WO2012104069A1 - Entkopplungselement, insbesondere für abgasanlagen - Google Patents

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decoupling element
bellows
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carrier
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Immo GÄRTNER
Holger Hebisch
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BOA Balg und Kompensatoren Technologie GmbH
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    • F01N2470/12Tubes being corrugated

Definitions

  • the invention relates to decoupling element, in particular for exhaust pipes of internal combustion engines in motor vehicles, with a bellows and a heat insulation.
  • Decoupling elements are installed as intermediate pieces in exhaust ⁇ lines of motor vehicles to largely decouple movements and vibrations.
  • the decoupling ⁇ element has a movable bellows made of metal, which has a strip wound hose for the purpose of exhaust gas guidance and protection of the bellows in the interior.
  • a layer made up of a plurality of layers with the shape of a hollow cylinder is arranged.
  • CONFIRMATION COPY Disadvantage of this and similar types are for a re-induced ⁇ flexibilities of the decoupling element, and on the other a short life of the insulation layer, since this does not have the flexibility of the decoupling element and is heavily burdened by continuous oscillations of the exhaust system.
  • the materials used for insulation must absorb large strains due to their hollow cylindrical shape when the tube absorbs movement. This additionally limits the selection of materials, especially for heat-resistant materials, a strong.
  • this object is achieved with a decoupling element of the type mentioned above, which is characterized in that the heat insulation is formed by heat insulating material in the form of a helically wound band formed by individual convolutions segments, and that the segments overlap in the direction of the axis of the bellows ,
  • the thermal insulation is a physical object.
  • it is a material in the form of one or more layers of a solid - in contrast to gas - which is preferably elastic and / or flexible, in particular also compressible.
  • a heat-insulating material in the sense of the invention is characterized in that it is disposed between one another lying facing away from each other surfaces of the insulating material itself unfolds a heat-insulating effect by the physical substance located between the surfaces.
  • the heat insulating material is arranged outside the bellows along its shaft region in order to completely insulate the movable region of the decoupling element.
  • the segments are arranged annularly or helically in the form of overlapping scales around the metal bellows. It is preferably further provided that the segments is arranged around the shaft region of the bellows such that one ring segment is provided per corrugation, and / or that the pitch of a helical winding is matched to the distance between the wave crests.
  • the overlapping segments are each associated with a wave crest of the wave region and the number of segments corresponds to that of the wave crests, whereby the heat insulating material as a whole is movable in the same way as the bellows.
  • the mobility of the bellows is maintained at an effective isolation.
  • the formed from insulating the thermal insulation forming segments are exposed to only a comparatively small deformation itself.
  • the invention in a preferred embodiment provides that at least one segment is formed from a profile band or flat band. Particularly preferably, it is provided that the width of the segments is greater than the distance between two adjacent peaks of the bellows.
  • the invention further provides that the width of the segments is dimensioned such that an overlap region between the thickness of the iso lierstoffes amounts to half of the width of the segment itself.
  • the insulating effect can be influenced by varying the thickness as well as the width of the individual segments. By sufficient insulation, the temperature on the outside of the decoupling element can be lowered to below 300 ° C.
  • the insulating material preferably consists of flexible composite materials (metal textile), needled nonwovens, textured E glass, woven fibers of ceramic fibers, heat-resistant carrier fibers and strength-enhancing stainless steel wires and airgel nonwovens. Also, conventional insulating materials such as glass and / or rock wool, felts thereof and glass-based composite materials in which wire ⁇ reinforcements are incorporated, usable.
  • the insulating ⁇ substances may have a carrier and / or be provided to protect against aggressive media with an outer layer that is corrosion and / or temperature resistant. As a carrier, metal sheet, foil, yarn or mesh are possible. The insulating material may in this case be worked around the carrier material, for example, a mesh will be incorporated into the insulating material.
  • gluing also with heat-resistant ceramic adhesives, or even a positive fit, in which the carrier material is partially folded around the insulating material.
  • Material for a corrosive resistant protective layer is for example metal sheet or foil made of stainless steel or a ceramic coating of the insulating material.
  • ring segments are attached to the bellows as segments from the outside, and the latter is thus filled from the outside. is always flexibly isolated.
  • at least one undercut is provided ent ⁇ long the circumference of the ring segment, which engages in the troughs of the bellows. Ring segments with only slight or elastic undercuts can easily be slid over the bellows, the latter being the case with a self-elastic insulating material. It is preferably provided that a ring segment is associated with a wave crest of the wave range.
  • the invention particularly preferably provides that the ring segments are mounted without an undercut from an end face on the bellows, only after placement of the ring segments, the undercuts are inflected into the troughs, whereby a determination of the Ring segments on bellows is achieved.
  • the insulating material is intrinsically stable, that is plastically deformable and accordingly after elimination of the deformation (bending) causing forces, the resulting change in shape maintains.
  • the insulating material is wound helically around the bellows. For this purpose, the insulating material is again strip-shaped or band-shaped.
  • a winding then forms a segment of the heat insulating material or insulating material.
  • the width of the segment is greater than the pitch of the winding, so that an overlap of the subsequent windings is given.
  • a winding direction results from a winding of the strip-shaped insulating material coaxial with the longitudinal axis of the decoupling element starting from a front side to be selected.
  • the width of the segment is dimensioned such that an overlap region between see an expansion of the insulating material perpendicular to the longitudinal axis, ie, a thickness of the insulating material, up to half the width of the segment amounts. This prevents unwinding of the wound segment. A fixation of the winding happens by the fact that the slope of the winding is selected equal to the wave pitch of the bellows.
  • the heat insulation inside the bellows is arranged coaxially inside and / or outside of an agrafl hose arranged inside the bellows.
  • the Agraffschlauch is preferably helically wound or has a plurality of ring segments.
  • At least one flexible band of insulating material possibly on a support, in ring or helical shape is provided, wherein on the segments undercuts are provided which engage in the Agraffschlauch. It is preferably provided that these undercuts are already hooked when the Agraff tube is wound, ie that a simultaneous winding of Agraff and thermal insulation takes place.
  • a complete omission of undercuts is possible, wherein, for example, in case of helical winding of the segments whose outer diameter of the winding is set slightly larger than the inner diameter of the Agraff tube.
  • the winding can be reduced in diameter by torsion so that insertion within the Agraff tube is possible. If the torsion of the coil winding is reversed by release, the insulating material with radial prestress is applied to the Agraff hose.
  • This type of assembly is provided without the use of an Agraffschlauchs ⁇ see.
  • the winding is configured as in the previous embodiments.
  • a support which is preferably metallic, such as in the form of a film, a grid (similar to expanded metal) or fabric.
  • other materials for the carrier can be used, which provide a stabilization of the insulating material and are correspondingly flexible.
  • a profile band is provided with wire reinforcements or foil sheathing.
  • the invention provides that the at least one carrier has a width which is at least the width of the strip-shaped insulating material corresponds, in particular the carrier laterally oversteps the insulating material in the width, and that the insulating material laterally in the width superior range dese carrier against sei ⁇ ner bent the insulating material main portion and a from this main area at an angle not equal to 0 ° , preferably at 90 °, extending first leg forms as an undercut of the carrier.
  • the undercuts are in this case firmly connected to the carrier material, or bent out of this.
  • a helically formed thermal insulation that per winding at least one undercut engages, for example, in a trough of the bellows.
  • undercuts can not only be simply bent out as an angling, but also have an additional undercut which is formed parallel to the carrier opposite to the winding direction, so that the undercut as a whole has the form of a hook whose opening is directed against the winding direction, wherein at least a laterally arranged on a support carrying the insulating carrier arranged in turns of Agraffschlauchs engages.
  • the carrier material can thus be provided that at least one undercut is formed as a hook on the carrier material, in which a second leg of the carrier material from the one end of the first leg at an angle not equal to 0 °, preferably 90 °, under the first main region of the carrier at a distance to this extends.
  • the second leg is not wider than half the width of a segment, so that a quick and easy hooking is possible.
  • the attachment is made by step- have structure of the decoupling element, wherein the second leg preferably engages in turns of an Agraffschlauchs of the decoupling element.
  • undercuts are provided along the carrier or one into a plurality of projections, wherein the undercuts are formed at regular intervals along the carrier.
  • the width of the undercuts is hereby selectable.
  • the carrier is formed bent over its length in a region projecting beyond the width of the insulating material along at least one longitudinal edge, thus creating a continuous undercut.
  • the heat insulating material can be hooked into a fabric of an existing knitted tube, wherein the knitted tube consists of metal and extends over the entire corrugation of the bellows.
  • Such a knitted tube can either be prefabricated pulled over the bellows or be made by knitting the bellows and / or the planteisoliermaterials.
  • the undercuts engage in the radially outer and / or inner knitted fabric.
  • the heat-insulating material and / or the Agraffschlauch is surrounded by a knitted or braided hose.
  • segments having a carrier can be hooked into itself by means of appropriately arranged undercuts.
  • the carrier is configured S-shaped, wherein insulating material is introduced alter ⁇ nierend in the S-arms of the wearer.
  • several segments are applied in alternate ⁇ the geometry by the segments have Before ⁇ cracks preferably in the middle of the strip.
  • the projections are alternatingly directed ge ⁇ inwards and outwards and thus engage between adjacent segments in the sliding seat.
  • thermoforming material according to the invention which is formed by segments is that it does not have to be deformed or only slightly deformed for accommodating movements of the decoupling element as a result of the configuration according to the invention with the scale-like overlapping segments. Nevertheless, the insulation layer as a whole is highly flexible.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of a decoupling element according to the invention in a partial longitudinal section with a heat insulating material of ring segments outside of the bellows.
  • FIG. 2 shows a second embodiment of a decoupling element according to the invention in a partial longitudinal section with a heat insulating material made of wound profiled strip outside the bellows;
  • Fig. 3, 4 an attachment of the heat insulating material according to the invention to a bellows of the decoupling element according to the invention; an attachment of the heat insulating material to a knit hose;
  • FIGS. 7 to 9 show an attachment of the heat-insulating material by means of undercuts of a carrier material
  • FIG. 10 shows a third embodiment of a decoupling element according to the invention in a partial longitudinal section with one around a Agraffschlauch wound thermal insulation material
  • Fig. 11 shows a fourth embodiment of a decoupling element according to the invention in a partial
  • the decoupling element 1 shows a first embodiment of a decoupling element 1 according to the invention in a partial longitudinal section.
  • the decoupling element 1 has a bellows 2 with a wave region 2.1 with wave troughs 2.2 and wave crests 2.3 as well as a connection region 2.4. Furthermore, the decoupling element 1 within the bellows 2 a
  • Agraffschlauch 3 (metal) or other metal hose on.
  • the Agraffschlauch 3 is continuously guided from the beginning to the end of the decoupling element 1 to the free end faces of the associated bellows 2, so that Agraffschlauch 3 and bellows 2 end face axially in one plane.
  • the Agraffschlauch 3 has on both sides a connection area 3.1.
  • the connection areas 2.4 of the bellows 2 and the connection area 3.1 of the Agraff hose 3 are connected to one another by a profile ring 4, preferably by welding.
  • the decoupling element 1 with the remaining components of an exhaust system (not shown) is connected.
  • the outer wall of the Baling 2 completely enclosing heat insulating material 5 is provided.
  • Fig. 1 shows a heat insulating material 5 with scale-like overlapping annular segments 6, engage on one side undercuts 7 along a wave crest 2.3 in a wave trough 2.2, so that the segments 6 have a cross section in the form of an angle.
  • the ring ⁇ segments 6 themselves consist in this embodiment of strip-like insulating material, which can be laid to a ring.
  • the undercuts 7 may be formed along the entire ring member 6, or only partially, wherein in the ring segment 6 then cuts are provided which allow a partial bending or buckling of the segment edges.
  • the undercuts 7 are bent along a descending side of a wave crest 2.3 of the bellows 2 in order to ensure a good fixation.
  • the length of such an undercut 7 is in the range of the width of a wave trough 2.2, whereby the ring segments 6 do not slip off the shaft portion 2.1 of the bellows 2.
  • the Ringseg ⁇ elements are successively drawable from one side of the decoupling element 1 on the bellows, wherein the undercuts 7 after placement of the ring segment 6 at the respective Balg Commission are einbiegbar.
  • the ring segments 6 have a certain width, which is dimensioned such that, when the undercut 7 is folded in, two adjacent ring segments 6 overlap.
  • the resulting overlap region A can be formed in different widths, as also shown in FIGS. 3 and 4.
  • the width or the axis-coaxial portion of the ring segment 6 is above the mean distance between two peaks 2.3 of the bellows.
  • 2 2 shows a second embodiment of a decoupling element according to the invention.
  • the heat insulating material 5 is formed as a continuous profiled strip 8 ⁇ , which is helically wound around the entire wave range 2.1 of the bellows 2 on the wave mountains 2.3 lying.
  • the profiled strip 8 completely encompasses the circumference of the corrugated region 2.1.
  • the individual windings describe helically wound segments which partially overlap in the axial direction.
  • a winding takes place in a winding direction (arrow B), which preferably extends parallel to the center axis of the decoupling element 1 along the entire length of the shaft region 2.1.
  • the profile band 8 is formed from a strip-shaped insulating material 9. To stabilize a carrier may be provided, as will be explained.
  • the profile band 8 has a width that is slightly greater than the distance between two peaks 2.3, which results in a narrow overlap area A.
  • FIG. 3 and 4 show a partial view of a decoupling element 1 according to the invention, wherein in Fig. 3, a first possible embodiment of a helical wrapping with profiled strip 8 is shown.
  • the profile band 8 rests on the wave crests 2.3.
  • 8 undercuts 7 are provided on the profile band. These are formed perpendicular to the winding direction B, and engage in the troughs 2.2.
  • the undercuts 7 may preferably be individual bends in the form of bent or bent legs, projections or hooks of the profile band 8 itself. This will be explained below.
  • FIG. 4 in contrast to FIG.
  • the profile band 8 is made wider, resulting in a larger overlap area A.
  • the overlapping area A is at least as wide as the extent of the profiled strip 8 perpendicular to the winding direction, ie the height of the profiled strip 8 itself.
  • the overlapping area A is approximately half of that Width of the profile band 8. A larger width improves lent addition to prevent Abwickeins the profile strip 8 from the bellows. 2
  • FIG. 1 Another fixation option is shown in FIG.
  • a fabric or knitted hose 11 is pulled.
  • the profile band 8 is constructed such that insulating material 9 is applied to a carrier material 10.
  • undercuts 7 are formed, but this time does not intervene in the wave range 2.1 of the bellows 2, but in the pulled over the bellows 2 knitted tube 11 or braided hose.
  • the undercuts 7 in this case engage radially from the outside into the mesh of the knitted tube 11.
  • Fig. 6 shows a variant of the embodiment of Fig. 5, wherein the knitted tube is not directly to the bellows 2 ge ⁇ sets, but is pulled onto a wound profile strip.
  • the profiled strip 8 is wound around the bellows 2 with the carrier 10 to the outside, wherein the undercuts 7 engage in the knitted tube 11 from the inside to the outside, whereby a good fastening is ensured.
  • the knitted tube 11 can be pulled over the bellows 2 as a whole. If are also shown in Fig.l to 5 with decoupling elements held ⁇ rem Agraff each Darge-presented embodiment is also applicable to elements without Agraff. This applies correspondingly to the embodiments of the following FIGS. 7 to 9.
  • FIGS. 7 to 9 show other variations of a possible fi xation ⁇ profile strips 8 and ring segments 6.
  • windings of the profile strip 8 are entangled in itself.
  • ⁇ undercuts to 7 at each both sides of the profile strip 8 as the cable stops which prevent loosening of the overlap.
  • the undercuts 7 are preferably formed on the carrier ⁇ layer 10.
  • the undercut 7 is hook-shaped on the carrier 10 in that a first leg 7.1 is connected to a second leg 7.2 which has an angle of 90 ° to the first leg 7.1.
  • the second leg 7.2 is arranged parallel to the main region of the carrier 10.
  • the carrier 10 is S-shaped as Agraff.
  • the insulating material 9 is provided in the form of two side by side, but offset tracks arranged. These can be arranged facing away from one another on the outer sides of the agraff carrier tape or facing one another on its inner sides (and thus encircled on three sides) or be completely enclosed by the carrier material.
  • FIG. 9 shows, in a partial section in the axial direction, successive ring segments 6 corresponding to FIG.
  • projections 13 are directed alternately inwards and outwards and thus engage between adjacent ring segments in the sliding seat. This arrangement is also possible for two profiled strips 8 to be wound, the projections 13 of one strip engaging between two adjacent turns of the other.
  • FIG. 10 and 11 show further embodiments of the decoupling element 1 according to the invention in a partial longitudinal section, wherein the heat insulating material 5 is not applied outside of the bellows 2, as in the previously described embodiments.
  • the heat insulating material 5 is rather disposed within the bellows 2.
  • the heat insulating material 5 in the form of a flat strip 14 (here only of insulating material) is helically wound around the outer wall of an inliner in the form of an Agraffschlauchs 3 shown only schematically.
  • the heat insulating material 5 can also be used as a flexible inner layer in ring form.
  • FIG. 11 shows a further embodiment of a decoupling element 1 according to the invention, wherein the insulation 5 is arranged within an agraffusion tube 3, which is also indicated only schematically.
  • the winding of the flat strip 14 takes place outside of the decoupling element 1. By twisting the coil winding this can be reduced in diameter, so that an insertion into the interior of the Agraffschlauchs 3 is possible.
  • the outside of the helical winding of the insulation 5 thus adjoins the inner wall of the Agraffschlauchs 3.
  • the torsion of the winding is reversible feasible, whereby the heat insulating material 5 rests with a radial bias on the inside of the Agraff hose 3.
  • FIG. 12 a possible fixation of the heat insulating material 5 on Agraffschlauch 3 is shown. Furthermore, a longitudinal section through a region of an Agraff tube 3 is shown, whose windings 3.2 have an S-shaped contour in section. Insulating material 9 is in turn applied to a carrier 10, the carrier 10 being widened beyond the width of the insulating material 9. This broadening to the outside is in the form of an undercut angling with a first leg 15 is formed. The first leg 15 of the carrier 10 engages in the S-shaped contour of the windings 3.2.
  • FIG. 12 represents a simple angling. Variants with or without a further undercut are possible.
  • the bend with a first leg 15 of FIG. 13 has a further undercut in the form of a second leg 16, which engages the contour of the turns 3.2 of the Agraffschlauchs 3 in the interstices of the turns 3.2.
  • a secure attachment of the profile strip 8 is ensured.
  • the erection of the heat insulating material 5 takes place parallel to the winding of the Agraffschlauchs 3rd
  • FIG. 10 Further embodiments of the present invention also include for the embodiments shown in Fig. 10 and Fig. 11 additional fixations by knitted fabrics, wherein a knitted tube can be pulled around the winding of the heat insulating material 5.

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Abstract

Es wird ein Entkopplungselement, insbesondere für Abgasleitungen von Verbrennungsmotoren bei Kraftfahrzeugen, mit einem Balg und einem Wärmeisoliermaterial vorgeschlagen, wobei das Wärmeisoliermaterial durch ringförmige Segmente gebildet ist oder das Wärmeisoliermaterial durch ein schraubenförmig gewickeltes Band mit durch einzelne Umwicklungen gebildete Segmente gebildet ist. Hierbei überlappen sich die Segmente sich in Richtung der Achse des Balgs.

Description

Entkopplungselement, insbesondere für Abgasanlagen
Die Erfindung betrifft Entkopplungselement, insbesondere für Abgasleitungen von Verbrennungsmotoren bei Kraftfahrzeugen, mit einem Balg und einer Wärmeisolierung.
Entkopplungselemente werden als Zwischenstücke in Abgas¬ leitungen von Kraftfahrzeugen eingebaut, um Bewegungen und Schwingungen weitgehend zu entkoppeln. Das Entkopplungs¬ element weist hierzu einen beweglichen Balg aus Metall auf, welcher im Innenbereich einen Agraffschlauch zum Zweck der Abgasführung und Schutz des Balges aufweist.
In modernen Abgasanlagen wird zunehmend eine Nachbehandlung der Abgase nötig, wie. z.B. durch Rußpartikelfilter. Damit derartige Vorrichtungen nutzbringend arbeiten, müssen die
Abgase hohe Temperaturen aufweisen. Um einerseits einen minimalen Wärmeverlust von Motorausgang zum Filtereingang zu gewährleisten sowie andererseits den empfindlichen Balg thermisch gegen das heiße Abgasfluid zu isolieren, werden zur Isolierung mehr oder minder elastische Matten in verschiedenen radialen Schichten innerhalb des Entkopplungselements integriert. Ein derartiges Wärmeisolierungsmaterial ist aus der DE 10 2007 043 944 AI bekannt, in der ein flexibles Leitungselement mit kombiniertem Wärme- isoliermaterial und Schwingungsdämpfung beschrieben ist.
Zwischen einem die Abgase führenden flexiblen Innenteil und einem flexiblen, gasdichten Mantelteil ist eine aus mehreren Lagen aufgebaute Schicht mit der Gestalt eines Hohlzylinders angeordnet .
BESTÄTIGUNGSKOPIE Nachteil dieser und ähnlicher Bauformen sind zum einen re¬ duzierte Flexibilitäten des Entkopplungselements und zum anderen eine kurze Lebensdauer der Isolierungsschicht, da diese nicht die Flexibilität des Entkopplungselements aufweist und durch dauernde Schwingungen der Abgasanlage stark belastet wird. Die zur Isolierung verwendeten Werkstoffe müssen durch ihre hohlzylindrische Form bei Bewegungsaufnahme des Schlauchs große Dehnungen aufnehmen. Dies schränkt zusätzlich die Werkstoffauswahl , insbesondere für hitzebeständige Werkstoffe, stark ein.
Es ist daher Aufgabe dieser Erfindung ein Entkopplungs¬ element bereitzustellen, dessen Beweglichkeit trotz thermischer Isolation nicht eingeschränkt ist.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit einem Entkopplungselement der eingangs genannten Art gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wärmeisolierung durch Wärmeisoliermaterial in form eines schraubenförmig gewickelten Bandes mit durch einzelne Umwicklungen gebildete Segmente gebildet ist, und dass die Segmente sich in Richtung der Achse des Balgs überlappen.
Aus der Ausgestaltung der Wärmeisolierung als Wärmeisoliermaterial ergibt sich, dass die Wärmeisolierung ein körperlicher Gegenstand ist. Vorzugsweise handelt es sich um ein Material in Form von ein oder mehreren Lagen eines Festkörpers - im Gegensatz zu Gas - das vorzugsweise elastisch und/oder flexibel, insbesondere auch komprimierbar ist.
Ein Wärmeisoliermaterial im Sinne der Erfindung ist dadurch charakterisiert, dass dieses zwischen einander gegenüber- liegenden voneinander abgewandten Oberflächen des Isoliermaterials selbst eine wärmeisolierende Wirkung durch den zwischen den Oberflächen befindlichen körperlichen Stoff entfaltet .
Besonders bevorzugt ist das Wärmeisoliermaterial außerhalb des Balges längs dessen Wellenbereiches angeordnet, um den beweglichen Bereich des Entkopplungselements komplett zu isolieren. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung sind die Segmente ring- oder schraubenförmig in Form überlappender Schuppen um den Metallbalg angeordnet. Es ist bevorzugt weiterhin vorgesehen, dass die Segmente derart um den Wellenbereich des Balges angeordnet ist, dass pro Wellenberg ein Ringsegment vorgesehen ist, und/oder dass die Steigung einer schraubenförmigen Wicklung auf den Abstand der Wellenberge zueinander abgestimmt ist. Die sich überlappenden Segmente sind jeweils einem Wellenberg des Wellenbereiches zugeordnet und die Anzahl der Segmente entspricht der der Wellenberge, wodurch das Wärmeisoliermaterial als Ganzes in gleicher Weise wie der Balg beweglich ist. Somit bleibt die Beweglichkeit des Balges bei einer wirksamen Isolierung erhalten. Die aus Isolierstoff ausgebildeten die Wärmeisolierung bildenden Segmente werden dabei selbst nur einer vergleichsweisen geringen Verformung ausgesetzt .
Die Erfindung in bevorzugter Ausgestaltung sieht vor, dass wenigstens ein Segment aus einem Profilband oder Flachband ausgebildet ist. Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Breite der Segmente größer ist als der Abstand zweier benachbarter Wellenberge des Balgs. Die Erfindung sieht weiterhin vor, dass die Breite der Segmente derart bemessen ist, dass ein Überlappbereich zwischen der Dicke des Iso- lierstoffes bis zur Hälfte der Breite des Segments selbst beträgt. Vorzugsweise kann die Isolierwirkung dadurch be- einflusst werden, dass die Dicke als auch die Breite der einzelnen Segmente variiert werden. Durch eine ausreichende Isolierung ist die Temperatur auf der Außenseite des Entkopplungselements auf unter 300°C senkbar.
Der Isolierstoff besteht bevorzugt aus flexiblen Verbundwerkstoffen (Metall-Textil) , Nadelvliesen, texturiertem E-Glas, Geweben aus keramischen Fasern, temperaturbeständigen Trägerfasern und festigkeitssteigernden Edelstahldrähten sowie Aerogel-Vliesen . Auch sind herkömmliche Isolierwerkstoffe wie Glas- und/oder Steinwolle, Filze daraus sowie glasbasierte Verbundwerkstoffe, bei denen Draht¬ verstärkungen eingearbeitet sind, verwendbar. Die Isolier¬ stoffe können einen Träger aufweisen und/oder zum Schutz vor aggressiven Medien mit einer äußeren Schicht versehen sein, die korrosions- und/oder temperaturbeständig ist. Als Träger kommen Metall-Blech, -Folie, -Gestricke oder - Geflecht in Frage. Das Isoliermaterial kann hierbei um das Trägermaterial herumgearbeitet sein, beispielsweise wird ein Geflecht in das Isoliermaterial eingearbeitet sein. Weitere Möglichkeiten sind Kleben, auch mit hitzebeständigen keramischen Klebstoffen, oder auch ein Form- schluss, bei dem das Trägermaterial teilweise um den Isolationswerkstoff herum geklappt wird. Material für eine korrosivbeständige Schutzschicht ist beispielsweise Metallblech oder -Folie aus Edelstahl oder auch eine keramische Beschichtung des Isolierwerkstoffes.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist besonderes vorgesehen, dass als Segmente Ringsegmente von außen auf den Balg aufgesteckt sind, und letzterer damit von außen voll- ständig flexibel isoliert ist. Besonders bevorzugt ist ent¬ lang des Umfangs des Ringsegments wenigstens eine Hinter- schneidung vorgesehen, die in die Wellentäler des Balges eingreift. Ringsegmente mit nur geringfügiger oder elasti- scher Hinterschneidung sind einfach über den Balg schiebbar, letzterer ist bei einem selbst elastischen Isolierstoff der Fall. Bevorzugt ist vorgesehen, dass ein Ringsegment einem Wellenberg des Wellenbereichs zugeordnet ist. Zur Platzierung der Ringsegmente jeweils auf einem Wellen- berg sieht die Erfindung besonders bevorzugt vor, dass die Ringsegmente ohne Hinterschneidung von einer Stirnseite her auf den Balg aufgezogen sind, wobei erst nach Platzierung der Ringsegmente die Hinterschneidungen in die Wellentäler eingebogen sind, womit eine Festlegung der Ringsegmente am Balg erreicht wird. Dies ist möglich, wenn der Isolierstoff eigenstabil ist, das heißt plastisch verformbar ist und demgemäß nach Wegfall der die Verformung (Abbiegung) bewirkende Kräfte, die daraus bewirkte Form-änderung beibehält. In einer anderen Ausführungsform ist bevorzugt vorgesehen, dass der Isolierstoff schraubenförmig um den Balg gewickelt ist. Hierzu ist der Isolierstoff wiederum streifen- oder bandförmig ausgebildet. Eine Wicklung bildet dann ein Segment des Wärmeisoliermaterials bzw. Isolierstoffs. Die Breite des Segments ist hierbei größer als die Steigung der Wicklung, so dass eine Überlappung der nachfolgenden Wicklungen gegeben ist. Eine Wicklungsrichtung ergibt sich durch eine Wicklung des streifenförmigen Isolierstoffs koaxial zur Längsachse des Entkopplungselements ausgehend von einer zu wählenden Stirnseite.
Es ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Breite des Segments derart bemessen ist, dass ein Überlappbereich zwi- sehen einer Ausdehnung des Isolierstoffes senkrecht zur Längsachse, d.h. einer Dicke des Isolierstoffs, bis zur Hälfte der Breite des Segments beträgt. Dies verhindert ein Abwickeln des aufgewickelten Segments. Ein Fixieren der Wicklung geschieht dadurch, dass die Steigung der Wicklung gleich der Wellenteilung des Balges gewählt ist.
In einer weiteren Ausführungsform ist bevorzugt vorgesehen, dass die Wärmeisolierung innerhalb des Balges koaxial innerhalb und/oder außerhalb zu einem innerhalb des Balges angeordneten Agraffschlauch angeordnet ist. Der Agraffschlauch ist bevorzugt schraubenförmig gewickelt oder weist mehrere Ringsegmente auf.
Der besondere Vorteil einer Wärmeisolierung innerhalb des Agraffschlauchs ist, dass dadurch der dem Fluidstrom ausgesetzte Agraffschlauch sowie der Balg thermisch gegen das Fluid isolierbar sind.
Bei einer Wärmeisolierung innerhalb des Agraffschlauchs kommt letzterer mit dem Gasstrom weitestgehend nicht mehr in Berührung. Wiederum ist wenigstens ein flexibles Band aus Isolierstoff, ggf. auf einem Träger, in Ring- oder Schraubengestalt vorgesehen, wobei an den Segmenten Hinter- schneidungen vorgesehen sind, welche in den Agraffschlauch eingreifen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass diese Hinter- schneidungen bereits bei Wicklung des AgraffSchlauches eingehakt werden, d.h. eine gleichzeitige Wicklung von Agraff und Wärmeisolierung erfolgt. Anstelle einer Integration einer Hinterschneidung an den Segmenten kann auch eine Anformung von Haltegliedern, z.B. Haken, am Agraffschlauch vorgesehen sein. In einer weiteren Ausführungsform ist auch ein völliger Verzicht auf Hinterschneidungen möglich, wobei z.B. bei Schraubenwicklung der Segmente deren Wickel-Außendurchmesser leicht größer als der Innendurchmesser des AgraffSchlauches eingestellt wird. Zur Montage kann die Wicklung durch Torsion in seinem Durchmesser reduziert werden, so dass ein Einfügen innerhalb des AgraffSchlauches möglich ist. Wird die Torsion der Schraubenwicklung durch Freigabe rückgängig gemacht, liegt der Isolierstoff mit radialer Vorspannung am Agraffschlauch an. Diese Art der Montage ist auch ohne Verwendung eines Agraffschlauchs vorge¬ sehen. Hierbei ist die Wicklung wie bei den vorherigen Ausführungsformen ausgestaltet.
Für eine Befestigung des Isolierstoffs am Entkopplungs¬ element ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Wärmeisolierung wenigstens aus ihrer Hauptebene heraus eine abgebogene und/oder abgeknickte Hinterschneidung aufweist, die in Bereiche der Umfangsstruktur des Entkopplungselements, wie dem Balg oder einem Agraffschlauch, und/oder des Isolierstoffs eingreift. Alternativ ist zur Fixierung und zur Verstärkung des verwendeten Isolierstoffs besonders bevorzugt vorgesehen, dass letzterer auf einem Träger befestigt ist, der vorzugsweise metallisch, wie in Form einer Folie, eines Gitters (ähnlich Streckmetall) oder Gewebes, ist. Es sind jedoch auch andere Werkstoffe für den Träger verwendbar, die eine Stabilisierung des Isolier-stoffes bieten und dabei entsprechend flexibel sind.
Weitere Ausgestaltungen sehen vor, dass ein Profilband mit Drahtverstärkungen oder Folienummantelungen versehen ist. Bevorzugt sieht die Erfindung vor, dass der wenigstens eine Träger eine Breite aufweist, die wenigstens der Breite des streifenförmig ausgebildeten Isolierstoffes entspricht, insbesondere der Träger den Isolierstoff seitlich in der Breite überragt, und dass der den Isolierstoff seitlich in der Breite überragende Bereich dese Trägers gegenüber sei¬ ner den Isolierstoff tragenden Hauptbereich abgeknickt und einem sich von diesem Hauptbereich unter einem Winkel ungleich 0°, vorzugsweise unter 90°, erstreckenden ersten Schenkel als Hinterschneidung des Trägers bildet. Die Hin- terschneidungen sind hierbei fest mit dem Trägermaterial verbunden, bzw. aus diesem ausgebogen. So ist es für eine schraubenförmig ausgebildete Wärmeisolierung vorgesehen, dass pro Wicklung wenigstens eine Hinterschneidung bspw. in ein Wellental des Balges eingreift.
Derartige Hinterschneidungen können dabei nicht nur als Abwinklung einfach ausgebogen sein, sondern noch einen zusätzlichen Hinterschnitt aufweisen, der parallel zum Träger entgegen der Wickelrichtung ausgebildet ist, so dass die Hinterschneidung insgesamt die Form eines Hakens aufweist, dessen Öffnung entgegen der Wickelrichtung gerichtet ist, wobei wenigstens eine seitlich an einem den Isolierstoff tragenden Träger angeordneten Abwinklung in Windungen des Agraffschlauchs eingreift. Am Trägermaterial kann somit vorgesehen sein, dass am Trägermaterial wenigstens eine Hinterschneidung als Haken ausgebildet ist, in dem ein zweiter Schenkel des Trägermaterials sich von dem einen Ende des ersten Schenkels unter einem Winkel ungleich 0°, vorzugsweise 90°, unter dem ersten Hauptbereich des Trägers mit Abstand zu diesem erstreckt. Bei Ausbilden dieses weiteren Hinterschnitts zur Form eines Hakens ist zu beachten, dass der zweite Schenkel nicht breiter ist als eine halbe Breite eines Segments, damit ein schnelles und einfach Einhaken möglich ist. Die Befestigung erfolgt durch schritt- weisen Aufbau des Entkopplungs-elements, wobei der zweite Schenkel vorzugsweise in Windungen eines Agraffschlauchs des Entkopplungselements eingreift.
Besonders vorteilhaft ist, dass eine Vielzahl an Hinter- schneidungen entlang des Trägers vorgesehen ist bzw. ein in eine Vielzahl von Vorsprüngen, wobei die Hinterschneidungen in regelmäßigen Abständen entlang des Trägers ausgebildet sind. Die Breite der Hinterschneidungen ist hierbei wählbar. Es kann auch vorgesehen sein, dass der Träger in einem die Breite des Isolierstoffes überragenden Bereich entlang mindestens einer Längskante über seine Länge abgeknickt ausgebildet ist und somit eine durchgängige Hinter- schneidung entsteht. Bei geeigneter Werkstoffwähl , kann auch vorgesehen sein, die Hinterschneidungen aus Isolierstoff selbst auszubilden. Hierdurch kann ein einfaches Einhaken in unterschiedliche Bereiche des Entkopplungselements erfolgen.
Zur alternativen Fixierung von Segmenten des Wärmeisoliermaterials ist insbesondere vorgesehen, dass das Wärmeisoliermaterial in ein Gewebe eines vorhandenen Gestrickeschlauchs einhakbar ist, wobei der Gestricke-schlauch aus Metall besteht und sich über die gesamte Wellung des Balges erstreckt. Ein solcher Gestrickeschlauch kann entweder vorgefertigt über den Balg gezogen werden oder aber durch Umstricken des Balgs und/oder des Wärmeisoliermaterials hergestellt sein. Die Hinter-schneidungen greifen in das radial außen und/oder innen liegende Gestricke ein. Um eine einfache Fixierung eines innerhalb des Balges angebrachten Wärmeisoliermaterials zu erreichen, ist weiterhin vorgesehen, dass das Wärme-isoliermaterial und/oder der Agraffschlauch mit einem Gestricke- oder Geflechtschlauch umgeben ist.
Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass einen Träger aufweisende Segmente mittels entsprechend angeordneter Hin- terschneidungen in sich selbst verhakbar ist. Hierzu ist der Träger S-förmig ausgestaltet, wobei Isolierstoff alter¬ nierend in den S-Bögen des Trägers eingebracht ist. Es sind an den Seitenkanten des Trägers Hinterschneidungen in Form von Haken vorgesehen, die in die entgegengesetzten Hinter¬ schneidungen der benachbarten Isolationsschicht eingreifen. Auch ist es möglich, dass mehrere Segmente in alternieren¬ der Geometrie aufgebracht sind, indem die Segmente Vor¬ sprünge vorzugsweise in der Mitte des Streifens aufweisen. Die Vorsprünge sind alternierend nach innen und außen ge¬ richtet und greifen so zwischen benachbarte Segmente im Schiebesitz ein.
Wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen durch Segmente gebildeten Wärmeisoliermaterials ist, dass diese zur Aufnahme von Bewegungen des Entkopplungselements durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung mit den schuppenartig überlappenden Segmenten nicht oder nur noch wenig verformt werden muss. Dennoch ist die Isolierungsschicht als ganzes höchst flexibel .
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung im Einzelnen erläutert sind. Hierbei zeigt: Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements in einem teilweisen Längsschnitt mit einem Wärmeisoliermaterial aus Ringsegmenten außerhalb des Balges;
Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements in einem teilweisen Längsschnitt mit einem Wärmeisoliermaterial aus gewickeltem Profilband außerhalb des Balges;
Fig. 3, 4 eine Befestigung des erfindungsgemäßen Wärmeisoliermaterials an einem Balg des erfindungsgemäßen Entkopplungselements ; eine Befestigung des Wärme- isoliermaterials an einem Gestri- ckeschlauch;
Fig. 7 bis 9 eine Befestigung des Wärmeisoliermaterials mittels von Hin- terschneidungen eines Trägermaterials ;
Fig. 10 eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements in einem teilweisen Längsschnitt mit einem um einen Agraffschlauch gewickelten Wärmeisoliermaterial;
Fig. 11 eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements in einem teilweisen
Längsschnitt mit einem innerhalb des Agraffschlauchs gewickelten
Wärmeisoliermaterial ; und
Fig. 12, 13 eine Befestigung der Wicklun
des gewickelten Wärmeisolier materials am Agraffschlauch .
Die Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements 1 in einem Teillängsschnitt. Das Entkopplungselement 1 weist einen Balg 2 mit einem Wellbereich 2.1 mit Wellentälern 2.2 und Wellenbergen 2.3 sowie einen Anschlussbereich 2.4 auf. Weiterhin weist das Entkopplungselement 1 innerhalb des Balgs 2 einen
Agraffschlauch 3 (aus Metall) oder sonstigen Metallschlauch auf. Der Agraffschlauch 3 ist durchgehend von Anfang bis Ende des Entkopplungselements 1 bis zu den freien Stirnseiten des zugehörigen Balgs 2 geführt, so dass Agraffschlauch 3 und Balg 2 stirnseitig axial in einer Ebene abschließen. Der Agraffschlauch 3 weist beidseitig einen Anschlussbereich 3.1 auf. Die Anschlussbereiche 2.4 des Balges 2 sowie der Anschlussbereich 3.1 des Agraff-schlauchs 3 sind mit einem Profilring 4, vorzugsweise durch Schweißen miteinander verbunden. Mittels des Profilrings 4 wird das Entkopplungselement 1 mit den restlichen Komponenten einer Abgasanlage (nicht dargestellt) verbunden. Die Außenwandung des Balges 2 vollständig umschließend ist Wärmeisoliermaterial 5 vorgesehen.
Fig. 1 zeigt ein Wärmeisoliermaterial 5 mit schuppenartig sich überlappenden ringförmigen Segmenten 6, an deren einen Seite Hinterschneidungen 7 entlang eines Wellenberges 2.3 in ein Wellental 2.2 eingreifen, so dass die Segmente 6 einen Querschnitt in Form eines Winkels aufweisen. Die Ring¬ segmente 6 selbst bestehen in dieser Ausgestaltung aus streifenförmigem Isolierstoff, der zu einem Ring legbar ist. Die Hinterschneidungen 7 können entlang des gesamten Ringelements 6 ausgebildet sein, oder auch nur teilweise, wobei im Ringsegment 6 dann Einschnitte vorgesehen sind, die ein teilweises Einbiegen bzw. Einknicken der Segmentränder ermöglichen. Die Hinterschneidungen 7 sind entlang einer absteigenden Seite eines Wellenberges 2.3 des Balgs 2 gebogen, um eine gute Fixierung zu gewährleisten. Die Länge einer solchen Hinterschneidung 7 liegt im Bereich der Breite eines Wellentals 2.2, wodurch die Ringsegmente 6 nicht vom Wellenbereich 2.1 des Balgs 2 abrutschen. Die Ringseg¬ mente sind nacheinander von einer Seite des Entkopplungselements 1 auf den Balg ziehbar, wobei die Hinterschneidungen 7 nach Platzierung des Ringsegments 6 an dem jeweiligen Balgbereich einbiegbar sind. Die Ringsegmente 6 weisen eine gewisse Breite auf, die derart bemessen ist, dass bei eingebogener Hinterschneidung 7 dennoch zwei benachbarte Ringsegmente 6 überlappen. Der dabei entstehende Überlappbereich A kann in unter-schiedlichen Breiten ausgebildet sein, wie auch Fig. 3 und 4 zeigen. Auf jeden Fall liegt die Breite bzw. der achsen-koaxiale Abschnitt des Ringsegments 6 über dem mittleren Abstand zweier Wellenberge 2.3 des Balgs 2. Die Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements. Gleiche Teile werden mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet. In diesem Fall ist das Wärmeisoliermaterial 5 als durchgehendes Profilband 8 aus¬ gebildet, das schraubenförmig um den gesamten Wellenbereich 2.1 des Balges 2 auf den Wellen-bergen 2.3 aufliegend gewickelt ist. Das Profilband 8 umfasst dabei vollständig den Umfang des Wellbereichs 2.1. Die einzelnen Wicklungen beschreiben schraubenförmig gewickelte Segmente, die sich in axialer Richtung teilweise überlappen. Eine Wicklung erfolgt in eine Wickelrichtung (Pfeil B) , die sich vorzugsweise parallel zur Mittelachse des Entkopplungselements 1 entlang der gesamten Länge des Wellenbereichs 2.1 erstreckt. In Fig. 2 ist das Profilband 8 aus einem streifenförmigen Isolierstoff 9 ausgebildet. Zur Stabilisierung kann ein Träger vorgesehen sein, wie noch erläutert wird. Das Profilband 8 weist in dieser Ausgestaltung eine Breite auf, die etwas größer ist als der Abstand zweier Wellenberge 2.3, womit sich ein schmaler Überlappbereich A ergibt.
Die Fig. 3 und 4 zeigen eine Teilansicht eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements 1, wobei in Fig. 3 eine erste mögliche Ausgestaltung einer schraubenförmigen Umwicklung mit Profilband 8 dargestellt ist. Hierbei liegt das Profilband 8 auf den Wellenbergen 2.3 auf. Um eine Abwicklung bzw. ein Abrutschen des Wärmeisoliermaterials 5 vom Wellenbereich 2.1 zu vermeiden, sind am Profilband 8 Hinterschneidungen 7 vorgesehen. Diese sind senkrecht zur Wickelrichtung B ausgebildet, und greifen in die Wellentäler 2.2 ein. Die Hinterschneidungen 7 können vorzugsweise einzelne Abknickungen in Form abgebogener oder abgeknickter Schenkel, Vorsprünge oder Haken des Profilbandes 8 selbst sein. Dies wird im Weiteren noch erläutert. Bei der Ausgestaltung der Fig. 4 ist, im Unterschied zur Fig. 3, das Profilband 8 breiter ausgestaltet, wodurch sich ein größerer Überlappbereich A ergibt. Der Überlappbereich A ist, wie in Fig. 3 bzw. 4 zu sehen, mindestens so breit wie die Ausdehnung des Profilbandes 8 senkrecht zur Wickelrichtung, d.h. der Höhe des Profilbandes 8 selbst. In Fig. 4 beträgt der Überlappbereich A ca. die Hälfte der Breite des Profilbandes 8. Eine größere Breite verbessert zusätz- lieh das Verhindern eines Abwickeins des Profilbandes 8 vom Balg 2.
Eine weitere Fixierungsmöglichkeit ist in Fig. 5 dargestellt. Über den Balg 2 ist ein Gewebe- oder Gestricke- schlauch 11 gezogen. Das Profilband 8 ist derart aufgebaut, dass Isolierstoff 9 auf einem Trägermaterial 10 aufgebracht ist. Am Träger 10 sind wiederum Hinterschneidungen 7 ausbildet, die jedoch diesmal nicht in den Wellenbereich 2.1 des Balges 2, sondern in den über den Balg 2 gezogenen Gestrickeschlauch 11 bzw. Geflechtschlauch eingreifen. Die Hinterschneidungen 7 greifen hierbei radial von außen in das Geflecht des Gestrickeschlauchs 11 ein.
Fig. 6 zeigt eine Variante der Ausführungsform der Fig. 5, wobei der Gestrickeschlauch nicht direkt um den Balg 2 ge¬ legt ist, sondern auf ein aufgewickeltes Profilband gezogen ist. Das Profilband 8 ist hierbei mit dem Träger 10 nach außen um den Balg 2 gewickelt, wobei die Hinterschneidungen 7 von innen nach außen in den Gestricke- schlauch 11 eingreifen, womit eine gute Befestigung gewährleistet ist. Der Gestrickeschlauch 11 ist im Ganzen über den Balg 2 ziehbar. Wenn auch in den Fig.l bis 5 Entkopplungselemente mit inne¬ rem Agraff dargestellt sind, ist die jeweils darge-stellte Ausführungsform auch bei Elementen ohne Agraff anwendbar. Dies gilt entsprechend für die Ausgestaltungen der folgen- den Fig. 7 bis 9.
Fig. 7 bis 9 zeigen weitere Variationen einer möglichen Fi¬ xierung von Profilbändern 8 bzw. Ringsegmenten 6. In Fig. 7 sowie Fig. 8 sind Wicklungen des Profilbandes 8 in sich selbst verhakt. Bei der Ausgestaltung der Fig. 7 sind hier¬ zu Hinterschneidungen 7 an je beiden Seiten des Profilbandes 8 als Zuganschläge vorgesehen, welche ein Lösen der Überlappungen verhindern. Es können auch Hinterschneidungen 12 in der Mitte des Profilbandes 8 vorgesehen sein, die den seitlichen Hinterschneidungen 7 als Zuganschläge dienen. Die Hinterschneidungen 7 sind vorzugsweise an der Träger¬ schicht 10 ausgebildet.
In Fig. 8 ist dies insofern weitergeführt, dass die Hinter- schneidung 7 hakenförmig am Träger 10 ausgebildet ist, indem ein erster Schenkel 7.1 mit einem zweiten Schenkel 7.2 verbunden ist, der einen Winkel von 90° zum ersten Schenkel 7.1 hat. Der zweite Schenkel 7.2 ist parallel zum Hauptbereich des Trägers 10 angeordnet. Der Träger 10 als solches ist S-förmig als Agraff ausgebildet. Der Isolierstoff 9 ist in Form zweier nebeneinander, aber versetzt angeordneter Bahnen vorgesehen. Diese können einander abgewandt auf den Außenseiten des Agraff-Trägerbandes oder einander zugewandt auf dessen Innenseiten (und damit an drei Seiten umschlos- sen) angeordnet sein oder vom Trägermaterial vollständig umschlossen sein. Die Fig. 9 zeigt in einem Teilschnitt in Achsrichtung aufeinanderfolgende Ringsegmente 6 entsprechend Fig. 1, welche jeweils mittig einen Vorsprung 13 aufweisen. Die Vorsprünge 13 sind alternierend nach innen und außen gerichtet und greifen so zwischen benachbarte Ringsegmente im Schiebesitz ein. Diese Anordnung ist ebenfalls für zwei zu wickelnde Profilbänder 8 möglich, wobei die Vorsprünge 13 des einen Bandes zwischen zwei benachbarte Wicklungen des anderen eingreifen .
Die Fig. 10 und 11 zeigen weitere Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Entkopplungselements 1 in einem teilweisen Längsschnitt, wobei das Wärmeisoliermaterial 5 nicht außerhalb des Balgs 2 aufgebracht ist, wie bei den vorher beschriebenen Ausführungsformen. Das Wärmeisolier-material 5 ist vielmehr innerhalb des Balges 2 angeordnet. In Fig. 10 ist das Wärmeisoliermaterial 5 in Form eines Flachbandes 14 (hier nur aus Isolierstoff) schraubenförmig um die Außenwandung eines Inliners in Form eines lediglich schematisch dargestellten Agraffschlauchs 3 gewickelt. Das Wärmeisoliermaterial 5 kann als flexible Innenschicht auch in Ringform zum Einsatz kommen.
Fig. 11 zeigt eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Entkopplungselements 1, wobei die Isolierung 5 innerhalb eines ebenfalls lediglich schematisch angedeuteten Agraffschlauchs 3 angeordnet ist. Das Wickeln des Flachbandes 14 erfolgt hierbei außerhalb des Entkopplungselements 1. Durch Torsion der Schrauben-wicklung kann diese in ihrem Durchmesser reduziert werden, so dass ein Einfügen in den Innenraum des Agraffschlauchs 3 möglich ist. Die Außenseite der Schraubenwicklung der Isolierung 5 grenzt somit an die Innenwandung des Agraffschlauchs 3 an. Die Torsion der Wicklung ist rückgängig machbar, wodurch das Wärmeisoliermaterial 5 mit einer radialen Vorspannung an der Innenseite des Agraff-schlauch 3 anliegt.
In Fig. 12 ist zu den in Fig. 10 und 11 dargestellten Ausgestaltungen eine mögliche Fixierung des Wärmeisoliermaterials 5 am Agraffschlauch 3 dargestellt. Es ist weiterhin ein Längsschnitt durch einen Bereich eines Agraff- schlauchs 3 dargestellt, dessen Wicklungen 3.2 im Schnitt eine S-förmige Kontur aufweist. Isolierstoff 9 ist wiederum auf einem Träger 10 aufgebracht, wobei der Träger 10 über die Breite des Isolierstoffs 9 hinaus verbreitert ist. Diese Verbreiterung nach außen ist in Form einer hinterschneidenden Abwinkelung mit einem ersten Schenkel 15 ausgebildet ist. Der erste Schenkel 15 des Trägers 10 greift in die S-förmige Kontur der Wicklungen 3.2 ein. Die Fig. 12 stellt hierzu eine einfache Abwinkelung dar. Es sind Varianten mit oder ohne einen weiteren Hinterschnitt möglich. Die Abwinkelung mit einem ersten Schenkel 15 der Fig. 13 weist einen weiteren Hinterschnitt in Form eines zweiten Schenkels 16 auf, der der Kontur der Windungen 3.2 des Agraffschlauchs 3 folgend in die Zwischenräume der Windungen 3.2 eingreift. Hierdurch ist eine sichere Befestigung des Profilbandes 8 gewährleistet. Die Er-stellung des Wärmeisoliermaterials 5 erfolgt dabei parallel zur Wicklung des Agraffschlauchs 3.
Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung beinhalten auch für die in Fig. 10 und Fig. 11 dargestellten Ausführungsformen zusätzliche Fixierungen durch Gestricke, wobei ein Gestrickeschlauch um die Wicklung des Wärmeisoliermaterials 5 ziehbar ist. Bezugszeichenl
1 Entkopplungselement
2 Balg
2.1 Wellbereich
2.2 Wellental
2.3 Wellenberg
2.4 Anschlussbereich
3 Agraffschlauch
3.1 Anschlussbereich
3.2 Windungen
4 Profilring
5 Wärmeisoliermaterial
6 Ringsegmente
7 Hinterschneidung
7.1 erster Schenkel
7.2 zweiter Schenkel
8 Profilband
9 Isolierstoffe
10 Träger
11 Gestrickeschlauch
12 Hinterschneidung
13 Vorsprünge
14 Flachband
15 erster Schenkel
16 zweiter Schenkel
A Überlappbereich
B Wickelrichtung

Claims

Patentansprüche
1. Entkopplungselement, insbesondere für Abgasleitungen von Verbrennungsmotoren bei Kraftfahrzeugen, mit einem Balg (2) und einer Wärmeisolierung (5) , dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeisolierung (5) durch Wärmeisoliermaterial in Form ringförmiger Segmente gebildet ist, oder dass die Wärmeisolierung (5) durch Wärmeisoliermaterial in form eines schraubenförmig ge¬ wickelten Bandes mit durch einzelne Umwicklungen gebildete Segmente gebildet ist, und dass die Segmente sich in Richtung der Achse des Balgs (2) überlappen.
2. Entkopplungselement nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass das Wärmeisoliermaterial (5) außerhalb des Balges (2) längs dessen Wellenbereichs (2.1) angeordnet ist.
3. Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Segmente größer ist als der Abstand zweier benachbarter Wellenberge (2.3) des Balgs (2).
4. Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite des wenigstens einen Segments derart bemessen ist, dass ein Überlappbereich (A) zwischen der Dicke des Isolierstoffes (9) bis zur Hälfte der Breite des Segments selbst beträgt.
5. Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeisoliermaterial (5) wenigstens aus ihrer Hauptebene heraus eine abgebogene und/oder abgeknickte Hinterschneidung (7) aufweist, die in Bereiche der Umfangsstruktur des
Entkopplungselements, wie dem Balg (2) oder einem
Agraffschlauch (3), und/oder des Isolierstoffs
eingreift .
Entkopplungselement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der das Wärmeisoliermaterial (5) bildende Isolierstoff (9) eigenstabil ist.
Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeisoliermaterial (5) durch streifenförmig ausgebildeten Isolierstoff (9) gebildet ist, der auf wenigstens einem Träger (10) befestigt ist, der vorzugsweise metallisch ist.
Entkopplungselement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Träger (10) eine Breite aufweist, die wenigstens der Breite des
streifenförmig ausgebildeten Isolierstoffes (9)
entspricht, insbesondere der Träger (10) den
Isolierstoff (9) seitlich in der Breite überragt.
Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der den Isolierstoff (9) seitlich in der Breite überragende Bereich des Trägers
(10) gegenüber seiner den Isolierstoff (9) tragenden Hauptbereich abgeknickt und einen sich von diesem
Hauptbereich unter einem Winkel ungleich 0°,
vorzugsweise unter 90°, erstreckenden ersten Schenkel
(15) als Hinterschneidung des Trägers (10) bildet.
Entkopplungselement nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass am Trägermaterial wenigstens eine Hinterschneidung als Haken ausgebildet ist, in dem ein zweiter Schenkel (7.2, 16) des Trägermaterials sich von dem einen Ende des ersten Schenkels (7.1, 15) unter einem Winkel ungleich 0°, vorzugsweise 90°, unter dem ersten Hauptbereich des Trägers (10) mit Abstand zu diesem erstreckt.
11. Entkopplungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Segment einzelne Vorsprünge (13) aufweist.
12. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Hinterschneidung (7) in einen Gestrickeschlauch
(11) eingreift, wobei das Gestricke aus Metall besteht und sich über die gesamte Länge der Wellung des Balges
(2) erstreckt.
13. Entkopplungselement nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeisoliermaterial (5) innerhalb des Balges (2) koaxial innerhalb und/oder außerhalb zu einem innerhalb des Balges (2) angeordneten Agraffschlauch (3) angeordnet ist .
14. Entkopplungselement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine seitlich an einem den Isolierstoff (9) tragenden Träger (10) angeordneten Abwinklung aus einem ersten und einem zweiten Schenkel (15, 16) in Windungen (3.2) des Agraffschlauchs (3) eingreift .
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