Все о веревке
Внимание! Находящаяся ниже статья переведена человеко-машинным способом, поэтому заранее просим прощения за возможные опечатки.
Для получения точной информации присылайте Ваши письма на контактную почту либо звоните: наш телефон в Москве: +7 (499) 134-50, в Новосибирске: меняется в связи с переездом
диаметр троса
Различают номинальный диаметр каната и эффективный диаметр каната. Номинальный диаметр проволочного троса является согласованным теоретическим значением для диаметра наименьшего круга, описывающего внешние пряди.
Эффективный диаметр веревки, также называемый фактическим диаметром веревки, — это диаметр наименьшего круга, охватывающего все внешние нити, измеренный на самой веревке. Диапазон допусков для эффективного диаметра каната указан в соответствующих национальных и международных стандартах. Согласно EN 12385-4 оно составляет от -0% до + 5% (для номинального диаметра каната ≥ 8 мм)
Это означает, что эффективный диаметр каната при доставке не должен быть ни меньше, ни больше 5% от номинального диаметра каната. Диапазон допусков часто выше для небольших канатов, таких как номинальный диаметр от 3 до 7 мм. В нефтегазовой промышленности, которая основывается на правилах США, применяется допуск от -1% до 4%. Эффективный диаметр каната изменяется в зависимости от приложенной нагрузки. Поэтому эффективный диаметр каната должен быть измерен в критических случаях на канате, который нагружен на 5% от расчетной прочности на разрыв. Verope ® производит стандартные допуски от + 2% до + 4% и специальные допуски по запросу.
диаметр троса
Чтобы определить правильный эффективный диаметр каната, необходимо использовать правильное измерительное устройство. Измерение должно строго выполняться по круглым концам (описанный круг веревки). Если измерять в долинах берега, результат будет неточным. Для канатов с неодинаковым количеством внешних прядей важно, чтобы измерительная поверхность покрывала несколько прядей (рисунок 10) .
Рисунок 10: Правильное определение диаметра каната
Типы измерительных приборов
Рисунок 11: Микрометр с широкими измерительными поверхностями
Рисунок 12: Маленький суппорт с широкими измерительными поверхностями.
Рисунок 12: Маленький суппорт с широкими измерительными поверхностями.
Уложить направление троса
Различают канаты для укладки правой и левой руки.
Направление укладки левостороннее, когда пряди (движущиеся в сторону от опоры) вращаются против часовой стрелки (рис. 14) . Направление укладки веревки — правое, когда его нити (отводя от зрителя) вращаются по часовой стрелке (рисунок 15) .
Направление укладки веревки часто задается заглавной буквой S для левой веревки для укладки и заглавной буквой Z для правой веревки. Другие часто используют RH для правой руки и LH для левой руки.

дизайн
Под конструкцией проволочного каната понимается принцип формирования, согласно которому элементы проволочного каната (проволоки и пряди) расположены относительно друг друга. Обозначение волоконного сердечника — FC, для независимого сердечника из стального троса — IWRC.
Например, все канаты с круглыми прядями конструкции Warrington 6 × 19 с волоконным сердечником имеют конструкцию 6 x [1-6- (6-6)] — FC.
Коэффициент заполнения каната
Коэффициент заполнения каната определяется как отношение металлического поперечного сечения каната (или упрощенный расчет суммы поперечных сечений одиночного провода) к номинальному диаметру каната. Коэффициент заполнения указывает, какое пространство занимают провода и нити в канате (рисунок 16) .
Коэффициенты заполнения наиболее распространенных канатов находятся в диапазоне от 0,46 до 0,75. Это означает, что количество стали в объеме каната составляет от 46% до 75%. Проволочные канаты с сердечником из проволочного каната имеют более высокие коэффициенты заполнения, чем канаты с волокнистым сердечником.
Например, веревка с дизайном 6 × 25 Filler-FC имеет коэффициент заполнения 0,50, а веревка с дизайном 6 × 25 Filler-IWRC имеет коэффициент заполнения 0,58.
Обычно коэффициенты заполнения проволочных канатов волокнистым сердечником (ФК) уменьшаются с увеличением количества наружных прядей. Канат конструкции 6 × 25 Filler-FC имеет коэффициент заполнения 0,50, канат конструкции 8 × 25 Filler-FC имеет коэффициент заполнения 0,445.
Обычно коэффициенты заполнения проволочных канатов сердечником проволочного каната увеличиваются с увеличением количества наружных прядей. Канат конструкции 6 × 25 Filler-IWRC имеет коэффициент заполнения 0,58, а канат конструкции 8 × 25 Filler-IWRC имеет коэффициент заполнения 0,587.
Проволочные канаты, изготовленные из уплотненных прядей, имеют более высокий коэффициент заполнения, чем канаты из несжатых прядей. Благодаря уплотнению и вращающемуся вращению самой веревки коэффициент заполнения может быть дополнительно увеличен.

Рисунок 16 : Коэффициент заполнения стренги — это доля металлических поперечных сечений (белые поверхности) в площади поперечного сечения металла минимальной описанной окружности (белые и серые поверхности).
Укладывать типы проволочных канатов
Следует рассмотреть два типа укладки: обычная или обычная укладка и укладка Ланга. В обычных укладочных канатах направление укладки проводов в прядях противоположно направлению укладки прядей в канате. Мы различаем обычную укладку левой руки (правая прядь, левая веревка, zS) (рисунок 17) и регулярную укладку правой руки (левая прядь, правая веревка, sZ) (рисунок 18) .
В укладочных тросах Лэнга направление укладки проводов в прядях равно прядям в верёвке. Мы различаем лежащую левую руку Лэнга (левая нить, левая веревка, sS) (рисунок 19) и лежащую Ланой правую руку (правая нить, правая веревка, zZ) (рис. 20) .


Преимущества обычных укладочных канатов:
• Лучшая структурная стабильность
• Допускается большее количество оборванных проводов
• Более простая идентификация оборванных проводов
Преимущества укладочных канатов Ланга:
• лучшего контакт в канавке Пучки
• превосходной стойкости к износу
• более длительному сроку службы при высоких нагрузках мертвых
• значительно лучше подкачке поведения на многослойный барабане
Похожие статьи
-
Все о проводе сырье Провода обычно изготавливаются из указанной углеродистой стали. Содержание углерода составляет от 0,4% до 1%, содержание марганца от…
