Kfc-4l-frT73T Il // */ ^ Wynalazek niniejszy dotyczy lacznika do laczenia rur metalowych ze soba, z zawo¬ rami, zbiornikami, przyrzadami redukcyj- nemi i t, d. Przedmiot wynalazku nadaje sie przedewszystkiem do rur z metalu miekkiego, nip. z olowiu, miedzi i t. d. Jed¬ nak moze byc zastosowany w odmiennej postaci wykonania takze do rur z metalu twardego, np, ze stali, badz bez szwów, badz tez spawany.Lacznik wedlug wynalazku posiada czesc, która na jednym lub na kazdym kon¬ cu jest zaopatrzona w koncówke stozkowa o malym kacie pochylenia, sluzaca doi pod¬ trzymywania, rozszerzonego konca rury, przyczem koncówka ta tworzy jedna calosc z nagwintowana czescia. Nakretka przy nasrubowywaniu na nagwintowana czesc lacznika naciaga na wskazana koncówke rozszerzony koniec rury i tworzy szczelne polaczenie.Wynalazek wyróznia sie tern, ze stoz¬ kowa czesc nakretki posiada mniejszy kat pochylenia od stozka, podtrzymujacego ru¬ re, przyczem czesc ta obejmuje rozszerzo¬ ny koniec rury o wiekszej srednicy.Zaleca sie, aby stozkowa czesc nakretki posiadala kryze, wspóldzialajaca z rozsze¬ rzonym koncem rury, z pozostawieniem szyjki pomiedzy ta kryza a wewnetrznym gwintem nakretki.Rur z metalu twardego nie mozna la¬ czyc tak, jak rury z metalu miekkiego; wówczas na rurze takiej wytwarza sie wewnetrzne pierscieniowe obrzeze. Nakret¬ ke nasuwa sie wprost na zewnetrzny roz-szerzony komice rury. Przy nasrubowywa- niu nakretki nastapi dociskanie wspomnia¬ nego kolnierza do stozka rozporowego, dzieki czemu utworzy sie polaczenie szczelne.Wynalazek jest opisany nizej w zwiaz¬ ku z zalaczonym rysunkiem, na którym fig. 1 podaje przekrój lacznika dwustron¬ nego do rur z metalu miekkiego, fig. 2 — czesciowy przekrój przez srodkowa czesc lacznika wedlug fig. 1 z jego dwoma) stoz¬ kami, na których opieraja sie rury, fig. 3 po¬ daje przekrój nakretki z gwintem zewnetrz¬ nym wedlug fig. 1 oraz uwidocznia wyraz¬ niej tulejke stozkowa, stanowiaca nieod¬ laczna czesc tej nakretki. Fig. 4„ 5 i 6 po¬ daja przekroje konca rury z metalu twar¬ dego oraz uwidoczniaja kolejne przemiany konca rury, przeksztalconego w kolnierz rozplaszczony, mogacy stykac sie ze stoz¬ kiem nasuwkowym. Fig. 7 podaje przekrój odpowiedniego narzedzia do ksztaltowania konca rury wedlug fig. 6.; Wedlug fig. 1 lacznik dwustronny skla¬ da sie z czesci srodkowej a (uwidocznio¬ nej oddzielnie na fig. 2), posiadajacej na koncach gwinty bb oraz koncówki cc, wy¬ stajace na przeciwleglych koncach w po¬ staci stozków, podtrzymujacych miedziane lub wykonane z innego metalu miekkiego rury d, e, rozszerzone na swych koncach d', e'. Na nagwintowane czesci bb sa nasru- bowane nakretki /, /, z których kazda po¬ siada stozkowa tulejke g, tworzaca z nia jedna calosc; miedzy tulejka g a nakretka / znajduje sie czesc h, posiadajaca postac szescioboku; cala nakretka jest wykonana z metalu twardszego od miekkiego metalu rury. Poniewaz tulejka stozkowa g jest wykonana z jednego kawalka razem z na¬ kretka /, przeto przy nakrecaniu nakretki na gwint b tulejka ta obraca sie razem z nakretka, sciagajac koniec rury. Kat po¬ chylenia stozka c jest nieco wiekszy od ka¬ ta pochylenia wewnetrznej powierzchni stozkowej tulejki g, dzieki; czemu rura jest z poczatku nasuwana na stozek c prowa¬ dzacym koncem tulejki, a nastepnie zaci¬ skana jej koncem zewnetrznym lub ciagna¬ cym. Prowadzacy koniec wewnetrznej po¬ wierzchni kryzy stozkowej g posiada mniejsza srednice od konca rozszerzonej czesci rury, tak iz kryza tai obejmuje czesc rozszerzona rury na pewnej jej odleglosci od jej konca. Wpoblizu kryzy tulejka po¬ siada szyjke g3, przytrzymujaca rozszerzo¬ na czesc d4 rury swa plaska krawedzia g2 miedzy wewnetrznym koncem oporowym tulejki a przyleglym gwintem wewnetrz¬ nym nakretki /; szyjka g3, która moze byc zaokraglona lub inaczej wygieta, znajduje sie wewnatrz czesci szesciobocznej h mie¬ dzy prowadzacym koncem powierzchni stozkowej a wewnetrznym gwintem na¬ kretki.Poniewaz stozek rozpierajacy c posia¬ da maly kat nachylenia, przeto nie po¬ wstaje przy zaciskaniu rury ostre lub la¬ godne sfaldowanie wpoblizu rozszerzone¬ go konca. Ten kat nachylenia jest dosto¬ sowany do rodzaju materjalu miekkiego rury, np. powierzchnia koncówki stozkowej c, na która jest nasuwany rozszerzony ko¬ niec rury miedzianej, moze byc nachylo¬ na pod katem 2° wzgledem osi; w przy¬ padku rury olowianej kat moze wynosic 4° wzgledem osi. Na figurach tych jednak podano te katy tylko w przyblizeniu. W kazdym razie wewnetrzny kat nachylenia tulejki stozkowej g winien byc nieco mniejszy od kata nachylenia powierzchni stozka c. Koniec rury d lub e, który na¬ lezy rozciagnac lub rozszerzyc (naprzy- klad uzywajac trzonka pilnika) tak, aby mozna bylo nasadzic go dostatecznie na cienszy koniec stozka c, dopasowywa sie do tego stozka przy nasadzaniu. Nastepnie po nasunieciu rury nakretke / nakreca sie na gwinti b. Aby mozna bylo przesunac na¬ kretke / przez rozszerzony koniec rury oraz aby ulatwic zdjecie lacznika, najwiek¬ sza srednica rozszerzonego konca rury, na- — 2 -Wet frzy doklaifatej szczeliKHsei* jest nieco mniejsza od wewnetrznego gwintu nakret¬ ki. Jak zaznaczono juz, srednica zaciska¬ jacego konca powierzchni stozkowej tulej¬ ki g jest jeszcze mniejsza od zewnetrznej srednicy rozszerzonego konca rury. Stoz¬ kowa kryza, cisnac na rozszerzony koniec rury z metalu miekkiego o srednicy naj¬ wiekszej, naciaga te rure na stozek c w miare nakrecania nakretki na gwint, jak to pokazano na fig. 1. Przy tern naciaganiu zmniejsza sie grubosc koncowej czesci rury tak, iz uzyskuje sie szczelne polaczenie ze stozkiem c. Jezeli lacznik ma byc zastoso¬ wany do polaczenia rury z kranem lub z czescia podobna, jest rzecza oczywista, ze nie trzeba stosowac wtedy czesci srodko¬ wej a z dwoma stozkami c, c. W takim przypadku gwint b winien byc wykonany na obsadzie lub podobnej czesci, wystaja¬ cej ze stozka c.Jezeli rura jest z metalu twardego, np. stali, o koncu wedlug fig. 4, dobrze jest stozek podtrzymujacy oblozyc materja¬ lem podatnym, w celu utworzenia szczel¬ nego polaczenia.W tym przypadku obrzeze, utworzone wskutek obciecia rury np. pila tarczowa, co¬ kolwiek rozszerza sie w podatny kolnierz /" (fig. 4); podobne obrzeze moze powstac i na wewnetrznej powierzchni obcietej ru¬ ry, wytwarzajac wewnetrzny waski kolnierz pierscieniowy j2 (fig. 5). Fig. 6 uwidocz¬ nia wstawiony w to miejsce stozek c, pod¬ trzymujacy rure.Podobny ksztalt mozna nadac obrze¬ zom zapomoca jakiegokolwiek odpowied¬ niego narzedzia. Przedstawione na: fig. 7 narzedzie, sluzace do tego celu, sklada sie ze sworznia k, wystajacego z tulejki /, do¬ tykajacej uchwytu m. Sworzen ten posiada na swym koncu zewnetrznym czesc stoz¬ kowa k1 o czole piaskiem. Czesc ta poprzez lagodny stozek k2 (prawie cylindryczny) przechodzi w cylinder prowadniczy £3, po¬ laczony z czescia, mieszczaca sie wewnatrz ^ tulejki / stozkiem &4, przechodzacym na¬ stepnie w krótszy i bardziej rozwarty sto¬ zek R Obrzeze j1 (fi& 4 i 5) mozna uksztal¬ towac zapomoca tego narzedzia k, i, m ja¬ ko bardzo waski wewnetrzny kolnierz /2, tworzacy nieprzerwana powierzchnie opo^ rowa. Ta powierzchnia bedzie przyciskana do stozka c po naciagnieciu go na rozsze¬ rzony koniec d1.Tulejka / posiada taki profil we¬ wnetrzny, aby przy rozszerzaniu konca ru¬ ry zapobiegal on jej pekaniu. Kolnierz pierscieniowy /2, tworzacy styk ze stozkiem podtrzymujacym c, posiada jeszcze te za¬ lete, ze rozszerzony koniec rury nie po¬ trzebuje byc zbytnio wywiniety. Zakon¬ czony plasko krancowy stozek k1 sworz¬ nia pierwszy rozszerza obrzeze j1 obcietej rury, poczem lekko stozkowa czesc k2 wy¬ gladza i uzupelnia to rozszerzeaiie sie obrzeza. Cylindryczna czesc k3 sworznia dziala na podobienstwo prowadnicy, scieta zas stozkowo czesc k* sworznia rozpycha koniec rury d w celu utworzenia zadanego rozszerzenia d1.Lacznik wedlug wynalazku odznacza sie swa wzgledna tanioscia, daje sie latwo zakladac i zdejmowac, zapewnia polacze¬ nie szczelne nawet w przypadku zastoso¬ wania go do rur, doprowadzajacych gaz w silnikach spalinowych w pojazdach, gdyz lacznik ten jest wytrzymaly nawet na mocne wstrzasy. PLThe present invention relates to a joint for connecting metal pipes to each other, with valves, tanks, reducing devices, etc. The present invention is applicable primarily to soft metal pipes, nip. lead, copper, etc. However, in a different embodiment, it can also be used for pipes made of hard metal, e.g. steel, without seams, or welded. The connector according to the invention has a part which on one or each end cu is provided with a tapered end with a low angle of inclination for supporting and supporting the flared end of the tube, which is formed as one piece with the threaded portion by this end. When the nut is screwed onto the threaded part of the connector, it pulls the flared end of the pipe onto the indicated end and creates a tight joint. larger diameter pipes. It is recommended that the tapered portion of the nut has a flange engaging the flared end of the pipe, leaving the neck between the flange and the nut's internal thread. The hard metal pipe must not be welded like soft metal pipes. ; then an inner annular rim is formed on the tube. The nut slides directly over the outer flared comic tube. When the nut is screwed on, the flange is pressed against the expansion cone, thereby creating a tight joint. The invention is described below in connection with the accompanying drawing, in which Fig. 1 shows a cross-section of a double-ended connector for soft metal pipes. , Fig. 2 is a partial section through the central part of the connector according to Fig. 1 with its two) cones on which the pipes rest, Fig. 3 shows a section of the nut with male thread according to Fig. 1 and shows the expression it has a conical sleeve, which is an integral part of this nut. Figures 4, 5 and 6 show cross sections of the end of a hard metal pipe and show the successive transformations of the pipe end transformed into a flattened flange capable of contacting a slip cone. Fig. 7 is a cross-sectional view of a suitable pipe end forming tool as shown in Fig. 6; According to Fig. 1, the double-sided connector consists of a central part a (shown separately in Fig. 2) having bb threads at the ends and cc tips protruding at opposite ends in the form of cones supporting copper or made pipes d, e from another soft metal, extended at their ends d ', e'. There are nuts /, / screwed on the threaded parts bb, each of which has a conical sleeve g, forming one whole with it; between the sleeve g and the nut / there is a part h in the form of a hexagon; the whole nut is made of a metal that is harder than the soft metal of the tube. Since the taper bushing g is made of one piece together with the nut /, when the nut is screwed onto the thread b, the bushing rotates together with the nut pulling the end of the tube down. The angle of the cone, c, is slightly greater than that of the inner conical surface of the sleeve g, thanks to; why the pipe is first slipped over the cone c leading to the end of the sleeve and then clamped with its external or pulling end. The leading end of the inner surface of the conical flange g has a smaller diameter than the end of the flared part of the tube, so that the flange tai covers the flared part of the tube some distance from the end thereof. Close to the flange, the sleeve has a neck, holding the flared part d4 of the pipe with a flat edge g2 between the inner abutment end of the sleeve and the adjacent inner thread of the cap /; the neck of the head, which may be rounded or otherwise bent, is located inside the hexagonal portion h between the leading end of the conical surface and the internal thread of the nut. sharp or smooth crease near the widened end. This angle of inclination is adapted to the type of material of the soft pipe, for example, the surface of the conical end c, on which the flared end of the copper pipe slides, may be inclined at an angle of 2 ° to the axis; in the case of a lead tube, the angle may be 4 ° to the axis. These figures, however, give these angles only approximations. In any case, the internal angle of inclination of the taper bush g should be slightly smaller than the angle of the taper c. The end of the pipe d or e, which must be stretched or flared (e.g. using a file shaft) so that it can be placed sufficiently over the surface of the taper c. the thinner end of the c-cone follows this cone when planting. Then, after sliding the pipe over, the nut / screw onto the thread b. In order to be able to slide the nut / over the flared end of the pipe and to facilitate removal of the connector, the largest diameter of the flared end of the pipe, even the edge of the KHsei * gasket is slightly smaller than the internal thread of the nut. As already indicated, the diameter of the pressing end of the conical surface of the sleeve g is even smaller than the outer diameter of the flared end of the tube. The conical orifice, pressing the flared end of the softest metal pipe of the largest diameter, pulls the pipe over the taper as the nut is screwed onto the thread as shown in Fig. 1. When tightening, the thickness of the end of the pipe is reduced so that that a tight connection with a cone is obtained c. If the joint is to be used to connect the pipe to a tap or a similar part, it is obvious that there is no need to use the middle part with two cones c, c. b should be made on a mount or a similar part protruding from the cone c. If the pipe is of a hard metal, e.g. steel, with the end according to Fig. 4, it is good to cover the support cone with a compliant material to form a seal. In this case, a rim formed by the cutting of a pipe, e.g. a circular saw, will eventually expand into a flexible flange (Fig. 4); wide narrow ring collar j2 (fig. 5). Fig. 6 shows a cone c inserted therein to support the tube. A similar shape can be given to the rims with any suitable tool. The tool for this purpose shown in Fig. 7 consists of a pin k, protruding from the sleeve /, touching the handle m. This pin has a conical part on its forehead with sand at its outer end. This part, through a gentle cone k2 (almost cylindrical), turns into a guide cylinder £ 3, connected with the part, located inside the sleeve / cone & 4, gradually turning into a shorter and more obtuse cone R The rim j1 (fi & 4 and 5) can be shaped with this tool k, i, m as a very narrow inner flange / 2, forming a continuous resistance surface. This surface will be pressed against the cone c when it is pulled over the flared end d1. The sleeve / has an internal profile such that when the end of the tube is expanded, it prevents it from cracking. The ring flange / 2, which makes contact with the supporting cone c, also has the advantage that the flared end of the pipe does not need to be bent too much. The flat end cone k1 of the bolt first widens the rim of the tube that is cut, then the slightly conical part k2 smoothes out and completes the widening of the rim. The cylindrical part of the pin acts like a guide, while the taper part k * of the pin pushes the end of the pipe d to create the desired extension length. it is used for gas supply pipes in internal combustion engines in vehicles, as the joint is resistant even to strong shocks. PL