Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 17749

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
783.13 Кб
Скачать
742980-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB742980A
[]
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Аппарат, реагирующий на поворот. Мы, (правопреемники Роланда Э. Барнаби и Чарльза Т. Морроу), корпорация, организованная и действующая в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, по адресу Лейквилл-Роуд и Маркус-Авеню, Грейт. Нек, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем, что изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в и следующее утверждение: Настоящее изобретение относится к устройству для подачи сигнала в ответ на поворот тела, на котором установлено такое устройство. в котором немагнитная вилка установлена для непрерывной вибрации ее зубцов в опоре посредством упругой муфты, которая допускает относительную угловую вибрацию между вилкой и опорой вокруг оси симметрии вилки, при этом предусмотрены средства измерения для обнаружения изменений относительного углового смещения между вилкой и опорой для подачи сигнала, указывающего на поворот кузова. , ( . . ) , , , , , , , , , , : . - , - . Такое устройство описано в предшествующих технических требованиях №618,328 и 730,783. . 618,328 730,783. Целью настоящего изобретения является усовершенствование средств, с помощью которых зубья вилки поддерживаются в постоянной вибрации. . Согласно изобретению предложено устройство, реагирующее на поворот тела вокруг оси, содержащее опору, немагнитную вилку, имеющую пару упруго соединенных зубцов, приспособленных для вибрации в плоскости, включающей ось симметрии вилки, и упруго соединенный с опорой таким образом, чтобы иметь возможность совершать угловую вибрацию относительно нее вокруг оси симметрии, средства электромагнитного привода для поддержания зубцов в непрерывной вибрации и средства захвата, реагирующие на изменения относительного углового смещения между вилку и ее опору для подачи сигнала, указывающего на поворот опоры над осью симметрии, при этом упомянутое электромагнитное приводное средство содержит средства, переносимые опорой рядом с кончиками зубцов, для создания однонаправленного магнитного поля в направление, в котором зубья приспособлены для вибрации, полюсный наконечник на каждом зубце, прилегающий к его кончику, имеющий два параллельных плеча сердечника, проходящих перпендикулярно оси симметрии вилки в плоскости вибрации зубцов, чтобы обеспечить два параллельных пути для потока палализации однонаправленного поля длина зазора между двумя конечностями, образующими один путь, отличается от длины зазора между конечностями, образующими другой путь, при нормальном положении зубцов и длина каждого зазора достаточна для обеспечения вибрации зубьев, и обмотку с питанием, установленную на опоре таким образом, что она окружает путь, образованный одной парой конечностей, причем ее ось лежит по существу на этом пути. , - , , - , - , , . Вариант осуществления изобретения теперь будет описан со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых: фиг. 1 представляет собой схематический вид в перспективе, показывающий внутренние элементы прибора, воплощающего концепции настоящего изобретения, вместе с электрической схемой его компонентов; фиг. 2 - полный подробный вертикальный разрез устройства, схематически показанного на фиг. 1, по плоскости, совпадающей с нормальной плоскостью вибрации зубьев; фиг. Фиг.3 - вид, аналогичный фиг.2, в плоскости, перпендикулярной нормальной плоскости вибрации зубьев. Фиг.4 - разрез по линии 2. Фиг.2; на фиг. 5 - разрез по линиям 5-5, фиг. 3; Фиг.6 - подробный вид с торца узлового соединительного элемента, показанного на фиг. 1, 2 и 3; фиг. 7 представляет собой частичный вертикальный разрез символа, показанного на фиг. 2, на котором показана модифицированная форма узлового соединительного элемента; фиг. 8 - увеличенный вид сверху, частично в разрезе средства привода зубьев устройства; Фиг.9 представляет собой подробный вид в перспективе одного из полюсных наконечников средства привода зубьев; Фиг. 10 - схематический вид, показывающий концы камертона устройства в трех состояниях дисбаланса масс; фиг. 11 - принципиальная схема, показывающая элементы и состояния части прибора, обозначенной на фиг. 1 как возбуждающий и опорный усилитель; На рис. 12 представлен вид, аналогичный рис. 11, показывающий компоненты части прибора, обозначенной на рис. 1 как усилитель скорости поворота и демпфирования, а на рис. 13 представлена схема подключения, показывающая схему катушек выходной датчик и демпфирующий момент двигателя прибора. : . 1 ; . 2 , . 1, ; . 3 . 2 . 4 2 . 2; . 5 5-5, . 3; . 6 . 1, 2 3; . 7 . 2 ; . 8 , ; . 9 ; . 10 ; . 11 . 1 ; . 12 . 11 . 1 , . 13 - . В частности, со ссылкой на фиг. 1, 2 и 3, показанное улучшенное устройство включает в себя камертон, зубцы 10 и 11 которого приспособлены для нормальной вибрации в плоскости, определяемой осями , W1; Ось симметрии вилки обозначена осью . Пара зубцов 10 и 11 камертона упруго соединены пяточной частью, обозначенной цифрой 12. . 1, 2 3, 10 11 - , W1; 10 11 à 12. Для качающейся вилки прибора предусмотрено крепление, которое включает в себя жесткий корпусной элемент 13, фиг. 2 и 3. Как показано, элемент 13 имеет трубчатую форму и включает верхнюю и нижнюю дозирующие крышки 14 и 15, которые соответствующим образом соединены с ним. В готовом приборе соединения между частями корпуса герметичны, а корпус вакуумирован посредством трубки 16. Таким образом, корпус инструмента обеспечивает герметичную оболочку для вилки и других ее рабочих частей. Как показано на рис. 2 и 3, жесткий элемент корпуса прикреплен к корпусу или летательному аппарату, скорость поворота которого должна измеряться с помощью подходящих амортизирующих колец 17. Расположение прибора на корабле таково, что ось W1 устройства расположена совмещена или параллельна оси корабля или тела, для которого требуется информация, предоставляемая инструментом. Понятно, что жесткий корпус 13 инструмента перемещается вместе с корпусом или аппаратом, когда движение происходит вокруг оси инструмента. 13, . 2 3. , 13 14 15 . , - 16. . . 2 3, - 17. W1 - - . 13 . В усовершенствованном инструменте устранена необходимость в сложной регулировочной конструкции для точного позиционирования катушек средства привода зубьев, как это предусмотрено в Спецификации № 730783. В соответствии с настоящим изобретением, как показано на фиг. 1, 2, 3 и 8, зубцы 10, 11 немагнитного камертона колеблются с частотой, соответствующей частоте собственных колебаний вилки, с помощью средства привода зубцов, которое включает в себя катушку 17, на которую подается питание от пульсирующего или переменный ток электрической энергии от привода и опорного усилителя 18 по выводам 19. , . 730,783 - - . , . 1, 2, 3 8, 10, 11 - 17 18 19. Судя по рис. 11, напряжение на входном трансформаторе 65 пропорционально амплитуде вибрации камертона. Это напряжение усиливается вакуумной лампой 66 и приводит в действие выходной трансформатор 67. Выходной сигнал трансформатора 67 возвращается на катушку возбуждения 17 с правильным фазовым соотношением для поддержания колебаний вилки и является опорным выходным сигналом, который подается на фазовый детектор 43. Как особенно показано на рис. 3 и 5, катушка 17 неподвижно закреплена на жестком корпусе 13 устройства с помощью кронштейна 20 и соединительного диска 21, который соответствующим образом прикреплен к внутренней стенке элемента 13. Катушка расположена внутри корпуса 13 так, что ее ось находится в плоскости ', W1 вибрации зубца и перпендикулярна оси W1- симметрии камертона. . 11, 65 . 66 67. 67 17 ' 43. . 3 5, 17 13 20 21 13. 13 ', W1 W1- . Усовершенствованное средство электромагнитного привода синусоидов дополнительно включает в себя цепь с переменным сопротивлением, имеющую полюсный наконечник, прикрепленный к каждому из зубцов. Каждый из полюсных наконечников состоит из двух полюсных поверхностей, которые расположены напротив друг друга, на расстоянии друг от друга, образуя два зазора разной длины. Полюсные наконечники, обозначенные позициями 22 и 23, могут быть прикреплены к соответствующим зубцам 11 и 10 посредством операции пайки или соединены с ними иным образом. Как показано на рис. 8 и 9, детали 22 и 23 сконструированы и расположены так, что площадь ближайшей из противоположных полюсных граней меньше площади других полюсных граней. Площадь лицевой поверхности полюса с самым большим расстоянием между гранями полюса больше, чем площадь лицевой поверхности других граней полюса. Большая из площадей лицевой поверхности полюса обозначена буквой на рис. 9. Меньшая из площадей полюса обозначена цифрой 25. Две противоположные торцевые области 25 полюса, как показано на фиг. 8, расположены ближе, чем две противоположные торцевые области -24 полюса. В элементе 13 расположен постоянный магнит 26 для поляризации контура переменного сопротивления. - - . - - . 22 23 11 10 . . 8- 9, 22 23 . . . 9. 25. 25 . 8 - -24. 26 13 - ~ . Как показано, -магнит-26 соответствующим образом закреплен внутри элемента 13 так, что его поле параллельно оси катушки 17, причем расположение таково, что магнитный поток проходит через зазоры регулируемой реликтовой цепи параллельно. Катушка 17 подвешивается вокруг одного из зазоров контура с регулируемым сопротивлением, не касаясь зубцов вилки, чтобы создать переменный поток, который проходит через два зазора последовательно. В показанной конструкции катушка 17 имеет примерно меньший из двух зазоров между противоположными полюсными гранями. Зубчатый привод работает благодаря тому факту, что два зазора имеют неравную длину и площади, определенные полюсными поверхностями, так что, хотя два переменных потока одинаковы, две плотности поляризующего потока различны. Хотя силы, развивающиеся от зубца к Поскольку два зазора противостоят друг другу, то сила, развиваемая в большем из зазоров, практически незначительна. В усовершенствованном устройстве движущие силы передаются от зубца к зубцу, а не от зубца к корпусу. , -- 26 13 17, . 17 - . , 17 . , , . , . Как показано, камертон и средство привода зубцов расположены на верхнем конце корпуса 13. Нижний конец корпуса 13 включает в себя средство измерения выходного сигнала или датчик кручения, демпфирующее средство и монтажную конструкцию, соединяющую камертон и корпусной элемент 13. , 13. 13 -, , 13. Конструкция крепления вилки устройства дополнительно включает в себя промежуточный жесткий элемент в виде торсионного вала 27. 27. Элемент 27 симметричен относительно оси ' вилки и проходит вдоль оси вилки, которая соответствует оси кручения устройства. Как показано, элементы 13 и 27 упруго соединены множеством спиц 28, направленных радиально от оси вилки и жестко соединенных на своих соответствующих концах с соответствующими элементами. Четыре таких спицы соединяют верхнюю часть торсионного вала и элемент 13, а четыре таких спицы соединяют нижнюю часть вала и элемент 13. Спицы, поддерживающие вал 27, создают крутильный резонанс на частоте вилки, но не создают другого резонанса вблизи частоты вилки. 27 ' . , 13 27 28 . 13 13. 27 . В соответствии с настоящим изобретением мы разработали устройство, реагирующее на повороты тела или летательного аппарата вокруг оси, которое обладает чрезвычайной прочностью и долговременной стабильностью. Для идеальной устойчивости, т. е. отсутствия сноса при отсутствии поворотного движения, теоретически достаточно, чтобы торсионные опорные элементы вилки были полностью свободны от любой вибрации на частоте вилки, за исключением вибрации, возникающей из-за поворотного движения. Однако на практике полностью изолировать крепление камертона от всех нежелательных вибраций крайне сложно. Однако с помощью узловой муфты и компенсатора крутильных колебаний, как описано ниже, мы свели влияние нежелательных вибраций к минимуму, так что устройство имеет исключительно низкую скорость дрейфа. , . , .., , . , , . , , . В устройствах такого типа одна из основных причин побочных или нежелательных вибраций возникает из-за дисбаланса масс вибрирующих зубцов камертона. Эти нежелательные вибрации могут вызывать прямые или косвенные ложные крутильные колебания вокруг чувствительной оси или оси симметрии вилки. , . . Что касается фиг. 10, то одной из основных побочных вибраций, вызванных дисбалансом масс зубьев, может быть качающаяся или поступательная вибрация, параллельная движению зубьев, в плоскости, определяемой осями , , вызванная дисбалансом масс, как иллюстративно. представлено точкой в части А на рис. 10. Другая ложная вибрация может иметь крутильный характер. Эта вибрация может возникать вокруг оси симметрии ' вилки и вызвана типом дисбаланса масс, представленным точками в части на рис. 10. Третья паразитная вибрация может возникать вдоль или параллельно оси W1 симметрии вилки. Это вызвано дисбалансом зубьев типа , представленным точками в части на рис. 10. Еще одним типом паразитной вибрации, которая направлена вдоль или радиально оси W1, является вибрация, вызванная искажением пяты 12 вилки, вызванным изгибом зубцов во время нормальной вибрации. . 10, , , , . 10. - . ' . 10. W1 . . 10. W1 12 . Описанная выше конструкция спиц обеспечивает максимальную жесткость конструкции по осям XX1, ZZ1 и минимальную податливость по оси YY1. Ограничение, обеспечиваемое спицевой структурой относительно оси YY1, таково, что обеспечивает собственную частоту, такую же, как частота вилки. XX1, ZZ1 . YY1 . В соответствии с настоящим изобретением паразитные вибрации осевого типа и вибрации, возникающие из-за деформации пятки вилки, изолируются соединительным элементом или стойкой 29. Как показано на рис. 1, 2 и 3, пятка камертона снабжена осевой выемкой или отверстием, внутренняя стенка которого, перпендикулярная оси симметрии W1 вилки, расположена в узловой плоскости вилки, т.е. плоскости в пятка вилки, которая подвергается минимальным искажениям, когда камертон находится в вибрации. Нодальная плоскость обозначена цифрой 30 на рис. 2 и 3. Жесткий соединительный элемент 29, как подробно показано на фиг. 6, может включать в себя множество выступов или выступов 31, расположенных на равноугольном расстоянии относительно оси симметрии вилки на его верхней поверхности. , 29. . 1, 2 3, W1 , .., . 30 . 2 3. 29 . 6 31 . Нижняя поверхность может включать дополнительный ряд симметрично расположенных выступов или выступов 32. Выступы 31 соединительного элемента 29 соединены пайкой с участком поверхности с углублением в узловой плоскости пятки вилки. Аналогичное соединение соединяет выступы 32 соединительного элемента 29 с жестким элементом или валом 27 в плоскости, параллельной узловой плоскости. Как показано на фиг.6, выступы 31 и 32 в соответствующих параллельных соединительных плоскостях расположены симметрично друг относительно друга. 32. 31 29 . 32 29 27 . . 6, 31 32 . Модифицированная форма описанной узловой структуры связи показана на рис. 7. В этом случае выемка в пятке вилки имеет резьбу. Соединительный элемент 33 представляет собой заглушку, аналогичную элементу 29, верхняя часть которой имеет резьбу для зацепления с резьбой пятки. Детали соединяются посредством пайки примерно в узловой плоскости пяточной части вилки, определяемой верхушкой соединительного элемента 33. Соединение с верхней частью вала 27 соединительного элемента 33 такое же, как и у соединительного элемента 29. Оба описанных узловых штифта по существу содержатся внутри осевой выемки, предусмотренной в пяточной части камертона. Узловые стойки 29 и 33 включены в состав средства крепления камертона, соединяющего пятку вилки и промежуточный жесткий элемент или вал 27. . 7. . 33 29 . - 33. 27 33 29. . 29 33 - 27. Как поясняется в Спецификации № 618,328, поскольку зубцы 10 и 11 быстро вибрируют в плоскости, определяемой осями , YY1, а корпусной элемент 13 перемещается вокруг оси YY1, камертон может сохранять угловой момент только за счет осуществление крутильных колебаний вокруг оси W1 -, пропорциональных по амплитуде скорости поворотного движения элемента корпуса. Величина и фаза этой крутильной вибрации выражаются электрически с помощью средств измерения крутильных колебаний, обозначенных позициями 34 и 35 на фиг. 1, 2 и 3. Датчики 34 и 35 обеспечивают измерение скорости. выход устройства. Как показано, сигнал от датчиков 34, 35 подается по проводам 36, 37 и 38 в качестве одного из входов на усилитель скорости поворота и демпфирования 39 через фильтр 40 подавления паразитов. Как показано на рис. 12, сигнал скорости подается на входной трансформатор 68 и усиливается электронными лампами 69 и 70. . 618,328, 10 11 ,, YY1, 13 ' , W1 - . - 34 35 . 1, 2 3. - 34 35 . . - 34, 35 36, 37 38 39 40. . 12, 68 69 70. Выходной сигнал лампы 70 подается на фазочувствительный детектор 43 и далее подается на выходной трансформатор 71. Выходной сигнал трансформатора 71 подается в соответствующем фазовом соотношении на катушки средства крутящего момента, описанного ниже. Усилитель 39 также подключен к блоку питания 41 посредством провода 42. Выходной сигнал усилителя 39 сигнала подается на фазочувствительный детектор 43, в котором он сравнивается с опорным сигналом от привода и опорного усилителя 18, чтобы таким образом получить результирующий сигнал с фазой и амплитудой, пропорциональными скорости поворота. перемещение корпуса 13 вокруг оси ? . Выход фазового детектора 43 соединен с подходящим устройством использования 44, которое может иметь форму измерителя, откалиброванного для измерения скорости поворота вокруг оси элемента корпуса 13. Устройство использования представляет собой контролируется выходным сигналом устройства, обеспечиваемым средствами 34, 35, усилителем 39 и детектором 43. 70 - 43 71. 71 -- 39 41 42. 39 - 43 18 13 ? . 43 44 ,13 34, 35, 39 43. Датчики 34 и 35, показанные на фиг. 1 и 13 чертежей аналогичны датчику электромагнитного типа, показанному и описанному в Спецификации № 730,783. - 34 35 . 1 13 - . 730,783. Катушки частей датчика соединены последовательно и обеспечивают один выходной сигнал. Части магнитного и катушечного элемента соответствующих блоков, образующих датчик, жестко установлены в нижней части жесткого корпуса 13, один из таких магнитов и элементов катушки ясно показан на рис. - - 13, -. 1.
Части якоря выходного устройства неподвижно установлены на соответствующих противоположных радиальных выступах относительно оси W1, отходящих от детали, жестко соединенной с нижним концом промежуточного жесткого элемента или вала 27. Радиальные выступы или бобышки, на которых закреплены якоря, обозначены цифрами 45 и 46. Арматуры, которые соответствующим образом прикреплены к выступам, обозначены позициями 47 и 48. Расстояние между составляющим якорем и элементами возбуждения соответствующих частей датчиков является одинаковым при отсутствии крутильных колебаний элемента 27. W1 27. 45 46. 47 48. - - 27. При вибрации элемента 27 вокруг оси у из-за установки на нем чувствительного элемента устройства или камертона измерительное средство обеспечивает соответствующий электрический выходной сигнал, пропорциональный по амплитуде скорости поворота корпуса 13 вокруг. ось Yy1 Побочные крутильные колебания, например, возникающие из-за разбалансировки зубцов типа В на фиг. 10, компенсируются в усовершенствованном устройстве путем корректировки выходного сигнала устройства от датчиков 34, 35 электрическим сигналом в соответствии с частотой и амплитудой вибрации зубьев. В данном случае такой сигнал получается с помощью дополнительного датчика, который может иметь описанный характер и обеспечивать выходной сигнал устройства. Как показано на рис. 1, 2 и 3, части 49, 50 магнита и катушки жестко соединены в диаметрально противоположных положениях в верхней части жесткого элемента корпуса 13. Соответствующие элементы якоря для частей 49, 50 жестко соединены с пяточной частью соответствующих зубцов 10, 11. 27 , - 13 Yy1 . 10 - 34, 35 . - . . 1, 2 3 49, 50 13. 49, 50 10, 11. Эти элементы обозначены позициями 51 и 52 соответственно, причем они расположены противоположно друг другу на внешних нижних поверхностях соответствующих зубцов. С помощью описанного средства измерения получают электрический сигнал, который позволяет измерить частоту и амплитуду вибрации зубьев. Этот сигнал подается на фильтр 40 в противовес паразитному выходному сигналу торсионных датчиков 34, 35, чтобы обеспечить необходимую компенсацию. Как показано на рис. 51 52, . , . 40 ~ - 34, 35 . . 1, Выводы 53 и 54 средства измерения частотного сигнала соединяются с входными выводами 36 и 37 фильтра посредством схемы микширования компенсирующего сигнала, обозначенной номером 55. Общий вывод 56 датчика частотного сигнала соединяется с общим выводом 38 датчиков 34, 35. 1, 53 54 - 36 37 55. 56 - 38 - 34, 35. После срабатывания устройства с завершением поворотного движения крутильная вибрация, вызываемая камертоном, должна быть остановлена за возможно короткое время. Такая операция демпфирования также должна происходить с заранее заданной скоростью. Средство демпфирования, предусмотренное в усовершенствованном устройстве, представляет собой средство создания электрического крутящего момента, эффективное относительно оси симметрии камертона. Конструкция средства затягивания такая же, как у средств 34, 35, оно является электромагнитным и включает в себя две части якоря 57 и 58 и две части 59 и 60, проводящие магнитный поток, и катушку 59 и 60, как конкретно показано на фиг. 1, 4 и 13. Эти фигуры связаны обозначениями на общих отведениях в точках , б, в, г, е и е. Части 59 и 60 намотанного сердечника конструкции являются магнитопроводными и жестко закреплены в нижней части корпуса 13. Якоря 57 и 58 соответственно жестко соединены с радиальными выступами 45 и 46, образующими неотъемлемую часть жесткого промежуточного элемента или торсионного вала 27. , . . . - 34, 35, 57 58 59 60 . 1, 4 13. , , , , . 59 60 , 13. 57 58 45 46 27. На катушки моментного двигателя подается питание через выводы 61, 62, 63 с выхода усилителя скорости поворота и демпфирования 39, так что устройство надлежащим образом демпфируется. 61, 62, 63 39 . Мы утверждаем следующее: - 1. Устройство, реагирующее на поворот тела вокруг оси, содержащее опору, немагнитную вилку, имеющую пару упруго соединенных зубцов, приспособленных для вибрации в плоскости, включающей ось симметрии вилки, и упруго соединенную с опорой таким образом. способным совершать угловую вибрацию относительно оси симметрии, средства электромагнитного привода для поддержания зубцов в постоянной вибрации и средства измерения, реагирующие на изменения относительного углового смещения между вилкой и ее опорой для обеспечения сигнал, указывающий поворотное движение опоры вокруг оси симметрии, при этом упомянутое электромагнитное приводное средство содержит средство, переносимое опорой рядом с кончиками зубцов, для создания однонаправленного магнитного поля в направлении, в котором приспособлены зубцы для вибрации полюсный наконечник на каждом зубце, примыкающем к его кончику, имеет два параллельных плеча сердечника, простирающихся перпендикулярно оси симметрии вилки в плоскости вибрации зубцов, чтобы обеспечить два параллельных пути для потока поляризации уни- направленное поле, причем длина промежутка между двумя конечностями, образующими один путь, отличается от длины промежутка между плечами, образующими другой путь при нормальном положении зубцов, и длина каждого зазора достаточна для обеспечения вибрации зубцов и обмотку под напряжением, установленную на опоре таким образом, что она окружает путь, образованный одной парой конечностей, причем ее ось лежит по существу на этом пути. : - 1. , - , , - , - , - , , . 2.
Устройство по п. 1, в котором обмотка установлена так, чтобы окружать два плеча, с которыми она связана. 1 . 3.
Устройство по п. 1 или 2, в котором площади прилегающих сторон конечностей, имеющих более короткий зазор, меньше, чем площади прилегающих поверхностей конечностей, имеющих более длинный зазор. 1 2 . 4.
Устройство по любому из предшествующих пунктов, в котором однонаправленное магнитное поле создается постоянным магнитом, установленным на опоре. - . 5.
Устройство по любому из предшествующих пунктов, в котором вилка установлена на одном конце удлиненного жесткого элемента, установленного с помощью упругих средств на опоре с симметрией относительно оси симметрии вилки, точки соединения вилки с жесткий элемент, находящийся в узловой плоскости, перпендикулярной оси симметрии вилки. , . 6.
Устройство по п. 5, в котором пятка вилки имеет выемку, проходящую в направлении оси симметрии, и при этом пятка вилки прикреплена к удлиненному жесткому элементу посредством симметричного соединительного элемента, один конец которого жестко прикреплен к соседнему концу удлиненного элемента, а другой конец которого прикреплен к пятке внутри выемки. 5 , . 7.
Устройство по п.6, в котором выемка и соединительный элемент имеют цилиндрическую форму и соединение между ними представляет собой паяное соединение с резьбой. 6 . 8.
Устройство по п. 6, в котором соединительный элемент соединен с пяткой посредством симметрично расположенных выступов, выполненных на одном конце соединительного элемента и припаянных к внутренней торцевой поверхности выемки, которая находится в узловой плоскости, и соединительный элемент соединен с жесткий элемент посредством симметрично расположенных выступов, образованных на противоположном конце соединительного элемента и припаянных к соседнему концу жесткого элемента. 6 . 9.
Устройство по любому из предшествующих пунктов, содержащее средства измерения для генерации сигнала в соответствии с частотой вибрации зубьев и для подачи указанного сигнала для корректировки выходного сигнала средства измерения в ответ на относительные изменения. в угловом смещении между вилкой и опорой из-за ложных вибрационных относительных смещений, возникающих в результате разбалансировки зубьев. - - . 10.
Устройство по существу такое же, как описано выше со ссылкой на прилагаемые чертежи. . **ВНИМАНИЕ** конец поля может перекрывать начало **. **** **.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 12:10:09
: GB742980A-">
: :

742981-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB742981A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 742,981 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 12 декабря 1951 г. 742,981 : 12, 1951. № 29127/51. 29127/51. Полная спецификация опубликована: 4 января 1956 г. : 4, 1956. при приемке: - Классы 2 (5), Р 7 (А: ДИА): и 17 (2), В 9 А. :- 2 ( 5), 7 (: ): 17 ( 2), 9 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Улучшения, касающиеся обуви _ -à_ _ 1, СПЕЦИФИКАЦИЯ ОШИБКИ № 742,981 _ -à_ _ 1, 742,981 Страница 1, строка 22, после «от» вставить «сплошная». Страница 2, строка 70, после «обувь» вставить «вкладыш». Страница 4, строка 90, вместо «2 4-1 2» читать «2 41.5», . ПАТЕН ТР БЮРО, 30 августа 1956 г. 1, 22, "" "" 2, 70, "" "" 4, 90, " 2 4-1 2," " 2 41.5," , 30th , 1956. ,' ' 1 - и 22 10' пуаз, причем указанный счетчик имеет стенку такой толщины в зависимости от марки полиэтилена, что при освобождении после деформации под давлением он вернется практически к своей первоначальной форме. ,' ' 1 - 22 10 ' , , . 1
11} 1 1 . 11} 1 1 . В следующей таблице представлена группа типичных полиэтиленовых полимеров с различными индексами плавления в пределах указанного диапазона, а также указана вязкость расплава и другие характеристики материала. 55 . #.- ;, - ,;-+ 9 " ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ #.- ;, - ,;-+ 9 " 742,951 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 12 декабря 1951 г. 742,951 : 12, 1951. № 29127/ 51. Полная спецификация. Опубликовано: 4 января 1956 г. 29127/ 51 : 4, 1956. Индекс при приемке: - Классы 2 (5), Р 7 (А:Д 1 А); и 17 (2), Б 9 А. :- 2 ( 5), 7 (: 1 ); 17 ( 2), 9 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования, относящиеся к обуви Я, РОБЕРТ ДЖОНС МАРСИ, гражданин Соединенных Штатов Америки, проживающий по адресу: 302, 12th , , , , настоящим заявляю об изобретении, в отношении которого я молюсь о том, чтобы был выдан патент. может быть предоставлено мне, а метод, с помощью которого это должно быть выполнено, будет конкретно описан в следующем заявлении: , , , 302, 12th , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к конструкциям верха обуви и, более конкретно, к стойке для верха обуви, которая является упругой и устойчивой к сминанию. . Настоящее изобретение предназначено для создания противодействия для использования в пяточной части верха обуви, которое не будет постоянно деформироваться под действием сжимающей силы. Еще одной целью настоящего изобретения является создание упругой пяточной части верха обуви. и возвращается к своей первоначальной форме сразу же после прекращения действия сжимающей силы. , ' . Согласно изобретению обувной счетчик отформован из пластичного полиэтилена, имеющего индекс расплава от 200 до 0,33 и вязкость расплава при 190°С от 5×10 до 22×10 пуаз, при этом указанный счетчик имеет стенку. такой толщины в зависимости от марки полиэтилена, что при освобождении после деформации под давлением он возвращается практически к своей первоначальной форме. , 200 0 33 190 5 10 ' 22 10 ' , , . Существует широкий спектр полиэтиленовых полимеров, и очевидно, что некоторые из них не могут быть использованы для изготовления счетчика обуви по настоящему изобретению, поскольку они не обладают необходимой упругостью для возвращения счетчика в его первоначальную форму после деформации под воздействием Полимеры полиэтилена под давлением лучше всего определяются по вязкости расплава и индексу расплава, определяемому в соответствии с «Методом испытаний для измерения скоростей потока термопластов с помощью экструзионного пластометра», установленным Американским обществом испытаний материалов. Это признанный стандарт в промышленности полиэтиленовых пластмасс для определения и контроля характеристик полиэтиленовых полимеров, специалисты в этой области знакомы и используют этот стандарт. , ' " " , , . Было обнаружено, что полиэтиленовые полимеры, имеющие индекс плавления более 200, слишком мягкие для целей настоящего изобретения, в то время как полимеры, имеющие индекс плавления менее 0,33, неудовлетворительны, поскольку являются слишком жесткими и, кроме того, их практически невозможно формовать путем методы литья под давлением. 200 , 0.33 , . В следующей таблице представлена группа типичных полиэтиленовых полимеров с различными индексами плавления в пределах указанного диапазона, а также указана вязкость расплава и другие характеристики материала. . 742 981 ТАБЛИЦА 742,981 Индекс плавления г/10 мин. ./10 . @ 190 С. @ 190 . (+-1238-52 ) Вязкость, пуаз при С. ( + -1238-52 ) , @ . Растяжение (+ -412) Удлинение % Хрупкость Темп. (+ -412) % . Индекс Градус: : (+ -746-51 ) 102 19 102 (не определено) 78 102 3 6 2 5 В 2,4 1 5 1,5 1 0,99 0 53 0 52 0 33 73 103 1900 13 104 2050 22 104 2300 650 ниже -100 675 ниже -100 675 ниже -100 + Американское общество по испытанию материалов. (+ -746-51 ) 102 19 102 ( ) 78 102 3 6 2 5 2.4 1 5 1.5 1 0.99 0 53 0 52 0 33 73 103 1900 13 104 2050 22 104 2300 650 -100 675 -100 675 -100 + . Полиэтиленовые полимеры, имеющие более высокий индекс плавления, относительно мягче и имеют меньшую прочность на разрыв, в то время как полиэтиленовые полимеры, имеющие более низкий индекс плавления, относительно жестче и имеют более высокую прочность на разрыв. Полиэтиленовые полимеры с более высоким индексом плавления могут быть успешно использованы при изготовлении прилавков для обуви для детей и подростков. женская обувь Однако для рабочей обуви и обуви для тяжелых условий эксплуатации предпочтительно использовать полиэтиленовые полимеры с индексом плавления, близким к нижней границе диапазона. ' ' , . Настоящее изобретение также относится к верху обуви, который имеет внешний слой из гибкой кожи или подобного материала и упругий полиэтиленовый элемент, как определено выше, так что этот элемент способен восстанавливать форму слоя кожи или подобного слоя после деформации под давлением. внешний слой может быть прикреплен к стойке таким образом, что, когда упомянутый внешний слой и ответная часть деформируются под давлением, они остаются соединенными вместе и возобновляют свою прежнюю форму, когда давление снимается. Пяточная часть верха обуви может содержать гибкий внешний слой. слой и внутренний облицовочный слой с промежуточной упругой стойкой, и эти три слоя могут быть соединены вместе по их смежным поверхностям с помощью цемента или клея. , , , . Для лучшего понимания изобретения обувь, воплощающая изобретение, вместе с его модификацией, будет теперь описана более полно, только в качестве примера, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых: , , , , , , : Фигура 1 представляет собой продольный вертикальный разрез пяточной части обуви, сконструированной в соответствии с изобретением. Фигура 2 представляет собой вид, аналогичный фигуре 1, но показывающий модификацию. Фигура 3 представляет собой вид в перспективе счетчика согласно изобретению, показывающий то же самое в деформированном состоянии сплошными линиями и в нормальном положении штриховыми линиями. Фигура 4 представляет собой вид в перспективе пяточной части обуви, воплощающей изобретение. Фигура 5 представляет собой вид в перспективе пяточной части по фигуре 4 в сжатом виде. положение, показывающее то же самое в деформированном состоянии, на фиг. 6 показано боковое сечение башмака, показанного на фиг. 4, по линии 6-6 на фиг. 4, а на фиг. 7 показано боковое сечение сжатого башмака, показанного на фиг. 5, по линии 7-7. рисунка 5. 1 , , 2 1, , 3 , , 4 , 5 4 , 6 , 4 6-6 4, 7 5 7-7 5. В общем, предпочтительная конструкция включает пяточную часть верха обуви, установленную на подошве обуви, в которой указанная пяточная часть содержит комбинацию внешнего слоя, промежуточного слоя и внутреннего слоя со связями между соседними поверхностями Каждый слой объединяется, образуя гладкую, мягкую, приятную поверхность на гибком, эластичном и прочном промежуточном слое. , , , , , , . Ссылаясь на чертежи, можно увидеть, что обувь 10, в которой используется это изобретение, как показано на фиг. , 10 , . 1, имеет верх 11, который в пяточной части верха включает внешний слой 12 кожи, промежуточный встречный слой 13 и внутренний слой 14 обуви. Этот верх 11 установлен на подошве 15, состоящей из внутренней подошвы 16 и внешняя подошва 17. Приподнятая часть внешней подошвы 17, обычно полиэтиленовый полимер 32 103 47 103 1600 1750 600 625 -100 13, внешний кожаный слой 12 и внутренний подкладочный слой 14 образуют единое целое. многослойная пяточная концевая часть 19 посредством связей 21 и 22 между их соседними поверхностями, соответственно. Связь 21 проходит между внешней поверхностью 70 стойки 13 и внутренней поверхностью 31 внешнего слоя 12 кожи, в то время как связь 22 проходит между внутренняя поверхность 25 счетчика 13 и внешняя поверхность 32 подкладочного слоя 14. Соответствующие 75 примыкания поверхностей 24 и 31 и поверхностей 25 и 32 проходят по всем обеим сторонам счетчика 13, включая плечо 29 и выступ 30. Единая концевая часть 19 пятки, таким образом, включает в себя загнутую часть 80 ее нижнего края. Эта единая концевая часть 19 пятки вместе с остальной частью верха 11, составной частью которого являются брюки, прикреплена к внутренней подошве. 16 на рисунке 10. Одна точка крепления показана на кнопке 33, которая, 85, проходя через подкладку 20 носка и выступ 30 пяточной концевой части 19, прикрепляет их к внутренней подошве 16. 1, 11 12, 13 14 11 15 16 17 17, 32 103 47 103 1600 1750 600 625 -100 13, 12 14 19 21 22 - 21 ' 70 24 13 31 12 22 25 - 13 32 14 75 24 31 25 32 13 29 30 19 - 80 19 11, , 16 ' 10 33 , 85 20 30 19, 16. Снова обратимся к рисунку 1, где показан счетчик 13, включенный в пяточную концевую часть 19. 90 Счетчик обуви представляет собой элемент жесткости, предназначенный для придания постоянной формы обуви вокруг пятки обуви. Конструкция стойки 13 исключает любую необходимость для обычного затачивания, поскольку края выступа 95 и верхний край 36 формованной стойки 13 сужены. 1, 13 19 90 13 95 36 13 . Как описано выше, вид в разрезе на фиг. 1 показывает пяточную концевую часть 19 обуви 10. В многослойной пяточной концевой части 100 19 внешний слой 12 является крайним, связка 21 является следующей, промежуточный счетчик находится следующим, связка 22 является следующей, а внутренний слой 14 подкладки - самым внутренним. Внутренняя подкладка 14 пришита к внешнему слою 12 над счетчиком 105 13, чтобы полностью закрыть верхний край 36 счетчика 13. Связи 21 и 22 состоят из цемент, клей или другой клей, и связка 21 соединяет внешний кожаный слой 12 с выпуклой внешней поверхностью 110, 24 стойки 13, в то время как связь 22 соединяет внутренний слой 14 подкладки с вогнутой внутренней поверхностью 25 стойки 13. Как описано выше, многослойная пяточная концевая часть 19 граничит со стойкой 13 и сгибается 115 вокруг нижней части, образуя трехслойный краевой выступ со слоем 14 подкладки сверху, внешним кожаным слоем 12 снизу и краевой выступ 30 стойки 13 посередине. Эта конструкция 120 является однородной по всему периметру пяточной части обуви, а пяточная концевая часть 19 фактически представляет собой одну непрерывную структуру и единое целое. , 1 19 10 - 100 19, 12 , 21 , , 22 14 14 12 105 13 36 13 21 22 - 21 12 110 24 13 22 14 25 13 , - 19 - 13 115 14 , 12 30 13 120 19 . По нижней части обуви проходит стелька 16. Задний конец стельки 125 16 входит в нижние края пяточной концевой части 19. Тройная складка в нижней части пяточной концевой части 19 опирается на среднюю подошву. 37 Внутренняя подошва 16, трехслойная складка пяточной концевой части 19 130, называемая пяткой, показана позицией 18. В этом описании и формуле изобретения задняя часть верха 11 называется пяточной концевой частью 19 и Приподнятая часть внешней подошвы 17 называется пяткой 18. 16 125 16 19 19 37 16, 19 130 , 18 , 11 19 17 18. Внутри обуви предусмотрена подкладка 20 носка. Пяточная концевая часть 19 состоит из задней части внешнего слоя 12 (называемой четвертью), задней части 13 и задней части подкладки 14 (называемой четвертьвкладышем). ), которые соединены друг с другом на своих соответствующих смежных сторонах связями 21 и 22. Внешний слой 12, внутренняя подкладка 14 и промежуточная стойка 13 вместе со связями 21 и 22, которые соединяют их вместе, образуют многослойную пяточную концевую часть 19 в части которого взаимодействуют друг с другом, образуя единую структуру. 20 19 12 ( ), 13 14 ( ) 21 22 12, 14 13 21 22 - 19 - . Счетчик 13 изготовлен из эластичного термопластика, известного как полиэтилен. Счетчик 13, изготовленный путем формования эластичного термопластичного полиэтилена, показан на фиг. 3 и имеет непрерывно гладкую стенку 23, сформированную на этапе формования в форме подковы и изогнутую в своем вертикальном измерении. иметь выпуклую внешнюю поверхность 24 и вогнутую внутреннюю поверхность 25. Изогнутую стенку 23 стойки 13 можно увидеть в разрезе на рисунках 1 и 6. На этих сечениях показано, что изогнутая стенка: изгибается наружу по мере продвижения вверх в течение значительного часть вертикального поперечного сечения и изгибается внутрь через верхнюю и большую часть вертикального поперечного сечения. Это придает внешней поверхности 24 стойки 13 изогнутую форму вдоль обеих ее сторон, а также поперек ее задней или задней части. Боковые ноги лошади Таким образом, стойка в форме башмака будет выпирать, образуя две выпуклые части 26, называемые в дальнейшем «кабойами» и показанные на рисунке 6. 13 13 3 23 - 24 - 25 23 13 , 1 6 : 24 13 - - 26 6. Под кабой подразумевается изогнутая конструкция боковой части прилавка 13. Изгиб стенки 23 в задней части прилавка 13 в целях данного описания будет идентифицирован как пяточный выступ 27. Под термином "пяточный выступ" подразумевается изогнутое вертикальное сечение стойки 13 в ее самой задней точке. Выпуклая внешняя поверхность 24 стенки 23 вокруг внешней части стойки 13 здесь называется выступом 28. На нижнем крае стенки 23 расположенное внутрь плечо. 29 образует загнутый краевой выступ 30. Уступ 29 и уступ 30 огибают нижний край стенки 23 после подковообразного бритья. Поверхности 24 и 25 стенки 23 плавно продолжаются над уступом 29 и уступом 30 на обе стороны этих элементов. Таким образом, поверхности 24 и проходят плавно и непрерывно по соответствующим сторонам стойки 13' сверху вниз и от одного конца к другому. , 13 23 13 27 , - 13 24 23 13 28 23 29 - 30 29 30 23 24 25 23 29 30 , 24 13 ' . На рисунке 1 обувь 10 показана со стойкой 13, установленной на концевой части 19 с несколькими выступами пятки. Стойка 742,981 и средняя подошва 37 могут быть сколочены вместе. Подошва 17 лежит под средней подошвой 37. После частично готовый ботинок 10 прикреплен к средней подошве 37 и подошве 17, приподнятый каблук 18, в свою очередь, может быть прикреплен к подошве 17, чтобы получить готовый ботинок 10. 1, 10 13 - 19 742,981 37 - 17 37 10 37 17, 18 - 17 10. В другом ботинке; 40, согласно этому изобретению, показанному на фиг. 2, верхняя часть 41 имеет встречную и четвертную подкладку, модифицированную в соответствии с этим изобретением, чтобы можно было исключить четвертную подкладку. ; 40, , 2, 41 . В этой модификации комбинированная деталь 42, образующая счетчик и четверть вкладыша, объединена с верхней частью 41 с помощью скрепки 43. , 42 41 43. Соединение 43 приклеено к внешней поверхности комбинированной детали 42 и внутренней поверхности слоя 45 кожи, который является частью верха 41. Комбинированная деталь 42 служит той же цели, что и стойка, и четвертьвкладыш обычной обуви. Конструкция и объединена с кожаным ремешком 45, образуя пяточную концевую часть 46, соответствующую пяточной концевой части 19 в обуви, в которой используется это изобретение, как показано на рисунке . Комбинированные детали 42 проходят из-под стельки от обуви 40 до верхнего края верха 41. Комбинированная деталь 42 обеспечивает конструкции 46 пятки поддержку и форму и обладает износостойкими свойствами подкладки. Комбинированная деталь 42 отформована с плечом 47, примыкающим к ее нижней периферии, образуя краевой край. выступ 48. Слой 45 кожи, связка 43' и комбинированная деталь 42 образуют единую конструкцию 46 каблука, которая имеет структурные характеристики, аналогичные концевой части 19 пятки на фиг. 1. Верх 41, включающий конструкцию 46 каблука, собирается в готовый ботинок. обычным образом полиэтилен, эластичный термопласт, используется при изготовлении счетчиков для обуви, используемых в этом изобретении, поскольку, хотя изготовленный таким образом счетчик является жестким и достаточно жестким, чтобы обеспечить комбинацию формы и поддержки пяточной концевой части, в то же время указанное Пяточная концевая часть является гибкой и упругой. В результате пяточная концевая часть по настоящему изобретению может быть раздавлена или сложена, как показано на фиг. 5 и 7, без необратимой деформации или образования складок пяточной концевой части любой из его составных частей. Деформируемость стойки 13 указано на рисунке 3. 43 42 45 41 42 , 45 46 -' 19 42 - 40 41 - 42 46 42 47 48 45, 43 ' 42 46 19 1 41 46 , , , , 5 7 13 3. Если говорить более конкретно о ответном компоненте 13 пяточной конструкции по настоящему изобретению, то на фиг. 1 видно, что основная часть стенки 23 ответного элемента равномерно сужается к узким краям на ее периферии. 13 , 1 23 - . Как показано на фиг.6, кабины 26 стойки 13 заставляют стенку 23 наклоняться внутрь в области, прилегающей к верхнему краю. - 6, - 26 13 - 23 . Ссылаясь на два положения счетчика, показанные на рисунке 3; пяточная планка 27 показана согнутой вперед для иллюстрации на большом пальце руки. Аналогичное давление может оказываться на стойку при обычном использовании обуви. 13 этого изобретения, пяточная планка 27, 70 вернется в свое нормальное положение, показанное пунктирными линиями на фиг. 3. Хотя стойка 13 относительно тонкая, ее толщина порядка толщины кожи верха обуви, упругий стенка 23 стойки 13 75 вернет пяточную концевую часть 19 в исходную форму после снятия сжимающей силы. Подходящий сорт полиэтилена имеет прочность на разрыв 1300 фунтов на квадратный дюйм, предел текучести 1475 фунтов на квадратный дюйм 80. при молекулярной массе около 21000. Температура размягчения полиэтилена с молекулярной массой 21000 составляет около 1100°С, тогда как индекс температуры хрупкости 50% составляет 75°С. 3; 27 - 27 13 , 27 70 3 13 , , , 23 13 75 19 1300 , 1475 80 21000 21000 1100 50 % 75 . Следующий пример представляет собой описание относительной устойчивости полиэтиленового счетчика согласно настоящему изобретению и среднего кожаного счетчика. Счетчик, состоящий из полиэтилена с молекулярной массой 21000 (индекс плавления 2 4-1 2, вязкость расплава 47 10 пуаз) 90 и имеющий высоту 1 7/8 дюйма и толщину стенки в дюймах, сужающуюся от 085 в самой толстой точке, был зажат между двумя диаметрально приближающимися пластинами. Пластины были подведены на расстояние 95 дюймов друг от друга, сжимая полиэтилен. счетчик между ними. Таким образом, высота полиэтиленового счетчика была уменьшена до 8 дюймов. 85 21000 ( 2 4-1 2, 47 10 ' ) 90 - 1 7/8 " , 085 , & 95 , 8 . На пластины было оказано давление в 30 фунтов на квадратный дюйм, чтобы уменьшить высоту стойки 100 до 5 дюймов. После снятия давления на полиэтиленовую стойку стойка вернулась к своей нормальной форме в течение нескольких секунд. Кожаная стойка со стеной толщина 11 дюймов в самой толстой части, 105 требует давления 150 фунтов на квадратный дюйм для эквивалентного разрушения и подвергается возврату только на 50%. Упругость полиэтиленового счетчика по настоящему изобретению жизненно важна для создания пяточной конструкции, в которую он встроен. со свойством возвращаться в свое нормальное положение после снятия сжимающего или складывающего давления на него. 30 100 5 , 11 , 105 150 - 50 % 110 . Пяточная концевая часть 19, как показано на рисунке M1, состоит из комбинации внешнего слоя 12, промежуточного счетчика 13 и внутреннего слоя 14 подкладки, состоящего из этих трех слоев вместе со связями 21 и 22, которые удерживают пятку 19. слои вместе и образуют многослойную структуру концевой части 19 пятки 120. Упругость стойки 13, мягкая, гладкая гибкость внешнего слоя 12 кожи и внутреннего слоя 14 подкладки, а также прочность связей 21 и 22. - работать друг с другом, чтобы обеспечить 125 результирующую структуру 19 пятки. Благодаря этому взаимодействию упругость стойки 13 придает концевой части 19 пятки эластичность при сжимающем давлении и упругость, когда давление снимается. Кожа 130 742,981 не подвергается воздействию возвращение к нормальной форме. 19 12, 13 14 3 21 22 - 120 19 13, , 12 14 21 22 - 125 19 -, 13 19 130 742,981 . Это возвращение формы происходит благодаря эластичности пяточной концевой части, которая заставляет ее восстанавливать свою первоначальную форму и форму после устранения сил, вызывающих деформацию. - . Внешний слой 12 и внутренний подкладочный слой 14, хотя и гибкие, имеют низкую эластичность и в результате медленно возвращаются к исходной форме. Кроме того, внешний кожаный слой 12 особенно жесткий и оказывает сопротивление возвращению к исходной форме. Счетчик 13 имеет достаточную упругость, чтобы преодолеть инерцию слоев 12 и 14 при возвращении в нормальное положение. Полиэтиленовый счетчик 13 фактически возвращает всю пяточную часть обратно в форму. Полиэтиленовый компонент обеспечивает это возвращение к нормальной форме даже против относительной жесткость и инерция тяжелой кожи, обычно используемой в мужской обуви. Полиэтиленовая стойка 13 также поддерживает пяточную часть 19 используемой обуви, чтобы придать желаемую форму каблуку обуви и заставить ее цепляться и поддерживать пятка владельца. 12 14, , , 12 13 12 14 13 ' 13 19 . Полиэтиленовая стенка прилавка 13 обладает большей стойкостью к воздействию влаги, чем кожа наружного слоя 12 и внутреннего слоя подкладки 14. Эта водостойкость отражается как на количестве воды, поглощаемой различными материалами, так и на структурная жесткость материалов после воздействия влаги. Кроме того, из-за устойчивости полиэтиленовой стенки к влаге, после воздействия влаги она лучше восстанавливается после раздавливания, чем эквивалентная стенка из кожи, такая как внешний слой. Например, равные секции стенка из кожи высотой одна и семь восьмых дюйма (1 7/8 дюйма) и толщиной 11 дюймов в самой толстой части, а также стенка из полиэтилена с молекулярной массой 21000, имеющая толщину 085 дюймов в самой толстой части. подвергались одинаковым испытаниям на влажность. Результаты этого испытания следующие: слой 12 и внутренний подкладочный слой 14 приспосабливаются к тонкому гибкому счетчику 13 за счет связей 21 и 22. Связь 21 между кожаным слоем 12 и счетчик 13 соединяет их вместе в многослойную конструкцию, в которой три части перемещаются под давлением как единая деталь, причем одна дополняет другую. Подобные структурные характеристики получаются внутри обуви между стойкой 13, внутренним слоем 14 подкладки, и внутренняя связь 22. 13 12 14 , , , , ( 1 7/8 ") 11 , 21000 085 ' : 12 14 13 21 22 21 12 13 , 13, 14, 22. На фигуре 4 показана обувь, имеющая пяточную концевую часть 19 со стойкой в соответствии с настоящим изобретением. Пяточная концевая часть имеет нормальную форму, как описано выше в связи с фигурой 1. На фигуре 5 обувь 10 показана с пяткой. Концевая часть деформируется и вдавливается, как это было бы под действием сжимающего давления. Это давление имеет характер давления, которое может быть приложено при наступлении на пяточную концевую часть 19 пяткой стопы, когда пользователь вдавливает ногу в обувь. Результатом этого сжимающего давления и его последующей деформации пяточной концевой части 19 является сильный изгиб пяточной части 27 и складывание всей пяточной концевой части внутрь обуви. На пяточной концевой части 19 образуется сильная складка 49, как показано на На фигуре 7 эта складка 49 проходит через все слои пяточной концевой части 19. Таким образом, внешний слой 12, промежуточная стойка 13 и внутренний слой 14 подкладки, а также соединения между этими частями сложены складкой 49. 4, 19 1 5, 10 19 19 27 49 19 7, 49 19 , 12, 13 14 49. Однако в этой конкретной конструкции все пластины сгибаются и сгибаются по существу в одинаковой степени. Пяточная концевая часть 19 остается единой конструкцией под этим давлением складывания, и взаимосвязь частей друг с другом не изменяется. , , 19 . После снятия давления сжатия пяточная концевая часть 19 возвращается к исходной нормальной форме, показанной на фиг. 4. В конечном положении части пяточной концевой части снова сохраняют свое взаимное расположение и представляют собой погружения после высыхания. , 19 4 , . Вес 5 Мин. 5 . Увеличение веса после погружения в вес. . Мин. увеличение 60 мин. 60 . Увеличение веса Кожа 24 7 г 30 6 г 24 % 32 1 г 34 % 34 3 г 39 % Полиэтилен 15 2 г 15 4 г 1 6 % 15 4 г 1 6 % 15 4 г 1 6 % Для достижения описанного поглощения влаги На приведенной выше диаграмме срезы из кожи и полиэтилена были помещены в камеру кондиционирования на 24 часа. По истечении 24 часов срезы были проверены на устойчивость к механической деформации следующим образом: Срезы были сформированы в форме каблука. концевая часть 19, описанная выше, и удерживалась так, чтобы имитировать структурную жесткость пяточной части 4 в собранном башмаке. Каждую из секций затем поочередно помещали на нижнюю плиту гидравлической машины для испытаний на раздавливание. был установлен так, чтобы раздавливающие плиты находились на расстоянии 1 дюйма. Этот прибор для испытания на разрушение имел манометр, показывающий максимальное давление, необходимое для закрытия двух плит до этого заранее определенного зазора. Давление, необходимое для раздавливания обработанного влагой участка кожи до 1 дюйма. С другой стороны, зазор между плитами составля
Соседние файлы в папке патенты