RU2602617C2 - Конвейерная лента - Google Patents

Конвейерная лента Download PDF

Info

Publication number
RU2602617C2
RU2602617C2 RU2015110040/11A RU2015110040A RU2602617C2 RU 2602617 C2 RU2602617 C2 RU 2602617C2 RU 2015110040/11 A RU2015110040/11 A RU 2015110040/11A RU 2015110040 A RU2015110040 A RU 2015110040A RU 2602617 C2 RU2602617 C2 RU 2602617C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rubber
steel cords
layer
shock
thickness
Prior art date
Application number
RU2015110040/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015110040A (ru
Inventor
Ацуси МИЯДЗИМА
Риотаро СУЕФУДЗИ
Хидехиро САСАКУМА
Ган ХОУ
Original Assignee
Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд. filed Critical Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд.
Publication of RU2015110040A publication Critical patent/RU2015110040A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602617C2 publication Critical patent/RU2602617C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G15/00Conveyors having endless load-conveying surfaces, i.e. belts and like continuous members, to which tractive effort is transmitted by means other than endless driving elements of similar configuration
    • B65G15/30Belts or like endless load-carriers
    • B65G15/32Belts or like endless load-carriers made of rubber or plastics
    • B65G15/34Belts or like endless load-carriers made of rubber or plastics with reinforcing layers, e.g. of fabric
    • B65G15/36Belts or like endless load-carriers made of rubber or plastics with reinforcing layers, e.g. of fabric the layers incorporating ropes, chains, or rolled steel sections
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G15/00Conveyors having endless load-conveying surfaces, i.e. belts and like continuous members, to which tractive effort is transmitted by means other than endless driving elements of similar configuration
    • B65G15/30Belts or like endless load-carriers
    • B65G15/32Belts or like endless load-carriers made of rubber or plastics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C9/00Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres
    • B60C9/18Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C9/00Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres
    • B60C9/18Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers
    • B60C9/20Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers built-up from rubberised plies each having all cords arranged substantially parallel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G2812/00Indexing codes relating to the kind or type of conveyors
    • B65G2812/02Belt or chain conveyors
    • B65G2812/02128Belt conveyors
    • B65G2812/02178Belt conveyors characterised by the material
    • B65G2812/02207Partially metallic belts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Belt Conveyors (AREA)

Abstract

Конвейерная лента содержит сердцевинный слой (2), расположенный между верхним покровным резиновым слоем (5) и нижним покровным резиновым слоем (6). Сердцевинный слой выполнен из множества стальных кордов (3), покрытых амортизирующей резиной и расположенных параллельно. Смежные стальные корды сердцевинного слоя связаны амортизирующей резиной, максимальная толщина которой составляет не более 1/3 от номинального диаметра стальных кордов. Толщина амортизирующей резины, которая покрывает наружные круговые поверхности стальных кордов, является такой же, как и толщина амортизирующей резины между смежными стальными кордами. Резина, которая образует нижний резиновый покровный слой, представляет собой резину с малыми потерями, которая имеет коэффициент потерь tanδ, составляющий 0,07 или менее при частоте 10 Гц, 2% динамической деформации и при температуре 20°С. Конвейерная лента позволяет снизить ходовое сопротивление при работе конвейера, вызванное движением по опорным роликам. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к конвейерной ленте, и, в частности, относится к конвейерной ленте, которая может дополнительно снизить ходовое сопротивление при работе ленты, вызванное движением по опорным роликам.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В последние годы получили широкое распространение конвейерные ленты с характеристиками энергосбережения, которые могут уменьшить потребляемую мощность двигателей для приводных ремней. В таких конвейерных лентах с характеристиками энергосбережения, резина с малыми потерями, резина с небольшим значением коэффициента потерь tanδ, который представляет собой показатель потерь энергии, используется в качестве резины, которая образует нижний покровный резиновый слой, вступающий в контакт с опорными роликами (например, см. патентный документ 1). Коэффициент потерь tanδ представляет собой величину, рассчитанную из Е″/Е′ с помощью модуля Е′ сохранения упругости и модуля Е″ потери упругости резины. Чем меньше значение коэффициента потерь tanδ, тем меньшее количество энергии рассеивается в виде тепла при деформации резины (тем меньше потери энергии).
Когда резина с малыми потерями с небольшим значением коэффициента потерь tanδ используется в качестве резины, которая образует нижний покровный резиновый слой, можно уменьшить деформацию резины при прохождении работающей конвейерной ленты по опорным роликам и снизить ходовое сопротивление. Таким образом, потери энергии при работающей конвейерной ленте уменьшаются, что способствует экономии энергии в двигателе для приведения в движение ленты.
Как показано на фиг. 6, в случае конвейерной ленты 11 со стальными кордами 3 в качестве сердцевины, сердцевинный слой 2, который расположен между верхним покровным резиновым слоем 5 и нижним покровным резиновым слоем 6, выполнен путем покрывания и встраивания с помощью амортизирующей резины 4 большого количества стальных кордов 3, расположенных параллельно в направлении ширины ленты. На обоих концах в направлении ширины ленты расположены резиновые прокладки 7. Амортизирующая резина 4 представляет собой клейкую резину, используемую для того, чтобы предпочтительно прикреплять стальные корды 3 к верхнему покровному резиновому слою 5 и нижнему покровному резиновому слою 6, а толщина t амортизирующей резины 4, то есть максимальная толщина, больше, чем номинальный диаметр стальных кордов 3.
Когда деформация резины при прохождении конвейерной ленты по опорным роликам была подробно проанализирована, было обнаружено, что амортизирующая резина была также деформирована в дополнение к резине нижнего покровного резинового слоя, и эта деформация была одной из причин ходового сопротивления. Тем не менее, существуют строгие ограничения на смеси для амортизирующей резины, так как необходимо установить приоритет сцепления между стальными кордами и верхним покровным резиновым слоем и нижним покровным резиновым слоем. Таким образом, трудно подобрать смесь амортизирующей резины таким образом, чтобы коэффициент потерь tanδ просто уменьшался, что является препятствием для снижения ходового сопротивления при движении по опорным роликам.
ДОКУМЕНТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Патентный документ 1: публикация японской нерассмотренной патентной заявки № Н11-139523А.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЕМ
Задачей настоящего изобретения является создание конвейерной ленты, которая может дополнительно снизить ходовое сопротивление при работе ленты, вызванное движением по опорным роликам.
СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Конвейерная лента согласно настоящему изобретению для достижения указанной выше цели представляет собой конвейерную ленту, включающую в себя сердцевинный слой, расположенный между верхним покровным резиновым слоем и нижним покровным резиновым слоем, при этом сердцевинный слой выполнен из множества стальных кордов, покрытых амортизирующей резиной и расположенных параллельно, при этом в качестве резины, образующей нижний покровный резиновый слой используется резина с малыми потерями, которая имеет коэффициент потерь tanδ 0,07 или менее при частоте 10 Гц, 2% динамическую деформацию, а также температуру 20°С, и максимальная толщина амортизирующей резины составляет не более 1/3 от номинального диаметра стальных кордов.
ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением, в дополнение к использованию резины с малыми потерями, имеющими коэффициент потерь tanδ 0,07 или меньше, в качестве резины, которая образует нижний покровный резиновый слой, вступающий в контакт с опорными роликами, максимальная толщина амортизирующей резины составляет не более 1/3 от номинального диаметра стальных кордов. Поскольку толщина (максимальная толщина) амортизирующей резины в известном уровне техники является большей, чем номинальный диаметр стальных кордов, можно значительно уменьшить объем амортизирующей резины в настоящем изобретении. Таким образом, можно дополнительно уменьшить ходовое сопротивление при работе ленты, так как можно уменьшить влияние амортизирующей резины, для который трудно отрегулировать коэффициент потерь tanδ.
Здесь также можно установить технические условия, в которых смежные стальные корды сердцевинного слоя связаны с использованием амортизирующей резины. В соответствии с данными техническими условиями, можно упростить этапы изготовления сердцевинного слоя, так что можно изготовить сердцевинный слой с использованием листового материала резины, который образует амортизационную резину.
Например, можно также установить технические условия, в которых толщина амортизирующей резины, покрывающей внешние периферийные поверхности стальных кордов, меньше, чем толщина амортизирующей резины между смежными стальными кордами. В соответствии с данными техническими условиями, можно дополнительно упростить этапы изготовления сердцевинного слоя, поскольку можно производить сердцевинный слой с использованием листового материала с заданной толщиной резины, которая образует амортизационную резину. Кроме того, предпочтительно изготавливать стабильный сердцевинный слой с небольшим изменением толщины амортизирующей резины с высокой производительностью.
Кроме того, можно установить технические условия, в которых толщина амортизирующей резины, покрывающей внешние периферийные поверхности стальных кордов, является такой же, что и толщина амортизирующей резины между смежными стальными кордами. В соответствии с данными техническими условиями, предпочтительно достичь равномерной силы сцепления без изменения между стальными кордами и верхним покровным резиновым слоем и нижним покровным резиновым слоем.
Также можно установить технические условия, в которых резина, образующая нижний покровный резиновый слой, расположена между смежными стальными кордами, в отличие от резины, образующей верхний покровный резиновый слой.
В соответствии с данными техническими условиями, предпочтительно снизить ходовое сопротивление при работе конвейера, поскольку можно увеличить объемную долю резины с малыми потерями, которая образует нижний резиновый покровный слой.
В качестве альтернативного варианта, можно также установить технические условия, в которых резина, образующая верхний покровный резиновый слой и нижний покровный резиновый слой, расположена между смежными стальными кордами, не связывая смежные стальные корды сердцевинного слоя с использованием амортизирующей резины. В соответствии с данными техническими условиями, особенно предпочтительно снизить ходовое сопротивление при работе ленты, поскольку можно свести объем амортизирующей резины к необходимому минимуму.
Номинальный диаметр стального корда составляет, например, приблизительно от 2,5 мм до 12,0 мм. Поскольку стальные корды с такой толщиной широко используются в качестве составляющих элементов сердцевинного слоя, использование настоящего изобретения является предпочтительным.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - пояснительный вид, иллюстрирующий состояние, в котором конвейерная лента согласно настоящему изобретению растянута.
Фиг. 2 - вид сбоку в разрезе конвейерной ленты согласно фиг. 1.
Фиг. 3 - пояснительный вид, иллюстрирующий производственный этап сердцевинного слоя с фиг. 1.
Фиг. 4 - вид сбоку в разрезе, иллюстрирующий другой вариант выполнения конвейерной ленты.
Фиг. 5 - вид сбоку в разрезе, иллюстрирующий еще один вариант выполнения конвейерной ленты.
Фиг. 6 - вид сбоку в разрезе, иллюстрирующий конвейерной ленты известного уровня техники.
НАИЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Ниже будет дано описание конвейерной ленты согласно настоящему изобретению на основе вариантов осуществления, проиллюстрированных на чертежах.
Конвейерная лента 1 согласно настоящему изобретению, показанная на фиг. 1 и фиг. 2, растянута между ведущим шкивом 8 и ведомым шкивом 9 устройства ленточного конвейера. Между ведущим шкивом 8 и ведомым шкивом 9 расположено множество опорных роликов 10, и эти опорные ролики 10 входят в контакт с нижним покровным резиновым слоем 6. Сердцевинный слой 2 представляет собой элемент, который выдерживает натяжение при растягивании конвейерной ленты 1.
Один сердцевинный слой 2 расположен между верхним покровным резиновым слоем 5 и нижним покровным резиновым слоем 6. Сердцевинный слой 2 образован из большого числа стальных кордов 3, которые продолжаются параллельно в направлении длины ленты с интервалами в направлении ширины ленты, и амортизирующей резины 4, которая покрывает эти стальные корды 3. Количество и толщина стальных кордов 3, которые составляют сердечник, определяется в соответствии со свойствами (жесткость, растяжение и т.п.), требуемыми по отношению к конвейерной ленте 1. Номинальный диаметр стальных кордов 3, например, составляет приблизительно от 2,5 мм до 12,0 мм. Интервалы между смежными стальными кордами 3 составляют, например, приблизительно от 8 мм до 25 мм. При необходимости в конвейерную ленту 1 встроен армирующий слой.
Резина, которая образует верхний покровный резиновый слой 5, соответствующим образом определяется, в основном, в соответствии с объектами, которые транспортируются конвейерной лентой 1. Эта резина может представлять собой, например, натуральный каучук, синтетический каучук и т.п., используемые в обычной конвейерной ленте 11.
Резина, которая образует нижний покровный резиновый слой 6, представляет собой резину с малыми потерями с коэффициентом потерь tanδ, составляющим 0,07 или менее при частоте 10 Гц, 2% динамической деформации, и температуре 20°С. В качестве конкретных примеров резины, которая образует нижний покровный резиновый слой 6, приведен натуральный каучук, синтетический каучук и т.п.
Толщина резинового слоя верхнего покровного резинового слоя 5 составляет, например, от 1,5 мм до 30 мм, толщина нижнего покровного резинового слоя 6 составляет, например, от 1,5 мм до 20 мм, и толщина верхнего покровного резинового слоя 5, зачастую не меньше, чем толщина нижнего покровного резинового слоя 6.
В качестве примера резины, которая образует амортизационную резину 4, в обычной конвейерной ленте 11 используют натуральный каучук, синтетический каучук и прочее. В этом варианте осуществления, толщина t2 амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3 является максимальной толщиной, и толщина t2 составляет не более 1/3 от номинального диаметра стальных кордов 3.
Нижнее предельное значение толщины t1 и t2 амортизирующей резины 4 является толщиной, при которой можно сохранить силу сцепления на фиксированном уровне между стальными кордами 3 и верхним покровным резиновым слоем 5 и нижним покровным резиновым слоем 6, например, приблизительно в 1/10 от номинального диаметра стальных кордов 3 или приблизительно 1,0 мм.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 2, смежные стальные корды 3, которые образуют сердцевинный слой 2, связаны амортизирующей резиной 4. При этом толщина t1 амортизирующей резины 4, которая покрывает внешние периферийные поверхности стального корда 3, меньше, чем толщина t2 амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3. Например, толщина t1 составляет приблизительно 50% от толщины t2.
При изготовлении сердцевинного слоя 2, как показано на фиг. 3, большое число стальных кордов 3, которые расположены параллельно, вставлены сверху и снизу между листовым материалом амортизирующей резины 4а и 4b с толщиной t1. Из-за этого изготавливают сердцевинный слой 2, в котором стальные корды 3 покрыты амортизирующей резиной 4, а толщина t1 амортизирующей резины 4, покрывающей внешние периферийные поверхности стального корда 3, меньше, чем толщина t2 амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3. Можно изготовить конвейерную ленту 1, выполняя нормальный этап вулканизации после установки сердцевинного слоя 2, вставляемого сверху и снизу между резиной, которая образует верхний покровный резиновый слой 5, и резиной, которая образует нижний покровный резиновый слой 6 соответственно.
Таким образом, в настоящем изобретении, путем использования резины с малыми потерями с коэффициентом потерь tanδ, составляющим 0,07 или меньше, в качестве резины, которая образует нижний покровный резиновый слой 6, потери энергии уменьшаются при работе конвейерной ленты 1 путем уменьшения ходового сопротивления при передвижении конвейерной ленты 1 по опорным роликам 10. При этом, в дополнение к использованию резины с малыми потерями, толщину t2 (максимальную толщину) амортизирующей резины 4 устанавливают не более чем на 1/3 от номинального диаметра стальных кордов 3.
Как показано на фиг. 6, толщина (максимальная толщина) t амортизирующей резины 4, которая образует сердцевинный слой 2, используемый в обычной конвейерной ленте 11, больше, чем номинальный диаметр стальных кордов 3. То есть, толщина t амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3 является максимальной толщиной, а объем амортизирующей резины 4 был увеличен путем увеличения толщины этого участка.
С другой стороны, в соответствии с настоящим изобретением, можно значительно уменьшить объем амортизирующей резины 4, поскольку толщина t2 (максимальная толщина) амортизирующей резины 4 уменьшена. Таким образом, можно уменьшить влияние амортизирующей резины 4, для которой трудно регулировать значение коэффициента потерь tanδ на ходовом сопротивлении. То есть, можно дополнительно уменьшить ходовое сопротивление при работе ленты даже при использовании амортизирующей резины 4 известного уровня техники. Более предпочтительно, чтобы толщина t2 (максимальная толщина) амортизирующей резины 4 была установлена на 1/4 от номинального диаметра стальных кордов 3.
В этом варианте осуществления можно упростить этапы изготовления сердцевинного слоя 2, описанные выше, согласно техническим условиям, в которых смежные стальные корды 3 сердцевинного слоя 2 связаны друг с другом с помощью амортизирующей резины 4. Кроме того, так как толщина t1 амортизирующей резины 4, которая покрывает внешние периферийные поверхности стальных кордов 3, меньше, чем толщина t2 амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3, можно изготовить сердцевинный слой 2 с использованием листового материала с фиксированной толщиной t1. Таким образом, можно дополнительно упростить этапы изготовления сердцевинного слоя 2. Кроме того, предпочтительно изготовить стабильный сердцевинный слой 2 с небольшим изменением толщины амортизирующей резины 4 с высокой производительностью.
Здесь можно также установить технические условия, в которых толщина t1 амортизирующей резины 4, покрывающей внешние периферийные поверхности стального корда 3, должна быть такой же, что и толщина t1 амортизирующей резины 4 между смежными стальными кордами 3 (t1=t2). При изготовлении сердцевинного слоя 2 с такими техническими характеристиками, например, листовой материал, имеющий участок, где толщина относительно возрастает с интервалом, получают в качестве резины, которая образует амортизационную резину 4. Затем, установив участок листового материала, где толщина относительно увеличена, чтобы соответствовать стальным кордам 3, вставляют большое количество расположенных параллельно стальных кордов 3 сверху и снизу между листовыми материалами.
В соответствии с данными техническими условиями, поскольку толщина амортизирующей резины 4, которая функционирует в качестве клейкой резины, является постоянной независимо от положения, предпочтительно достигнуть равномерности путем уменьшения вариаций силы сцепления между стальными кордами 3 и верхним покровным резиновым слоем 5 и нижним покровным резиновым слоем 6.
В варианте выполнения конвейерной ленты 1, показанном на фиг. 4, резина (резина с малыми потерями), которая образует нижний покровный резиновый слой 6, расположена между смежными стальными кордами 3, в отличие от резины, которая образует верхний покровный резиновый слой 5. Другими словами, сердцевинный слой 2 выполнен путем соединения смежных стальных кордов 3 при размещении амортизационной резины 4 на верхних концевых участках каждого из стальных кордов 3 между смежными стальными кордами 3. В остальном конфигурация является такой же, что и в варианте выполнения, показанном на фиг. 2.
При изготовлении сердцевинного слоя 2, например, большое количество 20 стальных кордов 3, расположенных параллельно, размещено на листовом материале амортизирующей резины 4а с толщиной t1, находящейся на плоскости. Другой листовой материал амортизирующей резины 4b с толщиной t1 расположен на этом листовом материале, а стальные корды 3 вставлены сверху и снизу между листовыми материалами путем вставки листовых материалов между стальными кордами 3 вдоль наружных круговых поверхностей стальных кордов 3.
В результате этого, так как поверхность листового материала, находящаяся на плоскости, является плоской, резина, которая образует верхний покровный резиновый слой, расположена на этой стороне поверхности, а резина, которая образует нижний резиновый покровный слой 6, расположена на стороне поверхности, противоположной этой поверхности, в результате чего можно изготовить конвейерную ленту 1 посредством выполнения обычного этапа вулканизации после установки сердцевинного слоя 2 в положение, находящееся между верхним покровным резиновым слоем 5 и нижним покровным резиновым слоем 6.
В данных технических условиях между смежными стальными кордами вставлена только резина с малыми потерями. Таким образом, ходовое сопротивление при работе ленты предпочтительно снижается, так как можно повысить объемную долю резины с малыми потерями.
Еще один вариант выполнения конвейерной ленты 1 показан на фиг. 5. В этом варианте смежные стальные корды 3 не связаны друг с другом с помощью амортизирующей резины 4. Вместо этого резина, которая образует верхний покровный 5 резиновый слой 5 и нижний покровный резиновый слой 6, расположена между смежными стальными кордами 3. В остальном конфигурация является такой же, что и в варианте выполнения, показанном на фиг. 2.
При изготовлении сердцевинного слоя 2 стальные корды 3, наружные круговые поверхности которых покрыты резиной, образующей амортизирующую резину 4 заданной толщины t1, установлены в состоянии, в котором расположены параллельно. Затем можно изготовить конвейерную ленту 1, выполняя нормальный этап вулканизации после установки сердцевинного слоя 2 (параллельный корпус из стальных кордов 3, наружные круговые поверхности которых покрыты на заданную толщину t1), вставляемого сверху и снизу между резиной, которая образует верхний покровный резиновый слой 5, и резиной, которая образует нижний покровный резиновый слой 6 соответственно.
В данных технических условиях можно свести объем амортизирующей резины 4 к необходимому минимуму. Кроме того, ходовое сопротивление при работе ленты предпочтительно снижается, поскольку резина (резина с малыми потерями), которая образует нижний покровный резиновый слой 6, установлена в определенной степени между смежными стальными кордами 3.
ССЫЛОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
1 Конвейерная лента
2 Сердцевинный слой
3 Стальной корд
4, 4а, 4b Амортизирующая резина
5 Верхний покровный резиновый слой
6 Нижний покровный резиновый слой
7 Резиновая прокладка
8 Ведущий шкив
9 Ведомый шкив
10 Опорный ролик
11 Обычная конвейерная лента

Claims (2)

1. Конвейерная лента, содержащая:
сердцевинный слой, расположенный между верхним покровным резиновым слоем и нижним покровным резиновым слоем, при этом сердцевинный слой выполнен из множества стальных кордов, покрытых амортизирующей резиной и расположенных параллельно, причем смежные стальные корды сердцевинного слоя связаны амортизирующей резиной, максимальная толщина которой составляет не более 1/3 от номинального диаметра стальных кордов, и толщина амортизирующей резины, которая покрывает наружные круговые поверхности стальных кордов, является такой же, как и толщина амортизирующей резины между смежными стальными кордами,
при этом резина, которая образует нижний резиновый покровный слой, представляет собой резину с малыми потерями, которая имеет коэффициент потерь tanδ, составляющий 0,07 или менее при частоте 10 Гц, 2% динамической деформации и при температуре 20°С.
2. Конвейерная лента по п. 1, в которой номинальный диаметр стальных кордов составляет от 2,5 мм до 12,0 мм.
RU2015110040/11A 2012-08-23 2013-08-23 Конвейерная лента RU2602617C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012183874A JP5915456B2 (ja) 2012-08-23 2012-08-23 コンベヤベルト
JP2012-183874 2012-08-23
PCT/JP2013/072585 WO2014030747A1 (ja) 2012-08-23 2013-08-23 コンベヤベルト

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015110040A RU2015110040A (ru) 2016-10-10
RU2602617C2 true RU2602617C2 (ru) 2016-11-20

Family

ID=50150050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110040/11A RU2602617C2 (ru) 2012-08-23 2013-08-23 Конвейерная лента

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9783367B2 (ru)
JP (1) JP5915456B2 (ru)
CN (1) CN104540752B (ru)
AU (1) AU2013306718B2 (ru)
DE (1) DE112013004120B4 (ru)
RU (1) RU2602617C2 (ru)
WO (1) WO2014030747A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5991404B1 (ja) * 2015-04-30 2016-09-14 横浜ゴム株式会社 引っ掻き摩耗試験装置および方法
JP6651721B2 (ja) * 2015-07-13 2020-02-19 横浜ゴム株式会社 コンベヤベルト
JP6819242B2 (ja) * 2016-11-24 2021-01-27 横浜ゴム株式会社 コンベヤベルトでのループコイルの埋設深さの設定方法およびコンベヤベルトの製造方法
JP6885033B2 (ja) * 2016-11-24 2021-06-09 横浜ゴム株式会社 コンベヤベルトおよびベルトコンベヤ装置
US11156536B2 (en) * 2017-04-05 2021-10-26 The Yokohama Ruber Co., Ltd. Method for evaluating shock resistance of rubber member
JP6855324B2 (ja) * 2017-05-25 2021-04-07 株式会社ブリヂストン コンベヤベルト及びコンベヤベルトの製造方法
CN110027231A (zh) * 2019-02-21 2019-07-19 河南省金久龙实业有限公司 一种防撕裂纤维线绳缠绕无接头环形输送带
US10815061B1 (en) * 2019-09-12 2020-10-27 Syncrude Canada Ltd. Conveyor belt with reinforcing block

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1184275B (de) * 1963-04-13 1964-12-23 Phoenix Gummiwerke Ag Foerderband mit Drahtseileinlage und flammwidriger Gummimischung
CN1068309A (zh) * 1991-07-05 1993-01-27 王宏庆 运输带

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3012879C2 (de) * 1980-04-02 1985-04-18 Phoenix Ag, 2100 Hamburg Förderband aus Gummi oder gummiähnlichem Werkstoff mit Verstärkungseinlagen
JPS59182109A (ja) * 1983-03-31 1984-10-16 Bando Chem Ind Ltd 耐寒耐油性コンベヤベルト
JPH05139516A (ja) * 1991-11-15 1993-06-08 Yokohama Rubber Co Ltd:The コンベヤベルト
JP3075636B2 (ja) 1992-06-17 2000-08-14 三菱農機株式会社 不耕起播種方法
JP3286423B2 (ja) * 1993-10-12 2002-05-27 住友ゴム工業株式会社 ベーストレッド用ゴム組成物およびそれを用いてなるタイヤ
JPH07267318A (ja) * 1994-03-29 1995-10-17 Yokohama Rubber Co Ltd:The 絶縁体入りスチールコードコンベヤベルト
US5595284A (en) * 1995-05-26 1997-01-21 The Yokohama Rubber Co. Ltd. Conveyor belt
JPH11139523A (ja) 1997-11-12 1999-05-25 Bridgestone Corp コンベアベルト
JP3567164B2 (ja) * 2001-02-09 2004-09-22 バンドー化学株式会社 伸縮式コンベヤベルト及びその製造方法
JP4478104B2 (ja) * 2005-12-26 2010-06-09 住友ゴム工業株式会社 重荷重用タイヤ
JP4286298B2 (ja) 2006-07-14 2009-06-24 横浜ゴム株式会社 コンベヤベルト用ゴム組成物およびコンベヤベルト
JP5061790B2 (ja) * 2007-08-13 2012-10-31 横浜ゴム株式会社 コンベヤベルト
JP2009275781A (ja) * 2008-05-13 2009-11-26 Bando Chem Ind Ltd 伝動ベルト
CN102548774B (zh) * 2009-08-20 2015-12-09 株式会社普利司通 轮胎及轮胎的制造方法
IN2014DN07828A (ru) * 2012-02-29 2015-05-15 Bridgestone Corp

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1184275B (de) * 1963-04-13 1964-12-23 Phoenix Gummiwerke Ag Foerderband mit Drahtseileinlage und flammwidriger Gummimischung
CN1068309A (zh) * 1991-07-05 1993-01-27 王宏庆 运输带

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014040314A (ja) 2014-03-06
AU2013306718A1 (en) 2015-04-02
JP5915456B2 (ja) 2016-05-11
DE112013004120B4 (de) 2018-10-31
WO2014030747A1 (ja) 2014-02-27
US20150232276A1 (en) 2015-08-20
AU2013306718B2 (en) 2016-02-25
CN104540752A (zh) 2015-04-22
CN104540752B (zh) 2016-09-07
US9783367B2 (en) 2017-10-10
DE112013004120T5 (de) 2015-05-13
RU2015110040A (ru) 2016-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2602617C2 (ru) Конвейерная лента
WO2011027380A1 (ja) 平ベルト
RU2016139106A (ru) Пневматическая шина
RU2014125193A (ru) Способ получения пневматической шины
US10006518B2 (en) Toothed belt, production method therefor, and belt transmission device
ATE553315T1 (de) Kontinuierlich variable übertragung über ein band
JP2017125615A (ja) 両面伝達用ローエッジvベルト及びその製造方法
JP6205358B2 (ja) ノッチ付きラップドvベルト
EP3222563B1 (en) Conveyor belt
CN109219712B (zh) V形皮带或复合v形皮带的生产方法及用途
EP3759376B1 (en) High-efficiency belt and method of manufacturing the same
JP2018071630A (ja) Vリブドベルト及び動力伝達機構
JP2009035373A (ja) スチールコードコンベヤベルト
KR200353992Y1 (ko) 고속 내구성을 향상시킨 공기입 타이어
US2010894A (en) Belt
CN208474405U (zh) 一种轻型联组包布v带
JP2009228768A (ja) 平ベルト
RU108523U1 (ru) Ремень приводной
JP2012012207A (ja) コンベヤベルト
CN203257978U (zh) 一种耐疲劳窄v带
KR101412260B1 (ko) 엔드 마크 저감을 위한 권취장치 및 권취방법
CN113478880A (zh) 一种冠带条变振幅波纹缠绕方法
CN202188062U (zh) 一种汽车传动带
JP6486755B2 (ja) 伝動用ベルト
CN107044508A (zh) 一种广楔角齿形v带

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180824