RS64971B1 - Aparat i postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta, posebno zelenih poluproizvoda pneumatika - Google Patents

Aparat i postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta, posebno zelenih poluproizvoda pneumatika

Info

Publication number
RS64971B1
RS64971B1 RS20231199A RSP20231199A RS64971B1 RS 64971 B1 RS64971 B1 RS 64971B1 RS 20231199 A RS20231199 A RS 20231199A RS P20231199 A RSP20231199 A RS P20231199A RS 64971 B1 RS64971 B1 RS 64971B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
heating chamber
heating
rotating
rotating object
microwave radiation
Prior art date
Application number
RS20231199A
Other languages
English (en)
Inventor
Roman Vopálka
Nikolaj Ternovoj
Pavel Polcer
Original Assignee
Romill Sro
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 Romill Sro filed Critical Romill Sro
Publication of RS64971B1 publication Critical patent/RS64971B1/sr

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/80Apparatus for specific applications
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/0005Pretreatment of tyres or parts thereof, e.g. preheating, irradiation, precuring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0805Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C71/00After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor
    • B29C71/04After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor by wave energy or particle radiation, e.g. for curing or vulcanising preformed articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0662Accessories, details or auxiliary operations
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6408Supports or covers specially adapted for use in microwave heating apparatus
    • H05B6/6411Supports or covers specially adapted for use in microwave heating apparatus the supports being rotated
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/70Feed lines
    • H05B6/707Feed lines using waveguides
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/76Prevention of microwave leakage, e.g. door sealings
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/78Arrangements for continuous movement of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0662Accessories, details or auxiliary operations
    • B29D2030/0675Controlling the vulcanization processes
    • B29D2030/0677Controlling temperature differences
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/04Heating using microwaves
    • H05B2206/044Microwave heating devices provided with two or more magnetrons or microwave sources of other kind
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/66Circuits
    • H05B6/68Circuits for monitoring or control

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Description

Oblast pronalaska
Ovaj pronalazak se odnosi na aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta, posebno za prethodno zagrevanje zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije, i na metodu mikrotalasnog zagrevanja pomenutih rotirajućih predmeta.
Stanje tehnike
Deo procesa proizvodnje pneumatika je vulkanizacija, gde se temperatura i pritisak primenjuju na zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije u vulkanizacionoj presi da bi se postigao konačni oblik i svojstva pneumatika. Vreme zagrevanja zelenog poluproizvod pneumatika u presi, tokom koje se postiže potrebna temperatura, uslovljena je niskom toplotnom provodljivošću materijala pneumatika
i jedan je od ograničavajućih faktora produktivnosti prese. Da bi se povećala produktivnost prese, postoji želja da sepneumatik zagreje pre nego što se stvarno ubaci u presu za vulkanizaciju, koja predstavlja moguću primenu mikrotalasnog zagrevanja rotirajućih predmeta.
Japanska patentna prijava JP H08 335496 A otkriva metod i aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta, posebno zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije, prema preambuli zahteva 1, 2, 9 i 10. Ostvarenje prstenaste i vertikalno klizne zaštitne ploče je konfigurisano da definiše prostor za grejanje između najmanje jednog talasovodnog ulaza na strani peći za grejanje i zagrejanog dela obrtnog predmeta. Oblik zaštitne ploče može varirati, ali bez konkretnih primera takvih varijacija. Položaj zaštitne ploče može se podesiti vertikalno na ograničen način, ali bez naznake kako se željeni položaj može postići na kontrolisan način. Shodno tome, nije jasno da li i kako se sam prostor za grejanje može podesiti i da li se zagrejani delovi različito oblikovanih rotirajućih predmeta mogu direktno i selektivno zagrevati mikrotalasnim zračenjem korišćenjem jedne zaštitne ploče promenljivog oblika i ograničenog vertikalnog podešavanja.
Američka patentna prijava US 2019/111642 A1 otkriva metod i aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta, posebno napravljenih od fotoočvršćavajućeg materijala. Rotirajući predmet zrači izvor svetlosti postavljen iznad i ispod preko vertikalno kliznih i stegnutih struktura kalupa, koje implicitno moraju biti transparentne za korišćeno zračenje. Fotoočvrsni materijal se distribuira između struktura kalupa u zapremini praznine i koristi se za formiranje polimernog filma nakon što se strukture kalupa zbliže. Uzorak zračenja na fotoočvršćavom materijalu može biti raspoređen u koncentrične prstenove, kao što je iris. Ovaj poklopac irisa je za usmeravanje zračenja odozgo i ispod rotirajućeg predmeta umesto definisanja prostorno podesivog grejnog prostora u blizini rotirajućih predmeta različitog oblika da direktno i selektivno zagreju zagrejane delove rotirajućeg proizvoda mikrotalasnim zračenjem.
Japanska patentna prijava JP 2000061963 A otkriva metod i aparat prikladan za indukcijsko greanje umesto mikrotalasnog grejanja, dalje otkrivajući visokofrekventno napajanje koje radi na nižem frekvencijskom rasponu nego što se koristi za mikrotalasno grejanje. Ovaj dokument potvrđuje da je zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici izuzetno teško kontrolisati s obzirom na kontrolu preteranog zagreavanja delova koji se ne greju (kao što su čelična užad i ivične žice zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije). Donja i gornja vertikalno klizna potporna ploča koja ima nepromenljivi oblik prstena je konfigurisana za podupiranje indukcijskih žica za indukcijsko grejanje.
Aparati za mikrotalasno zagrevanje pneumatika su poznati u tehnici, kao što je opisano, na primer, u US patentu US 3867606 A, koji otkriva aparat za zagrevanje pneumatika mikrotalasnim zračenjem sa pokretnim izvorom, talasovodno i rog zračenje koje posebno zrači gazeći sloj pneumatika. Međutim, mikrotalasno zračenje takođe zagreva druge delove pneumatikae, uključujući bočne zidove, koji zbog svoje veličine, oblika ili materijala imaju različit stepen i brzinu zagrevanja, što može dovesti do neželjenog pregrevanja tokom zagrevanja. Tokom zagrevanja,pneumatika se rotira na rotirajućem, ravnom i vertikalno podesivom stolu kako bi se postiglo ravnomerno zračenje po celom obimu. Udaljenost hladnjaka sirene od površine pneumatika određuje senzor i upravljački aparat na principu točka, osovine sa oprugom, elementa sa sfernom čaurom, 2 aktuatora, 2 klipa sa prekidačima i set nosača koji povezuju navedene aparate sa radijatorom sirene.
Nedostatak ovog aparat je što izvor zračenja mora biti pozicioniran pomično u odnosu na zagrejani objekat da bi mogao da zagreva različite delove rotacionog objekta, te je zbog toga neophodno snabdevanje energijom i rashladnom tečnošću fleksibilnim kablovima i crevima. Istovremeno, izvor i zagrejani predmet moraju biti smešteni u jednu komoru kako bi se ispunili zahtevi bezbednosti i elektromagnetne kompatibilnosti izvan aparata, što stvara tehničku složenost rešenja i veliku potrebu za prostorom.
Američki patent US 7416694 B2 otkriva aparat za zagrevanje zelenih poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, na primer FIR zračenjem, sa mnoštvom izvora zračenja koji zrače gazeći sloj i/ili bočne zidove i/ili unutrašnji deo pneumatika. Pored toga, aparat može opciono uključiti indukcioni grejač sa kalemom koji induktivno deluje na remene i ivice pneumatika. Pneumatik je odozdo poduprt donjom potpornom pločom samo u predelu ivica i pritisnut odozgo gornjom, rotirajućom, vertikalno podesivom potpornom pločom. U isto vreme, unutrašnjost pneumatika se održava pod pozitivnim pritiskom pomoću kompresora, što sprečava da se zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije uruši u unutrašnjost tokom zagrevanja. Tokom zagrevanja, pneumatik se okreće na donjoj i gornjoj ploči ležaja. Izvor i grejni objekat moraju biti smešteni u jednu komoru kako bi se ispunili zahtevi bezbednosti i elektromagnetne kompatibilnosti van aparataa, što stvara tehničku složenost rešenja i velik potrebu za prostorom.
Nedostatak ovog aparata je mogućnost upotrebe isključivo za pneumatike sa čeličnim kaiševima, gde je brzina zagrevanja i dalje ograničena niskom toplotnom provodljivošću materijala pneumatika. Pored toga, kada se materijal zelenog poluproizvoda pneumatika zagreje, to je nepoželjno.
Fenomen puzanja nastaje kada se geometrija zelenog poluproizvoda pneumatika promeni usled sila koje deluju na povišenim temperaturama, što može onemogućiti korišćenje ovog pneumatika u daljem procesu proizvodnje.
Drugi američki patent US 3566066 A opisuje aparat za mikrotalasno zagrevanje zelenih poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije . Aparat se sastoji od najmanje jednog izvora mikrotalasnog zračenja, talasovoda, rotacionog pogona i grejne komore konfigurisane da prima zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije. Grejna komora ima cilindrični tlocrt sa jednim kvadratnim segmentom, u čijem se donjem zidu otvara ulaz talasovoda izvora mikrotalasnog zračenja u uglu pomenutog kvadratnog segmenta. Grejna komora ima gornji poklopac za umetanje pneumatika u grejnu komoru odozgo i rotirajući, ravan potporni disk koji podržava donji, negrejani deo šare zelenih poluproizvoda pneumatika. Nosivi disk je mehanički povezan sa osovinom rotacionog pogona, koja dalje sadrži motor, ekscentrični kotur, klipnjaču i polugu. Zagrejani deopneumatika je gazište kao i bočna strana pneumatika, ravnomerno zagrevanje delova različite debljine je obezbeđeno funkcijom lopatica na ulazu talasovoda u grejnu komoru.
Nedostatak ovog aparata je nemogućnost zagrevanja samo određenih delova pneumatika (npr. samo gazeći sloj). Pored toga, pošto je podržan samo donji bočni zid, zagrevanje materijala zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije izaziva neželjeni fenomen puzanja kod kojih se menja geometrija zelenih poluproizvoda pneumatika usled sila koje deluju na povišene temperature, što može onemogućiti kasniju upotrebu ovog pneumatika u daljem proizvodnom procesu.
U drugom poznatom izvođenju, kao što je opisano, na primer, u US patentu US 3898411 A, aparat za mikrotalasno zagrevanje zelenih poluproizvoda pneumatika je izložen. Ovaj aparat sadrži najmanje jedan izvor ultravisokog zračenja frekvencijskog opsega (UHF; tj.300 MHz do 3 GHz), najmanje jedan talasovod, rotacioni pogon I grejnu komoru za konfigurisanu da primi zelene poluproizvode pneumatika.
Pogon rotacije sastoji se od elektromotora s klinastim remenom, klinastim remenom i vratilom s klinastim remenom. Grejna komora ima tlocrt cilindričnog oblika u čiji bočni zid komore, otvara se barem jedan ulaz talasovoda izvora UHF zračenja. Grejna komora sadrži u svoje dve zglobne polovine više vodoravnih poklopaca u prstenastom obliku koji su postavljeni jedan iznad drugoga, a poklopci su pričvršćeni u bočne zidove grejne komore i koji u sredini obuhvataju otvor definisan s dve zglobne polovine. Ovi poklopci određuju prostor za grejanje između najmanje jednog ulaza talasovoda u bočnom zidu grejne komore i grejanog dela pneumatika i tako omogućava selektivno zagrevanje npr. samo gaznog sloja ili samo bočne zidove pneumatika posebnim izvorom UHF zračenja.
Aparat dalje sadrži rotirajući, ravni potporni disk s prstenastim žljebom za podupiranje donje ivice pneumatika, pri čemu potporni disk nije fizički deo grejne komore , iako mu u sredini čini dno. Aparat takođe sadrži gornju ploču s kružnim žlebom i aparat za stezanje za kačenje gornje ivice pneumatika, pri čemu gornja ploča fizički nije deo grejne komore , iako čini njegov poklopac u sredini. Potporni disk i gornja ploča mogu se okretati na osovini, odnosno na gornjoj potisnoj šipki, i mehanički su povezani s pogonom rotacije pomoću osovine, potporne osovine I frikcionog spoja, potpornog diska i nosivog vratila.
Postoje dalji horizontalni kružni poklopci kružnog oblika montirani na potpornu osovinu, koji se mogu okretati zajedno s potpornom osovinom i stoga se nalaze u sredini otvora pneumatika kada se zagreju.
Nedostatak ovog aparata je mehanizam za umetanje pneumatika u grejnu komoru dijagonalno odozdo klizanjem po zakretno produženoj potpornoj osovini, pri čemu se dve zglobne polovine grejne komore takođe moraju šarkama razdvojiti. Pored toga, da bi se ove polovine spojile, potrebni su pokretni izvori zračenja, koji ili moraju da se kreću zajedno sa komorom ili su povezani sa komorom tehnički zahtevnim i funkcionalno problematičnim fleksibilnim talasovodima.
Ova konstrukcija grejne komore sa odvojenim dnom u vidu nosivog diska i posebnim poklopcem u vidu gornje ploče dodatno zahteva ukupno 3 tehnički zahtevna zaptivna spoja za zatvaranje mikrotalasa unutar grejne komore, odnosno spoj između zglobnih polovina komore, spoj između donjih, krajnjih zidova komore i potpornog diska i spoj između gornjeg, krajnjeg zida komore i gornje ploče. Još jedan nedostatak ovog aparata je nemogućnost promene rasporeda horizontalnih poklopaca prema obliku određenog zagrejanog dela pneumatika (npr. samo dela gazećeg sloja).
Opšte stanje tehnike je dalje opisano u US 4157464 A, US 4123306 A, CN 203888099 U, US 3745291 A, US 4123306 A, EP 3418045 A1, JP 2006062213 A i DE 8.
Suština pronalaska
Predmet ovog pronalaska je da obezbedi metod i aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta, čime se obezbeđuje direktno i selektivno mikrotalasno zagrevanje samo zagrejanog dela rotirajućeg predmeta bilo kog oblika, pri čemu nezagrevani delovi rotirajućeg predmeta izvan grejnog prostora se ne zagrevaju direktno. Gore citirani cilj se postiže aparatom za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta prema nezavisnom patentnom zahtevu 9, koji sadrži najmanje jedan izvor mikrotalasnog zračenja, najmanje jedan talasovod i grejnu komoru za prijem rotirajućeg predmeta koji se sastoji od materijala koji apsorbuje mikrotalasno zračenje i implicitno sadrži osu rotacije. Svaki izvor mikrotalasnog zračenja povezan je sa grejnom komorom preko najmanje jednog talasovoda koji ima najmanje jedan ulaz u bočnom zidu grejne komore. Grejna komora se sastoji od najmanje dva poklopca postavljena jedan iznad drugog u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim opsegom, čiji svaki opseg može biti krug, poligon ili elipsa, npr. područje definisano opsegom unutrašnji krug i spoljašnji krug (tj. prsten) ili opseg unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg poligona. Ovo područje treba da kopira što je moguće bliže oblik rotirajućeg predmeta u poprečnom preseku u ravni poklopca.
Suštinska karakteristika aparata je da je najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, fiksiran u grejnoj komori i/ili najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, može da klizi vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore, tako da poklopci sprečavaju širenje mikrotalasnog zračenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu, odnosno duž bočnih zidova grejne komore. Alternativa je takođe moguća sa jednim poklopcem pričvršćenim u grejnoj komori i jednim poklopcem koji može da klizi vertikalno u odnosu na bočni zid grejne komore. Postavljanje poklopaca u grejnu komoru može biti u bočnom zidu, u podnožju ili u plafonu. Poklopci dalje sadrže otvor u sredini, koji otvor služi za izvlačenje negrejanih delova van grejnog prostora. Ovi poklopci definišu grejni prostor između najmanje jednog ulaza talasovoda u bočnom zidu grejne komore i zagrejanog dela rotacionog predmeta. Grejna komora može biti poligonalnog, cilindričnog ili nepravilnog oblika. U ekstremnom slučaju, poklopci mogu formirati osnovu i plafon same grejne komore.
Suštinska karakteristika aparata je da pored toga najmanje jedan poklopac, poželjno oba poklopca, sadrže fiksni prsten na spoljnoj periferiji pomenutog područja i najmanje jedan rastezljivi deo na unutrašnjoj periferiji pomenutog područja. Tehnički efekat navedene poklopne konstrukcije je stvaranje grejnog prostora za direktno i selektivno mikrotalasno zagrevanje samo zagrejanog dela rotacionog predmeta, pri čemu se negrejani delovi rotacionog predmeta van grejnog prostora ne zagrevaju direktno.
Poklopci su stoga konfigurisani da spreče širenje mikrotalasnog zračenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu. Pored toga, rešenje gde poklopac ima produžetak omogućava da se otvore samo oni produžeci kada se ubaci rotirajući predmet, što eliminiše potrebu za otvaranjem značajnog dela komore, uključujući i izvore mikrotalasnog zračenja.
Gore citirani cilj se takođe postiže aparatom za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta prema nezavisnom zahtevu 10, koji sadrži najmanje jedan izvor mikrotalasnog zračenja, najmanje jedan talasovod I grejnu komoru za prijem rotirajućeg predmeta koji se sastoji od materijala koji apsorbuje mikrotalasno zračenje i implicitno sadrži osu rotacije. Svaki izvor mikrotalasnog zračenja povezan je sa grejnom komorom preko najmanje jednog talasovoda koji ima najmanje jedan bočni ulaz u zid grejne komore. Grejna komora se sastoji od najmanje dva poklopca postavljena jedan iznad drugog u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim opsegom, čiji svaki opseg može biti krug, poligon ili elipsa, npr. područje definisano opsegom unutrašnjeg i spoljašnjeg kruga (tj. prstenasti prostor). ili opseg unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg poligona. Ovo područje treba da kopira što je moguće bliže oblik rotirajućeg predmeta u poprečnom preseku u ravni poklopca. Suštinska karakteristika aparata je da najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, može da klizi vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore pomoću mehanizma za podizanje tako da poklopci sprečavaju širenje mikrotalasnog zračenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu, odnosno duž bočnih zidova grejne komore. Alternativa je takođe moguća sa jednim poklopcem pričvršćenim u grejnoj komori i jednim poklopcem koji može da klizi vertikalno u odnosu na bočni zid grejne komore. Poklopci imaju i otvor u sredini koji otvor služi kako bi se negrejani delovi proširili van grejnog prostora. Ovi poklopci definišu grejni prostor između najmanje jednog ulaza talasovoda u bočnom zidu grejne komore i zagrejanog dela rotacionog objekta. Grejna komora može biti poligonalnog, cilindričnog ili nepravilnog oblika. U ekstremnom slučaju, poklopci mogu formirati osnovu i plafon same grejne komore. Tehnički efekat pomenute strukture poklopca je stvaranje grejnog prostora za direktnu i selektivnu mikrotalasnu pećnicu zagrevanje samo zagrejanog dela rotirajućeg predmeta, pri čemu se nezagrevani delovi rotirajućeg predmeta izvan grejne oblasti ne zagrevaju direktno. Poklopci su stoga konfigurisani da spreče širenje mikrotalasnog zračenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu. Pored toga, rešenje, gde najmanje jedan poklopac vertikalno klizni u odnosu na bočni zid grejne komore, što omogućava podešavanje njegove visine u odnosu na oblik rotacionog predmeta.
U jednom izvođenju, rastezljivi deo poklopca sadrži rastezljive elemente koji su povezani sa stacionarnim prstenom pomoću mehanizma za produžavanje.
U drugom izvođenju, rastezljiviv deo poklopca je u obliku iris dijafragme i uključuje prvi rotirajući prsten koji je rotirajući pričvršćen za stacionarni prsten i najmanje dve lopatice raspoređene u krug i klizno postavljene između prvog rotirajućeg prstena i stacionarnog prstena. Broj lopatica nije ograničen nijednom gornjom granicom i rastezljivi deo poklopca stoga može sadržati dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest , sedamnaest,osamnaest, devetnaest, dvadeset ili više oštrica.
U drugom izvođenju, deo poklopca koji se može proširiti je u obliku iris dijafragme i sadrži prvi rotirajući prsten koji je rotirajući pričvršćen za stacionarni prsten, drugi rotirajući prsten koji je rotirajući pričvršćen za stacionarni prsten i prvi rotirajući prsten, i lopatice raspoređene u krug i klizno postavljene između prvog rotirajućeg prstena i drugog rotirajućeg prstena. Upotreba dva rotirajuća prstena omogućava, pored odvojenog pomeranja pojedinačnih prstenova, da se pomeraju oba prstena u isto vreme, čime se rotiraju produžetak, tj. sečiva se tako rotiraju zajedno sa rotirajućim predmetom i rizik od oštećenja zagrejanog predmeta ako dođe u kontakt sa poklopcem je minimiziran.
U perifernom izvođenju, grejna komora sadrži potporni element I kruti uporni element za potporu donjeg, negrejanog dela predmeta. Potporni element poželjno može biti u obliku obrnutog krnjeg konusa, koji bolje kopira oblik odabranih rotirajućih predmeta, i/ili je sastavni deo donjeg poklopca, što dodatno pojednostavljuje konstrukciju. Potporni element može biti rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom ili može biti nerotirajući. Potporni element, ili njegov deo, može da predstavlja i spoljašnju celinu i da se postavlja u komoru samo zajedno sa zagrejanim predmetom, odnosno predmet je, na primer, stegnut u potporni element izvan komore za grejanje i umetnut je ceo unutra.
U još jednom izvođenju, grejna komora uključuje potporni element za gornji, negrejani deo rotirajućeg predmeta. Kada je potporni element rotirajući, potporni element se može rotirati zajedno sa njim tako da gornji i donji zagrejani delovi rotirajućeg predmeta mogu da se rotiraju u odnosu na grejnu komoru u istom pravcu i suštinski istom ugaonom brzinom, čime se sprečava prekomerna rotacija donjeg negrejanog dela u odnosu na gornji. Upotreba potpornog elementa smanjuje mehanički stres na zagrejanom predmetu i smanjuje rizik od oštećenja.
U drugom poželjnom izvođenju, grejna komora sadrži element za vešanje za kačenje donjeg i gornjeg negrejanog dela rotacionog predmeta.
U drugom poželjnom izvođenju, grejna komora sadrži suspenzivni element za kačenje gornjeg negrejanog dela rotacionog predmeta i potporni element za podupiranje donjeg, negrejanog del apredmeta. Prednost elementa za vešanje je što se može koristiti i za umetanje/vađenje rotirajućeg objekta u/iz komore. Posebno kada je jedan aparat namenjen za zagrevanje većeg broja sličnih proizvoda, suspenzija omogućava pojednostavljenje konstrukcije mehanizama i delova koji se odnose na promenu proizvoda.
Element za vešanje može biti rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom ili može biti nerotirajući. Kada je potporni element rotirajući, element za vešanje je rotirajući sa njim tako da gornji i donji negrejani delovi rotirajućeg predmeta mogu da se rotiraju u odnosu na grejnu komoru u istom pravcu i suštinski istom ugaonom brzinom, čime se štiti donji nezagrejani deo od prekomerne rotacije u odnosu na gornji deo. Isto važi i za rotirajući element za vešanje za gornji i donji negrejani deo.
U drugom izvođenju, talasovod je postavljen oko celog opsega ili bar dela opsega bočnog zida grejne komore i sadrži najmanje jedan ulaz u bočni zid grejne komore. Može postojati više od jednog ulaza, npr. u obliku proreza talasovoda po obodu. Talasovod po celom obodu ima prednost što ne zahteva rotaciju rotirajućeg predmeta tokom zagrevanja i istovremeno obezbeđuje homogeno zagrevanje po celom obimu. Struktura talasovoda ili talasovoda može se dalje zgodno podeliti pomoću razdelnika.
U drugom izvođenju, najmanje dva ulaza za talasovode u bočnom zidu grejne komore postavljena su na međusobnom rastojanju I u istoj i/ili različitoj horizontalnoj ravni. Upotreba većeg broja ulaza omogućava, s jedne strane, veći broj izvora, a samim tim i veću snagu aparata, kao i kontrolu snage, snabdevanje iz pojedinačnih izvora i kao rezultat toga kontrola elektromagnetnog polja i njegovo prilagođavanje obliku i dimenzijama zagrejanog dela predmeta.
Primer zagrejanog rotacionog predmeta je uzorak zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, gde je moguće pogodno zagrejati gazeći sloj pneumatika
bez istovremenog dovođenja toplote do bočnih zidova, koji nisu kritični za brzinu obrade u vulkanizacionoj presi. U ovoj realizaciji, element za podršku ili vešanje je poželjno prilagođen da podupire ili veša gazište pneumatika i/ili donju ivicu u donjem bočnom zidu gpneumatika, ili da podupire ili veša donji deo drugog rotirajućeg objekta, dok oslonac ili element za vešanje je prilagođen da podupire ili okači gornju ivicu ili da podupire ili okači gornji deo drugog rotacionog predmeta.
Takođe je cilj ovog pronalaska da obezbedi metod mikrotalasnog zagrevanja rotirajućih predmeta prema nezavisnom zahtevu 1, koji prevazilazi gore pomenute nedostatke prethodnog stanja tehnike, pomoću najmanje jednog izvora mikrotalasnog zračenja u grejaču. Komora je konfigurisana da primi rotirajući predmet koji sadrži materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje, pri čemu rotirajući predmet implicitno sadrži osu rotacije. Svaki izvor mikrotalasnog zračenja povezan je sa grejnom komorom preko najmanje jednog talasovoda sa najmanje jednim ulazom u bočnom zidu grejne komore.
Suštinska karakteristika metode je direktno i selektivno zagrevanje zagrejanog dela rotirajućeg predmeta u grejnom prostoru definisanom najmanje jednim talasovodnim ulazom u bočni zid grejne komore, zagrejanog dela rotacionog predmeta.
i najmanje dva poklopca raspoređena jedan iznad drugog I u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim obodom, čiji svaki opseg može biti krug, poligon ili elipsa, npr. područje definisano opsegom unutrašnjeg kruga i spoljnog kruga (tj. prsten) ili po opsegu unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg poligona. Najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, je pričvršćen za grejnu komoru i/ili najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, može da klizi vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore, tako da poklopci sprečavaju mikrotalasno zračenje od širenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu, odnosno duž bočnih zidova grejne komore. Postavljanje poklopaca u grejnu komoru može biti u bočnom zidu, u podnožju ili u plafonu. Najmanje jedan poklopac uključuje fiksni prsten na spoljnoj periferiji pomenutog područja i najmanje jedan proširivi prsten na deo na unutrašnjem obodu navedenog područja. Nezagrevani delovi rotirajućeg predmeta izvan grejnog prostora se ne zagrevaju direktno, mogu se zagrevati prenosom toplote unutar strukture samog rotacionog predmeta ili konvekcijom prirodnog gasa,u komori, ili mikrotalasnim zračenjem niskog intenziteta koje je prošlo kroz zid zagrejanog predmeta.
Takođe je cilj ovog pronalaska da obezbedi metod mikrotalasnog zagrevanja rotirajućih predmeta prema nezavisnom zahtevu 2, koji prevazilazi gore pomenute nedostatke prethodnog stanja tehnike, pomoću najmanje jednog izvora mikrotalasnog zračenja u grejnoj komori koja je konfigurisana da primi rotirajući predmet koji sadrži materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje, pri čemu rotirajući predmet implicitno sadrži osu rotacije. Svaki izvor mikrotalasnog zračenja povezan je sa grejnom komorom preko najmanje jednog talasovoda sa najmanje jednim ulazom u bočnom zidu grejne komore.
Suštinska karakteristika metode je direktno i selektivno zagrevanje zagrejanog dela rotirajućeg predmeta u grejnom prostoru definisanom najmanje jednim talasovodnim ulazom u bočni zid grejne komore, zagrejanog dela rotacionog objekta. I najmanje dva poklopca raspoređena jedan iznad drugog I u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim obodom, čiji svaki opseg može biti krug, poligon ili elipsa, npr. područje definisano opsegom unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg kruga (tj. prstena) ili opsega unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg poligona. Najmanje jedan poklopac, kao što su oba poklopca, može da se pomera vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore pomoću mehanizma za podizanje tako da poklopci sprečavaju širenje mikrotalasnog zračenja van grejnog prostora u vertikalnom pravcu, odnosno duž bočnih zidova grejne komore. Alternativa jednog poklopca fiksiranog u grejnoj komori i jednog poklopca koji može da klizi vertikalno u odnosu na moguć je i bočni zid grejne komore. Nezagrevani delovi rotirajućeg predmeta izvan grejnog prostora se ne zagrevaju direktno zbog podesive visine poklopca, mogu se zagrevati prenosom toplote unutar konstrukcije samog rotacionog predmeta, ili konvekcijom prirodnog gasa u komori, ili mikrotalasnim zračenjem niskog intenziteta koje prolazi kroz zid zagrejanog predmeta.
U posebno poželjnom ostvarenju metode, rotirajući predmet je zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije, pri čemu je zagrejani deo gazeći sloj pneumatika, a nezagrevani delovi su bočni zidovi pneumatika. Međutim, u drugom izvođenju, rotirajući predmet može biti osovina ili generalno cilindar koji apsorbuje mikrotalasno zračenje, npr. metal, guma, keramika ili kompozitni materijal.
Kod se koriste rotirajući predmeti u obliku zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, svrha predgrevanja je da se obezbedi zagrevanje zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, pri čemu su glavni praćeni parametri dostignuta temperatura, vreme zagrevanja i homogenost zagrevanja. Zadatu temperaturu treba postići u najkraćem mogućem roku i uz najveću homogenost zagrevanja.
Dovod toplote u pneumatik je različit u različitim delovima pneumatika, zbog nehomogenog elektromagnetnog polja, različitih svojstava gumenih smeša, posebno različitih dielektričnih svojstava zbog, na primer, nečistoća, i različitog propusnog opsega materijal koji ima drugačija svojstva od gumenih jedinjenja. Štaviše, čelične trake mogu da izazovu struju koja ubrzava zagrevanje, od čega su napravljen zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije. Posledica ovih faktora je neravnomerna raspodela temperature zagrejane pneumatike. Pre svega, prati se maksimalna temperatura, jer je neophodno sprečiti preranu vulkanizaciju, a prati se i minimalna temperatura, što ima uticaja na vreme provedeno u vulkanizatorskoj štampi.
Prilikom zagrevanja značajne su tri pojave. Prvi je gore pomenuta nehomogenost snabdevanja toplotom. Drugi fenomen je pozitivna povratna veza između temperature materijala i apsorpcije mikrotalasnog zračenja. Kako temperatura raste, svojstva gumenih jedinjenja se menjaju tako da se mikrotalasno zračenje intenzivnije apsorbuje. Time se povećava brzina zagrevanja već zagrejanih delova, a homogenost grejanja se pogoršava. Treći fenomen je provođenje toplote unutar pneumatika, gde temperatura raste razlika između delova pneumatika dovodi do intenzivnijeg provođenja toplote, što izaziva hlađenje već zagrejanih delova pneumatika i podstiče zagrevanje hladnijih delova pneumatika. Provođenje toplote stoga doprinosi poboljšanju homogenosti zagrevanja, a pošto je količina toplote koja se prenosi provodljivošću zavisi od vremena, homogenost grejanja se može poboljšati produžavanjem vremena zagrevanja.
U drugom izvođenju metode, zagrevanje zagrejanog dela rotirajućeg predmeta se vrši korišćenjem najmanje dva izvora mikrotalasnog zračenja, pri čemu su talasovodni ulazi navedenih izvora mikrotalasnog zračenja raspoređeni na udaljenosti jedan od drugog iu istoj i/ili različitoj horizontalnoj ravni. Regulisanjem snage izvora mikrotalasnog zračenja može se stvoriti nehomogeno polje mikrotalasnog zračenja u grejnom prostoru.
Nehomogeno polje je projektovano tako da nadoknaditi smanjenje homogenosti zagrevanja pneumatika uzrokovano materijalom i pozitivnom povratnom spregom.
U drugom izvođenju, donji nezagrevani deo rotirajućeg predmeta u grejnoj komori je podržan potpornim elementom tokom zagrevanja, a gornji nezagrevani deo rotirajućeg predmeta je kruti uporni element za potporni element u grejnoj komori. Podupiranje i kačenje zagrejanog predmeta smanjuje njegovo mehaničko naprezanje, čime se sprečava oštećenje zagrejanog predmeta. Kruti uporni potporni element može biti rotirajući i mehanički spojiv sa rotacionim pogonom ili ne- rotirajući.
U drugom izvođenju, donji nezagrevani deo rotirajućeg predmeta u grejnoj komori je podržan potpornim elementom tokom zagrevanja, a gornji negrejani deo rotirajućeg predmeta je obešen na element za vešanje u grejnoj komori. Podupiranjem i kačenjem zagrejanog predmeta smanjuje se njegovo mehaničko naprezanje, čime se sprečava oštećenje zagrejanog predmeta. Element ležaja i vešanja može biti rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom ili nerotirajući. Potporni element, ili njegov deo, takođe se može postaviti u komoru zajedno sa zagrejanim predmetom, odnosno predmet je, na primer, stegnut u potpornom elementu izvan grejne komore i umetnut ceo unutra.
Alternativno, donji i gornji negrejani delovi rotirajućeg predmeta u grejnoj komori su suspendovani sa elementa za vešanje tokom zagrevanja, čime se smanjuje njegovo mehaničko naprezanje, čime se sprečava oštećenje zagrejanog predmeta. Element za vešanje može biti rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom ili nerotirajući.
Kada se koriste rotirajući elementi, rotirajući predmet se tokom zagrevanja rotira u odnosu na grejnu komoru, tako da gornji i donji negrejani delovi rotirajućeg predmeta mogu da se rotiraju u istom smeru i suštinski u istom pravcu I uglavnom istom ugaonom brzinom. Konkretno, to je kombinacija okretnog potpornog elementa i okretnog potpornog elementa, ili kombinacija okretnog potpornog elementa I rotirajućeg elementa za vešanje ili rotirajući element za vešanje.
Kratak rezime crteža
Osnovna inventivna ideja pronalaska biće dalje razjašnjena na osnovu primera njegovih izvođenja, koji su opisani uz pomoć pratećih crteža, gde:
Na slici 1 prikazan je poprečni presek rotirajućeg predmeta, tačnije zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije;
Na slici 2 prikazan je šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta u verziji sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja kruti uporni element i potporni element i rotacioni pogon;
Na slici 3 prikazan je šematski poprečni presek aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta u multi-mikrotalasnom dizajnu izvori zračenja, kruti uporni i potporni element;
Na slici 4 prikazan je šematski poprečni presek aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta u multi-mikrotalasnom dizajnu izvori zračenja, više poklopaca, kruti uporni i potporni element;
Slika 5 prikazuje pogled u perspektivi na poklopac i potporni element kao sastavni deo donjeg poklopca; Slika 6 prikazuje pogled odozgo na poklopac sa rastezljivim delom koji se sastoji od linearno rastezljiviog elementa i mehanizma za produženje u uvučenom položaju;
Slika 7 prikazuje pogled odozgo na poklopac sa delom koji se može produžiti koji sadrži linearno rastegljive elemente i mehanizam za produženje u izvučenom položaju;
Slika 8 prikazuje pogled odozgo na poklopac s rastegljivim delom koji se sastoji iz linearno rastegljivog elementa i mehanizma za izvlačenje u uvučenom (puna linija) I produženom (isprekidana linija) položaju; Slika 9 prikazuje pogled odozgo na poklopac s produženim delom koji sadrži kružno izvlačivi elementi u uvučenom položaju;
Slika 10 prikazuje pogled odozgo na poklopac s produženim delom koji sadrži kružno izvlačivi elementi u izvučenom položaju;
Slika 11 prikazuje pogled odozgo na poklopac s produženim delom koji sadrži kružno izvlačivi elementi u uvučenom (puna linija) i izvučenom (isprekidana linija) položaju;
Slika 12 prikazuje pogled u perspektivi na poklopac koji se ne može okretati sa produženim delom u obliku dijafragme irisa koja sadrži lopatice i prvog rotirajućeg prstena;
Slika 13 prikazuje pogled odozdo na poklopac koji se ne može okretati sa produžeim delom u obliku dijafragme irisa koja sadrži lopatice i prvi rotirajući prsten u uvučenom položaju;
Slika 14 prikazuje pogled odozdo na poklopac koji se ne može okretati s produženim delom u obliku dijafragme irisa koja sadrži lopatice i prvi rotirajući prsten u produženom položaju;
Slika 15 prikazuje bočni pogled na poklopac koji se ne može okretati sa produženim delom u obliku dijafragme irisa koja sadrži lopatice i prvi rotirajući prsten;
Slika 16 prikazuje pogled u perspektivi na rotirajući poklopac s produženim delom u obliku dijafragme irisa i s mehanizmom za podizanje, te potpornim elementom u obliku obrnutog skraćenog konusa;
Slika 17 prikazuje pogled u perspektivi na rotirajući poklopac s produženim delom u obliku dijafragme irisa koja sadrži lopatice, prvi rotirajući prsten i drugi rotirajući prsten;
Slika 18 prikazuje pogled odozdo na rotirajući poklopac s produženim delom u oblik dijafragme irisa koja se sastoji od lopatica, prvog rotirajućeg prstena i drugog rotirajućeg prstena u uvučenom položaju;
Slika 19 prikazuje pogled odozdo na rotirajući poklopac s produženim delom u oblik dijafragme irisa koja se sastoji od lopatica, prvog rotirajućeg prstena i drugog rotirajućeg prstena u ispruženom položaju; Slika 20 prikazuje bočni pogled na rotirajući poklopac s produženim delom u oblik dijafragme irisa koja se sastoji od lopatica, prvog rotirajućeg prstena, drugog rotirajuće prstena i pogon rotacije prstena;
Slika 21 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagreavanje rotirajućih predmeta u izvođenju sa jednim mikrotalasnim zračenjem izvor, kruti uporni i potporni element i bez pogona rotacije; Slika 22 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta u izvođenju sa jednim mikrotalasnim zračenjem izvor, nosivi i element za vešanje i rotacijski pogon;
Slika 23 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta u izvođenju sa jednim mikrotalasnim zračenjem izvora i elementa vešanja i bez pogona rotacije;
Slika 24 prikazuje perspektivni pogled na grejnu komoru sa talasovodom raspoređenim po celom opsegu; Slika 25 prikazuje šematski poprečni presek grejne komore sa talasovodom raspoređenim po celom opsegu;
Slika 26 prikazuje gornji presek grejne komore sa talasovodom raspoređenim po celom opsegu;
Slika 27 prikazuje šematski poprečni presek grejne komore sa arhitekturom talosovoda određenu razdelnicima;
Slika 28 prikazuje šematski poprečni presek grejne komore sa vratima u plafonu; i
Slika 29 prikazuje šematski presek grejne komore sa vratima u bočnom zidu.
Primeri izvođenja pronalaska
Pronalazak će biti dalje razjašnjen na osnovu primera izvođenja sa pozivanjem na priložene crteže.
Slika 1 posebno prikazuje presek primera rotirajućeg predmeta 10 polovina šare zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, koja se sastoji od para kuglica 1, remena 2 (npr. čelika ili tekstila), donji i gornji bočni zid 4 i gazišta 3, pri čemu je grejani deo 3 gazište, a negrejani delovi su bočne strane 4 pneumatika. Aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 je prikazano u nastavku kao primer zelenog poluproizvoda pneumatika pre vulkanizacije, ali stručnjak će ceniti da sa istim učinkom rotirajući predmet može biti bilo koji predmet koji sadrži materijal koji apsorbira mikrotalasno zračenje, npr. metal ili keramika, i implicitno sadrže osu rotacije, npr. osovinu ili opšti cilindar.
Stručnjak će takođe ceniti činjenicu da ceo aparat, koji je opisan u primerima ispod na osnovu vertikalne ose rotacije rotirajućeg člana 10, može da se rotira bočno, menjajući tako vertikalnu osu rotacije u horizontalnu osu rotacije, dok preostali delovi aparata i koraci metode ostaju analogni. Izrazi kao što su "gornji", "donji", "vertikalni", "bočni" itd. odnose se na vertikalnu osu rotacije rotirajućeg člana 10.
Primer 1: Aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja, potporni i kruti uporni element, pogon za rotaciju i par poklopaca
Na slici 2 prikazan je šematski presek aparata za mikrotalasno zagrevanje
Stručnjak će takođe ceniti činjenicu da ceo aparat, koji je opisan u primerima ispod na osnovu vertikalne ose rotacije rotirajućeg člana 10, može da se rotira bočno, menjajući tako vertikalnu osu rotacije u horizontalnu osu rotacije, dok preostali delovi aparata i koraci metode ostaju analogni. Izrazi kao što su "gornji", "donji", "vertikalni", "bočni" itd. odnose se na vertikalnu osu rotacije rotirajućeg člana 10.
Primer 1: aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja, noseći i noseći element, pogon za rotaciju i par poklopaca
Slika 2 prikazuje šematski presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 u prvom izvođenju. Aparat se sastoji od jednog izvora mikrotalasnog zračenja 12, jednog talasovoda 11, rotacionog pogona 9 i grejne komore 5 za prijem rotirajućeg predmeta 10. Izvor mikrotalasnog zračenja 12 je povezan sa grejnom komorom 5 preko talasovoda 11 sa ulazom u bočni zid grejne komore 5. Grejna komora 5 se sastoji od dva poklopca 6 postavljena jedan iznad drugog i u vidu područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim opsegom, čiji svaki opseg može biti kružnica, a poligon ili elipsa, npr. oblast definisana opsegom unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg kruga (tj. prstena) ili opsegom unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg poligona. Poklopci 6 su pričvršćeni za bočne zidove (ili alternativno na osnovu ili plafon) grejne komore 5 i imaju otvor u sredini. Poklopci 6 definišu prostor za grejanje između ulaza talasovoda 11 u bočni zid grejne komore 5 i zagrejanog dela 3 (npr. gazište) rotirajućeg predmeta 10 (npr. zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije), čime se sprečava širenje mikrotalasnog zračenja izvan grejnog prostora u vertikalnom smeru. Grejna komora 5 dalje sadrži na jednoj strani potporni element 8 za podupiranje donjeg, negrejanog dela 4 (npr. donji bočni zid) rotirajućeg predmeta 10, potporni element 8 je rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom 9, a sa druge strane, kruti uporni element 7 za podupiranje gornjeg, negrejanog dela 4 (npr. gornjih bočnih zidova) rotirajućeg predmeta 10, pri čemu se kruti uporni element 7 može rotirati zajedno sa potpornim elementom 8 tako da gornji i donji nezagrejani delovi 4 rotirajućeg elementa 10 mogu da se rotiraju tokom zagrevanja u istom pravcu i generalno istom ugaonom brzinom, tako da nadoknađujući neujednačenost polja oko obima i obezbeđuje homogeno zagrevanje rotacionog elementa 10. Potporni element 8 može biti u obliku obrnutog krnjeg konusa (npr. zdela). Prema tome, potporni element 8 može biti prilagođen da podupire gazište 3 pneumatika i/ili donju ivicu 1 u donjoj bočnoj strani 4 pneumatika ili da podupire donji deo drugog rotirajućeg predmeta, dok je kruti uporni element 7 prilagođen da podupire gornju ivicu 1 ili da podupire gornji deo drugog rotirajućeg predmeta.
Primer 2: Aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa više izvora mikrotalasnog zračenja, potporni i kruti uporni element, rotacioni pogon i par poklopaca
Na slici 3 prikazan je šematski presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 u drugom izvođenju. Aparat se sastoji od dva izvora mikrotalasnog zračenja 12, dva talasovoda 11, rotacionog pogona 9 i grejne komore 5 za prijem rotirajućeg predmeta 10. Izvori mikrotalasnog zračenja 12 su povezani sa grejnom komorom 5 preko talasovoda 11 koji imaju ulaze u bočnom zidu grejne komore 5. Ova dva talasovodna ulaza 11 postavljena su jedan od drugog na bočnom zidu grejne komore 5 I u različitim horizontalnim ravnima, koji omogućava stvaranje nehomogenog polja mikrotalasnog zračenja regulacijom snage pojedinačnih izvora 12. Poklopci 6, potporni element 8 i kruti uporni element 7 su analogni onima opisanim na sl.2.
Primer 3: aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa više izvora mikrotalasnog zračenja, potporni i kruti uporni element, rotacioni pogon i četiri poklopca.
Na slici 4 prikazan je šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta. član 10 u trećoj verziji. Aparat se sastoji od četiri izvora mikrotalasnog zračenja 12, četiri talasovoda 11, rotacionog pogona 9 i grejne komore 5 za prijem rotirajućeg predmeta 10. Ta četiri talasovodna ulaza 11 su raspoređena u bočnom zidu grejne komore 5. na međusobnoj udaljenosti I u različitim horizontalnim ravnima, što omogućava formiranje nehomogenog polja mikrotalasnog zračenja regulacijom snage pojedinačnih izvora 12. Dodatno, grejna komora 5 se sastoji od četiri poklopca 6 postavljenih jedan iznad drugog i u oblik područja definisanog unutrašnjim i spoljašnjim opsegom, npr. opsegom unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg kruga ili opseg unutrašnjeg kruga i spoljašnjeg mnogougla. Poklopci 6 su pričvršćeni za bočne zidove (ili alternativno za podnožje ili plafon) grejne komore 5 i sadrže otvor u sredini. Par susednih poklopaca 6 definiše grejni prostor između najmanje jednog ulaza za talasovod 11 u bočnom zidu grejne komore 5 i zagrejanog dela 3 (npr. gazećeg sloja podeljenog na nekoliko zona) rotirajućeg predmeta 10 (npr. zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije). Zbog toga su prostori za grejanje veći, što omogućava da se zagrevani deo podeli na nekoliko zona i da se vrši mikrotalasno zonsko grejanje. Nekoliko ulaza pojedinačnog vodećeg talasa 11 može se otvoriti u jedan prostor za zagrevanje, što opet omogućava stvaranje nehomogenog polja mikrotalasnog zračenja. Potporni element 8 i kruti uporni element 7 su analogni onima opisanim na slici 2.
Primer 4: aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja, potporni i kruti uporni element, bez pogona rotacije i sa parom poklopca
Slika 21 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 u četvrtoj varijanti, koja je identična prvom rešenju u Primeru 1, osim sledećeg. Aparat ne uključuje rotacioni pogon, tj.potporni element 8 za podupiranje donjeg, negrejanog dela 4 (npr. donjih bočnih zidova) rotirajućeg predmeta 10, i potporni element 7 za podupiranje gornjeg, negrejanog dela 4 (npr. gornjih bočnih zidova) rotirajućeg predmeta član 10 se ne može rotirati a rotirajući predmet 10 ostaje statičan tokom zagrevanja. Izvor mikrotalasnog zračenja 12 povezan je sa grejnom komorom 5 preko talasovoda 11 koji je postavljen po celom obodu bočnog zida grejne komore 5 sa najmanje jednim ulazom, najbolje sa više ulaza u bočnom zidu grejne komore 5. Ovo je takozvani talasovod sa prorezima prema slikama 24, 25 i 26, koji je poznat u tehnici i tipično se koristi npr. u antenama sa prorezima. Poklopci 6 (prema primeru 1) tako definišu grejni prostor između ulaza talasovoda 11 u bočni zid grejne komore 5 po celom opsegu i zagrejanog dela 3 (npr. gazećeg sloja) rotacionog predmeta 10 (npr. zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije), pri čemu se postiže ravnomerno zagrevanje rotirajućeg predmeta po celom opsegu bez potrebe za rotacijom i širenjem sprečava se mikrotalasno zračenje van grejnog prostora u vertikalnom pravcu. Talasovod 11 ne mora nužno da bude raspoređen po celom perimetru grejne komore, jer je raspored nekoliko talasovoda 11 duž delova perimetra grejne komore 5 radi sa istim efektom, pri čemu svaki talasovod 11 može da ima sopstveni izvor mikrotalasnog zračenja 12, ili razdelnika prema slici 27 za podelu mikrotalasnog zračenja iz jednog izvora 12 na nekoliko talasovoda 11 mogu se koristiti. Gore opisani talasovod se može kombinovati sa svim drugim izvođenjima ovog pronalaska.
Primer 5: aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja, noseći i viseći element, rotacioni pogon i par poklopaca
Slika 22 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 u petoj varijanti, koji je identičan prvom ostvarenju u Primeru 1, osim sledećeg. Grejna komora 5 sadrži, s jedne strane, potporni element 8 za podupiranje donjeg, negrejanog dela 4 (npr. donjeg bočnog zida) rotacionog elementa 10, pri čemu je potporni element 8 rotirajući i mehanički povezan sa rotacionim pogonom 9, a sa druge strane, umesto nosača elementa, sastoji se od elementa za vešanje 28 za kačenje gornjeg, negrejanog dela 4 (npr. gornjeg bočnog zida) rotacionog elementa 10, a element za vešanje 28 može da se okreće zajedno sa nosećim elementom 8 i može se mehanički povezati sa rotacionim pogonom 9 tako da gornji i donji negrejani delovi 4 rotirajući element 10 može se okretati tokom zagrevanja u istom pravcu i generalno istom ugaonom brzinom. Element za vešanje 28 može biti, na primer, obično korišćeni prstenasti slagač ili sklop kuke za vešanje za kačenje neobrađene ivice zelenog poluproizvoda pneumatika.
Primer 6: Aparat za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta sa jednim izvorom mikrotalasnog zračenja, elementom za vešanje, bez pogona rotacije i sa parom poklopca
Slika 23 prikazuje šematski poprečni presek aparata za mikrotalasno zagrevanje rotirajućih predmeta 10 u šestom aspektu, koji je identičan četvrtom rešenju u Primeru 4, osim sledećeg. Umesto nosećeg i potpornog elementa, grejna komora 5 sadrži element za vešanje 28 za podupiranje donjeg, negrejanog dela 4 (npr. donjih bočnih zidova) i za kačenje gornjeg, negrejanog dela 4 (npr. gornjih bočnih zidova). ) rotirajućeg člana 10, pri čemu element za vešanje 28 ne može da se rotira, a rotirajući deo 10 ostaje statičan tokom zagrevanja. Element za vešanje 28 može biti, na primer, obično korišćeni prstenasti slagač ili sklop kuke za vešanje za kačenje ivica zelenog poluproizvoda pneumatika. Najmanje jedan izvor mikrotalasnog zračenja 12 i najmanje jedan talasovod 11 onda se može urediti prema primeru 4.
Primer 7: Prva verzija poklopca sa linearno i radijalno rastezljivim elementima
Na slici 5 prikazano je prvo izvođenje poklopaca 6, tj. donji i gornji poklopac 6. U ovom slučaju, potporni element 8 je sastavni deo donjeg poklopca 6 i može biti u obliku obrnutog krnjeg konusa (npr. zdela). Potporni element 7 je analogan onom opisanom na slici 2.
Na slikama 6, 7 i 8 prikazan je detalj prvog izvođenja poklopca 6 sa fiksiranim prstenom 13 na spoljnoj periferiji pomenutog područja, koji je pričvršćen za bočne zidove (ili alternativno za osnovu ili za plafon) grejnu komoru 5, i sa rastezljivim delom 14 na unutrašnjoj periferiji pomenutog prostora, koji je rastegljivi deo 14 formiran od četiri linearno i radijalno rastegljiva elementa 15 koji su povezani sa stacionarnim prstenom 13 mehanizmom za produženje 16. Produžni mehanizam 16 može da radi na pneumatskom, hidrauličnom, magnetnom ili električnom principu ili drugom principu pomeranja i može da sadrži npr. linearnu vođicu i cilindar koji ima klip i šipku. Slika 6 prikazuje rastezljive elemente 15 u uvučenom položaju, Slika 7 u izvučenom položaju i Slika 8 u uvučenom (puna linija) i produženom (isprekidana linija) položajima. Elementi koji se mogu produžiti 15 su u uvučenom položaju, posebno pri umetanju i vađenju rotirajućeg člana 10 u/iz komore za grejanje 5, I u izvučenom položaju, posebno tokom mikrotalasnog zagrevanja rotirajućeg člana 10.
Primer 8: Drugi dizajn poklopca sa radijalno rastezljivim elementima duž kružne putanje
Na slikama 9, 10 i 11 prikazan je detalj drugog izvođenja poklopca 6 sa elementima analognim onima na slikama 6, 7 i 8, sa izuzetkom delova za produženje 14 koji su radijalno vođeni duž kružne putanje. Predviđeni su i analogni rastezljivi elementi 15 i mehanizam za produžavanje 16, koji nisu prikazani na slikama 9, 10 i 11.
Primer 9: Treća verzija poklopca sa nerotirajućom iris dijafragmom
Na slici 12 prikazana je treća varijanta poklopca 6 sa stacionarnim prstenom 13 na spoljnoj periferiji pomenutog područja, koji je pričvršćen za bočne zidove (ili alternativno za podnožje ili plafon) grejne komore 5, i sa rastezljivim delom 14 na unutrašnjoj periferiji navedenog područja; tj. u obliku irisne dijafragme. Proširivi deo 14 sadrži prvi rotirajući prsten 18 koji je rotirajući pričvršćen za fiksni prsten 13, i lopatice iris dijafragme 17 raspoređene u krug i klizno postavljene između prvog rotirajućeg prstena 18 i fiksnog prstena 13. Lopatice 17 mogu biti trouglastog oblika i od nerđajućeg čelika.
Stacionarni prsten 13 na svojoj površini sadrži linearnu vođicu koja se nalazi uglavnom u tangencijalnom pravcu, a prvi rotirajući prsten 18 na svojoj površini sadrži lučne žlebove spiralno vođene od njegove ivice u radijalnom pravcu. Oštrice 17 se sastoje od delova koji vode sečivo duž linearne vođice nepokretnog prstena 13 i vrhova koji se uklapaju u spiralno vođene lučne žlebove prvog rotirajućeg prstena 18. Kada se prvi rotirajući prsten 18 rotira u odnosu na stacionarni prsten 13, užad se kreće između pojedinačnih krajeva dva žleba, što dovodi do pomeranja lopatica duž linearne vođice i otvaranja i zatvaranja dijafragme irisa između uvučenog (Sl. 13) i proširenog položaja (Sl. 14). Prema drugom izvođenju, linearne vođice su na prvom rotirajućem prstenu 18, a spiralno vođeni žlebovi luka su na nepokretnom prstenu 13 (nije prikazan).
Na slici 15 je prikazana treća varijanta poklopca 6 u pogledu sa strane, prikazujući raspored lopatica 17 između nepokretnog prstena 13 i prvog rotirajućeg prstena 18. Stacionarni prsten 13 može biti na dnu, a prvi rotirajući prsten 18 na vrhu poklopca 6 (kao što je prikazano na slici 15) ili alternativno, stacionarni prsten 13 može biti na vrhu, a prvi rotirajući prsten 18 na dnu poklopca 6 (nije prikazan). U ovom izvođenju, rastezljivi deo 14 u obliku iris dijafragme nije rotirajući u odnosu na rotirajući deo 10.
Primer 10: Četvrta verzija poklopca sa rotirajućom iris dijafragmom
Na slici 16 je prikazano četvrto izvođenje poklopaca 6, tj. npr. donji i gornji poklopac 6. U ovom slučaju, potporni element 8 je u obliku obrnutog presečenog konusa (npr. zdela), a potporni element 7 je analogan onom opisanom na slici 2. Oba poklopca 6 mogu da klize vertikalno unutar grejne komore 5 pomoću mehanizma za podizanje 27, koji obezbeđuje vertikalni položaj poklopaca 6 pomoću pokretnih vijaka. Prema tome, poklopci 6 nisu pričvršćeni za bočne zidove grejne komore 5, već mogu da klize vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore 5. Mehanizam za podizanje 27 se može kombinovati sa bilo kojim drugim iyvo]enjem pronalaska, posebno sa iyvo]enjima opisanim u primerima 1 do 9 i 11, čime se omogućava da najmanje jedan poklopac 6, a poželjno dva poklopca 6, klize vertikalno u odnosu na bočni zid grejnih komora 5 u ovim primerima.
Na slici 17 je prikazano četvrto izvođenje poklopca 6 sa stacionarnim prstenom 13 na spoljnoj periferiji navedenog područja, koji je pričvršćen za bočne zidove (ili alternativno za podnožje ili plafon) grejne komore 5, i sa rastezljivim deo 14 na unutrašnjoj periferiji navedenog područja, odnosno u obliku irisne dijafragme. Produživi deo 14 sadrži prvi rotirajući prsten 18 koji je rotirajući pričvršćen za stacionarni prsten 13, drugi rotirajući prsten 19 koji je rotirajući pričvršćen za nepokretni prsten 13 i prvi rotirajući prsten 18, i lopatice iris dijafragme 17 raspoređene u krug i klizno postavljene između prvog rotirajućeg prstena 18 i drugog rotirajućeg prstena 19. Lopatice 17 mogu biti trouglastog oblika i napravljene od limova od nerđajućeg čelika.
Rotacionu vezu stacionarnog prstena 13 sa prvim rotirajućim prstenom 18 obezbeđuje prvi sklop remenice 21 na unutrašnjem obodu stacionarnog prstena 13 i prva vođica 22 postavljena na prvi rotirajući prsten 18, posebno blizu unutrašnjeg opsega prvogi rotirajućeg prstena 18. Rotaciona veza prvog rotacionog prstena 18 sa drugim rotirajućim prstenom 19 je obezbeđena pomoću drugog sklopa kotura 23 na spoljnom obodu drugog rotacionog prstena 19 i druge vođice 24 postavljena na prvi rotirajući prsten 18, u suštini oblikovana samom ivicom prvog rotirajućeg prstena 18.
Na stacionarnom prstenu 13 nalazi se pogon rotacije prstena 20 koji je povezan sa prvim rotirajućim pogonskim zupcima 25 na prvom rotirajućem prstenu 18, posebno blizu spoljašnjeg opsega prvog rotirajućeg prstena 18, i koji je dalje povezan sa drugim okretnim pogonskim nazubljenjem 26 na drugom rotirajućem prstenu 19, posebno blizu spoljnog opsega drugog rotirajućeg prstena 19. Pogon rotirajućeg prstena 20 može, na primer, biti formiran od strane motora sa parom konusnih zupčanika koji prenose rotacijsko kretanje ka prvom i drugom nazubljenju 25, 26 rotacionog pogona, što omogućava da se rotacioni pogon drugog obrtnog prstena 19 selektivno isključi. Zbog toga je takođe moguće rotirati oba prstena i lopatice istovremeno sa zagrejanim rotirajućim članom 10.
Drugi rotirajući prsten 19 dalje sadrži na svojoj površini linearnu vođicu koja se nalazi uglavnom u tangencijalnim pravcima, a prvi rotirajući prsten 18 na svojoj površini sadrži lučne žlebove koji su spiralno vođeni od njegove ivice u radijalnom pravcu. Noževi, sečiva 17 sadrže delove koji vode sečivo duž linearne vođice drugog rotirajućeg prstena 19 i snopove koji se uklapaju u spiralno vođene lučne žlebove prvog rotirajućeg prstena 18. Snopovi klize između pojedinačnih krajeva dva žleba kada se prvi rotirajući prsten 18 rotira u odnosu na drugi rotirajući prsten 19, što uzrokuje da se lopatice pomeraju duž linearne vođice i da se irisna dijafragma otvara i zatvara između uvučenog (slika 18) i proširenog položaja (slika 19). Prema drugom izvođenju, linearne vođice su na prvom rotirajućem prstenu 18, a spiralno vođeni žlebovi luka su na drugom rotirajućem prstenu 19 (nije prikazan).
Na slici 20 je prikazan pogled sa strane na četvrtu varijantu poklopca 6, koji pokazuje raspored lopatica 17 između prvog rotirajućeg prstena 18 i drugog rotirajućeg prstena 19 i raspored prvog rotirajućeg prstena 18 između lopatica 17 i stacionarnog prstena 13. Stacionarni prsten 13 može biti na vrhu, a drugi rotirajući prsten 19 na dnu poklopca 6 (kao što je prikazano na slici 20) ili stacionarni prsten 13 može biti na dnu, a drugi rotirajući prsten 19 na gornjem delu poklopca 6 (nije prikazan). Prema tome, u ovoj realizaciji, rastezljivi deo 14 u obliku iris dijafragme može da se okreće zajedno sa zakretnim elementom 10.
Primer 11: metoda mikrotalasnog zagrevanja zelenog poluproizvoda pneumatika
U aparatu prema prethodnim primerima, direktno i selektivno zagrevanje gazećeg sloja 3 zelenog poluproizvoda pneumatika 10 može se izvršiti pre vulkanizacije u grejnom prostoru definisanom najmanje jednim ulazom za talasovod 11 u bočnoj strani pneumatika. Grejna komora 5, grejani deo (gazeći sloja 3) i najmanje dva poklopca 6 raspoređena jedan iznad drugog i u obliku predviđene površine, pričvršćena za bočne zidove (ili alternativno za podnožje ili plafon) grejne komore 5 najmanje jedan poklopac 6 u grejnoj komori 5 sadrži fiksirani prsten 13 na spoljnom obodu pomenutog i najmanje jedan rastegljivi deo 14 na unutrašnjoj periferiji pomenutog područja, pri čemu se nezagrevani delovi (bočni zidovi 4 i izbočina 1) izvan grejne oblasti ne zagrevaju direktno.
Prvo se pneumatik 10 ubacuje u grejnu komoru sa produžnim delom 14 najmanje jednog poklopca 6 u uvučenom položaju, videti sliku 28 sa vratima 29 koja se nalaze na plafonu grejne komore. Zatim se produžni deo 14 pomera u izvučeni položaj i stvara se grejni prostor za zagrevanje samo određenih delova pneumatika 10, posebno gazećeg sloja 3. Nakon zagrevanja, produžni deo 14 poklopca se pomera u uvučeni položaj i prethodno zagrejan pneumatik 10 se uklanja iz grejne komore 5 i ubacuje se, na primer, u presu za vulkanizaciju.
Alternativno, pneumatik 10 se može umetnuti u komoru za grejanje kroz vrata 29 u bočnom zidu grejne komore 5. Takav raspored je takođe pogodan za pristup operateru i održavanju, npr. kada se meri temperatura rotirajućeg elementa 10 tokom prekida proces. Čak I u slučaju poklopaca 6 podesivih po visini koji mogu da klize vertikalno u odnosu na bočne zidove grejne komore 5, rotirajući predmet 10 koji se zagreva može da se ubaci kroz ovaj otvor, pri čemu se poklopci 6 postavljaju na otvor nakon umetanja.
U oba slučaja umetanja rotirajućeg predmeta, potporni element 8, ili njegov deo, može predstavljati spoljnu jedinicu i biti smešten u komoru zajedno sa zagrejanim predmetom 10, odnosno rotirajući predmet 10 je, na primer, stegnut u potpornom elementu 8 izvan grejne komore 5, a celina je umetnuta unutra.
Da bi se postiglo nehomogeno polje za kompenzaciju neravnomernog zagrevanja zelenog poluproizvoda pneumatika 10 usled nehomogenosti oblika i/ili materijala pneumatika, selektivno zagrevanje zone mikrotalasnim zračenjem vrši se kontrolisanjem snage većeg broja izvora mikrotalasnog zračenja 12, odnosno samo za one zagrejane prostore koji zahtevaju veću dozu zračenja.
Nasuprot tome, da bi se stvorilo homogeno polje, a samim tim i obezbedilo ravnomerno zagrevanje rotirajućeg člana 10 bez rotacije, mikrotalasno zagrevanje se vrši korišćenjem jednog izvora mikrotalasnog zračenja 12 (ili izvora) i takve arhitekture talasovoda ili talasovoda 11, koja omogućava ravnomerno zagrevanje, kao što je pomoću obodnog talasovoda sa prorezima 11. Za ravnomerno zagrevanje prednost je da su ulazi talasovoda 11 raspoređeni na pravilnim rastojanjima po celom opsegu. Ulazi se mogu postaviti u jednoj ili više ravni, na primer postavljanjem dva prorezana talasovoda jedan na drugi kako bi se stvorile zone selektivnog zagrevanja duž visine zagrejanog objekta.
Industrijska primenljivost
Gore opisani aparat i metoda mikrotalasnog zagrevanja rotirajućih predmeta mogu se koristiti za prethodno zagrevanje zelenog poluproizvoda pneumatika pre koraka vulkanizacije da bi se povećala produktivnost presa za vulkanizaciju.
Spisak referentnih oznaka
1 izbočina
2 čelični remen
3 zagrejani deo; gazište
4 nezagrejani deo; bočni zid
5 grejna komora
6 poklopac
7 kruti uporni element
8 potporni element
9 rotacioni pogon
10 rotacioni predmet; zeleni poluproizvod pneumatika
11 talasovod
12 izvor mikrotalasnog zračenja
13 stacionarni prsten
14 produživi deo
15 produživi element
16 mehanizam produžetka
17 sečivo u obliku dijafragme irisa
prvi rotacioni prsten
drugi rotacioni prsten
prsten rotacionog pogona
prvi sklop kotura
prva vođica
drugi sklop kotura
druga vođica
prvo nazubljenje rotacionog pogona drugo nazubljenje rotacionog pogona podizni mehanizam
suspenzioni element
rata na grejnoj komori 5

Claims (23)

PATENTNI ZAHTEVI
1. Postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta pomoću najmanje jednog izvora (12) mikrotalasnog zračenja u grejnoj komori (5) konfigurisan da primi rotacioni predmet, pri čemu svaki izvor (12) mikrotalasnog zračenja jeste spojen na grejnu komoru (5) preko najmanje jednog talasovoda (11) koji ima najmanje jedan ulazni otvor u bočnom zidu grejne komore (5), pri čemu taj rotacioni predmet obuhvata materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje,
pri čemu se direktno i selektivno grejanje zagrejanog dela (3) rotacionog predmeta izvodi u nekom grejnom prostoru definisanom najmanje jednim ulazom talasovoda (11) u bočnom zidu grejne komore (5), taj zagrejani deo (3) rotacionog predmeta i najmanje dva poklopca (6) raspoređena jedan iznad drugog i u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljnim obodom, pri čemu najmanje jedan poklopac (6) jeste spojen u grejnu komoru (5) i/ili najmanje jedan poklopac (6) jeste vertikalno klizan u odnosu na bočni zid grejne komore (5) tako da ti poklopci (6) sprečavaju mikrotalasno zračenje da se širi izvan tog grejnog prostora u tom vertikalnom smeru, pri čemu najmanje jedan poklopac (6) obuhvata stacionarni prsten (13) na spoljnjem obodu pomenutog područja, pri čemu ti nezagrejani delovi (4) rotacionog predmeta izvan grejnog prostora nisu direktno zagrejani,
pri čemu najmanje jedan poklopac (6) obuhvata najmanje jedan produživi deo (14) na unutrašnjem obodu pomenutog područja.
2. Postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta pomoću najmanje jednog izvora (12) mikrotalasnog zračenja u grejnoj komori (5) konfigurisan da primi rotacioni predmet, pri čemu svaki izvor (12) mikrotalasnog zračenja jeste spojen na grejnu komoru (5) preko najmanje jednog talasovoda (11) koji ima najmanje jedan ulazni otvor u bočnom zidu grejne komore (5),
pri čemu taj rotacioni predmet obuhvata materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje, pri čemu se direktno i selektivno grejanje zagrejanog dela (3) rotacionog predmeta izvodi u nekom grejnom prostoru definisanom najmanje jednim ulazom talasovoda (11) u bočnom zidu grejne komore (5), taj zagrejani deo (3) rotacionog predmeta i najmanje dva poklopca (6) raspoređena jedan iznad drugog i u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljnim obodom,
pri čemu najmanje jedan poklopac (6) jeste vertikalno klizno pomičan u odnosu na bočni zid grejne komore (5) tako da ti poklopci (6) sprečavaju da se mikrotalasno zračenje širi izvan grejnog prostora u vertikalnom smeru, pri čemu nezagrejani delovi (4) rotacionog predmeta izvan grejnog prostora nisu direktno zagrejani,pri čemu najmanje jedan poklopac (6) jeste vertikalno klizno pomičan u odnosu na bočni zid grejne komore (5) pomoću podiznog mehanizma (27).
3. Postupak prema patentnom zahtevu 1 ili 2, naznačen time što taj rotacioni predmet jeste zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije, pri čemu taj zagrejani deo (3) jeste gazište pneumatika, i nezagrejani delovi (4) jesu bočni zidovi pneumatika.
4. Postupak prema bilo kom od patentnih zahteva 1 do 3, naznačen time što grejanje zagrejanog dela (3) rotacionog predmeta izvode najmanje dva izvora (12) mikrotalasnog zračenja, pri čemu ulazi talasovoda (11) izvora (12) mikrotalasnog zračenja u bočnom zidu grejne komore (5) jesu raspoređeni na nekom rastojanju jedan od drugog i u istoj i/ili različitoj horizontalnoj ravni, pri čemu se nehomogeno polje mikrotalasnog zračenja može stvoriti u grejnom prostoru regulisanjem snage izvora (12) mikrotalasnog zračenja.
5. Postupak prema bilo kom od patentnih zahteva 1 do 4, naznačen time što tokom grejanja, niži nezagrejani deo (4) rotacionog predmeta u toj grejnoj komori (5) jeste poduprt potpornim elementom (8) i gornji nezagrejani deo (4) tog rotacionog predmeta u toj grejnoj komori (5) jeste poduprt krutim upornim elementom (7).
6. Postupak prema bilo kom od patentnih zahteva 1 do 4, naznačen time što tokom grejanja, niži nezagrejani deo (4) rotacionog predmeta u toj grejnoj komori (5) jeste poduprt potpornim elementom (8) i gornji nezagrejani deo (4) tog rotacionog predmeta u toj grejnoj komori (5) je okačen na suspenzioni element (28).
7. Postupak prema bilo kom od patentnih zahteva 1 do 4, naznačen time što tokom grejanja, niži i gornji nezagrejani delovi (4) rotacionog predmeta u toj grejnoj komori (5) jesu okačeni na suspenzioni element (28).
8. Postupak prema bilo kom od patentnih zahteva 5 do 7, naznačen time što tokom zagrevanja, rotacioni predmet se rotira u odnosu na grejnu komoru (5) tako da gornje i donje nezagrejane delove (4) tog rotacionog predmeta jeste moguće rotirati u istom smeru i pretežno istom ugaonom brzinom.
9. Aparat za mikrotalasno grejanje rotacionih predmeta, obuhvata najmanje jedan izvor (12) mikrotalasnog zračenja, najmanje jedan talasovod (11) i grejnu komoru (5) za prijem rotacionog predmeta, pri čemu taj rotacioni artikal obuhvata materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje, pri čemu svaki izvor (12) mikrotalasnog zračenja jeste spojen na grejnu komoru (5) preko najmanje jednog talasovoda (11) koji ima najmanje jedan ulaz u bočnom zidu te grejne komore (5),
pri čemu ta grejna komora (5) obuhvata najmanje dva poklopca (6) raspoređena jedan iznad drugog i u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljnim obodom, pri čemu ti poklopci (6) obuhvataju otvor u sredini, pri čemu ti poklopci (6) jesu konfigurisani da definišu grejni prostor između najmanje jednog ulaza talasovoda (11) u bočni zid grejne komore (5) i tog zagrejanog dela (3) rotacionog predmeta, i još su konfigurisani da spreče mikrotalasno zračenje od širenja izvan grejnog prostora u vertikalnom smeru,
pri čemu najmanje jedan poklopac (6) jeste spojen u grejnu komoru (5) i/ili najmanje jedan poklopac (6) jeste vertikalno klizno pomičan u odnosu na bočni zid te grejne komore (5), pri čemu najmanje jedan poklopac (6) obuhvata stacionarni prsten (13) na spoljnjem obodu pomenutog područja, pri čemu najmanje jedan poklopac (6) obuhvata najmanje jedan produživi deo (14) na unutrašnjem obodu pomenutog područja.
10. Aparat za mikrotalasno grejanje rotacionih predmeta, obuhvata najmanje jedan izvor (12) mikrotalasnog zračenja, najmanje jedan talasovod (11) i grejnu komoru (5) za prijem rotacionog predmeta, pri čemu taj rotacioni predmet obuhvata materijal koji apsorbuje mikrotalasno zračenje,
pri čemu svaki izvor (12) mikrotalasnog zračenja jeste spojen na grejnu komoru (5) preko najmanje jednog talasovoda (11) koji ima najmanje jedan ulaz u bočnom zidu te grejne komore (5), pri čemu ta grejna komora (5) obuhvata najmanje dva poklopca (6) raspoređena jedan iznad drugog i u obliku područja definisanog unutrašnjim i spoljnim obodom, pri čemu ti poklopci (6) obuhvataju otvor u sredini, pri čemu ti poklopci (6) jesu konfigurisani da definišu grejni prostor između najmanje jednog ulaza talasovoda (11) u bočni zid grejne komore (5) i tog zagrejanog dela (3) rotacionog predmeta, i još su konfigurisani da spreče mikrotalasno zračenje od širenja izvan grejnog prostora u vertikalnom smeru,
pri čemu najmanje jedan poklopac (6) jeste vertikalno klizno pomičan u odnosu na bočni zid grejne komore (5) pomoću podiznog mehanizma (27).
11. Aparat prema patentnom zahtevu 9, naznačen time što taj produživi deo (14) poklopca (6) obuhvata produžive elemente (15) koji su spojeni na stacionarni prsten (13) mehanizmom (16) za produženje.
12. Aparat prema patentnom zahtevu 9, naznačen time što taj produživi deo (14) tog poklopca (6) jeste u obliku dijafragme irisa i obuhvata prvi rotacioni prsten (18) koji je rotaciono montiran na stacionarni prsten (13) i najmanje dva sečiva (17) raspoređena u krugu i klizno montirana između prvog rotacionog prstena (18) i stacionarnog prstena (13).
13. Aparat prema patentnom zahtevu 9, naznačen time što taj produživi deo (14) tog poklopca (6) jeste u obliku dijafragme irisa i obuhvata prvi rotacioni prsten (18) koji je rotaciono montiran na stacionarni prsten (13), drugi rotacioni prsten (19) rotaciono montiran na taj stacionarni prsten (13) i na prvi rotacioni prsten (18), i sečiva (17) raspoređena u krugu i klizno montirana između prvog rotacionog prstena (18) i drugog rotacionog prstena (19).
14. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 13, naznačen time što grejna komora (5) obuhvata potporni element (8) za potporu donjeg, nezagrejanog dela (4) tog rotacionog predmeta.
15. Aparat prema patentnom zahtevu 14, naznačen time što taj potporni element (8) jeste u obliku obrnute zarubljene kupe.
16. Aparat prema patentnom zahtevu 14 ili 15, naznačen time što taj potporni element (8) jeste izveden kao sastavni deo donjeg poklopca (6).
17. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 16, naznačen time što grejna komora (5) obuhvata kruti uporni element (7) za potporu gornjeg, nezagrejanog dela (4) tog rotacionog predmeta.
18. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 13, naznačen time što grejne komore (5) obuhvata suspenzioni element (28) za kačenje donjeg nezagrejanog dela (4) tog rotacionog predmenta.
19. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 16 ili 18, naznačen time što grejna komora (5) obuhvata suspenzioni element (28) za kačenje gornjeg nezagrejanog dela (4) tog rotacionog predmeta.
20. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 14 do 19, naznačen time što bilo koji iz grupe tog potpornog elemenata (8), tog krutog upornog elementa (7) i tog suspenzionog elementa (28) može da se rotira i mehanički spoji na rotacioni pogon (9) tako da se gornji i donji nezagrejani delovi (4) rotacionog predmeta rotiraju u odnosu na grejnu komoru u istom smeru i pretežno istom ugaonom brzinom.
21. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 20, naznačen time što talasovod (11) jeste raspoređen oko celog oboda ili barem dela tog oboda bočnog zida te grejne komore (5) i obuhvata barem jedan ulaz u bočni zid te grejne komore (5).
22. Aparat prema bilo kom od patentnih zahteva 9 do 21, naznačen time što najmanje dva ulaza talasovoda (11) jesu raspoređena na rastojanju jedan od drugog u bočnom zidu grejne komore (5) i u istoj i/ili drugačijoj horizontalnoj ravni.
23. Aparat bilo kom patentnom zahtevu 9 ili 22, naznačen time što taj rotacioni predmet jeste zeleni poluproizvod pneumatika pre vulkanizacije, pri čemu taj zagrejani deo (3) jeste gazište pneumatika, i nezagrejani delovi (4) jesu bočni zidovi pneumatika.
RS20231199A 2020-02-24 2021-02-24 Aparat i postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta, posebno zelenih poluproizvoda pneumatika RS64971B1 (sr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020-95A CZ202095A3 (cs) 2020-02-24 2020-02-24 Zařízení a způsob mikrovlnného ohřevu rotačních těles, zejména surových pneumatik
PCT/CZ2021/050023 WO2021170158A1 (en) 2020-02-24 2021-02-24 An apparatus for and a method of microwave heating of rotatable articles, especially green tyre blanks
EP21718494.4A EP4110599B1 (en) 2020-02-24 2021-02-24 An apparatus for and a method of microwave heating of rotatable articles, especially green tyre blanks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS64971B1 true RS64971B1 (sr) 2024-01-31

Family

ID=74855546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20231199A RS64971B1 (sr) 2020-02-24 2021-02-24 Aparat i postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta, posebno zelenih poluproizvoda pneumatika

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20240015863A1 (sr)
EP (1) EP4110599B1 (sr)
JP (1) JP7308367B2 (sr)
CN (1) CN115175802B (sr)
CZ (1) CZ202095A3 (sr)
ES (1) ES2967398T3 (sr)
HU (1) HUE066509T2 (sr)
MX (1) MX2022010356A (sr)
MY (1) MY194924A (sr)
PL (1) PL4110599T3 (sr)
RS (1) RS64971B1 (sr)
WO (1) WO2021170158A1 (sr)
ZA (1) ZA202210574B (sr)

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3745291A (en) * 1972-02-18 1973-07-10 Raytheon Co Microwave heating applicator
US3867606A (en) * 1973-10-15 1975-02-18 Raytheon Co Microwave heating apparatus for rotatable articles
US4123306A (en) * 1976-12-29 1978-10-31 Long Mile Rubber Company Method and system for retreading tires utilizing RF energy
US4157464A (en) * 1977-08-19 1979-06-05 Raytheon Company Microwave heating system
US4208562A (en) * 1978-11-17 1980-06-17 Raytheon Company Cavity feed system
JPS57137133A (en) * 1981-01-21 1982-08-24 Sumitomo Rubber Ind Ltd Preheating method of elastomer product
JPS5824431A (ja) * 1981-08-06 1983-02-14 Sumitomo Rubber Ind Ltd エラストマ−物品の予熱方法
DE4420198A1 (de) * 1994-06-09 1995-12-14 Sp Reifenwerke Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fahrzeugluftreifen
JPH08335496A (ja) * 1995-06-07 1996-12-17 Bridgestone Corp 金属材料を埋設したゴム物品の均一加熱方法
JP3484350B2 (ja) * 1998-08-21 2004-01-06 住友ゴム工業株式会社 タイヤの製造方法及びそれに用いる加熱装置
JP2006062213A (ja) * 2004-08-27 2006-03-09 Bridgestone Corp 生タイヤの予熱方法および装置
CN203888099U (zh) * 2013-12-05 2014-10-22 青岛科技大学 橡胶轮胎箱式微波连续硫化装置
DE102017210338A1 (de) * 2017-06-21 2018-12-27 Continental Reifen Deutschland Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Bestrahlung von Rohreifen mit Elektronenstrahlen
EP4420867B1 (en) * 2017-10-17 2026-02-18 Magic Leap, Inc. Method of forming a waveguide

Also Published As

Publication number Publication date
MX2022010356A (es) 2022-10-18
JP7308367B2 (ja) 2023-07-13
WO2021170158A1 (en) 2021-09-02
PL4110599T3 (pl) 2024-03-18
EP4110599C0 (en) 2023-09-13
MY194924A (en) 2022-12-23
HUE066509T2 (hu) 2024-08-28
CZ308710B6 (cs) 2021-03-10
ZA202210574B (en) 2024-01-31
BR112022016652A2 (pt) 2022-10-11
EP4110599A1 (en) 2023-01-04
US20240015863A1 (en) 2024-01-11
CN115175802B (zh) 2023-06-13
ES2967398T3 (es) 2024-04-30
CZ202095A3 (cs) 2021-03-10
CN115175802A (zh) 2022-10-11
EP4110599B1 (en) 2023-09-13
JP2023515272A (ja) 2023-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101757365B1 (ko) 타이어의 가류 장치
US20230073543A1 (en) Adjustable kiln flight for rotary kiln decoater and associated method
JPS59142127A (ja) タイヤ加硫装置
JP4436712B2 (ja) タイヤの加硫方法
RS64971B1 (sr) Aparat i postupak mikrotalasnog zagrevanja rotacionih predmeta, posebno zelenih poluproizvoda pneumatika
JP3609490B2 (ja) 空気入りタイヤの製造方法及びその装置
CN104684717B (zh) 用于轮胎的具有可径向移动部段的硫化设备
US11207856B2 (en) Tire vulcanizer and tire manufacturing method
US10576665B2 (en) Tire vulcanizer
BR112022016652B1 (pt) Método de aquecimento por micro-ondas de artigos rotacionáveis e aparelho para aquecimento por micro-ondas de artigos rotacionáveis
EP1237713B1 (en) Optimised method for curing tyres and related device for its achievement
EP3081360B1 (en) Tire vulcanizer
CN115674512A (zh) 一种材料加工生产用硫化机
SU1113267A1 (ru) Устройство дл нагрева покрышек пневматических шин перед вулканизацией
EP2029350B1 (en) Tyre vulcanising press
JP6600937B2 (ja) タイヤ加硫用コンテナーのセグメントの上下位置調整装置および調整方法
US2685106A (en) Tire recapping machine
CN119704744A (zh) 具有角度可调的喷气元件的中心机构和含有其的硫化机、以及高温氮气硫化介质喷气角度的调节方法
JP6518519B2 (ja) 加熱装置及び熱処理装置
SU1077817A2 (ru) Устройство дл нагрева покрышек пневматических шин перед вулканизацией
JP2023085951A (ja) タイヤ加硫装置
JP2016179639A (ja) タイヤ加硫用モールドの予熱方法
BR112022008360B1 (pt) Processos para tratar uma membrana para aparelhos de vulcanização e para vulcanizar e moldar pneus, membrana para aparelhos de vulcanização, e, aparelho de vulcanização
WO2022025912A1 (en) Cured tire support cooling fixture
WO2016136022A1 (ja) ディスク状部品の成形方法及びディスク状部品の成形装置