Cтраница 1
Первая оплетка располагается под металлическими оплетками для предохранения камеры от прорезания проволоками в процессе оплетения или навивки и увеличения прочности связи резиновой камеры с металлической оплеткой или навивкой. Вторая хлопчатобумажная оплетка располагается над последней металлической оплеткой или слоем металлической навивки для увеличения прочности их связи с наружным резиновым слоем. [1]
После первой оплетки рукав поддувается до нормального диаметра воздухом под давлением, превышающим давление первой поддувки. [2]
Сердечник и первая оплетка состоят из пеньковой пряжи, вторая оплетка - из асбестовой нити. [3]
Это особенно эффективно, если в первой оплетке применять проволоку с большим, чем в последующих оплетках диаметром сечения. [4]
При выполнении оплетения нити оплетки укладывают потоками, содержащими 3 - 7 ниток в первой оплетке и 2 - 5 - во второй. Степень покрытия нитями оплетки ( одного направления) боковой поверхности комплекта резиновых нитей диаметра dK1 зависит от числа нитей в потоке п и числа шпуль оплеточной машины N. Нити оплетки в потоках и потоки не укладывают с предельной плотностью, а между ними оставляется некоторый зазор, что облегчает смещение нитей оплетки при растяжении амортизационного шнура. Отсюда отношение реальной степени покрытия и теоретически возможной всегда меньше единицы. Однако оно не должно быть особенно мало, иначе в оплетке будут образовываться просветы, что поведет к выпучиванию резины между нитями оплетки. [5]
Можно показать, например, что четвертая оплетка увеличивает прочность лишь 0 13 от прочности первой оплетки. [6]
![]() |
Зависимость поправки С от числа нитей п. [7] |
Тензометрическим исследованием гидравлического нагружения рукавов с металлической оплеткой Сухарев и Лепетов [11, 12] выявили значительное различие в нагрузках, воспринимаемых от первой оплетки к последней. Необходимо, по-видимому, предположить, что при действии на рукав гидравлического нагружения, под влиянием взаимного давления слоев в нижележащих металлических оплетках, изменяются углы начального положения потоков оплеток. При таком допущении [9] получим следующие расчетные уравнения. [8]
Если известны размеры поперечного сечения резиновых нитей, модуль резины G ( или Е) и коэффициент Пуассона ц, то технологический расчет сводится к установлению I в комплекте, PI, применяемого для растягивания комплекта резиновых нитей перед первой оплеткой, а также для растягивания перед вторым оплетением. [9]
Если размеры поперечного сечения резиновых нитей, модуль резины G ( или Е) и коэффициент Пуассона fi известны, то технологический расчет сводится к установлению числа нитей i в комплекте, усилия ( груза) Pi, применяемого для растягивания комплекта резиновых нитей перед первой оплеткой, а также Рг для растягивания перед вторым сплетением. [10]
Рукава с разными углами и количеством металлооплеток в каркасе весьма перспективны. Это особенно эффективно, если в первой оплетке применять проволоку с большим, чем в последующих оплетках диаметром сечения. [11]
При выполнении сплетения нити оплетки укладывают потоками, содержащими 3 - 7 ниток в первой оплетке и 2 - 5 - во второй. [12]
При выполнении сплетения нити оплетки укладывают потоками, содержащими 3 - 7 ниток в первой оплетке и 2 - 5 - во второй. Степень покрытия нитями оплетки ( одного направления) боковой поверхности комплекта резиновых нитей диаметра dm зависит от числа нитей в потоке п и числа шпуль оплеточной машины N. Поэтому отношение реальной степени покрытия и теоретически возможной всегда меньше единицы. Однако оно не должно быть особенно мало, иначе в оплетке будут образовываться просветы, что поведет к выпучиванию резины между нитями оплетки. [13]
При выполнении сплетения нити оплетки укладывают потоками, содержащими 3 - 7 ниток в первой оплетке и 2 - 5 - во второй. [14]
![]() |
Вулканизация в прессах. [15] |