WO2022172564A1 - 伸縮可撓管 - Google Patents

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WO2022172564A1
WO2022172564A1 PCT/JP2021/044676 JP2021044676W WO2022172564A1 WO 2022172564 A1 WO2022172564 A1 WO 2022172564A1 JP 2021044676 W JP2021044676 W JP 2021044676W WO 2022172564 A1 WO2022172564 A1 WO 2022172564A1
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ridges
pattern
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Inventor
泰一 岩本
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日本ニューロン株式会社
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    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/50Sealings between relatively-movable members, by means of a sealing without relatively-moving surfaces, e.g. fluid-tight sealings for transmitting motion through a wall
    • F16J15/52Sealings between relatively-movable members, by means of a sealing without relatively-moving surfaces, e.g. fluid-tight sealings for transmitting motion through a wall by means of sealing bellows or diaphragms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16J3/04Bellows
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    • F16L11/11Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with corrugated wall
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    • F16L11/15Hoses, i.e. flexible pipes made of rigid material, e.g. metal or hard plastics corrugated
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    • F16L27/00Adjustable joints, Joints allowing movement
    • F16L27/12Adjustable joints, Joints allowing movement allowing substantial longitudinal adjustment or movement

Definitions

  • the present invention relates to expandable flexible tubes such as expansion joints and connecting tubes that absorb displacement of piping due to earthquakes and the like.
  • An expandable flexible tube such as an expansion joint having a uniform wall thickness in which peaks and valleys are alternately continuous over the entire length of the peripheral wall is compressed and deformed due to displacement of the axial distance between the peaks and valleys. Displacement such as shape deformation and bending deformation is performed, and it is possible to absorb and alleviate the displacement of the pipe due to an earthquake.
  • Patent Document 1 for example, in the conventional telescopic flexible tube, peaks having the same height and width and valleys having the same width are arranged alternately. Adjacent ridges interfere with each other, and the amount of deformation such as compression deformation, S-shaped deformation, and bending deformation is small, and there is a risk that the displacement of the pipe due to an earthquake or the like cannot be reliably absorbed and mitigated.
  • the present invention solves these problems by providing a flexible tube such as an expansion joint that has a large amount of deformation such as compression deformation, S-shaped deformation, bending deformation, etc., and is capable of reliably absorbing and relaxing the displacement of piping due to an earthquake or the like. It is intended to provide
  • the present invention relates to a flexible tube such as an expansion joint having a uniform wall thickness in which peaks and valleys are alternately continuous over the entire length of the peripheral wall.
  • a telescopic flexible tube is proposed, characterized in that it has a pattern in which at least one of the height, the width of the peaks and the width of the valleys varies.
  • a pattern in which the height of all or part of the crests changes in height a pattern in which the width of all or a part of the crests changes in width and a valley. It has at least one pattern in which the width of all or part of the portion varies widely.
  • the telescopic flexible tube of the present invention is An odd number of crests having the same width of each crest and the same width of each trough are arranged alternately with high and low crests, and the height of the crests located at both ends is low.
  • pattern which is An odd number of crests with the same width of each crest and the same width of each trough are arranged alternately with high and low crests, and the height of the crests located at both ends is high.
  • pattern, which is An odd number of crests with the same width of each crest and the same width of each trough are lined up with high crests and short crests, and are adjacent to the high crests located at each end.
  • An odd number of crests with the same width of each crest and the same width of each trough are lined up with high crests and low crests, and are adjacent to the low crests located at each end.
  • An odd number of crests with the same width of each crest and the same width of each trough are lined up, one with a high height, one with a low height, and one with an intermediate height between the two crests.
  • the peaks located at the ends and the peaks located in the center are the lowest, and the peaks located in the center between the lowest peaks are the highest and the highest A pattern in which the height is gradually lowered from the peak to the lowest peak, An odd number of crests with the same width of each crest and the same width of each trough are lined up, one with a high height, one with a low height, and one with an intermediate height between the two crests.
  • the peaks located at the ends and the peaks located in the center are the highest, and the peaks located in the center between the highest peaks are the lowest and the highest
  • a pattern in which the height is gradually lowered from the peak to the lowest peak An odd number of peaks with the same width of each valley are arranged alternately between high peaks and low peaks, and the width of the low peaks is large and the height of the peaks is high.
  • a pattern in which small width and high peaks are located every other from the end A pattern consisting of an odd number of ridges with the same height, the width of the ridges and the width of the troughs decreasing sequentially from the ridges at each end to the ridges in the center; A pattern consisting of a plurality of peaks each having the same height and width, wherein the width of each valley between the peaks is greater than the width of the peaks; A plurality of sets of two peaks with the same height and width are lined up as a set, and the width of the valley between this pair of peaks and the pair of adjacent peaks is greater than the width of the valleys between peaks in each pair, Consisting of an odd number of ridges with the same width, the height of the ridges located at each end and the center is high, and the ridges adjacent to the ridges located at each end and the center The height of each peak adjacent to the located peak is low, and the height between the peak adjacent to the peak located at each end and each peak adjacent to the peak
  • the width of the troughs is greater than the width of the troughs between the ridges located at each end and the ridges adjacent thereto, and the width of the troughs between the ridge located in the central portion and each adjacent ridge.
  • It has a pattern of progressively increasing width. That is, it has one or more selected from such patterns, and the pattern is formed over the entire length of the peripheral wall, or it is formed over a portion of the peripheral wall and the other portion is a general pattern. (such as a pattern in which ridges with the same height are continuous) is formed.
  • the expansion joint of the present invention is preferably an expansion joint in which the pattern is formed over the entire length or part of the peripheral wall.
  • the expandable flexible tube of the present invention has a pattern in which at least one of the height of the ridges, the width of the ridges and the width of the troughs varies. At least one of the width of the crests or the troughs can be greatly changed to increase the amount of deformation. can be done.
  • FIG. 1 is a half-cut sectional view showing an example of an expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a state of compressive deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 3 is a sectional view showing the state of S-shaped deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a state of bending deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 5 is a half-cut sectional view showing a modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 6 is a half-cut sectional view showing another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 7 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 1 is a half-cut sectional view showing an example of an expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a state of compressive deformation of the
  • FIG. 8 is a half-cut sectional view showing still another modification of the telescopic flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 9 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 10 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 11 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 12 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 13 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 14 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 15 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 16 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 17 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 18 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 19 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 20 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 21 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 22 is a half-cut sectional view showing still another modification of the expandable flexible tube according to the present invention.
  • FIG. 23 is a half sectional view of a conventional telescopic flexible tube.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing a state of compressive deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view showing the state of S-shaped deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view showing a state of bending deformation of the expandable flexible tube.
  • FIG. 1 A mode for carrying out the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 4.
  • FIG. 1 A mode for carrying out the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 4.
  • FIG. 1 is a half-cut sectional view showing an example of an expandable flexible tube according to the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view showing a state of compressive deformation of the expandable tube
  • FIG. 3 is an S-shaped deformation of the expandable tube
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a state of bending deformation of the expansion tube.
  • the expandable flexible tube F has a uniform wall thickness in which the ridges M and the troughs V continue alternately over the entire length of the peripheral wall P.
  • the height H of the ridges M A pattern in which at least one of the width S of the portion M and the width S of the valley portion V changes, that is, the pattern in which the height H of all or part of the peak M changes in height, and the width W of all or part of the peak M has at least one of a pattern in which V varies widely and a pattern in which the width S of all or part of the valley portion V varies widely.
  • first expansion joint F1 which is an example of the expansion and contraction tube shown in FIG.
  • the height H2 of each peak M2 located at the end is Consisting of patterns that are low.
  • the low mountain portion M2 with the height H2 is set to enter between the adjacent high mountain portions M1 and M1 with the height H1. That is, in the state of compressive deformation, the state of S-shaped deformation, or the state of bending deformation, the low peak M2 with the height H2 enters between the adjacent high peaks M1 and M1 with the height H1 without interfering with each other. is set to
  • the expansion joint f has the same length and diameter as the peripheral wall P, and the height h of the nine peaks m is the height H1 of the long peaks M1.
  • the width w of the peak m and the width s of the valley v are the same as the width W of the peak M and the width S of the valley V, respectively.
  • first expansion joint F1 first expansion joint F1
  • second expansion joint F1 first expansion joint F1
  • various shapes are possible, as shown in FIGS. 5-22.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the “second expansion joint”) F2 shown in FIG. 5 differs from the first expansion joint only in the arrangement of peaks M1 and M2. 4 and the curved deformation C shown in FIG.
  • the second expansion joint F2 has an odd number of (nine in this example) peaks having the same width W of each peak M and the same width S of each valley V.
  • a pattern M1 with a high H1 and a pattern M2 with a low height H2 are alternately arranged, and the height H1 of the peak M1 located at each end is high.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "third expansion joint") F3 shown in FIG.
  • An odd number (nine in this example) of which the width W of each ridge M and the width S of each trough V are the same are M1 having a high height H1 and M2 having a low height H2. are lined up, and the height H2 of the peak M2 adjacent to the high peak M1 located at each end and the height H2 of the peak M2 located in the center are low, and the height The pattern consists of a pair of high peaks M1 and M1 of height H1 between low peaks M2 and M2 of H2.
  • the peak M2 with a low height H2 enters between the peaks M1 and M1 with a high height H1, so that the third expansion joint F3 undergoes compression deformation A, S-shaped deformation B, and bending deformation Cm.
  • the amount is large and its absorption relaxation is ensured.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "fourth expansion joint") F4 shown in FIG. 7 differs from the third expansion joint in the high mountain portion M1 and the low mountain portion M2. That is, in the fourth expansion joint F4, an odd number (nine in this example) of which the width W of each of the peaks M1 and M2 and the width S of each of the valleys V are the same, and the height H1 of the peaks is high. M1 and M2 having a low height H2 are arranged side by side. The pattern has a pair of low peaks M2 and M2 with a height H2 between the high peaks M1 and M1 with a height H1.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "fifth expansion joint") F5 shown in FIG. 8 has an odd number (in this example 9), M1 with a high height H1, M3 with a low height H3, and M2 with an intermediate height H2 between the two peaks M1 and M3 are arranged side by side.
  • the height H3 of the peak M3 located at the center and the peak M3 located at the center is the lowest, and the height H1 of the peak M1 located at the center between the lowest peaks M3 and M3 is the highest.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "sixth expansion joint") F6 shown in FIG. 9 is basically the same as the fifth expansion joint F5, but differs in the positions of peaks M1, M2, and M3. That is, the sixth expansion joint F6 has an odd number (nine in this example) of peaks M1, M2, M3 having the same width W and each valley V having the same width S, each having a height H1. A tall M1, a short M3 with a height H3, and a M2 with an intermediate height H2 between the two peaks M1 and M3 are lined up.
  • the height H3 of the peak M3 located in the center between the highest peaks M1 and M1 is the lowest, and the height H3 of the highest peak M1 to the lowest peak M3 is the lowest. It consists of a pattern whose height decreases sequentially from .
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "seventh expansion joint") F7 shown in FIG.
  • a high peak M1 and a low peak M2 with a height H2 are alternately arranged, and the width W2 of the low peak M2 with a height H2 is large, and the width W1 of the high peak M1 with a height H1 is small.
  • the pattern consists of a pattern in which low peaks M2 are located every other one from the end. Also in this seventh expansion joint F7, compressive deformation A, S-shaped deformation B, or bending deformation C is sufficiently performed.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "eighth expansion joint") F8 shown in FIG. 11 differs from the seventh expansion joint only in the relationship between the peaks M1 and M2. That is, in the eighth expansion joint F8, an odd number (nine in this example) of peak portions having the same width S of each valley portion V are divided into a peak portion M1 having a high height H1 and a peak portion M2 having a low height H2. are alternately arranged, the width W1 of the high peak M1 having the height H1 is large, the width W2 of the low peak M2 having the height H2 is small, and the high peak M1 having the height H1 is every other from the end. consists of patterns located at
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "the ninth expansion joint") F9 shown in FIG.
  • the widths W1, W2, W3 of the peaks and the widths S1, S2 of the valleys V1, V2 are successively reduced from the peak M1 of the central portion to the peak M3 of the central portion.
  • the widths W1, W2, and W3 of the peaks M1, M2, and M3 and the valleys V1 and V2 therebetween are sufficiently large in compression deformation A, S-shaped deformation B, or bending deformation C. set to take place.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "tenth expansion joint") F10 shown in FIG.
  • the width S of each valley V between M and M is larger than the width W of the peak M.
  • the amount of deformation of the S-shaped deformation B and the bending deformation C can be increased by appropriately setting the width S of the valley portion V.
  • the deformation amount of the compression deformation A is not so large, it can be deformed to the same extent as the conventional expansion joint f.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "eleventh expansion joint") F11 shown in FIG. 14 is basically the same as the tenth expansion joint. That is, in the eleventh expansion joint, a plurality of sets (three sets in this example) of two ridges M and M having the same height H and width W of the ridges M are arranged as one set. A pattern in which the width S2 of the valley V2 between the peaks M, M and a pair of adjacent peaks M, M is larger than the width S1 of the valley V1 between each pair of peaks M, M consists of
  • the expansion joint (hereinafter referred to as the "twelfth expansion joint") F12 shown in FIG.
  • the height H1 of the ridges M1 located at the ends is high.
  • the height H2 is small, and the width S2 of the trough portion V2 between the ridge portion M2 adjacent to the ridge portion M1 located at each end and each ridge portion M2 adjacent to the ridge portion M1 located in the central portion is , the width of the valley portion V1 between the peak portion M1 located at each end and the peak portion M2 adjacent thereto, and the width of the valley portion V1 between the peak portion M1 located in the central portion and each peak portion M2 adjacent thereto It consists of patterns that are greater than S1.
  • the expansion joint F13 shown in FIG. 16 (hereinafter referred to as "the 13th expansion joint") is arranged differently from the 12th expansion joint. That is, the 13th expansion joint F13 has the same width W. It consists of an odd number (seven in this example) of ridges M1 and M2, and the height H2 of the ridges M2 located at each end and the center is low. The height H1 of each mountain portion M1 adjacent to the adjacent mountain portion M1 and the mountain portion M2 located at the central portion is high, and the height H1 of each mountain portion M1 adjacent to the mountain portion M2 located at each end is high.
  • the width S2 of the valley portion V2 between the peak portion M1 adjacent to the located peak portion M2 is the width S2 of the valley portion V1 between the peak portion M2 located at each end and the peak portion M1 adjacent thereto and the center portion.
  • the width S1 of the trough V1 between the ridge M2 located at the edge and each of the ridges M1 adjacent thereto is larger than the width S1 of the trough V1.
  • High and low peaks M1, M2, M3, M4, and M5 of heights H1, H2, H3, H4, and H5 are arranged in rows (nine in this example) at each end.
  • the pattern is formed in such a manner that the heights decrease sequentially from the peak portion M1 having the highest height H1 to the peak portion M5 having the lowest height H5 located in the central portion.
  • the 14th expansion joint F14 has a sufficiently large amount of deformation with respect to compression deformation A and bending deformation C, but has a small amount of deformation with respect to S-shaped deformation B, which is about the same as the conventional expansion joint f.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "the fifteenth expansion joint") F15 shown in FIG. and the width W1 is the largest, the height H3 and the width W3 of the peak M3 located at the center are the smallest, and the height of the peak M increases from the peak M3 at the center to the peaks M1 at each end. It consists of a pattern in which H, width W, and width S of valley portion V are gradually increased. Similar to the 14th expansion joint F14, the 15th expansion joint also undergoes sufficient compression deformation A and bending deformation C, but the amount of S-shaped deformation B is small, equivalent to that of the conventional expansion joint f. degree.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "sixteenth expansion joint") F16 shown in FIG.
  • the pattern is such that the height H of M decreases from M1 located in the center to peaks M5 located at each end.
  • the compressive deformation A and the S-shaped deformation B are sufficiently effectively performed, and the bending deformation C is performed in a small amount, which is equivalent to that of the conventional expansion joint f.
  • the pattern is such that the height H and the width W of the peak M and the width S of the valley V are successively increased toward the located peak M1.
  • compressive deformation A and S-shaped deformation B are sufficiently effectively performed, and the amount of bending deformation C is small, which is equivalent to that of the conventional expansion joint f. to some extent.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "eighteenth expansion joint") F18 shown in FIG.
  • the pattern consists of mountain portions M, in which mountain portions M1 having a large width W of the mountain portions M and small mountain portions M2 are arranged alternately, and the width W1 of the mountain portion M1 located at the end portion is large.
  • compressive deformation A is performed effectively.
  • the amount of deformation of the S-shaped deformation B and the bending deformation C is small and is equivalent to that of the conventional expansion joint f.
  • the expansion joint (hereinafter referred to as "the 19th expansion joint") F19 shown in FIG.
  • the width W of the peaks M and the width S of the valleys V between the peaks are gradually increased from the portion M1 to the peaks M3 located at each end.
  • compressive deformation A is sufficiently effectively performed, but the amount of S-shaped deformation B and bending deformation C is small. equivalent to
  • each pattern shown in FIGS. 1 and 5 to 22 is formed over the entire length of the peripheral wall has been described.
  • a portion of the peripheral wall may be formed with a pattern selected from the above patterns, and the remaining portion of the peripheral wall may be formed with a conventional expansion joint f or other patterns.
  • the expandable flexible tube of the present invention is applied to an expansion joint, but it can also be applied to other expandable flexible tubes such as connecting pipes.
  • a part according to need can be configured with each of the above patterns or a combination of these patterns.

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Abstract

周壁Pが全長に亘って山部Mと谷部Vとが交互に連続する肉厚一様の伸縮継手F1であって、山部M1の高さH1及び山部M2の高さH2(更には、山部M1,M2の幅及び谷部Vの幅S)は、周壁Pが変形した場合に、隣合う高さH1の高い山部M1,M1の間に高さH2の低い山部M2が入り込むように設定されている。

Description

伸縮可撓管
 本発明は、地震等による配管の変位を吸収する伸縮継手、連結管等の伸縮可撓管に関するものである。
 周壁が全長に亘って山部と谷部とが交互に連続する肉厚一様の伸縮継手等の伸縮可撓管は、山部及び谷部の軸線方向間隔が変位することにより圧縮変形、S字変形、湾曲変形等の変位が行われ、地震等の配管の変位を吸収緩和できるものである。
特開昭50-127047号公報
 しかし、従来の伸縮可撓管は、例えば特許文献1に開示されるように、高さ及び幅が各々同一である山部と幅が同一である谷部とが交互に並んでいるために。隣接する山部同士が干渉して圧縮変形、S字変形、湾曲変形等の変形量が小さく、地震等における配管の変位を確実に吸収緩和できない虞れがあった。
 本発明は、このような問題を解決して、圧縮変形、S字変形、湾曲変形等の変形量が大きく、地震等における配管の変位を確実に吸収緩和できる伸縮継手等の伸縮可撓管を提供することを目的とするものである。
 本発明は、周壁が全長に亘って山部と谷部とが交互に連続する肉厚一様の伸縮継手等の伸縮可撓管であって、特に上記の目的を達成すべく、山部の高さ、山部の幅及び谷部の幅の少なくとも一つが変化するパターンを有することを特徴とする伸縮可撓管を提案するものである。
 かかる本発明の伸縮可撓管の好ましい実施の形態にあっては、山部の全部又は一部の高さが高低変化するパターン、山部の全部又は一部の幅が広狭変化するパターン及び谷部の全部又は一部の幅が広狭変化するパターンの少なくとも一つを有するものである。
 具体的には、本発明の伸縮可撓管は、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、両端部に位置する山部の高さが低いものであるパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、両端部に位置する山部の高さが高いものであるパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものとが並んでおり、各端部に位置する高い山部に隣接する山部の高さ及び中央部に位置する山部の高さが低いものであり、高さの低い山部間に一対の高さの高い山部があるパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものとが並んでおり、各端部に位置する低い山部に隣接する山部の高さ及び中央部に位置する山部の高さが高いものであり、高さの高い山部間に一対の高さの低い山部があるパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものと両山部の中間の高さのものが並んでおり、各端部に位置する山部及び中央部に位置する山部の高さが最も低いものであり、最も低い山部間の中央部に位置する山部の高さが最も高いものであり、最も高い山部から最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものと両山部の中間の高さのものが並んでおり、各端部に位置する山部及び中央部に位置する山部の高さが最も高いものであり、最も高い山部間の中央部に位置する山部の高さが最も低いものであり、最も高い山部から最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターン、
 各谷部の幅を同一とする奇数個の山部が、高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、高さの低い山部の幅が大きく且つ高さの高い山部の幅が小さく、高さの低い山部が端部から1つおきに位置しているパターン、
 各谷部の幅を同一とする奇数個の山部が、高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、高さの高い山部の幅が大きく且つ高さの低い山部の幅が小さく、高さの高い山部が端部から1つおきに位置しているパターン、
 高さが同一である奇数個の山部からなり、各端部の山部から中央部の山部へと山部の幅及び谷部の幅が各々順次小さくなるパターン、
 高さ及び幅が各々同一である複数個の山部からなり、山部間の各谷部の幅が山部の幅より大きいパターン、
 山部の高さ及び幅が各々同一である二つの山部が一組として複数組並んでおり、この一組の山部とこれに隣接する一組の山部との間の谷部の幅を各組の山部間の谷部の幅より大きくするパターン、
 幅が同一である奇数個の山部からなり、各端部及び中央部に位置する山部の高さが高いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部及び中央部に位置する山部に隣接する各山部の高さが低いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部と中央部に位置する山部に隣接する各山部との間の谷部の幅が、各端部に位置する山部とこれに隣接する山部との間の谷部及び中央部に位置する山部とこれに隣接する各山部との谷部の幅より大きいものであるパターン、
 幅が同一である奇数個の山部からなり、各端部及び中央部に位置する山部の高さが低いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部及び中央部に位置する山部に隣接する各山部の高さが高いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部と中央部に位置する山部に隣接する各山部との間の谷部の幅が、各端部に位置する山部とこれに隣接する山部との間の谷部及び中央部に位置する山部とこれに隣接する各山部との谷部の幅より大きいものであるパターン、
 各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが並んでおり、両端部に位置する高さが最も高い山部から中央部に位置する高さが最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターン、
 奇数個の山部からなり、各端部に位置する山部の高さ及び幅が最大であり、中央部に位置する山部の高さ及び幅が最小であり、中央部の山部から各端部の山部へと山部の高さ、幅及び谷部の幅が順次大きくなっているパターン、
 幅及び谷部の幅が各々同一である奇数個の山部からなり、山部の高さが中央部に位置するものから各端部に位置する山部へと順次低くなっているパターン、奇数個の山部からなり、各端部に位置する山部から中央部に位置する山部へと山部の高さ、幅及び谷部の幅が各々順次大きくなっているパターン、
 山部の高さ及び谷部の幅が各々同一である奇数個の山部からなり、山部の幅が大きい山部と小さい山部とが交互に並んでおり、端部に位置する山部の幅が大きいパターン又は
 高さが同一である奇数個の山部からなり、中央部に位置する山部から各端部に位置する山部へと山部の幅及び山部間の谷部の幅を順次大きくするパターンを有するものである。すなわち、かかるパターンから選択されたものを一つ以上有するものであって、このパターンを周壁の全長に亘って形成するか、周壁の一部に亘って形成すると共に他の部分を一般的なパターン(高さが同一である山部が連続するパターン等)を形成する。
 本発明の伸縮可撓管としては、前記パターンが周壁の全長又は一部に形成される伸縮継手であることが好ましい。
 本発明の伸縮可撓管は、山部の高さ、山部の幅及び谷部の幅の少なくとも一つが変化するパターンを有するものであり、このパターンが形成された周壁部分では山部の高さ、山部の幅又は谷部の少なくとも一つが大きく変化してその変形量を大きくできるから、地震等における配管の変位(圧縮変形、S字変形、湾曲変形等)を確実に吸収緩和することができる。
図1は本発明に係る伸縮可撓管の一例を示す半截の断面図である。 図2は同伸縮可撓管の圧縮変形の状態を示す断面図である。 図3は同伸縮可撓管のS字変形の状態を示す断面図である。 図4は同伸縮可撓管の湾曲変形の状態を示す断面図である。 図5は本発明に係る伸縮可撓管の変形例を示す半截の断面図である。 図6は本発明に係る伸縮可撓管の他の変形例を示す半截の断面図である。 図7は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図8は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図9は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図10は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図11は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図12は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図13は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図14は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図15は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図16は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図17は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図18は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図19は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図20は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図21は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図22は本発明に係る伸縮可撓管の更に他の変形例を示す半截の断面図である。 図23は従来の伸縮可撓管の半截の断面図である。 図24は同伸縮可撓管の圧縮変形の状態を示す断面図である。 図25は同伸縮可撓管のS字変形の状態を示す断面図である。 図26は同伸縮可撓管の湾曲変形の状態を示す断面図である。
 以下、本発明を実施するための形態を図1~図4に基づいて説明する。
 図1は本発明に係る伸縮可撓管の一例を示す半截の断面図であり、図2は同伸縮管の圧縮変形の状態を示す断面図であり、図3は同伸縮管のS字変形の状態を示す断面図であり、図4は同伸縮管の湾曲変形の状態を示す断面図である。
 本発明に係る伸縮可撓管Fは、周壁Pが全長に亘って山部Mと谷部Vとが交互に連続する肉厚一様のものであって、山部Mの高さH、山部Mの幅S及び谷部Vの幅Sの少なくとも一つが変化するパターン、つまり山部Mの全部又は一部の高さHが高低変化するパターン、山部Mの全部又は一部の幅Wが広狭変化するパターン及び谷部Vの全部又は一部の幅Sが広狭変化するパターンの少なくとも一つのパターンを有するものである。
 すなわち、図1に示す伸縮可撓管の一例である伸縮継手(以下「第1伸縮継手」という)F1は、各山部Mの幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部Mが高さH1の高いものM1と高さH2の低いものM2とが交互に並んでおり、端部に位置する各山部M2の高さH2が低いものであるパターンからなる。
 第1伸縮継手F1においては、山部M1の高さH1及び山部M2の高さH2(更には、山部M1,M2の幅W及び谷部Vの幅S)とは、周壁Pが変形した場合に、隣合う高さH1の高い山部M1,M1の間に高さH2の低い山部M2が入り込むように設定されている。すなわち、圧縮変形した状態、S字変形した状態又は湾曲変形した状態において、隣合う高さH1の高い山部M1,M1の間に高さH2の低い山部M2が相互に干渉することなく入り込むように設定されている。
 したがって、このように高い山部M1と低い山部M2とが相互に干渉しないように設定されているから、図2に示す如く圧縮変形Aした状態、図3に示す如くS字変形Bした状態又は図4に示す如く湾曲変形Cした状態において、各変形量が十分に大きく、地震等による配管の変位を確実に吸収緩和できる。なお、図1~図4においては、圧縮変形を矢印Aで示し、S字変形を矢印Bで示し、湾曲変形を矢印Cで示す(以下の図5~図22において同じ)。
 ところで、比較例として従来の伸縮可撓管つまり伸縮継手fを変形させてみた。この伸縮継手fは、図23に示す如く、周壁pの長さ及び径が上記周壁Pと同一であり、9個の山部mの高さhが長尺な上記山部M1の高さH1と同一のもので、山部mの幅w及び谷部vの幅sを夫々上記山部Mの幅W及び谷部Vの幅Sと同一とするものである。
 従来の伸縮継手fでは、隣接する山部m,m同士が干渉するため変形がし辛く、図24に示す圧縮変形(矢印aで示す)、図25に示すs字変形(矢印bで示す)及び図26に示す湾曲変形(矢印cで示す)が、何れも図2~図4に示す第1伸縮継手の変形量に比して大幅に小さいことが理解される。
 本発明は上記の形態(第1伸縮継手F1)に限定されず、本発明の基本原理を逸脱しない範囲において適宜に改良、変更できる。例えば、図5~図22に示すように、種々の形状が考えられる。
 図5に示す伸縮継手(以下「第2伸縮継手」という)F2は、第1伸縮継手と山部M1,M2の配置のみを異にするものであり、図2に示す圧縮変形A、図3に示すS字変形B及び図4に示す湾曲変形Cと同様の変形を可能とする。
 すなわち、第2伸縮継手F2は、図5に示す如く、各山部Mの幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部が高さH1の高いものM1と高さH2の低いものM2とが交互に並んでおり、各端部に位置する山部M1の高さH1が高いものであるパターンからなるものである。
 また、図6に示す伸縮継手(以下「第3伸縮継手」という)F3は。各山部Mの幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部が高さH1の高いものM1と高さのH2の低いものM2とが並んでおり、各端部に位置する高さH1の高い山部M1に隣接する山部M2の高さH2及び中央部に位置する山部M2の高さH2が低いものであり、高さH2の低い山部M2,M2間に一対の高さH1の高い山部M1,M1があるパターンからなる。このパターンにおいても、高さH1の高い山部M1,M1間に高さH2の低い山部M2が入り込むことにより、第3伸縮継手F3が圧縮変形A、S字変形B及び湾曲変形Cmの変形量が大きく、その吸収緩和が確実に行われる。
 また、図7に示す伸縮継手(以下「第4伸縮継手」という)F4は、高い山部M1と低い山部M2とを第3伸縮継手と異にするものである。すなわち、第4伸縮継手F4では、各山部M1,M2の幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部が高さH1の高いものM1と高さH2の低いものM2とが並んでおり、各端部に位置する山部M2に隣接する山部M1及び中央部に位置する山部M1の高さH1が高いものであり、高さH1の高い山部M1,M1間に一対の高さH2の低い山部M2,M2があるパターンからなる。
 また、図8に示す伸縮継手(以下「第5伸縮継手」という)F5は、各山部M1,M2,M3の幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部が高さH1の高いものM1と高さH3の低いものM3と両山部M1,M3の中間の高さH2のものM2とが並んでおり、各端部に位置する山部M3及び中央部に位置する山部M3の高さH3が最も低いものであり、最も低い山部M3,M3間の中央部に位置する山部M1の高さH1が最も高いものであり、最も高い山部M1から最も低い山部M3へと順次高さが低くなっているパターンからなる。
 また、図9に示す伸縮継手(以下「第6伸縮継手」という)F6は、第5伸縮継手F5と基本的に同じものであり、山部M1,M2,M3の位置が異なるものである。すなわち、第6伸縮継手F6は、各山部M1,M2,M3の幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部が高さH1の高いものM1と高さH3の低いものM3と両山部M1,M3の中間の高さH2のものM2が並んでおり、各端部に位置する山部M1及び中央部に位置する山部M1の高さH1が最も高いものであり、最も高い山部M1,M1間の中央部に位置する山部M3の高さH3が最も低いものであり、最も高い山部M1から最も低い山部M3へと順次高さが低くなっているパターンからなる。
 また、図10に示す伸縮継手(以下「第7伸縮継手」という)F7は、各谷部Vの幅Sを同一とする奇数個(この例では9個)の山部が、高さH1の高いものM1と高さH2の低いものM2とが交互に並んでおり、高さH2の低い山部M2の幅W2が大きく且つ高さH1の高い山部M1の幅W1が小さく、高さH2の低い山部M2が端部から1つおきに位置しているパターンからなる。この第7伸縮継手F7においても、圧縮変形A、S字変形B又は湾曲変形Cが十分に行われる。
 また、図11に示す伸縮継手(以下「第8伸縮継手」という)F8は、山部M1,M2の関係が第7伸縮継手と異なるに過ぎないものである。すなわち、第8伸縮継手F8は、各谷部Vの幅Sを同一とする奇数個(この例では9個)の山部が、高さH1の高いものM1と高さH2の低いものM2とが交互に並んでおり、高さH1の高い山部M1の幅W1が大きく且つ高さH2の低い山部M2の幅W2が小さく、高さH1の高い山部M1が端部から1つおきに位置しているパターンからなる。
 また、図12に示す伸縮継手(以下「第9伸縮継手」という)F9は、高さHが同一である奇数個(この例では5個)の山部M1,M2,M3からなり、各端部の山部M1から中央部の山部M3へと山部の幅W1,W2,W3及び谷部V1,V2の幅S1,S2が各々順次小さくなるパターンからなる。第9伸縮継手F9においては、山部M1,M2,M3の幅W1,W2,W3及びこれらの間の谷部V1,V2が、圧縮変形A、S字変形B又は湾曲変形Cが十分に大きく行われるように設定する。
 また、図13に示す伸縮継手(以下「第10伸縮継手」という)F10は、高さH及び幅Wが各々同一である複数個(この例では5個)の山部Mからなり、山部M,M間の各谷部Vの幅Sが山部Mの幅Wより大きいパターンからなす。この第10伸縮継手F10においては、谷部Vの幅Sを適当に設定することによりS字変形B及び湾曲変形Cの変形量を大きくすることできる。圧縮変形Aの変形量についてはさほど大きくならないが、従来の伸縮継手fと同程度には変形できる。
 また、図14に示す伸縮継手(以下「第11伸縮継手」という)F11は、基本的に第10伸縮継手と同様のものである。すなわち、第11伸縮継手は、山部Mの高さH及び幅Wが各々同一である二つの山部M,Mが一組として複数組(この例では3組)並んでおり、この一組の山部M,Mとこれに隣接する一組の山部M,Mとの間の谷部V2の幅S2を各組の山部M,M間の谷部V1の幅S1より大きくするパターンからなる。
 また、図15に示す伸縮継手(以下「第12伸縮継手」という)F12は、幅Wが同一である奇数個(この例では7個)の山部M1,M2からなり、各端部及び中央部に位置する山部M1の高さH1が高いものであり、各端部に位置する山部M1に隣接する山部M2及び中央部に位置する山部M1に隣接する各山部M2の高さH2が低いものであり、各端部に位置する山部M1に隣接する山部M2と中央部に位置する山部M1に隣接する各山部M2との間の谷部V2の幅S2が、各端部に位置する山部M1とこれに隣接する山部M2との間の谷部V1及び中央部に位置する山部M1とこれに隣接する各山部M2との谷部V1の幅S1より大きいものであるパターンからなる。
 また、図16に示す伸縮継手(以下「第13伸縮継手」という)F13は、第12伸縮継手と配置が異なっているものである、すなわち、第13伸縮継手F13は、幅Wが同一である奇数個(この例では7個)の山部M1,M2からなり、各端部及び中央部に位置する山部M2の高さH2が低いものであり、各端部に位置する山部M2に隣接する山部M1及び中央部に位置する山部M2に隣接する各山部M1の高さH1が高いものであり、各端部に位置する山部M2に隣接する山部M1と中央部に位置する山部M2に隣接する各山部M1との間の谷部V2の幅S2が、各端部に位置する山部M2とこれに隣接する山部M1との間の谷部V1及び中央部に位置する山部M2とこれに隣接する各山部M1との谷部V1の幅S1より大きいものであるパターンからなる。第11~第13伸縮継手F11,F12,F13については、第10伸縮継手F10と同様に、S字変形B及び湾曲変形Cの変形量を大きくすることできるが、圧縮変形Aについてはさほど大きくできないものの従来の伸縮継手fと同程度には変形できる。
 また、図17に示す伸縮継手(以下「第14伸縮継手」という)F14は、各山部M1,M2,M3,M4,M5の幅W及び各谷部Vの幅Sを各々同一とする奇数個(この例では9個)の山部M1,M2,M3,M4,M5が高さH1,H2,H3,H4,H5の高いものと低いものとが並んでおり、各端部に位置する高さH1が最も高い山部M1から中央部に位置する高さH5が最も低い山部M5へと順次高さが低くなっているパターンからなる。この第14伸縮継手F14は、圧縮変形A及び湾曲変形Cについては十分に変形量が大きいが、S字変形Bについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度となる。
 また、図18に示す伸縮継手(以下「第15伸縮継手」という)F15は、奇数個(この例では5個)の山部Mからなり、各端部に位置する山部M1の高さH1及び幅W1が最大であり、中央部に位置する山部M3の高さH3及び幅W3が最小であり、中央部の山部M3から各端部の山部M1へと山部Mの高さH、幅W及び谷部Vの幅Sが順次大きくなっているパターンからなる。この第15伸縮継手においても、第14伸縮継手F14と同様に、圧縮変形A及び湾曲変形Cについては十分に行われるが、S字変形Bについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度である。
 また、図19に示す伸縮継手(以下「第16伸縮継手」という)F16は、幅及び谷部の幅が各々同一である奇数個(この例では9個)の山部Mからなり、山部Mの高さHが中央部に位置するものM1から各端部に位置する山部M5へと順次低くなっているパターンからなる。この第16伸縮継手F16においては、圧縮変形A及びS字変形Bについては十分有効に行われ、湾曲変形Cについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度に行われる。
 また、図20に示す伸縮継手(以下「第17伸縮継手」という)F17は、奇数個(この例では5個)の山部Mからなり、各端部に位置する山部M3から中央部に位置する山部M1へと山部Mの高さH、幅W及び谷部Vの幅Sが各々順次大きくなっているパターンからなる。この第17伸縮継手F17においては、第16伸縮継手F16と同様、圧縮変形A及びS字変形Bについては十分有効に行われ、湾曲変形Cについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度となる。
 また、図21に示す伸縮継手(以下「第18伸縮継手」という)F18は、山部Mの高さH及び谷部Vの幅Sが各々同一である奇数個(この例では9個)の山部Mからなり、山部Mの幅Wが大きい山部M1と小さい山部M2とが交互に並んでおり、端部に位置する山部M1の幅W1が大きいパターンからなる。この第18伸縮継手F18においては、圧縮変形Aについては十分有効に行われ。S字変形B及び湾曲変形Cについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度に行われる。
 また、図22に示す伸縮継手(以下「第19伸縮継手」という)F19は、高さHが同一である奇数個(この例では5個)の山部Mからなり、中央部に位置する山部M1から各端部に位置する山部M3へと山部Mの幅W及び山部間の谷部Vの幅Sを順次大きくするパターンからなる。この第19伸縮継手F19においても、第18伸縮継手F18と同様に、圧縮変形Aについては十分有効に行われるが、S字変形B及び湾曲変形Cについては変形量が小さく、従来の伸縮継手fと同等程度とされる。
 また、上記実施の形態では、周壁の全長に亘って図1,図5~図22に示す各パターンを形成する例を示したが、周壁の全長に亘って上記パターンから選択されたものを組み合わせて形成してもよい。更には、周壁の一部に上記パターンから選択されたものを形成すると共に、周壁の残部には従来の伸縮継手fに形成されたもの又はその他のものを形成するようにしてもよい。
 また、上記実施の形態では、本発明の伸縮可撓管を伸縮継手に適用した例を示したが、伸縮継手以外の連結管等の伸縮可撓管にも適用することができる。特に、長尺なものでは、必要に応じた部分を上記各パターン又はこれらを組み合わせたパターンで構成しておくことができる。
 H  山部の高さ
 M  山部
 P  周壁
 S  谷部の幅
 V  谷部
 W  山部の幅

Claims (24)

  1.  周壁が全長に亘って山部と谷部とが交互に連続する肉厚一様の伸縮可撓管であって、
     山部の高さ、山部の幅及び谷部の幅の少なくとも一つが変化するパターンを有することを特徴とする伸縮可撓管。
  2.  山部の全部又は一部の高さが高低変化するパターンを有することを特徴とする、請求項1に記載の伸縮可撓管。
  3.  山部の全部又は一部の幅が広狭変化するパターンを有することを特徴とする、請求項1又は2に記載の伸縮可撓管。
  4.  谷部の全部又は一部の幅が広狭変化するパターンを有することを特徴とする、請求項1~3の何れかに記載の伸縮可撓管。
  5.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、両端部に位置する山部の高さが低いものであるパターンを有することを特徴とする、請求項1~4の何れかに記載の伸縮可撓管。
  6.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、両端部に位置する山部の高さが高いものであるパターンを有することを特徴とする、請求項1~5の何れかに記載の伸縮可撓管。
  7.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものとが並んでおり、各端部に位置する高い山部に隣接する山部の高さ及び中央部に位置する山部の高さが低いものであり、高さの低い山部間に一対の高さの高い山部があるパターンを有することを特徴とする、請求項1~6の何れかに記載の伸縮可撓管。
  8.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものとが並んでおり、各端部に位置する低い山部に隣接する山部の高さ及び中央部に位置する山部の高さが高いものであり、高さの高い山部間に一対の高さの低い山部があるパターンを有することを特徴とする、請求項1~7の何れかに記載の伸縮可撓管。
  9.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものと両山部の中間の高さのものが並んでおり、各端部に位置する山部及び中央部に位置する山部の高さが最も低いものであり、最も低い山部間の中央部に位置する山部の高さが最も高いものであり、最も高い山部から最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~8の何れかに記載の伸縮可撓管。
  10.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと高さの低いものと両山部の中間の高さのものが並んでおり、各端部に位置する山部及び中央部に位置する山部の高さが最も高いものであり、最も高い山部間の中央部に位置する山部の高さが最も低いものであり、最も高い山部から最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~9の何れかに記載の伸縮可撓管。
  11.  各谷部の幅を同一とする奇数個の山部が、高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、高さの低い山部の幅が大きく且つ高さの高い山部の幅が小さく、高さの低い山部が端部から1つおきに位置しているパターンを有することを特徴とする、請求項1~10の何れかに記載の伸縮可撓管。
  12.  各谷部の幅を同一とする奇数個の山部が、高さの高いものと低いものとが交互に並んでおり、高さの高い山部の幅が大きく且つ高さの低い山部の幅が小さく、高さの高い山部が端部から1つおきに位置しているパターンを有することを特徴とする、請求項1~11の何れかに記載の伸縮可撓管。
  13.  高さが同一である奇数個の山部からなり、各端部の山部から中央部の山部へと山部の幅及び谷部の幅が各々順次小さくなるパターンを有することを特徴とする、請求項1~12の何れかに記載の伸縮可撓管。
  14.  高さ及び幅が各々同一である複数個の山部からなり、山部間の各谷部の幅が山部の幅より大きいパターンを有することを特徴とする、請求項1~13の何れかに記載の伸縮可撓管。
  15.  山部の高さ及び幅が各々同一である二つの山部が一組として複数組並んでおり、この一組の山部とこれに隣接する一組の山部との間の谷部の幅を各組の山部間の谷部の幅より大きくするパターンを有することを特徴とする、請求項1~14の何れかに記載の伸縮可撓管。
  16.  幅が同一である奇数個の山部からなり、各端部及び中央部に位置する山部の高さが高いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部及び中央部に位置する山部に隣接する各山部の高さが低いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部と中央部に位置する山部に隣接する各山部との間の谷部の幅が、各端部に位置する山部とこれに隣接する山部との間の谷部及び中央部に位置する山部とこれに隣接する各山部との谷部の幅より大きいものであるパターンを有することを特徴とする、請求項1~15の何れかに記載の伸縮可撓管。
  17.  幅が同一である奇数個の山部からなり、各端部及び中央部に位置する山部の高さが低いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部及び中央部に位置する山部に隣接する各山部の高さが高いものであり、各端部に位置する山部に隣接する山部と中央部に位置する山部に隣接する各山部との間の谷部の幅が、各端部に位置する山部とこれに隣接する山部との間の谷部及び中央部に位置する山部とこれに隣接する各山部との谷部の幅より大きいものであるパターンを有することを特徴とする、請求項1~16の何れかに記載の伸縮可撓管。
  18.  各山部の幅及び各谷部の幅を各々同一とする奇数個の山部が高さの高いものと低いものとが並んでおり、両端部に位置する高さが最も高い山部から中央部に位置する高さが最も低い山部へと順次高さが低くなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~17の何れかに記載の伸縮可撓管。
  19.  奇数個の山部からなり、各端部に位置する山部の高さ及び幅が最大であり、中央部に位置する山部の高さ及び幅が最小であり、中央部の山部から各端部の山部へと山部の高さ、幅及び谷部の幅が順次大きくなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~18の何れかに記載の伸縮可撓管。
  20.  幅及び谷部の幅が各々同一である奇数個の山部からなり、山部の高さが中央部に位置するものから各端部に位置する山部へと順次低くなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~19の何れかに記載の伸縮可撓管。
  21.  奇数個の山部からなり、各端部に位置する山部から中央部に位置する山部へと山部の高さ、幅及び谷部の幅が各々順次大きくなっているパターンを有することを特徴とする、請求項1~20の何れかに記載の伸縮可撓管。
  22.  山部の高さ及び谷部の幅が各々同一である奇数個の山部からなり、山部の幅が大きい山部と小さい山部とが交互に並んでおり、端部に位置する山部の幅が大きいパターンを有することを特徴とする、請求項1~21の何れかに記載の伸縮可撓管。
  23.  高さが同一である奇数個の山部からなり、中央部に位置する山部から各端部に位置する山部へと山部の幅及び山部間の谷部の幅を順次大きくするパターンを有することを特徴とする、請求項1~22の何れかに記載の伸縮可撓管。
  24.  前記パターンが周壁の全長又は一部に形成される伸縮継手であることを特徴とする、請求項1~23の何れかに記載の伸縮可撓管。
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