JP2017019637A - コンベヤベルト - Google Patents

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Abstract

【課題】コンベヤベルトの稼働に要するエネルギを大きくすることなく、上カバーゴムに投入される搬送物によって生じる上カバーゴムの損傷を抑制してコンベヤベルトの耐用期間を長くすることができるコンベヤベルトを提供する。【解決手段】心体層2を挟んで上カバーゴム3及び下カバーゴム4を配置し、上カバーゴム3の少なくともベルト幅方向中央部に、高強度繊維6で構成された保護繊維層5をベルト長手方向に連続的に延在させ、コンベヤベルト1に作用するベルト長手方向のテンションが、セッティングテンションTs以下の条件下では、保護繊維層5のベルト長手方向の弾性率Eを所定以下の低弾性率E1にして、セッティングテンションTsよりも高い所定の高テンションの条件下では低弾性率E1よりも高い高弾性率E2にする。【選択図】図1

Description

本発明は、コンベヤベルトに関し、さらに詳しくは、コンベヤベルトの稼働に要するエネルギを大きくすることなく、上カバーゴムに投入される搬送物によって生じる上カバーゴムの損傷を抑制してコンベヤベルトの耐用期間を長くすることができるコンベヤベルトに関するものである。
コンベヤベルトの上カバーゴムと下カバーゴムとの間には、コンベヤベルト張設時の張力を負担する心体層が埋設されている。心体層が損傷するとコンベヤベルトを正常に張設することが困難になるため、コンベヤベルトの稼働を確保するには、心体層の損傷を防止することが重要である。
上カバーゴムには搬送物が投入されるが、その投入高さが大きい程、或いは、搬送物の重量が大きい程、上カバーゴムが受ける衝撃は大きくなる。そして、この衝撃が大きくなる程、上カバーゴムの変形が大きくなって損傷が促進される。上カバーゴムの損傷が過大になると、心体層にも損傷が及び易くなり、これに伴ってコンベヤベルトの耐用期間も短くなる。
ところで、上カバーゴムに補強層を埋設することにより、コンベヤベルトの耐熱性および耐衝撃性を向上させる構造が提案されている(特許文献1参照)。この提案の構造では、補強層を構成する縦糸の長さ方向の弾性率が抵張体層(心体層)よりも低く設定され、横糸は耐熱性および耐衝撃性を有する仕様になっている。即ち、この提案では補強層が縦糸と横糸とで構成されることが前提であり、その他の構成を考慮していない。そして、縦糸の長さ方向の弾性率を張体層(心体層)よりも低く設定することで、コンベヤベルトが屈曲する際の曲げ剛性が過大になることを回避することができる。
しかしながら、縦糸の長さ方向の弾性率を低下させると、上カバーゴムが大きな衝撃を受けた際に、その衝撃を緩和させる効果が小さくなる。したがって、搬送物の投入による衝撃から心体層を長期に渡って保護することは困難になり、コンベヤベルトの耐用期間を長くするには不利になる。
特開平2−261711号公報
本発明の目的は、コンベヤベルトの稼働に要するエネルギを大きくすることなく、上カバーゴムに投入される搬送物によって生じる上カバーゴムの損傷を抑制してコンベヤベルトの耐用期間を長くすることができるコンベヤベルトを提供することにある。
上記目的を達成するため本発明のコンベヤベルトは、心体層と、この心体層を挟んで上下にそれぞれ配置される上カバーゴムおよび下カバーゴムとを備えたコンベヤベルトにおいて、前記上カバーゴムの少なくともベルト幅方向中央部に、高強度繊維により構成された保護繊維層がベルト長手方向に連続的に延在され、前記コンベヤベルトに作用するベルト長手方向のテンションが、前記コンベヤベルトがプーリ間に張設される際に作用するセッティングテンション以下では、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が所定以下の低弾性率であり、前記セッティングテンションよりも高い所定の高テンションでは、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が前記低弾性率よりも高い高弾性率であることを特徴とする。
本発明によれば、搬送物が主に投入される上カバーゴムのベルト幅方向中央部に保護繊維層が配置されているが、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が、コンベヤベルトの長手方向にセッティングテンション以下のテンションが作用する条件下では、所定以下の低弾性率なので、コンベヤベルトが屈曲する際の曲げ剛性には実質的に影響することがなく、コンベヤベルトの稼働に要するエネルギが大きくなることがない。一方で、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が、コンベヤベルトの長手方向にセッティングテンションよりも高い所定の高テンションが作用する条件下では、前記低弾性率よりも高い高弾性率なので、投入される搬送物による衝撃は保護繊維層によって十分に緩和することができる。それ故、心体層が損傷することを効果的に防止できるため、コンベヤベルトの耐用期間を長くするには非常に有利になる。
ここで例えば、前記保護繊維層の前記低弾性率および前記高弾性率が、前記保護繊維層の織構造に起因する構成にする。具体的には、高強度繊維をニット織、ジャージ織等にして保護繊維層を構成する。
或いは、前記保護繊維層の前記低弾性率および前記高弾性率が、前記保護繊維層の配置構造に起因する構成にすることもできる。具体的には、保護繊維層自体をコンベヤベルトの厚さ方向に波状に型付けして配置する。
前記保護繊維層が、前記上カバーゴムの層厚の1/2の寸法よりも浅い位置に配置されている構成にすることもできる。この構成によれば、投入される搬送物から受ける衝撃が上カバーゴムの表面近傍で保護繊維層により緩和される。それ故、損傷を受ける上カバーゴムの深さ方向範囲が小さくなるので、コンベヤベルトの耐用期間を長くするには有利になる。
前記保護繊維層が、上下に積層して複数層が配置されている構成にすることもできる。この構成によれば、投入される搬送物から受ける衝撃が複数の保護繊維層により緩和される。これに伴い、上カバーゴムの損傷が小さくなり、コンベヤベルトの耐用期間を長くするには有利になる。
前記保護繊維層が、ベルト長手方向に複数に分割可能に配置されている構成にすることもできる。この構成によれば、万が一、保護繊維層が引き剥がされる不具合が生じた場合に、保護繊維層が引き剥がされる面積を小さく抑えることができる。複数に分割可能にするためには、保護繊維層を予めベルト長手方向に所定長さに分割しておく。または、保護繊維層のベルト長手方向に所定間隔でスリット(切れ目)を予め設けておき、引き剥がす外力が作用した際に、所定長さに分割される構成にする。
この際に例えば、前記保護繊維層が、ベルト長手方向に分割された際のベルト長手方向の長さが1m以下である構成にする。このベルト長手方向長さが長過ぎると、保護繊維層が引き剥がされた際にその面積が大きくなり、このベルト長手方向長さが短過ぎると、ベルト製造工程が煩雑になることもある。
前記高強度繊維としては例えば、アラミド繊維、PBO繊維、高強力ポリエチレン繊維、ポリアリレート繊維または超高強度PVA繊維のいずれかを使用する。
本発明のコンベヤベルトを例示する横断面図である。 図1のコンベヤベルトの内部構造を平面視で例示する説明図である。 図1のコンベヤベルトの内部構造を側面視で例示する説明図である。 プーリ間に張設された本発明のコンベヤベルトを側面視で例示する説明図である。 図4のA−A断面図である 本発明のコンベヤベルトの別の実施形態の内部構造を側面視で例示する説明図である。 本発明のコンベヤベルトのさらに別の実施形態の内部構造を側面視で例示する説明図である。 図7の保護繊維層を平面視で例示する説明図である。 図7の保護繊維層の変形例を平面視で例示する説明図である。 本発明のコンベヤベルトのさらに別の実施形態の内部構造を側面視で例示する説明図である。 本発明のコンベヤベルトのさらに別の実施形態の内部構造を側面視で例示する説明図である。
以下、本発明のコンベヤベルトを図に示した実施形態に基づいて説明する。尚、図中の一点鎖線CLはベルト幅方向中心を示している。
図1〜図3に例示する本発明のコンベヤベルト1は、心体層2と、心体層2を上下に挟んで配置される上カバーゴム3と下カバーゴム4とを備えていて、これらが加硫工程を経て一体化している。心体層2は、繊維により構成される帆布層、或いは、多数本のスチールコードがベルト幅方向に横並び状態になって構成されるスチールコード層である。詳述すると、心体層2はクッションゴムにより被覆されていて、このクッションゴムと上カバーゴム3および下カバーゴム4とが加硫接着により接合されている。
上カバーゴム3、下カバーゴム4としては、例えば、少なくとも天然ゴムを含むジエン系ゴムからなり、カーボンブラックなどによって耐摩耗性を良好にしたゴム組成物が用いられる。上カバーゴム3および下カバーゴム4の層厚は、コンベヤベルト1に要求される性能によって適宜決定される。クッションゴムは接着性に優れるゴムである。
本発明ではさらに、高強度繊維6により構成された保護繊維層5が備わっている。この実施形態では、保護繊維層5が一層になっているが、複数層にすることもできる。高強度繊維6とは例えば引っ張り強度が2GPa以上の繊維をいう。高強度繊維6としては例えば、アラミド繊維、PBO(ポリパラフェニレンベンズビスオキサゾール)繊維、高強力ポリエチレン繊維、ポリアリレート繊維または超高強度PVA(ポリビニルアルコール)繊維のいずれかを使用する。高強度繊維6はモノフィラメント、あるいは紡績糸に構成し、外径は例えば、0.1mm〜1.5mmである。保護繊維層5の層厚は例えば0.15mm〜2.0mmである。
保護繊維層5は、上カバーゴム3の少なくともベルト幅方向中央部に配置される。ベルト幅方向中央部とは、ベルト幅Bの50%〜70%程度のベルト幅方向中央部の範囲である。保護繊維層5はベルト全幅に配置することもできる。
保護繊維層5は、上カバーゴム3の層厚Tの1/2の寸法よりも浅い位置に配置されていて、上カバーゴム3に接合されてベルト長手方向に連続的に延在する。即ち、保護繊維層5はベルト長手方向全周に渡って環状に配置される。保護繊維層5は、上カバーゴム3の表面に露出して配置させることも、上カバーゴム3に埋設して非露出状態に配置させることもできる。コンベヤベルト1は、その他、ベルト幅方向両端部に配置される耳ゴム等、他の構成要素が適宜追加されて構成される。
コンベヤベルト1は、図4〜図5に例示するように、プーリ7a、7bの間に張設される。コンベヤベルト1はキャリア側では、支持ローラ8によって下方に突出するトラフ状に保持されるので、投入された搬送物Cは主にベルト幅方向中央部に載置される。
プーリ7a、7bに張設されたコンベヤベルト1には、ベルト長手方向に所定のセッティングテンションTsが作用している。コンベヤベルト1に作用する張力は実質的に心体層2が負担するので、心体層2のベルト長手方向に所定のセッティングテンションTsが作用することになる。したがって、保護繊維繊層5は、コンベヤベルト1に作用する張力を実質的に負担しない。
本発明では、保護繊維層5を特別な仕様にしている。コンベヤベルト1(心体層2)に作用するベルト長手方向のテンションが、セッティングテンションTs以下の条件下では、保護繊維層5のベルト長手方向の弾性率Eが所定以下の低弾性率E1になっている。一方、コンベヤベルト1(心体層2)に作用するベルト長手方向のテンションが、セッティングテンションTsよりも高い所定の高テンションThでは、保護繊維層5のベルト長手方向の弾性率Eが低弾性率E1よりも高い高弾性率E2になっている。
セッティングテンションTsの大きさは、コンベヤベルト1の仕様によって異なり、コンベヤベルト1が正常に稼働する適切な値に設定され、通常、コンベヤベルト1の公称強力(ベルトの強力の呼び(ベルトの1mm幅当たりの引張強さ(N/mm)の最小値)の1/10程度にされる。このときのコンベヤベルト1(心体層2)の伸びは材質にもよるが0.3〜3%であり、心体層2の弾性率はベルトの公称強力にもよるが、概ね1000〜10000N/mmを示す。これに対し、低弾性率E1は例えば10〜100N/mm・plyである。ここで、[N/mm]はベルト心体層1mm幅あたりに作用する引張強さあるいは弾性率の意味である。[N/mm・ply]は一プライ単層における1mm幅あたりに作用する引張強さあるいは弾性率の意味である。
高テンションThとは、投入された搬送物Cなどによりコンベヤベルト1に生じる局部的な過大なテンションである。心体層2の単位幅W当たりの高テンションTh(Th/W)の値は、例えば400〜2500N/mmである。高弾性率E2は例えば200〜1000N/mm・plyである。或いは、高弾性率E2は低弾性率E1の200%〜10000%である。
即ち、保護繊維層5は、そのベルト長手方向の剛性が低い領域では、伸びが例えば5%〜20%であり、比較的高伸度仕様になっている。一方、そのベルト長手方向の剛性が中程度〜高い領域では、伸びが比較的低伸度仕様になっている。
このコンベヤベルト1では、上カバーゴム3に保護繊維層5が配置されているが、保護繊維層5のベルト長手方向の弾性率Eが、コンベヤベルト1の長手方向にセッティングテンションTs以下のテンションが作用する条件下では、低弾性率E1以下になっている。そのため、コンベヤベルト1がプーリ7a、7bのまわりを走行して屈曲する際の曲げ剛性が特別に大きくなることがなく、コンベヤベルト1の屈曲性には実質的に影響しない。即ち、コンベヤベルト1が通常に稼働している条件下では、保護繊維層5が存在していてもコンベヤベルト1のベルト長手方向の曲げ剛性は実質的に不変になる。それ故、コンベヤベルト1の稼働に要するエネルギが大きくなることはない。
一方で、保護繊維層5のベルト長手方向の弾性率Eが、コンベヤベルト1の長手方向に所定の高テンションThが作用する条件下では、高弾性率E2になっているので、コンベヤベルト1に通常稼動時に作用するセッティングテンションTsに比してある程度大なテンションが作用した際には、保護繊維層5が引っ張られて保護繊維層5にはベルト長手方向に相応のテンションが生じる。
したがって、投入される搬送物によりコンベヤベルト1が受ける衝撃は、保護繊維層5に生じるこの相応のテンションによって、保護繊維層5の全体に分散されて十分に緩和することができる。換言すると、この衝撃が保護繊維層5によって緩和、吸収されるので、上カバーゴム3に生じる歪みが低減する。そのため、上カバーゴム3の損傷が抑制され、これに伴って、心体層2が損傷することを効果的に防止できる。したがって、コンベヤベルト1の耐用期間を長くするには非常に有利になる。
この実施形態では、搬送物Cが投入、載置される主な範囲となる上カバーゴム3のベルト中央部のみに保護繊維層5が配置されているので、保護繊維層5の面積を最小限にしつつ、効果的に上カバーゴム3の損傷を抑制できる。また、コンベヤベルト1の軽量化にも寄与する。
保護繊維層5は、上カバーゴム3の深さ方向に対して任意の位置に配置することができるが、この実施形態のように、上カバーゴム3の層厚Tの1/2の寸法よりも浅い位置に配置すると、投入される搬送物Cから受ける衝撃が上カバーゴム3の表面近傍で緩和される。そのため、この衝撃により損傷を受ける上カバーゴム3の深さ方向範囲が小さくなるので、コンベヤベルト1の耐用期間を長くするには有利になる。
保護繊維層5の弾性率Eを上述のように低弾性率E1および高弾性率E2に設定するには、例えば、保護繊維層5の織構造を工夫することにより実現する。具体的には、高強度繊維6をニット織、ジャージ織等の伸縮性に富んだ織構造にする。
保護繊維層5の弾性率Eを上述のように低弾性率E1および高弾性率E2に設定する別の方法としては、保護繊維層5の配置構造を工夫することにより実現することもできる。具体的には、保護繊維層5の縦糸のみを上下に波打たせるのではなく、図6に例示するように、保護繊維層5自体をコンベヤベルト1の厚さ方向に上下に波状に型付けして配置する。縦糸のみを上下に波打たせてもセッティングテンションTs以下のテンション条件下では、保護繊維層5の弾性率Eを十分に低くすることができないが、保護繊維層5自体を上下に波打たせることで、満足する低弾性率E1を確保することができる。もちろん、保護繊維層5の織構造を上記のように工夫するとともに、保護繊維層5の配置構造を上記のように工夫することにより、保護繊維層5の弾性率Eを上述のように低弾性率E1および高弾性率E2に設定することもできる。
保護繊維層5は、ベルト長手方向に連続的に接合された構成にすることもできるが、複数に分割可能に配置されている構成にすることもできる。例えば、図7、図8に例示するように、ベルト長手方向に所定長さLの分割体5Aを複数、隣接配置して保護繊維層5を構成することもできる。具体的には、ベルト長手方向に完全に分離した分割体5Aをベルト長手方向に隣接配置する。或いは、図9に例示するように、保護繊維層5のベルト長手方向に所定間隔LでスリットS(切れ目)を予め設けておき、保護繊維層5に引き剥がす外力が作用した際に、所定長さLに分割される構成にする。
保護繊維層5を設けることによるメリットは上述したとおりであるが、例えば、上カバーゴム3に摺動するように配置されるスクレーパが、何らかの原因で保護繊維層5に接触することも想定される。このような場合であっても、保護繊維層5が複数に分割可能な構成にしておけば、万が一、スクレーパ等が接触して保護繊維層5が引き剥がされる不具合が生じた場合であっても、保護繊維層5が引き剥がされる面積は、所定長さLの部分の面積だけで済む。それ故、引き剥がされる保護繊維層5の面積を小さく抑えることができ、これによるコンベヤベルト1の損傷を最小限にすることができる。
この保護繊維層5の所定長さLは例えば1m以下に設定する。この所定長さLが長過ぎると、保護繊維層5が引き剥がされた際にその面積が大きくなる。一方、この所定長さLが短過ぎると、保護繊維層5(分割体5A)の管理等が複雑になり、ベルト製造工程が煩雑になることもある。したがって、保護繊維層5の所定長さLは例えば0.5m〜1mにするとよい。
分割体5Aをベルト長手方向に隣接配置する際には、図10に例示するように、分割体5Aのベルト長手方向の一端部を、隣接する分割体5Aのベルト長手方向の他端部の下側にもぐり込ませて、上下にオーバラップさせて配置することもできる。これにより、分割体5Aのベルト長手方向の端部どうしのみが上下にオーバラップした配置になる。これら端部を接着力の優れたクッションゴムにより被覆しておくと、分割体5のベルト長手方向の端部が浮き上がり難くなる。
保護繊維層5を上下に積層して複数層を配置する場合は例えば、互いを平行に配置する。或いは、図11に例示するように、分割体5Aのベルト長手方向の半分の範囲を、ベルト長手方向に隣接配置される分割体5Aどうしで上下にオーバラップさせることもできる。
複数の保護繊維層5は例えば、接着ゴムを介在させて上カバーゴム3の厚さ方向に等間隔に配置する。保護繊維層5を複数配置した場合は、投入される搬送物Cから受ける衝撃がぞれぞれの保護繊維層5により緩和される。また、衝撃により上カバーゴム3に生じる一軸引っ張りだけでなく二軸引っ張り歪みを低下させるにも有利になる。それ故、上カバーゴム3の損傷が小さくなり、コンベヤベルト1の耐用期間を長くするには有利になる。
1 コンベヤベルト
2 心体層
3 上カバーゴム
4 下カバーゴム
5 保護繊維層
5A 分割体
6、6a、6b 高強度繊維
7a、7b プーリ
8 支持ローラ
C 搬送物
S スリット

Claims (8)

  1. 心体層と、この心体層を挟んで上下にそれぞれ配置される上カバーゴムおよび下カバーゴムとを備えたコンベヤベルトにおいて、前記上カバーゴムの少なくともベルト幅方向中央部に、高強度繊維により構成された保護繊維層がベルト長手方向に連続的に延在され、前記コンベヤベルトに作用するベルト長手方向のテンションが、前記コンベヤベルトがプーリ間に張設される際に作用するセッティングテンション以下では、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が所定以下の低弾性率であり、前記セッティングテンションよりも高い所定の高テンションでは、前記保護繊維層のベルト長手方向の弾性率が前記低弾性率よりも高い高弾性率であることを特徴とするコンベヤベルト。
  2. 前記保護繊維層の前記低弾性率および前記高弾性率が、前記保護繊維層の織構造に起因する請求項1に記載のコンベヤベルト。
  3. 前記保護繊維層の前記低弾性率および前記高弾性率が、前記保護繊維層の配置構造に起因する請求項1または2に記載のコンベヤベルト。
  4. 前記保護繊維層が、前記上カバーゴムの層厚の1/2の寸法よりも浅い位置に配置されている請求項1〜3のいずれかに記載のコンベヤベルト。
  5. 前記保護繊維層が、上下に積層して複数層が配置されている請求項1〜4のいずれかに記載のコンベヤベルト。
  6. 前記保護繊維層が、ベルト長手方向に複数に分割可能に配置されている請求項1〜5のいずれかに記載のコンベヤベルト。
  7. 前記保護繊維層が、ベルト長手方向に分割された際のベルト長手方向の長さが1m以下である請求項6に記載のコンベヤベルト。
  8. 前記高強度繊維が、アラミド繊維、PBO繊維、高強力ポリエチレン繊維、ポリアリレート繊維または超高強度PVA繊維のいずれかである請求項1〜7のいずれかに記載のコンベヤベルト。
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