JP4575481B2 - 管体連結部封止方法 - Google Patents
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この明細書で「樹脂被覆付き管体」とは、少なくとも内面が連結部まで含めて樹脂被覆されている管体を意味し、内面の大半が樹脂被覆されていても連結対象の端部が樹脂被覆されていない管体は該当しない。外面における樹脂被覆の有無は問わない。
また、総樹脂の管体には、強度や価格等の観点からの制約があるうえ、連結部の内面における環状溝の発現もやはりある。
しかしながら、この連結部における管内側に臨む環状の管端対向部や管内側に臨む管体間段差部には、上述したように環状溝が発現する。しかも、その環状溝の底・奥部においても、樹脂被覆が被連結管体相互間では一体化されておらず、微視的とは云え被連結管体相互間の分け目が存在するので、連結に伴う押接力が無くなって、或いはそれに勝る開力が働いて、隙間が生じることが皆無とは云えない。
また、フランジ連結では、事故を危惧するあまりフランジの締め付けボルトを締めすぎると、樹脂ライニングの場合には、その荷重がダイレクトにフランジの樹脂被覆にかかってしまう。ガスケットを用いていればそれで吸収される部分もあるが、いずれにしても、締め付け過ぎれば、樹脂の変形量が大きくなることは避けられない。そして、過剰な締付により、樹脂は、不所望な永久変形を起こしてしまう。連結部が一体化していれば、強く締め付けなければ心配だという不安がなくなり、過剰に締め付けて樹脂被覆を壊してしまうこともなくなるのであるが、一体化していない構造のままでは過剰締付を誘発しやすい。
また、例えば、海水配管の場合、配管内面に環状溝があると、そこに海生物が付着することが多い。ポリエチレンは無極性樹脂であることから、海水流の中でポリエチレンに海生物が付着することはほとんど無いのだが、流体の乱れなどから、フランジ連結部には海生物の付着が見られる。
しかしながら、管路内というアクセスそのものが不如意な手狭空間内の極く局部に加熱を要する樹脂被覆施工を適用するのは、既存樹脂被覆の加熱劣化・損傷を云う依然に、施工そのものが従来の樹脂被覆手段では不可能に近い。
したがって、この発明によれば、管体連結部に存在する管端部樹脂被覆に挟まれた分け目を前記環状溝を埋めるなどの形態で封止した管路を容易に作ることができる。
したがって、この発明によれば、管体連結部に存在する管端部樹脂被覆に挟まれた分け目を前記環状溝を埋めるなどの形態で封止した管路を容易に作ることができる。
図1に示した実施例1や,図2に示した実施例2,図3に示した実施例3,図7に示した実施例6は、本願発明のうち分割出願当初の請求項3を具現化したものである。また、図4〜図5に示した実施例4や,図6に示した実施例5は、分割出願当初の請求項2を具現化したものであり、図8〜図9に示した実施例7は、分割出願当初の請求項1を具現化したものである。
図1(a)は、フランジ管継手による突合せ連結部の縦断面図であり、同図(b)は、ビクトリック形管継手による突合せ連結部の縦断面図である。同図(c)〜(h)は、何れもA部分の要部拡大図であり、継手等は省略されている。なお、(c)はガスケットの有る例、(d)〜(h)はガスケットの無い例である。
このような管体10,20同士の突き合わせ連結は公知の手法で遂行されるので、それは済んでいるものとして、以後の追加工程を詳述する。
追加工程は、突合せ連結部における管内側に臨む環状の管端対向部30の環状溝部分に対してその環状溝を埋めるように樹脂被覆を重ねて形成する、というものである。
この例では、管端対向部30にガスケット31が無く、又、閉ループ状の通電発熱体32による場合を具体例にして詳述する(図1(d)〜(h)参照)。
感熱接着性樹脂33は、樹脂被覆12,22と同じ樹脂か熱接着性能(融着性能等)を強化した変性体が好ましいが、材質の異なるものや、混合材であっても、十分な熱接着性能と耐環境性能とを具備したものであれば良い。
通電発熱体32は、例えば細いニクロム線,ステンレス線,鉄線,ニッケル線などの金属細線,カーボンファイバーやシリコンカーバイドファイバーなどの導電性セラミックス繊維などからなり、それをワイヤー状に形成したものである。導電性樹脂線を用いても良い。
通電発熱体32利用の感熱接着性樹脂33の加熱は(図1(g)参照)、通電発熱体32の直ぐ内側に感熱接着性樹脂33には接触しない態様で環状の導電体34を一時配置し、導電体34に高周波通電することで、行う。
こうして(図1(h)参照)、管体10,20同士を突合せ連結した管路の連結部の管端対向部30は、その樹脂被覆12,22が、これらの間を取り持つ感熱接着性樹脂33による橋架け接続により一体化され連続体となって前記分け目が封止される。そして、そこには、この橋架け封止のための加熱機能を果した通電発熱体が随伴しているが、管内側には露呈しない形となっており、流送物に悪影響をもたらすことがないばかりでなく、感熱接着性樹脂33の環状形態を維持する強化体として機能する。感熱接着性樹脂33とこれに連なる樹脂被覆12,22は、融着等によって一体化されるとともに、連結部内面における環状溝と通電発熱体32とを埋めて、表面の起伏の少ないなだらかな被覆に再形成されている。
図2(a)は、感熱接着性樹脂(この例では熱可塑性樹脂)のチューブ体42と通電発熱体41とが複合された通電融着性資材40の自由状態外観図、同図(b)は、通電融着性資材の横断面拡大図、同図(c)は、環状配置した通電融着性資材の側面図、同図(d)は、切断端の繋合せ部分の側面図である。図2(e)〜(h)は、何れも、突合せ連結部の要部(上述のA部分相当)を拡大した断面図である。
この場合(図2(f)参照)、先ず、通電融着性資材40を管体10,20の内径に対応した環状体たとえば単一リングに形成し、それをガスケット31の内周面にも管体10,20の樹脂被覆12,22にも接触させる形で管端対向部30の環状溝に配置する。
そうすると(図2(g)参照)、この管路も、連結部の管端対向部30の分け目が感熱接着性樹脂42によって封止されるとともに、閉ループ状の通電発熱体41は管内側に露呈することなく環状に埋蔵された管路となる。この場合も、感熱接着性樹脂42と樹脂被覆12,22は、融着によって一体化されるとともに、連結部内面における環状溝と通電発熱体41とを埋めて、表面の起伏の少ないなだらかな被覆に再形成される。なお、通電融着性資材40の環状体の配置は単一リングに限定されるものではなく、必要に応じて複数のリングを管軸方向あるいは管径方向に同心的に並べて配置するようにしてもよい。
図3(a)〜(d)は、何れも、重合せ連結部の要部(上述のA部分相当)を拡大した断面図である。
図4(a)は、熱融部付きガスケット50の外観図、同図(b)は、そのBB断面拡大図、図5(a)は、管路における連結部の縦断面図、同図(b)は要部拡大図(上述のA部分相当)である。
図6は、熱融部付きガスケット50のBB断面図であって上述の図4(b)に対応しており、外形本位に略記した断面図となっている。
これは、断面で見て、内周部がテーパ状に形成されており、最内周角部81が広くなっている。そのため、管端対向部30の環状溝のうち管内側のところが逆V溝形状や逆U溝形状になっているような場合に、好適であり、環状溝を的確に埋めることができる。
図7は、ビクトリック型管継手300を用いた突合わせ連結部を示す縦断面図であって、(a)が、無端環状に調えた前記通電融着性資材40を管端対向部301に配置した状態を示しており、(b)が、上記通電融着性資材40を誘導加熱により、両脇の樹脂被覆12,22に橋架け融着させて管端対向部の分け目(この例では数mm巾の間隙)を、樹脂被覆が一体的に連なる形で封じた状態を示している。
この場合(図7(a)参照)、上記間隙の幅より少し太い通電融着性資材40を選定し、それを環状体にする。そして、この環状体を挟み込んだ形で両脇の管端面を対向させ、この状態で、管継手300の金属製の半割りハウジング対(図示略)をゴム体302の外側に配してこれをボルト締結して閉じる。
なお、ビクトリック型管継手は、連結部に若干の屈曲性を具えているのが一つの特徴であるが、融着後の通電融着性資材は発泡樹脂の内蔵により前述のように変形追従性を有するので、上記屈曲性が本質的に失われることはなく、むしろ屈曲性リミット手段として機能するという利点をもたらすこととなる。
図8は、(a)が熱融部付きガスケット100の外観斜視図、(b)が通電端103,104の引出部分の拡大図である。
図9(a)はフランジ管継手による突合せ連結部の外観図、同図(b)はその縦断面の一部拡大図(上述のA部分相当)、同図(c)はその要部拡大図である。
20…管体、21…母材、22…樹脂被覆、
30…管端対向部、31…ガスケット、32…通電発熱体、
33…感熱接着性樹脂、34…導電体、39…管体間段差部、
40…通電融着性資材、41…通電発熱体、
42…感熱接着性樹脂のチューブ体、
50…熱融部付きガスケット、52…円輪板状体、
100…熱融部付きガスケット、101…円輪板状体、
102…通電発熱体、103,104…通電端
Claims (3)
- 内周縁に感熱接着性樹脂が配され、その外周側に通電端付きの開ループ状の通電発熱体が配され、この通電発熱体は一周分を満たす長さを有し且つ通電端の一方と他方とが短絡せずに擦れ違ってから外部に引き出されている環状のガスケットを用いる管体連結部封止方法であって、
直接当接状態で又はガスケット介在状態で突合せ連結すれば突合せ連結部の管内側に臨む管端対向部に環状溝が形成される樹脂被覆付き管体同士を被連結管体として突き合せ連結を行うに際し、前記ガスケットであって内周縁が前記環状溝を埋める所に位置するものを挟んで前記両被連結管体同士を突合せ連結してから前記通電端に通電することにより、前記環状溝を埋める形態で前記突合せ連結部の分け目を封止することを特徴とする管体連結部封止方法。 - 内周縁に感熱接着性樹脂が配され、その外周側に閉ループ状の通電発熱体が配置されていることを特徴とする環状のガスケットを用いる管体連結部封止方法であって、
直接当接状態で又はガスケット介在状態で突合せ連結すれば突合せ連結部の管内側に臨む管端対向部に環状溝が形成される樹脂被覆付き管体同士を被連結管体として突き合せ連結を行うに際し、前記ガスケットであって内周縁が前記環状溝を埋める所に位置するものを挟んで前記両被連結管体同士を突合せ連結してから前記通電体を誘導加熱することにより、前記環状溝を埋める形態で前記突合せ連結部の分け目を封止することを特徴とする管体連結部封止方法。 - 被連結管体として供された樹脂被覆付き管体同士の直接当接状態の若しくはガスケット介在状態の突合せ連結部の管内側に臨む管端対向部の環状溝に、又は樹脂被覆付き管体同士の重合せ連結部の管内側に臨む管体間段差部の環状溝に、感熱接着性樹脂と閉ループ状の又は開ループ状の通電発熱体とを前記感熱接着性樹脂が管内側に臨むように組み合わせた複合環状体を配置してから、前記通電発熱体に電磁誘導又は直接通電により通電して前記複合環状体を加熱し、この複合環状体の感熱接着性樹脂部を両被連結管体の樹脂被覆に両者の間を取り持つ形で熱接着させて、両者間の分け目を樹脂のみが管内側に臨む形で且つ前記環状溝を埋める形態で封止することを特徴とする管体連結部封止方法。
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