WO2012175442A1 - Leitung sowie verfahren zur konfektionierung einer derartigen leitung - Google Patents

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WO2012175442A1
WO2012175442A1 PCT/EP2012/061566 EP2012061566W WO2012175442A1 WO 2012175442 A1 WO2012175442 A1 WO 2012175442A1 EP 2012061566 W EP2012061566 W EP 2012061566W WO 2012175442 A1 WO2012175442 A1 WO 2012175442A1
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sleeve
cable
sealing
sealing element
insulation
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PCT/EP2012/061566
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Christian Maier
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Lisa Dräxlmaier GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/52Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof cases
    • H01R13/5205Sealing means between cable and housing, e.g. grommet
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/005Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for making dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof connection, coupling, or casing
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G15/00Cable fittings
    • H02G15/013Sealing means for cable inlets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/24Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands
    • H01R4/2495Insulation penetration combined with permanent deformation of the contact member, e.g. crimping

Definitions

  • the present invention relates to a conduit which
  • the cables can be used especially for
  • the present invention relates to the sealing of joints of the cable of areas with injured insulation or damaged protective jacket and a seal of the Kabe1s against longitudinal water.
  • Connecting points are arranged.
  • the object of the present invention is based on creating a line and a method for cable assembly, the sealing of joints and / or areas with injured isolation or injured
  • Protective jacket in particular in the longitudinal direction of the cable to achieve a longitudinally watertight line in the simplest way and even with complex cable geometry allow.
  • the basic idea of the present invention is that of a cable completely surrounding the sealing element, for. B. a sealing ring, to be arranged in the region of the sealed point and press by a driver element, in particular a sleeve of electrically conductive material by means of magnetic deformation of the driver element on the line, so that the sealing element is in sealing contact with an outside of the cable in sealing contact and thus a longitudinal water seal the driver element and the outside of the cable can be realized.
  • the present invention proposes a
  • Cable in particular for use in vehicles, comprising a cable and a sleeve of electrically conductive
  • the cable may be z. B. one
  • Coaxial cable or a shielded cable can act.
  • Such a coaxial cable is usually made from an inside
  • the z. B. may be formed by a strand bundle, an inner insulation surrounding the conductor, a shield surrounding the inner insulation and the insulation or the protective jacket, which in turn surrounds the shield constructed.
  • the present invention is also applicable to cables which are only two or more than four-layered. In addition, it is
  • the sealing member may be a separate element from the sleeve, which is loosely between the inside of the sleeve and the outside of the cable or connected to the inside of the sleeve in any manner.
  • the sleeve is pressed by means of magnetic forming on the line, whereby the sealing element is in sealing contact with an outside of the cable, d. H . is pressed against the outside of the cable, which also applies to loose concerns on the inside of the sleeve for pressing against the inside of the sleeve.
  • the magnetic forming is a
  • Electrodynamic high energy conversion process for Cold forming of electrically conductive materials using electromagnetic pulse technology (EMPT).
  • the semifinished product here the Kunststofftechnikshülse, within a coil optionally with intervening field transducer
  • Magnetumform compiler a uniform and symmetrical force distribution along the beginning of the contacting sleeve are applied to this, so that a along the
  • Circumference uniform shaping of the contacting sleeve results and the contacting sleeve has no mechanical stresses on its outer surface. This can be done in the simplest way and by a symmetrical
  • the sleeve with the sealing element can thus be used, for example, as a replacement for an insulation crimp.
  • Conventional crimp contacts have a first crimping portion which serves to connect the contact with the conductive strands of a cable in order to realize an electrical contact.
  • a second crimping section is provided, by means of which the contact is crimped onto the insulation of the cable in order to realize a strain relief. This isolation crimp can be achieved, for example, by the
  • a sealing element sleeve can be replaced. Also, it is conceivable the sleeve with the
  • sealing element as a support sleeve to support, for example, the line, in which case a seal on opposite sides of the sleeve, internally by the sealing element on the cable and externally optionally with a further sealing element can be realized. Also is the simultaneous use with an ultrasonic crimp contact conceivable (please complete if necessary).
  • the sleeve has a recess which is open towards the cable, wherein the sealing element is received in the recess and protrudes from the recess.
  • this leads to a reduced compression and, on the other hand, if the sealing element is not connected to the sleeve, a longer path for liquids passes through the depression on the sealing element (labyrinth), which further improves the sealing effect.
  • the density element be formed by at least one of the sleeve separately
  • Sealing ring is preferably located in the mentioned recess, so that the sealing ring can be pre-assembled in the sleeve before it is pushed or applied to the cable.
  • the depression can be
  • the sleeve is in longitudinal section, i. H . in a section in which the central axis of the sleeve is frustoconical shaped.
  • the sleeve is relatively flexible adapted to different diameter dimensions of the cable.
  • sealing element which are spaced in the longitudinal direction of the line.
  • Radial direction of the cable different internal dimensions exhibit . This makes it possible, in particular in the case of a truncated cone-shaped sleeve, to seal on the one hand on an external insulation and on the other hand on an internal insulation or a conductive element.
  • the cable may be a cable with an inner conductor and an outer insulation arranged around it or a protective jacket.
  • the first conductor may be a cable with an inner conductor and an outer insulation arranged around it or a protective jacket.
  • the first sealing element may be designed in the region of the frusto-conical sleeve whose diameter is smaller, while the second sealing element is arranged in the region of the frusto-conical sleeve, the
  • Diameter is larger. On the other hand, it is conceivable to realize this with a sleeve which between the
  • Areas has a step or compensate by different strengths of the sealing elements in the radial direction.
  • Inner side of the sleeve extends radially inwardly and keeps the sealing elements in the longitudinal direction of the line at a distance. It is of course also possible the spacer as a separate element z. B. as a snap ring, which engages in a groove in the sleeve and on the inside of the sleeve protrudes to the sealing elements in the longitudinal direction
  • this spacer may be formed as a cutting edge.
  • the cutting edge is provided with an inwardly directed tip.
  • the sleeve serves as a contacting element and the cutting edge for contacting a or the conductive element of the cable.
  • the contacting element can be used for a coaxial cable, which has an external insulation and a shield as well as an inner insulation or a dielectric arranged between the shield and a core or a conductor, wherein the cutting edge for contacting,
  • the insulation completely penetrates and the conductive element, here the shield, at least contacted, preferably partially penetrates into the shield.
  • the shield at least contacted, preferably partially penetrates into the shield.
  • both the sealing and the contacting advantageously takes place via the same forming step, namely the magnetic deformation.
  • the present invention also relates to a method for assembling such a line.
  • the method comprises the step of
  • a sleeve and at least one sealing element which is arranged on the inside of the sleeve, on a cable.
  • This is preferably an electrical cable.
  • the sealing element as explained above, be pushed separately from the sleeve or stand with the sleeve in the longitudinal direction in positive engagement or even be firmly connected to the sleeve. The same applies to the case that more than one sealing element is provided.
  • the cable comprises a conductive element, in particular a strand bundle or a shield as well as an insulation.
  • the cable is at least partially stripped to the strand bundle or the shield, d. H . the conductive element exposed before the sleeve and the sealing element are applied to the cable, wherein the sealing element against the
  • a second sealing element may be provided which is at a distance from the mentioned
  • Sealing element is arranged and pressed against the outside of the insulation to make a sealing contact with the outside of the insulation. Moreover, it is preferred to receive the sleeve in a housing of non-conductive material. According to a particularly preferred embodiment, the
  • Magnetumforming by applying a magnetic field through the housing on the sleeve, so that the sleeve and the housing already pre-assembled, if necessary, already applied to the / the sealing element / s on the line or
  • the sealing element and / or the sleeve are provided with a trapped in a chamber inert gas, for example as a corrosion inhibitor, wherein during deformation, that is, the magnetic deformation of the sleeve, the chamber selectively breaks open and the inert gas a certain portion of the cable flows.
  • a chamber inert gas for example as a corrosion inhibitor
  • Figure 1 shows a schematic longitudinal section through a line according to the present invention before the magnetic forming in the views A to E different embodiments;
  • Figure 2 is a schematic longitudinal section through a conduit according to the present invention with a frusto-conical shape trained sleeve in the views A and B shows two different embodiments;
  • Figure 3 shows a semi-longitudinal section of a conduit according to another embodiment of the invention.
  • FIG. 1 shows a stripped strand bundle 1 of a cable.
  • the strand bundle 1 which is composed of a plurality of individual strands 2, may be the conductor of a conventional cable with one around it
  • Insulation 4 or a dielectric is surrounded, which in turn is surrounded by a shield 5, which finally from an external insulation 3 and a
  • a sleeve 10 of electrically conductive material is provided between a radially inner side 11 of the sleeve 10 and an outer side 12 of the conductor 1.
  • the sealing element 20 may be an annular element, as is the case in FIGS. 1a to e and in FIGS. 2 and 3.
  • the cross section of the annular sealing element 20 may be circular, oval, as in the figures la, b, d and the
  • Figures 2 and 3 or polygonal or rectangular, as in the figures lc and e be designed.
  • the sleeve 10 may, as shown in Figure la, be designed cylindrical or may have a recess 13, as is the case in Figures 1b to f.
  • a groove can be provided in the sleeve 11 or the sleeve 10 can be U-shaped in cross-section, as is the case in FIGS. 1b to f.
  • a groove or a U-shaped design of the sleeve itself is the Dichtelernent
  • the first layer 21 can meet mechanical protection while the second layer performs a sealing function 22. Furthermore, the first layer 21 can meet mechanical protection while the second layer performs a sealing function 22. Furthermore, the first layer 21
  • the sleeve 10 is made of an electrically conductive material directly by magnetic forming, i. H .
  • magnetic forming i. H .
  • By forming the sleeve is pressed with its inner side 11 in the direction of the outer side 12 of the conductor, so that the inwardly facing edge or side 23 of the sealing element 20 against the outer side 12 of the conductor first is pressed.
  • a pressure from the sealing element 20 is generated against the radially inner side 11 and the groove bottom of the recess 13, so that a
  • the sleeve may be applied to stripped conductor ends so that the conductor ends are sealed to provide longitudinal watertightness
  • Sealing elements 20 may be provided, which are the same
  • Recesses 13 of the sleeve 10 may be added.
  • spacing elements or a spacing element are introduced between the sealing elements 20 in the longitudinal direction.
  • This can be designed, for example, as a gripping hook 32.
  • the spacer 32 may be formed as a separate component, for. B. as a snap ring, which snaps into a recess, not shown, and thus the
  • Spacer forms He can also j but also be designed in one piece with the sleeve 10.
  • the sleeve 10 is reshaped by the magnetic deformation such that the left hand of FIG Spacer 32 arranged sealing element 20 is pressed against the outer side 14 of the insulation 3.
  • the gripping hook 32 penetrates partially into the insulation layer 3 in order to fix the sleeve 10 to the insulation.
  • the right hand of the spacer 32 or gripping hook 32 arranged sealing element 20 is pressed against the outer surface 12 of the conductor 1, so that a seal in the longitudinal direction on the one hand between the sleeve 10 and the outer surface 24 of the insulation 3 and on the other hand between the inner side 11 of the sleeve 10 and the outer side 12 of the conductor 1 can be produced.
  • the height compensation between the outer diameter of the conductor 1 and the outer diameter of the insulation 3 is effected by the conical shape of the sleeve 10th
  • the sleeve 10 is provided with a step or the strength of the
  • Sealing element 20 on the right side in the radial direction by the thickness of the insulating layer 3 more than the left hand arranged sealing element 20 is configured.
  • the spacer may also be configured as a cutting edge 33, wherein left and right hand in Figure 3 of the cutting edge 33 each have a sealing element 20 is provided.
  • the sleeve 10 a housing 40 completely surrounded, between the housing 40 and the sleeve 10, an electrical insulation 41 may be provided.
  • the magnetic field can be applied through the housing and in the case of a non-conductive insulation 41 through the insulation 41 on the sleeve 10 in order to reshape it through the housing 40 and the insulation 41 , Ie. the force F is exerted only on the sleeve 10.
  • the sleeve 10 can be used as part of a coaxial connector and is contacted with the shield 5 of the coaxial cable shown in FIG. The violation of the insulation 3 is thereby by the sealing elements against
  • the sleeve 10 similarly as described with reference to Figure 2b, may be configured conical and optionally a third or more sealing elements may be provided to exempt an additional seal on one of the inner insulation 4 Seal outer surface 12 of the conductor 1.

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Abstract

Leitung, insbesondere zur Verwendung in Fahrzeugen, umfassend ein Kabel, eine Hülse aus elektrisch leitfähigem Material, wenigstens ein Dichtelement, das auf der Innenseite der Hülse angeordnet ist, wobei die Hülse mittels Magnetumformung auf die Leitung gepresst ist und das Dichtelement mit einer Außenseite des Kabels in dichtendem Kontakt steht. Des Weiteren betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zum Konfektionieren solcher Leitungen.

Description

LEITUNG SOWIE VERFAHREN ZUR KONFEKTIONIERUNG EINER DERARTIGEN
LEITUNG
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leitung, die
insbesondere zur Verwendung in Fahrzeugen, insbesondere in Kraftfahrzeugen ausgestaltet ist, sowie ein Verfahren zur Leitungskonfektionierung . Unter Leitungskonfektionierung ist diesbezüglich insbesondere die Produktion von
anschlussfertigen Kabeln, Kabelbündeln und gesamten
Kabelbäumen mit Steckern, Kontakten oder auch Aderendhülsen zu verstehen. Die Kabel können hierbei vor allem zur
elektrischen Versorgung von elektrischen Verbrauchern
verwendet werden. Ebenso ist jedoch die Verwendung für die Erdung von elektrischen Systemen denkbar .
Im Besonderen betrifft die vorliegende Erfindung dabei die Abdichtung von Verbindungsstellen des Kabels von Bereichen mit verletzter Isolation bzw. verletztem Schutzmantel sowie eine Abdichtung des Kabe1s gegenüber Längswasser .
Eine Abdichtung von Verbindungsstellen eines Kabels bzw. die Längswasserabdichtung erfolgt im Stand der Technik in der Regel durch Tüllen oder Schrumpfschlauche , die über den
Verbindungsstellen angeordnet werden .
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung beruht darauf eine Leitung sowie ein Verfahren zur Leitungskonfektionierung zu schaffen, die die Abdichtung von Verbindungsstellen und/oder Bereichen mit verletzter Isolation bzw. verletztem
Schutzmantel , insbesondere in Längsrichtung des Kabels zur Erzielung einer längswasserdichten Leitung auf einfachste Art und Weise und auch bei komplexer Kabelgeometrie ermöglichen .
Diese Aufgabe wird durch eine Leitung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Leitungskonfektionierung gemäß Anspruch 10 gelöst . Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung finden sich in den Unteransprüchen . Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein das Kabel vollständig umgebendes Dichtelement , z. B . einen Dichtring, im Bereich der abzudichtenden Stelle anzuordnen und durch ein Treiberelement , insbesondere eine Hülse aus elektrisch leitfähigem Material , mittels Magnetumformung des Treiberelements auf die Leitung zu pressen, so dass das Dichtelement mit einer Außenseite des Kabels in dichtendem Kontakt steht und somit eine Längswasserabdichtung zwischen dem Treiberelement und der Außenseite des Kabels realisiert werden kann.
Dementsprechend schlägt die vorliegende Erfindung eine
Leitung , insbesondere zur Verwendung in Fahrzeugen umfassend ein Kabel sowie eine Hülse aus elektrisch leitfähigem
Material vor . Bei dem Kabel kann es sich z . B . um ein
Koaxialkabel oder eine geschirmte Leitung handeln kann . Ein solches Koaxialkabel ist in der Regel aus einem innen
liegenden Leiter, der z. B . durch ein Litzenbündel gebildet sein kann, eine den Leiter umgebende innere Isolierung, einer die innere Isolierung umgebende Abschirmung und der Isolation bzw. dem Schutzmantel , welcher wiederum die Abschirmung umgibt , aufgebaut . Die vorliegende Erfindung ist j edoch gleichfalls bei Kabeln einsetzbar, die nur zwei- oder mehr als vierschichtig aufgebaut sind. Darüber hinaus ist
wenigstens ein Dichtelement auf der Innenseite der Hülse angeordnet . Das Dichtelement kann ein von der Hülse separates Element sein, das lose zwischen der Innenseite der Hülse und der Außenseite des Kabels liegt oder mit der Innenseite der Hülse auf eine beliebige Art und Weise verbunden ist . Die Hülse ist mittels Magnetumformung auf die Leitung gepresst , wodurch das Dichtelement mit einer Außenseite des Kabels in dichtendem Kontakt steht , d . h . gegen die Außenseite des Kabels gedrückt wird, was gleichfalls bei losem Anliegen an der Innenseite der Hülse für ein Andrücken an die Innenseite der Hülse gilt . Die Magnetumformung ist ein
elektrodynamisches Hochenergieumformungsverfahren zur Kaltumformung aus elektrisch leitfähigen Materialien mittels elektromagnetischer Pulstechnologie (EMPT) . Dabei wird das Halbzeug, hier die Kontaktierungshülse , innerhalb einer Spule gegebenenfalls mit zwischengeschaltetem Feldumformer
positioniert und durch die Krafteinwirkung eines gepulsten Magnetfelds von sehr hoher Intensität berührungslos
umgeformt , d . h . anders als beim Crimpen ohne mechanischen Kontakt zum Werkzeug . Dabei kann durch das
Magnetumformverfahren eine gleichmäßige und symmetrische Kraftverteilung entlang des ümfangs der Kontaktierungshülse auf diese aufgebracht werden, so dass eine entlang des
Umfangs gleichmäßige Umformung der Kontaktierungshülse resultiert und die Kontaktierungshülse an ihrer Außenfläche keine mechanischen Beanspruchungen aufweist. Dadurch kann auf einfachste Art und Weise und durch eine symmetrische
Kraftverteilung durch das Magnetumformverfahren auf die Hülse ein gleichmäßiger Andruck des Dichtelements realisiert werden und damit eine gleichmäßige und zuverlässige Abdichtung erfolgen. Darüber hinaus ist auch eine Anpassung an im
Querschnitt komplexe Kabelgeometrien denkbar . Die Hülse mit dem Dichtelement kann so beispielsweise als Ersatz für einen Isolationscrimp verwendet werden . Herkömmliche Crimpkontakte weisen einen ersten Crimpabschnitt auf , der zur Verbindung des Kontakts mit den leitenden Litzen eines Kabels dient , um eine elektrische Kontaktierung zu realisieren . Ferner ist ein zweiter Crimpabschnitt, der sogenannte Isolationscrimp, vorgesehen, mittels dem der Kontakt auf die Isolation des Kabels gecrimpt wird, um eine Zugentlastung zu realisieren. Dieser Isolationscrimp kann beispielsweise durch die
erfindungsgemäß mit einem Dichtelement versehene Hülse ersetzt werden. Auch ist es denkbar die Hülse mit dem
Dichtelement als Stützhülse zu verwenden, um beispielsweise die Leitung zu haltern, wobei hier eine Abdichtung auf gegenüberliegenden Seiten der Hülse , innenliegend durch das Dichtelement am Kabel und außenliegend gegebenenfalls mit einem weiteren Dichtelement realisierbar ist . Auch ist der gleichzeitige Einsatz bei einem Ultraschallcrimpkontakt denkbar (bitte gegebenenfalls ergänzen) .
Vorteilhafterweise weist die Hülse eine Vertiefung auf , die zu dem Kabel hin offen ist , wobei das Dichtelement in der Vertiefung aufgenommen ist und aus der Vertiefung vorsteht . Dies führt einerseits zu einer reduzierten Verpressung und zum anderen, wenn das Dichtelement nicht mit der Hülse verbunden ist , zu einem längeren Weg für Flüssigkeiten durch die Vertiefung an dem Dichtelement vorbei (Labyrinth) , was die Dichtwirkung weiter verbessert .
Darüber hinaus ist es bevorzugt das Dichteiement durch wenigstens einen von der Hülse separat ausgebildeten
vorzugsweise elastischen Dichtring zu bilden . Dieser
Dichtring sitzt vorzugsweise in der erwähnten Vertiefung, so dass der Dichtring in der Hülse vormontiert werden kann, bevor diese auf das Kabel aufgeschoben bzw. aufgebracht wird. Zusätzlich kann in diesem Fall die Vertiefung das
Dichtelement gegen Verrutschen beim Aufbringen sichern.
Ferner können dabei gegebenenfalls Standarddichtringe zum Einsatz kommen .
Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Hülse im Längsschnitt , d . h . in einem Schnitt , in dem die Mittelachse der Hülse liegt, kegelstumpfförmig gestaltet .
Dadurch ist die Hülse relativ flexibel an unterschiedliche Durchmesserdimensionen des Kabels anpassbar .
Darüber hinaus ist es insbesondere bei dieser Ausgestaltung vorteilhaft wenigstens ein erstes und ein zweites
Dichtelement vorzusehen, die in Längsrichtung der Leitung beabstandet sind .
Dabei können das erste und das zweite Dichtelement in
Radialrichtung des Kabels unterschiedliche Innendimensionen aufweisen . Dadurch wird es ermöglicht, insbesondere auch bei kegelstumpfförmig gestalteter Hülse einerseits an einer außen liegenden Isolation und andererseits an einer innen liegenden Isolierung oder einem leitenden Element abzudichten.
Beispielsweise kann es sich bei dem Kabel um ein Kabel mit einem innen liegenden Leiter und einer darum angeordneten außen liegenden Isolation bzw. einem Schutzmantel handeln . Bei dieser Variante ist es denkbar, dass das erste
Dichtelement , dessen Innendimension größer als die des zweiten Dichtelements ist , mit der vom Außendurchmesser größeren außen liegenden Isolation in dichtenden Kontakt kommt , während das zweite in der Innendimension kleinere Dichtelement mit der Außenseite der in der Außendimension kleineren außen liegenden Isolation in dichtendem Kontakt steht. Dabei kann das erste Dichtelement in dem Bereich der kegelstumpfförmigen Hülse gestaltet sein, deren Durchmesser geringer ist , während das zweite Dichtelement in dem Bereich der kegelstumpfförmigen Hülse angeordnet ist , deren
Durchmesser größer ist . Andererseits ist es denkbar, dies auch mit einer Hülse zu realisieren, die zwischen den
Bereichen eine Stufe hat oder aber durch unterschiedliche Stärken der Dichtelemente in Radialrichtung auszugleichen . Bei letzterem wäre es denkbar das erste Dichtelement in seiner Stärke in Radialrichtung deutlich größer zu gestalten als das zweite Dichtelement, insbesondere mindestens um die Stärke der Isolation in Radialrichtung größer als das zweite Dichtelement .
Darüber hinaus ist es bei zwei in Längsrichtung des Kabels beabstandeten Dichtelementen bevorzugt , einen Abstandshalter zwischen den Dichtelementen anzuordnen, der sich
beispielsweise einstückig in Radialrichtung von einer
Innenseite der Hülse radial nach innen erstreckt und die Dichtelemente in Längsrichtung der Leitung auf Abstand hält . Es ist selbstverständlich auch denkbar den Abstandshalter als separates Element z. B . als Sprengring zu gestalten, der in eine Nut in der Hülse eingreift und über die Innenseite der hülse vorsteht, um die Dichtelemente in Längsrichtung
voneinander zu trennen .
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform kann dieser Abstandshalter als Schneidkante ausgebildet sein .
Vortei Ihafterweise ist die Schneidkante mit einer nach innen gerichteten Spitze versehen . Hierbei dient die Hülse als Kontaktierungselement und die Schneidkante zur Kontaktierung eines bzw. des leitenden Elements des Kabels . Z . B . kann das Kontaktierungselement für ein Koaxialkabel verwendet werden, das eine außen liegenden Isolation und eine Abschirmung sowie eine zwischen der Abschirmung und einer Seele bzw. einem Leiter angeordnete innere Isolierung bzw. ein Dielektrikum aufweist , wobei die Schneidkante zur Kontaktierung,
insbesondere bei der MagnetUmformung der Hülse die Isolation vollständig durchdringt und das leitende Element , hier die Abschirmung, zumindest kontaktiert, vorzugsweise partiell in die Abschirmung eindringt . Gleichermaßen ist dies auch für ein Kabel mit einem Schutzmantel und nur einem innen
liegenden Leiter oder Leiterbündel bzw . Litzenbündel denkbar, wobei die Schneidkante zur Kontaktierung des Leiters oder Leiterbündels die Isolation vollständig durchdringt und mit dem Leiter oder Leiterbündel iin Kontakt gelangt . Durch die links und rechts der Schneidkante angeordneten Dichtelemente kann der in die Isolierung eingebrachte Schnitt gegen
Längswassereintritt zuverlässig abgedichtet werden, so dass keine Feuchtigkeit in die Kontaktstelle eintreten kann . Dabei erfolgt sowohl die Abdichtung als auch die Kontaktierung vorteilhafterweise über den gleichen Umformschritt , nämlich die Magnetumformung .
Des Weiteren kann bei einer Ausführungsform insbesondere bei einem elektrisch leitfähigen Dichtmittel auf der Innenseite der Hülse zwischen der Hülse und dem Dichtmittel eine
elektrische Isolierung vorgesehen sein . Dies ist insbesondere dann von Vorteil , wenn die Hülse direkt auf ein elektrisch leitendes Element , z . B . den Leiter oder eine Abschirmung, aufgebracht wird, ohne dass die Hülse einen elektrischen Kontakt mit diesem leitenden Element eingehen soll .
Neben der erfindungsgemäßen Leitung betrifft die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur Konfektionierung einer solchen Leitung . Das Verfahren umfasst den Schritt des
Aufbringens einer Hülse und wenigstens eines Dichtelements , das auf der Innenseite der Hülse angeordnet ist, auf ein Kabel . Dabei handelt es sich vorzugsweise um ein elektrisches Kabel . Es sind jedoch auch andere Kabel im Prinzip denkbar . Dabei kann das Dichtelement , wie oben erläutert , separat von der Hülse aufgeschoben werden oder aber mit der Hülse in Längsrichtung in formschlüssigen Eingriff stehen oder gar mit der Hülse fest verbunden sein . Gleiches gilt für den Fall , dass mehr als ein Dichtelement vorgesehen ist . Im Anschluss erfolgt eine Magnetumformung der aufgebrachten Hülse , das zwischen der Hülse und dem Kabel gegen eine Außenseite des Kabels und/oder gegen eine Innenseite der Hülse gepresst wird, um einen dichtenden Kontakt mit der Außenseite des Kabels und/oder Innenseite der Hülse herzustellen . Dabei können die oben erwähnten Varianten auch bei dem
erfindungsgemäßen Verfahren umgesetzt werden.
Darüber hinaus ist es bevorzugt , dass das Kabel ein leitendes Element, insbesondere ein Litzenbündel oder eine Abschirmung sowie eine Isolation umfasst . Dabei wird gemäß dem Verfahren das Kabel zumindest teilweise abisoliert , um das Litzenbündel oder die Abschirmung , d . h . das leitende Element frei zu legen bevor die Hülse und das Dichtelement auf das Kabel aufgebracht werden, wobei das Dichtelement gegen die
Außenseite des leitenden Element gepresst wird , um einen dichtenden Kontakt mit der Außenseite des leitenden Elements herzustellen . Zusätzlich kann ein zweites Dichtelement vorgesehen sein, das in einem Abstand zu dem erwähnten
Dichtelement angeordnet ist und gegen die Außenseite der Isolation gepresst wird, um einen dichtenden Kontakt mit der Außenseite der Isolation herzustellen . Darüber hinaus ist es bevorzugt , die Hülse in einem Gehäuse aus nicht leitfähigem Material aufzunehmen. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform erfolgt die
Magnetumformung durch Aufbringen eines Magnetfelds durch das Gehäuse hindurch auf die Hülse , so dass die Hülse und das Gehäuse bereits vormontiert gegebenenfalls bereits mit dem/den Dichtelement/en auf die Leitung aufgebracht bzw.
aufgeschoben werden kann .
Darüber hinaus kann es bevorzugt sein, dass das Dichtelement und/oder die Hülse mit einem in einer Kammer eingeschlossenen Schutzgas , zum Beispiel als Korrosionsinhibitor, versehen sind, wobei beim Verformen, das heißt der Magnetumformung der Hülse , die Kammer gezielt aufbricht und das Schutzgas an einen bestimmten Abschnitt des Kabels strömt . Dies ist insbesondere dann sinnvoll , wenn in dem Abschnitt die elektrische Kontaktierung des Kabels mit beispielsweise einem Kontaktelement erfolgt . Dadurch können bei der Kontaktierung etwaige Sauerstoffeinschlüsse , die die Korrosion fördern, verhindert werden .
Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung, die a11einstehend oder in Kombination mit einem oder mehreren der obigen Merkmale , insofern sie einander nicht widersprechen, umgesetzt werden können, finden sich in der folgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. Diese erfolgt unter Bezugnahme auf die
begleitenden Zeichnungen, in denen :
Figur 1 einen Schematischen Längsschnitt durch eine Leitung gemäß der vorliegenden Erfindung vor der Magnetumformung in den Ansichten a bis e unterschiedlichen Ausgestaltungen zeigt;
Figur 2 einen schematischen Längsschnitt durch eine Leitung gemäß der vorliegenden Erfindung mit einer kegelstumpfförmig ausgebildeten Hülse in den Ansichten a und b zwei unterschiedlichen Ausgestaltungen zeigt; und
Figur 3 einen Halblängsschnitt einer Leitung gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung zeigt.
In den Zeichnungen kennzeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Elemente. Darüber hinaus wird meist auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzichtet. Es versteht sich jedoch, dass die Beschreibung eines Elements einer Ausführungsform gleichfalls auch für die Beschreibung des Elements oder eines vergleichbaren Elements in der anderen Ausführungsform gilt , insofern sich keine
Widersprüche ergeben.
In Figur 1 ist ein abisoliertes Litzenbündel 1 eines Kabels dargestellt . Bei dem Litzenbündel 1 , das sich aus mehreren Einzellitzen 2 zusammensetzt , kann es sich um den Leiter eines herkömmlichen Kabels mit einem darum befindlichen
Schutzmantel 3 (siehe Figur 2b) oder um den Leiter eines Koaxialkabels , bei dem der Leiter 1 von einer inneren
Isolierung 4 oder einem Dielektrikum umgeben ist , welches wiederum von einer Abschirmung 5 umgeben ist , die schließlich von einer außen liegenden Isolierung 3 bzw. einem
Schutzmantel umgeben ist (siehe Figur 3 ) handeln .
Um in Längsrichtung L eine Abdichtung zu realisieren, ist eine Hülse 10 aus elektrisch leitfähigem Material vorgesehen . Zwischen einer radial innen liegenden Seite 11 der Hülse 10 und einer Außenseite 12 des Leiters 1 ist eine Dichtung bzw. ein Dichtelement 20 vorgesehen . Bei dem Dichtelement 20 kann es sich um ein ringförmiges Element handeln, wie es in den Figuren la bis e sowie in den Figuren 2 und 3 der Fall ist . Der Querschnitt des ringförmigen Dichtelements 20 kann dabei kreisrund, oval , wie in den Figuren la, b, d sowie den
Figuren 2 und 3 oder mehreckig oder rechteckig, wie in den Figuren lc und e gestaltet sein . Die Hülse 10 kann, wie in Figur la dargestellt , zylindrisch gestaltet sein oder kann eine Vertiefung 13 aufweisen, wie es in den Figuren 1b bis f der Fall ist. Hierfür kann in der Hülse 11 eine Nut vorgesehen sein oder die Hülse 10 kann im Querschnitt U- förmig gestaltet sein, wie es in den Figuren lb bis f der Fall ist . In den Fällen einer Nut oder einer U- formigen Gestaltung der Hülse selbst steht das Dichtelernent
20 aus der Nut bzw. über die Schenkel des U- förmigen
Querschnitts , d . h . über die radial innen liegende Seite 11 der Hülse 10 , vor. Darüber hinaus ist es denkbar zwischen dem Dichtelement 20 und der radial innen liegenden Seite 11 der Hülse 10 eine elektrische Isolierung 30 vorzusehen, die die elektrische Hülse 10 , welche aus einem elektrisch leitfähigem Material gebildet ist , gegenüber einem elektrischen Kontakt mit dem Leiter 1 elektrisch isoliert , wie es in Figur le dargestellt ist . Auch ist es denkbar, wie in Figur If dargestellt , das Dichtelement 20 mehrschichtig aus einer ersten Schicht 21 und einer zweiten Schicht 22 zu gestalten . Dabei können die Schichten 21 und 22 unterschiedliche
Funktionen übernehmen ( z . B . kann die erste Schicht 21 mechanischen Schutz erfüllen während die zweite Schicht eine Dichtfunktion übernimmt 22. Weiterhin kann die erste Schicht
21 Aktiviermittel oder ein Härter sein, der beim
Beaufschlagen der Hülse 10 bei der Umformung der Hülse , insbesondere mit magnetischem Puls , mit einem Klebstoff , der die zweite Schicht 22 bildet , reagiert .
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die Hülse 10 aus einem elektrisch leitfähigen Material direkt durch Magnetumformen, d. h . durch Umgeben mit einer magnetischen Spule mit einem Magnetfeld beaufschlagt , das eine Kraft F über den Umfang gleichmäßig verteilt , auf die Hülse 10 ausübt und somit die Hülse umformt. Durch die Umformung wird die Hülse mit ihrer Innenseite 11 in Richtung der Außenseite 12 des Leiters gedrückt , so das die nach innen weisende Kante bzw. Seite 23 des Dichtelements 20 gegen die Außenseite 12 des Leiters 1 gedrückt wird . Gleichzeitig wird ein Druck von dem Dichtelement 20 gegen die radial innen liegende Seite 11 bzw. den Nutgrund der Vertiefung 13 erzeugt, so dass eine
Dichtwirkung zwischen der radial innen liegenden Seite 11 und der Außenseite 12 des Leiters erzeugt und damit eine
Abdichtung realisiert wird . Es versteht sich, dass die schematischen Darstellungen und die Abdichtung auf einer Außenseite des Leiters 1 rein beispielhaft sind und die
Abdichtung auch mit der Außenseite eines Schutzmantels 3 realisiert werden kann .
Darüber hinaus kann es vorteilhaft sein, die Hülse 10 , wie in Figur 2a dargestellt , konisch zu gestalten . Dies hat
insbesondere den Vorteil Übergänge zwischen verschiedenen Durchmessern von Leitern zu gestalten. Darüber hinaus kann die Hülse , wie in der Figur 2b dargestellt an abisolierten Leiterenden aufgebracht werden, so dass die Leiterenden abgedichtet werden, um eine Längswasserdichtheit
bereitzustellen und einen Kapillareffekt am Leiterende zu vermeiden .
Darüber hinaus können auf der radial innen liegenden Seite 11 der Hülse 20 auch zwei in Längsrichtung L beabstandete
Dichtelemente 20 vorgesehen sein, die gleichermaßen die
Formen, wie in Bezug auf Figur 1 beschrieben, annehmen können . Auch können diese Dichtelemente in Figur 2 in
Vertiefungen 13 der Hülse 10 aufgenommen sein .
Vorteilhafterweise sind zwischen den Dichtelementen 20 in Längsrichtung Abstandselemente bzw. ein Abstandselement eingebracht . Dieses kann beispielsweise als Greifhaken 32 ausgebildet sein . Der Abstandshalter 32 kann als separates Bauteil ausgebildet sein, z . B . als Sprengring , der in eine nicht dargestellte Vertiefung einschnappt und somit den
Abstandshalter bildet . Er kann gleichfalls j edoch auch einstückig mit der Hülse 10 ausgestaltet werden . Bei der Darstellung in Figur 2b wird durch die Magnetumformung die Hülse 10 so umgeformt , dass das in Figur 2 linker Hand des Abstandshalters 32 angeordnete Dichtelement 20 gegen die Außenseite 14 der Isolation 3 gepresst wird . Dabei dringt der Greifhaken 32 partiell in die Isolationsschicht 3 ein, um die Hülse 10 an der Isolation festzulegen. Gleichzeitig wird das rechter Hand des Abstandshalters 32 bzw. Greifhakens 32 angeordnete Dichtelement 20 gegen die Außenfläche 12 des Leiters 1 gedrückt , so dass eine Abdichtung in Längsrichtung einerseits zwischen der Hülse 10 und der Außenfläche 24 der Isolation 3 und andererseits zwischen der Innenseite 11 der Hülse 10 und der Außenseite 12 des Leiters 1 hergestellt werden kann . Der Höhenausgleich zwischen dem Außendurchmesser des Leiters 1 und dem Außendurchmesser der Isolation 3 erfolgt dabei durch die konische Form der Hülse 10.
Gleichermaßen ist es j edoch auch denkbar, dass die Hülse 10 mit einer Stufe versehen ist oder aber die Stärke des
Dichtelements 20 auf der rechten Seite in Radialrichtung um die Stärke der Isolationsschicht 3 stärker als das linker Hand angeordnete Dichtelement 20 ausgestaltet ist .
Gegebenenfalls kann, wie bereits erwähnt und wie in Figur 3 dargestellt ist , der Abstandshalter auch als Schneidkante 33 ausgestaltet sein, wobei linker und rechter Hand in Figur 3 der Schneidkante 33 je ein Dichtelement 20 vorgesehen ist .
Darüber hinaus kann die Hülse 10 ein Gehäuse 40 vollständig umgeben, wobei zwischen dem Gehäuse 40 und der Hülse 10 eine elektrische Isolierung 41 vorgesehen sein kann . Im Zuge der MagnetUmformung kann bei Verwendung eines Gehäuses 40 aus nicht elektrisch leitfähigem Material das Magnetfeld durch das Gehäuse und bei einer nicht leitfähigen Isolierung 41 durch die Isolierung 41 auf die Hülse 10 aufgebracht werden, um diese durch das Gehäuse 40 und die Isolierung 41 hindurch umzuformen . D. h . die Kraft F wird nur auf die Hülse 10 ausgeübt . Bei der Umformung werden die Dichtelemente 20 , wie bereits oben erläutert , gegen die Außenfläche 14 die
Isolation gedrückt sowie gegen die Innenseite 11 der Hülse 10 , so dass in Figur 3 links und rechts der Schneidkante 33 eine Abdichtung erfolgt . Gleichzeitig schneidet sich die Schneidkante 33 durch die Isolation 3 und kontaktiert die Abschirmung 5. In diesem Fall kann die Hülse 10 als Teil eines koaxialen Steckers verwendet werden und ist mit der Abschirmung 5 des in Figur 3 angedeuteten im Halbschnitt dargestellten Koaxialkabels kontaktiert. Die Verletzung der Isolation 3 wird dabei durch die Dichtelemente gegen
Wassereintritt geschützt.
Es versteht sich, dass auch bei der Figur 3 die Hülse 10 , ähnlich wie in Bezug auf Figur 2b beschrieben, konisch ausgestaltet sein kann und gegebenenfalls ein drittes oder mehrere Dichtelemente vorgesehen sein können, um eine zusätzliche Abdichtung an einem von der inneren Isolierung 4 befreiten Außenfläche 12 des Leiters 1 abzudichten.
Darüber hinaus versteht sich, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die schematisch erläuterten beispielhaften
Ausführungsformen oben beschränkt ist, sondern vielmehr verschiedenartig umgesetzt werden kann . Dabei können die unterschiedlichen Ausführungsformen in den Figuren durchaus auch beliebig miteinander kombiniert werden, es sei denn die Kombinationen widersprechen einander eindeutig .

Claims

PATENTÄNSPRÜCHE
1. Leitung, insbesondere zur Verwendung in Fahrzeugen, umfassend
ein Kabel ;
eine Hülse aus elektrisch leitfähigem Material ;
wenigstens ein Dichtelement, das auf der Innenseite der Hülse angeordnet ist , wobei
die Hülse mittels Magnetumformung auf die Leitung gepresst ist und das Dichtelement mit einer Außenseite des Kabels in dichtendem Kontakt steht .
2. Leitung nach Anspruch 1 , bei der die Hülse eine
Vertiefung aufweist, die zu dem Kabel hin offen ist , wobei das Dichtelement in der Vertiefung aufgenommen ist und aus der Vertiefung vorsteht .
3. Leitung nach Anspruch 1 oder 2 , wobei das Dichtelement durch wenigstens einen von der Hülse separat ausgebildeten Dichtring gebildet ist.
4, Leitung nach einem der vorstehenden Ansprüche , bei der die Hülse kegelstumpfförmig gestaltet ist.
5. Leitung nach einem der vorstehenden Ansprüche , ferner umfassend wenigstens ein erstes und ein zweites Dichtelement, die in Längsrichtung des Kabels beabstandet sind.
6. Leitung nach Anspruch 5 , ferner umfassend eine außen liegende Isolation und ein von der Isolation umgebenes leitendes Element , wobei das erste und das zweite
Dichtelement in Radialrichtung des Kabels unterschiedliche Innendimension aufweisen und das erste Dichtelement mit der Außenseite des leitenden Elements in dichtendem Kontakt steht und das zweite Dichtelement mit der Außenseite der Isolation in dichtendem Kontakt steht .
7. Leitung nach Anspruch 5 oder 6, wobei zwischen dem ersten und zweiten Dichtelement ein Abstandshalter angeordnet ist, der die Dichtelemente in Längsrichtung des Kabels auf Abstand hält .
8. Leitung nach Anspruch 7 , wobei der Abstandshalter als Schneidkante und die Hülse als Kontaktierungselement
ausgebildet sind und die Schneidkante zur Kontaktierung eines/des leitenden Elements des Kabels eine/die Isolation des Kabels vollständig durchdringt und das leitende Element zumindest kontaktiert , vorzugsweise partiell in das leitende Element eindringt.
9. Leitung nach einem der vorstehenden Ansprüche , wobei auf der Innenseite der Hülse zwischen der Hülse und dem
Dichtmittel eine Isolierung vorgesehen ist.
10. Verfahren zur Leitungskonfektionierung umfassend die
Schritte :
Aufbringen einer Hülse und wenigstens eines
Dichtelements , das auf der Innenseite der Hülse angeordnet ist auf ein Kabel ,
Magnetumformung der aufgebrachten Hülse , so dass das zwischen der Hülse und dem Kabe1 angeordnete Dichtelement gegen eine Außenseite des Kabels gepresst wird, um einen dichtenden Kontakt mit der Außenseite des Kabe1s
herzusteilen .
11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Kabel ein leitendes Element , insbesondere ein Litzenbündel oder eine Abschirmung, und eine Isolation umfasset und das Kabel teilweise abisoliert wird, um das leitende Element
freizulegen bevor die Hülse und das Dichtelement auf das Kabel aufgebracht werden, v/obei das Dichtelement gegen die Außenseite des leitenden Elements gepresst wird, um einen dichtenden Kontakt mit der Außenseite des leitenden Elements herzustellen .
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11 , bei dem die Hülse in einem Gehäuse aus nicht leitfähigem Material aufgenommen ist und die Magnetumformung durch Aufbringen eines Magnetfelds durch das Gehäuse hindurch auf die Hülse erfolgt .
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12 , wobei die Hülse und/oder das Dichtelement eine Kammer aufweist , die Schutzgas enthält , wobei die Kammer durch die Magnetumformung geöffnet wird und das Schutzgas zum einen Abschnitt ,
insbesondere elektrisch zu kontaktierenden Abschnitt , des Kabels strömt .
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