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Verfahren zur Herätelinng von Dreikautlitzenherzen aus Doppeldrähten unter
Verwindung der Dreikantlitzenherzen.
Für Seile, die besonders hohen Anforderungen gewachsen sein sollen, verwendet man heute mit Vorliebe die Dreikantlitzenkonstruktion. Diese Seile bestehen in der Regel aus sechs dreikantigen Litzen, die als Segmente in Dreiecksform den Kreisquerschnitt des runden Dreikantlitzenseiles ausfüllen (Fig. 3).
Die einzelnen Dreikantlitzen werden in der Weise erhalten, dass ein dreikantiges Herzstück, in diesem Falle ein Dreikantlitzenherz, mit Runddrähten umseilt bzw. gedeckt wird. Da die einzelnen Dreikantlitzen einen unrunden Querschnitt haben, müssen sie vor dem Verseilen zum fertigen Seil spiralig-verwunden werden. Dies geschieht dadurch, dass man die Verwindung durch Backen oder Walzen gewaltsam in die Dreikantlitze, meistens schon in das ungedeckte Dreikantlitzenherz hineindreht. Diese gewaltsame Verwindung des Dreikantlitzenherzens um seine eigene Achse ruft Verdrehungsspannungen hervor, die sich dann auf das fertige Seil mit übertragen und bei der Aufstellung eines schweren Dreikantlitzenseiles geradezu lebensgefährliche Formen annehmen können.
Die Erfindung hat den Zweck, die Spannungen infolge der gewaltsamen Verwindung zu beseitigen und erreicht dies durch ein Dreikantlitzenherz mit natürlicher Verwindung. Dieses Dreikàntlitzenherz braucht also nicht gewaltsam durch Backen oder Walzen spiralig verwunden zu werden, sondern es entsteht auf natürliche Art und Weise sofort beim Schlagen des Dreikantlitzenherzens die erforderliche Verwindung, u. zw. wird diese Verwindung einzig und allein durch die Wahl des Verhältnisses der Schlaglänge des Dreikantlitzenherzens zur Schlaglänge der das Dreikantlitzenherz bildenden Doppeldrähte bedingt.
Die Zeichnungen zeigen in schematischer Art und Weise die Entstehung eines Dreikantlitzenherzens mit natürlicher Verwindung.
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um 60 um seine eigene Achse gedreht. Bei einer Schlaglänge des Dreikantlitzenherzens, die sich bei einer Umdrehung der Litzenmaschine um 3600 ergibt, beträgt die Verwindung des Dreikantlitzenherzens also 60 == , Verwindungslänge. Eine ganze Verwindungslänge des Dreikantlitzenherzens entspricht einer sechsmaligen Umdrehung der Litzenmaschine. Unter Zugrundelegung des Verhältnisses
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die Umdrehungsrichtung des Dreikantlitzenherzens hat und dessen Verwindungslänge das Sechsfache der Schlaglänge des Dreikantlitzenherzens beträgt.
Fig. 2 behandelt in gleicher Weise die Entstehung eines Dreikantlitzenherzens, dessen natürliche
Verwindung das Fünffache der Schlaglänge des Dreikantlitzenherzens beträgt.
Vorstehende Erfindung ermöglicht es also bei entsprechender Wahl des Verhältnisses zwischen der Schlaglänge des einzelnen, das Dreikantlitzenherz bildenden Doppeldrähte jede gewünschte Verwindung des Dreikantlitzenherzens auf natürliche Art und Weise zu erhalten und beseitigt demnach die hohen Spannungen, die infolge der gewaltsam erzeugten Verwindung in den Seilen aus Dreikantlitzen bis jetzt vorhanden sind.
Anstatt der Doppeldrähte können auch Doppellitzen angewandt werden. Das Verfahren zur Herstellung von Dreikantlitzenherzen mit natürlicher Verwindung lässt sich auch dort anwenden, wo in einem Arbeitsgange verwindlmgslose Dreikantlitzenherzen hergestellt werden und in welche dann die Verwindung gewaltsam durch Backen oder Walzen hineingedreht werden muss.
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Method for making three-strand hearts out of double wires underneath
Twisting of the triangular strand hearts.
For ropes that are supposed to meet particularly high demands, the triangular strand construction is preferred today. These ropes usually consist of six triangular strands which, as segments in a triangular shape, fill the circular cross-section of the round triangular strand rope (Fig. 3).
The individual triangular strands are obtained in such a way that a triangular core, in this case a triangular strand heart, is roped around or covered with round wires. Since the individual triangular strands have a non-circular cross-section, they must be spirally twisted before being stranded to form the finished rope. This is done by forcibly twisting the twist into the triangular strand, usually already into the uncovered triangular strand heart, by baking or rolling. This violent twisting of the triangular strand heart around its own axis causes torsional stresses which are then transferred to the finished rope and can take on life-threatening forms when a heavy triangular strand rope is set up.
The invention has the purpose of eliminating the tensions resulting from the violent twisting and achieves this by means of a triangular strand heart with natural twisting. This triangular strand heart does not need to be twisted forcibly by baking or rolling, but the necessary twisting occurs naturally immediately when the triangular strand heart is hit, and between this twisting is caused solely by the choice of the ratio of the lay length of the triangular strand heart to the lay length of the double wires forming the triangular strand heart.
The drawings show schematically the creation of a triangular strand heart with a natural twist.
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rotated by 60 on its own axis. With a length of lay of the triangular strand heart, which results from a rotation of the strand machine by 3600, the twist of the triangular strand heart is therefore 60 ==, twist length. A whole twisting length of the triangular strand heart corresponds to six turns of the strand machine. Based on the ratio
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has the direction of rotation of the triangular strand heart and its twist length is six times the lay length of the triangular strand heart.
Fig. 2 treats in the same way the creation of a triangular strand heart, its natural
Twist is five times the length of lay of the triangular strand heart.
The above invention thus makes it possible, with an appropriate choice of the ratio between the lay length of the individual double wires forming the triangular strand heart, to obtain any desired twist of the triangular strand heart in a natural way and thus eliminates the high tensions that result from the forcibly generated twist in the ropes made of triangular strands are available until now.
Instead of the double wires, double strands can also be used. The process for the production of triangular stranded hearts with natural twist can also be used where twistless triangular stranded hearts are produced in one operation and into which the twisting must then be forcibly turned by baking or rolling.