Способ изготовления полого гибкого водоохлаждаемого кабеля

 

363120

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства М

Заявлено 13.1Ч.197D (Ме 1428136/24-7) с присоединением заявки М

Приоритет

М. Кл. Н 01Ь 13/ОО

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 677.739(688.8) Опубликовано 20.Х11.1972. Бюллетень Хо 3 за 1973

Дата опубликования описания 20.II.1973

Авторы изобретения

Л. Б. Грабин, В. И. Кризенталь, Н. А. Москаленко, Т. И. Рововая и О. П. Савин

Киевский кабельный завод

Заявитель

t

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОГО ГИБКОГО

ВОДООХЛАЖДАЕМОГО КАБЕЛЯ

Известны способы изготовления полых гибких водоохлаждаемых кабелей, по которым опорную спираль кабеля навивают на какойлибо сердечник, а затем накладывают токоведущие стренги и оболочки из изоляционной и шланговой резин. Однако при этом необходимо удалять сердечники для навивки опорной спирали из кабеля при его изготовлении.

Проволоки, используемые для изготовления опорной спирали и токоведущих стренг должны быть достаточно жесткими, чтобы обеспечить несминаемость жилы кабеля при транспортировках. Повышенная жесткость жилы кабеля в то же время отрицательно сказывается на его эксплуатационных свойствах, так как приводит к разрушению жилы при малых радиусах изгиба.

По предложенному способу для навивки спирали применяют гибкий сердечник разьемной конструкции с плоскостью или линией разъема, направленной вдоль оси сердечника.

Это позволяет уменьшить жесткость жил кабеля.

На чертеже показан кабель, изготовленный по предложенному способу.

Сердечник кабеля может быть выполнен в виде резинового стержня 1 с армирующими проволоками 2 и параллельно уложенной проволоки 8 с диаметром, составляющим

0,075 — 0,1 от диаметра стержня 4. При изготовлении кабеля на сердечник навивают опорную спираль 4, стренги 5 и водонепроницаемую оболочку б.

После резки кабеля при монтаже из него извлекают проволоку 8. Зазор а после удаления проволоки 8 позволяет легко освободить внутреннюю полость кабеля и от стержня 2.

Применение гибкого разъемного сердечника позволяет освобождать внутреннюю полость

10 кабеля непосредственно перед его монтажом.

В результате жила кабеля при транспортировках и при невысокой ее жесткости не сминается. Например стало возможным использование для опорной спирали медных проволок

15 и проволок упомянутых диаметров, используемых для изготовления стренг. Все это повышает гибкость кабелей и улучшает их эксплуатационные характеристики.

Предмет изобретения

Способ изготовления полого гибкого водоохлаждаемого кабеля, включающий навивку опорной спирали и токоведущих стренг и наложение изоляционных оболочек, отличаю25 щийся тем, что, с целью уменьшения жесткости жил кабеля, указанную спираль навивают на гибкий разъемный сердечник с продольной плоскостью разъема и непосредственно перед монтажом кабеля сердечник извлекают

30 из его полости.

363120

Составитель В. Бондаренко

Редактор E. Кравцова Техред Е. Борисова Корректоры; А. Дзесова и Л. Царькова

Заказ 307/6 Изд. № 53 Тираж 404 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, )К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ изготовления полого гибкого водоохлаждаемого кабеля Способ изготовления полого гибкого водоохлаждаемого кабеля 

 

Похожие патенты:

(яг1ония) // 361604

Изобретение относится к материалам, обладающим способностью проводить электрический ток

Изобретение относится к составам проводящих композиций, предназначенных для изготовления серебросодержащих толстопленочных проводников, вжигаемых на подложках из алюмооксидной керамики

Изобретение относится к электроизоляционным материалам, используемым в кабельной промышленности

Изобретение относится к способу электростатического окрашивания полимеров

Изобретение относится к способу изготовления корпуса с электромагнитным экранированием согласно ограничительной части п

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении электродов анодного заземления в системах катодной защиты протяженных сооружений от коррозии

Изобретение относится к узлам, приспособлениям и устройствам, излучающим световой сигнал, световой и звуковой сигнал или только звуковой сигнал, и к другим работающим от электрического тока устройствам, используемым для приведения в действие и включения моторов и других механических устройств на одежде, изделиях ручной работы, игрушках, керамических изделиях, изготовленных на заказ подарках, в экспозициях выставленных на продажу товаров, в средствах рекламы и в других специальных случаях применения, в общем относящихся к одежде, предметам и вещам, и в частности к узлам, приспособлениям и устройствам, излучающим световой сигнал, световой и звуковой сигнал или только звуковой сигнал, и к другим узлам, приспособлениям и устройствам, которые включают в себя электропроводные структуры, соответствующим образом прикрепленные внутри или на поверхности одежды, предметов и вещей для создания токоведущей дорожки либо для обеспечения токоведущей дорожки совместно с дизайном изделия и/или для реализации токоведущих дорожек в элементах конструкции изделия так, чтобы обеспечить путь прохождения электрического тока на такой одежде, объектах или вещах
Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в производстве газоразрядных индикаторных панелей (ГИП)

Изобретение относится к области электротермии, в частности к электронагревательным элементам резистивного нагрева на основе стеклоткани с пироуглеродным покрытием, и может найти применение для изготовления нагревательных элементов электронагревателей, используемых как в технике, так и в быту

Изобретение относится к области электромашиностроения, в частности к производству полупроводящих материалов - лент с различным удельным поверхностным электрическим сопротивлением, используемых для противокоронной защиты высоковольтных обмоток электрических машин
Наверх