Otiosi et Bracchium Gummi a Sinis Provisoribus Ad Personam Facti
GCS Conveyor Supply Amplam varietatem cylindrorum offert, quae plerisque applicationibus vecturae aptentur — ad summos industriae normas designata. Materiae cylindrorum, longitudines, diametri, et optiones alveorum ad specificationes emptorum aptari possunt. Fabricatores sumus cylindrorum sulcatorum, cylindrorum, et tabularum. Officina nostra omnia pro societatibus materiarum magnarum facere potest, quo facilius omnibus est cylindros ad usum consuetos et tabulas cylindrorum congruentes pretio moderato in interreti designare et ordinare.
Rota impulsoria aequalis canalis, cylindri vectores generis conventionalis, constat ex tribus rotis impulsoriis aequalis longitudinis, qui tres cylindros in uno quadro sustinent, quod structurae convectoris affixum est. In applicationibus lapicidinis et fodinis, cum materiae magnae, graves et acutae in convectorem incidunt, cingulum percutere et laedere possunt, quod denique ad tempus inoperabile et maiores sumptus substitutionis ducit. Ergo, rota impulsoria in area impulsus materiae necessaria est.
Anulo gummi designatum est ad mollitiem praebendam et impetum in area impactus materiae absorbendam, damnum cingulo minuendo.
Diameter communis tubi cylindri est (mm) D89/102/108/133/152/159 vel secundum ordinem.
Latitudines cinguli praesto sunt in (mm) 500/650/800/1000/1200/1400/1600/1800 vel ad libitum.
Theseries otiosarum impactuumsuntTypice inter se 350 mm et 450 mm distantes sunt ad sustentationem generalem praebendam. In primo grege cylindrorum ad portam demittendi convectoris installatur.
Applicationes
Cylindri impactarii convectoris in taeniis convectoris adhibentur ad materias recipiendas et impetum taeniae convectoris minuendum et tardandum, praecipue designati ad ambitus corrosivos, ut officinas lavationis carbonum, officinas coquendi, et officinas chemicas. Cylindri impactarii bonam resistentiam corrosionis habent et si in condicionibus corrosivis adhibentur, eorum vita utilis quinquies maior est quam cylindri ordinarii.
Cylindris transportatoriis altae qualitatis compara,Cylindri transportatores ad usum proprium, fulcra cylindrica congruentia, et plura quae tibi necessaria sunt.
Cylindri TransportantesDe Otioribus Canalibus et Fulcro pro GravibusOtiosus convectorisVenale |GCS Marcas
Quomodo Otiosi Canales Operantur
Rotae otiosae canalium constant ex tribus vel pluribus rotis otiosis qui taeniam transportatricem gubernant. In latere portante taeniae inveniuntur et per totam longitudinem convectoris collocantur. Rotae otiosae canalium operantur ut taeniam in eadem configuratione per totam longitudinem suam conservent, quae sic eandem aream sectionis transversalis conservat dum taenia materias effossas a fonte ad punctum depositionis portat. Rota otiosa canalium constat ex cylindro otioso centrali, qui latitudinem fixam habet, et duobus vel pluribus rotis otiosis alatis in utroque latere cylindro otioso centrali sitis. Rotae otiosae alatae sursum vel deorsum aptari possunt ut angulus tenacitatis mutetur, qui profunditatem alae a taenia transportatrice creatae dum movetur afficit.
Beneficia Otiosorum Canalium
Rotae otiosae canalium duo commoda magni momenti offerunt. Primo, rotae otiosae canalium formam taeniae per totum iter constantem servant, quod et stabilitatem et capacitatem portandi auget. Secundo, rotae otiosae canalium quantitatem materiae quae fortuito extra marginem taeniae effundi potest minuunt.systema vecturae, quod et productivitatem auget et salutem operariorum auget, qui periculo a materia cadente dum prope apparatum vehendi laborant obnoxii esse possunt.
Otiosus Canalis - SERIES RS/HRS

Magnitudo ferendi | Diameter Externus mm | Classis Tolerantiae OD 0 (tolerantia normalis) |
6204 | 47.000 | 0/-11 |
6205 | 52.000 | 0/-13 |
6305 | 62.000 | |
6306 | 72.000 | |
6307 | Octoginta milia | |
6308 | Nonaginta milia | 0/-15 |
6309 | Centum milia | |
6310 | 110.000 | |
6311 | 120.000 | 0/-18 |
Diametros exterior rotuli (mm) | Tolerantia Diametri (mm) | Crassitudo parietis (mm) | Tolerantia Crassitudinis Muri (mm) |
108 |
±0.60 | 2.75 | ±0.27 |
3.0 | ±0.30 | ||
3.25 | ±0.32 | ||
4.5 | ±0.35 | ||
5.0 | |||
114 |
±0.60 | 2.75 | ±0.27 |
3.0 | ±0.30 | ||
3.25 | ±0.32 | ||
5.0 |
±0.35 | ||
127 | ±0.80 | 3.5 | |
133 |
±0.80 | 3.5 | |
4.0 | |||
5.0 | |||
139 | ±0.80 | 3.75 | |
4.0 | |||
CLII | ±0.90 | 4.0 | |
CLIX | ±0.90 | 4.5 | |
CLXV | ±0.90 | 5.0 | |
CLXXVIII | ±1.0 | 5.0 |
Materia Advenientis | Sectio | Machinatio | Debavatura | Sub-Assy + Soldatura | Conventus | Politura | Purgatio + Degrassatio | Sarcina et Exitus |
a) Genus Materiae b) Crassitudo c) Aspectus d) Rotunditas e) Rectitudo | a) Aspectus | a) Dimensio b) Rectitudo c) Aspectus | a) Dimensiones (Specificationes Emptoris) b) Aspectus c) Concentricitas | a) Debavatura | a) Resistentia rotationis b) Exitus d) Resistentia pulveris | a) Purgatio superficiei | a) Aspectus | a) Qualitas secundum normam involucri |
TRIBUS ROTULIS ODENTIBUS CANALIS - DIAMETRO 178
Numerus Codicis | A | B | XX° | 30° | 35° | 45° | Magnitudo Anguli Basis | Diametros axis | Massa Minima RP | Massa Totalis | Diametros axis | Impactus Massae RP | Massa Totalis | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | ||||||||||
XX-A1-3-D3A2-1200-YY | 442 | 1450 | 157 | 1326 | 229 | 1263 | 265 | 1200 | CCCXV | 1068 | 90 | 38 | 42.0 | 78.1 | 38 | 38.7 | 83.7 |
XX-A1-3-E3A3-1350-YY | 494 | 1650 | CLXXVII | 1472 | 259 | 1395 | 293 | 1336 | 350 | 1196 | centum | 38 | 46.0 | 91.7 | 38 | 42.7 | 98.7 |
XX-A1-3-E3A3-1400-YY | quingenti | MDCC | CLXXVII | 1492 | 259 | 1419 | 293 | 1358 | 350 | 1214 | centum | 38 | 46.4 | 92.9 | 38 | 43.3 | 100.5 |
XX-A1-3-E3A3-1500-YY | 547 | MDCCC | 191 | 1628 | 289 | MDXLI | 318 | 1486 | 383 | 1332 | centum | 38 | 50.0 | 99.3 | 38 | 47.3 | 107.4 |
XX-A1-3-F3A5-1600-YY | 567 | MM | 191 | 1688 | 289 | 1603 | 338 | MDXXVI | 405 | 1368 | 125 | 38 | 51.5 | 111.0 | 38 | 48.7 | 122.3 |
XX-A1-3-F3A5-1800-YY | DCXXXI | MMCC | 226 | MDCCCLXXXVIII | 328 | MDCCCLXXIII | 373 | MDCC | 439 | MDXLIV | 125 | 38 | 56.4 | 121.1 | 38 | 54.3 | 133.8 |
XX-A1-3-G3A5-2000-YY | DCCVI | 2400 | 247 | 2082 | 364 | MCMLXXV | 409 | 1904 | 488 | MDCCXXX | 140 | 38 | 62.2 | 148.3 | 42 | 60.5 | 167.1 |
XX-A1-3-G3A5-2200-YY | DCCLXXXV | 2600 | 276 | 2310 | 405 | 2193 | 463 | 2098 | 552 | MCMXVIII | 140 | 42 | 68.2 | 165.3 | 42 | 67.1 | 186.0 |
Nota: XX-input pro: RS vel HRS.
YY-Input pro angulo: 20°, 30°, 35°, 45°
Magnitudo anguli basis nominata est norma ordinaria. Dimensiones E et F variantur cum mutatione magnitudinis anguli basis, ut infra in tabula demonstratur.
Numeri codicis monstrati sunt pro rotis otiosis alveolis planis, pro rotis otiosis impactis, utrumque "A" et "H" in numeris codicis ad "B" muta.
Numerus Cade | Nomen A | XX° | 30° | 35° | 45° | Basis Angulus | Diametros axis | Alveus RP Massae | Massa Totalis | Axis Dia | Impactus Massae RP | Massa Totalis | |||||
B | C | D | c | D | C | D | C | D | Magnitudo | ||||||||
XX-A1-3-F3A5-1600-YY | 569 | MM | 191 | 1688 | 289 | 1603 | 338 | MDXXVI | 405 | 1368 | 125 | 48 | 57.8 | 127.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-F3A5-1800-YY | DCXXXIII | MMCC | 226 | MDCCCLXVI | 328 | MDCCCLXXIII | 373 | MDCC | 439 | MDXLIV | 125 | 48 | 62.7 | 139.0 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2000-YY | DCCVIII | 2400 | 247 | 2082 | 364 | MCMLXXV | 409 | 1904 | 488 | MDCCXXX | 140 | 48 | 68.4 | 167.4 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2200-YY | DCCLXXXVII | 2600 | 276 | 2310 | 405 | 2193 | 463 | 2098 | 552 | MCMXVIII | 140 | 48 | 74.4 | 181.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2400-YY | DCCCXLVIII | 2800 | 293 | 2488 | 438 | 2351 | 492 | 2268 | 596 | 2060 | 140 | 48 | 79.1 | 193.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2500-YY | DCCCLXXIII | 2900 | 303 | 2552 | 438 | 2437 | 513 | 2326 | DCXIII | 2122 | 140 | 50 | 81 | 201.8 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2600-YY | 905 | tria milia | 321 | 2648 | 462 | 2523 | 526 | 2416 | DCXXXVI | 2198 | 140 | 50 | 83.4 | 208.1 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2800-YY | 984 | 3200 | 347 | 2876 | 495 | 2731 | 569 | 2624 | DCXC | 2392 | 140 | 50 | 89.5 | 222.7 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-3000-YY | 1050 | 3400 | 368 | 3064 | 527 | 2915 | DCVI | 2802 | DCCXL | 2544 | 140 | 50 | 94.5 | 235.7 | 50 | / | / |
co | |||||||||||||||||
Nota: XX-input pro: RS vel HRS | |||||||||||||||||
YY-Angulo inputato: 20°, 30°, 35°, 45° | |||||||||||||||||
Magnitudo anguli basis nominata est norma ordinaria. Dimensiones E et F non variantur cum mutatione magnitudinis anguli basis, ut infra in tabula demonstratur. | |||||||||||||||||
Numeri codicis monstrati sunt pro otioribus alveolis planis; pro otioribus impactibus, ambas "A" in numeris codicis in "B" muta. |
Fabricatores catenarum cylindrorum transportatorum GCSIus sibi reservat dimensiones et notitias criticas quovis tempore sine ullo praenuntiatione mutandi. Clientes curare debent ut delineationes certificatas a GCS accipiant antequam singula designi perficiant.
1. Quomodo cylindrum transportatorem facis?
Cylindri fabricatio hos processus includit:
Linea ad fistulas tractandas, Linea ad cylindros soldandos-componendos-inspiciendos, Linea ad sedes ferreas, Linea ad imprimendum, Linea ad sedes ferreas tractandas, Linea ad picturam pulveris-siccandam. Vide articulum.Quomodo cylindros transportatores facere?pro singulis de processu.
2. Quomodo cylindros transportatores eligo?
Cum cylindros eligimus, cylindros variarum magnitudinum et materiarum secundum varias condiciones et genera materiarum eligere possumus. Plura de hac re vide.Quomodo convectorem cylindrum eligo?
3. Ex quibus cylindri taeniae transportatoriae facti sunt?
Cylindri taeniae transportatoriae ex ferro, HDPE, et multis aliis materiis fiunt.