Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления

 

Ф )

М 7482 ;,. -

Класс 21 с, 13

1С,1,1

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСАНИЕ поддерживающего сердечника для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления.

К патенту ии-ной фирмы „Заводы Сименс-Шуккерт, общество с orp. отв." (Siemens-Schuckert Werke, Gesellschaft, m. Ь. Н.), в г. Берлине, Германия, заявленному 2 июля 1926 года (ваяв. свид. Ко 8984).

Действительные изобретатели ин-цы А. Фукс (August Fuchs), Ф. Гаиф (Ferdinand Hanff) и Г. Ланц (Gustav Lanz).

Приоритет по п. 1 предмета патент໠— от 2З июня 1925 года, по п. п. 2, 3 и 4, „предмета патента" от 29 апреля 1926 года и по п.п. 5 и 6 „предмета патента от 16 марта 1926 года.

0 выдаче патента, опубликовано 31 января 1929 года. действие патента распространяется на 15 лет от 31 января 1929 года.

Уже предлагалось изготовлять для электрического тока пустотелые проводники из проводов, скрученных вокруг витой поддержки плоского поперечного сечения. Если в качестве такой поддержки прпменить, например, плоскую металлическую ленту, то последняя не допустит скручивания в произвольно тесно расположенные друг за другом витки, так как при скручивании материал испытывает у обеих кромок очень сильное напряжение по отношению к середине ленты. Тонкая металлическая лента не приспособлена для выдерживания такого напряжения. С другой стороны, желательно снабжать поддержку, по возможности, короткими витками для того, чтобы лежащие на ней провода имели опору в большом числе мест.

Предлагаемый поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов состоит из тонкой плоской металлической ленты, т.-е. он очень легкий; тем не менее он допускает-скручивание, 1 короткими нитками и обладает значительным сопротивлением раздавлпванию.

Для этого в качестве поддержки применяется тонкая металлическая лента, снабженная волнообразными рифлямп по всей своей ширине или только в своей средней части. Чем выше рифли ленты, тем короче могут быть витки. В сравнении с в сердечником из плоской металлической ленты можно в предлагаемом сердечнике получить, приблизительно, вдвое более короткие витки. При гофрировании ленты сердечник в диаметральном направлении получает вы- сокий момент сопротивления, т.-е не может сминаться давлением окружающих его проводов. Обе продольные кромки сердечника могут прп скручивании удлиняться по отношению r середине ленты, т.-е. они предохранены от слишком высокого напряжения на растяжение. Сердечник обладает в продольном направлении высокой прочностью на растяжение, так как он значительно простирается в продольном направлении проводника; вследствие этого, при тяговом усилии деформации проводника не возникает, но получается только напряжение материала. Таким образом обеспечивается также сохранение постоянного калибра сердечника, так как он даже при значительном напряжении на растяжение сохраняет свой первоначальный диаметр, а это приводит r тому, что провода сохраняют всюду точку опоры в тех же местах, и круглая форма всего проводника остается неизменяемой.

Для образования еще большего числа точек опоры для проводов можно пропустить проволочную спираль сквозь вырезы в кромках витой ленты. Эта спираль может иметь одинаковый шаг с лентой, но может быть свернута и круче; безразлично, закручена ли эта спираль в том же направлении, как и витая лента, или в направлении противоположном. Можно также распределить напряжения совершенно независимо на витую ленту и проволочную спираль, если придать первой меньший диаметр, чем второй. В этом случае на проволочную спираль передается все радиальное давление. Для этого она вполне пригодна, вследствие сообщения ей достаточной жесткости витой лентой и достигаемого этим в то же время предохранения против опрокидывания отдельных витков; витая лента, обладающая большой прочностью на растяжение, - служит, главным образом, для приема напряжения на разрыв, возникающего при изготовлении пустотелого проводника и для подпирания проволочной спирали против опрокидывания. Проволочную спираль можно изготовлять из профильной проволоки произвольного сечения, например, круглой, Т-образной, U-образ ной или клиновидной. При проволоке Т-образного и клиновидного профиля необходимо, чтобы плоская полка или грань проволоки была обращена наружу, тогда как при U-образной проволоке оба колена должны быть обращены наружу, во избежание скопления дождевой воды в проволочной спирали. Если и витая лента должна подвергаться радиальному давлению, то рекомендуется загибать кромки ленты для того, чтобы получить более широкие опорные поверхности для проводов у ее края.

На фиг. 1 изображен пустотелый кабель с устроенным, согласно изобретению, поддерживающйм сердечником 1 из рифленой (гофрированной) плоской металлической ленты, на которую навиты, подобно прядям каната, несущие ток провода 2. На фиг. 2 показан поддерживающий сердечник из плоскойгофрированной ленты, в вырезы которой вложена проволочная спираль 3. На фиг. 3 изображено поперечное сечение пустотелого проводника с гофрированной металлической лентой 1, проволочной спиалью 3 и несущими ток проводами 2. ромки ленточной спирали в этом случае загнуты для образования более широких поверхностей опоры для проводов 2.

Изготовление сердечника производится в один рабочий прием. На фиг. 4 и 5 показано соответствующее устройство.

Поддерживаемая с возможностью вращения рама 11, получающая вращение вокруг своей продольной оси от зубчатого колеса 12, поддерживает катушку 13 с подлежащей обработке гладкой лентой 14. С этой катушки лента попадает в промежуток между зубчатыми колесами 15, 16, поддерживаемыми также рамой 11; эти колеса производят гофрирование ленты. Гофрированная лента проводится затем между двумя парами роликов 17, 18 и 19, 20, из коих одна пара расположена горизонтально, а другая вертикально. так что ролики препятствуют вращению ленты в этом месте.

Вследствие этого лента скручивается в промежутке между вращающимися зубчатыми колесами 15, 16 и неподвижными роликами и после этого поступает либо на навивающий барабан 21, либо непосредственно в машину для изготовления кабеля.

Предмет патента.

1. Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов, состоящий из винтообразно скрученной плоской металлической ленты, характе- 5. Приспособление для изготовления ризующийся тем, что лента 1 гофриро- охарактеризованного в п. п. 1 — 4 сорвана по всей своей ширине или только дечнпка., отличающеесяприменением нрав средней части (фиг. Ц., щаемой вокруг своей продольной оси

2. Форма выполнения охарактеризо- рамы 11, несущей катушку 13 с гладкой ванного в п. 1 сердечника, отличаю-! лентой 14 и зубчатые колеса 15, 16 щаяся тем, что на ленту наложена про- для гофрирования ленты 14, пропускаеволочная спираль 3 (фиг. 2). . мой через установленные вне рамы вра3. Форма выполнения охарактеризован- щающиеся на неподвижных осях парного в п. п. 1 и 2 сердечника, отличаю- ные ролики 17, 18, 19, 20 (фиг. 4, 5). щаяся тем, что проволочная спираль 3, б. Форма выполнения охарактеризопродета через вырезы ленты 1(фиг. 2)., ванного в п. 5 приспособления, отли4. Формавыполненияохарактеризован- ) чающаяся тем, что оси одной пары роного в п, п. 1, 2, 3 сердечника, отличающая- ликов перпендикулярны осям другой сятем,чтокромкиленты1загнуты(фиг.3)., пары роликов (фиг. 4, 5).

К патенту ин-.ной;:,;фирмы „Заводы Сименс-Шуккерт, Общество с огр. отв." № 7482 и Г. 4Г.

1ино-литография еКрасный Печатник», ленинград, международный, 75.

Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления Поддерживающий сердечник для пустотелых электрических проводов и приспособление для его изготовления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике обработки металлов давлением, а именно к изготовлению гофрированных, преимущественно металлических листов с защитным покрытием на профилегибочных станах

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к изготовлению гофрированных, преимущественно, металлических листов с защитным покрытием на профилегибочных станах

Изобретение относится к технике обработки металлов давлением, а именно к изготовлению гофрированных, преимущественно металлических листов с защитным покрытием, на профилегибочных станках

Изобретение относится к устройству для изготовления косоплиссированной ленты, а также к способу, который может быть осуществлен при помощи данного устройства

Изобретение относится к машиностроению, конкретно к конструкции клети профилегибочного стана для производства гофрированных панелей

Изобретение относится к области обработки листового материала давлением

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к производству сортовых гнутых профилей проката

Изобретение относится к гофрирующему узлу, который преимущественно используется для обработки полос фольги или аналогичного упаковочного материала на автоматических сигаретных упаковочных машинах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в конструкциях многопроволочных проводов для воздушных линий, предназначенных для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях и линиях электрифицированного транспорта в качестве несущих тросов, усиливающих, питающих и отсасывающих линий

Изобретение относится к электрическому кабелю (10), преимущественно к высоковольтным электрическим передающим кабелям или воздушным кабелям для транспортировки энергии, называемым воздушными линиями электропередачи. Электрический кабель содержит по меньшей мере один композитный несущий элемент (1), содержащий один или более армирующих элементов, по меньшей мере частично заключенный(ых) в органическую матрицу; покрытие (2), окружающее упомянутый или упомянутые композитные несущие элементы (1), причем упомянутое покрытие (2) является герметичным вокруг всего или всех композитных несущих элементов (1); и по меньшей мере один проводящий элемент (3), окружающий упомянутое покрытие (2), в котором герметичное покрытие выполнено в форме трубки с толщиной самое большее 3000 мкм. Изобретение обеспечивает улучшение механических характеристик на разрыв кабеля, равномерно распределяя те механические усилия, которые могут вызываться сжатием проводящих элементов и/ или герметичного покрытия во время установки электрического кабеля. 16 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к спирально скрученным термопластичным полимерным композитным кабелям, которые могут использоваться в качестве кабельных линий электропередачи, подводных кабелей привязи, подводных шлангокабелей и т.д. Кабель (10) включает одиночный провод (2), определяющий центральную продольную ось, первое множество термопластичных полимерных композитных проводов (4), спирально скрученных вокруг одиночного провода (2), и множество пластичных металлических проводов (6), скрученных вокруг упомянутого первого множества термопластичных полимерных композитных проводов (5), при этом упомянутое множество пластичных металлических проводов содержит по меньшей мере один металл, выбранный из группы, включающей цирконий, медь, олово, кадмий, алюминий, марганец, цинк, кобальт, никель, хром, титан, вольфрам, ванадий, их сплавы друг с другом, их сплавы с другими металлами, их сплавы с кремнием и их сочетания. Описаны также способы изготовления и использования спирально скрученных термопластичных полимерных композитных кабелей. Изобретение обеспечивает создание кабеля с большой гибкостью с обеспечением сохранения круглого поперечного сечения кабеля в работе. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к композитным сердечникам для неизолированных проводов воздушных линий электропередачи. Сердечник выполняется в форме протяженного цилиндра, содержащего композитные стержни/модули 1 с сетчатой или спиральной одно- или разнонаправленной намоткой 2 из термостойкой нити по их поверхности и заполнением объема сердечника отвержденным при полимеризации связующим 3. Связующее содержит наполнитель в виде резаных нитей выбранной длины или ровинга. Стержни/модули 1 скручиваются друг с другом и располагаются симметрично относительно оси сердечника с зазором 6 благодаря намотке 2. Для нейтрализации возможного неблагоприятного влияния намотки 2 на механическую прочность стержней/модулей 1 применяется покрытие из высокоадгезионного дисперсного материала (алюминиевой пудры). Изобретение обеспечивает высокую гибкость за счет уменьшения его допустимого радиуса изгиба, отсутствие ограничений, накладываемых сердечником на кривизну провода, упрощенный вариант закрепления в натяжной и соединительной арматуре. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

В изобретении предлагаются электрические передающие кабели, каждый из которых содержит сердечник кабеля и множество проводящих элементов, окружающих сердечник кабеля. Сердечник кабеля содержит по меньшей мере один составной сердечник, причем каждый составной сердечник содержит стержень (514), который содержит множество однонаправленно выровненных волоконных ровингов (526), заделанных в термопластичную полимерную матрицу (528), содержащую полиарил сульфид, и окруженных покровным слоем (519), содержащим полиэфиркетон. Изобретение обеспечивает прочность, долговечность и температурные параметры для различных применений, таких как воздушные кабели для передачи электроэнергии. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в конструкциях многопроволочных проводов и тросов для воздушных линий электропередачи и линиях электрифицированного транспорта. Проводник (1) из металлического проводникового материала (2) содержит упрочняющий композиционный сердечник (3) из наномодифицированного термореактивного полимерного связующего (4), модифицированного углеродными нанотрубками, концентрация которых равна 4,0-10,0 мас.%, и непрерывно армированного базальтовым волокном (5) со степенью объемного наполнения 60-80%. В качестве углеродных нанотрубок использованы многослойные углеродные нанотрубки серии «Таунит», в качестве термореактивного полимерного связующего использована эпоксидная смола, в качестве металлического проводникового материала использованы медь, и/или алюминий, или их сплавы. Изобретение обеспечивает повышенный рабочий ресурс в условиях повышенных температур и действия изгибающих нагрузок. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх