RU2731074C1 - Шланг для транспортировки жидкостей - Google Patents

Шланг для транспортировки жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2731074C1
RU2731074C1 RU2019101962A RU2019101962A RU2731074C1 RU 2731074 C1 RU2731074 C1 RU 2731074C1 RU 2019101962 A RU2019101962 A RU 2019101962A RU 2019101962 A RU2019101962 A RU 2019101962A RU 2731074 C1 RU2731074 C1 RU 2731074C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
perimeter
cross
tubular surface
hose
Prior art date
Application number
RU2019101962A
Other languages
English (en)
Inventor
Лука СТРАЦЦАРИ
Отторино БАРБИЕРО
Микеле ПОРНАРО
Original Assignee
Фитт С.П.А.
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 Фитт С.П.А. filed Critical Фитт С.П.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU2731074C1 publication Critical patent/RU2731074C1/ru

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
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • F16L11/08Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with reinforcements embedded in the wall
    • 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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • F16L9/127Rigid pipes of plastics with or without reinforcement the walls consisting of a single layer
    • F16L9/128Reinforced pipes
    • 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
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • 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
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • 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
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • F16L11/08Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with reinforcements embedded in the wall
    • F16L11/081Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with reinforcements embedded in the wall comprising one or more layers of a helically wound cord or wire
    • 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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • 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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • 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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • F16L9/127Rigid pipes of plastics with or without reinforcement the walls consisting of a single layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к шлангам для транспортировки жидкостей, например к шлангам для плавательных бассейнов, которые во время использования находятся под землей или под полом. Шланг для транспортировки жидкостей содержит основной корпус (2) и по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3), встроенный в основной корпус (2) или образованный внутри него. Технический результат - увеличение стойкости к сдавливанию шланга, увеличение гибкости шланга. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 16 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к шлангам для транспортировки жидкостей, например, к шлангам для плавательных бассейнов, которые во время использования находятся под землей или под полом.
Уровень техники
К настоящему времени уже предложено много шлангов для транспортировки жидкостей, используемых для подачи или забора жидкостей. Такие шланги обычно содержат основной трубчатый корпус, в который может быть встроена армирующая спираль, имеющая большую жесткость, чем основной трубчатый корпус.
Шланги такого типа описаны, например, в патентах ЕР 1117958 В1, ЕР 2209850 В2 и FR 2978812a1, принадлежащих заявителю настоящей патентной заявки.
В других областях техники, не относящихся к плавательным бассейнам, предложены другие шланги, например, описанные в документах СН 681911 А5 и ЕР 1118809 А2, которые содержат армирующую спираль сложной геометрической формы и не обеспечивают механических характеристик соответствующего шланга.
То же можно сказать и о документе DE 202009003394, который относится к шлангу для систем вентиляции и регулирования климата в зданиях и не подходит для использования в плавательных бассейнах или под землей.
Цели изобретения
Основной целью настоящего изобретения является реализация нового шланга для транспортировки жидкостей, в частности, для транспортировки воды и, более конкретно, для использования в плавательных бассейнах (при необходимости).
Другой целью настоящего изобретения является реализация шланга, описанного выше, имеющего высокую прочность, превышающую прочность обычных шлангов.
Еще одной целью настоящего изобретения является реализация шланга с высокой кольцевой жесткостью и высокой стойкостью к сдавливанию, который при этом имеет гибкость, сравнимую с гибкостью обычных шлангов.
В соответствии с одним аспектом изобретения реализован шланг по п. 1 формулы изобретения.
Зависимые пункты формулы изобретения относятся к предпочтительным и преимущественным вариантам осуществления изобретения.
Краткое описание чертежей
Другие характеристики и преимущества данного изобретения разъяснены в описании вариантов осуществления шланга, проиллюстрированных, в качестве примера, следующими чертежами.
На фиг. 1 представлен аксонометрический вид прозрачного основного корпуса шланга согласно известному уровню техники.
На фиг. 2 представлен аксонометрический вид прозрачного основного корпуса шланга согласно настоящему изобретению.
На фиг. 3 представлено продольное сечение части шланга по фиг. 2.
На фиг. 4 представлен вид, аналогичный виду на фиг.3, другого варианта осуществления шланга согласно настоящему изобретению.
На фиг. 5-12 представлены подробности соответствующих вариантов осуществления шланга согласно настоящему изобретению, на которых спиральный элемент, проходящий через сечение, условно не показан.
На фиг. 13 представлен график, иллюстрирующий зависимость деформации от приложенной нагрузки для шланга согласно настоящему изобретению по сравнению с такой же зависимостью для шланга согласно известному уровню техники.
На фиг. 14-16 представлены графики, из которых более ясно видны преимущества, обеспечиваемые шлангом согласно настоящему изобретению.
На всех чертежах эквивалентные части или элементы имеют одинаковые позиционные обозначения.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 показан шланг А согласно известному уровню техники, содержащий основной трубчатый корпус В и спираль С круглого поперечного сечения, встроенную в основной трубчатый корпус В.
На фиг. 2-8 показан шланг 1 для транспортировки жидкостей согласно настоящему изобретению. Такой шланг может использоваться, например, для транспортировки воды, при необходимости, для бассейнов, и может располагаться или размещаться в земле или под полом, причем шланг содержит основной корпус или опорный корпус 2, имеющий внутреннюю трубчатую поверхность 2а, образующую осевую полость AL для прохода жидкости внутри шланга 1, и наружную трубчатую поверхность 2b, при этом такой основной корпус образует первую горловину 2 с и вторую горловину или кольцевой конец (на фигурах не показано) для введения в осевую полость AL или выведения из нее жидкости. Основной корпус 2 имеет продольную ось х-х симметрии. Предпочтительно, поперечное сечение шланга или сечение, перпендикулярное оси х-х, является круглым.
Основной корпус 2 герметичен, например, за счет изготовления из материала, выбранного из группы, состоящей из термопластичных материалов, таких как поливинилхлорид (ПВХ), содержащий пластификаторы (пластифицированный ПВХ или ПВХ П), термопластичные эластомеры (ТПЭ) любого вида, например, ТПЭ-У, ТПЭ-О, ТПЭ-В, ТПЭ-С, ТПЭ-Э.
Предпочтительно, основной корпус 2 выполнен в виде единого целого или изготовлен из однородного материала. Кроме того, шланг 1 может иметь наружные или внутренние слои покрытия основного корпуса, например, как описано в вышеупомянутых европейских патентах.
Шланг 1 также содержит по меньшей мере один спиральный или винтовой армирующий элемент 3, который встроен или образован внутри основного корпуса 2 (если необходимо, одновременно с ним) и обвивает продольную ось х-х симметрии или проходит вокруг нее, предпочтительно, от первой горловины 2 с до второй горловины или кольцевого конца, при этом такой спиральный или винтовой элемент 3 имеет поперечное сечение 4 с первым участком 4а периметра, приближенным к внутренней трубчатой поверхности 2а и удаленным от наружной трубчатой поверхности 2b, и по меньшей мере одним вторым участком 4b периметра, удаленным от внутренней трубчатой поверхности 2а и приближенным к наружной трубчатой поверхности 2b, где первый участок 4а периметра, при необходимости, совместно с другими участками, как описано ниже, определяет наружный периметр или внешний периметр поперечного сечения 4.
Спиральный или винтовой элемент 3 может выступать из внутренней трубчатой поверхности 2а и/или наружной трубчатой поверхности 2b основного корпуса 2. Тем не менее, предпочтительно, чтобы он не выступал из этих поверхностей и был полностью встроен в трубчатый корпус 2.
При необходимости, первый участок 4а и/или второй участок 4b периметра располагаются на одном уровне или смежно, соответственно, с внутренней трубчатой поверхностью 2а и/или с наружной трубчатой поверхностью 2b, то есть при этом отсутствуют участки основного корпуса между первым участком 4а периметра и внутренней трубчатой поверхностью 2а и/или отсутствуют участки основного корпуса между вторым участком 4b периметра и наружной трубчатой поверхностью 2b.
Поперечное сечение 4 выполнено вдоль плоскости РР, в которой лежит продольная ось х-х симметрии, иными словами, вдоль плоскости из семейства или множества плоскостей, проходящих через общую продольную ось х-х симметрии.
Спиральный или винтовой элемент 3 может быть изготовлен из материала, выбранного из группы, состоящей из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиоксиметилена (ПОМ), акрилонитрилбутадиенстирола (АБС), стиролакрилонитрила (САН), полибутилентерефталата (ПБТ), полиэтилентерефталата (ПЭТ), полифениленоксида (ПФО), полифениленового эфира (ПФЭ), полиамида ПА6, полиамида ПА66, поликарбоната (ПК), поликарбоната/акрилонитрилбутадиенстирола (ПК/АБС) или из их смесей.
Спиральный или винтовой элемент 3 имеет большую жесткость, чем основной корпус 2.
Предпочтительно, спиральный или винтовой элемент 3 содержит по всей своей длине множество по существу круглых витков или участков 3а, последовательно расположенных рядом друг с другом. Спиральный или винтовой элемент 3 выполнен в виде единого целого или изготовлен из однородного материала, например, получен путем экструзии, и преимущественно проходит по всей длине шланга 1, то есть, от первой горловины 2 с до второй горловины или кольцевого конца, обеспечивая армирование основного корпуса 2 по всей его длине. Тем не менее, в качестве альтернативы, спиральный или винтовой элемент может покрывать только один участок, например, он может не доходить до концов шланга, или может быть предусмотрено несколько спиральных или винтовых элементов, расположенных последовательно один за другим вдоль продольной оси х-х симметрии.
При необходимости, продольная ось х-х симметрии является также продольной осью симметрии спирального или винтового элемента 3, то есть осью его витков 3а.
Кроме того, первый участок 4а периметра является, по существу, прямым (тем не менее, он может не быть прямым) и параллельным внутренней трубчатой поверхности 2а (см. фиг. 3), или он по существу совпадает (см. фиг. 4) с внутренней трубчатой поверхностью 2а или с соответствующим ее участком и в таком случае первый участок 4а периметра может совместно с основным корпусом образовывать осевую полость AL.
В альтернативном варианте, первый участок 4а периметра может быть слегка изогнут и может иметь больший радиус кривизны, чем второй участок 4b периметра.
Предпочтительно, первый участок 4а периметра по существу параллелен продольной оси х-х симметрии.
Предпочтительно, второй участок 4b периметра содержит изогнутый участок, вогнутая сторона которого направлена в сторону внутренней трубчатой поверхности 2а, или он имеет множество наклонных сегментов или участков, которые образуют острый угол, направленный к внутренней трубчатой поверхности 2а.
При необходимости, второй участок 4b периметра по меньшей мере частично совпадает, в частности, на своем концевом или вершинном участке, с наружной трубчатой поверхностью 2b или выступает из нее.
В настоящей патентной заявке под радиусом кривизны следует понимать радиус окружности, называемой окружностью кривизны, являющейся наилучшим приближением кривой в конкретной точке, т.е. радиус кривизны второго участка 4b периметра является радиусом окружности, на которой, по существу, лежит второй участок 4b периметра.
При необходимости, поперечное сечение имеет третий участок 4 с и четвертый участок 4d, расположенные на противоположных друг от друга сторонах, причем каждый из них предназначен для соединения, подобно мосту, одного конца первого участка 4а с одним концом второго участка 4b. Третий участок 4 с и четвертый участок 4d по существу параллельны и располагаются в поперечном направлении или перпендикулярно продольной оси х-х симметрии.
Таким образом, один край (см. фиг. 6 и фиг. 7) или оба края (см. фиг. 8), расположенные между первым участком 4а и третьим участком 4 с или четвертым участком 4d, могут быть или не быть радиусными, закругленными.
По сути, шланг согласно настоящему изобретению в соответствии с фиг. 2-8 содержит спиральный или винтовой элемент 3, который имеет по существу D-образное поперечное сечение 4, где первый участок 4а периметра соответствует, по существу, прямой стороне основания D, а второй участок 4b периметра соответствует изогнутой или куполообразной части D, выступающей от, по существу, прямой стороны. В таком случае третий участок 4с и четвертый участок 4d, если они имеются, соответствуют соединительным частям между по существу прямой стороной основания и изогнутой или куполообразной частью.
В альтернативном варианте шланг согласно настоящему изобретению может иметь спиральный или винтовой элемент с сечением 4 прямоугольной формы (см. фиг. 9 и фиг. 10) и в этом случае первый участок 4а периметра представляет собой сторону многоугольного сечения.
Таким образом, сечение 4 спирального или винтового элемента 3 согласно настоящему изобретению не является ни круглым, ни эллиптическим.
Кроме того, при необходимости, третий участок 4с и четвертый участок 4d могут быть наклонены (см. фиг. 11 и фиг. 12), например, на угол от 10° до 40° относительно продольной оси х-х симметрии; в этом случае такие участки не перпендикулярны этой оси.
Третий участок 4с и четвертый участок 4d являются, по существу, прямыми.
Предпочтительно, поперечное сечение 4 армирующего спирального или винтового элемента 3 непрерывно уменьшается (т.е. нет промежуточных участков, где сечение увеличивается, а затем снова уменьшается) и/или является постоянным при переходе от первого участка 4а ко второму участку 4b.
В связи с этим расстояние между концами участков 4с и 4d, соединенных проксимально или мостовым образом с первым участком 4а, равно или превышает расстояние между концами участков 4с и 4d, соединенных проксимально или мостовым образом со вторым участком 4b периметра.
В шланге согласно настоящему изобретению высота Н сечения 4 определена как размер сечения в направлении от наружной трубчатой поверхности 2b к внутренней трубчатой поверхности 2а, а ширина L этого сечения определена как размер сечения в направлении, перпендикулярном высоте Н, т.е. по существу в направлении от кольцевого конца для введения жидкости к кольцевому концу для выведения жидкости шланга, при этом ширина L сечения 4 меньше, равна или превышает в 1,5 раза высоту Н.
При необходимости, высота Н может составлять от 1 мм до 25 мм, например от 1 мм до 15 мм, при этом ширина L может составлять от 1 мм до 25 мм, например, от 1 мм до 15 мм.
Предпочтительно, первый участок 4а периметра имеет размер, равный ширине L соответствующего сечения 4.
Что касается первого участка 4а периметра, если он имеет только один радиус кривизны, то этот радиус кривизны может составлять от 1,3 L до +∞, следовательно, по существу, до прямой линии.
Если второй участок 4b периметра имеет только один радиус кривизны, то такой радиус может составлять от L/2 до 6L.
Очевидно, что первый и/или второй участок периметра могут иметь несколько радиусов кривизны, например, они могут содержать промежуточный участок, имеющий первый радиус кривизны, и два боковых соединительных участка, имеющих радиус кривизны, меньший первого радиуса кривизны.
Предпочтительно, высота Н поперечного сечения 4 определяется вторым участком, а при необходимости - также третьим участком 4 с и четвертым участком 4d.
Толщина основного корпуса равна или несколько превышает высоту Н сечения 4.
Тем не менее, если толщина основного корпуса 2 не постоянна и имеет ограничение на промежуточных участках между одним витком и следующим витком спирального или винтового элемента 3, то толщина таких промежуточных участков будет меньше высоты Н. В таком случае толщина основного корпуса 2 будет равна или немного превышать высоту Н сечения 4 только на соответствующих участках размещения витков спирального или винтового элемента 3.
Предпочтительно, сечение 4 спирального или винтового элемента 3 по существу одинаково по всей его длине вдоль спирали, даже если оно изменяется от одного конца спирального или винтового элемента 3 к другому.
Для получения шланга согласно настоящему изобретению может использоваться один из предложенных к настоящему времени способов изготовления шлангов со спиральными или винтовыми элементами.
В одном из таких способов может сначала обеспечиваться нагрев первого материала, например, пластмассы, и второго материала, например, пластмассы, до тех пор, пока они не примут пастообразное состояние, затем может выполняться совместное экструдирование этих материалов в пастообразном состоянии в направлении выпускного отверстия, чтобы сформировать полосу подходящего сечения, содержащую несущий слой или основной корпус, выполненный из первого материала, в который внедрен армирующий элемент, выполненный из второго материала. Затем полоса по спиральной или винтовой траектории подается на вращающуюся оправку, причем витки находятся в боковом контакте друг с другом, образуя, по существу, трубчатую армированную стенку шланга.
Очевидно, что шланг также может иметь другие слои, которые могут быть получены путем совместной экструзии или предварительной экструзии или последующей экструзии относительно основного корпуса. Такие слои могут быть получены, начиная с элемента, подобного или идентичного элементу, составляющему основной корпус 2, и также могут быть образованы снаружи или внутри основного корпуса 2, например, для покрытия спирального или винтового элемента 3.
Боле подробные сведения содержатся в европейском патенте ЕР 117958 В1, в частности, в описании уровня техники.
На фиг. 13 представлен график, иллюстрирующий зависимость деформации от нагрузки в ньютонах на шланг согласно настоящему изобретению по сравнению с такой же зависимостью для шланга согласно известному уровню техники.
В частности, шланг согласно известному уровню техники содержал спиральный или винтовой элемент 3 круглого сечения с радиусом, приблизительно равным 1,6-1,7 мм, и, следовательно, с высотой и шириной, приблизительно равными 3,2-3,4 мм, а шланг согласно настоящему изобретению содержал спиральный или винтовой элемент, имеющий некруглое сечение с высотой, приблизительно равной 3,80 мм, и шириной, приблизительно равной 2,50 мм. Оба шланга имели длину около 30 см.
Такие шланги подвергали деформации, в результате которого с использованием метода, определенного в стандарте ISO 9969 «Трубы из термопластичных материалов. Определение кольцевой жесткости», был получен график, представленный на фиг. 13.
На графике представлены две кривые: первая кривая L1 относится к результатам испытаний шланга согласно известному уровню техники, а вторая кривая L2 относится к результатам испытаний шланга согласно настоящему изобретению.
Кроме того, с помощью соответствующих прямых линий на кривой L2 указаны точки L2a, L2b, L2c и L2d, соответствующие приложению силы или нагрузки для получения, соответственно, 3%, 10%, 20% и 30% деформации внутреннего диаметра шланга.
Было обнаружено, что испытанный шланг согласно известному уровню техники деформировался на 3% при нагрузке приблизительно 420 Н, а шланг согласно настоящему изобретению деформировался на 3% при нагрузке 754 Н.
Следовательно, шланг согласно настоящему изобретению, благодаря форме сечения соответствующего спирального или винтового элемента, обладает высокой кольцевой жесткостью и высокой стойкостью к сдавливанию.
Эта характеристика особенно важна для шлангов, предназначенных для использования под землей, в отношении предотвращения деформации под весом грунта и возможного последующего разрушения.
Также было обнаружено, что шланг согласно настоящему изобретению обладает гибкостью, сравнимой с гибкостью обычных шлангов.
Ссылаясь на предшествующий уровень техники, следует отметить, что документы СН 681911А5, ЕР 1118809 А2 и DE 202009003394 не предусматривают размещение шланга для плавательных бассейнов под землей и, кроме того, они не раскрывают спираль, имеющую прямоугольное поперечное сечение или D-образное поперечное сечение, где участки эквивалентны описанным выше третьему участку 4с и четвертому участку 4d.
Что касается отличий от DE 202009003394, то помимо конкретной области использования, основными признаками гибкого шланга с армирующей спиралью являются:
- прочность при сжатии, сопротивление внутреннему давлению, сопротивление сдавливанию, сопротивление закруглению при изгибе, все признаки, связанные с геометрией и составом армирующей спирали, и
- эластичность, возможность изгибаться, простота установки, все признаки, связанные с геометрией и составом гибкого или основного корпуса.
При проектировании шланга с армирующей спиралью сначала следует оценить давление транспортируемой жидкости, использование шланга во время установки (радиус кривизны, гибкость и, следовательно, простоту использования), а затем необходимо оценить другие внешние силы, такие как нагрузки от грунта, особенно в случае укладки под землей.
Согласно экспериментальным данным, рабочее давление (см. фиг. 14) прямо пропорционально сечению армирующей спирали на единицу длины шланга, поэтому если соотношение между сечением армирующей спирали и сечением основного корпуса постоянно, то для оптимизации механических характеристик шланга необходимо обеспечить оптимальное сечение армирующей спирали.
Из экспериментальных исследований следует, что формы армирующей спирали, выбранные в данной патентной заявке, обеспечивают как максимальную стойкость к сдавливанию, так и максимальную гибкость шланга по сравнению с известными круглыми или аналогичными формами, или даже по сравнению со шлангом согласно DE 202009003394.
В связи с этим для максимального увеличения стойкости к сдавливанию необходимо максимально увеличивать высоту Н при заданном сечении спирали, учитывая, что при постоянном сечении увеличение Н приводит к уменьшению L.
На фиг. 15 представлен график нагрузки (при 10% деформации внутреннего диаметра), нормированный на единицу сечения армирующего элемента (Н/мм2 спирали), в зависимости от величины Н.
Если армирующая спираль имеет криволинейное сечение, особенно по бокам, как описано в документе DE 202009003394, то соотношение между высотой Н и сечением спирали уменьшается по сравнению со случаем, когда спираль имеет сечение со сторонами согласно настоящему изобретению, и, соответственно, ее стойкость к сдавливанию снижена.
Геометрия спирали также влияет на гибкость шланга, под которой понимается сила, необходимая для придания шлангу определенного радиуса кривизны.
Таким образом, например, при том же сечении армирующей спирали расстояние между двумя смежными участками армирующей спирали в настоящем изобретении превышает соответствующее расстояние согласно DE 202009003394. Это расстояние заполнено основным корпусом, который подвергается сжатию при изгибе шланга. Вследствие этого шланг согласно настоящему изобретению требует меньшего усилия для изгиба.
В связи с этим, из экспериментальных данных (см. фиг. 16) следует, что существует линейная зависимость между расстоянием между двумя смежными участками армирующей спирали и изгибом или усилием для изгиба.
Следует понимать, что возможны модификации и изменения изобретения, лежащие в пределах объема охраны, определенного формулой изобретения.

Claims (11)

1. Шланг для транспортировки жидкостей, содержащий основной корпус (2), имеющий внутреннюю трубчатую поверхность (2а), ограничивающую осевую полость (AL) для прохода жидкости внутри шланга, и наружную трубчатую поверхность (2b), при этом основной корпус (2) образует первую горловину (2с) и вторую горловину или кольцевой конец для впуска в осевую полость (AL) и для выпуска из нее жидкости, основной корпус (2) имеет продольную ось симметрии (х-х), и шланг дополнительно содержит по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3), встроенный или образованный в основном корпусе (2) и обвивающий продольную ось симметрии (х-х) или проходящий вокруг нее, при этом по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3) имеет поперечное сечение (4) с первым участком (4а) периметра, приближенным к внутренней трубчатой поверхности (2а) и удаленным от наружной трубчатой поверхности (2b), и с по меньшей мере одним вторым участком (4b) периметра, удаленным от внутренней трубчатой поверхности (2а) и приближенным к наружной трубчатой поверхности (2b), где первый участок (4а) периметра и второй участок (4b) периметра определяют наружный периметр поперечного сечения (4), при этом первый участок (4а) периметра является по существу прямым и параллельным или по существу совпадающим с внутренней трубчатой поверхностью (2а) или он слегка изогнут с большим радиусом кривизны, чем второй участок (4b) периметра, причем поперечное сечение (4) имеет форму прямоугольника или D-образную форму с третьим участком (4с) периметра и четвертым участком (4d) периметра, расположенными друг напротив друга относительно первого участка (4а) периметра и второго участка (4b) периметра и предназначенными для мостового соединения конца первого участка (4а) периметра и конца второго участка (4b) периметра, и в случае D-образной формы поперечного сечения (4) третий участок (4с) периметра и четвертый участок (4d) периметра по существу параллельны и расположены в поперечном направлении или перпендикулярно продольной оси симметрии (х-х) или третий участок (4с) периметра и четвертый участок (4d) периметра по существу параллельны и наклонены на угол от 10 до 40° относительно продольной оси симметрии (х-х) или поперечное сечение (4) непрерывно уменьшается (т.е. нет промежуточных участков, где сечение увеличивается, а затем снова уменьшается) и/или является постоянным при переходе от первого участка (4а) периметра ко второму участку (4b) периметра.
2. Шланг по п. 1, в котором поперечное сечение выполнено вдоль плоскости (РР), в которой лежит продольная ось симметрии (х-х), т.е. вдоль одной плоскости из множества плоскостей, проходящих через общую продольную ось симметрии (х-х).
3. Шланг по п. 1 или 2, в котором по меньшей мере один второй участок (4b) периметра содержит изогнутый участок, вогнутая сторона которого направлена в сторону внутренней трубчатой поверхности (2а).
4. Шланг по п. 3, в котором радиус кривизны второго участка (4b) периметра составляет от L/2 до 6L и определяется высотой (Н) поперечного сечения (4), т.е. размером поперечного сечения (4) от наружной трубчатой поверхности (2b) до внутренней трубчатой поверхности (2а), и шириной (L) поперечного сечения (4), т.е. размером поперечного сечения (4) в направлении, перпендикулярном высоте (Н).
5. Шланг для транспортировки жидкостей, содержащий основной корпус (2), имеющий внутреннюю трубчатую поверхность (2а), ограничивающую осевую полость (AL) для прохода жидкости внутри шланга, и наружную трубчатую поверхность (2b), при этом основной корпус (2) образует первую горловину (2с) и вторую горловину или кольцевой конец для впуска в осевую полость (AL) и для выпуска из нее жидкости, основной корпус (2) имеет продольную ось симметрии (х-х), и шланг дополнительно содержит по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3), встроенный или образованный в основном корпусе (2) и обвивающий продольную ось симметрии (х-х) или проходящий вокруг нее, при этом по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3) имеет поперечное сечение (4) с первым участком (4а) периметра, приближенным к внутренней трубчатой поверхности (2а) и удаленным от наружной трубчатой поверхности (2b), и с по меньшей мере одним вторым участком (4b) периметра, удаленным от внутренней трубчатой поверхности (2а) и приближенным к наружной трубчатой поверхности (2b), где первый участок (4а) периметра и второй участок (4b) периметра определяют наружный периметр поперечного сечения (4), при этом первый участок (4а) периметра является по существу прямым и параллельным или по существу совпадающим с внутренней трубчатой поверхностью (2а) или он слегка изогнут с большим радиусом кривизны, чем второй участок (4b) периметра, причем поперечное сечение (4) имеет форму прямоугольника или D-образную форму с третьим участком (4с) периметра и четвертым участком (4d) периметра, расположенными друг напротив друга относительно первого участка (4а) периметра и второго участка (4b) периметра и предназначенными для мостового соединения конца первого участка (4а) периметра и конца второго участка (4b) периметра, причем поперечное сечение (4), определяемое высотой (Н) поперечного сечения (4), т.е. размером поперечного сечения (4) от наружной трубчатой поверхности (2b) до внутренней трубчатой поверхности (2а), и шириной (L) поперечного сечения (4), т.е. размером поперечного сечения (4) в направлении, перпендикулярном высоте (Н), имеет ширину (L), меньшую или равную высоте (Н).
6. Шланг по п. 5, в котором высота (Н) находится в диапазоне от 1 до 25 мм, при этом ширина (L) находится в диапазоне от 1 до 25 мм.
7. Шланг по п. 6, в котором высота (Н) находится в диапазоне от 1 до 15 мм, при этом ширина (L) находится в диапазоне от 1 до 15 мм.
8. Шланг по любому из предшествующих пунктов, в котором толщина основного корпуса (2) равна или несколько превышает высоту (Н) поперечного сечения (4), т.е. размер сечения от наружной трубчатой поверхности (2b) до внутренней трубчатой поверхности (2а), или толщина промежуточных участков основного корпуса (2) между одним витком и другим витком спирального или винтового элемента (3) меньше высоты (Н), а толщина основного корпуса (2) равна или несколько превышает высоту (Н) поперечного сечения (4) только на соответствующих участках размещения витков спирального или винтового элемента (3).
9. Шланг по пп. 5, 6, 7 или 8, в котором размер первого участка (4а) периметра определен величиной, соответствующей ширине (L) поперечного сечения (4).
10. Шланг по любому из предшествующих пунктов, в котором первый участок (4а) и/или второй участок (4b) периметра расположены на одном уровне с внутренней трубчатой поверхностью (2а) и/или наружной трубчатой поверхностью (2b) соответственно или весьма близко к ним, то есть отсутствуют участки основного корпуса (2) между первым участком (4а) периметра и внутренней трубчатой поверхностью (2а) и/или отсутствуют участки основного корпуса (2) между вторым участком (4b) периметра и наружной трубчатой поверхностью (2b).
11. Шланг по любому из предшествующих пунктов, в котором по меньшей мере один спиральный или винтовой элемент (3) расположен от первой кольцевой горловины (2с) до второй кольцевой горловины или конца.
RU2019101962A 2016-09-29 2017-09-28 Шланг для транспортировки жидкостей RU2731074C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT102016000097951 2016-09-29
IT102016000097951A IT201600097951A1 (it) 2016-09-29 2016-09-29 Tubo per il trasporto di fluidi
PCT/IB2017/055962 WO2018060919A1 (en) 2016-09-29 2017-09-28 Tube for conveying fluids

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731074C1 true RU2731074C1 (ru) 2020-08-28

Family

ID=58010164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101962A RU2731074C1 (ru) 2016-09-29 2017-09-28 Шланг для транспортировки жидкостей

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10955073B2 (ru)
EP (1) EP3482111B1 (ru)
AU (1) AU2017333432B2 (ru)
CA (1) CA3031169A1 (ru)
IT (1) IT201600097951A1 (ru)
NZ (1) NZ752612A (ru)
RU (1) RU2731074C1 (ru)
WO (1) WO2018060919A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH681911A5 (en) * 1990-12-19 1993-06-15 Interplas Sa Flexible tube with thin walls and high strength - comprises high helical reinforcing insert of greater breadth than height in soft PVC tube, esp. equilateral triangle shaped insert with apex near outer tube wall
RU2104437C1 (ru) * 1991-03-14 1998-02-10 Композит Текнолоджиз Инк. Гибкая трубчатая конструкция и способ ее формирования, способы формирования спирального элемента и соединения с трубчатой конструкцией
US5918642A (en) * 1996-11-22 1999-07-06 Tigers Polymer Corporation Flexible synthetic resin tube
EP1118809A2 (en) * 2000-01-21 2001-07-25 The Goodyear Tire & Rubber Company Improved helically wound flexible hose
RU19118U1 (ru) * 1999-09-07 2001-08-10 Закрытое акционерное общество "Интехсервис" Гибкая труба
DE202009003394U1 (de) * 2009-03-12 2009-05-20 Helios Ventilatoren Gmbh & Co. Kg Rohr für die Luftführung

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3047026A (en) * 1959-09-23 1962-07-31 Acme Hamilton Mfg Corp Flexible hose
US4140154A (en) * 1976-05-13 1979-02-20 Shiro Kanao Flexible hose
JPS6136785U (ja) * 1984-08-09 1986-03-07 史朗 金尾 合成樹脂製地中埋設管
JPH0310464Y2 (ru) * 1984-10-22 1991-03-14
JP3118579B2 (ja) * 1992-12-09 2000-12-18 金尾 茂樹 耐圧合成樹脂管
IT1307466B1 (it) 1999-07-08 2001-11-06 Fitt Spa Tubo flessibile rinforzato, nonche' metodo e testa di lavorazione.
TW530140B (en) * 2001-08-02 2003-05-01 Goodyear Tire & Rubber Flexible PVC helical hose
JP4568508B2 (ja) * 2004-02-23 2010-10-27 カナフレックスコーポレーション株式会社 ホース
ITVI20070281A1 (it) 2007-10-17 2009-04-18 Fitt Spa Compound resistente a composti clorurati, nonche' tubo realizzato con tale compound e metodo di realizzazione dello stesso.
CN101959752B (zh) * 2008-03-03 2014-03-26 三星重工业株式会社 Lng液货舱的波纹膜片的加固构件、具有所述加固构件的膜组件以及构造所述膜组件的方法
US20100071795A1 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Veyance Technologies, Inc. Flexible hoses having a kink, crush, and burst resistant construction
US8752591B2 (en) * 2010-06-10 2014-06-17 Veyance Technologies, Inc Kink, crush, and burst resistant flexible hose
ITVI20110218A1 (it) 2011-08-03 2013-02-04 Fitt Spa Tubo in pvc anti-termiti

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH681911A5 (en) * 1990-12-19 1993-06-15 Interplas Sa Flexible tube with thin walls and high strength - comprises high helical reinforcing insert of greater breadth than height in soft PVC tube, esp. equilateral triangle shaped insert with apex near outer tube wall
RU2104437C1 (ru) * 1991-03-14 1998-02-10 Композит Текнолоджиз Инк. Гибкая трубчатая конструкция и способ ее формирования, способы формирования спирального элемента и соединения с трубчатой конструкцией
US5918642A (en) * 1996-11-22 1999-07-06 Tigers Polymer Corporation Flexible synthetic resin tube
RU19118U1 (ru) * 1999-09-07 2001-08-10 Закрытое акционерное общество "Интехсервис" Гибкая труба
EP1118809A2 (en) * 2000-01-21 2001-07-25 The Goodyear Tire & Rubber Company Improved helically wound flexible hose
DE202009003394U1 (de) * 2009-03-12 2009-05-20 Helios Ventilatoren Gmbh & Co. Kg Rohr für die Luftführung

Also Published As

Publication number Publication date
EP3482111A1 (en) 2019-05-15
EP3482111C0 (en) 2024-03-20
NZ752612A (en) 2023-07-28
IT201600097951A1 (it) 2018-03-29
CA3031169A1 (en) 2018-04-05
AU2017333432B2 (en) 2023-06-15
EP3482111B1 (en) 2024-03-20
WO2018060919A1 (en) 2018-04-05
US20190211950A1 (en) 2019-07-11
US10955073B2 (en) 2021-03-23
AU2017333432A1 (en) 2019-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS645175Y2 (ru)
KR100940400B1 (ko) 복합재 파이프, 나선권취형 복합재 파이프, 스틸로 보강되는 플라스틱재의 나선권취형 파이프의 제조방법
US7849884B2 (en) Pressure hose for a water carrying system
GB2080913A (en) Two piece extruded hose
US8590089B2 (en) Automatic swimming pool cleaners and associated hoses
US6244303B1 (en) Helically wound flexible hose
RU2731074C1 (ru) Шланг для транспортировки жидкостей
KR880002488B1 (ko) 지중매설용 내압나선관
JPH018789Y2 (ru)
CN100451418C (zh) 可挠性软管
KR200231581Y1 (ko) 합성수지 삼중벽 평활관
JP2547178B2 (ja) 耐圧合成樹脂管
JP4357831B2 (ja) 可撓性を有する管継手用合成樹脂製耐圧管体
JP5393019B2 (ja) 合成樹脂製接続用管とその製造方法
CA1160164A (en) Flexible hose
EP3623676B1 (en) Manufacturing method of a flexible spiral hose
SU1200066A1 (ru) Неметаллическа труба
JPH0432548Y2 (ru)
US3431948A (en) Coupling end reinforcement for flexible conduit
JP7271290B2 (ja) 更生帯材
US3324893A (en) Coupling end reinforcement for flexible conduit
JP2004019700A (ja) 可撓性と内面耐磨耗性を有する合成樹脂管
KR20000009291A (ko) 합성수지관 및 그 제조방법
KR950005492Y1 (ko) 나선관
KR830002045Y1 (ko) 보강용 사상체를 배설한 합성수지관