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钢丝绳技术参数表

钢丝绳技术参数表

钢丝绳技术参数表钢丝绳技术参数表一、钢丝绳的种类钢丝绳是把很多根直径为0.3~3mm的高强度碳素钢钢丝先拧成股,再把若干股围绕着绳芯拧成绳的。

钢丝绳种类很多,按绕捻方法不同可分为左同向捻、右同向捻、左交互捻、右交互捻四种,起重作业中常用右交互捻钢丝绳。

按钢丝绳芯材料不同可分为麻芯、石棉芯和金属绳芯三种,起重作业中常采用麻芯钢丝绳,麻芯中浸有润滑油,起减小绳股及钢丝之间的摩擦和防腐蚀的作用。

按钢丝绳绳股及丝数不同可分为6×19、6×37和6×61三种,起重作业中最常用的是6×19和6×37钢丝绳。

按钢丝表面处理不同又可分为光面和镀钵两种,起重作业中常用光面钢丝绳。

按钢丝绳股结构分类,又可分为点接触绳、线接触绳和面接触绳。

点接触绳的各层钢丝直径相同,但各层螺距不等,所以钢丝互相交叉形成点接触,在工作中接触应力很高,钢丝易磨损折断,但其制造工艺简单。

线接触绳的股内钢丝粗细不同,将细钢丝置于粗钢丝的沟槽内,粗细钢丝间成线接触状态。

由于线接触钢丝绳接触应力较小,钢绳寿命长,同时挠性增加。

由于线接触钢丝绳较为密实,所以相同直径的钢丝绳,线接触绳破断拉力大些。

绳股内钢丝直径相同的同向捻钢丝绳也属线接触绳。

面接触绳的股内钢丝形状特殊,采用异形断面钢丝,钢丝间呈面状接触。

其优点是外表光滑,抗腐蚀和耐磨性好,能承受较大的横向力;但价格昂贵,故只能在特殊场合下使用。

二、钢丝绳的规格参数一般起重作业可采用GB/T8918-1996《钢丝绳》中6×19和6×37钢丝绳,其规格参数见表 1和表2。

直径钢丝绳的抗拉强度/MPa钢丝绳/mm 钢丝/mm1400 1550 1700 1850 2000钢丝破断拉力总和/kN6.2 0.4 20.00 22.10 24.30 26.40 28.607.7 0.5 31.30 34.60 38.00 41.30 44.70 9.3 0.6 45.10 49.60 54.70 59.60 64.4011.O 0.7 61.30 67.90 74.50 81.10 87.7012.5 0.8 80.10 88.70 97.30 105.50 114.5014.O 0.9 101.00 112.00 123.00 134.00 114.5015.5 1.O 125.00 138.50 152.00 165.50 178.5017.O 1.1 151.50 167.50 184.00 200.00 216.5018.5 1.2 180.00 199.50 219.00 238.00 257.50 20.O 1.3 21150 234.00 257.00 279.50 302.00三、钢丝绳的标记目前在起重机上所采用的钢丝绳主要是普通型结构钢丝绳,绳6×19和绳6×37。

国家标准《钢丝绳失效分析规范》解读

国家标准《钢丝绳失效分析规范》解读

第47卷 第2期金 属 制 品2021年4月 Vol 47 No 2MetalProductsApril2021 doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2021.02.014国家标准《钢丝绳失效分析规范》解读张平萍, 苏建锋, 史铭楷, 尹亚豪(国家金属制品质量监督检验中心, 河南 郑州 450001)摘要:介绍GB/T38803—2020《钢丝绳失效分析规范》制定任务来源和制定过程、标准制定的目的和意义,重点对适用范围、总体原则和人员能力要求、委托事项、现场勘查、样品及其保护、失效分析项目、失效分析方法、失效分析报告和失效分析残样保存进行解读。

关键词:GB/T38803—2020;钢丝绳;失效分析;程序中图分类号:TG356.4+5 文献标识码:A 开放科学二维标识码(OSID码):InterpretationofnationalstandardofSpecificationforfailureanalysisofsteelwireropesZhangPingping,SuJianfeng,ShiMingkai,YinYahao(NationalQualitySupervisionandInspectionCenterforMetalProducts,Zhengzhou450001,China)Abstract:TointroduceGB/T38803—2020Specificationforfailureanalysisofsteelwireropesthesourceoftaskandprocess,andpurposeandsignificanceofstandard.Focusoninterpretationofscopeofapplication,generalprinciplesandpersonnelrequirements,commissions,sitesurveys,samplesandtheirprotection,failureanalysisitems,failureanalysismethods,failureanalysisreports,andfailureanalysisresidualsamplesstorage.Keywords:GB/T38803—2020;wirerope;failureanalysis;program GB/T38803—2020《钢丝绳失效分析规范》(以下简称本标准)已于2020年6月2日由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布,并于2020年12月1日实施。

重要用途钢丝绳

重要用途钢丝绳

GB 8918-2006代替GB/T8918-1996相应部分重要用途钢丝绳Stel wire ropes for important purposes (ISO3154:1988,Stranded wire ropes for mine hoisting-Technicaldelivery requirements,MOD)自2006-9-1 起执行前言本标准修改采用ISO3154:1988《矿井提升用钢丝绳交货技术条件》,在附录B中列出了本标准条款和国际标准条款的对照一览表。

由于我国法律要求和工业的特殊需要,本标准在采用国际标准时进行了修改。

这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。

在附录C中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准为强制性标准,其中,5、6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.6、6.2.8、6.3、6.5、7.1.1、7.1.4、7.1.6、7.1.7、7.2、7.3、7.4、7.5、8、9等章节为强制性条款。

本标准还做了下列编辑性修改:a) “本国际标准”一词改为“本标准”;b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;c) 删除国际标准的前言本标准代替GB/T8918-1996 《钢丝绳》相应部分本标准与GB/T8918--1996相比,技术内容主要变化如下;—钢丝绳的结构,删除了6×19(b)类、6×37(b)类、18×19、6×24类,增加了35W×7类,并将18×19W、18×19S从18×7类中分出,单列一类;一取消了验收方法中的方法2(测定钢丝破断拉力总和);一钢丝公称直径的下限提高到0.6mm;—将某些品种结构钢丝绳直径范围的下限适当提高;—钢丝绳直径允许偏差上限缩小了1%;一不圆度的计算方法有所改变,并将带纤维股芯和异形股钢丝绳的不圆度允许值由6%降至4%;一拆股钢丝的公称抗拉强度:光面和B级镀锌钢丝下限取消了1470MPa级,上限提高了一个公称抗拉强度级至1960MPa级;AB级镀锌钢丝下限取消了1470MPa级,上限提高了一个公称抗拉强度级至1870MPa级;A级镀锌钢丝下限取消了1370、1470MPa级,上限提高了两个公称抗拉强度级至1870MPa级;一增加了拆股钢丝强度允差考核;拆股钢丝抗拉强度下限为钢丝公称抗拉强度;一1670MPa,1870MPa公称抗拉强度级拆股钢丝的扭转和反复弯曲次数,采用相邻较高公称抗拉强度级(即170MPa、1960MPa)的扭转和反复弯曲次数;一取消了拆股钢丝抗拉强度、扭转和反复弯曲允许低值钢丝根数的规定和表格,改用“合格条件”规定;表1(续)1~9组钢丝绳可为交互捻和同向捻。

英制钢丝绳标准

英制钢丝绳标准

英制钢丝绳标准英制钢丝绳标准(British Standard Steel Wire Rope)是英国标准局(BSI)制定的一项标准,用于规范英制钢丝绳的制造和使用。

该标准规定了英制钢丝绳的分类、标记、性能要求、试验方法和检验规则等方面的内容,是英国及英联邦国家广泛使用的钢丝绳标准之一。

一、分类英制钢丝绳按照其结构可分为以下几种类型:1.单股钢丝绳(Monofilament wire rope)2.多股钢丝绳(Cable wire rope)3.复合钢丝绳(Stranded wire rope)二、标记英制钢丝绳的标记包括以下内容:1.类别代号:例如,“S”表示单股钢丝绳,“C”表示多股钢丝绳,“F”表示复合钢丝绳。

2.强度级别:以数字表示,例如,“8”表示8000磅力(美制单位,约为36.3千牛)。

3.直径:以毫米为单位,例如,“5mm”表示直径为5毫米。

4.结构:以数字表示,例如,“7×7”表示7个外层股和7个内层股。

5.特殊标记:例如,“E”表示抗静电钢丝绳,“L”表示不锈钢丝绳。

三、性能要求英制钢丝绳的性能要求包括以下方面:1.强度级别:英制钢丝绳必须符合规定的强度级别要求,以保证其承载能力。

2.韧性:英制钢丝绳必须具有良好的韧性,以避免在弯曲或曲折状态下发生断裂。

3.耐磨性:对于某些应用,英制钢丝绳必须具有良好的耐磨性,以防止在使用过程中过早磨损。

4.抗腐蚀性:对于在潮湿或腐蚀性环境中使用的英制钢丝绳,必须具有抗腐蚀性能,以保证其使用寿命。

5.抗静电性能:对于某些特定应用,如矿井、石化等场所使用的英制钢丝绳,必须具有抗静电性能,以防止静电积累引起的危险。

6.不锈钢丝绳还具有耐腐蚀、耐高温等特殊性能。

四、试验方法与检验规则英制钢丝绳的试验方法主要包括拉伸试验、弯曲试验、耐磨试验、抗腐蚀试验等。

检验规则包括外观检查、尺寸检查、性能试验等。

在生产过程中和出厂前,必须对每批次的样品进行抽检或全检,以确保产品质量符合标准要求。

钢丝绳 验收、缺陷

钢丝绳 验收、缺陷

• • • •
2.3.1.4 捻法 type of lay 2.3.1.5 结构 construction 2.3.1.6 捻制缺陷 defects of lay 2.3.1.7 不松散性 low torsional stresses • 2.3.1.8 油脂不均匀性 discontinuity of lubrication • 2.3.1.9 平直度 straightness • 2.3.1.10 残余扭转 residual torsion
1
范围
• 本标准规定了生产和使用中钢丝绳验 收、缺陷常用的术语。 • 本标准适用于钢丝绳验收、缺陷术语 的一般规定,当产品标准另有规定时, 应按相应规定执行。
2 验收
• 本标准规定了下列术语:
• 2.1 取样 sampling
• 2.1.1 验收 acceptance 依据有关标准、规范等规定,对产品进行逐个 或成批检验而确定的取样数量和检验判定程序。 • 2.1.2 拒收 rejection 需方对不符合有关标准、规范等规定的产品, 不予以接受的现象。 • 2.1.3 批量 batch 由同一结构、规格、公称抗拉强度级及表面状 态且同时交付验收的单位产品的总量。
• 2.2.8 缠绕(或松懈)试验 wrap of relaxation test 将线材试样在符合相关标准规定直径的 芯棒上紧密缠绕规定螺旋圈数用于检查试 样(有镀层或无镀层)承受缠绕变形能力 及镀层牢固性能的试验。 • 2.2.8.1 芯棒直径 diameter of mandrel • 2.2.8.2 缠绕速度 speed of wrap • 2.2.8.3 缠绕圈数 number of turns
• 2.1.7 随机抽样 random sampling 从检查批中单位产品被抽入样本完全是偶然的 抽取样本的方法。 • 2.1.7.1 简单随机抽样 simple random sampling • 2.1.7.2 分层随机抽样 stratified random sampling • 2.1.7.3 系统随机抽样 systemtic random sampling • 2.1.7.4 分段随机抽样 multistage random sampling • 2.1.7.5 整群随机抽样 cluster random sampling

钢丝绳技术规格书

钢丝绳技术规格书

钢丝绳技术规格书卖方:贵州钢丝绳股份有限公司买方:国投新集能源股份有限公司新集一矿一、设备名称:钢丝绳二、技术参数:1、镀锌钢丝绳:1)结构:6V×37S+FC;2)直径:φ40;3)强度:1670 N/mm24)长度:670米;5)根数:4;6)捻向:同左2根;同右2根;7)涂油:戈培油;8)用途:提物;9)使用地点:混合井主提。

10)绳芯:纤维芯;11)最小破断力:962KN。

2、光面钢丝绳:1)结构:6V×34+FC;2)直径:φ28;3)强度:1670 N/mm24)长度:650米;5)根数:4;6)捻向:同左2根;同右2根;7)涂油:戈培油;8)用途:提人;9)使用地点:混合井副提;10)绳芯:纤维芯;11)最小破断力:471KN。

3、光面钢丝绳:1)结构:6V×37S+FC;2)直径:φ36.5;3)强度:1670 N/mm24)长度:650米;5)根数:2;6)捻向:同右;7)涂油:表面脂;8)用途:提人;9)使用地点:副井。

10)绳芯:纤维芯;11)最小破断力:779KN。

4、光面圆股钢丝绳:1)结构:6×19+FC;2)直径:φ31;3)强度:1670 N/mm24)长度:540米;5)根数:4;6)捻向:同左2根;同右2根;7)涂油:表面脂;8)使用地点:副井。

9)绳芯:纤维芯;10)最小破断力:641KN。

5、光面圆股钢丝绳:1)结构:6×19+FC;2)直径:φ31;3)强度:1670 N/mm24)长度:1050米;5)根数:2;6)捻向:交右;7)涂油:表面脂;8)使用地点:一矿专用线。

9)绳芯:纤维芯;10)最小破断力:641KN。

三、技术要求:1.卖方应是所投货物的主要供应商,对设计、材料、产品质量、试运行等负有责任。

2.每条钢丝绳采用单独成卷包装方式,用铁轮包装。

3.钢丝绳镀锌应符合GB8918-2006«重要用途钢丝绳»中关于镀锌层厚度的规定;具有良好的防锈性、抗水性、防腐性、润滑性能。

钢丝绳术语(下)

钢丝绳术语(下)

接着上面一篇文章说一下8.3 按用途分类8.3.1 一般用途钢丝绳(含钢绞线) steel wire ropes for general purposes除特殊用途钢丝绳外,用于一般用途如机械、运输等的钢丝绳。

8.3.2 电梯用钢丝绳 steel wire ropes for lifts8.3.3 航空用钢丝绳 steel wire ropes for aerospace controls8.3.4 钻深井设备用钢丝绳 steel wire ropes for deep drilling equipment8.3.5 架空索道及缆车用钢丝绳 steel wire ropes for aerial ropeways and funiculars 8.3.6 起重用钢丝绳 steel wire ropes for cranes8.3.7 预应力混凝土用钢绞线 steel wire strands for prestressed concrete8.3.8 渔业用钢丝绳 steel wire ropes for fishing purpose8.3.9 矿井提升用钢丝绳 steel wire ropes for mine hoisting purposes8.3.10 轮胎用钢帘线 tyre cords8.3.11 胶带用钢丝绳 rubberized cords8.4 按捻制特性分类8.4.1 点接触钢丝绳 point contact lay wire ropes8.4.2 线接触钢丝绳 linear contact lay wire ropes8.4.3 面接触钢丝绳 facial contacted wire ropes8.5 按表面状态分类8.5.1 光面钢丝绳 without coating wire ropes8.5.2 镀锌钢丝绳 zinc coated wire ropes8.5.3 涂塑钢丝绳 plastic coated wire ropes8.6 按股的断面形状分类8.6.1 圆股钢丝绳round strand wire ropes8.6.2 异形股钢丝绳 shaped strand wire ropes9 编织钢丝绳 braided ropes10 扁钢丝绳 flat ropes由一定数量的子绳(一般由四股双捻钢绳组成)呈扁平状排列,用缝线交错织成。

钢丝绳使用手册(实用文档)

钢丝绳使用手册(实用文档)

钢丝绳使用手册(实用文档)1.概述钢丝绳是工业领域中广泛应用的一种重要起重工具,具有承载能力强、抗拉强度高、柔韧性好、耐磨损等特点。

在使用钢丝绳时,为了确保其安全、可靠和高效,需要对其结构、性能、维护保养等方面进行深入了解。

本手册旨在为您提供钢丝绳的基本知识、选购指南、使用注意事项、维护保养方法等方面的实用信息,以帮助您更好地使用钢丝绳。

2.钢丝绳的结构与性能2.1结构钢丝绳由多根钢丝捻合而成,根据捻合方式的不同,可分为以下几种结构:(1)单股钢丝绳:由多根钢丝捻合而成,结构简单,柔软性好,但承载能力相对较低。

(2)多股钢丝绳:由多根单股钢丝绳再捻合而成,承载能力较高,但柔韧性相对较差。

(3)钢芯钢丝绳:在多股钢丝绳的基础上,增加了一根或多根钢芯,以提高钢丝绳的整体强度和承载能力。

2.2性能钢丝绳的性能主要包括抗拉强度、耐磨性、疲劳寿命、耐腐蚀性等方面。

不同类型的钢丝绳在这些性能方面有所不同,您可以根据实际需求进行选择。

3.钢丝绳的选购指南3.1了解需求在选购钢丝绳之前,请充分了解您的使用需求,包括承载能力、工作环境、使用频率等,以确保所选钢丝绳能够满足实际使用要求。

3.2选择合适的钢丝绳类型根据使用需求,选择合适的钢丝绳类型。

例如,在起重作业中,应选用抗拉强度高、耐磨性好的钢丝绳;在海洋工程中,应选用耐腐蚀性强的钢丝绳。

3.3注意钢丝绳的质量选购钢丝绳时,请注意以下几点:(1)外观:钢丝绳表面应光滑、均匀,无裂纹、折痕等缺陷。

(2)捻合:钢丝绳的捻合应均匀、紧密,不应有松散、跳丝等现象。

(3)直径:钢丝绳的直径应符合标准规定,同一批次钢丝绳的直径偏差应控制在允许范围内。

(4)强度:钢丝绳的抗拉强度应符合标准规定,不应低于标称值。

4.钢丝绳的使用注意事项4.1钢丝绳的安装与固定在安装钢丝绳时,请确保其正确固定在起重设备上,避免因固定不牢导致的钢丝绳脱落、断裂等事故。

4.2避免超载使用请严格按照钢丝绳的承载能力使用,避免超载使用导致的钢丝绳损坏、断裂等事故。

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The
"PARTS
LIST"
of a Wire
Rope
Machine
strength. Both grades are carbon steel that is tough and resists wear. When the wire has a natural finish, it is called "Bright". Otherwise it is plated, galvanized, or may have some other surface treatment for special applications. The CORE Rope cores are usually one of three types: I. Fiber rope core -either natural sisal fiber, or man-made fiber such as polypropylene. 2. Wire rope core -literally an independent wire rope, which is called IWRC. 3. Strand core which is atypical wire rope strand. The primary purpose of a rope core is to provide a foundation, or support, for the strands. Approximately 7l/2% of the rated strength of a 6strand IWRC rope is attributed to the core.
The WIRE The basic element of wire rope is, of course, the wire -usually round, but sometimes shaped. It is all 'fcold drawn" to the desired diameter and physical properties after special heat treating. Most wire is made to one of two grades -Improved Plow Steel (IPS), or Extra Improved Plow Steel (XIP) which has about 15% greater tensile
The extent to which wires move in a rope when it bends is illustrated by the following example ~ what actually happens when you wrap a l-inch rope over a 30-inch sheave. Between the point where the rope first touches the sheave on one
rope and the direction wires lay in the strands. In a REGULAR Lay rope, wires lay OPPOSITE the direction of the strand. In a LANG Lay rope, wires lay in the SAME direction as strands. 3. The LENGTH along the rope which one strand uses to make one complete spiral around the rope core.
v
A
Wire
Rope
Is
A
"Machine"
v
From childhood, many of us have been conditioned to think of a machine as some device with gears, shafts, belts, cams, and assorted whirring parts. Yet, by the rules of Physics, an ordinary pry bar is a simple machine, even though it has only one part. A wire rope is in reality a very complicated machine. Atypical 6 x 25 rope has 150 wires in its strands, all of which move independently and together in a very complicated pattern around the core as the rope bends. Clearances between wires are balanced when a rope is designed so that proper
strands of a Right Lay rope follow a right-turning pattern. Left Lay is the opposite. It makes no difference which direction you look.
2. The RELATIONSHIP between the direction strands lay in the
The
LA V
The word "lay" is used to describe three physical characteristics of wire rope. It is both an engineering term and a descriptive term. Lay describes: I. The DIRECTION strands "lay" in the rope -RIGHT or LEFT . When you look along a rope,
--11-
make the rope. Preforming is a mechanical operation by which the individual strands are formed into a continuous helical shape which causes them to be at rest in the rope. Preforming serves two functions: It maintains the rope's shape when it is cut, and it forms the strands in such a way that they will slide and adjust together more smoothly within the rope when the rope works.
61931 72 =3.14 Thus, circle circumference of a 32-inch is slightly more than 61/4 "
longer than that of a 30-inch circle. Since a rope only touches half of a sheave at any time, the length differential which a rope must accommodate is 31fs". By this same reasoning, a l-inch rope wrapped on a 30-inch hoist drum must compensate internally for wrap.
FLATTENED STRAND
ROUND STRAND
,...
The STRAN DS The greatest differences between wire ropes occur in the number of strands and in the number and pattern of wires per strand. There are two general types -round strands, and strands that have been shaped or formed. Strand design is a precise engineering science. Preforming In most ropes made today, the strands are "preformed" just before they are layed together to
C = 3.1416 x 32 = 100.5312 C = 3.1416 x 30 =94.2490
This change of dimension is achieved by the sliding and adjusting of the strands in relation to one another, and a similar sliding and adjusting of the individual wires within each strand. By painting stripes around a wire rope as illustrated here, and actually bending the rope, we can see the movement ef strands as the rope bends. Anytime a rope flexes this movement takes place. The sharper the bend, the more the movement.
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