Витая проволочная структура
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 между ними радиусом навивки r2, сердцевина скручена по радиусу навивки r1 так, что отношение спиралей наружных проволок t2 и сердцевины t1 равно K=t2/t1=r2/r1, где t1 и t2 - шаг спиралей проволок сердцевины и наружных проволок соответственно; r1 и r2 - радиус навивки проволоки сердцевины и наружных проволок соответственно, причем величина отношения К может быть равна или кратна числу проволок наружного элемента, а в сечении сердцевина выполнена в виде сопряженных плоских дуг, огибающих наружные проволоки, имеющих радиус изгиба и длину элемента одной дуги, огибающей одну наружную проволоку, определяемые из соотношения: sin (180
lc)/2
r= t1/2r1=t2/2r1n, lc=lH/n , где n - число наружных проволок; lc - длина элемента одной дуги, огибающей одну наружную проволоку; lH - длина наружной проволоки на шаге спирали t2. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.
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)



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
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4