KR20230152857A - Sheave for elevator - Google Patents

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KR20230152857A
KR20230152857A KR1020220051878A KR20220051878A KR20230152857A KR 20230152857 A KR20230152857 A KR 20230152857A KR 1020220051878 A KR1020220051878 A KR 1020220051878A KR 20220051878 A KR20220051878 A KR 20220051878A KR 20230152857 A KR20230152857 A KR 20230152857A
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flat
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KR1020220051878A
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백종대
방부운
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현대엘리베이터주식회사
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Abstract

엘리베이터 카를 견인하는 플랫벨트를 지지하고 이동시키기 위한 엘리베이터용 시브로서, 플랫벨트가 직접 접촉하여 지지되며 플랫벨트의 이동 경로를 형성하는 평탄부; 및 평탄부의 양단 부위에 원주 방향으로 가공되는 홈을 포함하고, 홈은 플랫벨트가 시브의 축방향을 따른 어느 일측으로 횡이동하였을 때 홈에 이른 플랫벨트의 단부에 대한 지지력을 상실케 하는 기능을 하는 것을 특징으로 하는, 엘리베이터용 시브가 개시된다.An elevator sheave for supporting and moving a flat belt that pulls an elevator car, comprising: a flat portion that supports the flat belt in direct contact and forms a moving path for the flat belt; and grooves machined in the circumferential direction at both ends of the flat portion, and the grooves have a function of losing support for the ends of the flat belt that reach the grooves when the flat belt moves laterally to one side along the axial direction of the sheave. A sheave for an elevator, characterized in that, is disclosed.

Description

엘리베이터용 시브 {Sheave for elevator}Sheave for elevator {Sheave for elevator}

본 발명은 엘리베이터용 시브에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 크라우닝 가공 없이도 플랫벨트의 횡이동 현상을 용이하게 방지할 수 있는 엘리베이터용 시브에 관한 것이다.The present invention relates to a sheave for an elevator, and more specifically, to a sheave for an elevator that can easily prevent lateral movement of a flat belt without crowning processing.

엘리베이터 시스템은 로프(rope)나 벨트(belt)와 같은 하중 지지 부재(load bearing member)를 이용하여 엘리베이터 카(car)를 현수하고 이동시킨다. Elevator systems suspend and move elevator cars using load bearing members such as ropes or belts.

종래의 엘리베이터용 로프는 금속 와이어 또는 스트랜드를 꼬아서 만들어졌다. 종래의 로프는 내구성이 좋고 비용이 저렴하지만 금속의 재료 특성상 인장강도를 만족시키기 위해 두께가 두껍게 형성되어야 하고 중량이 많이 나간다는 단점이 있었다. 이는 로프 자체의 무거운 무게로 인하여 엘리베이터의 동작에 많은 에너지 사용량을 요구하는 문제로 이어진다.Conventional elevator ropes are made by twisting metal wires or strands. Conventional ropes are durable and low in cost, but due to the nature of the metal material, they have the disadvantage of having to be thick to satisfy the tensile strength and being heavy. This leads to the problem of requiring a lot of energy to operate the elevator due to the heavy weight of the rope itself.

또한, 종래에는 금속재 로프가 시브의 금속 표면에 직접 접촉됨에 따라 마모가 빠르게 진행되어 로프 교체 주기가 짧고, 금속 간 마찰에 의한 소음이 발생한다는 문제점도 존재하였다.In addition, in the past, as the metal rope was in direct contact with the metal surface of the sheave, wear progressed rapidly, the rope replacement cycle was short, and there were problems in that noise was generated due to friction between metals.

상기와 같은 종래 로프의 문제점을 보완하기 위하여, 하중 지탱부인 금속 와이어를 보호하고 시브와의 마찰을 증가시킬 수 있도록 연질 재료로 코팅된 벨트가 개발된 바 있다. 벨트는 연장 방향을 가로지르는 횡단 방향으로의 폭이 두께보다 크고 대체로 평탄한 표면을 가지므로 평탄벨트 혹은 플랫벨트라고 주로 불리운다. In order to compensate for the problems of the conventional rope as described above, a belt coated with a soft material has been developed to protect the metal wire, which is a load-bearing part, and increase friction with the sheave. Belts are usually called flat belts or flat belts because their width in the transverse direction across the direction of extension is greater than their thickness and they have a generally flat surface.

플랫벨트는 기존의 강철 와이어 로프에 비해 하중 지탱부의 직경이 작고 경량이기 때문에 엘리베이터 시스템의 경량화/효율화에 큰 기여를 할 수 있다. 또한, 플랫벨트를 적용함에 따라 모터, 권상기 등의 엘리베이터 부품도 함께 경량화 및 소형화가 가능하게 되고, 엘리베이터 설치 공간의 효율성이 대폭 개선될 수 있다.Flat belts have a smaller diameter and lighter weight than existing steel wire ropes, so they can greatly contribute to reducing the weight and efficiency of elevator systems. In addition, by applying a flat belt, elevator components such as motors and traction machines can be made lighter and more compact, and the efficiency of the elevator installation space can be significantly improved.

뿐만 아니라, 플랫벨트는 시브와의 접촉면이 금속이 아니기 때문에 종래 금속재 로프에 비해 마모가 적어 교체 주기를 대폭 증가시킬 수 있고, 금속 간의 마찰에 의해 발생하던 소음이 줄어들고 승차감이 개선되는 효과도 도모될 수 있다.In addition, since the contact surface of the flat belt with the sheave is not made of metal, wear is less than that of conventional metal ropes, which can significantly increase the replacement cycle. Additionally, the noise generated by friction between metals is reduced and ride comfort is improved. You can.

그러나 플랫벨트는 시브 상에서 구동 중 횡이동에 대한 문제가 있다. 이는 엘리베이터 카를 견인하는 플랫벨트가 회전하는 시브를 타고 움직일 때 시브의 축방향으로 움직이는 현상을 말한다. 플랫벨트의 오정렬 혹은 경로 이탈은 엘리베이터의 운영상 심각한 문제를 초래할 수 있으므로 반드시 방지되어야 하는 문제이다.However, flat belts have problems with lateral movement while driving on the sheave. This refers to a phenomenon in which the flat belt that tows the elevator car moves in the axial direction of the sheave when it moves on the rotating sheave. Misalignment or path deviation of the flat belt is a problem that must be prevented as it can cause serious problems in elevator operation.

플랫벨트의 횡이동 문제를 해결하기 위하여 시브 표면에 크라우닝(crowning) 가공을 하여 벨트가 약간 오정렬되는 경우에도 시브의 경로 중심을 따라 움직이도록 돕는 방법이 알려진 바 있다. 시브의 크라우닝 가공에 관한 선행문헌으로는 대한민국 공개특허공보 제10-2002-0006524호(2002.01.19)가 있다.In order to solve the problem of lateral movement of flat belts, there is a known method of performing crowning processing on the surface of the sheave to help the belt move along the center of the sheave's path even when it is slightly misaligned. Prior literature on crowning processing of sheaves includes Korean Patent Publication No. 10-2002-0006524 (January 19, 2002).

보다 구체적으로, 크라우닝 가공은 시브 상에서 플랫벨트의 경로 중심부를 볼록한 형상으로 만드는 것으로서, 플랫벨트가 경로의 중심을 벗어났을 때 벗어난 부분과 벗어나지 않은 부분의 벨트 변형량이 달라짐에 따라 복원력이 발생하여 플랫벨트를 다시 경로 중심으로 복귀시키는 원리를 이용하는 것이다.More specifically, crowning processing is to make the center of the path of the flat belt on the sheave into a convex shape. When the flat belt deviates from the center of the path, the amount of belt deformation in the deviated and non-deviated parts changes, and a restoring force is generated, causing the flat belt to have a convex shape. It uses the principle of returning the belt to the center of the path.

한편, 상기한 크라우닝 가공법은 플랫벨트와 시브 간의 정렬에 관한 문제를 해결하는데 도움을 주는 반면, 다음과 같은 새로운 문제점들을 발생시킨다.Meanwhile, while the crowning processing method described above helps solve the problem of alignment between the flat belt and the sheave, it creates the following new problems.

먼저, 시브 표면에 형성된 크라운 형상(볼록한 형상)으로 인하여 플랫벨트와 시브 간의 경계면에 압력이 불균일하게 형성되는 현상이 발생하고, 이는 곧 벨트의 수명을 단축시키는 문제로 이어진다.First, due to the crown shape (convex shape) formed on the surface of the sheave, pressure is unevenly formed at the interface between the flat belt and the sheave, which leads to the problem of shortening the life of the belt.

또한, 시브의 볼록한 형상에 기인하여 플랫벨트의 표면과 그에 대응되는 시브 표면이 상이한 속도를 갖는 위치들이 존재하게 되고, 이에 따라 플랫벨트의 표면과 시브 표면 간의 국부적인 미끄러짐이 발생하여 벨트의 마모를 초래하는 문제점이 있다.In addition, due to the convex shape of the sheave, there are positions where the surface of the flat belt and the corresponding sheave surface have different velocities, and as a result, local slippage occurs between the surface of the flat belt and the sheave surface, causing wear of the belt. There are problems that arise.

뿐만 아니라, 시브의 크라우닝 가공을 위한 가공비가 증가되고, 플랫벨트의 횡이동에 대한 여유폭을 확보를 위해서는 시브의 폭을 일정 크기 이상으로 제작해야 하므로 권상기의 경량화/소형화에 제약사항이 된다.In addition, the processing cost for the crowning process of the sheave increases, and in order to secure a margin for lateral movement of the flat belt, the sheave width must be manufactured to a certain size or more, which is a limitation in reducing the weight/miniaturization of the traction machine.

즉, 시브의 크라우닝 가공을 통해 플랫벨트의 구동 중 횡이동 문제를 해결할 수는 있으나, 크라우닝 가공에 의해 플랫벨트의 수명이나 내구성 등에 영향을 미치는 새로운 문제점들이 발생하고 이를 해결하기 위한 또 다른 추가적인 보완책을 필요로 하게 되므로, 크라우닝 가공법을 근본적인 해결책으로 볼 수는 없는 것이다.In other words, the problem of lateral movement during the drive of the flat belt can be solved through crowning processing of the sheave, but new problems that affect the lifespan or durability of the flat belt arise due to crowning processing, and additional problems are required to solve these problems. Because supplementary measures are needed, crowning processing cannot be viewed as a fundamental solution.

본 발명은 크라우닝 가공 없이도 플랫벨트가 구동 중에 횡방향으로 이동하는 현상을 용이하게 방지할 수 있는 엘리베이터용 시브 및 벨트 구조를 제공함으로써, 궁극적으로는 경량/소형의 권상기의 설계가 가능하게 함에 그 목적이 있다.The present invention provides an elevator sheave and belt structure that can easily prevent the flat belt from moving laterally during operation without crowning processing, ultimately enabling the design of a lightweight/small traction machine. There is a purpose.

본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The technical problems of the present invention are not limited to the technical problems mentioned above, and other technical problems not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the description below.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 엘리베이터 카를 견인하는 플랫벨트를 지지하고 이동시키기 위한 엘리베이터용 시브로서, 상기 플랫벨트가 직접 접촉하여 지지되며 상기 플랫벨트의 이동 경로를 형성하는 평탄부; 및 상기 평탄부의 양단 부위에 원주 방향으로 가공되는 홈을 포함하고, 상기 홈은 상기 플랫벨트가 상기 시브의 축방향을 따른 어느 일측으로 횡이동하였을 때 상기 홈에 이른 상기 플랫벨트의 단부에 대한 지지력을 상실케 하는 기능을 하는 것을 특징으로 하는, 엘리베이터용 시브가 제공될 수 있다.According to one aspect of the present invention for achieving the above object, it is an elevator sheave for supporting and moving a flat belt that pulls an elevator car, wherein the flat belt is supported in direct contact and forms a movement path of the flat belt. flat part; and grooves machined in the circumferential direction at both ends of the flat portion, wherein the grooves have a bearing capacity for the ends of the flat belt that reach the grooves when the flat belt moves laterally to one side along the axial direction of the sheave. A sheave for an elevator can be provided, characterized in that it has a function of causing loss.

상기 플랫벨트의 단부가 상기 홈에 이르러 지지력을 상실하는 경우, 상기 플랫벨트와 상기 시브가 접촉하는 면과 수직한 방향으로 상기 플랫벨트가 변형하려는 힘이 발생하고, 상기 변형하려는 힘의 분력을 이용하여 상기 플랫벨트를 원위치로 복귀시키고 횡이동을 억제할 수 있다.When the end of the flat belt reaches the groove and loses its support, a force is generated to deform the flat belt in a direction perpendicular to the surface where the flat belt and the sheave contact, and the component of the deforming force is used. Thus, the flat belt can be returned to its original position and lateral movement can be suppressed.

상기 평탄부는 어느 위치에서나 동일한 원주를 가지며 상기 평탄부와 상기 플랫벨트와의 접촉면이 편평하게 형성될 수 있다.The flat portion may have the same circumference at any position, and a contact surface between the flat portion and the flat belt may be formed to be flat.

상기 평탄부는 상기 시브에 연결되는 상기 플랫벨트의 개수에 대응되는 개수로 마련되고, 상기 평탄부가 복수개로 구비되는 경우 각각의 상기 평탄부의 양단 부위에 상기 홈이 형성되되, 서로 이웃하는 상기 평탄부는 둘 사이에 형성되는 상기 홈을 서로 공유할 수 있다.The flat portions are provided in a number corresponding to the number of the flat belts connected to the sheave, and when the flat portions are provided in plural, the grooves are formed at both ends of each of the flat portions, and the flat portions adjacent to each other are two. The groove formed between them can be shared with each other.

상기 플랫벨트는, 하중을 지탱하는 심체와, 상기 심체를 보호하고 상기 시브와의 마찰력을 유지하도록 상기 심체를 둘러싸는 코팅재를 포함하여 구성되고, 상기 심체는 수직 방향으로 힘을 받았을 때 횡방향으로 복원력이 발생할 수 있도록 적어도 상기 플랫벨트의 폭방향의 양 가장자리 부분에 상기 플랫벨트의 중심 및 상기 플랫벨트와 상기 시브의 접촉면을 향하여 하향 경사지는 구조를 포함하는 단면 형상을 가질 수 있다.The flat belt is composed of a core body that supports a load, and a coating material surrounding the core body to protect the core body and maintain friction with the sheave, and the core body moves in the transverse direction when subjected to a force in the vertical direction. It may have a cross-sectional shape including a structure inclined downward toward the center of the flat belt and the contact surface between the flat belt and the sheave at least at both edges in the width direction of the flat belt so that restoring force can be generated.

이상과 같은 본 발명에 의하면, 플랫벨트가 접촉 지지되는 시브에 크라우닝 가공을 하지 않더라도 플랫벨트가 구동 중에 횡방향으로 이동하는 현상을 용이하게 방지할 수 있고, 크라우닝 가공 미적용에 따라 시브의 폭을 감소시킬 수 있고, 궁극적으로는 경량 및 소형의 권상기 설계가 가능해지는 효과가 있다.According to the present invention as described above, even if crowning processing is not performed on the sheave on which the flat belt is contacted and supported, the phenomenon of the flat belt moving laterally during driving can be easily prevented, and the width of the sheave can be reduced according to the non-application of crowning processing. can be reduced, and ultimately has the effect of enabling the design of a lightweight and compact traction machine.

본 발명의 효과들은 상술된 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects of the present invention are not limited to the effects described above, and other effects not mentioned may be clearly understood from the description below.

도 1은 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브를 나타낸 도면으로서 (a)는 정면도이고 (b)는 측면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브 상에 플랫벨트가 연결된 상태를 나타낸 도면으로서 (a)는 정면도이고 (b)는 측면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터용 벨트의 단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브 상에서 구동되는 플랫벨트의 동작을 나타낸 도면으로서 (a)는 정상 상태, (b)는 플랫 벨트의 횡이동, (c)는 플랫 벨트의 복귀 동작을 각각 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명에 따른 엘리베이터용 벨트의 변형예들을 나타낸 도면이다.
Figure 1 is a view showing a sheave for an elevator according to the present invention, where (a) is a front view and (b) is a side view.
Figure 2 is a view showing a state in which a flat belt is connected to an elevator sheave according to the present invention, where (a) is a front view and (b) is a side view.
Figure 3 is a cross-sectional view of an elevator belt according to the present invention.
Figure 4 is a diagram showing the operation of a flat belt driven on an elevator sheave according to the present invention, where (a) shows the normal state, (b) shows the lateral movement of the flat belt, and (c) shows the return operation of the flat belt. will be.
Figure 5 is a diagram showing modified examples of the elevator belt according to the present invention.

본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적 및 효과를 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조해야 한다.In order to fully understand the present invention, its operational advantages, and the purposes and effects achieved by practicing the present invention, reference should be made to the accompanying drawings illustrating preferred embodiments of the present invention and the contents described in the accompanying drawings.

본 명세서에 첨부된 도면에 표현된 사항들은 본 발명의 실시예들을 쉽게 설명하기 위해 도식화된 것으로 실제로 구현되는 형태와는 다소 상이할 수 있다. 도면에 도시된 각 구성요소들의 크기는 설명을 위하여 과장되거나 축소될 수 있고 실제로 적용되는 크기를 의미하는 것은 아니다.Matters expressed in the drawings attached to this specification are schematic to easily explain embodiments of the present invention and may be somewhat different from the actual implementation form. The size of each component shown in the drawings may be exaggerated or reduced for explanation and does not mean the size actually applied.

본 명세서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 예컨대, 본 명세서에서 어떤 구성요소를 '포함'한다고 하는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.The terminology used herein is merely used to describe specific embodiments and is not intended to limit the invention. For example, in this specification, “including” a certain component does not mean excluding other components, but may further include other components, unless specifically stated to the contrary.

또한, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '연결'된다고 하는 것은 직접적인 연결은 물론 간접적인 연결을 포함하는 것이며, 두 구성요소 사이에 다른 구성요소가 존재할 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 의미로 해석될 수 있다.In addition, it should be understood that saying that a component is 'connected' to another component includes direct connection as well as indirect connection, and that other components may exist between the two components. Singular expressions may be interpreted to include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술사상을 당업자가 용이하게 이해할 수 있도록 제공되는 것으로서 이에 의하여 본 발명이 한정되지는 않는다. Hereinafter, the present invention will be described in detail by explaining preferred embodiments of the present invention with reference to the accompanying drawings. The embodiments described below are provided so that those skilled in the art can easily understand the technical idea of the present invention, and the present invention is not limited thereto.

도 1은 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브를 나타낸 도면으로서 (a)는 정면도이고 (b)는 측면도이다. 도 2는 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브 상에 플랫벨트가 연결된 상태를 나타낸 도면으로서 (a)는 정면도이고 (b)는 측면도이다. 도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터용 벨트의 단면도이다. 도 4는 본 발명에 따른 엘리베이터용 시브 상에서 구동되는 플랫벨트의 동작을 나타낸 도면으로서 (a)는 정상 상태, (b)는 플랫 벨트의 횡이동, (c)는 플랫 벨트의 복귀 동작을 각각 나타낸 것이다. 도 5는 본 발명에 따른 엘리베이터용 벨트의 변형예들을 나타낸 도면이다.Figure 1 is a view showing a sheave for an elevator according to the present invention, where (a) is a front view and (b) is a side view. Figure 2 is a view showing a state in which a flat belt is connected to an elevator sheave according to the present invention, where (a) is a front view and (b) is a side view. Figure 3 is a cross-sectional view of an elevator belt according to the present invention. Figure 4 is a diagram showing the operation of a flat belt driven on an elevator sheave according to the present invention, where (a) shows the normal state, (b) shows the lateral movement of the flat belt, and (c) shows the return operation of the flat belt. will be. Figure 5 is a diagram showing modified examples of the elevator belt according to the present invention.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명은 엘리베이터 카를 현수하고 이동시키기 위하여 기존의 로프 대신 플랫벨트를 적용하는 벨트식 엘리베이터 시스템에 관한 것으로서, 엘리베이터 카(미도시)를 견인하는 플랫벨트(100)를 시브(200)에 걸고 시브(200)를 모터(미도시)로 회전 구동시킴으로써 엘리베이터 카가 승강하도록 구성될 수 있다.Referring to Figures 1 and 2, the present invention relates to a belt-type elevator system that uses a flat belt instead of an existing rope to suspend and move an elevator car, and includes a flat belt 100 that tows an elevator car (not shown). The elevator car may be configured to go up and down by hanging on the sheave 200 and rotating the sheave 200 with a motor (not shown).

플랫벨트(100)는 엘리베이터 카와 평형추(counterweight)를 연결하며 모터에 의해 돌아가는 시브(200) 상에서 마찰에 의한 견인력을 얻을 수 있다.The flat belt 100 connects the elevator car and the counterweight and can obtain traction due to friction on the sheave 200, which is rotated by a motor.

시브(200)는 플랫벨트(100)를 지지하는 원통 형태의 바디를 포함하며 모터에 의해 회전될 수 있다. 하나의 시브(200)에 적어도 하나 이상의 플랫벨트(100)가 연결될 수 있다. 본 명세서에서는 하나의 시브(200)에 3개의 플랫벨트(100)가 소정의 간격을 두고 나란하게 연결되는 것을 일 실시예로 제시하고 잇다.The sheave 200 includes a cylindrical body that supports the flat belt 100 and can be rotated by a motor. At least one flat belt 100 may be connected to one sheave 200. In this specification, as an embodiment, three flat belts 100 are connected to one sheave 200 in parallel at a predetermined interval.

도 3은 플랫벨트(100)의 폭방향을 따른 단면을 도시한다. 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 플랫벨트(100)는, 엘리베이터 카 및/또는 평형추의 하중을 지탱하는 심체(110)와, 심체(110)를 보호하고 시브(200)와의 마찰력을 유지하기 위해 심체(110)를 둘러싸는 코팅재(120)로 구성될 수 있다.Figure 3 shows a cross section along the width direction of the flat belt 100. Referring to FIG. 3, the flat belt 100 according to the present invention includes a core 110 that supports the load of the elevator car and/or counterweight, protects the core 110, and maintains friction with the sheave 200. To do this, it may be composed of a coating material 120 surrounding the core 110.

심체(110)는 플랫벨트(100)의 연장 방향으로 부과되는 하중, 예컨대 플랫벨트(100)에 의해 견인되는 엘리베이터 카 혹은 평형추에 의한 힘(하중)을 실제로 지탱하는 부재이다. 도면 상에는 나타나 있지 않으나 심체(110)의 내부에 와이어 로프가 삽입될 수도 있다.The core body 110 is a member that actually supports the load imposed in the direction in which the flat belt 100 extends, for example, the force (load) caused by an elevator car or counterweight pulled by the flat belt 100. Although not shown in the drawing, a wire rope may be inserted into the core body 110.

심체(110)는 횡방향 탄성력을 가지도록 구성될 수 있다. 여기서 횡방향 탄성력을 가진다는 것은 수직 방향으로 변형되었을 때(힘을 받았을 때) 횡방향으로 복원력이 발생하는 것을 의미할 수 있으며, 본 발명은 심체(110)의 재료와 형상을 통해 상기한 횡방향 탄성력을 구현하고자 한다.The core body 110 may be configured to have transverse elastic force. Here, having lateral elastic force may mean that a restoring force occurs in the lateral direction when deformed (when subjected to force) in the vertical direction, and the present invention provides the elastic force in the lateral direction through the material and shape of the core 110. We want to implement elasticity.

구체적으로, 심체(110)의 재료로는 비금속 강화 섬유 복합재료, 보다 바람직하게는 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics)을 이용할 수 있다.Specifically, a non-metal reinforced fiber composite material, more preferably carbon fiber reinforced plastics (CFRP), can be used as a material for the core body 110.

또한, 심체(110)는 플랫벨트(100)의 연장 방향을 가로지르는 횡단 방향으로의 단면이 벨트 중심부로 갈수록 하향되는 구조를 포함할 수 있다. 보다 바람직하게는, 심체(110)는 적어도 가장자리 부분에서는 플랫벨트(100)와 시브(200)의 접촉면 쪽을 향하여 하향되는 구조를 포함할 수 있다.Additionally, the core body 110 may include a structure in which a cross-section in the transverse direction crossing the extension direction of the flat belt 100 is downward toward the center of the belt. More preferably, the core 110 may include a structure that is downward toward the contact surface between the flat belt 100 and the sheave 200 at least at the edge portion.

플랫벨트(100)의 폭 방향을 따른 양 가장자리로 갈수록 플랫벨트(100)와 시브(200)와의 접촉면으로부터 멀어지도록 상승하는 심체(110)의 단면 형상은 수직 방향으로 변형이 일어났을 때 횡방향으로 복원력을 발생시킬 수 있다. 그리고 이때 발생하는 횡방향 복원력은 플랫벨트(100)의 횡이동을 방지하는 힘으로 작용하게 된다. 이에 대해서는 뒤에서 도 4를 참조하여 보다 자세히 설명한다.The cross-sectional shape of the core body 110, which rises away from the contact surface between the flat belt 100 and the sheave 200 toward both edges along the width direction of the flat belt 100, is lateral when deformation occurs in the vertical direction. It can create resilience. And the lateral restoring force generated at this time acts as a force to prevent lateral movement of the flat belt 100. This will be described in more detail later with reference to FIG. 4.

심체(110)의 단면 형상으로 적용 가능한 가장 기본적인 형태는 도 3에 도시된 것처럼 사잇각이 둔각으로 형성되는 'V'자 형태를 들 수 있겠다. 다만, 본 발명에 따른 심체(110)의 단면 형상이 이에 제한되는 것은 아니며, 수직 방향으로 힘을 받았을 때 횡방향으로 복원력을 발생시킬 수 있는 것이라면 어떠한 형태라도 적용이 가능하다 할 것이다.The most basic shape applicable to the cross-sectional shape of the core body 110 is a 'V' shape in which the included angle is formed as an obtuse angle, as shown in FIG. 3. However, the cross-sectional shape of the core body 110 according to the present invention is not limited to this, and any shape that can generate a restoring force in the lateral direction when subjected to a force in the vertical direction can be applied.

도 5에 심체(110)의 변형 가능한 예들이 도시되어 있다. 도 5의 (a)를 참조하면, 심체(110)는 플랫벨트(100)의 중심부이자 플랫벨트(100)와 시브(200)의 접촉면을 향하여 하향 경사지는 굴곡부를 포함하여 대략 'U'자 형태를 가질 수도 있다.FIG. 5 shows examples of possible modifications to the core body 110. Referring to (a) of FIG. 5, the core body 110 is the center of the flat belt 100 and includes a curved portion inclined downward toward the contact surface between the flat belt 100 and the sheave 200, and has an approximately 'U' shape. You can also have

또한, 후술하겠지만, 플랫벨트(100)는 어느 일측 단부가 홈(220)에 이를 때 가장자리 부분에서 지지력을 상실하게 되므로, 플랫벨트(100)의 내부에 배치되는 심체(110)의 경우에도 적어도 가장자리 부분에 하향 경사지는 구조를 포함하면 족하고, 따라서 도 3에 도시된 'V'자 형태와 같이 절곡부가 한 번 형성되는 경우는 물론이고, 도 5의 (b)에 도시된 'W'자 형태와 같이 2개 이상의 절곡부를 포함하여도 된다.In addition, as will be described later, the flat belt 100 loses its support at the edge when one end reaches the groove 220, so even in the case of the core 110 disposed inside the flat belt 100, at least the edge It is sufficient to include a downwardly sloping structure in the part, and therefore, not only can the bent portion be formed once, such as the 'V' shape shown in FIG. 3, but also the 'W' shape shown in (b) of FIG. It may also include two or more bent parts.

즉, 본 발명에서 플랫벨트(100)를 원위치로 복귀시키기 위한 탄성복원력이 발생하기 위해서 심체(110)의 단면 형상이 적어도 양측 가장자리 부분에서 하향 경사지는 구조를 포함하여야 한다.That is, in order to generate an elastic restoring force for returning the flat belt 100 to its original position in the present invention, the cross-sectional shape of the core body 110 must include a structure that slopes downward at least at both edge portions.

또한, 상기와 같이 심체(110)가 절곡부 혹은 굴곡부를 포함하게 되는 본 발명의 구조에 따르면, 동일 폭을 가지는 종래의 벨트에 비해 심체(110)의 단면적이 증가하여 더 많은 하중을 전달할 수 있다는 부가적인 효과도 도모될 수 있다.In addition, according to the structure of the present invention in which the core body 110 includes a bend or bend as described above, the cross-sectional area of the core body 110 increases compared to a conventional belt having the same width, so that more load can be transmitted. Additional effects can also be achieved.

심체(110)의 단면 형상은 플랫벨트(100)의 연장 방향을 따라 균일하게 형성될 수 있다. 또한, 플랫벨트(100)의 단면 방향에서 보았을 때 심체(110)는 연속적으로 이어져 있다. 즉, 심체(110)는 플랫벨트(100)의 폭방향을 따른 일단부로부터 타단부까지 단절됨 없이 연속적인 형상을 가지며, 그래야 후술하는 바와 같이 변형시 윗방향으로 탄성력(탄성복원력)이 작용하게 된다. 만약 심체(110)가 플랫벨트(100)의 폭방향을 따라 분할 혹은 단절된 구조를 가진다면 탄성력이 생기기 힘들다.The cross-sectional shape of the core body 110 may be formed uniformly along the extension direction of the flat belt 100. Additionally, when viewed from the cross-sectional direction of the flat belt 100, the core body 110 is continuously connected. That is, the core body 110 has a continuous shape without interruption from one end to the other end along the width direction of the flat belt 100, so that an elastic force (elastic restoring force) acts in the upward direction when deformed, as will be described later. . If the core body 110 has a divided or disconnected structure along the width direction of the flat belt 100, it is difficult to generate elastic force.

코팅재(120)는 플랫벨트(100)와 시브(200) 간의 마찰이 플랫벨트(100)를 이동시키기에 충분하도록, 폴리우레탄(polyurethane)과 같이 마찰 계수가 높은 엘라스토머(elastomer)로 이루어질 수 있다.The coating material 120 may be made of an elastomer with a high coefficient of friction, such as polyurethane, such that the friction between the flat belt 100 and the sheave 200 is sufficient to move the flat belt 100.

다시 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 시브(200)는, 플랫벨트(100)가 직접 접촉하여 지지되는 평탄부(210)와, 평탄부(210)의 양단 부위에 시브(200)의 원주 방향으로 가공되는 홈(220)을 포함할 수 있다.Referring again to FIGS. 1 and 2, the sheave 200 according to the present invention includes a flat portion 210 on which the flat belt 100 is supported in direct contact, and a sheave 200 at both ends of the flat portion 210. ) may include a groove 220 processed in the circumferential direction.

평탄부(210)는 플랫벨트(100)의 경로를 형성한다. 시브(200)의 회전 구동시 플랫벨트(100)는 평탄부(210)의 경로를 따라 움직이게 되고, 이때 플랫벨트(100)가 경로 중심을 벗어나지 않도록 정렬이 유지되는 것이 좋다.The flat portion 210 forms the path of the flat belt 100. When the sheave 200 is driven to rotate, the flat belt 100 moves along the path of the flat portion 210, and at this time, it is best to maintain alignment so that the flat belt 100 does not deviate from the center of the path.

평탄부(210)는 플랫벨트(100)와의 접촉면이 편평하게 형성될 수 있다. 즉, 플랫벨트(100)의 경로를 형성하는 평탄부(210)는 볼록한 부분 없이 전체가 동일한 원주를 가질 수 있다. 시브(200)의 축으로부터 평탄부(210)를 구성하는 표면까지의 거리는 모두 동일하게 형성될 수 있다.The flat portion 210 may have a flat contact surface with the flat belt 100. That is, the flat portion 210 forming the path of the flat belt 100 may have the same overall circumference without any convex portions. The distance from the axis of the sheave 200 to the surface constituting the flat portion 210 may all be formed to be the same.

한편, 시브(200)에서 플랫벨트(100)와 맞닿는 면, 즉 평탄부(210)의 양 끝에 플랫벨트(100)의 횡이동 방지를 위한 홈(220)이 시브(200)의 원주 방향을 따라 형성될 수 있다.Meanwhile, grooves 220 for preventing lateral movement of the flat belt 100 are formed at both ends of the flat part 210 on the surface in contact with the flat belt 100 on the sheave 200 along the circumferential direction of the sheave 200. can be formed.

평탄부(210)가 복수개로 형성되는 경우 각각의 양단마다 홈(220)이 형성될 수 있고, 서로 이웃하는 평탄부(210)는 그 사이에 형성되는 홈(220)을 서로 공유할 수 있다. 따라서 하나의 시브(200)에 3개의 평탄부(210)가 형성되는 본 실시예에서는 총 4개의 홈(220)이 형성될 수 있다.When a plurality of flat portions 210 are formed, grooves 220 may be formed at both ends of each, and adjacent flat portions 210 may share the grooves 220 formed between them. Therefore, in this embodiment in which three flat portions 210 are formed in one sheave 200, a total of four grooves 220 can be formed.

홈(220)은 플랫벨트(100)의 횡이동 발생시 이동된 방향으로 플랫벨트(100)의 단부에 대한 지지력을 상실케 하는 기능을 한다. 구체적으로, 시브(200)의 축방향을 따라 횡이동된 플랫벨트(100)의 일측 단부가 홈(220)에 이르게 되면, 홈(220)에 이른 플랫벨트(100)의 단부는 시브(200)에 의한 지지력을 상실하게 된다.The groove 220 functions to lose support for the end of the flat belt 100 in the direction in which the flat belt 100 moves when lateral movement occurs. Specifically, when one end of the flat belt 100 moved laterally along the axial direction of the sheave 200 reaches the groove 220, the end of the flat belt 100 that reaches the groove 220 is connected to the sheave 200. Loss of support due to .

이와 같이 횡이동이 발생된 플랫벨트(100)의 단부에 대한 지지력을 의도적으로 상실케 하는 이유는, 지지력을 상실하는 부분에서 플랫벨트(100) 내부에 탄성체로 구성되는 심체(110)가 윗 방향으로 더 많은 변형을 일으킨다는 점에 착안하여, 플랫벨트(100)와 시브(200)의 접촉면에 대하여 상측 대각선으로 발생하는 힘(이하에서는 '탄성복원력'으로 설명함)의 수평 방향 분력을 플랫벨트(100)를 원위치로 복귀시키는 힘으로 이용하고자 하는 것이다.The reason why the support force for the end of the flat belt 100 where lateral movement has occurred in this way is intentionally lost is that the core body 110 composed of an elastic body inside the flat belt 100 moves upward at the portion where the support force is lost. Focusing on the fact that it causes more deformation, the horizontal component of the force (hereinafter described as 'elastic restoring force') generated diagonally above the contact surface of the flat belt 100 and the sheave 200 is divided into the flat belt. The intention is to use (100) as a force to return it to its original position.

도 4를 참조하여 횡이동이 발생한 플랫벨트(100)가 본 발명의 적용에 따라 원위치로 복귀하는 동작을 보다 자세히 설명한다.Referring to FIG. 4, the operation of returning the flat belt 100, which has undergone lateral movement, to its original position according to the application of the present invention will be described in more detail.

먼저 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이 플랫벨트(100)가 평탄부(210)의 경로 내에서 움직이는 정상 상태의 경우에는 아무런 문제가 없다.First, as shown in (a) of FIG. 4, there is no problem in the normal state in which the flat belt 100 moves within the path of the flat portion 210.

그러나 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이 플랫벨트(100)가 어떠한 원인으로 인해 시브(200)의 축방향을 따른 어느 일측으로 횡이동하게 되는 경우가 있다. 이때 본 발명에서는 평탄부(210)를 벗어난 플랫벨트(100)의 단부가 홈(220)에 이르러 지지력을 상실하게 됨에 따라 플랫벨트(100) 내부의 심체(110)에 '탄성복원력'이 발생한다. 이러한 탄성복원력은 플랫벨트(100)가 홈(220)에 올라탈수록 증가한다. However, as shown in (b) of FIG. 4, there are cases where the flat belt 100 moves laterally to one side along the axial direction of the sheave 200 due to some reason. At this time, in the present invention, as the end of the flat belt 100 that deviates from the flat portion 210 reaches the groove 220 and loses its support force, an 'elastic restoring force' is generated in the core body 110 inside the flat belt 100. . This elastic restoring force increases as the flat belt 100 rides on the groove 220.

즉, 도 4의 (c)에 도시된 바와 같이 플랫벨트(100)의 단부에 대한 지지력이 없어지는 부분에서 심체(110)가 수직 방향으로 변형하려고 하는 탄성복원력이 발생하고, 탄성복원력의 수평 방향 분력이 '벨트복귀력'으로 작용하여 플랫벨트(100)를 원위치로 복귀시킬 수 있다. 즉, 플랫벨트(100)의 단부에 대한 지지력이 상실될 때 심체(110)의 탄성체면에 수직 방향으로 탄성복원력이 발생하고, 탄성복원력의 수평 방향 분력이 플랫벨트(100)의 횡이동을 억제하는 힘으로 작용하는 것이다.That is, as shown in (c) of FIG. 4, an elastic restoring force that causes the core body 110 to deform in the vertical direction is generated at the portion where the support force for the end of the flat belt 100 is lost, and the horizontal direction of the elastic restoring force is generated. The component force acts as a 'belt restoration force' to return the flat belt 100 to its original position. That is, when the support force for the end of the flat belt 100 is lost, an elastic restoring force is generated in the vertical direction on the elastic surface of the core body 110, and the horizontal component of the elastic restoring force suppresses the lateral movement of the flat belt 100. It acts as a force.

한편, 본 실시예는 홈(220)의 형성 위치를 플랫벨트(100)가 놓이는 위치의 바깥쪽에 형성되는 것으로 제시하고 있으나, 홈(220)이 플랫벨트(100)의 안쪽으로 조금 들어와도 무방하다. 즉, 플랫벨트(100)가 초기 정렬될 때 이미 플랫벨트(100)의 단부 일부가 홈(220) 상에 위치해도 상관없고, 플랫벨트(100)의 양단이 동일한 위치에만 있으면 된다.Meanwhile, this embodiment suggests that the groove 220 is formed outside the position where the flat belt 100 is placed, but the groove 220 may be slightly inside the flat belt 100. That is, when the flat belt 100 is initially aligned, it does not matter if a part of the end of the flat belt 100 is already located on the groove 220, and both ends of the flat belt 100 need only be in the same position.

다시 말하면, 시브(200) 상에 형성되는 평탄부(210)가 반드시 플랫벨트(100)의 폭과 같거나 큰 폭을 가질 필요는 없고, 적어도 플랫벨트(100)의 중심부를 포함하는 대부분의 면적이 평탄부(210)와 접촉면을 가지면 된다.In other words, the flat portion 210 formed on the sheave 200 does not necessarily have a width equal to or greater than the width of the flat belt 100, and covers at least most of the area including the center of the flat belt 100. All it has to do is have a contact surface with this flat part 210.

또한, 홈(220)의 형상은 반원 형상 이외에도 플랫벨트(100)의 단부 지지력을 상실케 할 수 있는 모든 형상을 포함할 수 있다. 즉, 홈(220)은 플랫벨트(100)의 횡이동 발생시 플랫벨트(100)의 단부 아래 부분에 빈 공간을 발생시키기만 한다면 어떠한 형상이더라도 적용 가능하다. 본 발명에서 홈(220)의 용도는 와이어나 로프 따위의 접촉을 위한 것이 아니고 플랫벨트(100)의 단부 지지력을 상실케 하기 위하여 빈 공간을 형성하는 것임에 유의해야 한다.Additionally, the shape of the groove 220 may include any shape that can cause the end support of the flat belt 100 to be lost in addition to a semicircular shape. In other words, the groove 220 can be of any shape as long as it creates an empty space below the end of the flat belt 100 when the flat belt 100 moves laterally. It should be noted that the purpose of the groove 220 in the present invention is not to contact wires or ropes, but to form an empty space in order to lose the support force at the end of the flat belt 100.

종래에는 플랫벨트 내부에 배치되는 심체의 단면 형상이 편평하거나 분리형으로 되어 있어 플랫벨트의 횡이동시 복원력을 발생시킬 수 없었고, 배경기술에서 설명한 바와 같이 시브의 형상을 볼록하게 크라우닝 가공을 하여 벨트의 횡이동을 방지하는 것이 최선이었다.Conventionally, the cross-sectional shape of the core body placed inside the flat belt was flat or separated, so it was not possible to generate restoring force when the flat belt moved laterally. As explained in the background technology, the shape of the sheave was crowned to be convex to make the belt more flexible. It was best to prevent lateral movement.

이에 반해, 본 발명은 시브(200)의 크라우닝 가공 없이 시브(200)에 의해 지지되는 플랫벨트(100)의 횡이동을 방지하는 기술로서, 플랫벨트(100)의 심체(110) 형상과 시브(200)의 홈(220) 형상에 따라 복원력을 발생시킴으로써 플랫벨트(100)의 횡이동을 방지함에 특징이 있다.On the other hand, the present invention is a technology for preventing lateral movement of the flat belt 100 supported by the sheave 200 without crowning processing of the sheave 200, and the shape of the core body 110 of the flat belt 100 and the sheave are It is characterized by preventing lateral movement of the flat belt 100 by generating a restoring force according to the shape of the groove 220 of (200).

플랫벨트(100)의 횡이동에 대한 복원력을 발생시키기 위해서는 벨트 내부에 배치되는 심체(110)가 특별한 단면 구조를 가져야 하고, 시브(200)의 홈(220)은 플랫벨트(100)의 횡이동시 단부가 지지력을 상실할 수 있도록 플랫벨트(100)의 폭 방향을 따른 양 단부의 일정 위치에 형성되어야 한다.In order to generate a restoring force against the lateral movement of the flat belt 100, the core body 110 disposed inside the belt must have a special cross-sectional structure, and the grooves 220 of the sheave 200 must be used during the lateral movement of the flat belt 100. It must be formed at certain positions at both ends along the width direction of the flat belt 100 so that the ends can lose support.

이상과 같은 본 발명에 의하면, 플랫벨트(100)가 접촉 지지되는 시브(200)에 크라우닝 가공을 하지 않더라도 플랫벨트(100)가 구동 중에 횡방향으로 이동하는 현상을 용이하게 방지할 수 있고, 크라우닝 가공 미적용에 따라 시브(200)의 폭을 감소시킬 수 있고, 궁극적으로는 경량 및 소형의 권상기 설계가 가능해지는 효과가 있다.According to the present invention as described above, even if crowning processing is not performed on the sheave 200 on which the flat belt 100 is supported in contact, it is possible to easily prevent the flat belt 100 from moving laterally during operation, By not applying crowning processing, the width of the sheave 200 can be reduced, which ultimately has the effect of enabling the design of a lightweight and compact traction machine.

본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.The present invention is not limited to the described embodiments, and it is obvious to those skilled in the art that various modifications and changes can be made without departing from the spirit and scope of the present invention. Accordingly, such modifications or variations should be considered to fall within the scope of the claims of the present invention.

100: 플랫벨트
110: 심체
120: 코팅재
200: 시브
210: 평탄부
220: 홈
100: Flat belt
110: body
120: Coating material
200: Sieve
210: flat part
220: Home

Claims (5)

엘리베이터 카를 견인하는 플랫벨트를 지지하고 이동시키기 위한 엘리베이터용 시브로서,
상기 플랫벨트가 직접 접촉하여 지지되며 상기 플랫벨트의 이동 경로를 형성하는 평탄부; 및
상기 평탄부의 양단 부위에 원주 방향으로 가공되는 홈을 포함하고,
상기 홈은 상기 플랫벨트가 상기 시브의 축방향을 따른 어느 일측으로 횡이동하였을 때 상기 홈에 이른 상기 플랫벨트의 단부에 대한 지지력을 상실케 하는 기능을 하는 것을 특징으로 하는,
엘리베이터용 시브.
An elevator sheave for supporting and moving a flat belt that tows an elevator car,
a flat portion that supports the flat belt in direct contact with it and forms a movement path of the flat belt; and
It includes grooves machined in the circumferential direction at both ends of the flat portion,
The groove is characterized in that it functions to lose support for the end of the flat belt that reaches the groove when the flat belt moves laterally to one side along the axial direction of the sheave,
Sheaves for elevators.
청구항 1에 있어서,
상기 플랫벨트의 단부가 상기 홈에 이르러 지지력을 상실하는 경우, 상기 플랫벨트와 상기 시브가 접촉하는 면과 수직한 방향으로 상기 플랫벨트가 변형하려는 힘이 발생하고, 상기 변형하려는 힘의 분력을 이용하여 상기 플랫벨트를 원위치로 복귀시키고 횡이동을 억제하는 것을 특징으로 하는,
엘리베이터용 시브.
In claim 1,
When the end of the flat belt reaches the groove and loses its support, a force is generated to deform the flat belt in a direction perpendicular to the surface where the flat belt and the sheave contact, and the component of the deforming force is used. Characterized in that the flat belt is returned to its original position and lateral movement is suppressed.
Sheaves for elevators.
청구항 2에 있어서,
상기 평탄부는 어느 위치에서나 동일한 원주를 가지며 상기 평탄부와 상기 플랫벨트와의 접촉면이 편평하게 형성되는 것을 특징으로 하는,
엘리베이터용 시브.
In claim 2,
The flat portion has the same circumference at any position, and the contact surface between the flat portion and the flat belt is formed flat.
Sheaves for elevators.
청구항 3에 있어서,
상기 평탄부는 상기 시브에 연결되는 상기 플랫벨트의 개수에 대응되는 개수로 마련되고, 상기 평탄부가 복수개로 구비되는 경우 각각의 상기 평탄부의 양단 부위에 상기 홈이 형성되되, 서로 이웃하는 상기 평탄부는 둘 사이에 형성되는 상기 홈을 서로 공유하는 것을 특징으로 하는,
엘리베이터용 시브.
In claim 3,
The flat portions are provided in a number corresponding to the number of the flat belts connected to the sheave, and when the flat portions are provided in plural, the grooves are formed at both ends of each of the flat portions, and the flat portions adjacent to each other are two. Characterized in that the groove formed between them is shared with each other,
Sheaves for elevators.
청구항 3에 있어서,
상기 플랫벨트는, 하중을 지탱하는 심체와, 상기 심체를 보호하고 상기 시브와의 마찰력을 유지하도록 상기 심체를 둘러싸는 코팅재를 포함하여 구성되고,
상기 심체는 수직 방향으로 힘을 받았을 때 횡방향으로 복원력이 발생할 수 있도록 적어도 상기 플랫벨트의 폭방향의 양 가장자리 부분에 상기 플랫벨트의 중심 및 상기 플랫벨트와 상기 시브의 접촉면을 향하여 하향 경사지는 구조를 포함하는 단면 형상을 가지는 것을 특징으로 하는,
엘리베이터용 시브.
In claim 3,
The flat belt is composed of a core body that supports a load, and a coating material surrounding the core body to protect the core body and maintain friction with the sheave,
The core body is inclined downward toward the center of the flat belt and the contact surface between the flat belt and the sheave at least at both edges in the width direction of the flat belt so that a restoring force can be generated in the lateral direction when subjected to force in the vertical direction. Characterized by having a cross-sectional shape comprising,
Sheaves for elevators.
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