KR101776981B1 - 후크 연결부를 갖는 컨베이어 벨트 및 컨베이어 벨트 모듈 및 관련된 방법 - Google Patents

후크 연결부를 갖는 컨베이어 벨트 및 컨베이어 벨트 모듈 및 관련된 방법 Download PDF

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Abstract

모듈형 플라스틱 컨베이어 벨트는 힌지 봉의 삽입을 더 용이하게 하기 위하여 벨트 열들(70)을 서로 잇는 동안에 벨트 열들을 유지하는 그리고 힌지 봉(32)을 신장할 수 있게 하는 기다란 벨트 가장자리 부분(14)을 수용하기 위한 후크 구조를 갖는 벨트 모듈들로 이루어지며, 이러한 벨트를 서로 잇는 방법이 개시되어 있다. 모듈들은 연속적인 벨트 열의 모듈에 결합 리셉터클(48, 96)안으로 후크 형식으로 거는 피봇 단(62, 114)을 포함한다. 리셉터클(96) 및 피봇 단(114)을 통과하는 구멍(122, 124)은 다른 힌지 요소들의 구멍들(30)과 정렬되어, 힌지 봉(32)을 위한 횡방향 통로를 형성한다.

Description

후크 연결부를 갖는 컨베이어 벨트 및 컨베이어 벨트 모듈 및 관련된 방법{CONVEYOR BELT AND MODULE WITH HOOKED CONNECTION AND ASSOCIATED METHOD}
본 발명은 일반적으로 동력 구동식 컨베이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 모듈형 플라스틱 컨베이어 벨트들 및 컨베이어 벨트 모듈들 및 이러한 벨트들을 컨베이어상에서 서로 잇는(splice) 방법들에 관한 것이다.
모듈형 플라스틱 컨베이어 벨트들은 연속된 열들의 끼워진 힌지 아이들에 수용된 힌지 봉들에 의해 단과 단이 맞닿아(end to end) 서로 연결된 하나 또는 그 이상의 벨트 모듈들의 일련의 열들로 구성된다. 양호한 공기 흐름을 위한 다량의 개방영역을 갖는 모듈형 플라스틱 컨베이어 벨트에 대한 하나의 용도는 타이어 트레드 및 측벽 압출물 등의 고무 압출물을 위한 냉각벨트로 사용되는 것이다. 폴리프로필렌 또는 아세탈로 제조된 힌지 봉들은 모듈형 플라스틱 벨트들에 일반적으로 사용되며 고무-가공 또는 타이어 공장의 냉각라인 등의 연마 환경에서 상당히 빨리 마모되어버리는 경향이 있다. 나일론 6-6 등의 일부 나일론재들로 제조된 힌지 봉들은 봉 수명을 현저하게 연장시키는 것으로 밝혀졌다. 그 결과, 나일론 힌지 봉들은 때때로 냉각 벨트들에 사용된다. 그러나, 냉각을 촉진하기 위하여, 타이어 부품들이 냉각 벨트상에서 이송될 때 물이 타이어 부품들에 분사된다. 나일론 힌지 봉들은 물을 흡수하고, 이는 힌지 봉의 직경과 길이를 신장시킨다. 봉들의 단들이 벨트 구조에 의해 구속되지 않으면, 그 단들이 벨트의 외측 가장자리들을 넘어서 신장될 수 있고 컨베이어 옆에 있는 사람 또는 물건에 손상을 줄 수 있다. 이 단들이 벨트의 가장자리들의 구조에 의해 구속된다면, 신장하는 봉들은 벨트의 가장자리들을 밀어서 변형시키거나 또는 파손시킬 수 있다. 때때로, 나일론 힌지 봉들은 예상된 신장을 수용하기 위하여 짧게 절단된다. 이 경우에는, 봉들이 광폭 벨트들에서 상당히 짧을 수 있고, 이는 벨트의 외측 가장자리에 있는 여러 개의 링크들을 봉들이 없는 상태로 남겨놓을 것이다. 이는 그들 링크들을 손상에 취약하게 하며 벨트의 유효 당김 강도를 감소시킨다. 그래서, 힌지-봉 신장을 수용할 수 있는 컨베이어 벨트가 필요하다.
또 하나의 문제는 초기 설치 또는 후 수리 시에 현장에서 모듈형 플라스틱 컨베이어 벨트들을 이을 때 발생한다. 저-장력 벨트 컨베이어에 요구되는 역장력(back tension)을 일으키는 데 필요한 슬랙(slack)을 복귀로(returnway)로부터 제거하면서 동시에 벨트를 서로 잇는 것은 특히 어렵다. 전형적으로, 끼워진 힌지 아이들을 통과하는 구멍들을 정렬시켜 이 힌지 봉을 위한 연속 통로를 형성하도록 벨트의 연결되지 않은 단들을 따라서 힌지 아이들을 끼우는 동안에, 벨트의 단들을 서로 유지하는 데 두 손이 필요하고, 그리고 나서 힌지 봉을 삽입하고 벨트를 서로 잇기 위해 제3 자가 그 통로를 통해 힌지 봉을 밀어 넣어야 한다. 그래서, 모듈형 컨베이어 벨트들을 용이하게 이을 필요성이 존재한다.
본 발명의 목적은, 힌지-봉 신장을 수용할 수 있는 컨베이어 벨트를 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 하나의 목적은 모듈형 컨베이어 벨트를 용이하게 이을 수 있는 모듈형 컨베이어 벨트 모듈을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 다른 또 하나의 목적은, 컨베이어상에서 모듈형 컨베이어 벨트를 용이하게 이을 수 있는 방법을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 특징들을 구현하는 컨베이어 벨트 모듈은, 제1 단 및 종방향으로 마주하는 제2 단을 포함하며, 각각은 제1 측으로부터 제2 측으로 횡방향으로 연장된다. 힌지 요소들의 제1 세트는 제1 단을 따라 횡방향으로, 연속된 힌지 요소들 사이에 스페이스들을 갖도록, 이격되어 있다. 정렬된 구멍들은 제1 측에서 제2 측으로 연장되는 힌지 요소들의 제1 세트를 통과하는 제1 횡방향 통로를 형성한다. 힌지 요소들의 제2 세트는 제2 단을 따라 횡방향으로, 연속된 힌지 요소들 사이에 스페이스들을 갖도록, 이격되어 있다. 제1 세트의 적어도 한 쌍의 연속된 힌지 요소들은 말단들에서 대면하는 횡방향 돌기들을 가지며, 이 돌기들은 그 한 쌍의 연속된 힌지 요소들 사이의 스페이스 안으로 개방되는 좁은 슬롯을 형성한다. 제2 세트의 적어도 하나의 힌지 요소는 종방향으로 확대된 피봇 단으로 연장되는 암을 가진다. 암의 횡방향 폭은 슬롯의 횡방향 폭보다 작고, 슬롯의 횡방향 폭은 확대된 피봇 단의 횡방향 폭보다 작으며, 확대된 피봇 단의 횡방향 폭은 스페이스의 횡방향 폭보다 작다. 컨베이어 벨트 모듈들의 하나 이상의 열들의 일련의 열들은 각 열 사이의 제1 세트와 제2 세트의 끼워진 힌지 요소들의 정렬된 구멍들내에 수용된 힌지 봉들에 의해 연결되어, 컨베이어 벨트를 형성한다.
또 하나의 변형예의 컨베이어 벨트 모듈은 컨베이어 벨트 모듈의 제1 단으로부터 그의 제2 단으로 종방향으로 연장되고, 제1 측으로부터 제2 측으로 횡방향으로 연장되는 주 부분을 포함한다. 주 부분은 정렬된 구멍들을 갖는 제1 단을 따라 이격된 힌지 요소들의 제1 세트 및 정렬된 구멍들을 갖는 제2 단을 따라 이격된 힌지 요소들의 제2 세트를 포함한다. 컨베이어 벨트 모듈은 또한 주 부분의 제1 측으로부터 바깥쪽으로 연장되는 가장자리 부분을 포함한다. 가장자리 부분은 주 부분의 제1 측으로부터의 말단에 있는 외측 가장자리 및 컨베이어 벨트 모듈의 제1 및 제2 단들 중 일 단에 따른 가장자리 부분에 형성된 리셉터클을 포함한다. 제1 및 제2 단들 중 타단에 따른 가장자리 부분으로부터 연장되는 피봇 부재는 그 리셉터클과 함께 종방향으로 정렬되고 컨베이어 벨트 모듈의 그 단에 있는 세트의 힌지 요소들과 함께 횡방향으로 정렬된 피봇 축을 갖는다.
본 발명의 또 하나의 양태에 있어서, 켄베이어 상에서 컨베이어 벨트를 잇는 방법은: (a) 컨베이어 양 단들이 중첩될 때까지 컨베이어 벨트의 양 단들을 서로 잡아당기는 단계; (b) 횡방향 통로를 형성하기 위하여 컨베이어의 일단에 따른 확대된 피봇 단들을 타단에 따른 리셉터클 안으로 후크 형식으로 걸어서, 단들에 따른 끼워진 힌지요소들의 구멍들을 정렬하는 단계; 및 (c) 힌지 봉을 횡방향 통로에 삽입하고 밀어넣어 벨트의 단들을 서로 연결하는 단계를 포함한다.
본 발명의 양태, 특징 및 장점이, 이하의 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 첨부 도면을 참고함으로써 더 잘 이해될 것이다.
도 1은 본 발명의 특징들을 구현하는 두 벨트-가장자리 모듈들의 저면 사시도이다.
도 2는 도 1의 벨트-가장자리 모듈들로 구성된 컨베이어 벨트의 일 부분의 사시도이다.
도 3은 도 2의 컨베이어 벨트의 저면도이다.
도 4는 도 2의 컨베이어 벨트의 평면도이다.
도 5는 도 2의 컨베이어 벨트의 일 부분의 전폭의 평면도이다.
도 6a 및 6b는 본 발명의 특징들을 구현하는 가장자리 모듈의 또 하나의 변형의 평면도 및 저면도이다.
도 7a 및 7b는 도 6a 및 6b의 두 개의 연결된 가장자리 모듈들의 가장자리 부분들의 평면 및 저면 확대 사시도들이다.
도 8은 본 발명의 특징들을 구현하고 또한 도 5의 컨베이어 벨트에서 이용할 수 있는 내부 모듈의 평면도이다.
도 9는 도 8에 보여진 두 내부 모듈들의 부분들의 사시도이다.
본 발명의 특징들을 구현하고 또한 냉각라인의 컨베이어 벨트에 사용하는 데 적합한 두 개의 연속되는 가장자리 모듈들이 도 1에 도시되어 있다. 각 벨트 모듈은 모듈의 주 부분(12)과 모듈의 외측 가장자리(16)를 형성하는 가장자리 부분(14)을 갖는 가장자리 모듈(10)이다. 이 모듈은 종방향으로, 즉 모듈들로 이루어진 컨베이어 벨트가 이동하는 방향으로 모듈의 제1 단(18)으로부터 모듈의 반대측 제2 단(19)으로 연장된다. 주 부분(12)은 횡 방향으로, 즉 모듈들로 이루어진 컨베이어 벨트의 폭을 따라서 제1 측(20)에서 반대쪽 제2 측(21)으로 연장된다. 링크들(22, 23)의 제1 및 2 세트들은 벨트 모듈의 주 부분(12)에서 횡방향 리브(24)의 양 측면들로부터 종방향으로 연장된다. 이 횡방향 리브는 제1 단과 제2 단 사이의 중간에 모듈의 주 부분의 중앙 스파인(spine)을 형성하고 또한 구동 스프로킷의 이빨들(teeth)이 이 모듈들로 만들어진 벨트를 구동할 때 접촉하는 구동 바아(drive bar)로서 역할도 할 수 있다. 링크들(22, 23)의 제1 및 2 세트들은 모듈의 제1 및 2 단들(18, 19)에서 힌지 요소들(26, 27)로서 역할을 하는 링크 단들로 끝난다. 힌지 요소들(26)의 제1 세트는 인접한 모듈의 힌지 요소들(27)의 제2 세트의 사이에 끼워지고 모듈들의 외측 가장자리들(16)이 종방향 정렬을 하도록, 모듈의 제1 단을 따른 힌지 요소들(26)은 제2 단을 따른 힌지 요소들(27)로부터 오프셋(offset)되어 있다. 모듈의 각 단에 있는 횡방향으로 연속된 힌지 요소들 사이의 스페이스들(28)은 힌지 요소들의 두께보다 더 커서 힌지 요소들이 끼워질 수 있다. 힌지 요소들을 통과하는 구멍들(30)은 횡방향으로 정렬되고 인접한 모듈의 끼워진 힌지 요소들에 있는 구멍들과 함께 횡방향 통로를 형성한다. 두 개의 인접한 모듈들 사이의 횡방향 통로에 수용된 힌지 봉(32)은, 모듈들(10)이 구동 또는 아이들 스프로킷 또는 복귀 롤러 또는 슈(shoe) 둘레에 관절로 이어질 수 있는 힌지 조인트에서 모듈들을 서로 연결시킨다.
가장자리 모듈(10)의 가장자리 부분(14)은 주 부분(12)의 제1 측(20)에 부착된다. 횡방향 리브(24) 및 중앙 리브와 모듈의 제1 단(18) 사이의 몇 개의 링크들(22)을 가로지르는 횡방향 보강 바아(34)는, 가장자리 부분을 모듈의 주 부분에 연결한다. 보강 바아는 제1 측 근처에 있는 모듈의 빔 강성을 증가시키는 것 이외에, 가장자리 부분(14)이 횡방향 리브(24) 둘레로 비틀리는 것을 방지하기 위하여 가장자리 부분(14)에 부가적인 캔틸레버 지지를 제공한다.
가장자리 부분(14)은 바깥쪽으로, 주 부분(12)의 제1 측(20)에서 그의 말단 외측 가장자리(16)로 연장되며, 말단 외측 가장자리는 이 가장자리 모듈들로 만들어진 벨트에 동일평면 가장자리(flush edge)를 제공하는 외향(outwardly facing) 벽(36)을 구비한다. 가장자리 부분은 일반적으로 직사각형이며 모듈의 제1 단(18)에 횡방향으로 기다란 링크 단(38)을 갖는다. 이 기다란 링크 단은 힌지 봉의 단(42)이 안착되는 오목한 내부면(40)을 갖는다. 외측 가장자리(16)까지 연장되는 두꺼워진 영역(44)은 힌지 봉(32) 및 횡방향 통로와, 횡방향으로 정렬된 내부면(46)을 갖는다. 내부면(46)은, 힌지 봉이 내부면과 접촉하여 내부면에 대고 바깥쪽으로 밀어내지 않고 연장될 수 있을 정도의 큰 거리만큼, 주 부분(12)으로부터 이격되어 있다. 이 거리는 약 1 인치 정도가 될 수 있다.
정상 벨트 구조에서, 헤드리스(headless) 힌지 봉의 단(42)은, 힌지 봉이 주 부분(12)의 모든 힌지 요소들을 통과하여 연장되는 것을 보장할 수 있도록, 가장자리 부분(14)에 위치한다. 건조 봉은 가장자리 부분 내로 약간 연장된다. 다량의 물을 흡수한 젖은 봉(32')은 가장자리 부분 내로 더 멀리 연장되지만, 면(46)과 접촉하여 모듈이 변형되거나 또는 파손될 정도로 멀리 연장되지는 않는다. 그래서, 가장자리 부분은 힌지 봉에, 방해되지 않은 축 방향 신장 경로를 제공한다.
가장자리 부분의 두꺼워진 영역(44)은 또한 가장자리 부분(14)의 기다란 링크 단(38)에 형성될 리셉터클(48)에 충분한 재료를 제공한다. 리셉터클은 가장자리 부분의 바닥부(51)에서 기다란 링크 단으로 개방되는 슬롯(50)을 가지며 이 슬롯은 또한 리셉터클과 함께, 기다란 링크 단(38)을 두 힌지 요소들: 외측-가장자리 힌지 요소(53)와 더 넓은 내부 힌지 요소(55)로 분할하는 스페이스를 형성한다. 가장자리 부분의 바닥부로 개방되는 개방 원통형 공동(52)과 연통하는 슬롯은, 모듈의 제1 단(18)에 따른 힌지 요소들(26)의 제1 세트의 정렬된 구멍들의 힌지 축(56)과 정렬된 축(54)을 갖는다. 상보 형상 피봇 부재(58)는 리셉터클의 반대 편에 종방향으로 정렬된 단 부분(14)으로부터 바깥쪽으로 종방향으로 연장하여 피봇-봉 구멍이 없는 힌지 요소를 형성한다. 피봇 부재와 리셉터클은 외측 가장자리(16)에 가까운, 모듈의 가장자리 부분에 종방향으로 정렬되어 있다. 피봇 부재(58)는 확장된 피봇 단(62)에서 끝나는 종방향으로 연장되는 암(60)을 가지며, 이 확장된 피봇 단은 모듈의 제2 단(19)에 따른 힌지 요소들(27)을 통과하는 정렬된 구멍들에 의해 형성된 힌지 축(57)에 정렬된 횡방향 피봇 축(55)을 갖는다. 슬롯(50)은 인접한 모듈의 피봇 부재의 암(60)을 수용할 수 있고, 공동(52)은 피봇 단(62)을 받아들이고, 힌지 봉과 일직선을 이루어 피봇 단이 공동 내에서 선회(pivot)할 수 있게 한다. 피봇 연결부는 또한 외측 가장자리 근처에서 인접한 모듈들의 가장자리 부분들을 서로 후크 형식으로 걸어서 그것들이 분리되는 것을 방지한다.
가장자리 부분(14)은 또한 외측 가장자리 벽(36) 및 기다란 링크 단(38)과 결합하여 외측 프레임을 형성하는 종방향 및 횡방향 프레임 구역들(64, 65)을 포함한다. 개구들(68)을 갖는 상부 데크(66)는 공기가 가장자리 부분을 통하여 흐르게 하는 많은 개방 영역을 가장자리 부분의 이송 면(67) 상의 지지 표면에 제공한다.
모듈들은 사출-성형 공정에서 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 아세탈, 또는 복합 중합체 등의 열가소성재로 제조될 수 있다. 힌지 봉은 물을 흡수하고 신장되는 경향이 있는 나일론 6-6 등의 내구성, 내마모성 재료로 제조된다.
도 1에 보여진 가장자리 모듈들(10)은 다른 가장자리 모듈들 및 가장자리 부분들을 포함하지 않는 내부 모듈들(11)과 나란히 결합되어, 도 5에 보여진 바와 같은 벨트 열(70)을 형성한다. 벨트 모듈들의 연속된 열들(consecutive rows)은 인접한 열들의 사이에 끼워진 힌지 요소들에 수용된 힌지 봉들(32)에 의해서 힌지 조인트들(72)에서, 단과 단이 맞닿아 서로 결합되어, 무한 컨베이어 벨트(74)를 형성한다.
벨트의 일 면을 도시하는 도 2 내지 도 4에 보여진 바와 같이, 벨트(74)는 모터(도시되지 아니함)에 의해 회전되는 축의 설치용 보어들(78)을 갖는 구동 스프로킷들(76)의 세트의 둘레에 둘러싸인다. 구동 스프로킷의 주변에 있는 스프로킷 이빨들(80)은 횡방향 리브(24) 또는 구동 바아와 인접 모듈의 힌지 요소들 사이의 틈들(82) 안으로 연장하고, 스프로킷들이 회전함에 따라 구동 바아를 밀어서 벨트를 벨트 이동 방향(84)으로 이동시킨다. 무한 벨트 루프는 구동 스프로킷들(76)과 유사한 아이들 스프로킷들(도시되지 아니함) 사이에서 조정된다.
다른 모듈들 및 힌지 봉들과 서로 연결되어 도 2 내지 도 4에 보여진 컨베이어 벨트를 구성할 수 있는 가장자리 모듈의 또 하나의 변형예가 도 6a 및 6b에 도시되어 있다. 가장자리 모듈(90)은 도 1의 가장자리 모듈(10)의 주 부분(12)과 동일하게 보여지는 주 부분(92)과, 도 1의 가장자리 모듈의 가장자리 부분(14)과 다른 가장자리 부분(94)을 포함한다. 가장자리 부분(94)에서, 말굽형 리셉터클(96)은 횡방향으로 기다란 링크 단(98)의 대략 중간에 위치하지만, 모듈의 외측 가장자리(99)에 더 가깝게 또는 더 멀게 위치할 수 있다. 리셉터클(96)은 링크 단(98)을, 리셉터클의 양 측벽들(100, 101)로부터 횡방향으로 연장되는 두 개의 힌지-요소 세그먼트들로 분리시키는 스페이스를 형성한다. 말굽형 리셉터클(96)의 둥근 폐쇄 단(102)은 가장자리 부분(94)을 가로질러 횡방향으로 연장되는 보강 리브(104)와 함께 형성된다. 리셉터클의 개방 단에 있는 돌기들(106, 107)은 양 측벽들(100, 101)로부터 서로를 향하여 연장한다. 돌기들의 마주보는 면들은 리셉터클안으로 개방되는 슬롯(108)에 의해 분리된다. 피봇 부재(110) 형태의 힌지 요소는 가장자리 부분(94)의 반대편 단으로부터 바깥쪽으로 종방향으로 연장된다. 도 1의 가장자리 모듈(10)의 피봇 부재(58)와 같이, 피봇 부재(110)는 둥근 외표면을 갖는 확장된 피봇 단(114)에서 끝나는 종방향으로 연장되는 암(112)을 갖는다. 피봇 단(114)의 양 면들(116, 117)은 암(112)으로부터의 거리에 따라서 수렴하도록 각이 져 있다. 그래서, 피봇 단은 그와 암과의 조인트에서 더 두껍다. 피봇 부재의 암(112)은 리셉터클(96)의 개방 단에 있는 슬롯(108)과 종방향으로 정렬되어 있다. 가장자리 모듈(90)은 하나의 피봇 부재와 하나의 리셉터클을 갖는 것으로 도시되어 있지만, 모듈은 가장자리 부분의 폭에 따라서 각각 이격된 둘 이상의 피봇 부재와 리셉터클을 가질 수 있다.
도 7a 및 7b에 보여진 바와 같이, 피봇 단(114)은 인접한 가장자리 모듈의 리셉터클(96)에 수용되고, 암(112)은 슬롯(108)에 놓여있다. 아치형 세그먼트들인 돌기들(106, 107)은 일 단에서 연장된 부분들(118, 119)을 가지며, 벨트가 인장 상태에 있는 동안에 피봇 단(114)을 리셉터클 내의 적소에 유지하는 데 충분할 정도로 피봇 단(114)을 둘러싼다. 외 측벽(101) 상의 연장된 부분(119)은 모듈의 위 면에 있고 내 측벽(100) 상의 연장된 부분(118)은 바닥 면에 있어, 아치형 돌기들이 힌지 축 둘레에 원주방향으로 오프셋되어(circumferentially offset) 있는 것으로 도시되지만, 돌기들은 원주방향으로 정렬될 수 있다. 결합된 인접한 모듈들의 주 부분들(92)의 서로 끼워진 힌지 요소들(26, 27)의 정렬된 구멍들(30)에 의해 형성된 횡방향 통로를 통과하는 힌지 축(120)은 피봇 단(114)의 피봇 축(121)과 정렬된다. 도 1의 모듈(10)의 피봇 단(62)과 달리, 피봇 단(114)은 힌지 축(120) 및 피봇 축(121)과 동축인 구멍(122)을 갖는다. 리셉터클(96)의 측벽들(100, 101)을 통과하는 구멍들(124)은 또한 힌지 조인트에서 힌지 축 및 피봇 축과 정렬된다. 피봇 단 및 리셉터클의 측벽들에 있는 구멍들은 힌지 봉(32)이 가장자리 부분(94)을 통해서 횡방향 통로로 도입되는 것을 용이하게 한다. 피봇 단의 수렴 면들(116, 117)은 또한 붙지 않고 힌지 봉을 구멍들 안으로 안내하는 것을 돕는다. 그리고, 도 7b에 보여진 바와 같이, 힌지 봉은 주 부분으로부터 가장자리 부분(94)으로 단지 약간만 연장되는 것이 필요할 지라도, 피봇 단 및 리셉터클의 측벽들의 구멍들은 젖은 봉(32')이 바깥쪽으로 모듈(90)의 외측 가장자리(99)에 더 가까운 위치로 신장되는 것을 돕는다. 세그먼트화된 기다란 링크 단(98) 상의 오목한 내면(126)은 모듈(90)의 가장자리 부분(94)으로 연장되는 힌지 봉의 단이 안착된다.
도 5에 보여진 컨베이어 벨트의 내부 모듈들(11) 대신에, 벨트 열의 내부에 이용할 수 있는 내부 벨트 모듈(130)이 도 8에 예시되어 있으며, 또 하나의 내부 모듈이 도 9에 예시되어 있다. 모듈(130)은 각 단에 따른 힌지 요소들(26, 27)을 가지며 각 단에는 정렬된 힌지 봉 구멍들(30)을 가지지만, 가장자리 모듈에서와 같은 가장자리 부분을 전혀 포함하지 않는다. 힌지 요소들은 연속된 힌지 요소들 사이의 스페이스들(28)을 가로질러 횡 방향으로 이격되어 있다. 힌지 요소들(27) 중 하나는 모듈의 횡방향 리브(24)로부터 종방향으로 바깥쪽으로 연장되는 암(134)의 말단에서 확장된 피봇 단(132)을 갖는다. 모듈들의 타 단에 있는 연속된 힌지 요소들(26' 26")은 말굽형 리셉터클(136) 형상의 스페이스에 의해 분리된다. 한 쌍의 힌지 요소들의 말단들에 있는 횡방향으로 마주보는 돌기들(138, 139)은 힌지 요소들로부터 서로를 향하여 연장된다. 돌기들 사이의 좁은 슬롯(140)은 리셉터클 내로 개방된다.
확대된 피봇 단(132)은 인접한 가장자리 모듈의 리셉터클(136)에 수용되고, 암(134)은 슬롯(140) 내에 놓여있다. 도 6b의 가장자리 모듈의 돌기들(106, 107)과 같이, 마주보는 아치형 돌기들(138, 139)은 확대된 피봇 단을 리셉터클 내의 적소에 후크 형식으로 건다. 도 7a 및 7b의 가장자리 모듈에서의 연장된 부분들(118, 119)과 동일하게, 양 단들에 연장된 부분들(142, 143)을 갖는 아치형 돌기들은, 원주방향으로 서로 오프셋되어 있어, 슬랙(slack)이 복귀로(returnway)로부터 제거되어 생긴 벨트내의 장력이 단들을 당겨서 서로 멀어지게 할 때, 벨트의 연결되지 않은 단들을 현장잇기(field-splicing) 동안에 서로 후크 형식으로 거는 것을 돕는다. 도 6b의 피봇 단(114)과 같은 수렴 면들을 갖지 않은 것 이외에는, 도 6 및 도 7의 피봇 단 및 리셉터클의 경우와 마찬가지로, 벨트 조립 동안에, 원통형 피봇 단(132)을 유사하게, 모듈의 위 또는 바닥으로부터 리셉터클(136)에 삽입하고 암(134)은 슬롯(140)을 통과한다. 그리고 나서, 인접한 벨트 열들을 양 방향으로 당긴다. 서로 끼워진 힌지 요소들의 구멍들이 더 용이한 힌지 봉 삽입을 위해, 어긋나지 않게 맞추어서 횡방향으로 정렬된 상태에서, 확대 피봇 단을 돌기들에 대하여 당기고 그 아치형 내부 면들에 피봇 단이 안착된다. 피봇 단의 리셉터클과의 연결을 위한 충분한 공간을 제공하기 위하여, 암(134)의 횡방향 폭(144)은 슬롯(140)의 횡방향 폭(145)보다 작고, 슬롯의 횡방향 폭은 피봇 단(132)의 횡방향 폭(146)보다 작고, 피봇 단의 횡방향 폭은 리셉터클(136)의 횡방향 폭(147)보다 작다. 이는 도 1 및 도 6 및 7의 피봇 단들 및 리셉터클들에 대한 횡방향 폭들의 관계와 동일하다. 그리고, 확대된 피봇 단 및 이와 결합되는 리셉터클은 도 8 및 도 9의 내부 벨트 모듈들 내에 도시되어 있지만, 그것들은 또한 도 6a 및 6b의 가장자리 모듈들(90)의 주 부분(92)에 형성될 수 있다.
그래서, 벨트는 먼저 연결되지 않은 단들이 중첩될 때까지 그 단들을 함께 역장력(back tension)에 반대로 당김으로써 현장의 컨베이어 상에서 이어질 수 있다. 벨트의 단들을, 먼저 벨트의 일 단에 따른 확대된 피봇 단들을, 벨트의 위 또는 바닥으로부터의 타 단에 따른 리셉터클들 안으로 삽입함으로써, 서로 후크 형식으로 건다. 그리고 나서, 확대된 피봇 단들이 돌기들의 내 표면들에 놓여지고 끼워진 힌지 요소들 및 피봇 단들의 구멍들이 정렬되어 횡방향 통로를 형성할 때까지, 벨트의 장력이 피봇 부재들의 암들을 리셉터클들 안으로 개방된 슬롯들을 통하여 당길 수 있도록, 벨트의 단들을 놓아준다. 마지막으로, 힌지 봉을 횡방향 통로안으로 삽입하고 이 횡방향 통로를 통해 밀어서 컨베이어 상에서 벨트의 두 단들을 잇는다.
특정 실시예들의 상세한 설명은 본 발명을 설명하는 데 사용된다. 본 발명의 범위는 다음의 청구항들에 의해 정해진다.

Claims (27)

  1. 각각 제1 측으로부터 제2 측으로 횡방향으로 연장되는, 제1 단 및 종방향으로 마주하는 제2 단;
    상기 제1 단에 따라 횡방향으로, 연속된 힌지 요소들 사이에 스페이스들을 갖도록 이격된 제1 세트의 힌지 요소들로서, 상기 제1 측에서 상기 제2 측으로 연장되는 제 1 힌지 축을 따라 제1 횡방향 통로를 형성하는 정렬된 구멍들을 갖는 제1 세트의 힌지 요소들; 및
    상기 제2 단을 따라 횡방향으로, 연속된 힌지 요소들 사이에 스페이스들을 갖도록 이격되어 있는 제2 세트의 힌지 요소들을 포함하며;
    상기 제1 세트의 적어도 한 쌍의 연속된 힌지 요소들은 말단들에서 대면하는 횡방향 돌기들을 가지며, 상기 돌기들은 상기 한 쌍의 연속된 힌지 요소들 사이의 스페이스 안으로 개방되는 좁은 슬롯을 형성하며,
    상기 대면하는 횡방향 돌기들은 상기 제 1 힌지 축에 대해 서로 원주방향으로 오프셋되어 있고,
    상기 제2 세트의 적어도 하나의 힌지 요소는 종방향으로 확대된 피봇 단으로 연장되는 암을 가지며, 상기 암의 횡방향 폭은 상기 슬롯의 횡방향 폭보다 작고, 상기 슬롯의 횡방향 폭은 상기 확대된 피봇 단의 횡방향 폭보다 작으며, 상기 확대된 피봇 단의 횡방향 폭은 상기 스페이스의 횡방향 폭보다 작은, 컨베이어 벨트 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    힌지 요소들의 상기 제2 세트는 상기 제1 측에서 상기 제2 측으로 연장되는 제2 횡방향 통로를 형성하는 정렬된 구멍들을 가지며, 상기 확대된 피봇 단은 상기 제2 세트의 상기 적어도 하나의 힌지 요소를 통하는 구멍을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 확대된 피봇 단은 상기 암으로부터의 거리에 따라 수렴하는 면들을 갖는 컨베이어 벨트 모듈.
  4. 제1항에 따른 일련의 컨베이어 벨트 모듈들로 이루어진 컨베이어 벨트로,
    상기 컨베이어 벨트는 인접한 컨베이어 벨트 모듈들의 상기 스페이스들에 수용된 인접한 컨베이어 벨트 모듈의 끼워진 제1 및 제2 세트의 힌지 요소들의 정렬된 구멍들에 수용된 힌지 봉들에 의해, 단과 단이 맞닿아, 힌지 방식으로 연결되며, 상기 확대된 피봇 단은 인접한 컨베이어 벨트 모듈의 상기 횡방향 돌기들에 의해 해당하는 스페이스에 유지되는 컨베이어 벨트.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 컨베이어 벨트 모듈은 주 부분 및 벨트 가장자리를 형성하기 위해 상기 주 부분으로부터 상기 제2 측의 외측 가장자리로 횡방향으로 연장되는 가장자리 부분을 포함하며, 상기 제1 세트의 연속된 힌지 요소들의 상기 적어도 한 쌍 및 상기 제2 세트의 상기 적어도 하나의 힌지 요소는 상기 주 부분에 형성되는 컨베이어 벨트 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 주 부분은 상기 가장자리 부분을 상기 주 부분에 결합하는 횡방향 리브들을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 컨베이어 벨트 모듈은 주 부분 및 벨트 가장자리를 형성하기 위해 상기 주 부분으로부터 제2 측의 외측 가장자리로 횡방향으로 연장되는 가장자리 부분을 포함하며, 상기 제1 세트의 연속된 힌지 요소들의 상기 적어도 한 쌍 및 상기 제2 세트의 상기 적어도 하나의 힌지 요소는 상기 가장자리 부분에 형성되는 컨베이어 벨트 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 주 부분은 상기 가장자리 부분을 상기 주 부분에 결합하는 횡방향 리브들을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 세트의 연속된 힌지 요소들의 상기 적어도 한 쌍 사이의 상기 스페이스 및 상기 제2 세트의 상기 적어도 하나의 힌지 요소의 상기 확대된 피봇 단은 상기 가장자리 부분의 외측 가장자리 근처에 위치되는 컨베이어 벨트 모듈.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 세트의 연속된 힌지 요소들의 상기 적어도 한 쌍 사이의 상기 스페이스 및 상기 제2 세트의 상기 적어도 하나의 힌지 요소의 상기 피봇 단은 종방향으로 정렬되는 컨베이어 벨트 모듈.
  11. 각 열 사이의 제1 세트 및 제2 세트의 끼워진 힌지 요소들의 정렬된 구멍들에 수용된 힌지 봉들에 의해 연결된 제1항의 컨베이어 벨트 모듈들의 하나 이상의 열들의 일련의 열들로 이루어진 컨베이어 벨트.
  12. 컨베이어 벨트 모듈의 제1 단으로부터 제2 단으로 종방향으로 연장되고 주 부분의 제1 측으로부터 제2 측으로 횡방향으로 연장되는 주 부분; 및
    상기 주 부분의 상기 제1 측으로부터 바깥으로부터 연장되는 가장자리 부분을 포함하고,
    상기 주 부분은,
    제 1 힌지 축을 규정하는 정렬된 구멍들을 갖는 상기 제1 단을 따라서 이격된 힌지 요소들의 제1 세트; 및
    제 2 힌지 축을 규정하는 정렬된 구멍들을 갖는 상기 제2 단을 따라서 이격된 힌지 요소들의 제2 세트를 포함하고,
    상기 가장자리 부분은,
    상기 주 부분의 상기 제1 측으로부터 말단의 외측가장자리;
    상기 컨베이어 벨트 모듈의 상기 제1 단에 따른 상기 가장자리 부분에 형성된 리셉터클;
    상기 제1 단에 따른 좁은 슬롯을 형성하고 상기 리셉터클 안으로 개방되는 대면하는 횡방향 돌기들로, 상기 대면하는 횡방향 돌기들은 상기 제 1 힌지 축에 대해 서로 원주방향으로 오프셋되어 있는, 대면하는 횡방향 돌기들; 및
    상기 제2 단에 따른 가장자리 부분으로부터 연장되는 피봇 부재로서, 상기 리셉터클과 종방향으로 정렬되고, 상기 제2 힌지 축과 정렬되는 피봇 축을 갖는 피봇 부재를 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 가장자리 부분은 상기 주 부분의 상기 제1 측으로부터 상기 외측가장자리로 상기 컨베이어 벨트 모듈의 상기 제1 단을 따라 횡방향으로 연장되는 횡방향으로 기다란 링크 단을 추가로 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 가장자리 부분은 상기 리셉터클이 형성된 상기 횡방향으로 기다란 링크 단을 따라 두꺼워지는 영역을 추가로 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 리셉터클은 상기 횡방향으로 기다란 링크 단의 중간에 위치하는 컨베이어 벨트 모듈.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 주 부분은, 상기 제1 측을 지나서 연장되며 상기 가장자리 부분을 상기 주 부분에 결합하는 횡방향 리브들을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  17. 제12항에 있어서
    상기 피봇 부재는 상기 피봇 축과 동축을 이루는 관통하는 구멍을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  18. 제12항에 있어서,
    상기 리셉터클은 관통 구멍들을 갖는 한 쌍의 횡방향으로 이격된 측벽들을 포함하며, 상기 관통 구멍들은 힌지 요소들의 상기 제1 세트의 상기 정렬된 구멍들과 컨베이어 벨트 모듈의 동일한 단에서 정렬되는 컨베이어 벨트 모듈.
  19. 제12항에 있어서,
    상기 리셉터클 및 상기 피봇 부재는 상보적인 형상을 가지는 컨베이어 벨트 모듈.
  20. 제12항에 있어서,
    상기 리셉터클 및 상기 피봇 부재는 상기 가장자리 부분의 상기 외측가장자리 근처에 위치되는 컨베이어 벨트 모듈.
  21. 제12항에 있어서,
    상기 피봇 부재는 상기 피봇 축을 규정하는 피봇 및 상기 가장자리 부분에 부착되고 상기 피봇으로부터 종방향으로 연장되는 암을 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 슬롯은 인접한 컨베이어 벨트 모듈의 상기 피봇 부재의 상기 암을 수용할 수 있는 형상을 갖고, 상기 리셉터클은 상기 인접한 컨베이어 벨트 모듈의 상기 피봇을 수용하는 상기 슬롯과 연통하는 공동을 더 포함하는 컨베이어 벨트 모듈.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 피봇은 상기 암으로부터의 길이에 따라 수렴하는 면들을 갖는 컨베이어 벨트 모듈.
  24. 제12항에 따른 일련의 컨베이어 벨트 모듈들로 이루어진 컨베이어 벨트로서, 인접한 컨베이어 벨트 모듈들의 끼워진 힌지 요소들의 제1 세트 및 제2 세트의 정렬된 구멍들에 수용된 힌지 봉들에 의해 그리고 인접한 컨베이어 벨트 모듈들의 리셉터클들에 피봇방식으로 수용된 피봇 부재들에 의해, 단과 단이 맞닿아, 힌지 방식으로 연결된 컨베이어 벨트.
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