Конструкция стального троса (6×7+FC)

Описание продукта

Конструкция стального троса (6×7+FC)
- Dawson Group Ltd. - Китайский производитель, поставщик, завод

Номинальный диаметр Приблизительный вес Номинальная прочность каната на разрыв (МПА)
1570 1670 1770 1870 1960
Минимальная разрывная нагрузка каната
D НФ Сан-Франциско ИВР/ИВС ФК ИВР/ИВС ФК ИВР/ИВС ФК ИВР/ИВС ФК ИВР/ИВС ФК ИВР/ИВС
мм кг/100м (КН)
2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.4 2.35 2.54 2.48 2.69 2.6 2.81
3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.4 5.29 5.72 5.59 6.04 5.86 6.33
4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.4 10.2 9.93 10.7 10.4 11.3
5 8.78 8.60 9.68 13 14.1 13.9 15 14.7 15.9 15.5 16.8 16.3 17.6
6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.3 20 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2 23.4 25.3
7 17.2 16.9 19 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9 31.9 34.5
8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43 41.7 45
9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4 52.7 57
10 35.1 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60 58.8 63.5 62.1 67.1 65.1 70.4
11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2 78.7 85.1
12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7 93.7 101
13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113 110 119
14 68.8 67.4 75.9 102 110 109 118 115 125 122 132 128 138
16 89.9 88.1 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172 167 180
17 101 99.4 112 151 163 160 173 170 184 179 194 188 203
18 114 112 125 169 183 180 194 190 206 201 218 211 228
20 140 138 155 209 225 222 240 235 254 248 269 260 281
22 170 167 187 252 273 268 290 284 308 300 325 315 341
24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387 375 405
26 237 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454 440 476
28 275 270 303 409 442 435 470 461 498 487 526 510 552
30 316 310 348 469 507 499 540 529 572 559 604 586 633
32 359 352 396 534 577 568 614 602 651 636 687 666 721
34 406 398 447 603 652 641 693 679 735 718 776 752 813
36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870 843 912
38 507 497 559 753 814 801 866 849 918 896 969 940 1020
40 562 550 619 834 902 887 959 940 1020 993 1070 1040 1130
42 619 607 683 919 994 978 1060 1040 1120 1100 1180 1150 1240
44 680 666 749 1010 1090 1070 1160 1140 1230 1200 1300 1260 1360
46 743 728 819 1100 1190 1170 1270 1240 1340 1310 1420 1380 1490
48 809 793 892 1200 1300 1280 1380 1350 1460 1430 1550 1500 1620
50 878 860 968 1300 1410 1390 1500 1470 1590 1550 1680 1630 1760
 
Основные области применения: различные кабельные тележки, канатные и ленточные конвейеры, канатные дороги, наклонные лебедки и т. д.
 

Применение стропа из троса
Заминки
1. Вертикальный- Вертикальное или прямое крепление предполагает простое использование стропы для подсоединения подъемного крюка или другого устройства к грузу.Разрешается использовать полную номинальную нагрузку стропа, но ни в коем случае не превышать ее.На таком подъемнике следует использовать слоган, чтобы предотвратить вращение, которое может повредить стропу.Тросовый строп с заправленным вручную стыком может развернуться и выйти из строя, если стропу позволить вращаться.
2. Колье- Конфигурации Choker Hitch снижают номинальную грузоподъемность стропа на 20–25 процентов.Если груз висит свободно, нормальный угол дросселя составляет примерно 135°.Если угол дроссельной заслонки составляет менее 120°, необходимо отрегулировать номинальную мощность дроссельной заслонки (см. рисунок ниже).Следует проявлять особую осторожность, чтобы как можно точнее определить угол дроссельной заслонки.Как указано в таблице ниже, снижение номинальной мощности является резким.

 
   Колье Хитч
РЕГУЛИРОВКА НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Душить  IWRC и канат с волоконным сердечником
Угол       Процент
(Градусов)    Номинальная емкость колье
Более 120        100
  90-120          87
  60-89            74
  30-59            62
До 29         49

Регулировка угла
Регулировка номинальной грузоподъемности строп в кольцеобразной сцепке при угле менее 120°.Угол дроссельной заслонки более 135° нестабильен и не должен использоваться.
 
3. Корзина- Прицепная корзина равномерно распределяет нагрузку между двумя опорами стропа в пределах ограничений, налагаемых углами, под которыми опоры прикреплены к грузу (см. обсуждение углов стропа).
Корзина сцепка
РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
    Угол                      Процент одной ветви
(Градусов)                          Емкость
       90                                      200
       60                                      170
       45                                      140
       30                                      100

Угол
Сцепное устройство имеет вдвое большую грузоподъемность, чем опора стропы, только если опоры стропы вертикальны и только если соотношение D/d составляет 25:1 и она вертикальна.Д/д>25:1 по ANSI B30.9.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте и не разрешайте использование продуктов из этого каталога, если пользователь не прочитал и не понял соответствующие инструкции и предупреждения о продуктах.Информация доступна по запросу.
Ривинг
Увеличение числа оборотов соединений до нагрузки увеличивает нагрузку на фитинги соединений почти в два раза.
Не переусердствуйте.


 
Тройные и четырехногие стропы
Тройные стропы имеют на 50% большую грузоподъемность, чем двухветвевые, только если центр тяжести находится в центре точек соединения и ноги отрегулированы правильно (равная доля нагрузки).
Стропы с четырьмя опорами обеспечивают улучшенную устойчивость, но не обеспечивают увеличенную грузоподъемность.
Центр тяжести (COG)
Расположение центра тяжести относительно точек выбора является важным фактором.

Центровка и загрузка стропа
При вертикальном подъеме нагрузка будет распределяться поровну, если центр тяжести будет находиться на одинаковом расстоянии между точками захвата, как на первом рисунке справа.Если вес груза составляет 10 000 фунтов, то каждая стропа будет иметь нагрузку 5 000 фунтов.и каждая скоба и рым-болт также будут иметь нагрузку в 5000 фунтов.
Когда центр тяжести не находится на одинаковом расстоянии между точками захвата, как на втором рисунке, стропы и фитинги не будут нести равную долю нагрузки.Строп, прикрепленный к точке захвата, ближайшей к центру тяжести, будет нести наибольшую долю нагрузки.Слинг 2 ближе всего к COG.На него будет приходиться наибольшая доля нагрузки.
Строп 2 = 10 000 × 8 / (8+2) = 8 000
Строп 1 = 10 000 × 2 / (8+2) = 2 000

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте и не разрешайте использование продуктов из каталога, если пользователь не прочитал и не понял применимые инструкции и предупреждения о продуктах.Информация доступна по запросу.
Угол стропа
Угол стропа (также называемый углом нагрузки) — это угол, измеряемый между горизонтальной плоскостью и опорой или корпусом стропа.Этот угол очень важен и может существенно повлиять на номинальную грузоподъемность стропа (см. рисунок ниже).Как показано справа, когда этот угол уменьшается, нагрузка на каждую ногу увеличивается.Этот принцип применим независимо от того, используется ли один строп для натяжения под углом, в сцепке корзины или для многоветвевых мостовых строп.Угол наклона стропы менее 30° не допускается.

Углы и нагрузка
Углы и напряжение
Как носить два ведра воды?На этих рисунках показаны напряжения, возникающие в стропах, когда опоры прикреплены к грузу под разными углами.
             Коэффициент угла нагрузки
Угол стропа                   Угол нагрузки
Градусы (А°)                 Фактор =L/H
   90                              1.00
   60                             1.155
   50                             1.305
   45                             1.414
   30                             2.00
 НАГРУЗКА НА КАЖДУЮ НОГУ СТРОПА=
(Нагрузка/2)×УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ
ANSI B30.9 не рекомендует использовать горизонтальный угол стропы менее 30°.
       
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не используйте и не разрешайте использование продуктов из каталога, если пользователь не прочитал и не понял соответствующие инструкции и предупреждения о продуктах.Информация доступна по запросу.

Продукты показывают:


Другие сопутствующие товары:




Машина для испытания на разрыв троса:



Применение стального троса:


Скачать каталог стальных канатов:

Фабрика и выставка упаковки:





 

Запрос продукта

Стальной трос

Подъемная цепь

Пределы рабочей нагрузки подъемной цепи

Захваты для троса, кабельные носки с одной проушиной, тип A

Захваты для троса, кабельные носки с двойной проушиной, тип B