سؤال وجواب

[vc_row type=”vc_default” margin_top=”-50″ bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”id^15160|url^http://localhost/3/wp-content/uploads/2014/03/team.jpg|caption^null|alt^null|title^team|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_override=”ex-full” enable_overlay=”enable_overlay_value” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” overlay_pattern=”transperant” overlay_pattern_opacity=”25″ css=”.vc_custom_1498310809164{padding-top: 10% !important;padding-bottom: 10% !important;background-color: #000000 !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12″ css=”.vc_custom_1476030031960{padding-bottom: 10px !important;}”][ultimate_heading main_heading=”Useful Information” main_heading_color=”#1e90ff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:34px;mobile_landscape:22px;mobile:22px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;mobile_landscape:32px;mobile:32px;” sub_heading_font_size=”desktop:58px;mobile_landscape:38px;mobile:30px;” sub_heading_line_height=”desktop:68px;mobile_landscape:48px;mobile:40px;” sub_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” el_class=”accent-title-color” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ sub_heading_style=”font-weight:700;” margin_design_tab_text=””]Questions u0026amp; Answers[/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”vc_default” margin_top=”0″ margin_bottom=”-50″ css=”.vc_custom_1490191665181{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1490191668237{padding-bottom: 50px !important;}”][ultimate_heading main_heading=”We Are Usually Asked About” main_heading_color=”#1e90ff” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:30px;” main_heading_margin=”margin-bottom:25px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_accordion active_tab=”false” collapsible=”yes” style=”3″][vc_accordion_tab title=”Do you have technology advise?”][vc_column_text]Our dedicated Sales u0026amp; Service team are on hand to offer support and technical
advice, helping you to identify the best solutions for your application.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Could you introduce your production team?”][vc_column_text]Our fully trained team of engineers hand craft your cables to the highest standards
وأشد التحمل. يتم تصنيع جميع التجميعات في المنزل لديك
bespoke requirements.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Do you have QUALITY ASSURED?”][vc_column_text]Of course,we have.All components are fully checked at various stages to ensure our high quality standards are met.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Do you have TEST CERTIFICATION?”][vc_column_text]We have our own in-house testing facilities and can offer proof loading and destruction
الاختبارات عند الطلب. جميع المواد معتمدة ولديها إمكانية التتبع الكامل بما يتماشى مع
ISO9001 procedures.At same time,we have approved by CCS,Llyods,BV, API…[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Do you have sotck and how much?”][vc_column_text]We stock a large range of stainless steel and galvanised wire ropes and fittings –
ready to be picked, packed and dispatched.We have 1800-2500tons of wire ropes,and we have full range of fitings at the same time.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How A Wire Rope Machine Works?”][vc_column_text]


حبل سلكيمنذ الطفولة ، تم تكييف الكثير منا على التفكير في آلة على أنها جهاز به تروس وأعمدة وأحزمة وكاميرات وأجزاء طنين متنوعة. ومع ذلك ، وفقًا لقواعد الفيزياء ، فإن القضيب العادي هو آلة بسيطة ، على الرغم من أنه يحتوي على جزء واحد فقط.

الحبل السلكي ، في الواقع ، آلة معقدة للغاية. حبل نموذجي 6 × 25 يحتوي على 150 سلكًا في خيوطه ، وكلها تتحرك بشكل مستقل ومجتمعًا في نمط معقد للغاية حول القلب مع ثني الحبل. تتم موازنة الخلوص بين الأسلاك والخيوط عند تصميم الحبل بحيث توجد مواضع مناسبة للحمل للسماح بالحركة الداخلية وتعديل الأسلاك والخيوط عندما يتعين على الحبل الانحناء. ستختلف هذه الخلوص عند حدوث الانحناء ، ولكنها في نفس نطاق الخلوص الموجود في محامل محرك السيارات.

إن فهم "فكرة الآلة" وقبولها يمنح مستخدم الحبال احترامًا أكبر للحبل ، ويمكنه من الحصول على أداء أفضل وعمر مفيد أطول من تطبيقات الحبال. يمكن لأي شخص يستخدم حبلًا أن يستخدمه بكفاءة وفعالية أكبر عندما يفهم تمامًا مفهوم الآلة.

كيف تعمل آلة حبل الأسلاك

يوضح المثال التالي مدى تحرك الأسلاك في الحبل عندما تنحني - ما يحدث في الواقع عندما تقوم بلف حبل يبلغ طوله 1 بوصة على حزامة 30 بوصة.

بين النقطة التي يلامس فيها الحبل الحزم أولاً ، وحيث يترك الحزم على الجانب الآخر ، يكون طول الحبل الملامس للحزمة أقل بمقدار 3-1 / 8 بوصات من طول الجانب البعيد من الحزم - إذا لم يتحرك الحبل وضبطه داخليًا بواسطة أسلاك تنزلق للخلف وللأمام.

الرياضيات بسيطة: فقط اطرح نصف محيط دائرة 30 من نصف محيط دائرة 32.

محيط = π x قطر

ج= 3.1416 × 32 = 100.5312
ج = 3.1416 × 30 = 94.2490
6.2931 / 2 = 3.14

وهكذا ، فإن محيط الدائرة 32 بوصة أطول بقليل من 6-1 / 4 من محيط الدائرة 30 بوصة. نظرًا لأن الحبل يلمس نصف الحزمة فقط في أي وقت ، فإن فارق الطول الذي يجب أن يستوعبه الحبل هو 3-1 / 8 ″.

من خلال هذا المنطق نفسه ، فإن حبلًا طوله 1 بوصة ملفوفًا برافعة 30 بوصة ، يجب أن تعوض الأسطوانة داخليًا عن فرق طول 6-1 / 4 في كل لف.

يتم تحقيق هذا التغيير في الأبعاد من خلال انزلاق وتعديل الخيوط فيما يتعلق ببعضها البعض ، وانزلاق مماثل وضبط الأسلاك الفردية داخل كل حبلا.

من خلال رسم خطوط حول حبل سلكي كما هو موضح هنا ، وثني الحبل في الواقع ، يمكننا أن نرى حركة الخيوط بينما ينحني الحبل. في أي وقت ينثني الحبل ، تحدث هذه الحركة. كلما كان الانحناء أكثر حدة ، زادت الحركة.

من الواضح تمامًا أن درجة السلك ستؤثر على أشياء مثل القوة ومقاومة التآكل ومقاومة التعب ومقاومة التآكل وما إلى ذلك. اليوم ، الجزء الأكبر من كل الحبال السلكية مصنوع من درجتين من الأسلاك - محروثة إضافية ، فولاذ محراث (EIP) وفولاذ محراث مزدوج محسّن إضافي (EEIP). كلاهما من الفولاذ الكربوني القوي والمقاوم للاهتراء ، مع توفير EEIP قوة شد أكبر بحوالي 10%. في بعض الأحيان ، يتم طلاء الأسلاك أو جلفنتها قبل تشكيل الخيوط ، حيث تكون خصائص التآكل أو التآكل مطلوبة. تكون معظم الأسلاك "ساطعة" - أي بدون أي طلاء أو معالجة للسطح.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How to Determine The Classification Of A Rope?”][vc_column_text]

الخيوط هي لبنات بناء أساسية. يتكون الشريط من "مركز" يدعم عددًا محددًا من الأسلاك حوله في طبقة واحدة أو أكثر. توفر الخيوط كل قوة الشد لحبل الألياف الأساسية ، و 92-1 / 2% من قوة حبل IWRC المكون من ستة حبال.

تتأثر الخصائص الفيزيائية مثل مقاومة التعب ومقاومة التآكل بشكل مباشر بتصميم الخيوط. في معظم الخيوط التي تحتوي على طبقتين أو أكثر من الأسلاك ، تدعم الطبقات الداخلية الطبقات الخارجية بطريقة تجعل جميع الأسلاك تنزلق وتضبط بحرية عندما تنثني الخصلة.

كقاعدة عامة ، ستكون الخصلة المكونة من عدد صغير من الأسلاك الكبيرة أكثر مقاومة للتآكل وأقل مقاومة للتعب من خصلة من نفس الحجم مكونة من العديد من الأسلاك الأصغر.


تصنيفات الحبل القياسية

يتم تجميع معظم تركيبات الحبال السلكية الشائعة في أربعة تصنيفات قياسية ، بناءً على عدد الخيوط والأسلاك لكل خيط ، كما هو موضح في هذا الرسم البياني. جميع الحبال من نفس الحجم ودرجة الأسلاك في كل تصنيف لها نفس تصنيفات القوة والوزن ، وعادة ما يكون نفس السعر. قد تختلف الحبال ضمن كل تصنيف في خصائص العمل مثل مقاومة التآكل والتعب.

تصنيفات الحبل القياسية


الإنشاءات الأساسية حبلا

طبقة واحدة

طبقة واحدة

ما يسمى أحيانًا "مبدأ الطبقة الواحدة" هو الأساس لبناء هذه الخصلة. ربما يكون المثال الأكثر شيوعًا هو مركز سلك واحد يحيط به ستة أسلاك من نفس القطر. يطلق عليه ببساطة ، حبلا من 7 أسلاك (1-6).


سلك حشو

سلك حشو

يتكون هذا البناء من طبقتين من الأسلاك ذات الحجم الموحد حول سلك مركزي ، مع الطبقة الداخلية التي تحتوي على نصف عدد الأسلاك كطبقة خارجية. يتم وضع أسلاك حشو صغيرة ، مساوية لعدد الطبقة الداخلية ، في وديان الطبقة الداخلية. مثال: 25 سلك حشو (1-6-6f-12) حبلا


سيل

سيل

يتميز Seale Principle بطبقتين من الأسلاك حول سلك مركزي ، مع نفس عدد الأسلاك في كل طبقة. جميع الأسلاك في كل طبقة لها نفس القطر ، وقد تم تصميم الشريط بحيث تستقر الأسلاك الخارجية الكبيرة في الوديان بين الأسلاك الداخلية الأصغر. مثال: 19 حبلا سيل (1-9-9).


وارينغتون

وارينغتون

مبدأ Warrington هو بناء من طبقتين مع أسلاك ذات حجم موحد في الطبقة الداخلية ، وقطران من الأسلاك بالتناوب الكبير والصغير في الطبقة الخارجية. تقع أسلاك الطبقة الخارجية الأكبر في الوديان ، والأسلاك الأصغر على تيجان الطبقة الداخلية. مثال: 19 وارينجتون [1-6- (6 + 6)] حبلا.


الأنماط المركبة

الأنماط المركبة

عندما يتم تشكيل حبلا في عملية واحدة باستخدام اثنين أو أكثر من التركيبات المذكورة أعلاه ، يشار إليها باسم "النمط المشترك". هذا المثال هو في الأساس خيط Seale في أول طبقتين له. تستخدم الطبقة الثالثة مبدأ Warrington ، والطبقة الخارجية هي نمط Seale النموذجي لأسلاك من نفس الحجم. موصوفة: 49 سيل وارينجتون سيل [1-8-8- (8 + 8) -16] حبلا.


عمليات متعددة

عمليات متعددة

على عكس جميع أنواع الخيوط المذكورة أعلاه والتي تم تشكيلها في عملية واحدة ، فإن حبلا البناء متعدد العمليات هو واحد يتم فيه تغطية أحد التصميمات المذكورة أعلاه بطبقة واحدة أو أكثر من الأسلاك ذات الحجم الموحد في عملية عمل مختلفة. العملية الثانية ضرورية لأن الطبقات الخارجية يجب أن يكون لها طول أو اتجاه مختلف للوضع. هذا المثال عبارة عن خصلة من Warrington مغطاة بـ 18 سلكًا من نفس الحجم. موصوفة: 37 Warrington 2-Operation [1-6- (6 + 6) / 18] strand.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Seven Primary Features For Consideration In Wire Rope Selection?”][vc_column_text]

كل خاصية لها خصائص أخرى

مقاومة التآكل ومقاومة التعب

كل حبل سلكي له "شخصيته" الخاصة به والتي تعكس تصميمه الهندسي. تم إنشاء كل بناء حبل لإنتاج مجموعة مرغوبة من خصائص التشغيل التي ستلبي على أفضل وجه متطلبات الأداء للعمل ، أو التطبيق ، الذي تم تصميم هذا التصميم من أجله ... وبالتالي فإن كل بناء حبل هو حل وسط في التصميم.

أفضل مثال على حل وسط في التصميم - أو أفضل مزيج من الخصائص المرغوبة - هو العلاقة المتبادلة بين مقاومة التآكل ومقاومة التعب.

تتحقق مقاومة التعب (قدرة الحبل على الانحناء بشكل متكرر تحت الضغط) باستخدام العديد من الأسلاك في الخيوط. يتم تحقيق مقاومة فقدان المعادن من خلال التآكل بشكل أساسي من خلال تصميم حبل يستخدم عددًا أقل من الأسلاك ، وبالتالي ، أسلاك أكبر في الطبقة الخارجية لتقليل آثار تآكل السطح.

لذلك ، من وجهة نظر التصميم ، عند القيام بأي شيء لتغيير مقاومة التآكل أو مقاومة التعب ، ستتأثر هاتان الميزتان.

 


1. القوة

تقاس قوة حبل الأسلاك عادة بالأطنان البالغة 2000 رطل. في المواد المنشورة ، تظهر قوة حبل السلك كحد أدنى من قوة الكسر. يشير الحد الأدنى لقوة الكسر إلى أرقام القوة المحسوبة التي تم قبولها من قبل صناعة الحبال السلكية.

عند وضعه تحت ضغط على جهاز اختبار ، يجب أن ينكسر حبل جديد عند رقم يساوي أو أعلى من الحد الأدنى لقوة الكسر الموضحة لهذا الحبل.

لحساب المتغيرات التي قد توجد عند إجراء مثل هذه الاختبارات لتحديد قوة كسر حبل سلكي جديد ، يمكن استخدام قوة "القبول". تكون قوة القبول 2-1 / 2% أقل من الحد الأدنى لقوة الكسر ويجب أن تلبي الحبال هذه القوة أو تتجاوزها.

ينطبق الحد الأدنى من قوة الكسر على الحبل الجديد غير المستخدم. يجب ألا يعمل الحبل مطلقًا عند الحد الأدنى لقوة الكسر أو بالقرب منه. خلال العمر الإنتاجي للحبل يفقد قوته تدريجياً لأسباب طبيعية ، مثل تآكل السطح وإرهاق المعدن.


2. قوة الاحتياط

القوة الاحتياطية للحبال القياسية

القوة الاحتياطية للحبل القياسي هي علاقة بين القوة التي تمثلها جميع الأسلاك في الخيوط الخارجية والأسلاك المتبقية في الخيوط الخارجية مع إزالة الطبقة الخارجية من الأسلاك. يتم حساب قوة الاحتياطي باستخدام المناطق المعدنية الفعلية للأسلاك الفردية. نظرًا لوجود علاقة مباشرة بين المنطقة المعدنية والقوة ، يتم التعبير عن قوة الاحتياطي عادةً كنسبة مئوية من الحد الأدنى لقوة كسر الحبل. تستخدم القوة الاحتياطية كمقارنة نسبية بين قدرات حمل السلك الداخلي لهياكل الحبال المختلفة.

تعتبر قوة الاحتياط اعتبارًا مهمًا في اختيار وفحص وتقييم حبل للتطبيقات حيث تكون عواقب فشل الحبل كبيرة. يعتمد استخدام قوة الاحتياطي على النظرية القائلة بأن الأسلاك الخارجية للخيوط هي أول من يتعرض للتلف أو التآكل. لذلك ، تكون أرقام قوة الاحتياطي أقل أهمية عندما يتعرض الحبل للتآكل الداخلي أو التلف أو سوء الاستخدام أو التآكل أو التشويه.

كلما زاد عدد الأسلاك الموجودة في الطبقة الخارجية لبناء حبلا ، زادت قوة احتياطي الحبل. هندسيًا ، نظرًا للحاجة إلى مزيد من الأسلاك في الطبقة الخارجية للحبال ، يجب أن يكون قطرها أصغر. ينتج عن هذا مساحة معدنية أكبر ليتم ملؤها بالأسلاك الداخلية. يتم عرض أعمدة منفصلة للحبال الليفية الأساسية وحبال IWRC. بالنسبة إلى حبال الألياف الأساسية ، فإن قوة الاحتياطي هي النسبة المئوية التقريبية للمنطقة المعدنية للحبل المكونة من الأسلاك الداخلية للخيوط الخارجية.

يعتبر IWRC في حبل مساهمة 7-1 / 2% في القوة الإجمالية للحبل. بحكم التعريف ، لم يتم تضمين اللب في حساب القوة الاحتياطية ، لذلك تم إجراء تخفيض 7-1 / 2% للحبال مع IWRC.

يمكن للحبال المقاومة للدوران ، بسبب بنائها ، أن تواجه أنماطًا مختلفة من التآكل والفشل عن الحبال القياسية. لذلك ، يتم حساب قوتهم الاحتياطية بشكل مختلف. بالنسبة للحبال المقاومة للدوران ، تعتمد قوة الاحتياطي على النسبة المئوية للمنطقة المعدنية التي يمثلها الخيط الأساسي بالإضافة إلى الأسلاك الداخلية لخيوط كل من الطبقات الخارجية والداخلية.


3. مقاومة فقدان وتشويه المعادن

مقاومة فقدان وتشوه المعادن

يشير فقدان المعادن إلى التآكل الفعلي للمعدن من الأسلاك الخارجية للحبل ، وتشوه المعدن هو تغيير شكل الأسلاك الخارجية للحبل.

بشكل عام ، تشير مقاومة فقدان المعادن عن طريق التآكل (تسمى عادةً "مقاومة التآكل") إلى قدرة الحبل على تحمل المعدن الذي يتآكل على طول الجزء الخارجي منه. هذا يقلل من قوة الحبل.

يُطلق على أكثر أشكال تشوه المعادن شيوعًا اسم "التثبيط" - حيث يبدو أن الأسلاك الخارجية للحبل المثقوب قد "تم دقها" على طول سطحها المكشوف. يحدث التثبيط عادةً على البراميل ، بسبب التلامس من حبل إلى حبل أثناء رفع الحبل على الأسطوانة. قد يحدث أيضًا على الحزم.

يؤدي الثقب إلى إجهاد المعدن ، والذي بدوره قد يؤدي إلى فشل الأسلاك. "المطرقة" ، التي تتسبب في تدفق معدن السلك إلى شكل جديد ، تعيد تنظيم بنية حبيبات المعدن ، وبالتالي تؤثر على مقاومته للإجهاد. يضعف الشكل الخارجي المستدير أيضًا حركة السلك عندما ينحني الحبل.


4. مقاومة التكسير

مقاومة السحق

السحق هو تأثير الضغط الخارجي على الحبل ، والذي يتلفه عن طريق تشويه شكل المقطع العرضي للحبل أو خيوطه أو لبه — أو الثلاثة.

وبالتالي ، فإن مقاومة السحق هي القدرة على تحمل أو مقاومة القوى الخارجية ، وهو مصطلح يستخدم بشكل عام للتعبير عن المقارنة بين الحبال.

عندما يتلف حبل بسبب التكسير ، يتم منع الأسلاك والخيوط والجوهر من التحرك والتعديل بشكل طبيعي أثناء التشغيل. بشكل عام ، تعتبر حبال IWRC أكثر مقاومة للتكسير من حبال الألياف الأساسية. حبال لانغ لاي أقل مقاومة للكسر من الحبال العادية ... والحبال ذات 6 خيوط لها مقاومة تكسير أكبر من الحبال ذات 8 خيوط.


5. مقاومة التعب

تتضمن مقاومة التعب إجهادًا معدنيًا للأسلاك التي تشكل الحبل. للحصول على مقاومة عالية للإجهاد ، يجب أن تكون الأسلاك قادرة على الانحناء بشكل متكرر تحت الضغط - كما هو الحال عندما يمر حبل فوق حز.

تتحقق مقاومة الإجهاد المتزايدة في تصميم الحبل باستخدام عدد كبير من الأسلاك. يتضمن كلاً من علم المعادن الأساسي وأقطار الأسلاك.

بشكل عام ، يكون للحبل المصنوع من العديد من الأسلاك مقاومة إجهاد أكبر من الحبل بنفس الحجم المصنوع من عدد أقل من الأسلاك الكبيرة ، لأن الأسلاك الأصغر تتمتع بقدرة أكبر على الانحناء أثناء مرور الحبل فوق الحزم أو حول البراميل. للتغلب على آثار التعب ، يجب ألا تنحني الحبال أبدًا فوق الحزم أو البراميل التي يكون قطرها صغيرًا جدًا بحيث يؤدي إلى ثني الأسلاك أو ثنيها بشكل مفرط. هناك توصيات دقيقة لأحجام الحزم والأسطوانات لتلائم جميع الأحجام والأنواع من الحبال.

يتعرض كل حبل للتعب المعدني من إجهاد الانحناء أثناء التشغيل ، وبالتالي تقل قوة الحبل تدريجيًا عند استخدام الحبل.


6. الانحناء القدرة

ترتبط قدرة الانحناء بقدرة الحبل على الانحناء بسهولة إذا كان القوس. هناك أربعة عوامل أساسية تؤثر على هذه القدرة:

  1. قطر الأسلاك التي تصنع الحبل.
  2. بناء الحبال والحبال.
  3. التركيب المعدني للأسلاك والتشطيب مثل الجلفنة.
  4. نوع لب الحبل - ليف أو IWRC.

بعض تركيبات الحبال بطبيعتها أكثر قابلية للانحناء من غيرها. الحبال الصغيرة أكثر قابلية للانحناء من الحبال الكبيرة. تنحني حبال الألياف الأساسية بسهولة أكبر من حبال IWRC المماثلة. كقاعدة عامة ، فإن الحبال المصنوعة من العديد من الأسلاك أكثر قابلية للانحناء من الحبال ذات الحجم نفسه المصنوعة من عدد أقل من الأسلاك الكبيرة.


7. الاستقرار

غالبًا ما تُستخدم كلمة "الاستقرار" لوصف المناولة وخصائص العمل للحبل. إنه ليس مصطلحًا دقيقًا ، لأن الفكرة التي يتم التعبير عنها هي إلى حد ما مسألة رأي ، وهي أقرب إلى سمة "شخصية" أكثر من أي ميزة حبلية أخرى.

على سبيل المثال ، يُطلق على الحبل اسم ثابت عندما يتم لفه بسلاسة داخل وخارج الأسطوانة ... أو لا يميل إلى التشابك عند استرخاء نظام التجديد متعدد الأجزاء.

يساهم بناء الحبال والحبال بشكل أكبر في الاستقرار. عادة ما يكون الحبل المشكل مسبقًا أكثر ثباتًا من الحبل غير المسبق ، ويميل حبل لانج لاي إلى أن يكون أقل ثباتًا من الحبل العادي. عادة ما يكون الحبل المصنوع من خيوط بسيطة من 7 أسلاك أكثر ثباتًا من البناء الأكثر تعقيدًا مع العديد من الأسلاك لكل حبلا.

There is no specific measurement of ropes have stability.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How can I know wire rope Identification u0026amp; Construction?”][vc_column_text]Wire rope is identified not only by its component parts, but also by its construction, i.e., by the way the wires have been laid to form strands, and by the way the strands have been laid around the core.

في الشكل 1 ، يُظهر الحرفان "A" و "C" جدائل على النحو المعتاد في الحبل إلى اليمين بطريقة مشابهة للخيوط في الترباس الأيمن. على العكس من ذلك ، يتم وضع خيوط الحبل "وضع اليسار" (الرسوم التوضيحية "ب" و "د") في الاتجاه المعاكس.

مرة أخرى في الشكل 1 ، يظهر أول اثنان ("أ" و "ب") حبال عادية. فيما يلي الأنواع المعروفة باسم الحبال لانج لاي ("C" و "D"). لاحظ أن الأسلاك الموجودة في الحبال العادية تبدو وكأنها تصطف مع محور الحبل ؛ في لانج وضع الحبل تشكل الأسلاك زاوية مع محور الحبل. هذا الاختلاف في المظهر ناتج عن الاختلافات في تقنيات التصنيع: تصنع الحبال العادية بحيث يكون اتجاه السلك في الخيط عكس اتجاه الخصلة في الحبل ؛ تصنع حبال لانج لاي مع كل من وضع الحبال ووضع الحبل في نفس الاتجاه. أخيرًا ، يتكون الحرف "E" ، الذي يُطلق عليه اسم Lay البديل ، من خيوط متناوبة منتظمة وخيوط lang lay.

 

الشكل 1: مقارنة بين حبل السلك النموذجي


أ. الحق العادي وضع

وضع منتظم صحيح


ب. غادر وضع منتظم

غادر وضع عادي


جيم الحق لانج لاي

الحق لانج لاي


D. Left لانج لاي

اليسار لانج لاي


E. الحق البديل لاي

الحق البديل لاي[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How To Unreel, Uncoil u0026amp; Store Wire Rope?”][vc_column_text]

الطريقة الصحيحة لفك سلك حبل وفكه

هناك دائمًا خطر التواء حبل سلكي إذا قمت بفكه أو فكه بشكل غير صحيح. يجب عليك تركيب بكرة على الرافعات أو القرص الدوار بحيث تدور أثناء سحب الحبل. قم بتطبيق شد كافٍ عن طريق لوحة تعمل كمكابح ضد شفة البكرة لمنع التراكم من التراكم. باستخدام الملف ، ضعها على الحافة ولفها في خط مستقيم بعيدًا عن الطرف الحر. يمكنك أيضًا وضع ملف على حامل دوار وسحب الحبل كما تفعل من بكرة على قرص دوار.

كيفية Unreel ، Uncoil u0026amp ؛ مخزن سلك حبل


كيفية تخزين الحبل السلكي بشكل صحيح

نوصيك بتخزين حبل السلك الخاص بك تحت سقف أو غطاء مقاوم للعوامل الجوية حتى لا تصل الرطوبة إليه. وبالمثل ، يجب تجنب الأبخرة الحمضية أو أي أجواء أخرى مسببة للتآكل - بما في ذلك رذاذ المحيط - من أجل حماية الحبل من الصدأ. إذا كنت تقوم بتخزين بكرة لفترة طويلة ، فقد ترغب في طلب الحبل الخاص بك بلفافة واقية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم على الأقل بتغطية الطبقات الخارجية للحبل باستخدام مادة تشحيم جيدة للحبل.

إذا خرجت من الخدمة في أي وقت وأردت تخزينه للاستخدام المستقبلي ، فيجب عليك وضعه على بكرة بعد تنظيفه وإعادة تشحيمه تمامًا. امنح نفس اعتبارات التخزين للحبل المستخدم كما تفعل مع الحبل الجديد.

Be sure to keep your wire rope in storage away from steam or hot water pipes, heated air ducts or any other source of heat that can thin out lubricant and cause it to drain out of your rope.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How Sheave Size Affects Wire Rope Strength?”][vc_column_text]The radius of bend has an effect on the strength of wire rope. In order to take this fact into account in selecting the size sheave to be used with a given diameter wire rope, the following table can be used as a guide:

كفاءة القوة مقارنة بقوة الكتالوج في %

فمثلا: باستخدام 1/2 ″ ديا. حبل سلكي بقطر 10. إحزم ، النسبة "أ" = 10 1/2 ″ = 20 وكفاءة القوة = 91% مقارنة بقوة الكتالوج للحبل السلكي.

يتسبب الانحناء والتقويم المتكرر للحبل السلكي في حدوث تغيير دوري في الإجهاد يُعرف باسم "الإرهاق". لنصف قطر الانحناء تأثير كبير على عمر إجهاد الحبل السلكي ويمكن استخدام ما يلي كمقارنة لعمر الكلال النسبي الذي يتأثر بقطر الحزم:

التعب النسبي الانحناء الحياة

فمثلا: Using a 12″ dia. sheave with a 3/4″ dia. wire rope, Ratio “B” = 12 ÷ 3/4″ = 16 and the units of fatigue life = 2.1. However, a 22.5″ dia. sheave using a 3/4” wire rope has a Ratio “B”= 225 ÷ 3/4″ = 30 and the units of fatigue life = 10. So, the expected extension of fatigue life when using a 22.5″ dia. instead of a 12″ diameter sheave would be 10 ÷ 2.1 or 4.7 times greater.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”How to Determine Overhauling Weights?”][vc_column_text]

كيفية تحديد اوزان الاصلاحلتحديد وزن الكتلة أو كرة الإصلاح المطلوبة لسقوط الكتلة الحر ، يلزم توفير المعلومات التالية:

  • حجم حبل السلك
  • عدد أجزاء الخط
  • نوع محمل الحزم
  • طول ذراع الرافعة
  • احتكاك الأسطوانة (اسميًا ، 100 رطل)

صيغة لتحديد وزن الكتلة:

وزن الكتلة المطلوب = اضرب طول ذراع الرافعة بواسطة عامل وزن الحبل "أ" وأضف احتكاك الأسطوانة ثم اضرب بعامل الإصلاح "ب".

عامل وزن حبل السلك

عوامل إصلاح العامل ب

فمثلا: باستخدام 5 أجزاء من 7/8 ″ حبل سلكي ، 50 قدمًا.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1490191671048{padding-bottom: 40px !important;}”][ultimate_heading main_heading=”Didn’t Find the Answer?” main_heading_color=”#1e90ff” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:30px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text css=”.vc_custom_1498310753397{padding-bottom: 25px !important;}”]If you cannot find the answer,please contact LKS professional teams, your questions will be responsable within 24 hours.[/vc_column_text][dt_contact_form fields=”name,email,message” message_height=”5″ required=”name,email,message” button_title=”Send Question” button_size=”medium”][/vc_column][/vc_row]

arArabic
انتقل إلى أعلى