KR840001715B1 - 변형 가능한 납이나 납합금 스트립으로부터 팽창된 매쉬 시이트를 형성하는 방법 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

변형 가능한 납이나 납합금 스트립으로부터 팽창된 매쉬 시이트를 형성하는 방법
제1도는 본 발명의 방법에 따른 장치의 평면도.
제2도는 본 발명의 방법에 따른 장치와 측정면도.
제3도는 3개의 롤 군(群)이 사용된 절개, 예시성형 어셈블리 변형에 대한 측정면도.
제4도는 3개의 틀군이 사용된 다른 절개, 예비성형 어셈블리 변형에 때한 측정면도.
제5도는 스트립이 롤 쌍 위를 지나는 또다른 절개, 예비성형어셈블리변형에 대한 측정면도.
제6도는 절단, 예비성형 어셈블리를 통과한 스트립의 평면도.
제7도는 신장된 절개부분이 비대칭형으로 되어 있는 변형을 나타내는 절개, 예비성형된 스트립부분의 확대된 측정면도.
제8도는 제6도의 선 8-8로 잘라본 절개, 예비성형된 스트립의 단면도.
제9도는 스트립 굴곡절단부와 관계된 공구판 일부를 나타내는 스트립 부분품의 확대단면도.
제10도는 옆으로 인접한 절개부분으로부터 절개부분 오프세트를 나타내는 절개, 예비성형 어셈블리를 나가는 스트립의 투시도.
제11도는 절개, 예비성형스트립을 완성하기 위한 원판의 진입을 나타내는 제3도의 선11-11로 자른 단면도.
제12도는 제3도의 선11-11로 자른 확대단면도.
제13도는 제10도에 나타낸 실시에 따라 오프세트 절단부분을 갖고 절개에서 예비성형까지 완성을 나타내는 스트립부분의 평면도.
제14도는 평평한 홈을 포함하고 있는 제13도에 나타낸 것과 같은 스트립의 측정면도.
제15도는 제1도의 일부에 나타낸 바와 같은 스트립의 투시도.
제16도는 본 발명의 방법에 따른 측 팽창장치를 나타내는 단면도.
제17도는 상세한 유도체인을 나타내는 단면도.
제18도는 바테리 그리드를 만들기 위해 절단되기 전에 완전히 절개, 팽창된 시이트를 그린 편면도.
본 발명의 공정은 팽창된 매쉬시이트를 고속으로 생산하는 것에 관한 것, 예를 들면 그리드, 특히 사용이 다된 바테리 전극에 사용되는 그리드 생산을 위해 팽창되지 않고 절취선이 없는 경계부들내에 포함이 되어있는 금속스트립의 한부분을 팽창하는 방법에 관한 것이다.
매쉬얼게를 형성하는 측팽창을 하기 위해 회전식 절개에 의한 전통적인 스트립 준비방법, 즉 미국특허 제1,472,769의 제8,9도에 나타낸 방법에서, 엇갈리게 배열된 세로로 정돈된 슬리트(slit)들은 주위에 일정간격으로 떨어져 있는 홈들에 의해 끊긴 원형의 절단날을 갖는 일정한 간격의 원판들로 구성되어 있고 서로 반대위치로 향하고 있는 한쌍의 로울사이에 스트립을 물리게 함으로써 절단될 수 있다.
롤의 회전에서, 한롤의 원판들에 있는 홈들은 인접한 스트랜드모양의 부분품들을 엇갈리게 연결하는 결함을 갖는 마디가 되는 스트립이 간격이 있는 미절개부분을 남기도록 다른롤의 원판들에 있는 동일한 홈들과 함께 정돈된다. 이런 절개작동에 있어서 한롤의 원판들이 한 방향으로 스트랜드모양의 부분품들을 스트립밖으로 나타나게 압축하는 동안 다른 롤의 원판들은 사이에 끼인 스트랜드 모양의 부분품들이 반대방향으로 스트립면 밖으로 번갈아 나타나게 압축한다. 이 작동에서 인접한 스트랜드 모양의 부분품들을 연결하는 결함부가 약간 휘고 뻗으며, 매쉬망을 제공하기 위해 측팽창이 이루어지는 동안, 결합위에 부가력이 가해진다.
만약 매쉬망이 팽창 안된 절취선이 없는 경계부들내에 있게 되는 것이면 스트랜드 모양의 부분품에 대한 예비성형이나 신장은 경계부에 관련된 절개구역이 팽창하는 동안에 수축된 것을 보정할 필요가 있다.
그렇지 않으면 불규칙적인 잔주름이 절취선이 없는 경계부 내에 형성되거나 이러한 경계부는 매쉬부분의 길이정도로 되도록 일정한 수축을 제공하기 위해 주름이 필요하게 된다.
특히 납이나 납합금같은 낮은 인장강도를 갖는 스트립재료의 연속적인 단계에서 있게 되는 절개, 예비성형, 측팽창에 있어서, 스트랜드모양의 부분품들 사이의 결합부는 계속 사용하는 동안에 쉽게 파손되는 취약부가 될 수도 있다.
미국특허 1,472,769호는 비팽창 세로 스트립들 사이의 팽창된 금속영역을 제공하거나 스트립의 절개부를 수축시킴이 없이 립(rib)을 제공한다.
스트립은 전기한 바와 같이 절개되고, 그런후에 원래의 판상태로 평평하게 된다. 평평하게 된 스트립은 스트립면으로부터 교대로 일련의 결합부 즉, 옆에 인접한 부분품들을 연결하는 결합부를 압축하기 위해 상호 작용하는 주름진 롤들사이로 움직인다.
이것은 스트랜드가 신장되어 측면으로 기울어지도록 한다. 측 스트립의 분리는 매쉬들을 벌리고 그 다음에 평평하게 된다.
매쉬의 완전한 측팽창이 이루어지기에 충분한 길이까지 단일작동에 의해 스트랜드를 신장시키는 것은 바람직하지 못하다고 생각한다.
연속적인 주름, 팽창작동의 사용은 금속의 탄성을 억제한다. 팽창된 매쉬들에 대한 최종적인 다듬질은 평면상에 주름진 결합부와 경사진 스트랜드를 놓는다.
미국특허 1,212,863호에서, 스트립의 절개부에 있는 부분품의 신장작업은 스트립면으로부터 각각의 부분품의 교대로 된 마디를 이동함으로써 달성된다.
연속적으로 작동되는 다이(dies)는 스트립이 앞으로 나갈때 절개와 신장작업을 둘다 제공한다.
다이가 연속적으로 작동하므로, 스트립은 어셈블리를 통해서 단속적으로 이동되어야 한다.
미국특허 1,205,299호의 제3도는 균일하고 규칙적으로 교대되는 노치(notch)와 그립(grip) 돌기로 만들어진 비교적 얇은 주위단부쪽으로 점차 좁아지는 원판으로 구성된 성형로울을 도시하고 있다.
이러한 롤들은, 세로단면이 본 발명의 절개, 예비성형 롤들과 비슷하지만 상기한 다이 압축에 있어 단속적으로 절개, 예비성형된 스트립을 보다 균일하게 팽창하는데 사용된다.
회전식 절단과 뒤이은 측팽창에 의해 미리 절개된 스트랜드의 신장은 지나친 신장 때문에 스트랜드의 파손을 일으키거나 마디에서의 응력집중으로 마디에서 스트랜드의 파손을 일으킨다.
예를들어 미국특허 1,482,600호에서처럼, 상반되는 기술들에 의해 스트립으로부터 매쉬를 형성해냄에 있어서, 인접한 스트랜드모양의 부분품 사이에 있는 결합부의 신장작업은 왕복절단기를 이용한 매쉬의 연속적인 절개와 벌림이 있게 되는 동안 일어나며 여기서 각 와이어부품들을 스트립에서 잘려 왕복절단기에 의해 스트립면밖으로 신장된다.
왕복절단기에 의한 변형과 뒤이은 구부림 작업이 팽창된 시이트면에 일어나는 동안 있게 되는 마디의 뒤틀림현상으로 말미암아 스트랜드모양의 부분품을 연결하는 마디 결합부위에 응력이 가해진다.
절취선이 없는 경계부들을 갖는 생산품은 상반되는 기술에 의해 얻어질 수도 있지만 이는 스트립재료의 칫수변화에 민감하여 역으로 최종칫수에 영향을 줄 수 있으며 생산속도에 있어서 제한된다.
본발명 방법에서 동시에 발생하는 절단, 예비성형작동은 스트립면으로부터의 변형에 의해 신장된 절개부분과 스트립면내에 남아 있는 미절개부분을 포함하는 다수의 세로로 신장된 부분품들을 제공한다. 미절개부분들은 스트립의 세로로 신장되는 단부들 사이에 포함되어 있는 스트립의 일부를 옆으로 가로질러 신장되는 연속밴드들을 한꺼번에 제한한다.
이들 밴드들은 인접한 부분품들을 연결하는 모든 결합부를 포함하고 있기 때문에 이 결합들은 절개부분들이 대체로 스트립면에 수직으로 신장되는 매쉬들을 제공하기 위해 스트립면 밖으로 이동된다.
상기한 바와같은 절개와 동시에 일어나는 스트립면 밖으로 와이어부분이 신장되는 것은 잇따른 스트립 측팽창에서 발생할런지도 모르는 단부 수축을 보충한다.
2차절개단계에서, 절개는 스트립절개부 측팽창을 하도록 교대로 된 밴드를 통해 엇갈린 상태가 되도록 신장된다.
절개가 완전히 이루어지기에 앞서 절개부분이 신장하는 동안에 모든 결합을 포함하는 밴드와 파지때문에 선택적으로 요구된 절개부분들의 동시신장은 그것들이 형성될 때 매쉬와 팽창동안에 계속해서 스트랜드와 절단이나 파손이 마디 결합부에서 일어나지 않도록 이루어진다.
매쉬시이트는 스트립재료의 치수나 구성에 관계없는 최종칫수를 실제로 나타내도록 연속이동하는 스트립으로부터 빠르게 생상될 수 있다.
종래의 회전식, 상반되는 방법들에서 나타난 단점들을 계속해서 극복한 본 발명의 방법은 하나나 그 이상의 세로로 팽창된 스트랜드모양의 부분품을 제공하기 위해 절취선이 없는 경계부내에 포함된 적어도 스트립의한 부분을 동시에 절개하고 예비성형하는 단계를 필수적으로 포함하는데, 상기부분품은 스트립면 밖으로 변형된 신장된 절개부분과 스트립면 내에 남아 있는 미절개부분을 포함하며, 상기 신장된 절개부분은 측면에 인접한 부분들과 경계부로부터 떨어져서 측면에 인접한 부분품내에 있는 절개부분들이 스트립면의 반대편측으로부터 뻗어나오는 스트립면으로부터 연속적으로 볼록하게 형성되며, 상기한 스트립면에 남아있는 미절개부분은 상기한 하나나 그 이상의 스트랜드모양의 부분품들의 폭이 적어도 스트립의 절개부를 가로지르도록 옆으로 팽창된 연속밴드들을 제한한다.
이때 절개부를 엇갈린 관계로 신장시키기 위해 교대로 된 밴드에서 스트립을 절개하고, 스트립의 반대 세로부를 잡아당김으로써 매쉬가 떨어지도록 하기 위해 스트립의 예비성형된 절개부를 신장시켜 이 신장된 부분이 밴드의 미절개부분이 인접한 부분품들 사이에 결합을 제공하는 마디에 의해 결합된 평평한 매쉬들의 얼개를 연속적으로 형성한다.
제1도 내지 3도에 나타낸 바와 같이 스트립(10)은 가이드롤(12)을 지나 다수의 간격이 있는 원판(22,24,26)을 제각기 갖고 있는 세개의 롤(16,18,20)군으로 구성되어 있는 절개, 예비성형 어셈블리(14)로 수직삽입된다.
그 원판(22,24,26)들은 주위에 절단부를 갖는다.
이동하는 스트립은 일, 이차롤(16),(18)과 이, 삼차롤(18),(20)사이로 연속적으로 몰리게 된다.
제3도, 6도 및 10도에서 볼때 롤(16),(18)은 팽창장치와의 결합을 위해 측단부(30)내에 위로 향한 단부(28)를 제공하고, 계속적으로 원판(22)의 블록형 공구면(36)이 밴드(32) 사이의 스트립(10)의 절개부분(42)에 원판(24)의 공구면(38)과 같이 맞물려 스트립면 밖으로 절개부분(42)을 신장하는 동안 스트립의 중앙부(34)와 측부(30) 사이에서 팽창하는 밴드(32)를 잡기 위해 로울(16),(18)을 빠르게 진입되는 스트립(10)에 작용한다.
공구면(33),(38)은 각각의 그들 롤위에서 평평한 부분(44),(46)과 계속해서 엇갈리며 롤이 회전함에 따라 주위면이 상호 작용하도록 주위에 평평하게 일정간격으로 떨어져 있다.
롤이 회전하는 동안 일차롤(16)의 원판(22)에 있는 블록형 공구면들(36)은 곡면(36)들이 스트립면을 통해 절개부(48) 사이에 있는 절개부분(42)을 신장시키기 위해 2차롤(18)의 인접한 원판(24)들 시아에 있는 제1도의 공간(50)으로 들어감에 따라 세로절단이 이루어지도록 이차롤(18)의 인접한 원판(24)들의 블록형 공구면(38)에 의해 맞물린다.
그런후에 두롤들의 원판에 있는 평평한 부분(44),(46)은 다함께 옆으로 팽창된 밴드(32)를 형성하는 미절개부분을 유지하도록 각각의 다른 것으로부터 주위에 정돈되어 놓인다.
같은 방법으로 이차롤(18)의 원판(24)에 있는 볼록형 공구면(38)은 반대방향에 있는 스트립면을 통해 절개부분(54)을 신장시키기 위해 스트립면의 반대에 있는 인접한 일차로올원판(22) 사이에 공간으로 밀려들어간다.
각각의 원판(22)들과 일치하여 스트립면내에 남아있는 미절개부분(52)(7도)에 의해 간격이 떨어진 스트립면 밖으로 변형된 절개부분(42)(7도)을 포함하는 부분품(58)(7도)이 스트립내에 한방향으로 형성되어있다.
이들 부분품은 각각의 원판(24)과 동일선상에 같은 부분품과 교차로 되고 반대방향으로 스트립 밖으로 변형된 절개부분(54)을 갖고 있다.
모든 부분품의 미절개부분들은 함께 제각기 원판(22),(24)의 평평한 부분(44),(46)을 가로질러 신장되는 연속밴드(32)를 의미한다.
스트립이 롤(16),(18)의 맞물림구역을 지나갈때 한세트의 스트리퍼바(stripper bar)(60)가 일차롤(16)로부터 예비성형된 스트립의 분리를 확실하게 한다.
제7도 및 제10도에서 예비성형된 스트립(62)은 각각이 측면으로 신장된 스트립부분품(58)들로 구성된 측단부(30), 중앙의 미절개부분(34) 그리고 중간정도 절개되어 예비성형된 부분내에 위로 향한 단부(28)를 갖고있다.
스트립부분품(58)은 미절개부분(52)들과 교대로 되어 있는 신장된 절개부분(42) 또는 (54)을 갖고 있다.
교대로 되어 있는 부분품(58)의 절개부분(42)은 옆에 인접하고 있는 부분품(58)의 절개부분이 스트립면의 한쪽편으로부터 신장되는 동안 스트립의 다른 한쪽편으로부터 신장된다. 제7도에 나타낸 바와 같은 변형실시예에서 절개부분(42),(54)은 비대칭형이고 제3도에 있는 모양과 같은 공구면(36),(38)에 의해 형성된다.
이 구조는 제8도에 측단면도로 나타내져 있다.
제9도의 본발명에 대한 보다 단순화한 변형에 있어서 제7도에서 본 스트립부분품(58)은 대칭형으로 신장된 절개부분(68)을 갖고 제3도에서 본 원판(22),(24)과 같은 굴곡이 있는 공구면(70)에 의해 형성된다.
이 형은 제10도에 투시도로 나타내져 있다.
제10도는 스트립폭을 가로지른 물 또는 그 이상의 부분이 절단되고 예비성형될때 사용될 수 있는 본발명의 변형실시예를 나타낸다. 절개, 예비성형 작동에서 옆으로 뻗어 있는 밴드(32), 절개부분(42),(54)을 제공함에 있어서 절단력은 제3도에 본 평평한 부분(44),(46)이 밴드(32)를 유지하기 위해 주위에 배열되는 때를 최소로 하고 제3도에 본 공구면(36),(38)이 스트립을 밀고 들어간는 때를 최대로 하는 두값 사이에서 교대로 된다.
스트립의 절단과 비절단사이에서 변하는 이 순환은 롤회전장치내에 진동을 일으킨다.
그 진동은 스트립이 어셈블리를 통해 보다 빨리 이동함에 따라 증가된다. 스트립부분(64),(66)의 절개에 있어서 부분(64)에 몰려있는 공구면을 부분(66)에 몰려 있는 공구면과 함께 판밖으로 밀어내도록 한다는 것은 매우 잇점이 있다. 그런 후에 옆으로 배열된 한세트의 공구면은 매쉬구역(64)으로 침투함에 따라 옆으로 배열된 다른 한세트의 공구면은 매쉬구역(66)내에서 절개부분형성을 마치고 밴드(32)결합을 시작한다. 절단력은 회전하는 동안 보다 균일하게 분포되어 보다 부드러운 작동을 가져온다.
만약 스트립의 두 부분 이상이 절개되고 예비성형된다면, 진입점의 주변분포는 여전히 보다 부드러운작동을 제공할 것이다.
제3도, 12도에서 보듯 롤(16)에서 벗어날 때 예비성형된 스트립(62)은 제3도에서 본1/4회전과 같은 적정거리로 이차로울(18)에서 효과적인 절단부(72)로 구성된 원판부품(74)을 갖고 있는 간격이 있는 원판이있는 3차로올(20)과 2차로올과 제3,11,12도에 나타난 리세스(75)들의 결합영역으로 들어가는데 이들 리세트들은 반대편에서 로울이 회전할 때 일, 이차로올의 결합에 의해 제6도 및 10도에서 본 인접한 부품(58) 사이에서 형성된 절개부의 각선내에 있는 교대로 된 밴드를 절개없이 통과시키기 위해 교대로 된 평평한 부분으로부터 원주위로 확장되는 3도에서 본 2차로올(18)의 원판내에 있는 절단부(79)와 리세스(77)로 구성되어있는 원판부품과 같은 것들을 정렬시키기 위해 원주위로 일정간격 떨어져 있다.
같은 리세스(75) 또는 (77)는 두 이, 삼차로올의 원판 반대편에서 교대로 된 위치에서 일어난다.
원판주위의 절단단부(72)는 6도의 절개부(48)가 엇갈린 관계로 교대로 된 밴드를 통해 뻗어가도록 스트립을 통해 밀고 들어가서 2단계 절단을 완성하고 다이아몬드형 매쉬가 형성되도록 스트립단부의 축이탈이된다.
제11도는 3도에서 본 롤의 인접한 원판(22),(24)와 (26)사이에 위치한 비교적 직경이 작은 스페이서 원판(78)을 나타낸다.
스트립이 이, 삼차롤(18),(20)의 결합영역을 벗어날 때 스트리퍼바(80)의 한세트는 예비성형되고 완전하게 절개된 스트립을 삼차롤 밖으로 유도하고, 인접한 축(84)(3도)위에 지지되어 회전하지 못하는 스트리퍼바 한세트는 신장된 절개부분(42)을 이차롤 밖으로 유도하기 위하여 이차롤의 인접한 원판사이의 공간으로 빠져나온다.
스트립이 어셈블리를 통해 이동하는 동안 스트립은 결코 이차롤을 떠나지 않기 때문에 절단, 예비성형 공구면과 함께 스트립이 잘 따라간다. 그래서 제6도에 있는 절개부(48)는 제13도에 있는 엇갈린 형 절개부를 인접한 부분품 사이의 중간 결합들은 자르거나 약하게 하지 않도록 만들기 위해 교대로 뻗혀지다.
부분적으로 팽창되고 완전하게 절단, 예비성형된 스트립은 제각기 제15도에 나타낸다.
전기한 바 있는 변형에 있어서, 스트립은 일, 이차롤 사이의 맞물림에 대해 수직으로 이동되고, 1/4회전을 통해 2차롤을 따라가고 이, 삼차롤 사이에서 수평으로 이동한다.
일차롤 위에 똑바로 위치한 가이드를(12)은 절단, 예비성형 어셈블리로 스트립을 직접 수평이동하도록 사용될 수 있다.
제4도에 나타낸 다른 하나의 변형에서 이차롤(18)은 일차롤(16)의 위에 놓여진다. 일, 이차롤(16),(18)사이에서 수평으로 이동하는 스트립(10)은 이, 삼차롤(16),(18) 사이에서 맞물리기 위해 1/4회전을 통해 이차롤을 따라가고 그런 후에 수평으로 배출하도록 1/4회전을 통해 삼차롤을 따라간다.
스트리퍼바(89) 한세트는 일차롤로부터 예비성형된 스트립의 분리를 확실하게 하나, 스트립의 통과가 두끝에 설치된 스트리퍼바를 방해하기 때문에 스트리퍼판 한세트(90),(92)는 예비성형되고 완전히 절단된 스트립을 이차롤(18)과 삼차롤(20) 밖으로 제각기 유도하는데 사용된다.
대칭적으로 흰 공구면(70)은 제4도에 나타낸다.
제3도에 나타낸 변형에 따라 위로 향한 단부의 형성은 일, 이차롤 사이에서 이루어질 수 있다.
이들 위로 향한 단부는 스트립이 이차롤을 따르도록 방향이 바뀔때 한번만 구부러진다.
위로 향한 단부는 단부가 구부러지지 않도록 대향하고 있는 마지막 롤쌍 사이에서 형성될 수 있다.
제4도에 있는 변형에서 위로 향한 단부는 이, 삼차롤이 맞물리는 동안에 두번 구부러진다.
대향하는 형성롤과 같이 교대로 된 분리공작이 위로 향한 단부를 만들기 위해 양 변형의 로울군보다 먼저 제공될 수 있다.
제5도에서, 절개와 예비성형은 또한 이동되는 스트립(10)이 구부러짐이 없이 어셈블리를 통해 지나도록 하기 위해 여러 쌍의 롤이 일렬로 배열된 어셈블리를 사용하여 수행될 수 있다.
쌍을 이룬 롤(96)들은 스트립면 내에 남아 있는 미절개부분을 포함하는 밴드(100)에 대해 절개부분(98)의 절개와 예비성형을 한다. 쌍을 이룬 롤(102)들은 다이아몬드형 매쉬가 되도록 옆으로 벌려지도록 하는 절개를 완결하도록 작동한다.
전형적인 스트리퍼바(104)들은 스트립이 이러한 쌍들을 이루고 있는 롤을 따라가지 않도록 하기 위해 사용된다. 스프립측단부(106) 위에 있는 위로 향한 단부의 형성은 다른 두쌍들 보다 앞서 설치되어도 좋은 삼차롤쌍(108)을 사용해서 행하여 질 수 있다.
이 직선배열은 맞물린 절개부분의 벗김이 쉽다는 잇점을 갖고 있다.
공구면과 함께 이동되는 스트립의 적합한 레지스트리(registry)와 표면속도조절은 외부구동장치의 동시성과 조정에 의존하고 이들은 3개의 상호작용하는 롤룬에 의해 얻어지는 레지스트리와 속도조절보다 얻기가 어렵다.
이동되는 공구면 갖고 있는 공구면의 맞물림은 근본적으로 모든 변형에 있어서 같다.
전기한 기술에서 스트립폭의 두 부분은 그 속에서 절단이 두 단계로 수행되는 절단, 예비성형작동에 의해서 옆으로 팽창을 하도록 준비된다. 매쉬는 제각기 하나의 촉단부에 의해 튀어나온 시이트의 두 부분과 미절개된 시이트와 중앙부내에 형성된다.
본 발명의 방법을 바꾸지 않고 미절개된 스트립부들 사이에 각각 위치하는 스트립부들중에 하나 혹은 여러 부분이 측팽창을 위해 준비될 수도 있다.
여러 스트립부의 팽창에 있어서 측단부가 아닌 미절개부분은 이들 미절개부분으로 또는 미절개부분을 통해서 밀고 들어가는 간격을 갖는 핀들이 장치된 한쌍의 싸이런트체인(Silent chain)(116)(16도)의 분산에 의한 방법과 같은 알려진 방법으로 유도될 수 있다.
각각의 절단부내에 있는 부분품의 수는 한계가 정해진 것은 아니다. 제1단계에서 절단, 예비성형되고 잇따라 이차단계에서 절단이 완결되는 방법은 두 절취선이 없는 경계부들 사이에 있는 부분품을 오직 하나만 포함하는 아주 좁은 절개구역에 적용될 수 있다.
제13도에서 다이아몬드형 매쉬와 열림은 예비성형되고 완전히 절개된 스트립의 측단부(30)를 분산되도록 함으로써 이루어진다. 즉, 제1도의 분산통로(114)내에 이동되는 제16도의 한쌍의 싸이런트체인(116)과 같은 유도장치에 의한 맛물림에 의해 이루어진다.
만약 절개와 예비성형작동이 중앙의 미절개부분(34)과 각각의 측당부(30) 사이에 두 매쉬구역을 제공한다면 측단부(30)가 분산됨에 따라 양측으로의 이동에 대해서 중앙의 미절개부분(34)을 억제하는 것이 편리하다.
16도 및 17도에서 보듯, 이것은 싸이런트체인(116)들 사이에 맞물리는 압력을 주므로써 행하여질 수도 있다.
이러한 억제작용으로, 스트립의 절개, 예비성형된 부분(64),(66)(10도)은 같아지지 않는다.
여러가지 맞물림장치가 측단부에 적용될 수도 있다. 적절하게, 스트립의 측단부(30)를 따라 형성된 위로 향한 좁은 단부(28)는 제17도에서 보듯, 여러 링크 싸이런트체인들 내에서 리세스(118)들에 의해 맞물리게 된다.
이러한 리세스는 두개의 상부체인(122) 각각의 가장 안쪽에 있는 링크(120)열들에 인접한 링크들의 부분들을 잘라내어 편리하게 만들 수도 있다.
스트립의 두께를 조절하기에 충분한 일반적으로 2개 혹은 3개의 링크들은 측면으로 뻗어있는 연결핀을 노출시키지 않는 깊이로 절단된다. 스트립의 한쪽 옆에 있는 위로 향한 단부(28)가 이음매 없는 위쪽체인(122)의 리세스(118)로 들어갈 때 아래쪽체인(124)은 위쪽체인 아래에 똑바로 스트립의 아래쪽면으로 압력을 주는 결합을 가져오고, 두 체인은 분산기간 동안 같은 통로를 따라간다.
제17도에 있는 위쪽 체인(122)인 체인들 중에 하나는 예를 들어 다수의 코일스트링(128) 같은 것에 의해 탄력있게 체인쪽으로 가려는 성질을 갖는 판(126)에 걸려 있다.
스트립의 측단부는 분산유도장치에 의해 보지(保持)되는 트로프(trough)를 갖는 보충 로울쌍 사이의 맞물림에 의해 홈이될 수 있고 또한 유도장치의 안쪽단부에 부착된 핀이 스트립의 측부로 또는 측부를 통해서 밀려들어갈 수 있다.
다이아몬드형 매쉬를 벌리도록 하는 스트립측부가 분산하는 동안 특히 결합의 인장강도가 부분품의 볼록형부분을 펴는데 필요한 인장력(引張力)보다 적은 납이나 납함금 같은 물질로 다단계로 스트립면을 향해 신장된 와이어부분을 이동시키기 위해 압력보조를 제공하는 것이 이롭다.
예를 들면, 1mm 두께 스트립을 예비성형함에 있어서, 공정두께, 즉 스트립의 반대측들위에 있는 신장된 와이어 부분의 꼭대기 사이 간격은 6mm까지 증가될 수도 있다. 예컨대 5,3,2mm 간격을 갖는 제14도에 있는 롤(130),(132),(134)같은 하나 이상의 롤쌍싸이에서 연속적으로 측팽창하는 스트립의 통과는 조절된 방법으로 완전히 절단, 팽창된 시이트(136)(13도, 18도)면으로 와이어부분을 충분히 가져올 것이다.
팽창은 매쉬스트랜들 사이에 있는 결합 위에 적은 량의 옆으로 향한 힘을 초래하고 그래서 결합의 파손에 대해 효과적인 조절을 한다.
팽창을 위한 스트립을 준비하는 종래기술에 있어서, 스트립의 매쉬부분의 수축을 보정하는데 필요한 신장에 앞의 측팽창을 하도록 하는 것인 필수적인 엇갈린 절개방식을 완전하게 또는 서로 관계가 있는 단계들로 형성하는 것이 보통이다. 신장하는 동안에 각기 4개의 부착된 절개부분을 갖는 마디들은 스트립밖으로 밀려난다. 측팽창에서 회전력등은 이들 마디 위에 작용한다.
팽창된 시이트면으로 마디들을 가져오도록 팽창과 뒤이어 일어나는 다듬질 동안에 마디에서 굽힘이 발생한다.
본출원방법에서, 예비성형은 마디들을 스트립면 밖으로 이동하지 않고 스트립면으로 마디들이 되돌아가도록 충격을 줄 수 있는 힘이 제거된다.
스트립을 가로질러 뻗어가는 밴드의 견고한 유지와 신장된 부분으로부터 마디의 배제는 절단과 예비성형되는 동안에 스트립의 이런 부분들에 대한 보다 나은 억제를 제공한다.
완전히 절단된 스트립이 하나의 마디와 두 인접한 절단부분의 길이와 계산된 필요한 신장을 더한길이를 갖는 볼록형 공구면으로 된 원판들을 갖는 롤에 의해 예비성형되는 시험에 있어서, 종래의 기술에서 나타내는 바와 같이, 우리들은 절단의 앞 뒤 끝 사이의 간격이 감소되는 경향을 관측했고, 그래서 절취선이 없는 경계부에 관계된 스트립의 절개부분의 수축을 지적했다.
분명히 공구표면에 맞물립 스트립부분품들의 부분적으로 늘어났고 신장됨이 없이 부분적으로 주름이 잡혔거나 형태를 이루었다.
절개부분이 오직 볼록형공구면에 의해서만 맞물려지는 본발명법에 있어서는 미리 측정한 신장은 대체로 완전하게 성취되었다.
본 특허출원 방법은 그렇기 때문에 스트립이 연속적으로 어셈블리를 통해 이동할때 고속회전식 절개와 예비성형, 그리고 측팽창을 제공한다.
제18도에 나타낸 바와 같이, 바테리그리드는 본발명에서 기술한 바 있는 변형에 의해 준비된 팽창되는 시이트(136)로부터 얻어질 수도 있다.
측면으로 향한 그리드(138)와 그것들의 탭(tab)(140)들은 탭(140)들 사이에 있는 스크랩 재(scrap material)(142)의 제거와 인접한 그리드로부터 양 탭 끝을 분리하기 위한 스트립의 절개와 적당한 그리드 길이들로 스트립을 절단함으로써 시이트(136)로부터 분리될 수 있다.
위로 향한 단부(28)는 다듬질을 해서 평평하게 될 수도 있고 또는 제거될 수도 있다.
편리하도록 엇갈린 절개줄을 갖는 스트립으로부터 와이어를 예비 성형하는 롤에 있어서, 대칭형태가 아닌 와이어 신장 부분을 갖는 원판의 사용은 아무런 이점도 나타내지 못한다. 예를 들면 강스트립으로부터 금속래드(lath)를 생산함에 있어, 와이어는 그들 사용에 영향을 미칠 수도 있는 극소적인 약화없이 신장할수 있도록 충분한 인장강도를 갖는다. 대칭형 공구면 위에서의 납이나 납합금 와이어부분들의 성형에 있어서, 우리들은 스트립이 절개, 예비성형 어셈블리를 통해 진행될 때 신장된 와이어부분의 뒷부분가까이에 약화구역이 나타난다는 것을 관측했다.
1979년 8월 1일에 출원한 캐나다 특허출원 제 333,003호에 상세히 설명했던 것처럼 우리들은 만약 볼록형공구면이 공구멍의 앞뒤 끝 사이에 있는 중앙선 앞에 그들의 정점이 있도록 비대칭형태로 된다면 절개부분은 보다 균일하게 찍혀진다는 것을 실험적으로 측정했다. 이 비대칭적인 형성은 제7도에 아주 명백하게 나타낸다.
미절개부분에 의해 간격을 두고 있는 스트립의 둘이상 부분이 절개되고 예비성형되며 팽창하는데 있어서 제10도의 부분(64),(66)과 같이 분리선내에 동일한 매쉬형태를 만들 필요는 없다.
예를 들면 포지티브 그리드 매쉬(positive grid mesh)들은 한선에서 형성되고 네가티브 그리드 매쉬(nagative grid mesh)들은 다른 선에서 형성되어도 좋다.
스프링에 의해 힘을 받는 사이런트체인에 의한 매쉬선들 사이에 있는 미절개스트립부의 맞물림은 다른 크기의 다이아몬드형을 벌리는데 필요한 비균등한 힘들에 의해 발생될런지도 모르는 측이동을 못하도록 스트립을 억제한다.
본발명 공정은 많은 중요한 이점들을 제공한다.
스트립재료의 동시절개와 스트랜드부품의 변형은 그들이 형성될때 지나친 신장이나 각 신장작업단계에 따른 회전절개와 같은 연속작업중 간혹 접하게 되는 마디에서의 응력집중에 기인하는 스트랜드의 파괴를 대체로 피한다.
상호 성형작업은 매쉬 팽창과 함께 동시에 절개와 신장을 할수 있게 하나 최종생산품의 두께는 스트립재료 두께와 구성에 예민하고 그것에 따른다.
최종매쉬두께로 변형시키는 것은 근소공차의 바타레그리드 생산에는 허용되지 않고 상반되는 방법들을 사용했을때 스트립두께의 변형결과로 일어난다.
근소한 공차(tolerance)를 갖는 모든 그리드두께는 본발명 공정을 사용해서 고도의 생산율로 생산될 수 있다.
본공정은 지지탭 근처에서 암페어 용량을 증가시키려는 점점 가늘어진 스트립과같이 변형할 수 있는 두께를 가진 측스트립을 형성하도록 한다.

Claims (1)

  1. 부분품이 스트립면 밖으로 변형된 신장된 절개부분과 스트립면내에 있는 미절개부분을 포함하며, 이 신장된 부분은 인접한 부분과 경계부들로부터 분리되고 측면으로 인접한 부분품들속에 있는 절개부분이 스트립면 양쪽측으로부터 뻗어나가는 그 스트립면으로부터 대체로 볼록하게 형성되고, 스트립면에 있는 미절개부분은 적어도 하나 이상의 스트랜드 모양의 부분품들의 폭이 스트립부를 가로지르는 상태로 옆으로 팽창되는 연속적 밴드를 제한하는데 이 경우에 엇갈린 관계를 갖고 절개부분들이 뻗도록 하기 위해 교대로 되어 있는 밴드에서 스트립을 절개하고, 절개 예비성형된 스트립부가 밴드의 미절개부분이 인접한 부분품 사이에 결합을 제공하는 마디에 의해 연결되는 신장된 부분이 대체로 평평한 매쉬망을 형성하는 대향하는 스트립의 세로단부를 따로따로 잡아당기므로써 매쉬시이트를 형성하도록 옆으로 팽창되는 하나 이상의 세로 뻗는 외가닥모양의 부분품들을 제공하기 위해 절취선이 없는 경계부들 사이에 있는 적어도 스트립의 한부분을 동시에 절개시키고 예비성형을 하는 단계들을 포함하는 것을 특징으로 하는 변형가능한 납 또는 납합금스트림으로부터 팽창된 매쉬시이트를 형성하는 방법.
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