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Entwicklung textiler Maschinenelemente für den Einsatz in Windkraftanlagen und Seilwinden

  1. Dipl.-Ing. Nadine Reimann Stiftungsprofessur Technische Textilien – Textile Maschinenelemente, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Chemnitz
  2. Dipl.-Ing. Ingo Berbig Stiftungsprofessur Technische Textilien – Textile Maschinenelemente, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Chemnitz

Abstracts

Es sollen hochfeste, gewichtreduzierte Zug- und Tragmittel aus hochmodularen (HM) und hochfesten (HT) Fasern validiert und dabei sowohl runde als auch flache, riemenartige Strukturen untersucht werden. Dadurch sind effizientere Fördersysteme und die Überwindung technischer Grenzen möglich. Darüber hinaus soll das Hauptkriterium für ein breites Anwendungsspektrum geschaffen werden: ein anerkanntes, zerstörungsfreies Prüfverfahren, mit dem der Austausch- bzw. Wartungszeitpunkt des textilen Tragmittels bestimmt werden kann. Können die o. g. Punkte erfolgreich bearbeitet werden, erfolgt eine Ausdehnung der textilen Strukturen in den Bereich kraftübertragender Maschinenelemente. Anhand von Feldversuchen in fördertechnischen Anlagen im Bergbau/ Intralogistik soll erstmals der vollständige Nachweis geführt werden, dass derartige textile Strukturen in technischen Anwendungen eingesetzt werden können. Der Nachweis umfasst die Validierung einer Vielzahl von Einzelschwerpunkten wie die Entwicklung einer Endlos-Herstellungstechnologie bzw. Endverbindung, die Tragmitteldimensionierung, die Erbringung von Festigkeitsnachweisen, die Erarbeitung von Vorschriften und die Erprobung der Verfahren zur Zustandsüberwachung.

The validation of high-strength, lightweight traction and carrying elements from high-modulus (HM) and high-tensile (HT) fibres is desired, examining both round and flat, belt-like structures. For this reason more efficient delivery systems and overcoming technological boundaries are possible. In addition, the main criterion for a wide range of applications shall be created: a recognized, non-destructive test method which can determine the exchange or service date of the textile carrying element. If the above points can be successfully processed, an expansion of the textile structures in the area of force-transmitting machine elements gets possible. Based on field experiments in material handling systems in mining/ intralogistics the first complete proof can be done, that such textile structures can be used for technical applications. The evidence includes the validation of a variety of single-focus areas such as the development of a continuous manufacturing process resp. termination, the dimensioning of carrying elements, provide evidence of tensile strength, the development of regulations, and testing procedures for condition monitoring.

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