ITMI20131866A1 - Innesto a faccia piana per trasmissione fluidi con guarnizione frontale anulare. - Google Patents

Innesto a faccia piana per trasmissione fluidi con guarnizione frontale anulare.

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ITMI20131866A1
ITMI20131866A1 IT001866A ITMI20131866A ITMI20131866A1 IT MI20131866 A1 ITMI20131866 A1 IT MI20131866A1 IT 001866 A IT001866 A IT 001866A IT MI20131866 A ITMI20131866 A IT MI20131866A IT MI20131866 A1 ITMI20131866 A1 IT MI20131866A1
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male
female coupling
female
fitting
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IT001866A
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Gianmarco Gatti
Giovanni Stucchi
Sergio Tivelli
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Stucchi Spa
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Description

DESCRIZIONE
“Innesto a faccia piana per trasmissione fluidi con guarnizione frontale anulare”
La presente invenzione concerne un innesto a faccia piana per la trasmissione di fluidi con guarnizione frontale anulare.
Per la trasmissione di fluidi è frequentemente necessario disporre di raccordi che possano essere accoppiati rapidamente tra loro per collegare tramite tubazioni rigide o flessibili, un’alimentazione di fluido come ad esempio una macchina operatrice ed un attrezzo idraulico.
I noti raccordi ad accoppiamento rapido sono generalmente costituiti da due innesti, chiamati maschio e femmina, che sono fissati a rispettive tubazioni da congiungere e possono essere accoppiati tra loro mediante avvitamento o innesto a scatto.
I suddetti innesti maschio e femmina sono formati da parti fisse e parti assialmente scorrevoli, che a riposo si dispongono in posizione di chiusura di una luce di passaggio di fluido e in occasione dell'accoppiamento tra i due elementi sono spostate dall'impegno con corrispondenti parti dell'altro elemento in una posizione di apertura di detta luce di passaggio.
Le soluzioni attualmente in commercio per la trasmissione di fluidi mostrano come talvolta l’accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina avvenga in maniera poco agevole con sforzo incrementale con l’aumentare della pressione residua presente nel circuito.
La domanda di brevetto italiano n. MI2012A001254 della presente richiedente concerne un innesto per la trasmissione di fluidi collegabile con sforzo costante con un sistema di compensazione e scarico della pressione complesso e poco economico. Detto raccordo noto comprende inoltre un sistema di blocco centrale meccanicamente ingombrante ed inefficacie in alcune situazioni di azionamento accidentale dell’utente.
Scopo della presente invenzione è quello di realizzare un raccordo per tubazioni, in cui lo sforzo richiesto per l’operazione di accoppiamento sia minimo ed indipendente dalla pressione residua presente nel circuito.
Ulteriore scopo della presente invenzione è che detto raccordo sia meccanicamente più semplice e che consenta un controllo idraulico idoneo a garantire la sicurezza dell’utente anche in occasione di azionamenti accidentali.
In accordo con tale invenzione tali scopi sono raggiunti mediante un raccordo per la trasmissione di fluidi comprendente un innesto femmina a faccia piana inserito all’ interno di un blocco di alimentazione idraulica, ed un innesto maschio a faccia piana accoppiabile a detto innesto femmina,
detto blocco prevedendo almeno una linea idraulica ed una linea di drenaggio, ed una leva solidale ad una camma atta a scaricare la pressione da una camera interna all’ innesto femmina ed atta ad effettuare il disaccoppiamento dell’innesto maschio dall’innesto femmina,
detto innesto femmina prevedendo una valvola di scarico della pressione che mette in collegamento detta camera con la linea di drenaggio,
caratterizzato dal fatto che
l’innesto femmina comprende una guarnizione frontale anulare affacciata all’innesto maschio con una porzione deformabile che limita l’ingresso di impurità quando l’innesto è disaccoppiato, accoppiato e nelle fasi di accoppiamento/disaccoppiamento,
durante l’accoppiamento la porzione deformabile ruotando in senso orario verso Γ interno dell’ innesto femmina, durante il disaccoppiamento la porzione deformabile ruotando in senso antiorario verso l’esterno dell’ innesto femmina strisciando sull’innesto maschio.
Le caratteristiche della presente invenzione saranno rese maggiormente evidenti dalla seguente descrizione dettagliata di un suo esempio non limitativo illustrato negli uniti disegni, in cui:
la figura 1 mostra una vista in sezione secondo la linea I-I di figura 26 di un raccordo per la trasmissione di fluidi con innesto maschio ed innesto femmina disaccoppiati;
la figura 2 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo per la trasmissione di fluidi con innesto maschio ed innesto femmina disaccoppiati, in fase di scarico della pressione residua;
la figura 3 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una prima fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con contatto fra innesto maschio ed innesto femmina;
le figure 4 e 5 mostrano viste in sezione analoghe a quella di figura 1 del raccordo in una seconda e terza fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con spostamento della parte interna deU’innesto maschio neH’innesto femmina;
la figura 6 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una quarta fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con spostamento della parte interna dell’ innesto femmina all’interno del blocco e apertura dello scarica pressione posteriore; con un particolare ingrandito nel tondo N;
la figura 7 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una quinta fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con spostamento radiale delle sfere dell’innesto femmina all’intemo dell’ alloggiamento della ghiera di aggancio e conseguente inserimento dell’innesto maschio;
la figura 8 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una sesta fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con posizionamento dell’innesto maschio in corrispondenza delle sfere di aggancio, con un particolare ingrandito nel tondo Q;
la figura 9 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una settima fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con spostamento del gruppo esterno con sfere di bloccaggio fino alla posizione di bloccaggio dell’innesto maschio;
la figura 10 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una ottava fase di accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con apertura della valvola maschio sotto l’effetto della spinta idraulica causata dall’alimentazione del circuito;
la figura 11 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una prima fase di disaccoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con scarico della pressione;
la figura 12 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una seconda fase di disaccoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, con chiusura della valvola maschio;
la figura 13 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in una terza fase di disaccoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, di spostamento delle parti interne fino allo svincolo delle sfere di aggancio, con un particolare ingrandito nel tondo S;
la figura 14 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in quarta fase di disaccoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina, di spostamento radiale delle sfere di aggancio;
la figura 15 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo con l’innesto maschio e l’innesto femmina disaccoppiati.
la figura 16 mostra un particolare ingrandito in un tondo W della camma in posizione di riposo di figura 1 ;
la figura 17 mostra una vista in sezione secondo la linea XVII-XVII di figura 16; la figura 18 mostra un particolare ingrandito in un tondo U della camma in una prima posizione ruotata come in figura 2;
la figura 19 mostra una vista in sezione secondo la linea XIX-XIX di figura 18; la figura 20 mostra un particolare ingrandito in un tondo Z della camma in una seconda posizione ruotata di figura 13;
la figura 21 mostra una vista in sezione secondo la linea XXI-XXI di figura 20; la figura 22 mostra un particolare ingrandito in un tondo V della camma in una terza posizione ruotata in verso opposto come in figura 27;
la figura 23 mostra una vista in sezione secondo la linea XXIII-XXIII di figura 22;
la figura 24 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1, di un innesto femmina con una guarnizione radiale rappresentata ingrandita nel tondo B in accordo con una ulteriore forma di realizzazione;
la figura 25 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1, di un innesto femmina con una guarnizione radiale rappresentata ingrandita nel tondo C in accordo con una ancora ulteriore forma di realizzazione;
la figura 26 mostra una vista frontale del raccordo secondo la presente invenzione;
la figura 27 mostra una vista in sezione analoga a quella di figura 1 del raccordo in fase di scarico della pressione residua prima dell’accoppiamento tra innesto maschio ed innesto femmina della linea idraulica inferiore.
In figura 1 è mostrato un raccordo ad accoppiamento 100 comprendente un innesto femmina a faccia piana 47 inserito all’interno di un blocco 1 di alimentazione idraulica, ed un innesto maschio a faccia piana 48 accoppiabile a detto innesto femmina 47.
Il blocco 1, che provvede all’ alimentazione di fluido, comprende almeno una linea idraulica 49 ed una linea di drenaggio 50 entrambe interfaccianti con uno o più innesti femmina 47.
Nella descrizione del funzionamento ci si riferirà ad una sola linea maschiofemmina (quella rappresentata superiormente nei disegni), ma le considerazioni sono estendibili a tutte le linee di uno stesso raccordo. Si noti che nei disegni l’innesto maschio-femmina della linea inferiore non è rappresentato in sezione ma solo in vista, la sezione essendo comunque identica a quella della linea superiore.
Il blocco 1 comprende inoltre una leva 4 solidale ad una camma 7 atta a scaricare la pressione da una camera 54 interna all’innesto femmina 47, ed atta ad effettuare il disaccoppiamento dell’innesto maschio 48 dall’innesto femmina 47.
La camma 7 è composta da due parti, una superiore 82 che agisce sull’innesto della linea idraulica superiore ed una inferiore 83 che agisce sull’innesto della linea idraulica inferiore (figura 1).
Le camme 82, 83 presentano ciascuna una porzione d’attacco a disco 821, 831 (figure 16-23, in cui la camma inferiore 83 non è rappresentata in sezione per comprendere meglio il funzionamento in seguito descritto) calettata su un albero centrale 5 a sezione sostanzialmente rettangolare con i lati corti 501 arrotondati (figura 16) in modo da permettere la rotazione di detto albero 5 in anse 822, 832 di dette porzioni d’attacco 821, 831. Sollecitando la leva 4 trasmette la rotazione dell’albero centrale 5 che in senso orario muove la porzione d’attacco 821 della camma superiore 82 ma essendo libero nell’ansa 832 non muove la porzione d’attacco 831 della camma inferiore 83, in senso antiorario muove la porzione d’attacco 831 della camma inferiore 83 ma essendo libero nell’ansa 822 non muove la porzione d’attacco 821 della camma superiore 82.
Dette anse 822, 832 hanno una forma sostanzialmente complementare alla forma dell’albero centrale 5, ma presentano una maggiore larghezza per consentire un gioco alla rotazione tale da riuscire a muovere una camma 82, mantenendo ferma l’altra 83, come sarà più chiaro in seguito.
Le camme 82, 83 sono tenute in posizione tramite una molla 71 per esempio ad arco ma potrebbero esserci due molle a compressione. L’albero centrale 5 è a sua volta solidale con la leva 4.
L’innesto femmina 47 prevede una valvola 51 di scarico della pressione che mette in collegamento detta camera 54 con la linea di drenaggio 50 (figura 1).
Detta valvola 51 comprende un corpo valvola 23 che costituisce l’alloggio per un otturatore 25 scorrevole, sollecitato da una molla 26 che reagisce contro una sporgenza dell’otturatore 25 ed un ritegno 27. La tenuta è assicurata dal contatto fra una superficie conica 251 dell’otturatore 25 ed uno spigolo 231 del corpo valvola 23 (figura 1)·
Su detto otturatore 25 agisce un bicchiere 72 traslante in direzione assiale e spinto da detta camma superiore 82 contro la spinta opposta di una molla 84. La camma superiore 82 è sempre in contatto con il bicchiere 72 che in posizione di disimpegno dall’otturatore 25 è spinto dalla molla 84 contro la camma 82. Detto bicchiere 72 è quindi mobile tra una posizione di impegno ed una di disimpegno con l’otturatore 25.
L’otturatore 25 presenta al suo interno un foro 252 (figura 2) per lo sfiato dell’aria ed ha sezione di spinta idraulica ridotta al minimo. Tale sezione di spinta idraulica è determinata dal diametro di interfaccia fra la superficie conica 251 dell’otturatore 25 ed il corpo valvola 23, ed il diametro di dimensione leggermente inferiore di una parte posteriore 263 dell’otturatore 25 su cui agisce una guarnizione 28. La descritta configurazione dell’accoppiamento otturatore 25 - corpo valvola 23 permette di ridurre al minimo la forza di azionamento dell’otturatore 25 stesso in presenza di pressione residua presente all’intemo della camera 54.
L’innesto femmina 47 comprende inoltre un gruppo interno 60 assialmente scorrevole all’intemo di un gruppo esterno 53 dello stesso innesto femmina 47, ed una guarnizione 19 atta a generare una differenza di pressione fra la linea idraulica 49 e la camera 54.
Detta guarnizione 19 è atta a chiudere un condotto di comunicazione calibrato 191 fra la camera 54 e la linea idraulica 49 contenuto in un corpo interno 13 (figura 2).
Detta guarnizione 19 ha forma anulare, determina una tenuta di tipo radiale ovvero ortogonale all’asse del raccordo 100, e comprende una porzione indeformabile 192 ed una porzione deformabile 193.
Deto condoto 191 è esterno alla camera 54 ed il fluido in pressione in esso corrente insiste radialmente dall’esterno verso l’interno della camera 54 in corrispondenza della superficie esterna della guarnizione 19.
Al raggiungimento di una determinata pressione nominale la porzione deformabile 193 si piega verso l’interno della camera 54 determinando l’ingresso del fluido in pressione nella camera 54 dalla linea idraulica 49. Al ritorno della pressione soto deta pressione nominale la porzione deformabile 193 toma nella sua posizione iniziale ostruendo il passaggio di fluido.
Deta guarnizione 19 è utilizzabile con identico principio di funzionamento anche in caso di innesti maschio-femmina non a facce piane.
L’innesto femmina 47, in posizione di riposo, si presenta a facce piane (figura 1)·
Il gruppo interno 60 comprende un fondello 35 ed uno stelo 44, solidali tra loro, ed una bussola di tenuta 43 che definiscono una intercapedine 65 (figura 3). La tenuta dell’intercapedine 65 è assicurata da una guarnizione 42 alloggiata in una sede all’estremità dello stelo 44 che è a contato con la bussola di tenuta 43 spinta dalla molla 33 che reagisce tra corpo interno 13 ed una opportuna sporgenza 431 della stessa bussola di tenuta 43 (figura 3).
Il gruppo esterno 53, figura 2, comprende un portaghiera 29, una ghiera 30 almeno una sfera di bloccaggio 32 collocata all’interno di un alloggio 291 del portaghiera 29.
L’alloggio 304 (figura 3) comprende un elemento deformabile elastico 305 di spinta sfere 32 come sarà più chiaro in seguito (figura 7).
Una molla 46 (figura 2), reagente contro opportune sporgenze presenti 292, 302 contro la ghiera 30 il portaghiera 29 ed il blocco 1 vincola il gruppo esterno 53 in una posizione centrale di riposo che garantisce il bloccaggio dell’innesto maschio 48 dopo l’accoppiamento.
Un bicchiere 41 (figura 2) è altresì assialmente scorrevole all’interno del portaghiera 29. Una molla 54 reagisce contro una sporgenza 411 del bicchiere 41 ed uno spallamento di fermo 39 collocato nel corpo interno 13, opponendosi anche in questo caso allo scorrimento del bicchiere 41 all’ interno del portaghiera 29 in posizione di accoppiamento.
Il bicchiere 41 presenta inoltre un alloggio 412 atto ad ospitare le sfere 32 quando l’innesto femmina 47 è disaccoppiato e una guarnizione 45 che precarica sul diametro della bussola di tenuta 43 limitando l’ingresso di impurità ira questi due componenti (figura 6).
Nei pressi del bicchiere 41 (figura 2), affacciata all’innesto maschio 48, è presente una guarnizione frontale anulare 400 con una porzione 401 deformabile che limita l’ingresso di impurità ad innesto disaccoppiato, accoppiato e nelle fasi di accoppiamento/disaccoppiamento come sarà più chiaro in seguito.
In caso di accoppiamento con Γ innesto maschio 48, il fondello 35 è scorrevole del corpo interno 13 ed è sollecitato da una molla 38 che reagisce contro il corpo valvola 23 (figura 13).
Il fondello 35 presenta due tenute 14 e 17 (figura 9) rispettivamente sul lato della linea idraulica 49 e su quello della camera 54. La zona compresa fra le due tenute 14, 17 è in contatto con la linea di drenaggio 50 mediante il condotto 56.
L’innesto maschio 48 è mostrato a propria volta in figura 1 e comprende un corpo maschio 4 con ad esso posteriormente associato un raccordo 140 con un condotto interno 61 per il collegamento ad un'utenza non mostrata, per esempio un attrezzo idraulico. Tale innesto maschio 48 può prevedere al suo interno una o più valvole. La presente descrizione si riferisce ad innesto maschio con due valvole interne.
Una prima valvola 101 (figura 1) è presente all’interfaccia con l’innesto femmina 47 e comprende un pistone 8 di chiusura anteriore provvisto di un’asta guida 2 per una molla 3. La tenuta tra il corpo maschio 4 ed il pistone 8 è garantita da una guarnizione 51 alloggiata in una sede anulare del corpo in prossimità di un'estremità frontale del corpo maschio 4. Tramite l'impegno con la guarnizione 51, il pistone 8 chiude frontalmente a tenuta una cavità 63 quando l’innesto maschio 48 è disaccoppiato daH’innesto femmina 47.
Una seconda valvola 102 è presente nella parte centrale deH’innesto maschio 48 e comprende un corpo valvola 11 attraversato da una pluralità di fori 62. Le valvole 101 e 102 definiscono, insieme al corpo maschio 4, una cavità 63 a pressione residua nulla. La tenuta della valvola 102 è assicurata dalle guarnizioni 90 e della guarnizione 120 posta sull’otturatore 18 che scorre all’interno del corpo valvola 11.
Nel funzionamento, all’interno di una o più linee idrauliche 49 può essere presente della pressione residua. Muovendo verso destra la leva 4 (figura 2) viene azionata la camma superiore 82 che toccando l’otturatore 25 tramite il bicchiere 72 mette in collegamento la linea idraulica 49 con la linea di drenaggio 50 permettendo lo scarico della pressione residua interna (figura 2).
Durante tale funzione la guarnizione 19 si deforma radialmente in corrispondenza della porzione deformabile 193 permettendo il passaggio di fluido attraverso il condotto 191.
In questa fase la camma inferiore 83 non si muove perché l’albero 5 ruotando verso destra incontra un fianco dell’ansa 822 della camma superiore 82 trascinandola, mentre l’ansa 832 della porzione d’attacco 831 è larga a sufficienza per far ruotare l’albero 5 senza toccare un suo fianco (figure 18-19).
La forza applicata alla leva 4 deve essere tale da vincere la resistenza della molla 71 che in ogni caso tiene in posizione la camma inferiore 83.
Scaricata la pressione residua all’interno della linea 49 il sistema è pronto per l’accoppiamento.
La prima fase di accoppiamento (figura 3) consiste nello spingere l’innesto maschio 48 all’ interno dell’innesto femmina 47. In assenza di pressione residua nel condotto 61, il carico delle molle 38 dell’innesto femmina e delle molle 9, 16 dell’innesto maschio è analogo per cui si ha l’apertura della bussola di tenuta 43 dell’innesto femmina e delle valvole 101,102 dell’innesto maschio. In caso di pressione nel condotto 61, nella camera 63 compresa fra le valvole 101 e 102 dell’ innesto maschio 48 c’è assenza di pressione residua, che viene trattenuta a monte della valvola 102 in corrispondenza del condotto 61. Avvicinando l’innesto maschio 48 all’innesto femmina 47, il pistone 8 viene a contatto con lo stelo 44 che è solidale con il fondello 35, la guarnizione 37, e la bussola di tenuta 43 che formano il gruppo interno 60.
La guarnizione 37 assicura la tenuta tra la parte terminale dello stelo 44 ed il fondello 35.
Spingendo l’innesto maschio 48 all’interno dell’innesto femmina 47, il corpo maschio 4 fa arretrare il bicchiere 41 (figure 4-5).
Continuando la spinta dell’innesto maschio verso l’innesto femmina, il bicchiere 41 viene a contatto con le sfere 32 che a loro volta sono a contatto con il portaghiera 19 e quindi tutto il gruppo esterno 53 si sposta verso Γ interno dell’innesto femmina 47 (figura 6).
A questo punto andando la camma superiore 82 in battuta sul blocco 1, continuando Γ arretramento del corpo valvola 23, l’otturatore 25 incontra il bicchiere 72 e scarica la pressione generata dentro la camera 54 (figura 6).
Scaricando la pressione dalla camera 54, l’intero gruppo interno 60 può arretrare perché spinto dal pistone 8 che in contatto con asta 2 si bloccano sulla valvola 18 che non può aprire avendo pressione posteriore (figura 8).
Nel corso dell’ inserimento dell’innesto maschio 48 nell’innesto femmina 47 (figure 7-8), le sfere di bloccaggio 32 escono dalla sede 412 del bicchiere 41 e vengono a contatto con un elemento deformabile 305.
L’elemento deformabile 305 si deforma ruotando in senso orario spinto radialmente dalla sfera 32 in uscita dalla sede 412. Quando il corpo maschio 4 è in posizione tale da affacciare l’alloggio 49 alla sfera 32, l’elemento deformabile 305 spinge la sfera 32 dentro l’alloggio 49 (figure 8-9).
In questa posizione la molla 46 lavorando sullo spallamento 292 del portaghiera 29 riporta l’insieme composto dal gruppo esterno 53 e dall’innesto maschio 48 nella posizione di equilibrio accoppiato (figura 9). In caso id assenza di pressione nel condotto 61, come anticipato prima, il gruppo interno 60 non si è mosso tenuto in posizione dalla molla 38, così la bussola di tenuta 43 e l’otturatore 18 sono erretrati ed in questo caso il circuito è aperto e l’innesto accoppiato come in figura 10.
Prima dell’accoppiamento la guarnizione frontale anulare 400 precarica fra ghiera 30, portaghiera 29 e bicchiere 41 (figura 2) limitando l’ingresso di impurità fra questi componenti. Durante l’accoppiamento la porzione deformabile 401 della guarnizione anulare 400 precarica sul diametro esterno del corpo maschio 4 pulendo eventuali impurità presenti su tale diametro ed evitando così di portarle all’interno dell’innesto femmina (tondo N della figura 6). Ad accoppiamento avvenuto la guarnizione anulare 400 precarica fra ghiera 30, portaghiera 29 e diametro esterno del corpo maschio 4 (figura 9) limitando l’ingresso di impurità fra questi componenti.
Durante l’accoppiamento la porzione deformabile 401 ruota in senso orario (viene spinta verso l’interno dell’innesto femmina 47), durante il disaccoppiamento la porzione deformabile 401 ruota in senso antiorario (viene spinta verso l’esterno strisciando sull’innesto maschio 48).
A questo punto l’operazione manuale di accoppiamento meccanico è completata (figura 9); l’innesto maschio 48 è meccanicamente agganciato all’innesto femmina 47, ma grazie al fatto che il gruppo interno 60 era stato mosso verso l’intemo dell’innesto femmina 47, la valvola 102 che trattiene la pressione residua all’interno del condotto 61 dell’innesto maschio 48 non è stata ancora aperta. Pertanto lo sforzo richiesto per l’operazione di accoppiamento è indipendente dalla pressione residua presente all’intemo dell’innesto maschio 48 in quanto non si agisce sulle valvole che trattengono la pressione residua.
L’apertura della valvola 102 (figura 10) viene effettuata spostando il gruppo interno 60 dell’innesto femmina 47 verso l’intemo dell’innesto maschio 48 con azionamento idraulico mandando impulso di pressione dalla linea idraulica 49.
L’azionamento idraulico avviene grazie alla porzione deformabile 193 della guarnizione 19 che permette l’ingresso di fluido dalla linea idraulica 49 nella camera 54 e la conseguente spinta sulla superficie di tenuta del fondello 35 che muove il gruppo interno 60 verso l’innesto maschio 48. Durante il movimento la bussola di tenuta 43 viene in contatto con bicchiere 41 che a sua volta è bloccato dal corpo maschio 4 e quindi vincendo la forza della molla 32, la bussola di tenuta 43 si apre.
Il gruppo interno 60 continuando il suo movimento verso l’innesto maschio 48, spinge il pistone 8 e l’asta 2 che viene in contatto con l’otturatore 18 che apre la valvola 102, rilasciando la pressione residua, aprendo completamente il passaggio per il flusso del fluido.
L’innesto maschio potrebbe avere anche un’altra valvola all’intemo della valvola 102 con lo scopo di ridurre la sezione di spinta idraulica.
Il gruppo interno 60 si ferma quando il fondello 35 va in battuta su spallamento 36 del corpo interno 13 (figura 10). In questa posizione la camera 54 rimane piena di olio ed in pressione non permettendo più il movimento del gruppo interno 60 a meno di una movimentazione dell’otturatore 25 in quanto la guarnizione 19 non permette il ritorno del fluido verso la linea idraulica 49.
Il disaccoppiamento tra innesto maschio 48 ed innesto femmina 47 inizia agendo sulla leva 4 (figura 11) che muove la camma superiore 82, secondo le stesse modalità dello scarico iniziale sopra descritto mostrato nelle figure 2, 18 e 19, che va ad agire sull’ otturatore 25 tramite il bicchiere 72 mettendo in comunicazione la linea idraulica 49 con la linea di drenaggio 50 scaricando la pressione all’interno delle stesse. In caso di pressione ed eventuale flusso all’interno della linea idraulica 49 (ad esempio a causa di un carico applicato a monte dell’innesto maschio) azionando l’otturatore 25 si ha la caduta di pressione nella camera 54 mentre la presenza della guarnizione 19 e del condotto calibrato 191 causa una pressione maggiore nella linea idraulica 49 che andando ad agire sulla tenuta 14 causa una spinta sul gruppo interno 60 che vince la molla 38 andando cosi a far muovere il gruppo interno stesso 60, il pistone 8 e l’otturatore 18 che si va a chiudere (figura 12).
Continuando con il movimento, la camma superiore 82 spinge il bicchiere 72 fino ad agire sul corpo valvola 23 che a sua volta muove l’insieme formato da innesto femmina 47 ed innesto maschio 48 verso l’esterno fino alla corrispondenza delle sfere di bloccaggio 32 con la cava 303 presente sulla ghiera di aggancio 30. In tale posizione le sfere di bloccaggio 32 escono dalla cava 49 presente nel corpo maschio 4 e lo svincolano lasciandolo uscire (figure 13-14).
Si noti che l’ansa 832 della camma inferiore 83 è larga a sufficienza per consentire un doppio movimento della camma superiore 82, al termine del secondo movimento l’albero 5 andando quasi in battuta su un fianco di detta ansa 832 (figure 20-21).
L’innesto maschio 48 non vincolato, per effetto della spinta delle molle interne viene disaccoppiato. Rilasciate le sfere 32 la molla 46 lavorando sull’anello 34 riporta l’innesto femmina 47 nella posizione di riposo (figure 15 e 1).
Si noti che durante le fasi di disaccoppiamento la porzione deformabile 401 della guarnizione 400 ruota verso l’esterno sollecitata dall’innesto maschio in allontanamento. Il rientro finale del gruppo esterno 53 ripone la guarnizione 400 nella posizione iniziale di figura 1 per ritorno elastico.
Dopo aver rilasciato la leva 4 il sistema risulta pronto per un nuovo collegamento.
Quando accoppiato, in caso di trazione dell’innesto maschio 48, l’innesto femmina 47 agganciato tramite le sfere di bloccaggio 32 viene trascinato verso l’esterno. Quando le sfere di bloccaggio 32 raggiungono la cava 303 della ghiera 30 il maschio 48 viene disaccoppiato (disaccoppiamento accidentale, funzione “break away”).
L’innesto della linea inferiore è analogo a quello della linea superiore, essendo da notare il movimento in senso opposto verso sinistra della leva 4 (figura 27): l’interazione tra l’albero 5 e la porzione d’attacco 831 della camma inferiore 83 è analoga a quella sopra descritta per la porzione d’attacco 821 della camma superiore 82 la cui ansa 822 permette la rotazione della porzione d’attacco 831 della camma inferiore 83 senza muovere la camma superiore 82.
Nelle figure 24-25 sono mostrati innesti femmina 47 con guarnizioni 19 secondo due ulteriori forme di realizzazione.
La guarnizione 19 di figura 24 non è posta direttamente sulla bocca del condotto 191, essendo prevista un’intercapedine anulare 194 ricavata sul corpo valvola 23 che permette di limitare l’usura della guarnizione 19 stessa che prevede ancora una porzione indeformabile 192 ed una porzione deformabile 193.
Detta intercapedine 194 permette di direzionare il fluido uscente in pressione dalla bocca del condotto 191 verso prima la porzione indeformabile 192, poi sulla porzione deformabile 193, entrambe a lato di detta bocca del condotto 191.
Detta porzione deformabile 193 ha uno spessore ridotto rispetto alla porzione indeformabile 192, che si riduce ulteriormente allontanandosi dalla porzione indeformabile 192. Quando c’è pressione nella camera 54 la porzione deformabile 193 preme su una superficie conica 232 del corpo valvola 23. Quando non c’è pressione nella camera 54, il fluido in pressione della linea idraulica 49 piega la porzione deformabile 193 verso l’interno a partire dalla parte più lontana dalla porzione indeformabile 192.
La guarnizione 19 di figura 25 prevede invece la porzione indeformabile 192 in materiale più rigido affacciata direttamente sulla bocca del condotto 191.
Detta porzione indeformabile 192 ha una sezione ad L ed è atta a direzionare il fluido in pressione proveniente dal condotto 191 verso la porzione deformabile 193 che non si affaccia direttamente sulla bocca del condotto 191. Come evidente nell’ingrandimento contenuto nel tondo C la L è ruotata di 90° in senso orario a formare anche in questo caso una intercapedine anulare 194: la parte corta della L chiude ad una estremità la bocca del condotto 191, mentre la parte lunga della L, che è poco più lunga della larghezza della bocca del condoto 191, dirige il fluido in pressione verso la porzione deformabile 193 della guarnizione 19.
Conseguentemente anche secondo questa forma di realizzazione si limita l’usura della guarnizione 19 derivante proprio dall’interazione direta tra la bocca del condoto 191 e la porzione deformabile 193 della guarnizione 192, che viene così esclusa.

Claims (5)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Raccordo (100) per la trasmissione di fluidi comprendente un innesto femmina a faccia piana (47) inserito all’interno di un blocco (1) di alimentazione idraulica, ed un innesto maschio a faccia piana (48) accoppiabile a detto innesto femmina (47), detto blocco (1) prevedendo almeno una linea idraulica (49) ed una linea di drenaggio (50), ed una leva (4) solidale ad una camma (7) atta a scaricare la pressione da una camera (54) interna all’ innesto femmina (47) ed atta ad effettuare il disaccoppiamento dell’innesto maschio (48) dall’innesto femmina (47), detto innesto femmina (47) prevedendo una valvola (51) di scarico della pressione che mette in collegamento detta camera (54) con la linea di drenaggio (50), caratterizzato dal fatto che l’innesto femmina (47) comprende una guarnizione frontale anulare (400) affacciata all’innesto maschio (48) con una porzione deformabile (401) che limita l’ingresso di impurità ad innesto disaccoppiato, accoppiati e nelle fasi di accoppiamento/ disaccoppiamento , durante l’accoppiamento la porzione deformabile (401) ruotando in senso orario verso l’interno dell’innesto femmina (47), durante il disaccoppiamento la porzione deformabile (401) ruotando in senso antiorario verso l’esterno dell’innesto femmina (47) strisciando sull’innesto maschio (48).
  2. 2. Raccordo (100) secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che l’innesto femmina (47) comprende inoltre un gruppo interno (60) assialmente scorrevole all’intemo di un gruppo esterno (53) dello stesso innesto femmina (47), detto gruppo interno (60) comprendendo un fondello (35) ed uno stelo (44), solidali tra loro, ed una bussola di tenuta (43) che definiscono una intercapedine (65), detto gruppo esterno (53) comprendendo un portaghiera (29), una ghiera (30) ed almeno una sfera di bloccaggio (32) collocata all’intemo di un alloggio (291) del portaghiera (29).
  3. 3. Raccordo (100) secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto di prevendere un bicchiere (41) assialmente scorrevole all’intemo del portaghiera (29) che prevede un alloggio (412) per detta sfera di bloccaggio (32).
  4. 4. Raccordo (100) secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detto bicchiere (41) prevede una guarnizione (45) che precarica sul diametro della bussola di tenuta (43) limitando l’ingresso di impurità fra questi componenti.
  5. 5. Raccordo (100) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 2-4, caratterizzato dal fatto che un alloggio (304) della ghiera (30) comprende un elemento deformabile (305) atto a spingere la sfera di bloccaggio (32) radialmente verso l’alloggio (291) del portaghiera (29).
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