Патент на изобретение №2167968
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ВИТАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СТРУКТУРА
(57) Реферат: Изобретение относится к металлургическому производству в области обработки проволоки и изготовления витых структур из нее, в частности к производству металлокорда для армирования шин, а также может быть отнесено к производству канатов и кабелей. Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, состоит в равномерном распределении нагрузки между элементами витой структуры, что способствует повышению ее надежности и работоспособности в условиях эксплуатации. Витая проволочная структура состоит из двух элементов, один из которых является сердцевиной в виде одиночной проволоки или группы проволок, а другой образован навитыми на нее по спиралям проволоками с зазором ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к металлургическому производству в области обработки проволоки и изготовления витых структур из нее, в частности к производству металлокорда для армирования шин, а также может быть отнесено к производству канатов и кабелей. Известны витые структуры типа металлокорд [1], состоящие из сердцевины и обмотки, сформированной из отдельных проволок, свернутых спирально параллельно друг другу вокруг сердцевины с промежутками e между отдельными проволоками диаметром D таким, что соотношение R=e/(e+D) ![]() ![]() ![]() где t1 и t2 – шаг спиралей проволок сердечника и наружных проволок соответственно; r1 и r2 – радиус навивки проволок сердечника и наружных проволок соответственно, причем величина отношения K может быть равна или кратна числу проволок наружного элемента, или сердцевина выполнена в виде сопряженных плоских дуг, огибающих наружные проволоки, имеющих радиус изгиба и длину элемента одной дуги, огибающей одну наружную проволоку, определяемые из соотношений ![]() и lс = lн/n где n – число наружных проволок; lс – длина элемента одной дуги, огибающей одну наружную проволоку; lн – длина наружной проволоки на шаге свивки t2. Сравнение с прототипом показывает, что заявленное техническое решение отличается от прототипа тем, что витая проволочная структура, состоящая по меньшей мере из двух элементов, один из которых многожильный, а другой является сердечником в виде одной или группы проволок, скрученных по спирали с радиусом навивки r1 так, что отношение шагов спирали наружных проволок, навитых с r2, и сердечника равно ![]() Откуда величина шага спирали проволок сердечника составляет ![]() Указанное соотношение обеспечивает равенство длин проволок наружного навива lн и сердечника lс, т.к. получено именно из условия этого равенства: lс= lн (3) Развертка спирали, образованной осевой линией проволок наружного навива, характеризуется выражением ![]() Указанная длина идет на построение К шагов t1 спирали сердечника, проволока которого навита с радиусом r1 < r2 ![]() Приравняв (4) и (5), а также с учетом (1) получим ![]() или ![]() Таким образом, соотношение (2) обеспечивает условие равенства длин проволок наружного элемента и сердечника, а значит и равномерное распределение нагрузки при эксплуатации витого изделия. Исходя из вышеизложенного делается вывод о том, что изобретение соответствует требованиям новизны и изобретательского уровня, так как исследованные известные технические решения не позволяют решить поставленную задачу. Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показано сечение витой структуры, состоящей из пяти наружных проволок диаметром d2, навитых по спирали с радиусом свивки r2 на сердечник из проволок или проволоки диаметром d1 с радиусом свивки r1. При этом между проволоками d2 имеются зазоры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где t2= 15,9 мм – шаг свивки наружных проволок диаметром d2=0,27 мм, радиус свивки которых равен r2 = r1+0,5d1+0,5d2 = 0,05+0,11+0,135 = 0,295 мм Длина наружных проволок диаметром d2 составляет ![]() Длина проволоки сердечника равна ![]() где K = t2/t1 = 15,9 : 2,695 = 5,9. Таким образом, lн = lс = 16,008 мм. Металлокорд 1 ![]() ![]() В табл. 1 показаны геометрические параметры (вариант 3), а в табл. 2 – физико-механические характеристики металлокорда при К = 5, которые превышают характеристики металлокорда, имеющего сердечник с малой круткой, как в прототипе. Соотношение (3) можно получить также при деформации сердечника в виде сопряженных дуг, расположенных в одной плоскости (т.е. плоской спирали – волны). Это достигается многократным, например К=5 по числу наружных проволок, изгибом элементов сердечника, например с помощью роликового рихтовального устройства и их фиксацией в виде волн, заполняющих впадины между наружными проволоками. Тогда радиус дуги r1 можно определить по шагу спирали t1/5 = 15,9:5=3,18 мм и длине lc=ln=16,008:5=3,2016 из соотношения ![]() Из решения уравнения (7) относительно r1 имеем r1 = 7,95 мм. Свойства витой структуры с сердечником, деформированным в виде плоской волны (вариант 4), получены аналогичными первому варианту. Таким образом, совокупность признаков, предложенных согласно изобретению, обеспечивает повышение физико-механических свойств – агрегатной прочности и адгезии к резине витой структуры, в частности металлокорда, что подтверждает эффективность предлагаемого технического решения и целесообразность его использования в промышленности. Источники информации 1. Металлокорд для усиления эластомерных изделий. Заявка Великобритании N 2080845 МКИ D 07 B 1/06 от 10.02.82. 2. Улучшенные металлические кабели для усиления резиновых изделий, способ и устройство для их изготовления. Заявка Франции N 2477584 МКИ D 02 G, В 29 H 7/22, 17/00 от 11.09.82 г. Формула изобретения
![]() где t1 и t2 – шаги спирали сердцевины и наружных проволок соответственно; r1 и r2 – радиус спирали сердцевины и наружных проволок соответственно. 2. Витая проволочная структура по п.1, отличающаяся тем, что величина отношения K равна или кратна числу проволок наружного элемента. 3. Витая проволочная структура по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что в сечении сердцевина выполнена в виде сопряженных плоских дуг, огибающих наружные проволоки и имеющих радиус спирали и длину lс элемента одной дуги, огибающей одну наружную проволоку, определяемые из соотношения ![]() lс = lн/n, где n – число наружных проволок; lн – длина наружной проволоки на шаге спирали t2. РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||