EP2631359A2 - Endlosseil mit Mantel - Google Patents
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- EP2631359A2 EP2631359A2 EP13155079.0A EP13155079A EP2631359A2 EP 2631359 A2 EP2631359 A2 EP 2631359A2 EP 13155079 A EP13155079 A EP 13155079A EP 2631359 A2 EP2631359 A2 EP 2631359A2
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Definitions
- the present invention relates to the technical field of ropes and, in particular, the technical field of high-security ropes as disclosed in the preamble of the main claim.
- High-security cables are known that can be used for example in racing. With the help of high-security ropes wheels can be fixed to the chassis of a race car, even if it comes to collisions of racing cars, or the wheels are disconnected from the race car for other reasons.
- the high-security cables comprise a plurality of fibers which are connected to form an endless high-security cable, each having a loop for attachment to a wheel and a loop for attachment to the chassis, for example on a control arm.
- the weight of the high-security rope has been reduced to a minimum by selecting suitable lightweight fiber materials, for example synthetic fibers.
- suitable lightweight fiber materials for example synthetic fibers.
- the use of high-security ropes has long been required, so that high-security cables can not simply be left out.
- the possible energy absorption of each high-security cable must be about 2-8 kJ and the high-security cable has an extensibility of, for example, at least 20%. This can be achieved if the cross-sectional area is for example about 130 mm 2 .
- the aerodynamic design of the high-security ropes and of course the chassis and its components in racing must also be optimized.
- the known high-security rope within a section in a suspension for example, in a control arm, laid stowed.
- the known high-security cables have a generally circular or elliptically shaped cross-sectional area.
- the minimum possible height is selected, with the section to be supported being pressed or crimped into a recess of the wheel suspension with its only slightly variable cross-sectional area.
- the object of the present invention has been made to provide a high-security rope, which is better and easier to install in the suspension of racing cars with reduced height, with sufficient cross-sectional area size.
- Another object of the invention is the possibility of recessing high-security cables for installation in known wheel suspensions with specially shaped mounting channels. Furthermore, the installation of a portion of the high-security rope is possible due to the invention with reduced error rate.
- Another object of the invention is to protect high security ropes against extreme weather conditions.
- the above objects are achieved with a high-security rope having the features of the patent claim 1, wherein the high-security rope comprises fibers which are embedded in at least a portion of the high-security rope in a forming matrix material and at least partially enclosed by the matrix material, so that the high-security rope in the region of the section has a defined and fixed cross-sectional area.
- a high-security rope comprises a plurality of fibers spun from fibers, which are possibly turned into strands.
- a high-security rope 100 for fixing a wheel (not shown) via a suspension to the chassis (not shown) of a racing car is formed from a plurality of fibers 110 . These fibers 110 are connected together to form loops 112 and 113 . The connection can be done, for example, by knotting.
- the course of the fibers 110 or groups of fibers 110 may be different.
- the fibers 110 may be parallel to each other, twisted and / or twisted.
- the fibers 110 are in at least a portion S along the longitudinal direction of the high security rope 100 in a forming matrix material 120th embedded, so that the high-security rope 100 in section S has a defined and fixed cross-section or a defined and fixed cross-sectional area.
- the high-security rope 100 can be easily installed with this at least one section S in a wheel suspension.
- the cross-sectional height of the high-security cable 100 in the region of the section S can be reduced by means of the matrix material 120 , without thereby falling below the required total cross-sectional area of the fibers 110, for example at least 130 mm 2 .
- a portion of the portion S of the high-security rope 100 itself comprising the matrix material 120 may be shaped such that the cross section of the high-security rope 100 in the corresponding portion S of the suspension in one orientation has a maximum streamlined shape compared to any other orientation , so that the suspension can be designed according streamlined.
- the cross section of the high-security cable 100 is designed so that it can be installed in a wheel suspension which has at least approximately to the direction of travel V as low as possible air resistance.
- the cross-section in the region of the section S may be an approximately elliptical ( FIG. 1B ), rectangular ( FIG. 1C) or "U" shape ( FIG. 1 D) exhibit.
- high-security cables 100 which have, for example, in the region of the section S cross sections with at least two different shapes.
- the high-security rope 100 in the region of the section S over the lengths S1, S2 and S3 may alternately have two different cross-sectional shapes, the total length of S1, S2 and S3 corresponding to the length of the section S.
- Possible cross-sectional shapes include, for example, the shapes of a semicircle or a semi-ellipse.
- the high security rope 100 with the cross section of a "U" shape in the section S, can be designed so that in the recess, for example, brake and / or communication cables can be laid.
- the matrix material 120 may comprise at least one of the following materials: thermoset material and / or thermoplastic material, and / or elastomer.
- the matrix material 120 may include at least partially silicone.
- the matrix material 120 is chosen such that its viscosity allows penetration of the material between at least a portion of the fibers 110 .
- the matrix material 120 should be sufficiently thin.
- a complete drainage of the matrix material 120 are avoided by the fibers so as to obtain a uniform distribution of the matrix material 120 over the fibers 110 as possible.
- Individual fibers 110 may be undiluted and approximately parallel to each other.
- the fibers 110 may also form a plurality of groups of fibers 110 , each fiber group forming a respective thread (not shown).
- at least a portion of the filaments spun from fibers 110 may be twisted together into strands (not shown).
- a plurality of strands may be at least partially twisted together.
- the various embodiments of the fibers 110 can be embedded in the matrix material 120 .
- a portion of the fibers 110 may be packed close enough that below the surface of the high-security rope 110, at least a portion of these densely-packed fibers 110 remain unwetted by the matrix material 120 since the matrix material 120 can not penetrate between the densely packed fibers.
- the fibers 110 may be arranged such that at least a portion of the fibers 110 are completely embedded in the matrix material 120 .
- the fibers 110 may include material of, for example, cylon, and / or any other suitable material, such as in U.S. Pat EP1600553 . EP1451485 or EP1904680 disclosed.
- high-security cables 100 may also be used, for example, in the area of avalanche and / or
- high-security cables 100 can serve for securing struts (not shown) to be anchored in the rock, wherein one end of a strut, which is concreted into the ground, is additionally anchored in the ground by means of the high-security cable 100 .
- one loop 112 of the high security rope 100 is anchored and secured with the concreting, and the other loop 113 with the bracing.
- the matrix material 120 serves as protection for the fibers against harsh weather influences, such as frost, and / or large temperature fluctuations.
- the high-security rope 100 is at least partially stiffened and reinforced.
- the baking of the matrix material 120 together with the fibers 110 may take place, for example, at a temperature of 180 ° C. and at pressures above atmospheric pressure.
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Abstract
Das Endlosseil (100) kann als Hochsicherheitsseil (100) zur Fixierung eines Rades über eine Radaufhängung mit dem Chassis eines Rennautos eingesetzt werden. Das Endlosseil (100) ist mit der ersten Schlaufe (112) an ein Rad fixierbar und mit der zweiten Schlaufe (113) an dem Chassis eines Rennautos fixierbar. Das Endlosseil (100) ist mit verringerte Bauhöhe bei ausreichender Querschnittsflächengrösse einbaubar.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet von Seilen und, insbesondere, das technische Gebiet von Hochsicherheitsseilen wie im Oberbegriff des Hauptanspruches offenbart.
- Aus dem Stand der Technik, beispielsweise der
EP 1 904 680 sind Hochsicherheitsseile bekannt, die beispielsweise im Rennsport einsetzbar sind. Mit Hilfe der Hochsicherheitsseile können Räder am Chassis eines Rennwagens fixiert werden, auch wenn es zu Kollisionen von Rennwagen kommt, oder die Räder aus sonstigen Gründen vom Rennwagen getrennt werden. Die Hochsicherheitsseile umfassen eine Mehrzahl von Fasern, welche zu einem endlosen Hochsicherheitsseil verbunden sind, welche jeweils eine Schlaufe zur Befestigung an einem Rad und eine Schlaufe zur Befestigung am Chassis, beispielsweise an einem Querlenker, aufweist. - Da es im Rennsport auf jede mögliche Gewichtseinsparung ankommt, wurde das Gewicht des Hochsicherheitsseils auf ein Minimum reduziert, indem geeignete leichte Fasermaterialien gewählt werden, beispielsweise Kunststofffasern. Die Verwendung von Hochsicherheitsseilen ist bereits seit längerem vorgeschrieben, sodass Hochsicherheitsseile nicht einfach weggelassen werden können. Die mögliche Energieabsorption jedes Hochsicherheitsseils muss, je nach Anwendung, etwa 2-8 kJ betragen und das Hochsicherheitsseil eine Dehnbarkeit von, zum Beispiel, mindestens 20% aufweisen. Dies ist erreichbar wenn die Querschnittfläche beispielsweise etwa 130 mm2 beträgt.
- Neben dem Gewicht der Hochsicherheitsseile ist auch noch die aerodynamische Gestaltung der Hochsicherheitsseile und natürlich des Chassis und seiner Bauteile im Rennsport zu optimieren. Um bei Verwendung der Hochsicherheitsseile kaum Verschlechterung der aerodynamischen Eigenschaften des Rennwagens zu erzeugen, wird das bekannte Hochsicherheitsseil innerhalb eines Abschnittes in einer Radaufhängung, zum Beispiel in einem Querlenker, verstaut verlegt.
- Die bekannten Hochsicherheitsseile weisen eine in der Regel kreisförmige oder elliptisch geformte Querschnittsfläche auf.
- Durch diese bekannte und fixe Querschnittsfläche mit fester Grösse und der erwähnten Form, sind Vorgaben an die Bauhöhe der Radaufhängung gestellt, da die Fasern und Hochsicherheitsseil nur sehr eingeschränkt kompressibel zur Längsachse sind. Die Bauhöhe muss entsprechend eine Mindestgrösse aufweisen, sodass der Abschnitt des Hochsicherheitsseils innerhalb des Radaufhängung ordentlich verstaubar ist.
- Um Radaufhängungen möglichst aerodynamisch auszuformen, und zusätzlich möglichst viel Gewicht zu sparen wird die minimal mögliche Bauhöhe gewählt, wobei der zu lagernde Abschnitt mit seiner nur wenig variablen Querschnittsfläche in eine Aussparung der Radaufhängung gepresst oder gequetscht eingebracht wird.
- Da die Querschnittsfläche von etwa 130 mm2 nicht unterschritten werden darf und das Hochsicherheitsseil wenig kompressibel ist, hat dies Auswirkungen auf die Bauhöhe der Radaufhängung und damit auf die bestenfalls mit der Radaufhängung bei eingepresstem Hochsicherheitsseil erreichbaren aerodynamischen Eigenschaften.
- Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt ein Hochsicherheitsseil zu schaffen, welches besser und einfacher in die Radaufhängung von Rennwagen mit verringerter Bauhöhe, bei ausreichender Querschnittsflächengrösse einbaubar ist.
- Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Möglichkeit der Aussparung von Hochsicherheitsseilen zum Einbauen in bekannte Radaufhängungen mit speziell geformten Einbaukanälen. Weiterhin ist der Einbau eines Abschnitts des Hochsicherheitsseils aufgrund der Erfindung mit verringerter Fehleranfälligkeit möglich.
- Eine andere Aufgabe der Erfindung kann darin bestehen Hochsicherheitsseile gegen extreme Wetterbedingungen zu schützen.
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Figur 1A zeigt schematisch eine Seitenansicht eines Hochsicherheitsseils, das mit einem Matrixmaterial versehen ist, gemäss einer Ausführungsform der Erfindung; -
Figur 1 B zeigt schematisch den etwa elliptischen Querschnitt an der Stelle A-A des Hochsicherheitsseils vonFigur 1A , gemäss einer Ausführungsform der Erfindung; -
Figur 1C zeigt schematisch den Querschnitt eines Hochsicherheitsseils, gemäss einer weiteren Ausführungsform der Erfindung; und -
Figur 1 D zeigt schematisch den Querschnitt eines Hochsicherheitsseils, gemäss einer weiteren alternativen Ausführungsform der Erfindung. - Gelöst werden die obengenannten Aufgaben mit einem Hochsicherheitsseil das die Merkmale des Patentspruchs 1 aufweist, wobei das Hochsicherheitsseil Fasern umfasst, die in mindestens einem Abschnitt des Hochsicherheitsseils in ein formgebendes Matrixmaterial eingebettet und von dem Matrixmaterial mindestens teilweise umschlossen sind, sodass das Hochsicherheitsseil im Bereich des Abschnitts eine definierte und fixierte Querschnittsfläche aufweist.
- Dadurch ist für mindestens einen Abschnitt einer Radaufhängung mindestens annähernd zur Fahrtrichtung eine verringerte Windangriffsfläche erreichbar.
- Ein Hochsicherheitsseil umfasst mehrere aus Fasern gesponnene Fäden, die allenfalls zu Litzen gedreht sind.
- Bezug nehmend auf
Figur 1A ist ein Hochsicherheitsseil 100 zur Fixierung eines Rads (nicht dargestellt) über eine Radaufhängung mit dem Chassis (nicht dargestellt) eines Rennautos, aus einer Vielzahl von Fasern 110 geformt. Diese Die Fasern 110 sind zusammen zu Schlaufen 112 und 113 miteinander verbunden. Die Verbindung kann beispielsweise durch verknoten erfolgen. - Der Verlauf der Fasern 110 oder Gruppen von Fasern 110 kann unterschiedlich sein. Beispielsweise können die Fasern 110 parallel zueinander verlaufen, verzwirnt und/oder verdrillt sein.
- Die Fasern 110 sind in mindestens einem Abschnitt S entlang der Längsrichtung des Hochsicherheitsseiles 100 in ein formgebendes Matrixmaterial 120 eingebettet, sodass das Hochsicherheitsseil 100 im Abschnitt S einen definierten und fixierten Querschnitt bzw. eine definierte und fixierte Querschnittsfläche aufweist.
- Das Hochsicherheitsseil 100 ist mit diesem mindestens einen Abschnitt S einfach in eine Radaufhängung einbaubar.
- Beispielsweise kann die Querschnittshöhe des Hochsicherheitsseils 100 im Bereich des Abschnitts S mittels des Matrixmaterials 120 verringert werden, ohne dabei die erforderliche Gesamtquerschnittsfläche der Fasern 110 von beispielsweise mindestens 130 mm2 zu unterschreiten.
- Die maximale Bauhöhe der Radaufhängung in die das Hochsicherheitsseil 100 verstaubar ist, wird dadurch ebenfalls entsprechend verkleinerbar.
- Demzufolge ist relativ zur Fahrtrichtung eine Verkleinerung der Windangriffsfläche der Radaufhängung erreichbar und die Radaufhängung allgemein stromlinienförmiger ausgestaltbar.
- Wahlweise kann auch beispielsweise ein Teil des Abschnitts S des Hochsicherheitsseils 100 selber, den das Matrixmaterial 120 umfasst so geformt sein, dass der Querschnitt des Hochsicherheitsseils 100 im entsprechenden Abschnitt S der Radaufhängung in einer Ausrichtung eine im Vergleich zu jeder anderen Ausrichtung eine maximale stromlinienförmige Form aufweist, sodass die Radaufhängung entsprechend stromlinienförmig ausgestaltet werden kann.
- In jedem Fall ist der Querschnitt des Hochsicherheitsseils 100 so ausgestaltet, dass es in eine Radaufhängung einbaubar ist, die mindestens annähernd zur Fahrtrichtung V einen möglichst geringen Luftwiderstand aufweist.
- Des Weiteren Bezug nehmend auf die
Figuren 1B, 1C und 1D , kann der Querschnitt im Bereich des Abschnitts S eine etwa elliptische (Figur 1B ), rechteckige (Figur 1 C) oder "U"-Form (Figur 1 D) aufweisen. - Andere in den Figuren nicht dargestellte Ausführungsformen umfassen Hochsicherheitsseile 100, die beispielweise im Bereich des Abschnittes S Querschnitte mit mindestens zwei verschiedenen Formen aufweisen. Beispielsweise kann das Hochsicherheitsseil 100 im Bereich des Abschnitts S über die Längen S1, S2 und S3 abwechselnd zwei verschiedene Querschnittsformen aufweisen, wobei die Gesamtlänge von S1, S2 und S3 der Länge des Abschnitts S entspricht.
- Mögliche Querschnittsformen umfassen beispielsweise die Formen eines Halbkreises oder einer Halbellipse. Das Hochsicherheitsseil 100 mit dem Querschnitt einer "U"-Form im Abschnitt S, kann so ausgestaltet sein, dass in deren Vertiefung beispielweise Brems- und/oder Kommunikationsskabel verlegt werden können.
- Das Matrixmaterial 120 kann mindestens eines der folgenden Materialen umfassen: duroplastisches Material und/oder thermoplastisches Material, und/oder Elastomer. Das Matrixmaterial 120 kann beispielsweise mindestens teilweise Silikon umfassen.
- Gemäss einer Ausführungsform der Erfindung sollte dabei beachtet werden, dass das Matrixmaterial 120 so gewählt ist, dass dessen Viskosität die Penetration des Materials zwischen mindestens einem Teil der Fasern 110 erlaubt. Mit anderen Worten, das Matrixmaterial 120 soll genügend dünnflüssig sein. Andererseits soll wiederum ein vollständiges Ablaufen des Matrixmaterials 120 von den Fasern vermieden werden, um so eine möglichst gleichmässiges Verteilung des Matrixmaterials 120 über den Fasern 110 zu erhalten.
- Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Fasern 120 des Hochsicherheitsseils 100 auszugestalten.
- Einzelne Fasern 110 können unverdreht und in etwa parallel zueinander verlaufen. Die Fasern 110 können auch eine Vielzahl von Gruppen von Fasern 110 bilden, wobei jede Faserngruppe einen entsprechenden Faden (nicht dargestellt) formt. Des Weiteren können mindestens ein Teil der aus Fasern 110 gesponnenen Fäden zu Litzen (nicht dargestellt) zusammengedreht sein. Wahlweise kann eine Vielzahl von Litzen mindestens teilweise zusammengedrillt sein. Die verschiedenen Ausgestaltungsformen der Fasern 110 sind in das Matrixmaterial 120 einbettbar.
- Ein Teil der Fasern 110 kann so dicht gepackt sein, dass unterhalb der Oberfläche des Hochsicherheitsseils 110 mindestens ein Teil dieser dicht gepackten Fasern 110 vom Matrixmaterial 120 unbenetzt bleibt, da das Matrixmaterial 120 nicht zwischen die dicht verpackten Fasern durchdringen kann.
- Die Fasern 110 können so angeordnet sein, dass mindestens ein Teil der Fasern 110 vollständig im Matrixmaterial 120 eingebettet ist.
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- Gemäss einer weiteren Ausführungsform der Erfindung können Hochsicherheitsseile 100 beispielsweise auch im Bereich des Lawinen- und/oder
- Steinschlagschutzes eingesetzt werden. Dabei können Hochsicherheitsseile 100 zur Sicherung von in Gestein zu verankernde Verstrebungen (nicht dargestellt) dienen, wobei das eine Ende einer Verstrebung, das in den Boden einbetoniert ist, zusätzlich mittels des Hochsicherheitsseil 100 in den Boden verankert wird. Dabei wird die eine Schlaufe 112 des Hochsicherheitsseils 100 mit der Betonierung, und die andere Schlaufe 113 mit der Verstrebung verankert und gesichert. Das Matrixmaterial 120 dient dabei als Schutz für die Fasern gegen harsche Witterungseinflüsse, wie zum Beispiel Frost, und/oder grosse Temperaturschwankungen.
- Ein Verfahren zur Herstellung eines Hochsicherheitsseil 100, das eine Vielzahl von Fasern 110 umfasst, die zu einem endlosen Hochsicherheitsseil 100 verbunden sind und eine erste Schlaufe 112 und eine zweite Schlaufe 113 aufweist, umfasst folgende Schritte:
- a) Einbringen der Fasern 110 entlang mindestens einen Abschnitts (S) in eine Pressform (nicht dargestellt). Dem Einbringen der Fasern 110 kann wahlweise das Pressen der Fasern 110 zu einer dichten Packung von längsgerichteten Fasern 110 folgen.
- b) Einfüllen eines Matrixmaterials 120 in die Pressform, wobei das Matrixmaterial in flüssiger Form vorliegt
- c) Backen des Matrixmaterials 120 und der Fasern 110 im Bereich des mindestens einen Abschnitts S;
- d) Entnahme des Hochsicherheitsseils 100 umfassende Fasern 110, die in dem Bereich des Abschnitts S in das erhärtete Matrixmaterial 120 eingebettet sind.
- Durch das Erhärten des Matrixmaterials 120 wird das Hochsicherheitsseil 100 mindestens teilweise versteift und verstärkt.
- Das Backen des Matrixmaterials 120 zusammen mit den Fasern 110 kann beispielweise bei einer Temperatur von 180 °C und bei Drücken oberhalb des Atmosphärendrucks erfolgen.
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- 100
- Hochsicherheitsseil
- 110
- Faser(n)
- 120
- Matrixmaterial
- 112
- erste Schlaufe
- 113
- zweite Schlaufe
Claims (11)
- Hochsicherheitsseil (100) aus einer Vielzahl von Fasern (110) geformt, wobei die Fasern zu einem Endlosseil verbunden sind und das Hochsicherheitsseil (100) eine erste Schlaufe (112) und eine zweite Schlaufe (113) aufweist, sodass das Hochsicherheitsseil mit der ersten Schlaufe (112) an einer ersten Verankerungstelle fixierbar und mit der zweiten Schlaufe (113) an einer zweiten Verankerungstelle fixierbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fasern (110) in mindestens einem Abschnitt (S) des Hochsicherheitsseils (100) in ein formgebendes Matrixmaterial (120) eingebettet sind, sodass das Hochsicherheitsseil im Bereich des Abschnitts (S) eine definierte und fixierte Querschnittsfläche und -form aufweist. - Das Hochsicherheitsseil (100) nach Anspruch 1, wobei der grösste Anteil der im Matrixmaterial (120) eingebetteten Vielzahl von Fasern (110) unverzwirnt länglich zueinander verläuft.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Matrixmaterial (120) ein Material aus folgender Gruppe umfasst: duroplastisches Material und/oder thermoplastisches Material, und/oder Elastomer.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Matrixmaterial (120) eine Viskosität aufweist, die die Penetration des Materials zwischen mindestens einem Teil der Fasern (110) sicher zu erlaubt.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Matrixmaterial (120) Silikon umfasst.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Querschnittsfläche eine etwa elliptische und/oder rechteckige und/oder "U"-Form aufweist.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach Anspruch 1, wobei aus der Vielzahl von Fasern eine Vielzahl von Litzen gedreht ist.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Vielzahl von Fasern (110) dicht gepackt ist, sodass mindestens ein Teil der Fasern vom Matrixmaterial unbenetzt bleibt.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Querschnittsfläche im gesamten Verlauf des Abschnitts S gleichförmig ist.
- Das Hochsicherheitsseil (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Querschnittsfläche im gesamten Verlauf des Abschnitts S veränderlich ist.
- Ein Verfahren zur Herstellung eines Hochsicherheitsseil (100) dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren folgende Schritte umfasst:a) Einbringen der Fasern (110) entlang mindestens einen Abschnitts (S) in eine Pressform (nicht dargestellt);b) Einfüllen eines Matrixmaterials (120) in die Pressform;c) Backen des Matrixmaterials (120) und der Fasern 110 im Bereich des mindestens einen Abschnitts S; undd) Entnahme des Hochsicherheitsseils (100) umfassende Fasern (110), die in dem Bereich des Abschnitts (S) in das erhärtete Matrixmaterial (120) eingebettet sind.
Applications Claiming Priority (1)
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CH00235/12A CH706170A2 (de) | 2012-02-23 | 2012-02-23 | Hochsicherheitsseil. |
Publications (3)
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