JP4704091B2 - Wire rope and control cable - Google Patents

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Description

本発明は、複数本の素線を撚り合わせたワイヤロープおよびそのワイヤロープを有するコントロールケーブルに関する。   The present invention relates to a wire rope formed by twisting a plurality of strands and a control cable having the wire rope.

現在、ワイヤロープおよびコントロールケーブルは、広範囲の産業分野で適用されている。そのため、陸上や海上、また、高温、高負荷荷重といった様々な条件下で利用され、その使用条件は過酷なものとなっている。このような過酷な使用条件に耐えうる耐久性を有するワイヤロープおよびコントロールケーブルが望まれている。中でも、摺動しながら屈曲を受ける場合の疲労耐久性(屈曲疲労耐久性)の高いワイヤロープが望まれている。   Currently, wire ropes and control cables are applied in a wide range of industrial fields. Therefore, it is used under various conditions such as on land and sea, high temperature and high load, and the use conditions are severe. A wire rope and a control cable having durability that can withstand such severe use conditions are desired. In particular, a wire rope having high fatigue durability (flexion fatigue durability) when subjected to bending while sliding is desired.

本発明者らはすでに特許文献1において、側ストランドの形付け率と締め率および側ストランドの側素線の圧縮残留応力などの最適化を図ることにより、上記の要望に対応できるワイヤロープとコントロールケーブルとを提案している。   The inventors of the present invention have already proposed a wire rope and a control that can meet the above-mentioned demands by optimizing the shaping rate and fastening rate of the side strands and the compressive residual stress of the side strands of the side strands in Patent Document 1. Proposed with cable.

しかし、近年車両の組み立てにおては部品や部材のモジュール化が一般的となっており、例えば、ワイヤロープの破損時にもワイヤロープのみの交換ではなくワイヤロープを含むモジュールの交換を余儀なくされるようになった。このため交換費用が増大し、従来にもまして高い疲労耐久性が求められるようになった。
特開2004−277993号公報
However, in recent years, modularization of parts and members has become common in vehicle assembly. For example, when a wire rope is broken, it is necessary to replace a module including the wire rope instead of replacing only the wire rope. It became so. For this reason, the replacement cost has increased, and higher fatigue durability has been demanded than before.
JP 2004-277993 A

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、従来技術(特許文献1)を改良してさらに屈曲疲労耐久性に優れたワイヤロープおよびそのワイヤロープを有するコントロールケーブルを提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a wire rope excellent in bending fatigue durability by improving the prior art (Patent Document 1) and a control cable having the wire rope. And

ワイヤロープは小さな曲げ半径で繰り返し曲げ伸ばしを行うと、曲げ伸ばし毎に芯ストランドとその周りの側ストランドとで、曲げ半径の相違によりズレが生じ、このズレによって芯ストランドの素線と側ストランドの素線とが接触して摩耗し断線する。更に繰り返し曲げ伸ばしを行うとロープが破断する。これは、上記のようにロープを構成する素線間の摩耗が原因であり、従来からワイヤロープ内にオイルやグリスを封入して素線間の摩擦係数を小さくすることが実施されている。   When the wire rope is repeatedly bent and stretched with a small bending radius, the core strand and the side strands around the core strand will be misaligned each time the wire is stretched. This misalignment will cause a misalignment between the strand of the core strand and the side strand. The wire comes into contact and wears and breaks. Further repeated bending and stretching breaks the rope. This is due to wear between the strands constituting the rope as described above, and conventionally, oil or grease has been sealed in the wire rope to reduce the friction coefficient between the strands.

ところで、一般的に異種金属同士または同種合金同士(例えば、鋼と鋼)の素線の組み合わせは、同種純金属同士の素線の組み合わせより摩擦係数が小さいことが知られている。例えば、機械工学便覧(昭和54年版、社団法人日本機会学会発行)の第3編「力学・機械力学」によれば、同種純金属同士の摩擦係数μは0.7〜1.4であるが、異種金属同士または同種合金同士(鋼を含む)の摩擦係数μは0.3〜0.4である。   By the way, it is generally known that a combination of strands of dissimilar metals or similar alloys (for example, steel and steel) has a smaller friction coefficient than a combination of strands of the same kind of pure metal. For example, according to the third edition of “Mechanical and Mechanical Mechanics” of Mechanical Engineering Handbook (Showa 54 edition, published by Japan Opportunity Association), the friction coefficient μ between the same kind of pure metals is 0.7 to 1.4. The friction coefficient μ between different metals or the same type of alloys (including steel) is 0.3 to 0.4.

図5は特開2004−277993号公報で提案したW(19)+8×7構造のワイヤロープの断面を模式的に示したものである。W(19)+8×7構造は周知の通りウォーリントン型の撚り構造をもち、19本の素線からなる1本の芯ストランド10と7本の素線からなる8本の側ストランド20とで構成されるロープの構造である。なお、芯ストランド10と、外接する8本の側ストランド20との隙間30は撚り油の付着部分となっている。   FIG. 5 schematically shows a cross section of a wire rope having a W (19) + 8 × 7 structure proposed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-277993. As is well known, the W (19) + 8 × 7 structure has a Warrington-type twisted structure, and is composed of one core strand 10 composed of 19 strands and eight side strands 20 composed of seven strands. It is the structure of the rope comprised. In addition, the clearance gap 30 between the core strand 10 and the eight side strands 20 which circumscribe is a twist oil adhesion part.

具体的には、1本の芯素線15の周囲に6本の第1側素線11を配し、第1側素線11の周囲であって隣り合う第1側素線11の間に位置するように6本の第3側素線13を配し、隣り合う第3側素線の間に6本の第2側素線12を配す。これらの側素線11〜13を同時に同一ピッチ、同一方向へ撚り合わせ、各素線が互いに線接触するように平行撚りを行う。また、側ストランド20は、芯素線25の周囲に6本の側素線21を撚り合わせる。そして先の芯ストランド10の周囲にこの側ストランド20を撚り合わせて、図5に示す断面を有するワイヤロープとしたものである。   Specifically, six first side strands 11 are arranged around one core strand 15, and the first side strands 11 are adjacent to each other between adjacent first side strands 11. Six third side strands 13 are arranged so as to be positioned, and six second side strands 12 are arranged between adjacent third side strands. These side strands 11 to 13 are simultaneously twisted in the same pitch and in the same direction, and parallel stranding is performed so that the strands are in line contact with each other. Further, the side strand 20 twists six side strands 21 around the core strand 25. And this side strand 20 is twisted around the above-mentioned core strand 10, and it is set as the wire rope which has the cross section shown in FIG.

各素線にはめっきが施されており、芯ストランド20を形成する素線(芯素線および第1〜3側素線)と側ストランド20の芯素線25とは亜鉛めっき(以後、Znめっきという)鋼線(○で表示)であり、側ストランド20の側素線21は亜鉛とアルミニウムの合金めっき(以後、Zn−Al合金めっきという)鋼線(●で表示)である。   Each element wire is plated, and the element wire (core element wire and first to third side element wires) forming the core strand 20 and the core element wire 25 of the side strand 20 are galvanized (hereinafter referred to as Zn). The side strand 21 of the side strand 20 is a zinc-aluminum alloy plating (hereinafter referred to as Zn-Al alloy plating) steel wire (indicated by ●).

ZnめっきとZn−Al合金めっきは異種金属同士の組み合わせであり、上記のように摩擦係数が小さい。従って、撚り油の潤滑作用も相まって芯ストランド10と側ストランド20との摺動は滑らかなものとなる。しかし、19本の素線からなる1本の芯ストランド10では、全ての素線にZnめっきが施されているために素線同士の摺接は純金属同士の組み合わせとなり摩擦係数は極めて高い。すなわち、小さな曲げ半径で繰り返し曲げ伸ばしを行うと、芯ストランドの素線同士が摩耗して断線し、それが起点となってロープ破断に繋がるわけである。すなわち、ワイヤロープの耐久性をより一層高めるためには、芯ストランド10と側ストランド20との滑り性のみならず芯ストランドを構成する素線同士の滑り性をも向上させなければならないことを見出した。   Zn plating and Zn-Al alloy plating are combinations of different metals, and have a small friction coefficient as described above. Therefore, the sliding between the core strand 10 and the side strand 20 is smooth due to the lubricating action of the twisted oil. However, in one core strand 10 composed of 19 strands, all the strands are subjected to Zn plating, so that the sliding contact between the strands is a combination of pure metals and the friction coefficient is extremely high. That is, when bending and stretching are repeatedly performed with a small bending radius, the strands of the core strand are worn and disconnected, which leads to a rope breakage. That is, in order to further enhance the durability of the wire rope, it has been found that not only the sliding property between the core strand 10 and the side strand 20 but also the sliding property between the strands constituting the core strand must be improved. It was.

このような知見から本発明者らは芯ストランドの素線も異種金属の組み合わせとすれば上記のような断線を防止できるということに想到し、鋭意研究の結果本発明を完成した。   From such knowledge, the present inventors have conceived that the above-described disconnection can be prevented if the strands of the core strands are also a combination of different metals, and as a result of intensive studies, the present invention has been completed.

すなわち、本発明のワイヤロープは、素線を19本撚り合わせて形成した芯ストランドの周りに、素線を7本撚り合わせて形成した側ストランドを8本撚り合わせたW(19)+8×7構成のワイヤロープにおいて、芯ストランドは、1本の芯素線と、芯素線に摺接する6本の第1側素線と、隣り合う第1側素線に摺接する6本の第側素線と、隣り合う第側素線の間に位置する6本の第側素線とよりなるとともに、Znめっき素線からなる第1の層とこの第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造であり、芯素線はZnめっき素線からなり、第1の層は第2側素線と第3側素線とよりなり、第2の層は第1側素線よりなることを特徴とする。 That is, the wire rope of the present invention has W (19) + 8 × 7, in which eight side strands formed by twisting seven strands are twisted around a core strand formed by twisting 19 strands. in the configuration of the wire rope, the core strands, one and the core wire, a first side wire of six to slide on Shinmotosen, six to sliding contact with the first side element wires adjacent second Zn that is composed of side strands and six third side strands positioned between adjacent second side strands, and that is in sliding contact with the first layer of Zn-plated strands and the first layer. -A multilayer structure having a second layer made of an Al alloy-plated strand, the core strand is made of a Zn-plated strand, and the first layer is made up of a second side strand and a third side strand. Thus, the second layer is characterized by comprising a first side strand.

本発明のワイヤロープにおいては、側ストランドの側素線はZn−Al合金めっき素線であることが望ましい。   In the wire rope of the present invention, the side strand of the side strand is preferably a Zn—Al alloy plated strand.

本発明のワイヤロープは、芯ストランドの締め率が0.5〜4%であることが望ましい。   As for the wire rope of this invention, it is desirable for the fastening rate of a core strand to be 0.5 to 4%.

また、本発明のワイヤロープは、ワイヤロープの最外端部に位置する側ストランドの側素線はその圧縮残留応力が600MPa以上で、側ストランドはその形付け率が83〜103%であり、さらにその締め率が6〜10%であることが望ましい。   In the wire rope of the present invention, the side strand of the side strand located at the outermost end of the wire rope has a compressive residual stress of 600 MPa or more, and the side strand has a shaping rate of 83 to 103%, Furthermore, it is desirable that the tightening rate is 6 to 10%.

本発明のコントロールケーブルは、ワイヤロープと、このワイヤロープを摺動可能に挿通する導管とを有するコントロールケーブルにおいて、ワイヤロープは、素線を19本撚り合わせて形成した芯ストランドの周りに、素線を本撚り合わせて形成した側ストランドを本撚り合わせたW(19)+8×7構成のワイヤロープであり、芯ストランドは、Znめっき素線からなる第1の層とこの第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造であることを特徴とする。 The control cable of the present invention is a control cable having a wire rope and a conduit through which the wire rope is slidably inserted. The wire rope is wound around a core strand formed by twisting 19 strands. A wire rope having a W (19) + 8 × 7 configuration in which eight side strands formed by twisting seven wires are twisted , and the core strand includes a first layer made of a Zn-plated strand and the first layer. A multilayer structure having a second layer made of a Zn—Al alloy-plated wire in sliding contact with the layer.

本発明のワイヤロープは、芯ストランドがZnめっき素線からなる第1の層とこの第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造である。異種金属同士の摺接面は摩擦係数が小さいのでZnめっき素線のみの単層の芯ストランドより滑り性に優れる。従って、従来のワイヤロープよりも更に一層疲労耐久性に優れたワイヤロープとなり、本発明のワイヤロープを有するコントロールケーブルもまた、従来よりもさらに耐久性に優れ、長寿命となる。   The wire rope of the present invention has a multi-layer structure in which a core strand has a first layer made of a Zn-plated strand and a second layer made of a Zn-Al alloy-plated strand that is in sliding contact with the first layer. . Since the sliding contact surfaces of different metals have a small coefficient of friction, they are more slippery than single-layer core strands made of only Zn-plated strands. Therefore, the wire rope is further excellent in fatigue durability than the conventional wire rope, and the control cable having the wire rope of the present invention is also more excellent in durability and has a longer life.

また、芯ストランドの締め率を0.5〜4%に限定することでさらにワイヤロープの寿命延長効果を高めることができる。   Moreover, the lifetime extension effect of a wire rope can further be heightened by limiting the fastening rate of a core strand to 0.5 to 4%.

本発明のワイヤロープは、ワイヤロープの最外端部に位置する側ストランドの側素線はその圧縮残留応力が600MPa以上で、側ストランドはその形付け率が83〜103%であり、さらにその締め率が6〜10%とすることにより、安定して高い耐久性を維持するすることができる。   In the wire rope of the present invention, the side strand of the side strand located at the outermost end portion of the wire rope has a compressive residual stress of 600 MPa or more, and the side strand has a shaping rate of 83 to 103%. When the fastening rate is 6 to 10%, high durability can be stably maintained.

以下に、本発明のワイヤロープおよびコントロールケーブルを実施するための最良の形態を説明する。   Below, the best form for implementing the wire rope and control cable of this invention is demonstrated.

[ワイヤロープ]
本発明のワイヤロープは、素線を多数本撚り合わせて形成した芯ストランドの周りに、素線を多数本撚り合わせて形成した側ストランドを複数本撚り合わせたいわゆる複撚り構造のワイヤロープであり、その芯ストランドは、Znめっき素線からなる第1の層と、この第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造であることを特徴とする。
[Wire rope]
The wire rope of the present invention is a wire rope having a so-called double twist structure in which a plurality of side strands formed by twisting a plurality of strands are twisted around a core strand formed by twisting a plurality of strands. The core strand has a multilayer structure having a first layer made of a Zn-plated wire and a second layer made of a Zn—Al alloy-plated wire in sliding contact with the first layer. And

本発明の好適な実施の形態を図1に示す。図1は図5と同様にW(19)+8×7構成のワイヤロープの断面模式図であるが、ここで、本実施の形態と図5に示す従来技術との違いは、従来技術では芯ストランド10の19本の素線が全てZnめっき素線である一種類のめっき素線のみからなる単層構造となっているのに対して、本実施の形態では芯ストランド30の6本の第1側素線11aはZn−Al合金めっき素線であり、芯素線15、第2側素線12および第3側素線13は全てZnめっき素線であることである。すなわち、芯ストランド30はZnめっきの芯部(芯素線15)にZn−Al合金めっき素線からなる第2の層II(第1側素線11a)と、さらにその上にZnめっきの第1の層I(第2側素線12および第3側素線13)を積層した2種類以上のめっき線組み合わせからなる複層構造となっている。従って、芯部と第2の層IIとの摺接は異種金属同士の組み合わせであり、また、第2の層IIと第1の層Iとの摺接も異種金属同士の組み合わせとなるので、同種純金属(Znめっき)同士の摺接である芯ストランド10に比べてその摩擦係数は格段に小さくなり、各層間の滑り性は向上する。従って、摩耗による素線の断線発生を抑制することができる。   A preferred embodiment of the present invention is shown in FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a wire rope having a W (19) + 8 × 7 configuration as in FIG. 5. Here, the difference between the present embodiment and the prior art shown in FIG. The nineteen strands of the strand 10 have a single-layer structure consisting of only one type of plated strand that is a Zn-plated strand, whereas in the present embodiment the six strands of the core strand 30 The 1 side strand 11a is a Zn-Al alloy plating strand, and the core strand 15, the 2nd side strand 12, and the 3rd side strand 13 are all Zn plating strands. That is, the core strand 30 has a second layer II (first side strand 11a) made of a Zn—Al alloy plated strand on the core portion of the Zn plating (core strand 15), and further a Zn plated second portion II. It has a multilayer structure composed of a combination of two or more types of plated wires in which one layer I (second side strand 12 and third side strand 13) is laminated. Therefore, the sliding contact between the core and the second layer II is a combination of different metals, and the sliding contact between the second layer II and the first layer I is also a combination of different metals. Compared with the core strand 10 which is a slidable contact between the same kind of pure metals (Zn plating), the friction coefficient is remarkably reduced, and the slipperiness between the respective layers is improved. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of wire breakage due to wear.

図3に芯ストランドが複層構造(芯ストランド30)のワイヤロープA(以後、ロープAという)と従来技術になる芯ストランドが単層構造(芯ストランド10)のワイヤロープB(以後、ロープBという)との曲げによる荷重(P)−撓み(δ)線図を示す。図3は、荷重(P)−撓み(δ)線図を概念的に示したものであり、実線aがロープAの荷重(P)−撓み(δ)線図(以後、線図aという)であり、点線bはロープBの荷重(P)−撓み(δ)線図(以後、線図bという)である。なお、ロープAとロープBとは上記のように芯ストランドの構成は異なるが、側ストランドの構成や各素線の太さ、あるいは撚り線工程などその他の構成要因や製造条件は同一として形成されたものである。   3 shows a wire rope A (hereinafter referred to as rope A) having a multi-layered core strand (core strand 30) and a wire rope B (hereinafter referred to as rope B) having a single-layered core strand (core strand 10). And (b) load (P) -deflection (δ) diagram. FIG. 3 conceptually shows a load (P) -deflection (δ) diagram, and a solid line a is a load (P) -deflection (δ) diagram of the rope A (hereinafter referred to as diagram a). The dotted line b is a load (P) -deflection (δ) diagram of the rope B (hereinafter referred to as diagram b). As described above, the rope A and the rope B have different core strand configurations, but the other strands, the thickness of each strand, or other components such as the stranding process and the manufacturing conditions are the same. It is a thing.

図3(a)の荷重(P)−撓み(δ)線図は、次のようにして得ることができる。線図bを例に取ると、まず撚り合わせられたロープBから所定長さLの試料Sbを採取して図3(b)に示すように試料Sbの一端側cを固定する。負荷速度を一定として他端dに荷重Pを負荷する。ロープBは弾性体であるので荷重Pの増加に比例して撓みδも増加する(点線OQ1)。所定の荷重PQでは撓みはδQ1となるがここで除荷を開始する。除荷速度は方向は逆であるが負荷速度と同じとする。ロープBは内部摩擦があるので除荷開始と同時には復元を開始しない。すなわち、荷重PがΔP1除荷されるまでは撓みδQ1は一定のままで維持される(点線Q11)。その後荷重Pの減少に比例して撓みδも減少し撓みδT1で荷重Pは0となる(点線R11)。このようにしてロープBの線図b(O→Q1→R1→T1→O)を得ることができる。ここで除荷後(荷重Pを0としても)撓みδT1は残るが、この撓みδT1は内部摩擦による抵抗分であり、時間の経過と共に解消されて略0となる。 ロープAについても同様にして線図a(O→Q0→R0→T0→O)を得ることができる。 The load (P) -deflection (δ) diagram of FIG. 3A can be obtained as follows. Taking the diagram b as an example, first, a sample Sb having a predetermined length L is taken from the twisted rope B, and one end c of the sample Sb is fixed as shown in FIG. A load P is applied to the other end d at a constant load speed. Since the rope B is an elastic body, the deflection δ increases in proportion to the increase in the load P (dotted line OQ 1 ). At a predetermined load PQ , the deflection becomes δQ1 , but unloading is started here. The unloading speed is the same as the loading speed in the opposite direction. Since the rope B has internal friction, the restoration does not start simultaneously with the start of unloading. That is, until the load P is unloaded by ΔP 1, the deflection δ Q1 remains constant (dotted line Q 1 R 1 ). Thereafter, the deflection δ also decreases in proportion to the decrease in the load P, and the load P becomes 0 at the deflection δ T1 (dotted line R 1 T 1 ). In this way, a diagram b (O → Q 1 → R 1 → T 1 → O) of the rope B can be obtained. Here, after the unloading (even if the load P is set to 0), the deflection δ T1 remains, but this deflection δ T1 is a resistance component due to internal friction, and is eliminated with the passage of time and becomes substantially zero. For the rope A, a diagram a (O → Q 0 → R 0 → T 0 → O) can be obtained in the same manner.

線図aと線図bとを比較すると次の(ア)〜(エ)が分かる。(ア)同一荷重Pを負荷するとロープAの方がロープBよりも撓みは大きい(例えば、PQでδQ1<δQ0)。(イ)同一撓みではロープA方がロープBよりも荷重が小さい(δQ1でPq<PQ)。(ウ)ロープAの方がロープBよりも復元開始が早い(ΔP0<ΔP1)。(エ)ロープAの方がロープBよりも除荷後の撓みが少ない(δT0<δT1)。これら(ア)〜(エ)の現象はロープAとロープBとの芯ストランドの構成の違いによって生じるものであり、ロープAの芯ストランドがZnめっき素線とZn−Al合金めっき素線との複層構造であり、その摺接面における摩擦係数が小さく滑り性に優れるためである。 When the diagram a and the diagram b are compared, the following (A) to (D) can be understood. (A) When the same load P is applied, the rope A is more bent than the rope B (for example, δ Q1Q0 in P Q ). (A) With the same bending, the load of rope A is smaller than that of rope B (δ Q1 and P q <P Q ). (C) The rope A starts restoration earlier than the rope B (ΔP 0 <ΔP 1 ). (D) The rope A is less bent after unloading than the rope B (δ T0T1 ). These phenomena (a) to (d) are caused by the difference in the configuration of the core strands of the rope A and the rope B, and the core strand of the rope A is composed of a Zn-plated strand and a Zn-Al alloy-plated strand. This is because it has a multi-layer structure and has a small friction coefficient on the sliding contact surface and excellent slipperiness.

このような優れた滑り性を有する芯ストランド30の締め率は0.5〜4%である。締め率がこの範囲にないと十分な屈曲疲労耐久性を有するワイヤロープを得ることができない。   The fastening rate of the core strand 30 having such excellent slipperiness is 0.5 to 4%. If the tightening rate is not within this range, a wire rope having sufficient bending fatigue durability cannot be obtained.

図4から分かるように、ロープA(○)はロープB(△)に比べていずれの締め率においても耐久性は高い。そして、芯ストランドの締め率が2%までは締め率の増加と共に耐久性は増加するが、それ以降は締め率の増加に伴って耐久性は減少する。すなわち、芯ストランドの締め率は0.9〜3%がより好ましいことが分かる。なお、この耐久試験を実施するに当たり、芯ストランドの締め率(%)は、芯ストランド製造時の(計算外径−実外径)/計算外径×100とし、供試ロープの形付け率は97%、締め率は7.4%とした。   As can be seen from FIG. 4, the rope A (◯) has higher durability than the rope B (Δ) at any tightening rate. And if the fastening rate of the core strand is up to 2%, the durability increases as the fastening rate increases, but thereafter the durability decreases as the fastening rate increases. That is, it is understood that the core strand fastening rate is more preferably 0.9 to 3%. In carrying out this durability test, the fastening rate (%) of the core strand is (calculated outer diameter−actual outer diameter) / calculated outer diameter × 100 at the time of manufacturing the core strand, and the shaping rate of the test rope is The tightening rate was 97% and 7.4%.

本実施の形態における芯ストランドの上記のような作用は図1に示すW(19)+8×7構成のワイヤロープのみならずその他の構成ワイヤロープでも同様に得ることができる。図2に7×7構成のワイヤロープの断面模式図を示す。この構成は、芯ストランド40が側ストランド20と同様に1本の芯素線15aと6本の側素線11とで構成されている。ここで、芯素線15aをZn−Al合金めっき素線とし、6本の側素線11をZnめっき素線とすれば、芯素線15aが第2の層IIで側素線11が第1の層Iである複層構造とすることができる。従って、従来のZnめっき素線のみの単層構造に比べて芯素線と側素線との摺接面における摩擦係数を小さくすることができ耐久性の高いワイヤロープとすることができる。   The above-described action of the core strand in the present embodiment can be obtained not only by the wire rope having the W (19) + 8 × 7 configuration shown in FIG. FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a 7 × 7 wire rope. In this configuration, the core strand 40 is composed of one core strand 15 a and six side strands 11 in the same manner as the side strand 20. Here, if the core strand 15a is a Zn-Al alloy plated strand and the six side strands 11 are Zn plated strands, the core strand 15a is the second layer II and the side strand 11 is the first strand. A multi-layer structure that is one layer I can be formed. Therefore, the friction coefficient at the sliding contact surface between the core element wire and the side element wire can be reduced as compared with the conventional single-layer structure including only the Zn-plated element wire, and a highly durable wire rope can be obtained.

Znめっきと良好な滑り性を有するZn−Al合金めっき層は、アルミニウムを1〜20wt%含むのが好ましく、より好ましくは2〜15wt%である。2層以上の側ストランドからなる場合は少なくとも最外層の側ストランドに、Zn−Al合金めっきを施すとよい。Zn−Al合金めっきを施すことにより、ワイヤロープの耐食性をも向上することができる。   The Zn—Al alloy plating layer having good sliding properties with Zn plating preferably contains 1 to 20 wt% of aluminum, more preferably 2 to 15 wt%. When it consists of two or more side strands, Zn-Al alloy plating may be applied to at least the outermost side strand. By applying the Zn—Al alloy plating, the corrosion resistance of the wire rope can be improved.

Zn−Al合金めっきを施す方法としては、伸線加工前の鋼線材(母材)を溶融状態の合金めっき浴に浸漬する方法(ディッピング)のほか、電気めっき法など、従来用いられている方法でよい。また、母材に形成するZn−Al合金めっき層の厚さは、10〜50μm、より好ましくは20〜40μmである。   As a method for performing Zn-Al alloy plating, a method conventionally used, such as a method of dipping a steel wire (base material) before drawing into a molten alloy plating bath (dipping), an electroplating method, and the like. It's okay. The thickness of the Zn—Al alloy plating layer formed on the base material is 10 to 50 μm, more preferably 20 to 40 μm.

なお、伸線加工前の鋼線材(母材)にZn−Al合金めっきを施すと、Zn−Al−Fe3元金属間化合物層が得られる。アルミニウムは、金属間化合物層の靭性を高める働きがあり、このZn−Al−Fe3元金属間化合物層の硬さ・厚さは、ワイヤロープの耐久性に影響を及ぼす。そこで、Zn−Al−Fe3元金属間化合物層の硬さを90〜200Hv、より好ましくは100〜160Hvとし、さらに、厚さを3〜15μm、より好ましくは4〜10μmとすることで、伸線加工後の素線の耐久強度を向上することができる。   In addition, when Zn-Al alloy plating is performed on the steel wire (base material) before wire drawing, a Zn-Al-Fe ternary intermetallic compound layer is obtained. Aluminum has the function of increasing the toughness of the intermetallic compound layer, and the hardness and thickness of the Zn—Al—Fe ternary intermetallic compound layer affect the durability of the wire rope. Therefore, the hardness of the Zn—Al—Fe ternary intermetallic compound layer is 90 to 200 Hv, more preferably 100 to 160 Hv, and the thickness is 3 to 15 μm, more preferably 4 to 10 μm. The endurance strength of the processed wire can be improved.

以上のような本発明のワイヤロープにおいては、芯ストランドの構成以外の構成要因や製造条件などは、特許文献1(特開2004−277993号公報)に開示されている構成や条件を適用することができる。すなわち、各素線は、炭素鋼、ステンレス鋼などの合金鋼からなる鋼線など、通常のワイヤロープに用いられている鋼線であればよく、伸線加工前後の素線の減面率は90〜99.5%、より好ましくは95〜99.5%である。   In the wire rope of the present invention as described above, the configuration and conditions disclosed in Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-277993) are applied to the configuration factors and manufacturing conditions other than the configuration of the core strand. Can do. That is, each strand may be a steel wire used for a normal wire rope, such as a steel wire made of alloy steel such as carbon steel and stainless steel, and the area reduction rate of the strand before and after wire drawing is 90 to 99.5%, more preferably 95 to 99.5%.

また、素線の形状は、円形の断面をもつ丸線が好ましく、また、素線の太さにも特に限定はない。素線の硬さは、ビッカース硬さが600〜800Hv、より好ましくは670〜770Hvである。   Moreover, the shape of the strand is preferably a round wire having a circular cross section, and the thickness of the strand is not particularly limited. As for the hardness of a strand, Vickers hardness is 600-800Hv, More preferably, it is 670-770Hv.

芯ストランドは、束ねられたり撚り合わされた複数本の素線からなるものであるが、内層の素線と外層の素線とが点接触する交差撚りでも、内層の素線と外層の素線とが線接触する平行撚りでも、その他の撚りかたでもかまわない。より好ましくはウォーリントン撚りである。ウォーリントン撚りは、実断面積が高い密な撚りかたであるため、引張り強度に優れる。   The core strand is composed of a plurality of strands that are bundled or twisted, but the inner strand and the outer strand can be cross-twisted when the inner strand and the outer strand are in point contact. It may be a parallel twist that makes line contact or other twists. More preferred is Warrington twist. Since the Warrington twist is a dense twist with a high actual cross-sectional area, it has excellent tensile strength.

側ストランドは、芯素線と芯素線の周囲に撚り合わされた側素線とからなる。芯素線の周囲に撚り合わされた側素線(第1側素線)の周囲に別の側素線(第2側素線)を撚り合わすというように、2層以上の側素線からなる側ストランドも使用可能である。2層以上の側素線を撚り合わせる場合には、交差撚りでも平行撚りでもその他の撚りかたでもよい。また、芯素線および側素線の本数に特に限定はないが、1本の芯素線と6本の側素線とからなるのが好ましい。2層以上の側素線からなる側ストランドの場合には、他の層と摺接する側素線同士が異種金属の組み合わせとなるようにめっき組成を選択することが望ましい。   A side strand consists of a core strand and a side strand twisted around the core strand. It consists of two or more layers of side strands, such as twisting another side strand (second side strand) around the side strand (first side strand) twisted around the core strand. Side strands can also be used. When two or more side strands are twisted together, cross-twisting, parallel twisting, or other twisting methods may be used. The number of core strands and side strands is not particularly limited, but it is preferably composed of one core strand and 6 side strands. In the case of a side strand composed of two or more layers of side strands, it is desirable to select a plating composition so that the side strands in sliding contact with other layers are a combination of different metals.

芯ストランドと側ストランドとの撚り構造は、通常のワイヤロープに用いられる撚り構造であれば特に限定はない。1本の芯ストランドに側ストランドを複数本撚り合わせる以外にも、芯ストランドの周囲に撚り合わされた側ストランド(第1側ストランド)の周囲に同一または別の種類の側ストランド(第2側ストランド)を撚り合わすというように、2層以上の側ストランドからなる構造でもよい。芯ストランドと側ストランドとの撚り構造として特に好ましいのは、W(19)+8×7構造である。   The twist structure of the core strand and the side strand is not particularly limited as long as it is a twist structure used for a normal wire rope. In addition to twisting a plurality of side strands on one core strand, the same or another type of side strand (second side strand) around the side strand (first side strand) twisted around the core strand The structure which consists of 2 or more side strands may be sufficient like twisting together. Particularly preferred as the twisted structure of the core strand and the side strand is the W (19) + 8 × 7 structure.

本発明のワイヤロープは、最外端部に位置する側ストランドの側素線の圧縮残留応力が600MPa以上、より好ましくは700〜1000MPaである。側ストランドが2層以上からなる場合は、最外層に位置する側ストランドが最外端部に位置する側ストランドとなる。   In the wire rope of the present invention, the compressive residual stress of the side strand of the side strand located at the outermost end is 600 MPa or more, more preferably 700 to 1000 MPa. When a side strand consists of two or more layers, the side strand located in the outermost layer becomes the side strand located in the outermost end.

また、側ストランドはその形付け率が83〜103%、より好ましくは91〜100%である。さらにワイヤロープの締め率が6〜10%、より好ましくは7〜10%である。   The side strands have a shaping rate of 83 to 103%, more preferably 91 to 100%. Furthermore, the fastening rate of the wire rope is 6 to 10%, more preferably 7 to 10%.

最外端部に位置する側ストランドの側素線の圧縮残留応力、形付け率、締め率の値がそれぞれ上記範囲にないと、十分な屈曲疲労耐久性を有するワイヤロープを得ることができない。   If the values of the compressive residual stress, the shaping rate, and the tightening rate of the side strands of the side strands located at the outermost end are not within the above ranges, a wire rope having sufficient bending fatigue durability cannot be obtained.

また、本発明のワイヤロープは、SAE動粘度グレードが#1000以下(40℃)の撚り油で撚り合わされた素線からなるのが好ましい。より好ましくは、#80〜#550の撚り油により撚り合わされる。   Moreover, it is preferable that the wire rope of this invention consists of a strand twisted with the twist oil whose SAE kinematic viscosity grade is # 1000 or less (40 degreeC). More preferably, they are twisted together by # 80 to # 550 twisting oil.

さらに、本発明のワイヤロープの表面は、ポリエチレン、ポリアミド、ポリアセタール樹脂などの樹脂で覆われるのが好ましい。ワイヤロープの表面を樹脂で覆うことにより、耐久性がより向上し、ワイヤロープをコントロールケーブルの導管などに挿通して用いる場合の摺動性がよくなる。   Furthermore, the surface of the wire rope of the present invention is preferably covered with a resin such as polyethylene, polyamide, or polyacetal resin. By covering the surface of the wire rope with resin, the durability is further improved, and the slidability is improved when the wire rope is inserted into a conduit of a control cable.

[コントロールケーブル]
本発明のコントロールケーブルは、前述した本発明のワイヤロープとそのワイヤロープを摺動可能に挿通する導管とからなる。
[Control cable]
The control cable of the present invention includes the above-described wire rope of the present invention and a conduit that is slidably inserted through the wire rope.

導管は、鋼線などを断面矩形状に圧延し、巻線したアウタスプリングから構成される一般的な構造の導管でよい。導管は、樹脂製で筒状のライナー上にアウタスプリングを螺旋状に密着して巻いた構造でもよい。樹脂製のライナーをもつコントロールケーブルは、ワイヤロープの摺動性がよく、操作性に優れる。ライナーの材質としては、ポリエチレン、ポリアセタール樹脂、ポリブチレンテレフタレート、フッ素樹脂などが好ましい。さらに、アウタスプリングの外周に樹脂製のアウターコートを装着してもよい。   The conduit may be a conduit having a general structure composed of an outer spring that is obtained by rolling a steel wire or the like into a rectangular cross section and winding it. The conduit may have a structure in which an outer spring is closely wound spirally on a cylindrical liner made of resin. A control cable with a resin liner has good slidability of the wire rope and excellent operability. As the material of the liner, polyethylene, polyacetal resin, polybutylene terephthalate, fluorine resin, or the like is preferable. Further, a resin outer coat may be attached to the outer periphery of the outer spring.

本発明のコントロールケーブルは、ワイヤロープが引き方向または押し引き双方向に導管内を摺動するのが好ましく、自動車などのアクセル、スロットル、クラッチ、ブレーキ、ウィンドウレギュレータ等の各種装置の操作に用いられる。   In the control cable of the present invention, the wire rope preferably slides in the conduit in the pulling direction or the pushing and pulling direction, and is used for operation of various devices such as an accelerator, a throttle, a clutch, a brake, a window regulator and the like of an automobile. .

以下、実施例(ロープA)と比較例(ロープB)とによって本願発明を更に詳しく説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to Examples (Rope A) and Comparative Examples (Rope B).

(試料の作成)
母線として鋼線(SWRH62A)を用意した。この母線の表面にZnめっき層(厚さ30μm)をディッピングにて形成し、伸線して芯ストランドの芯素線、第1(ロープB)・第2・第3側素線および側ストランドの芯素線を得た。また、芯ストランドの第1側素線(ロープA)および側ストランドの側素線は、母線の表面にアルミニウムを含むZn−Al合金めっき層(厚さ30μm)をディッピングにて形成し、この母線を伸線した。伸線後の各素線の外径は、表1に示す値とした。なお、伸線加工による各素線の減面率は97〜99%であり、硬さは700〜750Hvであった(表2参照)。
(Sample preparation)
A steel wire (SWRH62A) was prepared as a bus bar. A Zn plating layer (thickness of 30 μm) is formed on the surface of the bus bar by dipping and wire drawing is performed to form the core strands of the core strands, the first (rope B) / second / third side strands and the side strands. A core strand was obtained. The first strand of the core strand (rope A) and the side strand of the side strand are formed by dipping a Zn—Al alloy plating layer (thickness 30 μm) containing aluminum on the surface of the bus. Was drawn. The outer diameter of each strand after drawing was set to the value shown in Table 1. In addition, the area reduction rate of each strand by wire drawing was 97 to 99%, and the hardness was 700 to 750 Hv (see Table 2).

Figure 0004704091
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Figure 0004704091
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これらの素線を組み合わせて芯ストランドがZnめっき素線とZn−Al合金めっき素線との複層構造の供試ロープAと芯ストランドがZnめっき素線のみの単層構造の供試ロープBとを得た。なお、各ロープの構成はW(19)+8×7構成である。   By combining these strands, a test rope A having a multi-layer structure in which the core strand is a Zn-plated strand and a Zn-Al alloy-plated strand and a test rope B having a single-layer structure in which the core strand is a Zn-plated strand only. And got. The configuration of each rope is W (19) + 8 × 7 configuration.

この時、側ストランドの側素線と供試ロープAの芯ストランドの第1側素線のめっきの種類と、側ストランドの側素線の硬さ、残留応力、形付け率および各素線の撚り油粘度などの組み合わせを、表2の組み合わせ条件1〜17のように選択して、同一番号の組み合わせ条件でそれぞれ供試ロープAと供試ロープBとを作製した。すなわち、組み合わせ条件1で得られた供試ロープAを試料A01、また同様にして得られた供試ロープBを試料B01として、試料A01〜試料A17と試料B01〜試料B16の合計33個の試料を作製した。   At this time, the type of plating of the side strand of the side strand and the first side strand of the core strand of the test rope A, the hardness of the side strand of the side strand, the residual stress, the shaping rate, and the amount of each strand A combination such as a twisted oil viscosity was selected as shown in combination conditions 1 to 17 in Table 2, and a test rope A and a test rope B were produced under the same number of combination conditions. That is, the sample rope A obtained under the combination condition 1 is the sample A01, and the sample rope B obtained in the same manner is the sample B01, and a total of 33 samples of the sample A01 to the sample A17 and the sample B01 to the sample B16 are used. Was made.

なお、試料A16、試料B16とは、組み合わせ条件16で作製した各供試ロープの撚り油を超音波洗浄で除去して得られた試料である。また、試料A17は芯ストランドの19本の全素線をZn−Al合金めっき素線とし、供試ロープの撚り油を超音波洗浄で除去して得られたものである。また、供試ロープの締め率は7.4%、また、芯ストランドの締め率は2%で一定とした。   Sample A16 and sample B16 are samples obtained by removing the twisted oil of each test rope prepared under combination condition 16 by ultrasonic cleaning. Sample A17 was obtained by removing all 19 strands of the core strand from Zn-Al alloy plated strands and removing the twisted oil of the test rope by ultrasonic cleaning. Further, the fastening rate of the test rope was 7.4%, and the fastening rate of the core strand was constant at 2%.

(試験および評価)
以上の33個の試料について、特開2004−277993号公報に開示の方法で屈曲疲労耐久試験(以後、単に耐久試験という)を実施した。結果を表2に併記して示す。表2には試料番号は記載されていないが、例えば、組み合わせ条件1の供試ロープAの欄:250×103回は試料A01の耐久試験結果であり、組み合わせ条件1の供試ロープBの欄:190×103回は試料B01の耐久試験結果である。以下同様に供試ロープAの欄は各試料A02〜17の、供試ロープBの欄は試料B02〜16の耐久試験結果である。なお、耐久試験は固定プーリ耐久試験と回転プーリ耐久試験とを実施したが、固定プーリ耐久試験では供試ロープAと供試ロープBとの全ての試料について「破断なし」の結果であった。従って、表2の耐久試験結果は回転プーリによるものである。
(Examination and evaluation)
The above 33 samples were subjected to a bending fatigue endurance test (hereinafter simply referred to as an endurance test) by the method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-277993. The results are shown together in Table 2. Although the sample number is not described in Table 2, for example, the column of the test rope A under the combination condition 1: 250 × 10 3 times is the endurance test result of the sample A01, and the test rope B under the combination condition 1 Column: 190 × 10 3 times is the endurance test result of sample B01. Similarly, the column of the test rope A is the endurance test result of each sample A02-17, and the column of the test rope B is the endurance test result of the sample B02-16. In addition, although the endurance test performed the fixed pulley endurance test and the rotation pulley endurance test, it was a result of "no break" about all the samples of the test rope A and the test rope B in the fixed pulley endurance test. Therefore, the durability test results in Table 2 are based on the rotating pulley.

表2から全ての組み合わせ条件で供試ロープAの方が供試ロープBよりも耐久性の高いことが分かる。特に好適な組み合わせ条件である1〜7では、供試ロープAの方が供試ロープBよりも耐久性が40,000〜60,000回も増加しており改良効果の高いことが分かる。供試ロープAは180、000回以上の耐久性を示し、中でも試料A01、06、07では250,000回まで破断することなく安定した耐久性を維持することができた。これらのことから芯ストランドの複層化がワイヤロープの長寿命化に大きく寄与していることが分かる。   From Table 2, it can be seen that the test rope A is more durable than the test rope B under all combination conditions. In the particularly preferred combination conditions 1 to 7, it can be seen that the durability of the test rope A is 40,000 to 60,000 times higher than that of the test rope B, and the improvement effect is high. The test rope A exhibited a durability of 180,000 times or more, and in particular, the samples A01, 06, and 07 were able to maintain a stable durability without breaking up to 250,000 times. From these facts, it can be seen that the multi-layering of the core strand greatly contributes to the long life of the wire rope.

また、撚り油を除去して素線同士の摺接だけとした場合(組み合わせ条件16)の耐久性は、試料A16では30,000回であり、試料B16では20,000回であった。これはZnめっき同士の摺接面における摩擦係数よりもZnめっきとZn−Al合金めっきとの摺接面における摩擦係数の方が小さいことをより顕著に示す結果である。   Further, when the twisted oil was removed and only the sliding contact between the strands (combination condition 16), the durability was 30,000 times for sample A16 and 20,000 times for sample B16. This is a result more remarkably indicating that the friction coefficient on the sliding contact surface between the Zn plating and the Zn—Al alloy plating is smaller than the friction coefficient on the sliding contact surface between the Zn platings.

さらに、試料A17は芯ストランドの19本の全素線をZn−Al合金めっき素線とし、供試ロープの撚り油を超音波洗浄で除去して得られたものであるが、耐久性は30,000回と試料A16のそれと変わらなかった。すなわち、芯ストランドをZn−Al合金めっきとZnめっきとの複層構造とすれば、ロープの寿命延長効果が得られることが分かった。   Further, Sample A17 was obtained by using all the 19 strands of the core strand as Zn-Al alloy plated strands and removing the twisted oil of the test rope by ultrasonic cleaning, but the durability was 30. 1,000 times and that of sample A16. That is, it has been found that if the core strand has a multilayer structure of Zn—Al alloy plating and Zn plating, the life extension effect of the rope can be obtained.

一方、組み合わせ条件8〜12の場合には、いずれも供試ロープBよりも供試ロープAの方が耐久性は高いが、好適な組み合わせ条件である1〜7で得られた供試ロープBの耐久性より低く満足できるものではなかった。また、組み合わせ条件13〜15の場合には、比較的高い耐久性(210×103回)が得られたが、撚り油動粘度が#300〜#1000と高いために生産性を低下させるおそれがあり量産化するには適当ではない。 On the other hand, in the case of combination conditions 8 to 12, the test rope A is more durable than the test rope B, but the test rope B obtained under the suitable combination conditions 1 to 7 It was lower than the durability of and was not satisfactory. Moreover, in the case of the combination conditions 13-15, although comparatively high durability (210 * 10 < 3 > times) was obtained, since twist oil dynamic viscosity is as high as # 300- # 1000, there exists a possibility of reducing productivity. It is not suitable for mass production.

本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で変更することができる。本発明は、硬鋼線などの炭素鋼系の素線に各種のめっき処理を施し、ワイヤロープの各層で異種のめっき層の組み合わせとなるように撚り構成したワイヤロープに関するものである。実施例ではZnめっきとZn−Alめっきとの組み合わせで説明したが、側ストランドおよび芯ストランドのいずれの場合も、上記の異種めっき層を有する素線に代えて、各めっき材質に相当する材質の素線(金属線)を用いてもよい。 The present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be modified without departing from the gist of the present invention. The present invention relates to a wire rope formed by twisting a carbon steel-based wire such as a hard steel wire by various plating treatments and forming a combination of different plating layers in each layer of the wire rope . Has been described in conjunction with Zn plating and Zn-Al plating real 施例, in any case the side strands and the core strand, instead of the wire having a different plating layers described above, corresponding to each plating material Material Wires (metal wires) may be used.

本発明のワイヤロープ及びワイヤケーブルは、自動車などのアクセル、スロットル、クラッチ、ブレーキ、ウィンドウレギュレータ等に好適に用いることができる。   The wire rope and wire cable of the present invention can be suitably used for accelerators, throttles, clutches, brakes, window regulators and the like of automobiles.

本発明の一実施例であるワイヤロープAの断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the wire rope A which is one Example of this invention. 本発明の他の態様であるワイヤロープ(7×7)の断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the wire rope (7x7) which is the other aspect of this invention. ワイヤロープAとワイヤロープBの荷重−撓み線図を説明する説明図である。(a)は荷重−撓み線図の概念図であり、(b)は測定方法の概要図である。It is explanatory drawing explaining the load-deflection diagram of the wire rope A and the wire rope B. FIG. (A) is a conceptual diagram of a load-deflection diagram, (b) is a schematic diagram of a measuring method. 芯ストランドの締め率による耐久性の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of durability by the fastening rate of a core strand. 比較例であるワイヤロープBの断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the wire rope B which is a comparative example.

符号の説明Explanation of symbols

10、30:芯ストランド 11:第1側素線 12:第2側素線 13:第3側素線 15:芯ストランドの芯素線 20:側ストランド 21:側ストランドの側素線 25:側ストランドの芯素線 10, 30: Core strand 11: First side strand 12: Second side strand 13: Third side strand 15: Core strand core strand 20: Side strand 21: Side strand side strand 25: Side Strand core wire

Claims (5)

素線を19本撚り合わせて形成した芯ストランドの周りに、素線を7本撚り合わせて形成した側ストランドを8本撚り合わせたW(19)+8×7構成のワイヤロープにおいて、
前記芯ストランドは、1本の芯素線と、該芯素線に摺接する6本の第1側素線と、隣り合う該第1側素線に摺接する6本の第側素線と、隣り合う該第側素線の間に位置する6本の第側素線とよりなるとともに、Znめっき素線からなる第1の層と該第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造であり、
前記芯素線はZnめっき素線からなり、前記第1の層は前記第2側素線と前記第3側素線とよりなり、前記第2の層は前記第1側素線よりなることを特徴とするワイヤロープ。
In a wire rope of W (19) + 8 × 7 configuration in which eight strands formed by twisting seven strands are twisted around a core strand formed by twisting 19 strands,
The core strands, one and the core wire, a first side wire of six to sliding contact with the core wire, six to sliding contact with the first side element wires adjacent second Side Element Wire And a third layer of six third- side wires positioned between the adjacent second- side strands, and a first layer made of Zn-plated strands and a Zn-Al in sliding contact with the first layer A multilayer structure having a second layer made of an alloy-plated element wire,
The core wire is made of a Zn-plated wire, the first layer is made of the second side wire and the third side wire, and the second layer is made of the first side wire. A wire rope characterized by
前記側ストランドの側素線はZn−Al合金めっき素線である請求項1に記載のワイヤロープ。   The wire rope according to claim 1, wherein the side strand of the side strand is a Zn-Al alloy plated strand. 前記芯ストランドの締め率が0.5〜4%である請求項又はに記載のワイヤロープ。 The wire rope according to claim 1 or 2 , wherein a fastening rate of the core strand is 0.5 to 4%. 前記ワイヤロープの最外端部に位置する前記側ストランドの側素線はその圧縮残留応力が600MPa以上で、前記側ストランドはその形付け率が83〜103%であり、さらにその締め率が6〜10%である請求項1〜のいずれかに記載のワイヤロープ。 The side strands of the side strands located at the outermost end of the wire rope have a compressive residual stress of 600 MPa or more, the side strands have a shaping rate of 83 to 103%, and a tightening rate of 6 It is 10%, The wire rope in any one of Claims 1-3 . ワイヤロープと、該ワイヤロープを摺動可能に挿通する導管とを有するコントロールケーブルにおいて、
前記ワイヤロープは、素線を19本撚り合わせて形成した芯ストランドの周りに、素線を本撚り合わせて形成した側ストランドを本撚り合わせたW(19)+8×7構成のワイヤロープであり
前記芯ストランドは、Znめっき素線からなる第1の層と該第1の層に摺接するZn−Al合金めっき素線からなる第2の層とを有する複層構造であることを特徴とするコントロールケーブル。
In a control cable having a wire rope and a conduit that slidably passes through the wire rope,
The wire rope has a W (19) + 8 × 7 configuration in which eight strands are formed by twisting seven strands around a core strand formed by twisting 19 strands. And
The core strand has a multilayer structure having a first layer made of Zn-plated strands and a second layer made of Zn-Al alloy-plated strands in sliding contact with the first layers. Control cable.
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