Teräsköyden rakenne LANKA SÄIE-RAKENTEET. Raaka-aineena on runsas hiilinen valssilanka, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi.



Samankaltaiset tiedostot
10. Tekninen osa. - Teräsköyden rakenne - Raksien käytöstä - Käyttö- ja huolto-ohjeet

TERÄSKÖYDEN VALINTA. Köysipyörän, -rummun merkitys

Langasta köydeksi 1:68

Teräsköysiraksit

PIENOISLINEAARIJOHTEET

Blackline Tuotteet teattereihin ja viihdeteollisuuteen

Ruuvien päiden muotoja. [Decker ja esimerkiksi: ]

Käyttötiedot. Teräsköysiraksi

Tietoa Dynice- köysistä

Nostin- ja kuljetinkettingit

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro Muottimestarit

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

KJR-C1001: Statiikka L2 Luento : voiman momentti ja voimasysteemit

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

Polyuretaaniset hammashihnat

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen

PUHDAS, SUORA TAIVUTUS


G 12 edut Aivan uusi lujuusluokka G12 Pewagilta

SUORITUSTASOILMOITUS

Hilti HIT-RE HIS-(R)N

MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C

Suorakulmainen kolmio

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

HVZ Kemiallinen ankkuri

Pienahitsien materiaalikerroin w

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

GEARex. GEARex Kokoteräksiset kaarihammaskytkimet. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta

KJR-C1001: Statiikka L5 Luento : Palkin normaali- ja leikkausvoima sekä taivutusmomentti

7. Resistanssi ja Ohmin laki

Pistoolit ja polttimet FI

Tutustu. Innostu. Luo! /2013 VilliHelmi Oy

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu Joensuu

7. Ruuviliitokset 14.7

PYÖRÄN ASENTOKULMIEN PERUSTEET. Johdanto pyörän asentokulmiin Tutustuminen asentokulmiin ja niiden tarkoitukseen Suuntauksen nyrkkisäännöt

S-322CN leikarikoukku S-322AN leikarikoukku, salvalla. Varasalpa Seos-

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

Demo 5, maanantaina RATKAISUT

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

Laskuharjoitus 1 Ratkaisut

HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Silmukat, luominen, tasona ja suljettuna neulominen, päättäminen

PANK Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on mm.

Kettinkiraksit ja komponentit

more than you expect Kiinnitystarvikkeet

Lattiamassoista on löydetty mm. suuria ilmamääriä ja myös epäilty massan ilmamäärän muuttuvan kuljetuksen aikana.

VAKIOJOUSET SODEMANN VARASTOKUVASTO. VERKKOKAUPPA INDUSTRIFJEDRE A/S. Puh Fax.

RASITUSKUVIOT (jatkuu)

Fysikaaliset ominaisuudet

Ruuviliitokset. Etuja. Pahimmat haitat ovat

KJR-C1001: Statiikka L3 Luento : Jäykän kappaleen tasapaino

MEKAANINEN AINEENKOETUS

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Jari Inkeroinen NOSTOKÖYSIEN VAIHTO-OHJE JA KUNNONVALVONTAMITTAUKSET

56 RYHMÄ VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

Ruuviliitoksen lujuus

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

A on sauvan akselia vastaan kohtisuoran leikkauspinnan ala.

WISE Measure. Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

LV-SARJAN TÄRINÄNVAIMENTIMET

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

Wehotel. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

Päivitetty / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

Ama-Prom Finland Oy ei vastaa mahdollisista virheistä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

Hilti HIT-RE HIT-V / HAS

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

Mekaaniset ominaisuudet

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

NOSTOAPUVÄLINEIDEN TARKASTUSOHJEITA

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Gynekologiset instrumentit ja -tarvikkeet

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Trimat-kitkamateriaalit

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset

Köydet Vaijerit (0)

Laskuharjoitus 7 Ratkaisut

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Transkriptio:

Teräsköyden rakenne LANKA Raaka-aineena on runsas hiilinen valssilanka, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi. Lanka (EN10264-2 vaatimukset). Köyden lujuusluokka Langan vetomurtolujuus Kovuus N/mm2 Pienin Suurin Brinel HB 1570 1370 1770 405/425 1770 1570 1960 445/470 1960 1770 2160 470/480 2160 1960 2160 480/500 Pintakäsittely Lanka on käsittelemätön (kirkas), sinkitty tai ruostumaton. Merkinnät Pinnoittamaton (kirkas) U Sinkitty, luokka B B Sinkitty, luokka A A SÄIE-RAKENTEET Säie muodostuu yksittäisistä sopivan muodon ja mitat omaavista langoista, jotka punotaan sydänlangan ympärille yhdeksi tai useamaksi kerrokseksi. Seuraavassa yleisimmät (nostinköysissä) käytetyt rakenteet. Seale Warrington Filler Warrington-Seale Seale (S); yhdenmukaisesti punottu, jossa on sama määrä lankoja molemmissa kerroksissa. Warrington (W); yhdenmukaisesti punottu, jossa pienet ja suuret langat vuorottelevat pintakerroksessa, ja jossa on kaksinkertainen määrä lankoja sisempään kerrokseen verrattuna. Filler (F); yhdenmukaisesti punottu, jossa pintakerroksessa on kaksinkertainen määrä lankoja sisempään kerrokseen nähden, ja jossa täytelangat on punottu kerrosten väliin. Warrington-Seale (WS); yhdistetty yhdenmukaisesti punottu, joka on yhdistelmä Seale- ja Warrington rakenteesta. Kompaktoitu (tiivistetty) säierakenne (K); jolle on tehty tiivistysprosessi, kuten vetäminen, valssaus tai tyssäys, jossa lankojen metallinen poikkipinta-ala jää ennalleen, mutta lankojen muoto ja säikeiden mitat muuttuvat. Seale Compacted (tiivistetty) 16

SÄIKEENPUNONTA Ristipunonta; säie, jossa on enemmän kuin yksi lankakerros, langat ovat saman paksuisia ja ne menevät päällekkäisissä lankakerroksissa toistensa kanssa ristiin. Yhdensuuntainen; säie, joka muodostuu vähintään kolmesta lankakerroksesta, jossa langat ovat eripaksuisia, mutta samansuuntaisia. Yhdensuuntaisesti punotuilla säikeillä on suurempi metallinen poikkipinta-ala kuin ristipunontaisilla ja lisäksi niiden kulutus- ja väsymiskestävyys on parempi kuin ristipunontaisilla. Kaikki aiemmin kuvatut säierakenteet (S, W, F ja WS) ovat yhdensuuntaisia. Nämä rakenteet ovat hallitsevia kaikissa teräsköysissä, joita käytetään erilaisissa nostureissa, hisseissä, nostimissa, yms. vinsseissä. SYDÄN Säikeet punotaan joko kuitu- tai terässydämen ympärille. Kuitusydän (FC) -vaihtoehdot ovat joko luonnonkuitu (NFC) tai tekokuitu (SFC). Terässydän-vaihtoehdot ovat joko terässäie (WSC) tai teräsköysi (IWRC). Saatavilla on myös teräsköysiä, joissa sydän on pinnoitettu muovilla, tämä antaa köydelle vakautta sekä estää lankojen hankausta keskenään. Terässydäminen köysi kestää paremmin rasitusta (painetta) köysipyörästössä ja antaa paremman tuen köydelle. 17

TERÄSKÖYDEN PUNONTA JA PUNONTASUUNTA Ristipunonta (Huom! älä sekoita tätä säikeen ristipunontaan); Säikeen langoilla ja köyden säikeillä on eri punonta suunta. Köyden kiertymistaipumus on vähäisempi, koska köyden sisäiset jännitykset kumoavat toisensa. Langin punonta; Säikeen langoilla ja köyden säikeillä on sama punontasuunta. Köysi on taipuisampi ja sillä on suurempi kulutuspinta, mikä antaa köydelle paremman kulutuskestävyyden. Langin punontainen köysi on alttiimpi vaurioitumaan kuormittamattomana. Kiertymättömät teräsköydet ovat usein Langin punontaisia. Punontasuunta (kätisyys); Punontasuunta on joko oikea- tai vasenkätinen. Ristipunonta Langin punonta sz zs zz ss Oikeakät. Vasenkät Oikeakät. Vasenkät. Teräsköyden nousu Nousu ilmaisee säiekerroksen pituuden, ja sen nousukulma on yleensä 6,5. Vähimmäismurtokuormitus (MBL) Tämä arvo ilmastaan kilonewtoneissa (kn). Köyden tulee kestää vähimmäismurtokuormaa pienemmät voimat vetolujuustesteissä. Laskennallinen vähimmäismurtokuormitus Tämä arvo perustuu valmistajan ilmoittaman köysiluokan ja köysirakenteen nimellisiin lankakokoihin, lankojen lujuusluokkiin ja punontahäviökertoimeen. Merkintä SFS-EN 12385-2 antaa teräsköyden kuvaamiseen tarvittavat vähimmäistiedot. esim. 1. 16 6X36WS-IWRC 1960 B sz jossa vasemmalta oikealle; halkaisija, köysirakenne, sydän, lujuusluokka, lankojen pintakäsittely, punonnan suunta esim. 2. 20 8x19F-EPIWRC 2160 B sz jossa sydämenä (EPIWRC) tarkoittaa teräsköysisydäntä, joka on pinnoitettu polymeerillä. esim. 3. kiertymätön teräsköysi 19 35(W)x7 1960 B zz 18

KÖYDEN HALKAISIJA Köyden halkaisija on mitattava suoralta osuudelta, joko kuormittamasta köydestä tai kuormituksen ollessa enintään 5 % köyden vähimmäismurtokuormituksesta, kahdesta kohtaa, jotka ovat vähintään metrin etäisyydellä toisistaan. Kummastakin kohdasta on mitattava kaksi halkaisijaa kohtisuoraan toisiaan vasten. Mittalaitteen leukojen on peitettävä ainakin kaksi vierekkäistä säiettä. Näiden neljän mittauksen keskiarvo on oltava taulukossa mainittujen toleranssien rajoissa. Köyden nimellishalkaisija (mm). Toleranssi (%) 2 < 4 > 0 - < 8 4 < 6 > 0 - < 8 6 < 8 > 0 - < 6 8 ja suuremmat > 0 - < 5 VOITELU Teräsköyden ollessa käytössä, sen yksittäiset langat hankautuvat toisaan vasten. Tässä syntyvän kitkan vähentämiseksi säikeet ja sydän voidellaan valmistuksen yhteydessä. Voitelu parantaa siten köyden toimintaa ja lisää sen käyttöikää. On erityisen tärkeää huolehtia köyden säännöllisesä voitelusta. Nosturien, vinssien teräsköydet sekä kiertymättömät teräsköydet ovat aina voideltuja. TERÄSKÖYDEN VENYMÄ Teräsköyden venyminen voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: rakennevenymä kulumisvenymä kimmoinen venymä plastinen venymä lämpövenymä Pysyvä rakennevenymä johtuu köyden säikeiden ja vastaavasti säikeiden lankojen liikkumisesta toisiinsa nähden. Kuormitettuna säikeet ja langat asettuvat sellaiseen asentoon, joka parhaiten vastaa kuormitusta. Tämän venymän suuruus riippuu useista eri tekijöistä. Tärkeimmät näistä ovat köyden rakenne, kuormituksen suuruus ja kuormitusvaihteluiden lukumäärä. Terässydämisten köysien ja kiertymättömien teräsköysien rakennevenymä on huomattavasti pienempi kuin kuitusydämisten. Seuraavassa taulukossa on annettu ohjeelliset arvot. Kuorma Kuormitus (%) köyden todellisesta murtolujuudesta Venymä (%) köyden kokonaispituudesta. Terässydäminen Terässydäminen Kevyt 13 0,25 % 0,125 % Normaali 20 0,5 % 0,25 % Raskas 33 0,75 % 0,5 % Raskas, useita taivutuksia 50 2 % 1 % 19

Kimmoinen venymä johtuu köyteen kohdistuvasta vetokuormituksesta ja se seuraa suhteellisuusrajan alapuolella Hooken lakia. I = F x L A x E Jossa I = köyden venymä (mm) F= köyteen kohdistuva vetokuormitus L= köyden pituus A= köyden poikkipinta-ala (mm2) E= köyden kimmokerroin (kg/mm2) Pääsääntöisesti kimmokerroin suurenee teräsköyden poikkipinta-alan kasvaessa, halkaisijan pysyessä muuttumattomana. Seuraavassa taulukossa ohjeellisia kimmokerroin-arvoja. Köyden kimmokerroin (E-moduli). Teräsköyden rakenne +10 kn/mm2 1x19 säie 130 Diepa 1315CZ 109 6x19-WSC, 6x36-IWRC 100 8x19S-IWRC 100 Diepa PZ 371 103 18x7, 19x7 80 32x7, 35x7 90 Kulumisvenymä johtuu köyden säikeiden (lankojen) kulumisesta, joka johtaa köyden poikkipinta-alan pienentymiseen, mikä aiheuttaa rakennevenymän. Lämpövenymä Pituussuuntaan vaikuttava kerroin riippuu köysimateriaalin lämpötilan vaihtelusta ja sen suuruus on 0,00001257C Muutos metreinä =0,0000125 x L x t. Jossa L=köyden pituus ja t=lämpötilan muutos C 20