one tooth 6 will be resistant to contact with the male part 10 during compression (although the inventor acknowledges that within the essence of the present invention, any or all of the teeth 6 can be removed from direct physical contact with the male part 10 due to the fact that the teeth 6 of segment 1 are recessed into the gasket 2, or due to the presence of a thin layer of elastomeric material or other substance, until this material or other substance is sufficient to interfere the effective implementation of at least one of the teeth 6 in the male portion 10 with full compression of the gasket 2, as described below). The male portion 10 can be advanced as in the prior art until it stops by means of an annular collar 42.

После такой вставки охватываемой части 10 в раструб 12 уплотнительная прокладка 2 будет позиционирована в положении, которое, в общем, показано на фиг.2, и уплотнительная прокладка 2 уже может быть в контактном взаимодействии с углубленной опорной поверхностью 43 в некоторой точке. В любом случае существенной компрессии уплотнительной прокладки 2, как компрессии достаточной для осуществления уплотнения и крепления соединения, в этой точке не достаточно. Дополнительную сборку осуществляют путем продвижения выступа 71 сальника, расположенного против поверхности 7 сальника уплотнительной прокладки 2, в раструб 12. Как будет очевидно квалифицированным специалистам в этой области техники, это продвижение сальника 11 будет, благодаря контактному взаимодействию с уплотнительной прокладкой 2, вгонять уплотнительную прокладку 2 внутрь в контакт или больший контакт с углубленной опорной поверхностью 43. Как показано на фиг.4, уплотнительная прокладка 2 и в показанном варианте осуществления специальная компрессионная упорная поверхность 9 начинает деформацию против углубленной опорной поверхности 43. Деформация уплотнительной прокладки 2, в частности, в области поверхности 62 управления перекашиванием начинает иметь место в иллюстрируемом варианте осуществления перед существенным поворотом сегмента 1. Эта фаза технологической операции сборки считается начальной фазой и характеризуется, по существу, поступательным движением сегмента. Силы, действующие на сегмент, главным образом сбалансированы между сальником 11, действующим на заднюю поверхность 13 сегмента 1, и энергией сжатия, хранимой в резине уплотнительной прокладки, захваченной между сегментом 1, охватываемой частью 10 и раструбом 12. Эта энергия сжатия действует на сегмент 1 в местоположении, известном как "центр давления", то есть представляется в иллюстрируемом варианте осуществления, по существу, в линии с вектором силы, прикладываемой сальником 11, действующей на сегмент 1.After such insertion of the male part 10 into the socket 12, the gasket 2 will be positioned in a position that is generally shown in FIG. 2, and the gasket 2 can already be in contact with the deepened abutment surface 43 at some point. In any case, significant compression of the gasket 2, as compression is sufficient to seal and secure the connection, is not enough at this point. Additional assembly is carried out by advancing the lip 71 of the seal located against the surface 7 of the oil seal of the gasket 2 into the socket 12. As will be apparent to those skilled in the art, this advancement of the oil seal 11 will, due to contact interaction with the gasket 2, drive the gasket 2 inwardly into contact or greater contact with the recessed abutment surface 43. As shown in FIG. 4, the gasket 2 and in the embodiment shown the compression compression abutment surface 9 begins to deform against the recessed abutment surface 43. Deformation of the gasket 2, in particular in the area of the skew control surface 62, begins to take place in the illustrated embodiment before a significant rotation of segment 1. This phase of the assembly operation is considered the initial phase and is characterized by essentially by translational movement of the segment. The forces acting on the segment are mainly balanced between the gland 11 acting on the rear surface 13 of segment 1 and the compression energy stored in the rubber of the gasket seized between segment 1, covered by part 10 and the bell 12. This compression energy acts on segment 1 at a location known as a "center of pressure", that is, represented in the illustrated embodiment, essentially in line with the force vector applied by the gland 11 acting on the segment 1.

При продвижении сальника 11 в раструб 12 за точку, показанную на фиг.4, сегмент 1 начинает поворачиваться. Эта фаза технологической операции сборки является переходной фазой и характеризуется относительным уменьшением величины поступательного движения сегмента 1 и относительным увеличением величины поворотного движения сегмента 1. Другими словами, верхний выступ 17 продвигается в раструб с большей скоростью, чем зубцы, для данной подачи посредством сальника 11. Это имеет место, поскольку центр давления энергии сжатия, хранимой в уплотнительной прокладке, движется ближе к зубцам 6 сегмента 1 и от верхнего выступа 17 при сжатии уплотнительной прокладки. Поворот сегмента 1 в этой точке находится под влиянием желоба и относится к движению центра давления уплотнительной прокладки по направлению к зубцам 6. Поскольку желоб 63 представляет область наименьшего сопротивления компрессии (сжатию) и, следовательно, деформации (на предшествующем уровне техники известно, что резина стремится деформироваться, а не сжиматься), то верхняя часть (как следует из сопроводительных чертежей) сегмента 1 поворачивается по направлению к желобу 63, уменьшая размер желоба 63 при деформации материала уплотнительной прокладки в этой области.As the gland 11 advances into the socket 12 beyond the point shown in FIG. 4, segment 1 begins to rotate. This phase of the assembly operation is a transitional phase and is characterized by a relative decrease in the translational movement of segment 1 and a relative increase in the magnitude of the rotational movement of segment 1. In other words, the upper protrusion 17 moves into the socket at a faster rate than the teeth for this feed by means of the stuffing box 11. This takes place, since the center of pressure of the compression energy stored in the gasket moves closer to the teeth 6 of segment 1 and from the upper protrusion 17 during compression of the sealing masonry. The rotation of segment 1 at this point is influenced by the groove and refers to the movement of the center of pressure of the gasket towards the teeth 6. Since groove 63 represents the area of least resistance to compression (compression) and, therefore, deformation (it is known in the prior art that rubber tends to deform rather than shrink), then the upper part (as follows from the accompanying drawings) of segment 1 rotates towards the groove 63, reducing the size of the groove 63 during deformation of the sealing material gaskets in this area.

Поворот сегмента 1 продолжается, по существу, таким образом при продвижении сальника 11 до точки, в которой сегмент 1 находится в противодействующем контактном взаимодействии как с охватываемой частью 10, так и раструбом 12. Эта фаза технологической операции сборки должна быть известна как конечная фаза и в иллюстрируемом варианте осуществления характеризуется существенным поворотным движением сегмента 1 и существенным разрушением (смятием) желоба 63. Эта ориентация сегмента и уплотнительной прокладки иллюстрируется на фиг.6. Противодействующее контактное взаимодействие в иллюстрируемом варианте осуществления, имеющее место между зубцом 6 и выступом 17 сегмента 1 и соответствующими поверхностями охватываемой части 10 и раструба 12 соединения, является специфическим. До вхождения в конечную фазу сборки, если зубец 6 находится в противодействующем контактном взаимодействии с охватываемой частью 10 или выступ 17 находится в противодействующем контактном взаимодействии с раструбом 12, то будет очевидно, что это контактное взаимодействие имеет характер скольжения. При существенном смятии желоба 63 и начале конечной фазы сборки дополнительная деформация уплотнительной прокладки крайне ограничена, что эффективно препятствует дополнительной передаче сегмента 1 дальше в аксиальном направлении. Любое дополнительное зажимное усилие, прикладываемое к крепежному механизму между сальником 11 и раструбом 12 (например, к болтам 44), сообщает большую энергию поворота к сегменту вследствие дисбаланса между вектором силы, создаваемым благодаря контактному взаимодействию сальника 11 и сегмента 1, и вектором между центром давления уплотнительной прокладки 2 и сегментом 1. Любой дополнительный поворот сегмента 1 теперь побуждает проникновение сегмента 1 в охватываемую часть 10 зубцами 6 и проникновение сегмента 1 в раструб 12 посредством выступа 17 благодаря пластической деформации охватываемой части 10 и раструба 12. Это проникновение обеспечивает механический фиксатор (стопор) между охватываемой частью 10 и раструбом 12 посредством сегмента 1 и, таким образом, обеспечивает удержание соединения.The rotation of segment 1 continues essentially in this way as the gland 11 advances to the point where segment 1 is in opposition to contact with both male part 10 and bell 12. This phase of the assembly process should be known as the final phase the illustrated embodiment is characterized by a significant rotational movement of the segment 1 and a significant destruction (collapse) of the groove 63. This orientation of the segment and the gasket is illustrated in Fig.6. The counteracting contact interaction in the illustrated embodiment, taking place between the tooth 6 and the protrusion 17 of the segment 1 and the corresponding surfaces of the male part 10 and the socket flange 12, is specific. Before entering the final phase of the assembly, if the prong 6 is in opposed contact interaction with the male part 10 or the protrusion 17 is in opposed contact interaction with the socket 12, it will be obvious that this contact interaction has a sliding pattern. With a significant collapse of the chute 63 and the beginning of the final assembly phase, the additional deformation of the gasket is extremely limited, which effectively prevents the additional transfer of segment 1 further in the axial direction. Any additional clamping force applied to the mounting mechanism between the gland 11 and the socket 12 (for example, to the bolts 44), gives a large energy of rotation to the segment due to the imbalance between the force vector created due to the contact interaction of the gland 11 and segment 1, and the vector between the center of pressure sealing gasket 2 and segment 1. Any additional rotation of segment 1 now induces penetration of segment 1 into male part 10 with teeth 6 and penetration of segment 1 into socket 12 by means of protrusion 1 7 due to the plastic deformation of the male part 10 and the socket 12. This penetration provides a mechanical lock (stop) between the male part 10 and the socket 12 by means of segment 1 and, thus, ensures the retention of the connection.

Из предшествующего описания будет очевидно, что после установки, по меньшей мере, один зубец 6 остается в захватном контактном взаимодействии с охватываемой частью 10, а выступ 17 остается в контактном взаимодействии с раструбом 12. Любая попытка охватываемой части 10 к движению в направлении наружу от раструба 12 побуждает, по меньшей мере, один зубец 6 двигаться в аксиальном направлении наружу раструба 12 вместе с охватываемой частью 10, но аксиальное движение не возможно вследствие противодействующего контактного взаимодействия между задней поверхностью 13 и выступом 71 сальника и поворота стопорного сегмента в направлении, которое обеспечивает аксиальное противодействие, а также радиальное давление между сегментом 1, раструбом 12 и охватываемой частью 10. Это аксиальное противодействие или удержание побуждается сегментом, поворачивающимся в направлении, в котором его длина больше, чем расстояние между охватываемой частью 10 и раструбом 12. Баланс между аксиальной нагрузкой и радиальной нагрузкой, прикладываемой к раструбу и охватываемой части, оказывает влияние на эффективность настоящего изобретения и может оказаться под влиянием конфигурации сегмента 1. При увеличении сил, пытающихся разделить раструб 12 и охватываемую часть 10, увеличивается аксиальное противодействие, прикладываемое сегментом 1 к раструбу 12 и охватываемой части 10. Прикладываемая радиальная нагрузка также сохраняет зубцы 6 и выступ 17 сегмента 1 в сцеплении с охватываемой частью 10 и раструбом соответственно. Если радиальная составляющая слишком мала, то сегмент 1 отцепится от охватываемой части 10 или раструба 12. Если радиальная составляющая слишком велика, то может иметь место чрезмерная деформация или чрезмерное проникновение сегмента 1 в охватываемую часть 10.From the foregoing description, it will be obvious that after installation, at least one tooth 6 remains in gripping contact with the male part 10, and the protrusion 17 remains in contact with the socket 12. Any attempt by the male part 10 to move outward from the socket 12 causes at least one tooth 6 to move axially outward of the socket 12 together with the male part 10, but axial movement is not possible due to the opposing contact interaction between the back surface 13 and the protrusion 71 of the gland and the rotation of the locking segment in a direction that provides axial reaction, as well as the radial pressure between segment 1, the socket 12 and the covered part 10. This axial reaction or retention is caused by the segment turning in the direction in which its length is longer than the distance between the covered part 10 and the socket 12. The balance between the axial load and the radial load applied to the socket and the covered part affects the efficiency This invention may be influenced by the configuration of segment 1. With increasing forces trying to separate the socket 12 and the male part 10, the axial reaction applied by the segment 1 to the socket 12 and the male part 10 increases. The applied radial load also retains the teeth 6 and the protrusion 17 segment 1 in engagement with the male part 10 and the bell, respectively. If the radial component is too small, then segment 1 will detach from the male part 10 or the bell 12. If the radial component is too large, excessive deformation or excessive penetration of the segment 1 into the male part 10 may occur.

Изобретатели отмечают, что эта особенность, подобно другим, иллюстрируемым в вариантах осуществления, может давать особые преимущества, но что наличие или отсутствие этих особенностей и преимуществ ограниченно только требованием объема настоящего изобретения в каждом конкретном притязании. За исключением степени, определенно включенной в притязание, изобретатели не рассматривают эти преимущества, конфигурации или возможности как ограничения настоящего изобретения.The inventors note that this feature, like the others illustrated in the embodiments, may provide particular advantages, but that the presence or absence of these features and advantages is limited only by the requirement of the scope of the present invention in each particular claim. With the exception of the extent specifically included in the claim, the inventors do not consider these advantages, configurations or capabilities as limitations of the present invention.

Производственные допуски для охватываемых частей и раструбов не являются точными; в соответствии с этим в некоторых монтажах расстояние между охватываемой частью 10 и раструбом 12, имеющим элементы раструба 12, например углубленную опорную поверхность 43, будет больше или меньше, чем такое расстояние в других монтажах. В вышеописанном варианте осуществления сегмента 1, где зазор между охватываемой частью 10 и углубленной опорной поверхностью 43 является намеченным или меньше, то при соединении сальника 11, по меньшей мере, один из зубцов 6 сегмента 1 приводится в движение в охватываемую часть 10, а верхний выступ 17 приводится в движение в раструб 12. Изобретатель полагает, что вследствие поддерживающих давлений материала уплотнительной прокладки сегмент 1 не начинает внедряться в охватываемую часть 10 до тех пор, пока посредством компрессии не осуществлено эффективное уплотнение раструба 12, охватываемой части 10 и уплотнительной прокладки 2. В соответствии с этим зубцы 6 являются неспособными преждевременно входить в контактное взаимодействие с охватываемой частью 10 так, чтобы отрицательно повлиять на возможность получения оптимальной компрессии уплотнительной прокладки 2. Этим отложенным контактным взаимодействием можно управлять с помощью средств, описанных выше; в частности посредством конфигурации уплотнительной прокладки, в особенности желоба 63, компрессионной упорной поверхности 9, поверхности 62 управления перекашиванием, посредством эластомерных характеристик уплотнительной прокладки 2, формы сегмента 1, положения сегмента 1 в уплотнительной прокладке 2 или различными комбинациями этих элементов. Вследствие контактного взаимодействия с раструбом 12 помимо сальника 11 разделительные силы передаются сегментом 1 не непосредственно против сальника 11, но также против раструба 12. Это имеет значение в том отношении, что уменьшает потенциально значительную силу, которой противодействуют болты 45 и сальник 11. При высоких нагрузках болты 44 и сальник 11 могут искривиться, уменьшая эффективность уплотнения уплотнительной прокладки 2; таким образом, способность настоящего изобретения передавать значительную часть величины разделительного вектора непосредственно раструбу 12 через сегмент 1 увеличивает эффективность уплотнения.The manufacturing tolerances for covered parts and sockets are not accurate; Accordingly, in some installations, the distance between the male part 10 and the socket 12 having the elements of the socket 12, for example, a recessed abutment surface 43, will be larger or smaller than such a distance in other installations. In the above-described embodiment of segment 1, where the gap between the male part 10 and the recessed supporting surface 43 is intended or less, when the gland 11 is connected, at least one of the teeth 6 of the segment 1 is driven into the male part 10, and the upper protrusion 17 is driven into the bell 12. The inventor believes that, due to the supporting pressures of the material of the gasket, segment 1 does not begin to penetrate into the male part 10 until, by means of compression, The effective sealing of the socket 12, the male part 10 and the sealing gasket 2. Accordingly, the teeth 6 are unable to contact the male part 10 prematurely so as to adversely affect the possibility of obtaining optimal compression of the gasket 2. This delayed contact interaction can be controlled using the tools described above; in particular, by configuring the gasket, in particular the groove 63, the compression abutment surface 9, the warping control surface 62, by means of the elastomeric characteristics of the gasket 2, the shape of the segment 1, the position of the segment 1 in the gasket 2, or various combinations of these elements. Due to contact with the socket 12, in addition to the stuffing box 11, the separation forces are transmitted by the segment 1 not directly against the stuffing box 11, but also against the stuffing box 12. This is important in that it reduces the potentially significant force that the bolts 45 and the stuffing box 11 resist. At high loads the bolts 44 and the gland 11 may bend, reducing the sealing performance of the gasket 2; thus, the ability of the present invention to transfer a significant portion of the separation vector directly to the bell 12 through segment 1 increases the sealing efficiency.

В противоположность ситуациям, описанным в предшествующем абзаце, в котором расстояние между охватываемой частью 10 и углубленной опорной поверхностью 43 относительно мало, предполагается, что, если этот зазор больше, то в сегменте 1 имеет место следующий увеличенный поворотный механизм:In contrast to the situations described in the previous paragraph, in which the distance between the covered part 10 and the recessed supporting surface 43 is relatively small, it is assumed that if this gap is greater, then in the segment 1 there is the following increased swivel mechanism:

положение, которое существует в ситуации большого зазора (например, когда существуют такие производственные допуски и условия сборки, что размеры раструба 12 находятся в максимальном состоянии диаметра, а размеры охватываемой части 10 находятся при минимальном состоянии диаметра), является таковым, что в начале сборки ни уплотнительная прокладка 2 или сегмент 1 не могут прийти в контактное взаимодействие с охватываемой частью 10 или раструбом, либо с охватываемой частью 10 и раструбом 12. В течение переходной фазы, как описано ранее, будет иметь место деформация уплотнительной прокладки, вследствие сжимающих усилий, прикладываемых к уплотнительной прокладке 2 охватываемой частью 10, сальником 11 и раструбом 12, вдавливающих уплотнительную прокладку 2 в контактное взаимодействие как с охватываемой частью 10, так и с раструбом 12. Однако в этом момент сегмент 1 может еще не быть в контактном взаимодействии с охватываемой частью 10 или раструбом 12. При приближении к концу переходной фазы сборки, когда желоб 63 уплотнительной прокладки 2 закрывается вследствие упругой деформации уплотнительной прокладки 2, побуждаемой сжатием уплотнительной прокладки, будет иметь место резкий поворот сегмента 1 вследствие описанного выше смещения центра давления сжатой уплотнительной прокладки и его взаимосвязи с сегментом 1. Этот резкий поворот обеспечивает возможность сегменту 1 перекрывать большие зазоры, для которых иначе будет невозможно обеспечить удержание. Затем имеет место конечная фаза сборки, как описано ранее, с зубцами 6, внедряющимися в охватываемую часть 10, и выступом 17, внедряющимися в раструб 12.the position that exists in a situation of large clearance (for example, when there are manufacturing tolerances and assembly conditions such that the dimensions of the socket 12 are at the maximum diameter state and the dimensions of the male part 10 are at the minimum diameter state), is such that at the beginning of assembly the gasket 2 or segment 1 cannot come into contact with the male part 10 or the socket, or with the male part 10 and the socket 12. During the transition phase, as previously described, l place deformation of the gasket, due to compressive forces applied to the gasket 2 by the male part 10, the stuffing box 11 and the bell 12, pushing the gasket 2 into contact with both the male part 10 and the bell 12. However, at this moment, segment 1 may not yet be in contact with the male part 10 or the bell 12. When approaching the end of the transitional phase of the assembly, when the groove 63 of the gasket 2 closes due to elastic deformation of the liner 2, prompted by the compression of the gasket, there will be a sharp rotation of segment 1 due to the displacement of the center of pressure of the compressed gasket described above and its relationship with segment 1. This sharp rotation allows segment 1 to cover large gaps for which otherwise it would be impossible to maintain . Then there is the final phase of the assembly, as described previously, with teeth 6, embedded in the male part 10, and the protrusion 17, embedded in the socket 12.

В варианте осуществления сегмента 1 верхний выступ 17 может быть образован в угловой конфигурации. Такая угловая конфигурация будет побуждать такие точки внедряться в раструб 12 при приложении достаточных давлений между сегментом 1 и раструбом 12. Хотя такое внедрение может иметь место в любом случае при соответственно высоких давлениях, в частности в случае небольшого зазора, описанного выше, предрасположение к внедрению может контролироваться регулировкой остроты угла. Изобретатель отмечает, что чем острее угол в данной точке, тем в более ранней точке на кривой давления будет вероятное внедрение в раструб 12. В соответствии с этим представляется возможной регулировка стремления к требуемым точкам конечного поворота сегмента 1 путем регулировки остроты угла верхнего выступа 17, что, в свою очередь, будет регулировать максимально возможное радиальное движение в направлении наружу верхнего выступа 17. Следует отметить, что при давлениях, достаточных для приведения в движение верхнего выступа 17 в раструб 12, поворот сегмента 1 будет, по существу, предотвращаться и будет иметь место в условиях пластической деформации сегмента 1, охватываемой части 10 или раструба 12. Этот механизм может использоваться для балансировки сегмента 1 и регулирования точки контактного взаимодействия.In an embodiment of segment 1, the upper protrusion 17 may be formed in an angular configuration. Such an angular configuration will induce such points to penetrate into the socket 12 when sufficient pressures are applied between the segment 1 and the socket 12. Although such an insertion can take place in any case at correspondingly high pressures, in particular in the case of a small clearance described above, the predisposition to the insertion can controlled by adjusting the sharpness of the angle. The inventor notes that the sharper the angle at a given point, the earlier at the pressure curve there will be a likely penetration into the socket 12. Accordingly, it seems possible to adjust the tendency to the desired points of the final rotation of segment 1 by adjusting the sharpness of the angle of the upper protrusion 17, which , in turn, will regulate the maximum possible radial movement outward of the upper protrusion 17. It should be noted that at pressures sufficient to drive the upper protrusion 17 into the socket 12, the gate of segment 1 will essentially be prevented and will occur under conditions of plastic deformation of segment 1, covered part 10 or socket 12. This mechanism can be used to balance segment 1 and adjust the point of contact interaction.

Аналогичным образом, если верхний выступ 17 конфигурирован изогнутым по радиусу, то движение сегмента 1 может быть отрегулировано для обеспечения возможности аксиального движения сегмента 1 до тех пор, пока верхний выступ 17 не придет с раструбом 12 в неподдающийся сжатию упор, в точке которого аксиальная и радиальная силы, действующие на сегмент 1 в верхнем выступе 17, побуждают точку поворота иметь место в ее близи. Изменения ее обеспечивают возможность дополнительного регулирования контактного взаимодействия сегмента и баланса аксиального и радиального нагружения, распределяемого на все несущие нагрузку компоненты, соответствующие настоящему изобретению.Similarly, if the upper protrusion 17 is configured to be radially curved, then the movement of the segment 1 can be adjusted to allow axial movement of the segment 1 until the upper protrusion 17 comes into contact with the bell 12, which is axially and radially the forces acting on segment 1 in the upper protrusion 17, cause the turning point to take place in its vicinity. Changes to it provide the possibility of additional regulation of the contact interaction of the segment and the balance of axial and radial loading distributed to all load bearing components corresponding to the present invention.

Альтернативный вариант осуществления, иллюстрируемый на фиг.7, может включать в себя изгиб 3 в задней поверхности сегмента 1. Изгиб 3 будет входить в контактное взаимодействие с сальником 11 в течение крепления удерживающего устройства 44 на начальных стадиях переходной фазы сборки. Местоположение и конфигурация изгиба 3 могут быть определены по заказу для дополнительного изменения поведения сегмента 1 в течение поворота, контактного взаимодействия и фиксации. Местоположение и конфигурация изгиба 3 могут быть дополнительно объяснены путем обращения к нескольким характеристикам изгиба 3, которые могут быть модифицированы для изменения поведения сегмента. Если изгибу 3 придается острый радиус, то изгиб 3 может быть сделан для проникновения сальника 11 в точке контакта. Это проникновение придаст дополнительное противодействие дополнительному повороту сегмента 1 при завершении конечной фазы сборки, таким образом, облегчая некоторую уверенность в угле линии действия сегмента 1 относительно охватываемой части 10 и раструба 12, при балансировке распределения несущих нагрузку аксиального и радиального сегментов. Помимо всего прочего, изгиб 3 может быть позиционирован на сегменте 1 в радиальном направлении наружу или внутрь. Размещение изгиба 3 в радиальном направлении наружу на сегменте увеличит поворотную тенденцию сегмента в течение переходной фазы сборки, содействуя раннему контактному взаимодействию и фиксации сегмента 1. Размещение изгиба 3 в радиальном направлении наружу на сегменте 1 будет иметь соответственно противоположный эффект.The alternative embodiment illustrated in FIG. 7 may include a bend 3 at the rear surface of segment 1. Bend 3 will engage in contact with the gland 11 during attachment of the holding device 44 in the initial stages of the transitional phase of the assembly. The location and configuration of bend 3 can be determined to order to further change the behavior of segment 1 during rotation, contact interaction, and fixation. The location and configuration of the bend 3 can be further explained by referring to several characteristics of the bend 3, which can be modified to change the behavior of the segment. If a sharp radius is attached to bend 3, then bend 3 can be made for penetration of stuffing box 11 at the point of contact. This penetration will give additional resistance to the additional rotation of segment 1 at the completion of the final assembly phase, thus facilitating some confidence in the angle of the line of action of segment 1 relative to the covered part 10 and the socket 12, while balancing the distribution of load bearing axial and radial segments. Among other things, the bend 3 can be positioned on the segment 1 in the radial direction outward or inward. Placing the bend 3 radially outward on the segment will increase the rotational tendency of the segment during the transitional phase of the assembly, facilitating early contact and fixing the segment 1. Placing the bend 3 radially outward on the segment 1 will have a correspondingly opposite effect.

Если изгиб 3 сделан так, чтобы он проникал в сальник 11, тогда как в то же самое время верхний выступ 17 проникает в раструб 12, то может создаваться ситуация, в которой как аксиальная, так и радиальная нагрузки, передаваемые в раструб 12, могут балансироваться вдоль множества путей нагружения.If the bend 3 is made so that it penetrates the seal 11, while at the same time the upper protrusion 17 penetrates the socket 12, then a situation may arise in which both the axial and radial loads transmitted to the socket 12 can be balanced along many loading paths.

Основываясь на концепции изменения остроты изгиба 3 и верхнего выступа 17, переход между такими точками может быть менее выраженным, чем на фиг.2. Фактически переход может быть таким плавным, чтобы создавать общую кривую, которая действует как изгиб 3 и верхний выступ 17. Кривая может быть адаптирована, чтобы осуществлять контактное взаимодействие с возможностью внедрения либо благодаря изменению радиуса кривизны, либо включая утолщения или другие точки для работы в качестве точек контактного взаимодействия (которые для целей этого изобретения могут рассматриваться как изгиб 3 или верхний выступ 17).Based on the concept of changing the sharpness of the bend 3 and the upper protrusion 17, the transition between such points may be less pronounced than in figure 2. In fact, the transition can be so smooth as to create a common curve that acts as a bend 3 and an upper protrusion 17. The curve can be adapted to provide contact interaction with the possibility of introduction either by changing the radius of curvature, or including bulges or other points to work as points of contact interaction (which for the purposes of this invention can be considered as a bend 3 or the upper protrusion 17).

Дополнительные альтернативные варианты осуществления, которые могут быть предусмотрены с вышеупомянутой или другой заменой желоба 63 или области вокруг желоба 63, включают в себя стратегическое позиционирование вторичного или третичного позиционирования эластомерного материала, имеющего характеристики деформации, которые отличаются от характеристик деформации остальной уплотнительной прокладки 2. Такое стратегическое позиционирование может оптимально включать в себя размещение между фронтальным наклоном 15 сегмента 1 в окрестности верхнего выступа 17. Это размещение повлияет на потенциал движения верхнего выступа 17 по направлению к кольцевой углубленной опорной поверхности 43, побуждая в соответствии с этим верхний выступ 17 прекращать существенный поворот до внедрения в раструб 12. Аналогичным образом такая вторичная и третичная резина может быть размещена в радиальном направлении наружу от изгиба 3 для оказания влияния на максимальную способность изгиба 3 двигаться в радиальном направлении наружу от охватываемой части 10.Additional alternative embodiments that may be provided with the aforementioned or other replacement of the groove 63 or the area around the groove 63 include strategic positioning of the secondary or tertiary positioning of the elastomeric material having deformation characteristics that differ from the deformation characteristics of the rest of the gasket 2. Such a strategic positioning may optimally include placement between the frontal tilt 15 of segment 1 in the neighborhood the upper protrusion 17. This placement will affect the movement potential of the upper protrusion 17 towards the annular deepened abutment surface 43, prompting the upper protrusion 17 accordingly to stop turning substantially before being inserted into the socket 12. Similarly, such secondary and tertiary rubber can be placed in radially outward from the bend 3 to affect the maximum ability of the bend 3 to move radially outward from the covered part 10.

Хотя многое из вышеупомянутого описано в терминах начального монтажа механического соединения, изобретатель отмечает значение и применимость использования настоящего изобретения для "модернизации" или ремонта существующих механических соединений. Путем простого поддающегося повторному соединению отделения кольца уплотнительной прокладки 2 (предпочтительно под углом к радиусу) уплотнительная прокладка 2 может быть установлена поверх существующей охватываемой части и перемещена в нужное место после удаления старой уплотнительной прокладки. После этого может быть повторно присоединен сальник, завершая модернизацию стандартного механического соединения механического соединения, удерживаемого уплотнительной прокладкой.Although much of the above is described in terms of the initial installation of a mechanical joint, the inventor notes the significance and applicability of using the present invention to “modernize” or repair existing mechanical joints. By simply reconnecting the ring seal of the gasket 2 (preferably at an angle to the radius), the gasket 2 can be installed on top of the existing male part and moved to the desired location after removing the old gasket. After that, the gland can be reattached, completing the upgrade of the standard mechanical connection of the mechanical connection held by the gasket.

Вышеизложенное представляет некоторые характерные варианты осуществления настоящего изобретения, выбранные для описания принципов и практического применения настоящего изобретения, в общем, для квалифицированных специалистов в этой области техники так, чтобы они могли использовать свое стандартное искусство в этой области техники для реализаций этих вариантов осуществления или других и поддающихся изменению вариантов осуществления заявляемого изобретения, на основе производственной квалификации, оставаясь в то же самое время в пределах объема и практики настоящего изобретения и элементов новизны, изложенных в этом описании. Изобретатель подчеркивает, что настоящее изобретение имеет множество конкретных вариантов осуществления, объем которых не должен ограничиваться не чем, кроме формулы изобретения. Если дополнительно не оговорено, то заявитель не использует какой-либо термин в подробном описании в связи с иллюстративным вариантом осуществления для ограничения значения этого термина для конкретного значения, более узкого, чем то, которое этот термин имеет обычно.The foregoing represents some representative embodiments of the present invention selected to describe the principles and practical application of the present invention, in general, to qualified specialists in this field of technology so that they can use their standard art in this technical field to implement these embodiments or others and modifiable embodiments of the claimed invention, based on manufacturing qualifications, remaining at the same time in Yedelev scope and practice of the present invention and novelty items set forth in this specification. The inventor emphasizes that the present invention has many specific embodiments, the scope of which should not be limited by anything other than the claims. Unless otherwise specified, the applicant does not use any term in the detailed description in connection with an illustrative embodiment to limit the meaning of this term to a particular meaning narrower than that which the term usually has.

Claims (13)

1. Удерживающая уплотнительная прокладка, предназначенная для использования в узле набивного сальника при соединении охватываемой части трубы с охватывающей частью трубы, содержащая поддающееся сжатию тело, имеющее поверхность, обращенную к охватываемой части трубы, внешнюю в радиальном направлении поверхность, обращенную к сальнику поверхность и желоб, позиционируемый в радиальном направлении внутрь от внешней в радиальном направлении поверхности, по меньшей мере один стопорный элемент, причем указанный элемент имеет зубчатую часть и внедренную в тело часть, в котором, по меньшей мере, часть зубчатой части позиционирована для контактного взаимодействия с охватываемой частью трубы.1. A retaining gasket intended for use in a stuffing box assembly when connecting the male part of the pipe to the female part of the pipe, containing a compressible body having a surface facing the male part of the pipe, a radially external surface facing the stuffing box, and a gutter, positioned in a radial direction inward from the radially outer surface of at least one locking element, wherein said element has a gear portion and embedded in the body portion, wherein at least a portion of the tooth portion positioned to contact with the male part of the pipe. 2. Удерживающая уплотнительная прокладка по п.1, в которой желоб позиционирован между передней частью уплотнительной прокладки и внешней в радиальном направлении областью стопорного элемента.2. The retaining seal according to claim 1, wherein the trough is positioned between the front of the seal and the radially outer region of the locking element. 3. Удерживающая уплотнительная прокладка по п.1, в которой желоб образует часть внешнего контура внешней в радиальном направлении поверхности.3. The retaining gasket according to claim 1, in which the groove forms part of the outer contour of the radially outer surface. 4. Удерживающая уплотнительная прокладка по п.3, в которой внешняя в радиальном направлении поверхность включает в себя компрессионную упорную поверхность и поверхность управления перекашиванием, причем указанная поверхность управления перекашиванием ведет в желоб и расположена под углом 5-20° относительно центральной оси уплотнительной прокладки.4. The retaining gasket according to claim 3, in which the radially external surface includes a compression abutment surface and a skew control surface, said skew control surface leading to a groove and positioned at an angle of 5-20 ° relative to the central axis of the gasket. 5. Удерживающая уплотнительная прокладка по п.1, в которой желоб является полостью под внешней в радиальном направлении поверхностью.5. The retaining sealing gasket according to claim 1, wherein the trough is a cavity under a radially outer surface. 6. Удерживающая уплотнительная прокладка по п.1, дополнительно содержащая множество плотных областей, в которой указанные области адаптированы для влияния на движение указанных стопорных элементов.6. The retaining gasket according to claim 1, further comprising a plurality of dense regions, wherein said regions are adapted to influence the movement of said locking elements. 7. Способ сборки механического соединения, предусматривающий установку части уплотнительной прокладки в уплотнительную взаимосвязь между раструбом и охватываемой частью, сжатие уплотнительной прокладки, по меньшей мере, до частичного смятия желоба в уплотнительной прокладке и поворот стопорного сегмента в противодействующее контактное взаимодействие между раструбом и охватываемой частью.7. A method of assembling a mechanical connection, comprising installing a part of the gasket in the sealing relationship between the bell and the male part, compressing the gasket at least until the groove is partially crushed in the gasket, and turning the locking segment into the opposing contact interaction between the bell and the male part. 8. Способ сборки по п.7, в котором желоб является полостью под внешней в радиальном направлении поверхностью уплотнительной прокладки.8. The assembly method according to claim 7, in which the trough is a cavity under the radially outer surface of the gasket. 9. Способ сборки по п.7, в котором желоб является кольцевым углублением во внешней в радиальном направлении поверхности уплотнительной прокладки.9. The assembly method according to claim 7, in which the trough is an annular recess in the radially outer surface of the gasket. 10. Удерживающая прокладка для сальника по любому из пп.1-6, выполненная с возможностью изменения своего центра давления в зависимости от ее деформации при сжатии.10. A retaining gasket for an oil seal according to any one of claims 1 to 6, made with the possibility of changing its pressure center depending on its deformation under compression. 11. Уплотнительная прокладка по п.10, в которой на изменение в центре давления оказывает влияние поддающаяся смятию полость или поддающийся смятию желоб.11. The gasket of claim 10, wherein the change in the center of pressure is influenced by a crushable cavity or a crushable groove. 12. Уплотнительная прокладка по п.10, содержащая стопорный сегмент, являющийся, по меньшей мере, одним зубцом, расположенным в радиальном направлении внутрь.12. The sealing gasket of claim 10, comprising a locking segment, which is at least one tooth, located in the radial direction inward. 13. Уплотнительная прокладка по п.12, в которой указанный стопорный сегмент содержит множество зубцов, расположенных в радиальном направлении внутрь, а область между, по меньшей мере, двумя указанными зубцами не имеет материала прокладки.13. The sealing gasket according to item 12, in which the specified locking segment contains many teeth located radially inward, and the area between at least two of these teeth does not have a gasket material.
RU2006110374/06A 2003-10-15 2003-10-15 Locking sealing gasket for mechanical joint of pipes RU2336454C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
USUS2003/032648 2003-10-15
PCT/US2003/032648 WO2005047745A2 (en) 2003-10-15 2003-10-15 Energized restraining gasket for mechanical joints of pipes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006110374A RU2006110374A (en) 2007-11-20
RU2336454C2 true RU2336454C2 (en) 2008-10-20

Family

ID=34589271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110374/06A RU2336454C2 (en) 2003-10-15 2003-10-15 Locking sealing gasket for mechanical joint of pipes

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1673568A4 (en)
JP (1) JP4411489B2 (en)
CN (1) CN100504133C (en)
AU (1) AU2003282837B2 (en)
CA (2) CA2536500C (en)
MX (1) MXPA06003795A (en)
RU (1) RU2336454C2 (en)
WO (1) WO2005047745A2 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7108289B1 (en) 2000-06-08 2006-09-19 United States Pipe And Foundry Company, Llc Restraining gasket for mechanical joints of pipes
US7104573B2 (en) 2000-06-08 2006-09-12 United States Pipe And Foundy Company, Llc Energized restraining gasket for mechanical joints of pipes
JP4374582B2 (en) 2003-09-25 2009-12-02 ユナイテッド ステーツ パイプ アンド ファンドリー カンパニー,エルエルシー Compression ring that can be twisted in the center for pipe joints
FR2907877B1 (en) * 2006-10-31 2012-06-22 Saint Gobain Pont A Mousson TUBULAR JUNCTION
KR101488752B1 (en) * 2009-01-27 2015-02-03 가부시끼 가이샤 구보다 Pipe joint and pipe connecting apparatus
US20110291409A1 (en) * 2010-06-01 2011-12-01 Kennedy Jr Harold Pipe Gripping Elements with Buttress Pockets and Pipe Joint Restraints Incorporating Same
CN102683571A (en) * 2012-05-31 2012-09-19 华南理工大学 High-power light emitting diode (LED) radiating structure
CN104913132B (en) 2014-03-10 2019-05-10 科斯摩工机股份有限公司 The derailing prevention device and pipe fitting of fluid hose
WO2017169531A1 (en) * 2016-03-28 2017-10-05 株式会社クボタ Pipe joint, separation prevention member, and pipe joining method
CN112703344B (en) * 2018-09-18 2023-07-28 Asml荷兰有限公司 Device for high-voltage connection
CN109084105B (en) * 2018-10-26 2023-08-29 江苏格睿特管网工程有限公司 Reinforced concrete push pipe ring groove type joint connection structure
WO2021102318A1 (en) 2019-11-22 2021-05-27 Trinity Bay Equipment Holdings, LLC Reusable pipe fitting systems and methods
CN113738983B (en) * 2020-12-11 2023-03-24 上海威逊机械连接件有限公司 Quick-assembly pipe fitting assembly and application thereof
CN114662345B (en) * 2022-05-23 2022-08-05 中国二十二冶集团有限公司 Method for manufacturing large-diameter shrimp shell bent pipe

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL107650C (en) * 1956-05-28
BE668603A (en) * 1964-08-20
US3726549A (en) * 1971-09-15 1973-04-10 E Bradley Pipe joint retainer gland
US5219189A (en) * 1989-12-11 1993-06-15 Pont-A-Mousson S.A. Composite gasket for the locked assembly of spigot and socket pipes
US5067751A (en) * 1990-07-27 1991-11-26 American Cast Iron Pipe Company Gasket for field adaptable push-on restrained joint and joint thus produced
FR2683609B1 (en) * 1991-11-07 1995-01-20 Pont A Mousson LOCKED GASKET FOR PIPES.
US5464228A (en) * 1992-11-04 1995-11-07 United States Pipe And Foundry Company Restraining element for pressure pipe joints
FR2766552B1 (en) * 1997-07-25 1999-09-03 Pont A Mousson DEVICE FOR ASSEMBLING TWO PIPE ELEMENTS AND ASSEMBLIES OF PIPE ELEMENTS INCLUDING APPLICATION
US20020017789A1 (en) * 1999-06-16 2002-02-14 Holmes William W. Gland pipe fitting

Also Published As

Publication number Publication date
CA2709737A1 (en) 2005-05-26
CN1860321A (en) 2006-11-08
AU2003282837A8 (en) 2005-06-06
JP4411489B2 (en) 2010-02-10
CN100504133C (en) 2009-06-24
JP2007521443A (en) 2007-08-02
EP1673568A2 (en) 2006-06-28
AU2003282837A1 (en) 2004-06-06
CA2709737C (en) 2012-09-25
CA2536500A1 (en) 2005-05-26
EP1673568A4 (en) 2010-07-07
WO2005047745A2 (en) 2005-05-26
CA2536500C (en) 2010-11-02
RU2006110374A (en) 2007-11-20
WO2005047745A3 (en) 2005-08-18
AU2003282837B2 (en) 2010-03-04
MXPA06003795A (en) 2006-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7104573B2 (en) Energized restraining gasket for mechanical joints of pipes
RU2336454C2 (en) Locking sealing gasket for mechanical joint of pipes
US7108289B1 (en) Restraining gasket for mechanical joints of pipes
US9506591B2 (en) Self-restrained pipe joint method of assembly
RU2351826C2 (en) Seal and corresponding joint
US4097074A (en) Pipe joint construction
GB2038435A (en) Slipping off preventing pipe joint
CZ296508B6 (en) Device for joining two piping elements and waterproof and locked assembly of pipe elements
US4040651A (en) Self-locking pipe coupling
US5609368A (en) Separation preventive pipe joint
GB2203509A (en) Pipe joint
TW202129187A (en) Pipe joint
US7243954B2 (en) Pipe joint with earthquake-proof function
US6854770B2 (en) Pipe or the like, a female end ring, and a method of manufacturing such a pipe or the like
US5613714A (en) Separation-preventive pipe joint
US4126337A (en) Separation-preventive type pipe joint
JPS60245891A (en) Sealed plastic pipe socket coupler protected from thrust force
EP1164325B1 (en) Pipe coupling
EP3953633B1 (en) Sealing assembly
EP0506356A2 (en) Gasket arrangements for pipe joints and pipe joints including the same
PL206982B1 (en) Stressed blocking seal for mechanic coupling of tubes
EP0052638A1 (en) A sealing ring of an elastic material
JP6399904B2 (en) Seismic joint structure for manhole
KR20060038484A (en) Energized restraining gasket for mechanical joints of pipes
EP2820344A1 (en) Hub and connector arrangement