EP4062090A1 - Anschlussvorrichtung und wellschlauchanordnung - Google Patents

Anschlussvorrichtung und wellschlauchanordnung

Info

Publication number
EP4062090A1
EP4062090A1 EP20811562.6A EP20811562A EP4062090A1 EP 4062090 A1 EP4062090 A1 EP 4062090A1 EP 20811562 A EP20811562 A EP 20811562A EP 4062090 A1 EP4062090 A1 EP 4062090A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
corrugated hose
connection device
receiving
symmetry
engagement
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP20811562.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Van Ngoc Chu
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Delfingen FR Anteuil SAS
Original Assignee
Delfingen FR Anteuil SAS
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 Delfingen FR Anteuil SAS filed Critical Delfingen FR Anteuil SAS
Publication of EP4062090A1 publication Critical patent/EP4062090A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • F16L25/00Construction or details of pipe joints not provided for in, or of interest apart from, groups F16L13/00 - F16L23/00
    • F16L25/0036Joints for corrugated pipes
    • F16L25/0045Joints for corrugated pipes of the quick-acting type
    • 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
    • F16L33/00Arrangements for connecting hoses to rigid members; Rigid hose-connectors, i.e. single members engaging both hoses
    • F16L33/26Arrangements for connecting hoses to rigid members; Rigid hose-connectors, i.e. single members engaging both hoses specially adapted for hoses made of metal
    • 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
    • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
    • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
    • F16L37/084Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members combined with automatic locking
    • F16L37/098Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members combined with automatic locking by means of flexible hooks
    • 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
    • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
    • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
    • F16L37/10Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using a rotary external sleeve or ring on one part
    • F16L37/101Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using a rotary external sleeve or ring on one part in which the coupling is coaxial with the pipe
    • 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
    • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
    • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
    • F16L37/12Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using hooks, pawls, or other movable or insertable locking members
    • F16L37/133Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using hooks, pawls, or other movable or insertable locking members using flexible hooks

Definitions

  • the present invention relates to a connection device for a corrugated hose and a corrugated hose arrangement with such a connection device.
  • Corrugated hoses or corrugated tubes can be used in particular in automobile construction as protective tubes for lines, such as electrical cables or fluid lines.
  • such corrugated hoses can also be fluid carriers themselves.
  • they can be used as fuel lines, as filling pipes for washer fluid tanks or as washer fluid pipes.
  • detachable quick-release couplings can be used to connect such corrugated hoses to other components, such as plugs, hoses or the like.
  • connection device for a corrugated hose.
  • the connection device comprises a coupling part as well as an insertion part that can be introduced into this, the coupling part comprising an inner holding device through which the corrugated hose can be passed in the direction of the insertion part.
  • the holding device can perform elastic, resilient radial movements, but secures the corrugated hose against being pulled off.
  • the connecting device comprises a receiving part for receiving the corrugated hose and a locking part mounted on the receiving part for locking the corrugated hose in the connecting device.
  • the locking part has a resiliently deformable engaging element for form-locking intrinsic engagement in a corrugation of the corrugated hose, the receiving part having a receiving area for receiving the engagement element, the connection device with the aid of a movement of the locking part relative to the receiving part from an unlocked state in which the engagement element is arranged outside the receiving area is, in a locked state in which the engagement element is arranged within the receiving area in such a way that the receiving area blocks a movement of the engaging element in a radial direction of the connection device, and vice versa, the receiving part preferably having a latching hook has, wherein the locking part preferably has a first locking rib in which the locking hook engages positively in the unlocked state, and a second locking rib in which the locking hook engages positively in the locked state,
  • connection device can be brought from the unlocked state to the locked state with the aid of the movement, in particular a rotary movement, it is possible to achieve the highest possible contact pressure of the corrugated hose against the connection device. This ensures that the corrugated hose is adequately sealed off from the connection device.
  • the movement can be carried out in an automated manner, which enables the assembly process to be automated.
  • the movement of the locking part relative to the receiving part is preferably a rotary movement.
  • the rotary movement can be implemented, for example, with the aid of a screw connection or a bayonet lock.
  • the locking part is particularly preferably mounted on the receiving part so that it can rotate about the axis of symmetry.
  • the movement can also be a linear movement, in particular along the axis of symmetry. In the case of linear motion
  • the locking part can be pushed into the receiving part along the axis of symmetry and, in particular, latched there.
  • connection device is preferably used in the field of automotive engineering.
  • the connection device can, however, also be used in any other area.
  • the connection device can also be referred to as a coupling or coupling device.
  • the connection device, and in particular the retaining part and the locking part is preferably constructed rotationally symmetrical to the axis of symmetry.
  • the connection device is also assigned a longitudinal direction.
  • the longitudinal direction coincides with the axis of symmetry or is oriented parallel to it.
  • the corrugated hose is also constructed to be rotationally symmetrical to the axis of symmetry.
  • the radial direction is oriented perpendicular to the axis of symmetry and points away from it.
  • the connection device is assigned a circumferential direction which is oriented clockwise or counterclockwise around the axis of symmetry.
  • connection device or the components of the connection device are preferably made of a plastic material.
  • the plastic material can be, for example, polyoxymethylene (POM), polypropylene (PP) or another suitable plastic material.
  • POM polyoxymethylene
  • PP polypropylene
  • the receiving part and the locking part are preferably plastic injection-molded components.
  • the receiving part and the locking part can also be produced in a multi-component injection molding process. It is possible here to manufacture the locking part and / or the locking part from different plastics.
  • the receiving part and / or the locking part can each also be made of a metallic material.
  • the corrugated hose can also be referred to as a corrugated pipe or is a corrugated pipe.
  • the corrugated hose is made with the aid of an extrusion process produced.
  • the corrugation of the corrugated hose is preferably molded onto the corrugated hose with the aid of a corrugator.
  • the corrugated hose can also be constructed from several different plastic materials.
  • the corrugated hose can be produced, for example, with the aid of a multi-component extrusion process and / or a multi-layer extrusion process.
  • two different soft or flexible plastic materials can be used.
  • the corrugated hose is received in the receiving area of the receiving part.
  • an end section of the corrugated hose is received in the receiving area.
  • the corrugation of the corrugated hose comprises alternately arranged wave crests and wave troughs.
  • the corrugated hose can be cut off in a wave crest or in a wave trough.
  • the engagement element preferably engages in a wave trough of the corrugation or between two wave crests.
  • the corrugated hose is preferably passed through the locking part and at least in sections through the retaining part.
  • the engagement element is preferably a spring element. Any number of engagement elements can be provided.
  • the engaging element is a latching hook or snap hook which engages in the corrugation valley of the corrugation of the corrugated hose.
  • a positive connection is created by the interlocking or interlocking of at least two connection partners, in this case the corrugation, in particular the corrugation valley, and the engagement element.
  • the connection device can have a gear device which converts the rotational movement of the locking part with respect to the receiving part into the linear movement or axial movement of the engaging element into and out of the receiving area.
  • a rotary movement is not absolutely necessary.
  • a linear movement can also be provided.
  • the receiving area prevents the engagement element from moving in the radial direction away from the corrugated hose and outwards and thus out of the corrugation. This means that in the locked state it is not possible to pull the corrugated hose out of the connection device.
  • the engagement element In the unlocked state, the engagement element is arranged outside the receiving area, so that the engagement element, viewed in the radial direction, can be deformed outwardly away from the corrugated hose. That is, in the unlocked state, the corrugated hose can be pulled out of the connection device, the engagement element being resiliently deformed and sliding over the corrugation.
  • the unlocked state is preferably a preassembled state or can be referred to as such. Because the latching hook engages in the first latching rib in the unlocked state, the locking part is fixed to the receiving part, so that the two components are connected to one another in a captive manner. When the connection device is moved from the unlocked state to the locked state, the latching hook slides over the second latching rib and latches or snaps into or behind it. In the locked state, the engagement of the locking hook in the second locking rib prevents the connection between the locking part and the locking part from being closed solves. Unintentional opening of the connection device is thus reliably prevented.
  • Two latching hooks are preferably provided, which are arranged offset from one another by 180 °.
  • the number of locking hooks is arbitrary.
  • the locking hooks are designed as snap hooks or can be referred to as such.
  • the locking hooks are resiliently deformable.
  • the first locking rib and the second locking rib are designed as ribs running around a base body of the locking part.
  • the locking part moves along the axis of symmetry into the receiving part.
  • connection device when the connection device is moved from the locked state to the unlocked state, the locking part moves out of the receiving part along the axis of symmetry.
  • the locking part is arranged at least in sections within the receiving part.
  • the connection device can also be designed in such a way that when the locking part is rotated relative to the receiving part, only the engagement element is displaced into the receiving area.
  • the locking part has an engagement section, the locking part having a counter-engagement section which positively engages the engagement section, and wherein the engagement section and the counter-engagement section interact in such a way that the engagement element moves when the locking part rotates relative to the receiving part along the axis of symmetry into the receiving area - moved.
  • the receiving part and the locking part are rotatably supported on one another with the aid of the engaging section and the GregenengrifEsabterrorisms.
  • the engagement section and the Gregeneinrifisab- section cooperate in such a way that the locking part moves into the receiving part along the axis of symmetry during the rotational movement of the locking part relative to the receiving part.
  • the engagement section is an internal thread and the counter-engagement section is an external thread.
  • the threads preferably each have two to five turns.
  • the engagement section and the counter-engagement section can also be parts of a bayonet lock or the like.
  • the Eingrifis section and the Gregeneinrifis- section can be designed in any way, but the engagement section and the Gregeneinrifisabites have the property of converting the rotational movement of the locking part relative to the receiving part into a linear movement along the axis of symmetry or along the longitudinal direction.
  • the engagement section and the Gregen engagement section can thus in particular form the aforementioned gear mechanism of the connection device.
  • the gear device can be any type of gear that is suitable for converting the rotational movement of the locking part with respect to the receiving part into an axial movement or linear movement of the locking part along the longitudinal direction and relative to the receiving part.
  • the transmission device converts the rotary movement of the locking part with respect to the receiving part into an axial movement or linear movement of the engagement element along the longitudinal direction or along the axis of symmetry.
  • the locking part is mounted on the mounting part so as to be rotatable about the axis of symmetry.
  • a thread or a screw connection can be provided for this purpose.
  • a bayonet lock can also be provided.
  • the locking part can also be mounted on the receiving part in a linearly displaceable manner.
  • the receiving area has a conical geometry, at least in sections.
  • the receiving area has, in particular, at least in sections a cylindrical geometry and in sections a conical, conical or truncated cone-shaped geometry.
  • a “conical geometry” is to be understood in the present case as a geometry which is rotationally symmetrical to the axis of symmetry and which tapers in the shape of a truncated cone.
  • the conical geometry can therefore also be referred to as a frustoconical geometry.
  • connection device further comprises a sealing part received in the receiving area for receiving the
  • the sealing part is suitable for receiving the end section of the corrugated hose.
  • the sealing part is preferably made of an elastically deformable plastic material or of a rubber material.
  • the sealing part can be made from a thermoplastic elastomer (TPE), in particular from a thermoplastic polyurethane (TPU), an ethylene-propylene-diene rubber (EPDM) or the like.
  • TPE thermoplastic elastomer
  • TPU thermoplastic polyurethane
  • EPDM ethylene-propylene-diene rubber
  • the sealing part can be inserted or pressed into the receiving area.
  • the sealing part preferably has a larger diameter than the receiving area, so that the sealing part has to be pressed into the receiving area.
  • the sealing part can be molded directly onto the locking part in a multi-component injection molding process.
  • the sealing part Due to the at least section-wise conical See the geometry of the receiving area, the sealing part is elastically deformed when it is introduced into the receiving area, as a result of which it rests fluid-tightly against the circumference of the receiving area.
  • the engagement element presses the corrugated hose along the axis of symmetry with an end section of the corrugated hose against the sealing part on the front side.
  • the engagement element has an end face which rests on a corrugated flank of the corrugation of the corrugated hose.
  • the end face is preferably oriented perpendicular to the axis of symmetry or perpendicular to the longitudinal direction.
  • the wave flank is also preferably oriented perpendicular to the axis of symmetry or perpendicular to the longitudinal direction.
  • the end face presses the corrugated hose, in particular its end section, preferably against a cover section of the sealing part, as a result of which it is elastically deformed. The corrugated hose is thus sealed off in a fluid-tight manner from the sealing part on the front side.
  • the contact pressure of the corrugated hose on the sealing part can thus be adjusted.
  • a high contact pressure can advantageously be achieved.
  • the locking part can be screwed into the receiving part. However, this is not absolutely necessary.
  • the shifting of the locking part when moving the connection device from the unlocked state to the locked state along the axis of symmetry into the receiving part can also be realized with the aid of a bayonet lock or the like.
  • the sealing part has a tubular base body, around which a rib runs on the outside, and a cover section with an opening that closes the base body on the front side.
  • the end section of the corrugated hose is received in the tubular base body.
  • the rib has an arcuately curved geometry. The rib is elastically deformed when the sealing part is introduced into the receiving area. In this way, on the one hand, due to the conical geometry of the receiving area and, on the other hand, due to the circumferential rib, sufficient sealing of the sealing part with respect to the receiving area is ensured.
  • the end face of the corrugated hose is pressed against the cover section.
  • the opening in the cover section is preferably circular. The opening in particular has a smaller diameter than the corrugated hose at its wave troughs. This prevents the corrugated hose from slipping through the opening.
  • the locking part has a plurality of engagement elements which are arranged distributed uniformly or unevenly around the axis of symmetry, the engagement elements together forming a tubular geometry.
  • the number of engagement elements is arbitrary. For example, four such engagement elements are provided.
  • the engagement elements together form a cylindrical, in particular circular cylindrical, geometry. That is to say, the engagement elements are arcuately, in particular arcuately, curved.
  • the engagement elements are sections of a cylinder, in particular a circular cylinder.
  • the tubular geometry formed by the engagement elements has, in particular, a smaller diameter than the receiving area. This tubular geometry is in the locked state
  • the tubular geometry is placed in particular outside the receiving area.
  • intermediate spaces are provided between the engagement elements, so that the engagement elements and the intermediate spaces are arranged alternately.
  • the intermediate spaces viewed along the circumferential direction of the connection device, are preferably narrower than the engagement elements. Viewed along the circumferential direction, the intermediate spaces can also be wider than the engagement elements or the same width as these.
  • Each engagement element can be arranged between two intermediate spaces and vice versa.
  • the locking part has a base body, the engagement element being connected to the base body with the aid of a constriction functioning as a resiliently deformable hinge. That is, when the corrugated hose is pushed into the connection device, the constriction of the engagement element is deformed.
  • the bottleneck can be a so-called film shame.
  • a gap is provided between the base body and the engagement element, which gap runs in a ring around the axis of symmetry.
  • the engagement elements are deformed or displaced radially outward into the circumferential gap.
  • the gap viewed along the longitudinal direction, runs behind the counter-engagement section of the locking part.
  • the locking part has a funnel-shaped insertion opening for inserting the corrugated hose. This simplifies the assembly of the corrugated hose on the connection device.
  • the insertion opening can also be referred to as conical or truncated cone.
  • a corrugated hose arrangement with such a connection device and a corrugated hose that is received in the connection device is proposed.
  • the corrugated hose is received in the retaining part.
  • the corrugated hose is passed through the locking part.
  • the corrugated hose arrangement is preferably used in the field of automotive engineering.
  • the corrugated hose arrangement can be used as a fuel line, washer fluid line, headlight cleaning line, sensor cleaning line or the like.
  • the corrugated hose arrangement can, however, also be used in any other area.
  • the corrugated hose arrangement can be used in building technology or for machine tools.
  • the corrugated hose has a corrugation with wave crests and wave troughs arranged alternately along the axis of symmetry, the corrugation having connecting ribs running along the axis of symmetry which connect adjacent wave crests to one another.
  • two such connecting ribs are assigned to each wave trough, which are arranged opposite one another. This means that the connecting ribs of a wave trough are arranged offset from one another by a first circumferential angle of 180 °. Connecting ribs of adjacent wave troughs are in turn arranged offset from one another by a second circumferential angle of 90 °.
  • the corrugated hose is preferably used in the field of automotive engineering.
  • the corrugated hose can be a washer fluid line, a filling pipe, a propellant pipe or the like or also part of a washer fluid pipe, a filling pipe, a propellant pipe or the like. That is, the corrugated hose is preferably itself a media carrier or fluid carrier.
  • the medium or fluid can be a liquid or a gas.
  • the corrugated hose can, however, also be suitable for accommodating a large number of cables or lines.
  • the corrugated hose is suitable as a cable sheathing.
  • the cables can be, for example, single-phase cables, multi-phase cables, coaxial cables or the like.
  • the lines can be fluid lines such as gasoline, diesel, kerosene, hydraulic or pneumatic lines.
  • connection device applies accordingly to the proposed corrugated hose arrangement and vice versa.
  • “one” is not necessarily to be understood as restricting precisely one element, rather several elements, such as two, three or more, can also be provided.
  • Any other counting word used here is also not to be understood to mean that there is a restriction to precisely the specified number of elements. Rather, numerical deviations upwards and downwards are possible, unless otherwise stated.
  • connection device and / or the corrugated hose arrangement also include combinations, not explicitly mentioned, of features or embodiments described above or below with regard to the exemplary embodiments.
  • the specialist will also Add pects as improvements or additions to the respective basic shape of the connection device and / or the corrugated hose arrangement.
  • connection device and / or the corrugated hose arrangement are the subject matter of the subclaims and the exemplary embodiment of the connection device and / or the corrugated hose arrangement described below.
  • connection device and / or the corrugated hose arrangement are explained in more detail on the basis of preferred embodiments with reference to the enclosed figures.
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of an embodiment of a corrugated hose arrangement
  • FIG. 2 shows a schematic side view of the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a schematic front view of the corrugated hose arrangement according to FIG. I;
  • FIG. 4 shows a schematic view of an embodiment of a corrugated hose for the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 5 shows the detailed view V according to FIG. 4
  • FIG. 6 shows a schematic sectional view of the corrugated hose according to FIG. 4;
  • FIG. 7 shows a schematic perspective view of an embodiment of a receiving part of a connection device for the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 8 shows a schematic sectional view of the receiving part according to FIG.
  • FIG. 9 shows a schematic perspective view of an embodiment of a locking part of a connection device for the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 10 shows a schematic sectional view of the locking part according to FIG. 9; 11 shows a schematic perspective view of an embodiment of a sealing part of a connection device for the corrugated hose arrangement according to FIG. I;
  • FIG. 12 shows a schematic sectional view of the sealing part according to FIG. 11;
  • FIG. 13 shows a schematic sectional view of an embodiment of a connection device for the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 14 shows a schematic sectional view of the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 15 shows the detail view XV according to FIG. 14;
  • FIG. 16 shows a further schematic sectional view of the corrugated hose arrangement according to FIG. 1;
  • FIG. 17 shows the detail view XVII according to FIG. 16.
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of an embodiment of a corrugated hose arrangement 1.
  • FIG. 2 shows a schematic side view of the corrugated hose arrangement 1
  • FIG. 3 shows a schematic front view of the corrugated hose arrangement 1.
  • the corrugated hose arrangement 1 comprises a corrugated hose 2 and a connection device 3 attached to the corrugated hose 2.
  • the connection device 3 can also be referred to as a coupling or coupling device or also as a connector or connecting device.
  • the corrugated hose 2 can be connected to other components, such as, for example, connectors, hoses or the like.
  • the corrugated hose 2 is an endless product and can have any length.
  • the corrugated hose arrangement 1 is preferably used in the field of motor vehicle technology.
  • the corrugated hose arrangement 1 can be used as a fuel line, windscreen washer line, headlight cleaning line, sensor cleaning line or the like.
  • the corrugated hose arrangement 1 can, however, also be used in any other area.
  • the corrugated hose arrangement 1 can be used in building technology or for machine tools.
  • the corrugated hose arrangement 1 is assigned a central or symmetry axis M.
  • the corrugated hose arrangement 1 is preferably constructed to be rotationally symmetrical to the axis of symmetry M.
  • a longitudinal direction L is also assigned to the corrugated hose arrangement 1.
  • the longitudinal direction L is oriented parallel to the symmetry axis M or corresponds to it.
  • the longitudinal direction L can can also be referred to as the axial direction of the corrugated hose arrangement 1. In the orientation of FIG. 2, the longitudinal direction L is oriented from top to bottom.
  • the longitudinal direction L can, however, also be oriented the other way round.
  • a radial direction R which is oriented away from the axis of symmetry M, is also assigned to the corrugated hose arrangement 1.
  • the radial direction R is positioned perpendicular to the axis M of symmetry.
  • the corrugated hose arrangement 1 comprises a circumferential direction UR, which can be oriented clockwise or counterclockwise. As FIG. 3 shows, the circumferential direction UR is oriented clockwise. The circumferential direction UR is oriented around the symmetry axis M around. The circumferential direction UR can also be referred to as the circumferential direction of the corrugated hose arrangement 1.
  • FIG. 4 shows a schematic view of an embodiment of the corrugated hose 2.
  • FIG. 5 shows the detailed view V according to FIG. 4.
  • FIG. 6 shows a schematic sectional view of the corrugated hose 2. In the following, FIGS 6 referred to at the same time.
  • the corrugated hose 2 is made of a plastic material.
  • the plastic material can be, for example, polyoxymethylene (POM), polypropylene (PP) or another suitable plastic material.
  • the corrugated hose 2 can also be referred to as a corrugated pipe or is a corrugated pipe.
  • the corrugated hose 2 is produced with the aid of an extrusion process.
  • the corrugated hose 2 can also be made of different plastic materials. In this case, the corrugated hose 2 can, for example, with the help of a multi-component
  • Extrusion process and / or a multi-layer extrusion process be produced.
  • the corrugated hose 2 is produced in a multilayer extrusion process, it has a layered wall structure.
  • the layers can have different plastic materials.
  • the majority layer extrusion process is thus an embodiment of a multi-component extrusion process.
  • the corrugated hose 2 is a one-piece component, in particular a one-piece component.
  • “One-piece” or “one-piece” means that the corrugated hose 2 is not made up of several individual elements or components, but rather forms a coherent unit. However, this does not rule out that the corrugated hose is made up of different plastic materials.
  • the corrugated hose 2 can be produced, for example, with the aid of a multi-component extrusion process and / or a multi-layer extrusion process.
  • “material in one piece” means that the corrugated hose 2 is made continuously from the same plastic material.
  • the end of the corrugated hose 2 comprises a first end section 2A and a second end section 2B.
  • the corrugated hose 2 is preferably a fluid line or media line.
  • the fluid or medium can be, for example, a gas, water, fuel, oil or any other liquid.
  • the corrugated hose 2 can be an air line or a gas line.
  • the corrugated hose 2 can thus itself be a fluid carrier.
  • the corrugated hose 2 can, however, also be suitable for accommodating a large number of cables or lines. In this case, the corrugated hose 2 is suitable as a cable sheathing.
  • the cables can be, for example, single-phase cables, multi-phase cables, coaxial cables or the like.
  • the lines can be fluid lines such as gasoline, diesel, kerosene, hydraulic or pneumatic lines.
  • the corrugated hose 2 is constructed to be rotationally symmetrical to the axis of symmetry M.
  • the corrugated hose 2 can be bent.
  • the corrugated hose 2 is preferably rigid and in particular not foldable or telescopic. That is, the corrugated hose 2 along the Longitudinal direction L is unfoldable or telescopic. “Unfoldable” or “non-telescopic” is to be understood in particular as the fact that the corrugated hose 2 cannot be pulled apart or pushed together along the longitudinal direction L, in particular due to the material and / or geometry, or at least only minimally. That is to say, the corrugated hose 2 preferably has a high axial rigidity along the longitudinal direction L or along the axis M of symmetry.
  • the corrugated hose 2 comprises a wall 4 (FIG. 6) which runs completely around the axis of symmetry M in the circumferential direction UR and towards which the radial direction R is directed.
  • the wall 4 encloses an interior I of the corrugated hose 2.
  • the interior I is separated from the surroundings U of the same with the aid of the corrugated hose 2, in particular with the aid of the wall 4.
  • the circumferential direction UR not shown in FIGS. 4 to 6, is oriented along the wall 4.
  • the corrugated hose 2 comprises a corrugation 5 formed on the wall 4 with alternating wave crests 6 and wave troughs 7 in the longitudinal direction L.
  • the wave crests 6 and the wave troughs 7 are arranged so that between two wave crests 6 each see a wave trough 7 and between two Wave troughs 7 a wave crest 6 is arranged.
  • the corrugation 5 can have a sinusoidal profile.
  • the corrugation 5 can also have a rectangular profile.
  • the wave crests 6 and the wave troughs 7 are provided both on the outside, that is to say facing the surroundings U, and on the inside, that is to say facing the interior space I, on the corrugated hose 2.
  • the wave crests 6 and the wave troughs 7 can be molded onto the corrugated hose 2 with the aid of a so-called corrugator.
  • the wave crests 6 are connected to the wave troughs 7 with the aid of wave flanks 8, 9.
  • two wave flanks 8, 9 are assigned to each wave crest 6 and each wave valley 7.
  • the shaft flanks 8, 9 preferably run perpendicular to the axis of symmetry M.
  • the shaft flanks 8, 9 can, however, also be inclined relative to the axis of symmetry M.
  • the corrugation flanks 8, 9 are part of the corrugation 5.
  • Each corrugation valley 7 comprises a circumferentially circumferential rib 10 around the corrugated tube 2, which is in particular arranged centrally between two adjacent corrugation peaks 6.
  • the rib 10 can circumferentially completely surround the corrugated hose 2. However, the rib 10 can also be interrupted extensively.
  • the wave flanks 8, 9 go into the rib 10 with the aid of the transition areas 11, 12 above.
  • the rib 10 extends on the outside of the corrugated hose 2 into the environment U and away from the interior space I.
  • the rib 10 is arcuate, in particular in the shape of a circular arc, arched into the surroundings U.
  • the wave valleys 7 are cylindrical, in particular circular cylindrical. This means that the wave troughs 7 facing the interior I have no or at least only a minimal curvature.
  • the corrugated hose 2 has an external diameter or diameter d6 at the wave crests 6 and an external diameter or diameter d7 at the wave troughs 7, the diameter d6 being greater than the diameter d7.
  • the corrugation 5 also has a wave height W.
  • the wave height W is defined as a distance, viewed in the radial direction R, between the wave crests 6 and the wave troughs 7. In particular, the wave height W is half the difference between the diameters d6, d7.
  • the wave height W is defined in particular as a distance, viewed in the radial direction R, of a respective wave lentals 7, in particular an outer contour of the corresponding rib 10 of the wave valley 7, of the wave crest 6, in particular of an outer contour of the wave crest 6.
  • the corrugated tube 2 further comprises connecting ribs 13, 14 running along the longitudinal direction L.
  • the connecting ribs 13, 14 are each arranged between two adjacent wave crests 6 in a wave trough 7 and connect wave flanks 8, 9 assigned to the adjacent wave crests 6 with one another.
  • a first connecting rib 13 and a second connecting rib 14 are assigned to each wave trough 7.
  • the connecting ribs 13, 14 each merge into the wave flanks 8, 9 or into the wave crests 6 with the aid of vaults 15, 16.
  • the connecting ribs 13, 14 are hollow, so that the connecting ribs 13, 14 can function as a fluid connection between two adjacent wave crests 6. As a result, the remaining liquid in the wave crests 6 can be prevented or at least reduced. That is to say, dead areas in the corrugated hose 2 are reduced.
  • the ribs 10 are interrupted at the connecting ribs 13, 14.
  • the connecting ribs 13, 14 comprise an outer surface 17 which is cylindrical, in particular circular cylindrical.
  • the outer surface 17 is thus curved, in particular curved in the shape of a circular cylinder. That is, the outer surfaces 17 of all connecting ribs 13, 14 lie on a cylinder, in particular on a circular cylinder.
  • the connecting ribs 13, 14, viewed in the radial direction R, are preferably all of the same height.
  • the circular cylinder is constructed to be rotationally symmetrical to the axis of symmetry M.
  • the connecting ribs 13, 14 can, however, also have different heights with respect to the radial direction R, so that the outer surfaces 17 are not on one Circular cylinder, but lie on different circular cylinders.
  • the connecting ribs 13, 14 merge into the wave troughs 7 with the aid of constrictions 18, 19.
  • the outer surfaces 17 can, however, also be planar or flat and have no cylindrical curvature.
  • the connecting ribs 13, 14 are preferably cuboid or cube-shaped.
  • the first connecting rib 13 and the second connecting rib 14 of each corrugated valley 7 are arranged offset from one another by a first circumferential angle of 180 ° in the circumferential direction UR. That is, the first connecting rib 13 and the second connecting rib 14 of each wave valley 7 are arranged opposite to each other.
  • the connecting ribs 13, 14 of two adjacent wave troughs 7 are in turn arranged offset from one another in the circumferential direction UR.
  • the connecting ribs 13, 14 of two adjacent wave troughs 7 are arranged offset from one another by a second circumferential angle of 90 ° along the circumferential direction UR.
  • the connecting ribs 13, 14 are thus arranged such that the connecting ribs 13, 14 in each wave trough 7 are offset from one another by the first circumferential angle of 180 ° and that the connecting ribs 13, 14 of adjacent wave troughs 7 by the second circumferential angle of 90 ° ° are arranged offset to one another.
  • the connecting ribs 13, 14 of two adjacent wave troughs 7 do the second circumferential angle of 90 ° offset from one another, the flexibility of the corrugated hose 2 is not negatively or only negligibly influenced by the connecting ribs 13, 14. That is, the flexibility of the corrugated hose 2 is retained. Very tight bending rates can therefore be achieved. The flexibility of the corrugated hose 2 therefore does not differ, or only differs insignificantly, from a corrugated hose without connecting ribs 13, 14 of this type.
  • the connecting ribs 13, 14 have a height H when viewed in the radial direction R.
  • the height H is defined as a distance, viewed in the radial direction R, from a respective wave trough 7, in particular from an outer contour of the corresponding rib 10, to the respective outer surface 17 of the connecting rib 13, 14.
  • the height H is particularly preferably smaller than that Wave height W.
  • the height H can be half the wave height W.
  • the height H can also be equal to the wave height W. All connecting ribs 13,
  • the connecting ribs 13, 14 can, however, also have different heights H.
  • the connecting ribs 13, 14 are provided, a longitudinal expansion of the corrugated hose 2 in the longitudinal direction L under the action of the operating pressure of the fluid or medium to be conveyed can be minimized. In particular, a minimal longitudinal expansion of the corrugated hose 2 can be achieved. Due to the offset arrangement of the connecting ribs 13, 14 of adjacent wave troughs 7, however, the flexibility of the corrugated hose 2 is only slightly restricted, so that very narrow bending radii are possible. Furthermore, by providing the connecting ribs 13, 14, which can serve as a fluid connection between adjacent wave crests 6, the creation of dead areas in the interior I of the corrugated hose 2 can be reliably reduced.
  • the connection device 3 comprises a mounting part 20 shown in FIGS. 7 and 8.
  • the mounting part 20 is suitable for the corrugated hose 2, in particular one of the end sections 2A, 2B of the corrugated hose 2 to record.
  • the mounting part 20 is constructed to be rotationally symmetrical to the axis M of symmetry.
  • the receiving part 20 is made of a plastic material.
  • the receiving part 20 can be made of POM, PP or another suitable plastic material.
  • the holding part 20 can also be made of different plastic materials.
  • the receiving part 20 is a plastic injection-molded component.
  • the receiving part 20 can also be a multi-component plastic injection-molded component.
  • the receiving part 20 can, however, also be made of a metallic material, such as an aluminum or steel alloy.
  • the receiving part 20 comprises a tubular connection section 21 with a collar 22 running in a ring around the axis of symmetry M.
  • the connection section 21 is hollow and is completely pierced by an opening 23.
  • the receiving part 20 can be connected, for example, to a plug, a hose or the like. This can be pushed onto the connection section 21 for this purpose.
  • the collar 22 prevents the plug or hose from slipping off the connection section 21.
  • the connection section 21 is shown in FIGS. 7 and 8 as a "male variant". That is, the connection section 21 can be plugged into another component.
  • the connection section 21 can, however, also be designed as a “female variant” (not shown). In this case, a component can be inserted into the connection section 21.
  • a receiving section 24 adjoins the connection section 21 in one piece, in particular as a single piece of material.
  • the receiving section 24 is also hollow.
  • the receiving section 24 comprises a receiving area 25 which penetrates the receiving section 24 and has a diameter d25.
  • the diameter d25 can taper in the direction of the connection section 21.
  • the receiving area 25 is connected to the opening 23.
  • the receiving area 25 preferably comprises a cylindrical first cavity 26 and a second cavity 27 adjoining the cylindrical first cavity 26, which is conical or frustoconical.
  • the recording area 25 merges into a chamfer 25A.
  • the bevel 25A is preferably not part of the receiving area 25.
  • a tubular base body 28 adjoins the receiving section 24 in one piece, in particular in one piece of material.
  • a gripping area 29 is formed on the base body 28 and can be gripped by a tool, for example an open-ended wrench.
  • the gripping area 29 can be an external hexagon, for example.
  • the gripping area 29 can also be an external square or the like.
  • a first latching hook 30 and a second latching hook 31 extend out from the top of the base body 28, in particular from the gripping area 29.
  • the number of locking hooks 30, 31 is arbitrary.
  • the latching hooks 30, 31 are preferably designed as snap hooks or can be referred to as such.
  • the latching hooks 30, 31 are resiliently deformable and can be bent outwardly away from the axis of symmetry M in the radial direction R.
  • the latching hooks 30, 31 are arranged offset from one another by 180 ° in the circumferential direction UR. In particular, the latching hooks 30, 31 are positioned opposite one another.
  • the base body 28 is hollow.
  • An engaging section 32 extends through the base body 28 in the direction of the receiving area 25.
  • the bevel 25A is arranged between the receiving area 25 and the engaging section 25 and connects them to one another.
  • the engagement section 32 thus merges into the receiving area 25 via the bevel 25A.
  • the engaging portion 32 may be formed in the form of an internal thread.
  • the engagement section 32 can have, for example, two to five threads.
  • the engagement section 32 can, however, also be part of a bayonet lock. In this case, the engaging portion 32 is not an internal thread.
  • the connection device 3 comprises a device shown in FIGS.
  • the locking part 33 is made of a plastic material.
  • the locking part 33 is made of POM, PP or another suitable plastic material.
  • the locking part 33 can also be made from different plastic materials.
  • the locking part 33 is preferably a plastic injection-molded component.
  • the locking part 33 can also be a multi-component plastic injection-molded component.
  • the locking part 33 can, however, also be made of a metallic material such as an aluminum or steel alloy.
  • the locking part 33 is also constructed to be rotationally symmetrical to the axis M of symmetry.
  • the locking part 33 is hollow and comprises a base body 34 on which a counter-engaging section 35 in the form of an external thread is provided on the outside.
  • the counter-engagement section 35 can also be part of the aforementioned bayonet catch. In this case, the mating engagement portion 35 is not an external thread.
  • the counter-engagement section 35 is suitable for positively engaging the engagement section 32 of the receiving part 20.
  • a positive connection is created by the interlocking or interlocking of at least two connection partners, in this case the engagement section 32 and the counter-engagement section 35. That is, the locking part 33 can be screwed into the receiving part 20.
  • the locking part 33 moves into the receiving part 20 along the longitudinal direction L or along the axis of symmetry M.
  • the engagement section 32 and the counter-engagement section 35 can also interact in other ways, for example in the form of a bayonet lock.
  • Two locking lugs or locking ribs 36, 37 are provided on the base body 34 in a ring around the axis of symmetry M.
  • the locking ribs 36, 37 are wedge-shaped in cross section.
  • the locking ribs 36, 37 are positioned at a distance from one another when viewed along the longitudinal direction L.
  • a first locking rib 36 and a second locking rib 37 are provided, which are arranged axially spaced from one another along the longitudinal direction L and along the axis of symmetry M, respectively.
  • the latching hooks 30, 31 of the receiving part 20 are designed to engage or snap into the latching ribs 36, 37 in a form-fitting manner.
  • the two locking hooks 30, 31 either snap into the first locking rib 36 or into the second locking rib 37.
  • a gripping area 38 is formed on the base body 34.
  • the locking ribs 36, 37, viewed along the longitudinal direction L, are positioned between the counter-engagement section 35 and the gripping area 38.
  • the gripping area 38 can be an external hexagon, for example. Alternatively, the gripping area 38 can also be an external square or the like.
  • the gripping area 38 can have the same wrench size as the gripping area 29. However, the gripping areas 29, 38 can also have different wrench sizes.
  • the base body 34 comprises a conical or funnel-shaped insertion opening 39, which is constructed rotationally symmetrical to the axis of symmetry M.
  • the import opening 39 extends through the entire base body 34, that is to say through the gripping area 38 and the locking ribs 36, 37.
  • the insertion opening 39 is suitable for receiving the corrugated hose 2, in particular one of the end sections 2A, 2B of the corrugated hose 2.
  • a plurality of engagement elements 40 to 43 extend out of the base body 34.
  • the number of engagement elements 40 to 43 is arbitrary. For example, four engagement elements 40 to 43 are provided.
  • the engaging elements 40 to 43 are preferred Snap hooks which are set up to engage in the corrugated troughs 7 of the corrugated hose 2 in a form-fitting manner.
  • the engagement elements 40 to 43 are resiliently deformable and deform when the corrugated hose 2 is pushed into the locking part 33 in the radial direction R outwards away from the axis of symmetry M.
  • the engagement elements 40 to 43 are arranged distributed uniformly or unevenly around the axis of symmetry M and thus form a tubular geometry with an outer diameter or diameter d40.
  • the diameter d40 is smaller than the diameter d25, so that the engagement elements 40 to 43 can be received in the receiving area 25 of the receiving part 20.
  • the engagement elements 40 to 43 are thus designed as cylinder segments, in particular as circular cylinder segments, viewed along the circumferential direction UR. Gaps 44 to 47 are provided between the engagement elements 40 to 43.
  • the engagement elements 40 to 43 are provided between the engagement elements 40 to 43.
  • the spaces 44 to 47 viewed along the circumferential direction UR are arranged alternately.
  • the spaces 44 to 47, viewed along the circumferential direction UR can be the same width, wider than or narrower than the engagement elements 40 to 43.
  • the engagement elements 40 to 43 viewed along the longitudinal direction L, extend into the counter-engagement section 35. That is, the counter-engagement section 35, viewed in the radial direction R, runs completely around the engagement elements 40 to 43.
  • An annular gap 48 is provided between the mating engagement section 35 and the engagement elements 40 to 43. The gap 48 runs completely around the axis M of symmetry.
  • a cylindrical opening 49 adjoins the entry opening 39, which, like the entry opening 39, runs through the base body 34.
  • the insertion opening 39 is thus connected to the opening 49.
  • the corrugated hose 2 can be performed.
  • the opening 49 viewed along the circumferential direction UR, is interrupted by several flat areas 50 to 52.
  • Such a flat area 50 to 52 is assigned to each engagement element 40 to 43.
  • the flattened areas 50 to 52 merge into the engagement elements 40 to 43 at narrow points 53 to 55.
  • the constrictions 53 to 55 serve as bending areas or hinges for the engagement elements 40 to 43.
  • the constrictions 53 to 55 are film hinges.
  • the connection device 3 further comprises a sealing part 56 shown in FIGS. 11 and 12.
  • the sealing part 56 is a plastic or rubber component.
  • the sealing part 56 is made from a thermoplastic elastomer (TPE), in particular from a thermoplastic polyurethane (TPU), an ethylene-propylene-diene rubber (EPDM) or the like.
  • TPE thermoplastic elastomer
  • TPU thermoplastic polyurethane
  • EPDM ethylene-propylene-diene rubber
  • the sealing part 56 is preferably a plastic injection-molded component.
  • the sealing part 56 is constructed to be rotationally symmetrical to the axis M of symmetry.
  • the sealing part 56 can be received in the receiving area 25 of the receiving part 20.
  • the sealing part 56 can be molded directly onto the receiving area 25 of the receiving part 20 in a multi-component plastic injection molding process.
  • the sealing part 56 comprises a tubular base body 57.
  • the base body 57 is hollow and comprises a receiving area 58 for receiving the corrugated hose 2, in particular one of the end sections 2A, 2B of the corrugated hose 2.
  • the receiving area 58 has a diameter d58 that is equal to Diameter d6 of the corrugated hose 2 can be.
  • the diameter d58 can, however, also be slightly larger or slightly smaller than the diameter d6 of the corrugated hose 2.
  • the diameter d58 is particularly preferably slightly smaller than the diameter d6.
  • a circumferential bevel 59 can be provided on the receiving area 58.
  • the bevel 59 facilitates the introduction of the corrugated hose 2 into the sealing part 56.
  • the base body 57 has an outside diameter or diameter d57.
  • the diameter d57 is slightly larger than the diameter d25 of the receiving area 25 of the receiving part 20.
  • an annular rib 60 encircling the axis of symmetry M is provided on the outside of the base body 57.
  • the rib 60 is arched, in particular in the shape of a circular arc.
  • the base body 57 is closed at least in sections with the aid of a cover section 61.
  • the cover section 61 comprises an opening 62 with a diameter d62.
  • the diameter d62 is smaller than the diameter d7 of the corrugated hose 2, so that the corrugated hose 2 cannot be pushed through the opening 62.
  • connection device 3 The functionality of the connection device 3 is explained below with reference to FIGS. 13 to 17.
  • the connection device 3 is mounted.
  • the sealing part 56 is first received in the retaining part 20.
  • the sealing part 56 is pressed into the receiving area 25 of the receiving part 20.
  • the partially conical shape of the receiving area 25 and the circumferential rib 60 of the sealing part 56 ensure that the sealing part 56 is pressed in the radial direction R in the receiving area 25.
  • the sealing part 56 can also be injected directly onto the receptacle part 20 in a multi-component injection molding process.
  • the locking part 33 is then rotated relative to the locking part 20.
  • This rotary movement can, but does not have to, include screwing the locking part 33 into the receiving part 20.
  • a screw movement is realized between the locking part 33 and the locking part 20.
  • the locking part 33 is received at least in sections in the retaining part 20.
  • another connection such as a bayonet lock, can also be provided.
  • the engaging section 32 of the receiving part 20 thereby engages and the counter-engagement section 35 of the locking part 33 in a form-fitting manner in one another.
  • the engagement section 32 and the counter-engagement section 35 cooperate in such a way that the rotational movement is converted into an axial movement of the locking part 33 along the longitudinal direction L or along the axis M of symmetry.
  • the engagement section 32 and the counter-engagement section 35 thus form a gear device 63 of the connection device 3.
  • the gear device 63 can be any type of gear that is suitable for converting the rotary movement of the locking part 33 with respect to the receiving part 20 into an axial movement or linear movement of the locking part 33 implement along the longitudinal direction L and relative to the receiving part 20.
  • the transmission device 63 converts the rotary movement of the locking part 33 with respect to the receiving part 20 into an axial movement or linear movement of the engagement elements 40 to 43 along the longitudinal direction L or along the axis of symmetry M.
  • the locking part 33 is moved along the longitudinal direction L or along the axis of symmetry M with respect to the receiving part 20 until the locking hooks 30, 31 slide over the first locking rib 36 and snap into it or snap into place.
  • the latching hooks 30, 31 are deformed in a resilient manner along the radial direction R outwards away from the axis of symmetry M.
  • the rotational movement of the locking part 33 relative to the receiving part 20 can include screwing the locking part 33 into the receiving part 20. However, this is not absolutely necessary. Also any other connection between the locking part 33 and the receiving part 20, which the receiving part 20 along the longitudinal direction L or along the symmetry The metric axis M moved into the locking part 33 can be used.
  • the locking part 33 is thus fixed on the receiving part 20.
  • the receiving part 20 and the locking part 33 are captively connected to one another.
  • the sealing part 56 is also connected to the receiving part 20 in such a way that it cannot be lost because it is pressed into the receiving part 20.
  • the connection device 3 is in a preassembled state shown in FIG. 13 or in an unlocked state ZI.
  • the locking part 33 can only be separated from the receiving part 20 again when the locking hooks 30, 31 are deformed in the radial direction R outwardly away from the first locking rib 36, so that they no longer engage positively in the first locking rib 36 or engage behind it .
  • the locking part 33 is moved out of the receiving part 20 again. This can, but does not have to, take place by unscrewing the locking part 33 from the receiving part 20.
  • the corrugated hose 2 in particular one of the end sections 2A, 2B of the corrugated hose 2, is inserted into the connection device 3.
  • the conical insertion opening 39 of the locking part 33 serves as a guide for the corrugated hose 2.
  • the corrugated hose 2 can be cut off in a wave trough 7 as well as in a wave crest 6.
  • the respective end section 2A, 2B is pressed through the engagement elements 40 to 43.
  • the engagement elements 40 to 43 are deformed in a spring-elastic manner in the radial direction R outwards away from the axis of symmetry M.
  • the engagement elements 40 to 43 slide on the corrugation 5.
  • the corrugated hose 2 is pressed into the sealing part 56.
  • the bevel 59 of the sealing part 56 helps to introduce the corrugated hose 2 into it.
  • the corrugated hose 2 is pressed into the connection device 3 until the corrugated hose 2, in particular one of its end sections 2A, 2B, against the cover section 61 of the sealing part 56 presses.
  • the corrugated hose 2 is then sealed in a fluid-tight manner on the end face with respect to the sealing part 56.
  • the sealing part 56 can be elastically deformed.
  • the engagement elements 40 to 43 all come to lie together in a common wave trough 7 (FIG. 15) of the corrugated hose 2.
  • the connection device 3 is still in the unlocked state ZI.
  • the engagement elements 40 to 43 are positioned outside of the receiving area 25 of the receiving part 20, viewed along the longitudinal direction L.
  • the engagement elements 40 to 43 can be positioned at least partially within the bevel 25A in the unlocked state ZI.
  • the engagement elements 40 to 43 can, however, also be positioned completely outside the bevel 25A in the unlocked state ZI.
  • the locking part 33 is shifted further into the retaining part 20, viewed along the longitudinal direction L. This takes place with the aid of rotating the locking part 33 with respect to the receiving part 20.
  • the locking part 33 can be screwed into the receiving part 20 during this rotational movement.
  • the locking hooks 30, 31 slide over the second locking rib 37 and snap or lock into it.
  • a respective end face 64 (FIG. 17) of the engaging elements 40 to 43 rests on one of the shaft flanks 8, 9 of that wave trough 7 in which the engaging elements 40 to 43 engage and presses it along the longitudinal direction L against the cover section 61 of the sealing part 56, whereby this elastically deformed. This ensures that the corrugated hose 2 is pressed securely in the sealing part 56.
  • the end face 64 is preferably oriented perpendicular to the axis of symmetry M or perpendicular to the longitudinal direction L. The end face 64 can, however, also be inclined relative to the symmetry axis M.
  • the corrugated hose 2 is thus locked in the connection device 3 on the one hand, and the corrugated hose 2 is pressed into the sealing part 56 on the other hand. This results in a high contact pressure on the sealing part 56, in particular on its cover section 61. A fluid-tight sealing of the corrugated hose 2 with respect to the connection device 3 is guaranteed. These are locked with the aid of the latching hooks 30, 31 and the second latching rib 37 to prevent undesired loosening of the locking part 33 from the receiving part 20. Furthermore, with the aid of the connection device 3, it is also possible to reliably fix corrugated hoses 2 with a low wave height W.
  • the corrugated hose 2 can only be separated from the connection device 3 if the latching hooks 30, 31 are brought out of engagement with the second latching rib 37 with the aid of resilient deformation thereof.
  • the latching hooks 30, 31 are bent outwardly away from the axis of symmetry M along the radial direction R.
  • the locking part 33 is then displaced, in particular unscrewed, out of the receiving part 20 until the latching hooks engage behind the first latching rib 36.
  • the engagement elements 40 to 43 are arranged mm outside the receiving area 25.
  • the corrugated hose 2 can be pulled out of the connecting device 3 mm, the engagement elements 40 to 43 deforming resiliently and being deformed outwardly away from the corrugated hose 2 along the radial direction R.
  • the connection device 3 can thus be brought back from the locked state Z2 to the unlocked state ZI.

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Abstract

Eine Anschlussvorrichtung (3) für einen Wellschlauch (2) mit einem Aufnahmeteil (20) zum Aufnehmen des Wellschlauchs (2), und einem an dem Aufnahmeteil (20) gelagerten Verriegelungsteil (33) zum Verriegeln des Wellschlauchs (2) in der Anschlussvorrichtung (3), wobei das Verriegelungsteil (33) ein federelastisch verformbares Eingriffselement (40 - 43) zum formschlüssigen Eingriff in eine Wellung (5) des Wellschlauchs (2) aufweist, wobei das Aufnahmeteil (20) einen Aufnahmebereich (25) zum Aufnehmen des Eingriffselements (40 - 43) aufweist, wobei die Anschlussvorrichtung (3) mit Hilfe einer Bewegung des Verriegelungsteils (33) relativ zu dem Aufnahmeteil (20) von einem entriegelten Zustand (Zl), in dem das Eingriffselement (40 - 43) außerhalb des Aufnahmebereichs (25) angeordnet ist, in einen verriegelten Zustand (Z2), in dem das Eingriffselement (40 - 43) derart innerhalb des Aufnahmebereichs (25) angeordnet ist, dass der Aufnahmebereich (25) eine Bewegung des Eingriffselements (40 - 43) in einer Radialrichtung (R) der Anschlussvorrichtung (3) blockiert, und umgekehrt verbringbar ist.

Description

ANSCHLUSSVORRICHTUNG UND WELLSCHLAUCHANORDNUNG
Die vorhegende Erfindung betrifft eine Anschlussvorrichtung für einen Well- schlauch und eine Wellschlauchanordnung mit einer derartigen Anschlussvor- richtung.
Wellschläuche oder Wellrohre können insbesondere im Automobilbau als Schutz- rohre für Leitungen, wie beispielsweise elektrische Kabel oder Fluidleitungen, eingesetzt werden. Alternativ können derartige Wellschläuche auch selbst Fluid- träger sein. Beispielsweise können diese als Treibstoffleitungen, als Befüllrohre flir Wischwassertanks oder als Wischwasserleitungen eingesetzt werden. Um derartige Wellschläuche mit anderen Bauteilen, wie beispielsweise Steckern, Schläuchen oder dergleichen, zu verbinden, können lösbare Schnellkupplungen eingesetzt werden.
Die EP 2 252 822 Bl beschreibt eine Anschlussvorrichtung für einen Well- schlauch. Die Anschlussvorrichtung umfasst ein Kupplungsteil sowie ein in die- ses einführbares Einsteckteil, wobei das Kupplungsteil eine innere Halteeinrich- tung umfasst, durch welche der Wellschlauch in Richtung auf das Einsteckteil hindurchführbar ist. Die Halteeinrichtung kann dabei elastisch federnde Radial- bewegungen ausführen, sichert den Wellschlauch jedoch gegen ein Abziehen.
Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe der vorhegenden Erfindung darin, eine verbesserte Anschlussvorrichtung zur Verfügung zu stehen.
Demgemäß wird eine Anschlussvorrichtung für einen Wellschlauch vorgeschla- gen. Die Anschlussvorrichtung umfasst ein Aufhahmeteil zum Au fn eh men des Wellschlauchs und ein an dem Aufnahmeteil gelagertes Verriegelungsteil zum Verriegeln des Wellschlauchs in der Anschlussvorrichtung. Dabei weist das Ver- riegelungsteil ein federelastisch verformbares Eingrifiselement zum formschlüs- eigen Eingriff in eine Wellung des Wellschlauchs auf, wobei das Aufnahmeteil einen Aufnahmebereich zum Aufnehmen des Eingriffselements aufweist, wobei die Anschlussvorrichtung mit Hilfe einer Bewegung des Verriegelungsteils rela- tiv zu dem Aufhahmeteil von einem entriegelten Zustand, in dem das Ein- griffselement außerhalb des Aufnahmebereichs angeordnet ist, in einen verrie- gelten Zustand, in dem das Eingriffselement derart innerhalb des Aufnahmebe- reichs angeordnet ist, dass der Aufnahmebereich eine Bewegung des Ein- griffselements in einer Radialrichtung der Anschlussvorrichtung blockiert, und umgekehrt verbringbar ist, wobei bevorzugt das Aufhahmeteil einen Rasthaken auf weist, wobei bevorzugt das Verriegelungsteil eine erste Rastrippe, in welche der Rasthaken in dem entriegelten Zustand formschlüssig eingreift, und eine zweite Rastrippe aufweist, in welche der Rasthaken in dem verriegelten Zustand formschlüssig eingreift, und wobei bevorzugt die erste Rastrippe und die zweite Rastrippe entlang einer Symmetrieachse der Anschlussvorrichtung voneinander beabstandet angeordnet sind.
Dadurch, dass die Anschlussvorrichtung mit Hilfe der Bewegung, insbesondere einer Drehbewegung, von dem entriegelten Zustand in den verriegelten Zustand verbracht werden kann, ist es möglich, einen möglichst hohen Anpressdruck des Wellschlauchs gegenüber der Anschlussvorrichtung zu erreichen. Hierdurch ist eine ausreichende Abdichtung des Wellschlauchs gegenüber der Anschlussvor- richtung gewährleistet. Ferner kann die Bewegung automatisiert durchgeführt werden, was eine Automatisierung des Montagevorgangs ermöglicht. Die Bewegung des Verriegelungsteils relativ zu dem Aufhahmeteil ist bevorzugt eine Drehbewegung. Die Drehbewegung kann beispielsweise mit Hilfe einer Ver- schraubung oder eines Bajonettverschlusses verwirklicht werden. Besonders be- vorzugt ist das Verriegelungsteil um die Symmetrieachse drehbar an dem Auf- nahmeteil gelagert. Alternativ kann die Bewegung auch eine Linearbewegung, insbesondere entlang der Symmetrieachse, sein. Im Falle der Linearbewegung kann das Verriegelungsteil beispielsweise entlang der Symmetrieachse in das Aufnahmeteil eingeschoben und dort insbesondere verrastet werden.
Die Anschlussvorrichtung findet bevorzugt im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik Anwendung. Die Anschlussvorrichtung kann allerdings auch in jedem anderen Bereich eingesetzt werden. Die Anschlussvorrichtung kann auch als Kupplung oder Kupplungsvorrichtung bezeichnet werden. Bevorzugt ist die Anschlussvor- richtung, und insbesondere das Auihahmeteil und das Verriegelungsteil, rotati- onssymmetrisch zu der Symmetrieachse aufgebaut. Der Anschlussvorrichtung ist ferner eine Längsrichtung zugeordnet. Die Längsrichtung stimmt mit der Sym- metrieachse überein oder ist parallel zu dieser orientiert. Auch der Wellschlauch ist rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse aufgebaut. Die Radialrichtung ist senkrecht zu der Symmetrieachse orientiert und weist von dieser weg. Ferner ist der Anschlussvorrichtung eine Umfangsrichtung zugeordnet, die im Uhrzei- gersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn um die Symmetrieachse herum orien- tiert ist.
Bevorzugt ist die Anschlussvorrichtung beziehungsweise sind die Bauteile der Anschlussvorrichtung aus einem Kunststofimaterial gefertigt. Das Kunststoff- material kann beispielsweise Polyoxymethylen (POM), Polypropylen (PP) oder ein anderes geeignetes KunststofiBnaterial sein. Das Aufnahmeteil und das Ver- riegelungsteil sind bevorzugt Kunststoflspritzgussbauteile. Das Aufnahmeteil und das Verriegelungsteil können auch in einem Mehrkomponenten- Spritzgussverfahren hergestellt sein. Hierbei ist es möglich, das Auihahmeteil und/oder das Verriegelungsteil aus unterschiedlichen Kunststoffen zu fertigen. Ferner können das Aufnahmeteil und/oder das Verriegelungsteil jeweils auch aus einem metallischen Werkstoff gefertigt sein.
Der Wellschlauch kann auch als Wellrohr bezeichnet werden oder ist ein Well- rohr. Insbesondere ist der Wellschlauch mit Hilfe eines Extrusionsverfahrens hergestellt. Die Wellung des Wells chlauchs wird bevorzugt mit Hilfe eines Corrugators an den Wellschlauch angeformt. Auch der Wellschlauch kann aus mehreren unterschiedlichen Kunststoffmaterialien aufgebaut sein. In diesem Fall kann der Wellschlauch beispielsweise mit Hilfe eines Mehrkomponenten- Extrusionsverfahrens und/oder eines Mehrschicht-Extrusionsverfahrens herge- stellt sein. Beispielsweise können zwei unterschiedlich weiche oder flexible Kunststoffmaterialien verwendet werden.
Insbesondere ist der Wellschlauch in dem Auihahmebereich des Aufnahmeteils aufgenommen. Dabei ist insbesondere ein Endabschnitt des Wellschlauchs in dem Auihahmebereich aufgenommen. Die Wellung des Wellschlauchs umfasst abwechselnd angeordnete Wellenberge und Wellentäler. Der Wellschlauch kann dabei in einem Wellenberg oder in einem Wellental abgeschnitten sein. Das Ein- griffselement greift bevorzugt in ein Wellental der Wellung oder zwischen zwei Wellenberge ein. Vorzugsweise ist der Wellschlauch durch das Verriegelungsteil und zumindest abschnittsweise durch das Auihahmeteil hindurchgeführt.
Das Eingriffselement ist vorzugsweise ein Federelement. Es kann eine beliebige Anzahl an Eingriffselementen vorgesehen sein. Insbesondere ist das Ein- griflselement ein Rasthaken oder Schnapphaken, der in das Wellental der Wel- lung des Wellschlauchs eingreift. Eine formschlüssige Verbindung entsteht durch das Ineinander- oder Hintergreifen von mindestens zwei Verbindungspartnera, vorliegend der Wellung, insbesondere dem Wellental, und dem Eingriffselement. Bei dem Verbringen der Anschlussvorrichtung von dem entriegelten Zustand in den verriegelten Zustand wird vorzugsweise das Eingriffselement entlang der Längsrichtung beziehungsweise entlang der Symmetrieachse in das Auihahme- teil hineinverlagert, so dass das Eingriffselement in dem Aufnahmebereich ange- ordnet ist. Das heißt insbesondere, dass die Drehbewegung des Verriegelungs- teils gegenüber dem Aufnahmeteil in eine Linearbewegung des Eingriffselements entlang der Längsrichtung beziehungsweise entlang der Symmetrieachse umge- setzt wird. Dabei kann sich auch das Verriegelungsteil linear entlang der Längs- richtung in das Aufnahmeteil hineinbewegen. Dies ist jedoch nicht zwingend er- forderlich. Die Anschlussvorrichtung kann eine Getriebeeinrichtung auf weisen, welche die Drehbewegung des Verriegelungsteils gegenüber dem Auihahmeteil in die Linearbewegung oder Axialbewegung des EingrifEselements in den Auinah- mebereich hinein und aus diesem heraus umsetzt. Es ist jedoch nicht zwingend eine Drehbewegung erforderlich. Wie zuvor erwähnt, kann auch eine Linearbe- wegung vorgesehen sein.
Der Aufnahmebereich verhindert in dem verriegelten Zustand eine Bewegung des EingrifEselements in der Radialrichtung weg von dem Wellschlauch nach au- ßen und somit aus der Wellung heraus. Das heißt, in dem verriegelten Zustand ist es nicht möglich, den Wellschlauch aus der Anschlussvorrichtung herauszu- ziehen. In dem entriegelten Zustand ist das EingrifEselement außerhalb des Auf- nahmebereichs angeordnet, so dass das EingrifEselement in der Radialrichtung betrachtet nach außen von dem Wellschlauch weg verformt werden kann. Das heißt, in dem entriegelten Zustand kann der Wellschlauch aus der Anschlussvor- richtung herausgezogen werden, wobei sich das EingrifEselement federelastisch verformt und über die Wellung gleitet.
Der entriegelte Zustand ist vorzugsweise ein vormontierter Zustand oder kann als solcher bezeichnet werden. Dadurch, dass der Rasthaken in dem entriegelten Zustand in die erste Rastrippe eingreift, ist das Verriegelungsteil an dem Auf- nahmeteil festgelegt, so dass die beiden Bauteil verliersicher miteinander ver- bunden sind. Bei dem Verbringen der Anschlussvorrichtung von dem entriegel- ten Zustand in den verriegelten Zustand gleitet der Rasthaken über die zweite Rastrippe über und rastet oder schnappt in oder hinter diese ein. In dem verrie- gelten Zustand verhindert der Eingriff des Rasthakens in die zweite Rastrippe, dass sich die Verbindung zwischen dem Verriegelungsteil und dem Auihahmeteil löst. Ein ungewolltes öffnen der Anschlussvorrichtung wird so zuverlässig ver- hindert. Vorzugsweise sind zwei Rasthaken vorgesehen, die um 180° zueinander versetzt angeordnet sind. Die Anzahl der Rasthaken ist jedoch beliebig. Die Rasthaken sind als Schnapphaken ausgebildet oder können als solche bezeichnet werden. Die Rasthaken sind federelastisch verformbar. Die erste Rastrippe und die zweite Rastrippe sind als um einen Basiskörper des Verriegelungsteils um- laufende Rippen ausgebildet.
Gemäß einer Ausführungsform bewegt sich das Verriegelungsteil bei einem Ver- bringen der Anschlussvorrichtung von dem entriegelten Zustand in den verrie- gelten Zustand entlang der Symmetrieachse in das Aufnahmeteil hinein.
Umgekehrt bewegt sich das Verriegelungsteil bei einem Verbringen der An- schlussvorrichtung von dem verriegelten Zustand in den entriegelten Zustand entlang der Symmetrieachse aus dem Auinahmeteil heraus. Das heißt insbeson- dere, dass das Verriegelungsteil zumindest abschnittsweise innerhalb des Auf- nahmeteils angeordnet ist. Dass sich das Verriegelungsteil bei dem Verbringen der Anschlussvorrichtung von dem entriegelten Zustand in den entriegelten Zu- stand in das Aufnahmeteil hineinbewegt, ist jedoch, wie zuvor erwähnt, nicht zwingend erforderlich. Die Anschlussvorrichtung kann auch derart ausgebildet sein, dass sich bei dem Verdrehen des Verriegelungsteils relativ zu dem Auf- nahmeteil nur das Eingriffe element in den Aufhahmebereich hineinverlagert.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Auihahmeteil einen Eingriffe- abschnitt auf, wobei das Verriegelungsteil einen Gegeneingriffeabschnitt auf- weist, der formschlüssig in den Eingriffeabschnitt eingreift, und wobei der Ein- griffeabschnitt und der Gegeneingriffeabschnitt derart Zusammenwirken, dass sich das Eingriffeelement bei der Drehbewegung des Verriegelungsteils relativ zu dem Auihahmeteil entlang der Symmetrieachse in den Aufhahmebereich hinein - bewegt. Insbesondere sind das Aufiiahmeteil und das Verriegelungsteil mit Hilfe des Eingrifisabschnitts und des GregeneingrifEsabschnitts drehbar aneinander gela- gert. Insbesondere wirken der Eingrifisabschnitt und der Gregeneingrifisab- schnitt derart zusammen, dass sich das Verriegelungsteil bei der Drehbewegung des Verriegelungsteils relativ zu dem Aufiiahmeteil entlang der Symmetrieachse in das Aufiiahmeteil hineinbewegt. Beispielsweise ist der Eingrifisabschnitt ein Innengewinde und der Gegeneingriffsabschnitt ist ein Außengewinde. Vorzugs- weise weisen die Gewinde jeweils zwei bis fünf Windungen auf. Der Eingrifisab- schnitt und der Gegeneingrifisabschnitt können auch Teile eines Bajonettver- schlusses oder dergleichen sein. Der Ein grifis ab schnitt und der Gregeneingrifis- abschnitt können beliebig ausgebildet sein, wobei jedoch der Eingrifisabschnitt und der Gregeneingrifisabschnitt die Eigenschaft aufweisen, die Drehbewegung des Verriegelungsteils relativ zu dem Aufiiahmeteil in eine lineare Bewegung entlang der Symmetrieachse beziehungsweise entlang der Längsrichtung umzu- setzen. Der Eingrifisabschnitt und der Gregeneingrifisabschnitt können so insbe- sondere die zuvor erwähnte Getriebeeinrichtung der Anschlussvorrichtung bil- den. Die Getriebeeinrichtung kann jede beliebige Art eines Getriebes sein, das geeignet ist, die Drehbewegung des Verriegelungsteils gegenüber dem Aufiiah- meteil in eine Axialbewegung oder Linearbewegung des Verriegelungsteils ent- lang der Längsrichtung und relativ zu dem Aufiiahmeteil umzusetzen. Insbeson- dere ist es ausreichend, wenn die Getriebeeinrichtung die Drehbewegung des Verriegelungsteils gegenüber dem Aufiiahmeteil in eine Axialbewegung oder Li- nearbewegung des Eingrifiselements entlang der Längsrichtung beziehungsweise entlang der Symmetrieachse umsetzt.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das Verriegelungsteil um die Sym- metrieachse drehbar an dem Aufiiahmeteil gelagert. Hierzu kann ein Gewinde beziehungsweise eine Schraubverbindung vorgesehen sein. Alternativ kann auch ein Bajonettverschluss vorgesehen sein. Anstelle ei- ner drehbaren Lagerung kann das Verriegelungsteil jedoch auch linear ver- schiebbar an dem Aufhahmeteil gelagert sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist der Auihahmebereich zumindest abschnittsweise eine konische Geometrie auf.
Der Auihahmebereich weist insbesondere zumindest abschnittsweise eine zylin- derförmige und abschnittsweise eine konische, kegelförmige oder kegelstumpf- förmige Geometrie auf. Unter einer "konischen Geometrie" ist vorhegend eine rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse ausgebildete Geometrie zu verste- hen, die sich kegelstumpfformig verjüngt. Die konische Geometrie kann daher auch als kegelstumpfformige Geometrie bezeichnet werden.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die Anschlussvorrichtung fer- ner ein in dem Aufnahmebereich aufgenommenes Dichtteil zum Aufnehmen des
Wellschlauchs. Insbesondere ist das Dichtteil geeignet, den Endabschnitt des Wellschlauchs auf- zunehmen. Das Dichtteil ist vorzugsweise aus einem elastisch verformbaren Kunststofimaterial oder aus einem Gummi Werkstoff gefertigt. Beispielsweise kann das Dichtteil aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE), insbesondere aus einem thermoplastischen Polyurethan (TPU), einem Ethylen-Propylen-Dien- Kautschuk (EPDM) oder dergleichen gefertigt sein. Das Dichtteil kann in den Auihahmebereich eingelegt oder eingedrückt sein. Vorzugsweise weist das Dicht- teil einen größeren Durchmesser auf als der Auihahmebereich, so dass das Dicht- teil in den Aufnahmebereich eingepresst werden muss. Alternativ kann das Dichtteil in einem Mehrkomponenten-Spritzgussverfahren direkt an das Verrie- gelungsteil angespritzt sein. Aufgrund der zumindest abschnittsweisen koni- sehen Geometrie des Aufiiahmebereichs wird das Dichtteil bei dem Einbringen in den Aufnahmebereich elastisch verformt, wodurch dieses umfänglich fluiddicht an dem Aufnahmebereich anliegt. Gemäß einer weiteren Ausführungsform presst das EingrifEselement in dem ver- riegelten Zustand den Wellschlauch entlang der Symmetrieachse mit einem Endabschnitt des Wellschlauchs stimseitig gegen das Dichtteil.
Insbesondere weist das Eingrifiselement eine Stirnfläche auf, die an einer Wel- lenflanke der Wellung des Wellschlauchs anliegt. Die Stirnfläche ist bevorzugt senkrecht zu der Symmetrieachse beziehungsweise senkrecht zu der Längsrich- tung orientiert. Insbesondere ist auch die Wellenflanke bevorzugt senkrecht zu der Symmetrieachse beziehungsweise senkrecht zu der Längsrichtung orientiert. Die Stirnfläche presst den Wellschlauch, insbesondere dessen Endabschnitt, be- vorzugt gegen einen Deckelabschnitt des Dichtteils, wodurch sich dieser elastisch verformt. Der Wellschlauch ist somit stimseitig fluiddicht gegenüber dem Dicht- teil abgedichtet. Mit Hilfe der Drehbewegung des Verriegelungsteils gegenüber dem Aufhahmeteil kann der Anpressdruck des Wellschlauchs an das Dichtteil somit eingestellt werden. Es kann vorteilhafterweise ein hoher Anpressdruck erreicht werden. Bei der Drehbewegung kann das Verriegelungsteil in das Auf- nahmeteil eingeschraubt werden. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Das Verlagern des Verriegelungsteils bei dem Verbringen der Anschlussvorrich- tung von dem entriegelten Zustand in den verriegelten Zustand entlang der Symmetrieachse in das Aufhahmeteil hinein, kann auch mit Hilfe eines Bajo- nettverschlusses oder dergleichen verwirklicht werden.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Dichtteil einen rohrförmigen Basiskörper, um welchen außenseitig eine Rippe umläuft, und einen den Basis- körper stimseitig verschließenden Deckelabschnitt mit einem Durchbruch auf. In dem rohrförmigen Basiskörper ist insbesondere der Endabschnitts des Well- schlauchs aufgenommen. Die Rippe weist insbesondere eine bogenförmig ge- krümmte Geometrie auf. Die Rippe verformt sich bei dem Einbringen des Dicht- teils in den Auihahmebereich elastisch. Hierdurch wird zum einen aufgrund der konischen Geometrie des Aufnahmebereichs und zum anderen aufgrund der um- laufenden Rippe eine ausreichende Abdichtung des Dichtteils gegenüber dem Auihahmebereich gewährleistet. Insbesondere wird der Wellschlauch stirnseitig gegen den Deckelabschnitt gepresst. Der Durchbruch in dem Deckelabschnitt ist vorzugsweise kreisförmig. Der Durchbruch weist insbesondere einen kleineren Durchmesser auf als der Wellschlauch an seinen Wellentälern. Hierdurch wird ein Hindurchrutschen des Wellschlauchs durch den Durchbruch verhindert.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Verriegelungsteil mehrere Eingriffselemente auf, welche gleichmäßig oder ungleichmäßig um die Symmet- rieachse verteilt angeordnet sind, wobei die Eingriffselemente zusammen eine rohrförmige Geometrie bilden.
Die Anzahl der Eingriffselemente ist beliebig. Beispielsweise sind vier derartige Eingriffselemente vorgesehen. Die Eingriffselemente zusammen bilden eine zy- linderförmige, insbesondere kreiszylinderförmige, Geometrie. Das heißt, die Ein- griffselemente sind bogenförmig, insbesondere kreisbogenförmig, gekrümmt. Ins- besondere sind die Eingriffselemente Abschnitte eines Zylinders, insbesondere eines Kreiszylinders. Die von den Eingriffselementen gebildete rohrförmige Ge- ometrie weist insbesondere einen kleineren Durchmesser auf als der Aufnahme- bereich. Diese rohrförmige Geometrie ist in dem verriegelten Zustand in dem
Auihahmebereich aufgenommen. In dem entriegelten Zustand ist die rohrförmige Geometrie insbesondere außerhalb des Auihahmebereichs platziert. Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind zwischen den Eingriffselementen Zwischenräume vorgesehen, so dass die Eingriffselemente und die Zwischenräu- me abwechselnd angeordnet sind. Vorzugsweise sind die Zwischenräume entlang der Umfangsrichtung der An- schlussvorrichtung betrachtet schmaler als die Eingriffselemente. Die Zwischen- räume können entlang der Umfangsrichtung betrachtet auch breiter als die Ein- griffselemente oder gleich breit wie diese sein. Jedes Eingriffselement kann zwi- schen zwei Zwischenräumen angeordnet sein und umgekehrt.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Verriegelungsteil einen Ba- siskörper auf, wobei das Eingriffselement mit Hilfe einer als federelastisch ver- formbares Scharnier fungierenden Engstelle mit dem Basiskörper verbunden ist. Das heißt, bei dem Einschieben des Wellschlauchs in die Anschlussvorrichtung verformt sich die Engstelle des Eingriffselements. Die Engstelle kann ein soge- nanntes Film schamier sein. Insbesondere ist jedem Eingriffselement eine derar- tige Engstelle zugeordnet. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist zwischen dem Basiskörper und dem Eingriffselement ein ringförmig um die Symmetrieachse umlaufender Spalt vor- gesehen.
Insbesondere werden die Eingriffselemente bei dem Einschieben des Well- schlauche in die Anschlussvorrichtung radial nach außen in den umlaufenden Spalt hinein verformt oder verlagert. Der Spalt läuft entlang der Längsrichtung betrachtet hinter den Gegeneingriffsabschnitt des Verriegelungsteils.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Verriegelungsteil eine trich- terförmige Einführöffhung zum Einführen des Wellschlauchs auf. Dies vereinfacht die Montage des Wellschlauchs an der Anschlussvorrichtung. Die Einführöflhung kann auch als konisch oder kegelstumpfiormig bezeichnet werden.
Ferner wird eine Wellschlauchanordnung mit einer derartigen Anschlussvorrich- txmg und einem Wellschlauch vor geschlagen, der in der Anschlussvorrichtung aufgenommen ist. Insbesondere ist der Wellschlauch in dem Auihahmeteil aufgenommen. Dabei ist der Wellschlauch jedoch durch das Verriegelungsteil hindurchgeführt. Die Well- schlauchanordnung findet bevorzugt im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik An- wendung. Beispielsweise kann die Wellschlauchanordnung als Kraftstoffleitxmg, Wischwasserleitung, Scheinwerferreinigungsleitung, Sensorreinigungsleitung oder dergleichen Anwendung finden. Die Wellschlauchanordnung kann aller- dings auch in jedem anderen Bereich eingesetzt werden. Beispielsweise kann die Wellschlauchanordnung in der Gebäudetechnik oder für Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. Gemäß einer Ausführungsform weist der Wellschlauch eine Wellung mit entlang der Symmetrieachse abwechselnd angeordneten Wellenbergen und Wellentälern auf, wobei die Wellung entlang der Symmetrieachse verlaufende Verbindungs- rippen aufweist, die benachbarte Wellenberge miteinander verbinden. Vorzugsweise sind jedem Wellental zwei derartige Verbindungsrippen zugeord- net, die einander gegenüberhegend angeordnet sind. Das heißt, die Verbindungs- rippen eines Wellentals sind um einen ersten Umfangswinkel von 180° zueinan- der versetzt angeordnet. Verbindungsrippen benachbarter Wellentäler wiederum sind um einen zweiten Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt angeordnet. Hierdurch wird zum einen erreicht, dass der Wellschlauch eine hohe Flexibilität aufweist und gut verformt werden kann. Die Verbindungsrippen verhindern je- doch eine Dehnung des Wellschlauchs entlang der Längsrichtung beziehungswei- se entlang der Symmetrieachse. Der Wellschlauch findet bevorzugt im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik Anwendung. Beispielsweise kann der Wellschlauch eine Wischwasserleitung, ein Befüllrohr, eine Treibstofileitung oder dergleichen oder auch Teil einer Wischwasserleitung, eines Befiillrohrs, einer Treibstofilei- tung oder dergleichen sein. Das heißt, der Wellschlauch ist bevorzugt selbst ein Medienträger oder Fluidträger. Das Medium oder Fluid kann eine Flüssigkeit oder ein Gas sein. Der Wellschlauch kann jedoch auch geeignet sein, eine Viel· zahl von Kabeln oder Leitungen aufzunehmen. In diesem Fall eignet sich der Wellschlauch als Kabelummantelung. Die Kabel können beispielsweise einphasi- ge Kabel, mehrphasige Kabel, Koaxialkabel oder dergleichen sein. Die Leitungen können Fluidleitungen, wie beispielsweise Benzin-, Diesel-, Kerosin-, Hydraulik- oder Pneumatikleitungen sein.
Die für die Anschlussvorrichtung beschriebenen Ausführungsformen und Merk- male gelten für die vorgeschlagene Wellschlauchanordnung entsprechend und umgekehrt. "Ein" ist vorliegend nicht zwingend als beschränkend auf genau ein Element zu verstehen, vielmehr können auch mehrere Elemente, wie beispielsweise zwei, drei oder mehr vorgesehen sein. Auch jedes andere hier verwendete Zählwort ist nicht dahingehend zu verstehen, dass eine Beschränkung auf genau die genannte Anzahl an Elementen gegeben ist. Vielmehr sind zahlenmäßige Abweichungen nach oben und nach unten möglich, soweit nichts Gegenteiliges angegeben ist.
Weitere mögliche Implementierungen der Anschlussvorrichtung und/oder der Wellschlauchanordnung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen oder Ausführungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzelas- pekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der Anschlussvorrichtung und/oder der Wellschlauchanordnung hinzufugen.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Aspekte der Anschlussvorrichtung und/oder der Wellschlauchanordnung sind Gegenstand der Unteransprüche so- wie der im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiel der Anschlussvorrich- tung und/oder der Wellschlauchanordnung. Im Weiteren werden die Anschluss- vorrichtung und/oder die Wellschlauchanordnung anhand von bevorzugten Aus- führungsformen unter Bezugnahme auf die beigelegten Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer Wellschlauchanordnung;
Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht der Wellschlauchanordnung gemäß Fig. l;
Fig. 3 zeigt eine schematische Vorderansicht der Wellschlauchanordnung gemäß Fig. i; Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer Ausführungsform eines Well- schlauchs für die Wellschlauchanordnung gemäß Fig. l;
Fig. 5 zeigt die Detailansicht V gemäß Fig. 4; Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittansicht des Wellschlauchs gemäß Fig. 4;
Fig. 7 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines Aufnahmeteils einer Anschlussvorrichtung für die Wellschlauchanordnung gemäß Fig. l; Fig. 8 zeigt eine schematische Schnittansicht des Aufnahmeteils gemäß Fig. T,
Fig. 9 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines Verriegelungsteils einer Anschlussvorrichtung für die Wellschlauchanord- nung gemäß Fig. l;
Fig. 10 zeigt eine schematische Schnittansicht des Verriegelungsteils gemäß Fig. 9; Fig. 11 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines Dichtteils einer Anschlussvorrichtung für die Wellschlauchanordnung ge- mäß Fig. i;
Fig. 12 zeigt eine schematische Schnittansicht des Dichtteils gemäß Fig. 11;
Fig. 13 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Ausführungsform einer An- schlussvorrichtung für die Wellschlauchanordnung gemäß Fig. l;
Fig. 14 zeigt eine schematische Schnittansicht der Wellschlauchanordnung ge- mäß Fig. l;
Fig. 15 zeigt die Detailansicht XV gemäß Fig. 14;
Fig. 16 zeigt eine weitere schematische Schnittansicht der Wellschlauchanord- nung gemäß Fig. l; und
Fig. 17 zeigt die Detailansicht XVII gemäß Fig. 16.
In den Figuren sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit denselben Be- zugszeichen versehen worden, sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist. Ferner sollte beachtet werden, dass die Darstellungen in den Figuren nicht notwendi- gerweise maßstabsgerecht sind.
Die Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausführungs- form einer Wellschlauchanordnung 1. Die Fig. 2 zeigt eine schematische Seiten- ansicht der Wellschlauchanordnung 1, und die Fig. 3 zeigt eine schematische Vorderansicht der Wellschlauchanordnung 1. Im Folgenden wird auf die Fig. 1 bis 3 gleichzeitig Bezug genommen. Die Wellschlauchanordnung 1 umfasst einen Wellschlauch 2 sowie eine an dem Wellschlauch 2 befestigte Anschlussvorrichtung 3. Die Anschlussvorrichtung 3 kann auch als Kupplung oder Kupplungsvorrichtung oder auch als Verbinder oder Verbindungsvorrichtung bezeichnet werden. Mit Hilfe der Anschlussvorrich- tung 3 kann der Wellschlauch 2 mit anderen Bauteilen, wie beispielsweise Ste- ckem, Schläuchen oder dergleichen, verbunden werden. Der Wellschlauch 2 ist ein Endlosprodukt und kann eine beliebige Länge aufweisen.
Die Wellschlauchanordnung 1 findet bevorzugt im Bereich der Kraftfahrzeug- technik Anwendung. Beispielsweise kann die Wellschlauchanordnung 1 als Kraftstoffleitung, Wischwasserleitung, Scheinwerferreinigungsleitung, Sensor- reinigungsleitung oder dergleichen Anwendung finden. Die Wellschlauchanord- nung 1 kann allerdings auch in jedem anderen Bereich eingesetzt werden. Bei- spielsweise kann die Wellschlauchanordnung 1 in der Gebäudetechnik oder für Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.
Der Wellschlauchanordnung 1 ist eine Mittel- oder Symmetrieachse M zugeord- net. Bevorzugt ist die Wellschlauchanordnung 1 rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse M aufgebaut. Der Wellschlauchanordnung 1 ist ferner eine Längsrichtung L zugeordnet. Die Längsrichtung L ist parallel zu der Symmetrie- achse M orientiert oder stimmt mit dieser überein. Die Längsrichtung L kann auch als Axialrichtung der Wellschlauchanordnung 1 bezeichnet werden. In der Orientierung der Fig. 2 ist die Längsrichtung L von oben nach unten orientiert. Die Längsrichtung L kann allerdings auch umgekehrt orientiert sein. Der Wellschlauchanordnung 1 ist ferner eine Radialrichtung R zugeordnet, die von der Symmetrieachse M weg orientiert ist. Die Radialrichtung R ist senkrecht zu der Symmetrieachse M positioniert. Weiterhin umfasst die Wellschlauchan- ordnung 1 eine Umfangsrichtung UR, die im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert sein kann. Wie die Fig. 3 zeigt, ist die Umfangsrichtung UR im Uhrzeigersinn orientiert. Die Umfangsrichtung UR ist um die Symmet- rieachse M herum orientiert. Die Umfangsrichtung UR kann auch als umfängli- che Richtung der Wellschlauchanordnung 1 bezeichnet werden.
Die Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer Ausfuhrungsform des Well- schlauche 2. Die Fig. 5 zeigt die Detailansicht V gemäß der Fig. 4. Die Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittansicht des Wellschlauchs 2. Nachfolgend wird auf die Fig. 4 bis 6 gleichzeitig Bezug genommen.
Der Wellschlauch 2 ist aus einem KunststofBnaterial gefertigt. Das Kunststoff- material kann beispielsweise Polyoxymethylen (POM), Polypropylen (PP) oder ein anderes geeignetes KunststofBnaterial sein. Der Wellschlauch 2 kann auch als Wellrohr bezeichnet werden oder ist ein Wellrohr. Der Wellschlauch 2 wird mit Hilfe eines Extrusionsverfahrens hergestellt. Der Wellschlauch 2 kann auch aus unterschiedlichen KunststofBnaterialien gefertigt sein. In diesem Fall kann der Wellschlauch 2 beispielsweise mit Hilfe eines Mehrkomponenten-
Extrusionsverfahrens und/oder eines Mehrschicht-Extrusionsverfahrens herge- stellt sein. Bei der Herstellung des Wellschlauchs 2 in einem Mehrschicht- Extrusionsverfahren weist dieser einen schichtweisen Wandaufbau auf. Die Schichten können unterschiedliche KunststofBnaterialien aufweisen. Das Mehr- schicht-Extrusionsverfahren ist somit eine Ausführungsform eines Mehrkompo- nenten-Extrusionsverfahrens.
Der Wellschlauch 2 ist ein einteiliges, insbesondere ein materialeinstückiges, Bauteil. "Einteilig" oder "einstückig" heißt dabei, dass der Wellschlauch 2 nicht aus mehreren einzelnen Elementen oder Bauteilen aufgebaut ist, sondern eine zusammenhängende Einheit bildet. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Well- schlauch aus unterschiedlichen Kunststofimaterialien aufgebaut ist. In diesem Fall kann der Wellschlauch 2 beispielsweise mit Hilfe eines Mehrkomponenten- Extrusionsverfahrens und/oder eines Mehrschicht-Extrusionsverfahrens herge- stellt sein. "Materialeinstückig" bedeutet vorliegend, dass der Wellschlauch 2 durchgehend aus demselben Kunststofimaterial gefertigt ist. Der Wellschlauch 2 umfasst endseitig einen ersten Endabschnitt 2A sowie einen zweiten Endab- schnitt 2B.
Bevorzugt ist der Wellschlauch 2 eine Fluidleitung oder Medienleitung. Das Flu- id oder Medium kann beispielsweise ein Gas, Wasser, Kraftstoff, öl oder jede an- dere beliebige Flüssigkeit sein. Beispielsweise kann der Wellschlauch 2 eine Luftleitung oder eine Gasleitung sein. Der Wellschlauch 2 kann somit selbst ein Fluidträger sein. Der Wellschlauch 2 kann jedoch auch geeignet sein, eine Viel- zahl an Kabeln oder Leitungen aufzunehmen. In diesem Fall eignet sich der Wellschlauch 2 als Kabelummantelung. Die Kabel können beispielsweise einpha- sige Kabel, mehrphasige Kabel, Koaxialkabel oder dergleichen sein. Die Leitun- gen können Fluidleitungen, wie beispielsweise Benzin-, Diesel-, Kerosin-, Hyd- raulik- oder Pneumatikleitungen sein.
Der Wellschlauch 2 ist rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse M aufge- baut. Der Wellschlauch 2 kann gebogen werden. Entlang der Längsrichtung L betrachtet ist der Wellschlauch 2 jedoch bevorzugt steif und insbesondere nicht faltbar oder teleskopierbar. Das heißt, dass der Wellschlauch 2 entlang der Längsrichtung L unfaltbar oder unteleskopierbar ist. Unter "unfaltbar" oder "un- teleskopierbar" ist insbesondere zu verstehen, dass der Wellschlauch 2 entlang der Längsrichtung L, insbesondere materialbedingt und/oder geometriebedingt, nicht oder zumindest nur minimal auseinandergezogen und zusammengeschoben werden kann. Das heißt, der Wellschlauch 2 weist bevorzugt eine hohe axiale Steifigkeit entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Symmet- rieachse M auf.
Der Wellschlauch 2 umfasst eine in der Umfangsrichtung UR vollständig um die Symmetrieachse M umlaufende Wandung 4 (Fig. 6), auf die hin die Radialrich- tung R gerichtet ist. Die Wandung 4 umschließt einen Innenraum I des Well- schlauchs 2. Der Innenraum I ist mit Hilfe des Wellschlauchs 2, insbesondere mit Hilfe der Wandung 4, von einer Umgebung U desselben abgetrennt. Die in den Fig. 4 bis 6 nicht gezeigte Umfangsrichtung UR ist dabei entlang der Wandung 4 orientiert.
Der Wellschlauch 2 umfasst eine an der Wandung 4 angeformte Wellung 5 mit sich in der Längsrichtung L abwechselnden Wellenbergen 6 und Wellentälern 7. Die Wellenberge 6 und die Wellentäler 7 sind so angeordnet, dass jeweils zwi- sehen zwei Wellenbergen 6 ein Wellental 7 und zwischen zwei Wellentälern 7 ein Wellenberg 6 angeordnet ist. Die Wellung 5 kann, wie in den Fig. 4 bis 6 gezeigt, ein Sinusprofil aufweisen. Alternativ kann die Wellung 5 jedoch auch ein Recht- eckprofil aufweisen. Die Wellenberge 6 und die Wellentäler 7 sind sowohl außen- seitig, das heißt der Umgebung U zugewandt, als auch innenseitig, das heißt dem Innenraum I zugewandt, an dem Wellschlauch 2 vorgesehen. Beispielsweise können die Wellenberge 6 und die Wellentäler 7 nach einem Extrudieren des Wellschlauchs 2 mit Hilfe eines sogenannten Corrugators an dem Wellschlauch 2 angeformt werden. Wie die Fig. 5 zeigt, sind die Wellenberge 6 mit Hilfe von Wellenflanken 8, 9 mit den Wellentälern 7 verbunden. Dabei sind jedem Wellenberg 6 und jedem Wel- lental 7 zwei Wellenflanken 8, 9 zugeordnet. Die Wellenflanken 8, 9 verlaufen bevorzugt senkrecht zu der Symmetrieachse M. Die Wellenflanken 8, 9 können jedoch auch relativ zu der Symmetrieachse M geneigt sein. Die Wellenflanken 8, 9 sind Teil der Wellung 5. Jedes Wellental 7 umfasst eine umfänglich um den Wellschlauch 2 umlaufende Rippe 10, die insbesondere mittig zwischen zwei be- nachbarten Wellenbergen 6 angeordnet ist. Die Rippe 10 kann umfänglich voll- ständig um den Wellschlauch 2 umlaufen. Die Rippe 10 kann jedoch auch um- fänglich unterbrochen sein.
Übergangsbereiche 11, 12, die als Vemmdungen ausgebildet sind, zwischen der Rippe 10 und den Wellenflanken 8, 9 fungieren als Biegepunkte bei einem Biegen des Wellschlauchs 2. Die Wellenflanken 8, 9 gehen mit Hilfe der Übergangsberei- che 11, 12 in die Rippe 10 über. Die Rippe 10 erstreckt sich außenseitig an dem Wellschlauch 2 in die Umgebung U hinein und von dem Innenraum I weg. Die Rippe 10 ist bogenförmig, insbesondere kreisbogenformig, in die Umgebung U hineingewölbt. Innenseitig, das heißt dem Innenraum I zugewandt, sind die Wel- lentäler 7 zylinderförmig, insbesondere kreiszylinderförmig. Das heißt, dass die Wellentäler 7 dem Innenraum I zugewandt keine oder zumindest nur eine mini- male Wölbung auf weisen.
Der Wellschlauch 2 weist an den Wellenbergen 6 einen Außendurchmesser oder Durchmesser d6 und an den Wellentälern 7 einen Außendurchmesser oder Durchmesser d7 auf, wobei der Durchmesser d6 größer als der Durchmesser d7 ist. Die Wellung 5 weist auch eine Wellenhöhe W auf. Die Wellenhöhe W ist defi- niert als ein in der Radialrichtung R betrachteter Abstand zwischen den Wellen- bergen 6 und den Wellentälern 7. Insbesondere ist die Wellenhöhe W die Hälfte der Differenz der Durchmesser d6, d7. Die Wellenhöhe W ist insbesondere defi- niert als ein in der Radialrichtung R betrachteter Abstand eines jeweiligen Wel- lentals 7, insbesondere einer Außenkontur der entsprechenden Rippe 10 des Wel- lentals 7, von dem Wellenberg 6, insbesondere von einer Außenkontur des Wel- lenbergs 6. Der Wellschlauch 2 umfasst weiterhin entlang der Längsrichtung L verlaufende Verbindungsrippen 13, 14. Die Verbindungsrippen 13, 14 sind jeweils zwischen zwei benachbarten Wellenbergen 6 in einem Wellental 7 angeordnet und verbin- den den benachbarten Wellenbergen 6 zugeordnete Wellenflanken 8, 9 miteinan- der. Insbesondere sind jedem Wellental 7 jeweils eine erste Verbindungsrippe 13 und eine zweite Verbindungsrippe 14 zugeordnet. Die Verbindungsrippen 13, 14 gehen jeweils mit Hilfe von Vemmdungen 15, 16 in die Wellenflanken 8, 9 bezie- hungsweise in die Wellenberge 6 über.
Die Verbindungsrippen 13, 14 sind hohl, so dass die Verbindungsrippen 13, 14 als Fluidverbindung zwischen zwei benachbarten Wellenbergen 6 fungieren kön- nen. Hierdurch kann das Verbleiben von Flüssigkeit in den Wellenbergen 6 ver- hindert oder zumindest reduziert werden. Das heißt, Totbereiche in dem Well- schlauch 2 werden reduziert. Die Rippen 10 sind an den Verbindungsrippen 13, 14 unterbrochen.
Die Verbindungsrippen 13, 14 umfassen eine Außenfläche 17, die zylinderförmig, insbesondere kreiszylinderförmig, ausgebildet ist. Die Außenfläche 17 ist somit gekrümmt, insbesondere kreiszylinderförmig gekrümmt. Das heißt, die Außen- flächen 17 aller Verbindungsrippen 13, 14 liegen auf einem Zylinder, insbesonde- re auf einem Kreiszylinder. Die Verbindungsrippen 13, 14 sind in diesem Fall in der Radialrichtung R betrachtet bevorzugt alle gleich hoch. Der Kreiszylinder ist rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse M aufgebaut.
Die Verbindungsrippen 13, 14 können bezüglich der Radialrichtung R jedoch auch unterschiedlich hoch sein, so dass die Außenflächen 17 nicht auf einem Kreiszylinder, sondern auf unterschiedlichen Kreiszylindem liegen. Die Verbin- dungsrippen 13, 14 gehen mit Hilfe von Vemmdungen 18, 19 in die Wellentäler 7 über. Die Außenflächen 17 können jedoch auch plan oder eben sein und keine zylinderförmige Krümmung aufweisen. In diesem Fall sind die Verbindungsrip- pen 13, 14 bevorzugt quaderförmig oder würfelförmig.
Die erste Verbindungsrippe 13 und die zweite Verbindungsrippe 14 jedes Wellen- tals 7 sind in der Umfangsrichtung UR um einen ersten Umfangwinkel von 180° zueinander versetzt angeordnet. Das heißt, die erste Verbindungsrippe 13 und die zweite Verbindungsrippe 14 jedes Wellentals 7 sind einander gegenüberlie- gend angeordnet. Die Verbindungsrippen 13, 14 zweier benachbarter Wellentäler 7 sind wiederum in der Umfangsrichtung UR zueinander versetzt angeordnet. Insbesondere sind die Verbindungsrippen 13, 14 zweier benachbarter Wellentäler 7 entlang der Umfangsrichtung UR um einen zweiten Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt angeordnet.
Die Verbindungsrippen 13, 14 sind somit derart angeordnet, dass die Verbin- dungsrippen 13, 14 in jedem Wellental 7 um den ersten Umfangswinkel von 180° zueinander versetzt angeordnet sind und dass die Verbindungsrippen 13, 14 von benachbarten Wellentälern 7 um den zweiten Umfangswinkel von 90° zueinan- der versetzt angeordnet sind.
Dadurch, dass die Verbindungsrippen 13, 14 zweier benachbarter Wellentäler 7 tun den zweiten Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt angeordnet sind, wird die Flexibilität des Wellschlauchs 2 durch die Verbindungsrippen 13, 14 nicht negativ oder nur unwesentlich negativ beeinflusst. Das heißt, die Flexibili- tät des Wellschlauchs 2 bleibt erhalten. Es können somit sehr enge Biegeraten erreicht werden. Die Flexibilität des Wellschlauchs 2 unterscheidet sich somit nicht oder nur unwesentlich von einem Wellschlauch ohne derartige Verbin- dungsrippen 13, 14. Die Verbindungsrippen 13, 14 weisen in der Radialrichtung R betrachtet eine Höhe H auf. Die Höhe H ist definiert als ein in der Radialrichtung R betrachteter Abstand von einem jeweiligen Wellental 7, insbesondere von einer Außenkontur der entsprechenden Rippe 10, zu der jeweiligen Außenfläche 17 der Verbindungs- rippe 13, 14. Besonders bevorzugt ist die Höhe H kleiner als die Wellenhöhe W. Beispielsweise kann die Höhe H die Hälfte der Wellenhöhe W betragen. Die Höhe H kann jedoch auch gleich der Wellenhöhe W sein. Alle Verbindungsrippen 13,
14 können dieselbe Höhe H aufweisen. Die Verbindungsrippen 13, 14 können jedoch auch unterschiedlich Höhen H aufweisen.
Dadurch, dass die Verbindungsrippen 13, 14 vorgesehen sind, kann in der Längsrichtung L eine Längsdehnung des Wellschlauchs 2 unter Einwirkung des Betriebsdrucks des zu fördernden Fluids oder Mediums minimiert werden. Ins- besondere kann eine minimale Längsdehnung des Wellschlauchs 2 erzielt wer- den. Aufgrund der versetzten Anordnung der Verbindungsrippen 13, 14 benach- barter Wellentäler 7 wird jedoch dabei die Flexibilität des Wellschlauchs 2 nur wenig eingeschränkt, so dass sehr enge Biegeradien möglich sind. Weiterhin kann durch das Vorsehen der Verbindungsrippen 13, 14, die als Fluidverbindung zwischen benachbarten Wellenbergen 6 dienen können, das Entstehen von Tot- bereichen im Innenraum I des Wellschlauchs 2 zuverlässig reduziert werden.
Nun zurückkehrend zu der Anschlussvorrichtung 3 gemäß den Fig. 1 bis 3. Die Anschlussvorrichtung 3 umfasst ein in den Fig. 7 und 8 gezeigtes Aufiiahmeteil 20. Das Aufiiahmeteil 20 ist geeignet, den Wellschlauch 2, insbesondere einen der Endabschnitte 2A, 2B des Wellschlauchs 2, aufzunehmen. Das Aufiiahmeteil 20 ist rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse M aufgebaut. Das Aufhah- meteil 20 ist aus einem Kunststofimaterial gefertigt. Beispielsweise kann das Aufnahmeteil 20 aus POM, PP oder einem anderen ge- eigneten Kunststoffinaterial gefertigt sein. Das Auihahmeteil 20 kann auch aus unterschiedlichen Kunststofimaterialien gefertigt sein. Insbesondere ist das Auf- nahmeteil 20 ein Kunststofispritzgussbauteil. Das Aufiiahmeteil 20 kann auch ein Mehrkomponenten-Kunststofispritzgussbauteil sein. Das Aufiiahmeteil 20 kann jedoch auch aus einem metallischen Werkstoff, wie beispielsweise einer Aluminium- oder Stahllegierung, gefertigt sein.
Das Aufiiahmeteil 20 umfasst einen rohrförmigen Anschlussabschnitt 21 mit ei- nem ringförmig um die Symmetrieachse M umlaufenden Bund 22. Der An- schlussabschnitt 21 ist hohl und wird vollständig von einem Durchbruch 23 durchbrochen. Mit Hilfe des Anschlussabschnitts 21 kann das Aufiiahmeteil 20 beispielsweise mit einem Stecker, einem Schlauch oder dergleichen verbunden werden. Dieser kann hierzu auf den Anschlussabschnitt 21 aufgeschoben werden. Der Bund 22 verhindert ein Abrutschen des Steckers oder Schlauche von dem Anschlussabschnitt 21. Der Anschlussabschnitt 21 ist in den Fig. 7 und 8 hierbei als "männliche Variante" dargestellt. Das heißt, der Anschlussabschnitt 21 kann in ein anderes Bauteil eingesteckt werden. Der Anschlussabschnitt 21 kann je- doch auch als "weibliche Variante" (nicht gezeigt) ausgebildet sein. In diesem Fall kann ein Bauteil in den Anschlussabschnitt 21 eingesteckt werden.
An den Anschlussabschnitt 21 schließt sich einteilig, insbesondere materialein- stückig, ein Aufnahmeabschnitt 24 an. Der Aufnahmeabschnitt 24 ist ebenfalls hohl. Der Aufnahmeabschnitt 24 umfasst einen den Aufnahmeabschnitt 24 durchbrechender Aufiiahmebereich 25 mit einem Durchmesser d25. Der Durch- messer d25 kann sich in Richtung des Anschlussabschnitts 21 verjüngen. Der Aufiiahmebereich 25 ist mit dem Durchbruch 23 verbunden. Der Aufiiahmebe- reich 25 umfasst vorzugsweise einen zylinderförmigen ersten Hohlraum 26 und einen sich an den zylinderförmigen ersten Hohlraum 26 anschließenden zweiten Hohlraum 27, der konisch oder kegelstumpfförmig ausgebildet ist. Der Aufnah- mebereich 25 geht in eine Fase 25A über. Die Fase 25A ist bevorzugt nicht Teil des Aufhahmebereichs 25.
An den Aufnahmeabschnitt 24 schließt sich einteilig, insbesondere materialein- stückig, ein rohrförmiger Basiskörper 28 an. An den Basiskörper 28 ist ein Greif- bereich 29 angeformt, der von einem Werkzeug, beispielsweise von einem Gabel- schlüssel, gegriffen werden kann. Der Greifbereich 29 kann beispielsweise ein Außensechskant sein. Alternativ kann der Greifbereich 29 auch ein Außenvier- kant oder dergleichen sein.
Oberseitig aus dem Basiskörper 28, insbesondere aus dem Greifbereich 29, er- strecken sich ein erster Rasthaken 30 sowie ein zweiter Rasthaken 31 heraus. Die Anzahl der Rasthaken 30, 31 ist beliebig. Die Rasthaken 30, 31 sind vor- zugsweise als Schnapphaken ausgebildet oder können als solche bezeichnet wer- den. Die Rasthaken 30, 31 sind federelastisch verformbar und können in der Ra- dialrichtung R nach außen von der Symmetrieachse M weggebogen werden. Die Rasthaken 30, 31 sind in der Umfangsrichtung UR um 180° zueinander versetzt angeordnet. Insbesondere sind die Rasthaken 30, 31 einander gegenüberhegend positioniert.
Der Basiskörper 28 ist hohl ausgebildet. Durch den Basiskörper 28 hindurch in Richtung des Aufhahmebereichs 25 erstreckt sich ein Eingriffsabschnitt 32. Die Fase 25A ist zwischen dem Aufiiahmebereich 25 und dem Eingrifisabschnitt 25 angeordnet und verbindet diese miteinander. Der EingrifEsabschnitt 32 geht so- mit über die Fase 25A in den Aufiiahmebereich 25 über. Der EingrifEsabschnitt 32 kann in Form eines Innengewindes ausgebildet sein. Der Eingriffsabschnitt 32 kann beispielsweise zwei bis fünf Gewindegänge aufweisen. Der EingrifEsab- schnitt 32 kann jedoch auch Teil eines Bajonettverschlusses sein. In diesem Fall ist der EingrifEsabschnitt 32 kein Innengewinde. Die Anschlussvorrichtung 3 umfasst neben dem Aufiiahmeteil 20 ein in den Fig.
9 und 10 gezeigtes Verriegelungsteil 33. Das Verriegelungsteil 33 ist aus einem Kunststofimaterial gefertigt. Beispielsweise ist das Verriegelungsteil 33 aus POM, PP oder einem anderen geeigneten Kunststofimaterial gefertigt. Das Ver- riegelungsteil 33 kann auch aus unterschiedlichen Kunststofimaterialien gefer- tigt sein. Das Verriegelungsteil 33 ist vorzugsweise ein Kunststoffspritz gussbau - teil. Das Verriegelxmgsteil 33 kann auch ein Mehrkomponenten-Kunststoffspritz- gussbauteil sein. Das Verriegelungsteil 33 kann jedoch auch aus einem metalli- schen Werkstoff, wie beispielsweise einer Aluminium- oder Stahllegierung, gefer- lagt sein.
Das Verriegelungsteil 33 ist ebenfalls rotationssymmetrisch zu der Symmetrie- achse M aufgebaut. Das Verriegelungsteil 33 ist hohl ausgebildet und umfasst einen Basiskörper 34, an dem außenseitig ein GegeneingrifEsabschnitt 35 in Form eines Außengewindes vorgesehen ist. Der GegeneingrifEsabschnitt 35 kann auch Teil des zuvor erwähnten Bajonettverschlusses sein. In diesem Fall ist der GegeneingrifEsabschnitt 35 kein Außengewinde.
Der Gegeneingriffsabschnitt 35 ist geeignet, in den Eingriffsabschnitt 32 des Aufhahmeteils 20 formschlüssig einzugreifen. Eine formschlüssige Verbindung entsteht durch das Ineinander- oder Hintergreifen von mindestens zwei Verbin - dungspartnem, vorliegend dem Eingriffsabschnitt 32 und dem Gegeneingriffsab- schnitt 35. Das heißt, das Verriegelungsteil 33 kann in das Aufnahmeteil 20 ein- geschraubt werden. Dabei bewegt sich das Verriegelungsteil 33 entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Symmetrieachse M in das Auf- nahmeteil 20 hinein. Wie zuvor erwähnt, können der Eingriffsabschnitt 32 und der GegeneingrifEsabschnitt 35 auch auf andere Art und Weise, beispielsweise in Form eines Bajonettverschlusses, Zusammenwirken. An dem Basiskörper 34 sind zwei ringförmig um die Symmetrieachse M umlau- fende Rastnasen oder Rastrippen 36, 37 vorgesehen. Die Rastrippen 36, 37 sind im Querschnitt keilförmig. Die Rastrippen 36, 37 sind dabei entlang der Längs- richtung L betrachtet voneinander beabstandet positioniert. Insbesondere sind eine erste Rastrippe 36 und eine zweite Rastrippe 37 vorgesehen, die entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Symmetrieachse M voneinander axial beabstandet angeordnet sind. Die Rasthaken 30, 31 des Aufnahmeteils 20 sind dazu eingerichtet, in die Rastrippen 36, 37 formschlüssig einzugreifen oder einzuschnappen. Dabei rasten die beiden Rasthaken 30, 31 entweder in die erste Rastrippe 36 oder in die zweite Rastrippe 37 ein.
Ferner ist an dem Basiskörper 34 ein Greifbereich 38 angeformt. Die Rastrippen 36, 37 sind entlang der Längsrichtung L betrachtet zwischen dem Gegenein- griffsabschnitt 35 und dem Greifbereich 38 positioniert. Der Greifbereich 38 kann beispielsweise ein Außensechskant sein. Alternativ kann der Greifbereich 38 auch ein Außenvierkant oder dergleichen sein. Der Greifbereich 38 kann die- selbe Schlüsselweite aufweisen wie der Greifbereich 29. Die Greifbereiche 29, 38 können jedoch auch unterschiedliche Schlüsselweiten auf weisen. Der Basiskörper 34 umfasst eine kegelförmige oder trichterförmige Einführöff- nung 39, die rotationssymmetrisch zu der Symmetrieachse M aufgebaut ist. Die Einfuhr öffhun g 39 erstreckt sich durch den gesamten Basiskörper 34, also durch den Greifbereich 38 und die Rastrippen 36, 37, hindurch. Die Einführöflhung 39 ist geeignet, den Wellschlauch 2, insbesondere einen der Endabschnitte 2A, 2B des Wellschlauchs 2, aufz unehmen.
In der Orientierung der Fig. 9 und 10 unterseitig erstrecken sich aus dem Basis- körper 34 mehrere Eingriffselemente 40 bis 43 heraus. Die Anzahl der Ein- griffselemente 40 bis 43 ist beliebig. Beispielsweise sind vier Eingriffselemente 40 bis 43 vorgesehen. Die Eingriffselemente 40 bis 43 sind vorzugsweise Schnapphaken, die dazu eingerichtet sind, in die Wellentäler 7 des Well- schlauchs 2 formschlüssig einzugreifen. Die Eingriffselemente 40 bis 43 sind fe- derelastisch verformbar und verformen sich bei einem Einschieben des Well- schlauchs 2 in das Verriegelungsteil 33 in der Radialrichtung R nach außen von der Symmetrieachse M weg.
Die Eingriffselemente 40 bis 43 sind gleichmäßig oder ungleichmäßig um die Symmetrieachse M verteilt angeordnet und bilden so eine rohrförmige Geometrie mit einem Außendurchmesser oder Durchmesser d40. Der Durchmesser d40 ist dabei kleiner als der Durchmesser d25, so dass die Eingriffselemente 40 bis 43 in dem Auihahmebereich 25 des Auihahmeteils 20 aufgenommen werden können. Aufgrund der rohrförmigen Geometrie sind die Eingriffselemente 40 bis 43 somit entlang der Umfangsrichtung UR betrachtet als Zylindersegmente, insbesondere als Kreiszylindersegmente, ausgebildet. Zwischen den Eingriffselementen 40 bis 43 sind Zwischenräume 44 bis 47 vorgesehen. Dabei sind die Eingriffselemente
40 bis 43 und die Zwischenräume 44 bis 47 entlang der Umfangsrichtung UR be- trachtet abwechselnd angeordnet. Die Zwischenräume 44 bis 47 können entlang der Umfangsrichtung UR betrachtet gleich breit wie, breiter als oder schmaler als die Eingriffselemente 40 bis 43 sein.
Wie die Fig. 10 zeigt, erstrecken sich die Eingriffselemente 40 bis 43 entlang der Längsrichtung L betrachtet in den Gegeneingriffsabschnitt 35 hinein. Das heißt, der Gegeneingriffsabschnitt 35 läuft in der Radialrichtung R betrachtet vollstän- dig um die Eingriffselemente 40 bis 43 herum. Zwischen dem Gegeneingriffsab- schnitt 35 und den Eingriffselementen 40 bis 43 ist ein ringförmiger Spalt 48 vorgesehen. Der Spalt 48 läuft vollständig um die Symmetrieachse M herum.
An die Einfuhröffnung 39 schließt sich ein zylinderförmiger Durchbruch 49 an, der, wie die Einfuhröffnung 39, durch den Basiskörper 34 verläuft. Die Einführ- Öffnung 39 ist somit mit dem Durchbruch 49 verbunden. An oder in dem Durch- bruch 49 kann der Wellschlauch 2 geführt sein. Der Durchbruch 49 ist entlang der Umfangsrichtung UR betrachtet von mehreren Abflachungen 50 bis 52 un- terbrochen. Jedem Eingriffselement 40 bis 43 ist dabei eine derartige Abflachung 50 bis 52 zugeordnet. Die Abflachungen 50 bis 52 gehen an Engstellen 53 bis 55 in die Eingrifiselemente 40 bis 43 über. Die Engstellen 53 bis 55 dienen dabei als Biegebereiche oder Scharniere für die Eingrifiselemente 40 bis 43. Insbesondere sind die Engstellen 53 bis 55 Filmschamiere.
Die Anschlussvorrichtung 3 umfasst weiterhin ein in den Fig. 11 und 12 gezeig- tes Dichtteil 56. Das Dichtteil 56 ist ein Kunststoff- oder Gummibauteil. Bei- spielsweise ist das Dichtteil 56 aus einem thermoplastischen Elastomer (TPE), insbesondere aus einem thermoplastischen Polyurethan (TPU), einem Ethylen- Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) oder dergleichen gefertigt. Das Dichtteil 56 ist bevorzugt ein Kunststofispritzgussbauteil. Das Dichtteil 56 ist rotationssym- metrisch zu der Symmetrieachse M aufgebaut. Das Dichtteil 56 ist in dem Auf- nahmebereich 25 des Aufnahmeteils 20 aufhehmbar. Alternativ kann das Dicht- teil 56 in einem Mehrkomponenten-Kunststoffpsritzgussverfahren direkt an den Aufnahmebereich 25 des Aufnahmeteils 20 angespritzt sein. Das Dichtteil 56 umfasst einen rohrförmigen Basiskörper 57. Der Basiskörper 57 ist hohl und umfasst einen Aufnahmebereich 58 zum Aufnehmen des Well- schlauchs 2, insbesondere eines der Endabschnitte 2A, 2B des Wellschlauchs 2. Der Auihahmebereich 58 weist einen Durchmesser d58 auf, der gleich dem Durchmesser d6 des Wellschlauchs 2 sein kann. Der Durchmesser d58 kann je- doch auch geringfügig größer oder geringfügig kleiner als der Durchmesser d6 des Wellschlauchs 2 sein. Besonders bevorzugt ist der Durchmesser d58 gering- fügig kleiner als der Durchmesser d6. An dem Aufnahmebereich 58 kann eine umlaufende Fase 59 vorgesehen sein. Die Fase 59 erleichtert das Einführen des Wellschlauchs 2 in das Dichtteil 56. Der Basiskörper 57 weist einen Außendurchmesser oder Durchmesser d57 auf. Der Durchmesser d57 ist geringfügig größer als der Durchmesser d25 des Auf- nahmebereichs 25 des Aufhahmeteils 20. Außenseitig an dem Basiskörper 57 ist eine ringförmig mn die Symmetrieachse M umlaufende Rippe 60 vorgesehen. Die Rippe 60 ist bogenförmig, insbesondere kreisbogenformig, gewölbt.
Stimseitig ist der Basiskörper 57 zumindest abschnittsweise mit Hilfe eines De- ckelabschnitts 61 verschlossen. Der Deckelabschnitt 61 umfasst einen Durch- bruch 62 mit einem Durchmesser d62. Der Durchmesser d62 ist kleiner als der Durchmesser d7 des Wellschlauchs 2, so dass der Wellschlauch 2 nicht durch den Durchbruch 62 hindurchgeschoben werden kann.
Die Funktionalität der Anschlussvorrichtung 3 wird nachfolgend anhand der Fig. 13 bis 17 erläutert. Zunächst wird die Anschlussvorrichtung 3 montiert. Hierzu wird das Dichtteil 56 zunächst in dem Auihahmeteil 20 aufgenommen. Hierbei wird das Dichtteil 56 in den Aufhahmebereich 25 des Aufhahmeteils 20 eingedrückt. Dabei sorgt zum einen der teilweise konische Verlauf des Aufnah- mebereichs 25 als auch die umlaufende Rippe 60 des Dichtteils 56 dafür, dass das Dichtteil 56 in dem Aufhahmebereich 25 in der Radialrichtung R verpresst wird. Wie zuvor erwähnt, kann das Dichtteil 56 auch in einem Mehrkomponen- ten-Spritzgussverfahren direkt an das Auihahmeteil 20 angespritzt werden.
Anschließend wird das Verriegelungsteil 33 relativ zu dem Auihahmeteil 20 ver- dreht. Diese Drehbewegung kann, muss jedoch nicht, ein Einschrauben des Ver- riegelungsteils 33 in das Aufnahmeteil 20 umfassen. In diesem Fall wird zwi- schen dem Verriegelungsteil 33 und dem Auihahmeteil 20 eine Schraubbewe- gung verwirklicht. Das Verriegelungsteil 33 ist zumindest abschnittsweise in dem Auihahmeteil 20 aufgenommen. Anstelle einer Schraubverbindung kann jedoch auch eine andere Verbindung, wie beispielsweise ein Bajonettverschluss, vorgesehen sein. Dabei greifen der Eingriffsabschnitt 32 des Aufhahmeteils 20 und der Gegeneingriffsabschnitt 35 des Verriegelungsteils 33 formschlüssig inei- nander. Bei der Drehbewegung des Verriegelungsteils 33 relativ zu dem Auf- nahmeteil 20 wirken der Eingriffsabschnitt 32 und der Gegeneingriffsabschnitt 35 derart zusammen, dass die Drehbewegung in eine Axialbewegung des Verrie- gelungsteils 33 entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Sym- metrieachse M umgesetzt wird.
Der Eingriffsabschnitt 32 und der Gegeneingriffsabschnitt 35 bilden so eine Ge- triebeeinrichtung 63 der Anschlussvorrichtung 3. Die Getriebeeinrichtung 63 kann jede beliebige Art eines Getriebes sein, das geeignet ist, die Drehbewegung des Verriegelungsteils 33 gegenüber dem Aufiiahmeteil 20 in eine Axialbewegung oder Linearbewegung des Verriegelungsteils 33 entlang der Längsrichtung L und relativ zu dem Aufhahmeteil 20 umzusetzen. Insbesondere ist es ausreichend, wenn die Getriebeeinrichtung 63 die Drehbewegung des Verriegelungsteils 33 gegenüber dem Aufiiahmeteil 20 in eine Axialbewegung oder Linearbewegung der Eingriffselemente 40 bis 43 entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Symmetrieachse M umsetzt.
Bei der Drehbewegung des Verriegelungsteils 33 gegenüber dem Aufiiahmeteil 20 wird das Verriegelungsteil 33 entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Symmetrieachse M so lange gegenüber dem Aufiiahmeteil 20 bewegt, bis die Rasthaken 30, 31 über die erste Rastrippe 36 gleiten und in diese ein- schnappen oder einrasten. Dabei werden die Rasthaken 30, 31 entlang der Radi- alrichtung R nach außen weg von der Symmetrieachse M federelastisch verformt. Die Drehbewegung des Verriegelungsteils 33 relativ zu dem Aufhahmeteil 20 kann ein Einschrauben des Verriegelungsteils 33 in das Aufiiahmeteil 20 umfas- sen. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Auch jede andere Verbindung zwischen dem Verriegelungsteil 33 und dem Aufiiahmeteil 20, welche das Auf- nahmeteil 20 entlang der Längsrichtung L beziehungsweise entlang der Sym- metrieachse M in das Veniegelungsteil 33 hineinbewegt, kann Anwendung fin- den.
Das Verriegelungsteil 33 ist somit an dem Aufiiahmeteil 20 festgelegt. Das Auf- nahmeteil 20 und das Verriegelungsteil 33 sind unverlierbar miteinander ver- bunden. Ferner ist auch das Dichtteil 56 dadurch, dass dieses in das Aufnahme- teil 20 eingepresst ist, unverlierbar mit diesem verbunden. Die Anschlussvorrich- tung 3 befindet sich mm in einem in der Fig. 13 gezeigten vormontierten Zustand oder entriegelten Zustand ZI. Das Verriegelungsteil 33 kann nur dann wieder von dem Aufiiahmeteil 20 getrennt werden, wenn die Rasthaken 30, 31 in der Radialrichtung R nach außen weg von der ersten Rastrippe 36 verformt werden, so dass diese nicht mehr formschlüssig in die erste Rastrippe 36 eingreifen oder diese hintergreifen. Gleichzeitig wird das Verriegelungsteil 33 wieder aus dem Aufiiahmeteil 20 herausverlagert. Dies kann, muss jedoch nicht, durch ein Her- ausschrauben des Verriegelungsteil 33 aus dem Aufiiahmeteil 20 erfolgen.
Anschließend wird, wie in den Fig. 14 und 15 gezeigt, der Wellschlauch 2, insbe- sondere einer der Endabschnitte 2A, 2B des Wellschlauchs 2 in die Anschlussvor- richtung 3 eingeführt. Dabei dient die konische Einführöfinung 39 des Verriege- lungsteils 33 als Führung für den Wellschlauch 2. Der Wellschlauch 2 kann dabei sowohl in einem Wellental 7 als auch in einem Wellenberg 6 abgeschnitten sein. Der jeweilige Endabschnitt 2A, 2B wird durch die Eingrifiselemente 40 bis 43 hindurchgedrückt. Die Eingrifiselemente 40 bis 43 verformen sich dabei feder- elastisch in der Radialrichtung R nach außen von der Symmetrieachse M weg. Dabei gleiten die Eingrifiselemente 40 bis 43 auf der Wellung 5 ab.
Der Wellschlauch 2 wird in das Dichtteil 56 eingedrückt. Dabei hilft die Fase 59 des Dichtteils 56, den Wellschlauch 2 in dieses einzuführen. Der Wellschlauch 2 wird soweit in die Anschlussvorrichtung 3 eingedrückt, bis der Wellschlauch 2, insbesondere einer seiner Endabschnitte 2A, 2B, gegen den Deckelabschnitt 61 des Dichtteils 56 drückt. Der Wellschlauch 2 ist dann stimseitig gegenüber dem Dichtteil 56 fluiddicht abgedichtet. Das Dichtteil 56 kann sich dabei elastisch verformen. Die Eingriflselemente 40 bis 43 kommen alle zusammen in einem gemeinsamen Wellental 7 (Fig. 15) des Wellschlauchs 2 zu liegen. Die Anschluss- Vorrichtung 3 befindet sich nach wie vor noch in dem entriegelten Zustand ZI.
Dabei sind in dem entriegelten Zustand ZI die Eingriflselemente 40 bis 43 ent- lang der Längsrichtung L betrachtet außerhalb des Aufnahmebereichs 25 des Aufhahmeteils 20 positioniert. Die Eingriflselemente 40 bis 43 können in dem entriegelten Zustand ZI zumindest teilweise innerhalb der Fase 25A positioniert sein. Die Eingriflselemente 40 bis 43 können in dem entriegelten Zustand ZI je- doch auch vollständig außerhalb der Fase 25A positioniert sein.
Um die Anschlussvorrichtung 3 von dem entriegelten Zustand ZI in einen in den Fig. 16 und 17 gezeigten endmontierten Zustand oder verriegelten Zustand Z2 zu verbringen, wird das Verriegelungsteil 33 entlang der Längsrichtung L betrach- tet weiter in das Auihahmeteil 20 hineinverlagert. Dies erfolgt mit Hilfe eines Verdrehens des Verriegelungsteils 33 gegenüber dem Auihahmeteil 20. Bei- spielsweise kann das Verriegelungsteil 33 bei dieser Drehbewegung in das Auf- nahmeteil 20 hineingeschraubt werden. Dabei gleiten die Rasthaken 30, 31 über die zweite Rastrippe 37 und schnappen oder rasten in diese ein.
Gleichzeitig werden dabei die Eingriflselemente 40 bis 43 in den Aufiiahmebe- reich 25 hineinverlagert, so dass eine Bewegung der Eingriflselemente 40 bis 43 in der Radialrichtung R von dem Wellschlauch 2 weg blockiert ist. Der Well- schlauch 2 kann also nicht mehr aus der Anschlussvorrichtung 3 herausgezogen werden. Dabei liegt eine jeweilige Stirnfläche 64 (Fig. 17) der Eingriffselemente 40 bis 43 an einer der Wellenflanken 8, 9 desjenigen Wellentals 7, in welches die Eingriffselemente 40 bis 43 eingreifen, an und drückt diesen entlang der Längs - richtung L gegen den Deckelabschnitt 61 des Dichtteils 56, wodurch sich dieser elastisch verformt. Hierdurch ist eine sichere Verpressung des Wellschlauchs 2 in dem Dichtteil 56 gewährleistet. Die Stirnfläche 64 ist dabei bevorzugt senk- recht zu der Symmetrieachse M beziehungsweise senkrecht zu der Längsrich- tung L orientiert. Die Stirnfläche 64 kann jedoch auch relativ zu der Symmetrie- achse M geneigt sein.
Der Wellschlauch 2 wird somit zum einen in der Anschlussvorrichtung 3 verrie- gelt, zum anderen wird der Wellschlauch 2 in das Dichtteil 56 hineingedrückt. Hierdurch entsteht ein hoher Anpressdruck an das Dichtteil 56, insbesondere an dessen Deckelabschnitt 61. Eine fluiddichte Abdichtung des Wellschlauchs 2 ge- genüber der Anschlussvorrichtung 3 ist hierdurch gewährleistet. Gegen ein un- erwünschtes Lösen des Verriegelungsteils 33 von dem Aufiiahmeteil 20 sind die- se mit Hilfe der Rasthaken 30, 31 und der zweiten Rastrippe 37 verriegelt. Fer- ner ist mit Hilfe der Anschlussvorrichtung 3 auch eine zuverlässige Fixierung von Wellschläuchen 2 mit geringer Wellenhöhe W zuverlässig möglich.
Der Wellschlauch 2 kann nur dann von der Anschlussvorrichtung 3 getrennt werden, wenn die Rasthaken 30, 31 mit Hilfe eines federelastischen Verformens derselben außer Eingriff mit der zweiten Rastrippe 37 gebracht werden. Hierzu werden die Rasthaken 30, 31 entlang der Radialrichtung R nach außen von der Symmetrieachse M weggebogen. Anschließend wird das Verriegelungsteil 33 so weit aus dem Aufnahmeteil 20 herausverlagert, insbesondere herausgeschraubt, bis die Rasthaken die erste Rastrippe 36 hintergreifen. Die Eingriffselemente 40 bis 43 sind mm außerhalb des Aufnahmebereichs 25 angeordnet.
Der Wellschlauch 2 kann mm aus der Anschlussvorrichtung 3 herausgezogen werden, wobei sich die Eingriffselemente 40 bis 43 federelastisch verformen und entlang der Radialrichtung R nach außen weg von dem Wellschlauch 2 verformt werden. Die Anschlussvorrichtung 3 kann somit von dem verriegelten Zustand Z2 wieder in den entriegelten Zustand ZI verbracht werden. Zum Montieren und Demontieren der Wellschlauchanordnung 1 sind vorteilhafterweise keine Monta- gewerkzeuge erforderlich.
Obwohl die vorliegende Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrie- ben wurde, ist sie vielfältig modifizierbar.
BEZUGSZEICHENLISTE

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Anschlussvorrichtung (3) für einen Wellschlauch (2) mit einem Aufhahmeteil (20) zum Aufhehmen des Wellschlauchs (2), und einem an dem Aufhahmeteil (20) gelagerten Verriegelungsteil (33) zum Ver- riegeln des Wellschlauchs (2) in der Anschlussvorrichtung (3), wobei das Verriegelungsteil (33) ein federelastisch verformbares Ein- griffselement (40 - 43) zum formschlüssigen Eingriff in eine Wellung (5) des Wellschlauchs (2) aufweist, wobei das Aufhahmeteil (20) einen Auihahmebereich (25) zum Aufhehmen des Eingriffselements (40 - 43) aufweist, wobei die Anschlussvorrichtung (3) mit Hilfe einer Bewegung des Verriege- lungsteils (33) relativ zu dem Aufhahmeteil (20) von einem entriegelten Zustand (Zl), in dem das Eingriffselement (40 - 43) außerhalb des Aufhahmebereichs (25) angeordnet ist, in einen verriegelten Zustand (Z2), in dem das Eingriffselement (40 - 43) derart innerhalb des Aufnahmebereichs (25) angeordnet ist, dass der Auihahmebereich (25) eine Bewegung des Eingriffselements (40 - 43) in einer Radialrichtung (R) der Anschlussvorrichtung (3) blockiert, und umgekehrt verb- ringbar ist, wobei das Aufhahmeteil (20) einen Rasthaken (30, 31) aufweist, wobei das Verriegelungsteil (33) eine erste Rastrippe (36), in welche der Rasthaken (30, 31) in dem entriegelten Zustand (Zl) formschlüssig eingreift, und eine zweite Rastrippe (37) aufweist, in welche der Rasthaken (30, 31) in dem ver- riegelten Zustand (Z2) formschlüssig eingreift, und wobei die erste Rastrippe (36) und die zweite Rastrippe (37) entlang einer Symmetrieachse (M) der Anschlussvorrichtung (3) voneinander beabstandet an- geordnet sind.
2. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 1, wobei sich das Verriegelungsteil (33) bei einem Verbringen der Anschlussvorrichtung (3) von dem entriegelten Zustand (Zl) in den verriegelten Zustand (Z2) entlang der Symmetrieachse (M) in das Aufnahmeteil (20) hineinbewegt.
3. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Aufnahmeteil (20) einen Eingriffs ab schnitt (32) aufweist, wobei das Verriegelungsteil (33) einen
Gegeneingriffsabschnitt (35) aufweist, der formschlüssig in den Eingriffsab- schnitt (32) eingreift, und wobei der Eingriffsabschnitt (32) und der Gegenein- griffsabschnitt (35) derart Zusammenwirken, dass sich das Eingriffselement (40 - 43) bei der Bewegung des Verriegelungsteils (33) relativ zu dem Aufiiahmeteil (20) entlang der Symmetrieachse (M) in den Aufiiahmebereich (25) hineinbewegt.
4. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 3, wobei das Verriege- lungsteil (33) um die Symmetrieachse (M) drehbar an dem Aufnahmeteil (20) ge- lagert ist.
5. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 4, wobei der Aufnah- mebereich (25) zumindest abschnittsweise eine konische Geometrie aufweist.
6. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 5, ferner umfassend ein in dem Aufnahmebereich (25) aufgenommenes Dichtteil (56) zum Aufiiehmen des Wellschlauchs (2).
7. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 6, wobei das Eingriffselement (40 - 43) in dem verriegelten Zustand (Z2) den Wellschlauch (2) entlang der Symmetrie- achse (M) mit einem Endabschnitt (2A) des Wellschlauchs (2) stimseitig gegen das Dichtteil (56) presst.
8. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 6 und 7, wobei das Dichtteil (56) einen rohrförmigen Basiskörper (57), um welchen außenseitig eine Rippe (60) umläuft, und einen den Basiskörper (57) stimseitig verschließenden Deckelabschnitt (61) mit einem Durchbruch (62) aufweist.
9. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 8, wobei das Verriege- lungsteil (33) mehrere Eingriffselemente (40 - 43) aufweist, welche gleichmäßig oder ungleichmäßig um die Symmetrieachse (M) verteilt angeordnet sind, wobei die Eingriffselemente (40 - 43) zusammen eine rohrförmige Geometrie bilden.
10. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 9, wobei zwischen den Eingriffsele- menten (40 - 43) Zwischenräume (44 - 47) vorgesehen sind, so dass die Ein- griffselemente (40 - 43) und die Zwischenräume (44 - 47) abwechselnd angeordnet sind.
11. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 10, wobei das Verriege- lungsteil einen Basiskörper (34) aufweist, und wobei das Eingriffselement (40 - 43) mit Hilfe einer als federelastisch verformbares Scharnier fungierenden Eng- stelle (53 - 55) mit dem Basiskörper (34) verbunden ist.
12. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 11, wobei zwischen dem Basiskörper (34) und dem Eingriffselement (40 - 43) ein ringförmig um die Symmetrieachse
(M) umlaufender Spalt (48) vorgesehen ist.
13. Anschlussvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 12, wobei das Verriege- lungsteil (33) eine trichterförmige Einführöffhung (39) zum Einführen des Well- schlauche (2) aufweist.
14. Wellschlauchanordnung (l) mit einer Anschlussvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 1 - 13 und einem Wellschlauch (2), der in der Anschlussvorrich- tung (3) aufgenommen ist.
15. Wellschlauchanordnung nach Anspruch 14, wobei der Wellschlauch (2) eine Wellung (5) mit entlang der Symmetrieachse (M) abwechselnd angeordneten Wellenbergen (6) und Wellentälern (7) auf weist, und wobei die Wellung (5) ent- lang der Symmetrieachse (M) verlaufende Verbindungsrippen (13, 14) aufweist, die benachbarte Wellenberge (6) miteinander verbinden.
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