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Schadensanalyse hochfester Faserseile

  1. Dipl.-Ing. (FH), M.Sc. Annett Schmieder Stiftungsprofessur Technische Textilien – Textile Maschinenelemente, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe, Technische Universität Chemnitz
  2. Dr.-Ing. Thorsten Heinze Stiftungsprofessur Technische Textilien – Textile Maschinenelemente, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe, Technische Universität Chemnitz
  3. Prof. Dr.-Ing. Markus Michael Stiftungsprofessur Technische Textilien – Textile Maschinenelemente, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe, Technische Universität Chemnitz

Zusammenfassungen

Bis heute werden in Unstetigförderern, wie Kränen und Aufzügen, fast ausschließlich Stahldrahtseile und Stahlketten eingesetzt. Gleichwohl weisen diese Zugmittel wesentliche Nachteile, wie z. B. eine hohe Ei-genmasse, geringe Biegeflexibilität und Korrosionsempfindlichkeit, auf. Um den stetig wachsenden Anforderungen insbesondere im Bereich der „laufenden Seile“ gerecht werden zu können, müssen alternative Zugmittel, unter Verwendung neuer Technologien und Werkstoffe, entwickelt und durch systematische Untersuchungen zur Serienreife geführt werden. Hochfeste Faserseile weisen bereits heute vielversprechende mechanische Eigenschaften hinsichtlich Zugfestigkeit, Schwingungsverhalten und Biegewechselfestigkeit auf. Dennoch ist ihr Einsatz aufgrund fehlender systematischer Untersuchungen, unzureichender Dimensionierungsgrundlagen sowie fehlender Verfahren zur Ablegereifeerkennung, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Mit Hilfe neuer Techniken und Verfahren, wie beispielsweise einer Mehrzonenbiegewechselmaschine für die Seilprüfung und der Computertomographie für die Seilanalyse sollen neue Erkenntnisse über das Ver-schleißverhalten von Faserseilen gewonnen und daraus abgeleitet neue Seilkonstruktionen sowie Ablegekriterien entstehen.

Up to date, wire ropes and steel chains have been used almost exclusively as means of transmission, connection and security elements in intermittent conveyors, such as cranes and lifts. However, these elements have several disadvantages, like high net mass, low bending flexibility and corrosion sensitivity. In order to comply with new requirements, there is a need to study and develop textile ropes and belts. By using the latest techniques and methods like computed tomography, science is able get knowledge about the lifetime of fiber ropes.

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