RU2425187C2 - Канат из синтетических волокон - Google Patents

Канат из синтетических волокон Download PDF

Info

Publication number
RU2425187C2
RU2425187C2 RU2007144978/12A RU2007144978A RU2425187C2 RU 2425187 C2 RU2425187 C2 RU 2425187C2 RU 2007144978/12 A RU2007144978/12 A RU 2007144978/12A RU 2007144978 A RU2007144978 A RU 2007144978A RU 2425187 C2 RU2425187 C2 RU 2425187C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
fibers
rope
strands
strand
Prior art date
Application number
RU2007144978/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007144978A (ru
Inventor
АНДЖЕЛИС Клаудио ДЕ (DE)
АНДЖЕЛИС Клаудио ДЕ
Original Assignee
Инвенцио Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Инвенцио Аг filed Critical Инвенцио Аг
Publication of RU2007144978A publication Critical patent/RU2007144978A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425187C2 publication Critical patent/RU2425187C2/ru

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/02Ropes built-up from fibrous or filamentary material, e.g. of vegetable origin, of animal origin, regenerated cellulose, plastics
    • D07B1/025Ropes built-up from fibrous or filamentary material, e.g. of vegetable origin, of animal origin, regenerated cellulose, plastics comprising high modulus, or high tenacity, polymer filaments or fibres, e.g. liquid-crystal polymers
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/14Ropes or cables with incorporated auxiliary elements, e.g. for marking, extending throughout the length of the rope or cable
    • D07B1/145Ropes or cables with incorporated auxiliary elements, e.g. for marking, extending throughout the length of the rope or cable comprising elements for indicating or detecting the rope or cable status
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/06Arrangements of ropes or cables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/12Checking, lubricating, or cleaning means for ropes, cables or guides
    • B66B7/1207Checking means
    • B66B7/1215Checking means specially adapted for ropes or cables
    • B66B7/1223Checking means specially adapted for ropes or cables by analysing electric variables
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/24Ropes or cables with a prematurely failing element
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2201/00Ropes or cables
    • D07B2201/20Rope or cable components
    • D07B2201/2015Strands
    • D07B2201/2041Strands characterised by the materials used
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2205/00Rope or cable materials
    • D07B2205/20Organic high polymers
    • D07B2205/2046Polyamides, e.g. nylons
    • D07B2205/205Aramides
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2205/00Rope or cable materials
    • D07B2205/30Inorganic materials
    • D07B2205/3003Glass
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2501/00Application field
    • D07B2501/20Application field related to ropes or cables
    • D07B2501/2007Elevators

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Maintenance And Inspection Apparatuses For Elevators (AREA)
  • Lift-Guide Devices, And Elevator Ropes And Cables (AREA)

Abstract

Предложен канат из синтетических волокон, состоящий из нескольких слоев прядей из скрученных нитей, выполненных из синтетических волокон. По меньшей мере, одна прядь имеет слой прядей индикаторных волокон для контроля долговечности каната. По меньшей мере, одна прядь имеет слой прядей индикаторных волокон, по меньшей мере, с одной индикаторной нитью, которая по сравнению с остальными прядями имеет более низкую сопротивляемость износу. Предложение направлено на определение предела отказа каната и на возможность более полно использовать экономический потенциал современных несущих средств. ! Предложен способ контроля долговечности каната из синтетических нитей, который предусматривает постоянный контроль каната с помощью индикаторных волокон. ! Предложен подъемник, который предусматривает использование каната из синтетических волокон с индикаторными волокнами, имеющими, по меньшей мере, одну нить с более низкой сопротивляемостью износу, чем другие. 3 н. и 9 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к канату, состоящему из расположенных, по меньшей мере, в одном слое прядей, причем прядь состоит из скрученных нитей и нить выполнена из синтетических волокон, причем, по меньшей мере, одна прядь имеет слой пряди индикаторных волокон соответственно, по меньшей мере, одну индикаторную нить для контроля долговечности каната в соответствии с определением независимого пункта формулы изобретения.
Из ЕР 1371597 А1 известен имеющий оболочку канат, используемый в качестве несущего средства для подъемников. Канат имеет внутренние слои прядей и внешние слои прядей, причем один слой прядей состоит из нескольких скрученных прядей и направление скручивания внутренних слоев прядей противоположно направлению скручивания внешних слоев прядей. Предел прочности при растяжении внутренних слоев прядей выше, чем предел прочности при растяжении внешних слоев прядей. Каждая прядь сложена из скрученных и пропитанных синтетических арамидных волокон. Срок службы внешних слоев прядей меньше, чем срок службы внутренних слоев прядей. Для контроля за канатом отдельные пряди внешних слоев прядей снабжены проволоками, проводящими электрический ток, причем соответственно две смежные пряди снабжены проводящими электрический ток проволоками, которые взаимно изнашиваются, и, таким образом, своевременно обнаруживается завершение срока службы каната или непригодность каната к работе.
Из описания ЕР 0731209 А1 известен имеющий оболочку канат, используемый в качестве несущего средства для подъемников. Канат имеет внутренние слои прядей и наружные слои прядей, причем один слой прядей состоит из некоторого числа скрученных прядей и направление скручивания внутренних слоев прядей одинаково с направлением скручивания наружных слоев прядей. Каждая прядь сложена из скрученных и пропитанных арамидных синтетических волокон. Для контроля за долговечностью каната, соответственно сроком службы каната из синтетических волокон, соответственно одна прядь слоя прядей снабжена проводящими электрический ток угольными волокнами. При работе в каждом случае угольные волокна из-за слишком большого растяжения или слишком большого количества переменных изгибающих нагрузок разрываются или разламываются раньше, чем несущие арамидные волокна пряди. С помощью источника напряжения можно определять количество разорванных угольных волокон. Таким образом, в соответствии с определенной долей в процентах вышедших из строя угольных волокон может быть обеспечена остаточная несущая способность каната из синтетических волокон. В этом случае подъемник автоматически выключается и, соответственно, останавливается.
В данном случае существует желание устранить недостатки с помощью изобретения. Изобретение, как оно охарактеризовано в отличительной части пункта 1 формулы изобретения, решает задачу создания каната из синтетических волокон с повышенной чувствительностью при контроле за долговечностью каната.
Предпочтительные усовершенствованные варианты изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Контроль за долговечностью каната является основной проблемой всех канатов из синтетических материалов, в частности таких, которые имеют оболочку.
Согласно уровню техники углеродные волокна могут выбираться и располагаться в соответствии с требованиями в части нагрузки каната. В качестве недостатка этого метода можно рассматривать то, что подлежащие кондиционированию параметры могут не оптимальным образом согласовываться друг с другом и несущее средство приходиться заменять прежде, чем наступит критическое состояние. В конструкции лифтов могут применяться канаты из синтетических волокон, служащие в качестве несущего средства до тех пор, пока они способны выдержать остаточную разрушающую силу от 60 соответственно 80% нормальной разрушающей силы. Чем точнее будет определена эта точка, тем экономичнее будет применение несущего средства.
В зависимости от вида, области применения и требований безопасности к применению канатов из синтетических волокон предъявляются повышенные требования чувствительности индикаторных прядей каната из синтетических волокон. Правильное поведение при срабатывании и повторяемость в зависимости от требований являются предпочтительными свойствами каната из синтетических волокон, предложенного в соответствии с изобретением. Известным образом канаты из синтетических волокон, служащие в качестве несущего средства для подъемников, постоянно электрически контролируются с помощью нитей из углеродных волокон, интегрированных в пряди каната. Преимущество при этом заключается в том, что осуществляется контроль канатов из синтетических волокон по всей их длине, включая не наблюдаемые области, например области в канатных замках. Канаты из синтетических волокон позволяют обнаружить абразивный износ внутри каната и повреждения снаружи и обеспечивают пользователю подъемника высокую меру безопасности с помощью постоянной связи с управлением подъемником, которое выполнено с возможностью быстро и однозначно реагировать в случае необходимости.
Требования к современному контролю за несущими средствами повышаются по сравнению с прежним временем. Чтобы канат из синтетических волокон мог работать до отказа и чтобы мог более успешно использоваться экономический потенциал современных несущих средств и пользователь мог в зависимости от своих потребностей соответственным образом регулировать необходимую чувствительность распознавания момента выхода каната из строя, пряди с индикаторными волокнами должны иметь возможность более точной юстировки своего порогового поведения, причем индикаторные волокна прядей должны терять свою способность проводить электрический ток с высокой степенью вероятности в зависимости от подлежащего достижению числа переменных изгибающих нагрузок и остаточной разрушающей силы и таким образом обнаруживать износ кабеля.
Индикаторное волокно или индикаторная нить может изготавливаться из любого вещества, которое в какой-либо форме способно проводить электрический ток, это могут быть, например, волокна со свойствами проводников света или технические волокна с металлическим покрытием, углеродные волокна и т.д., которые способны проводить электрический ток, причем волокна при непосредственном изнашивающем контакте разрываются раньше, чем несущие волокна.
Для постоянного контроля проводящие ток волокна снабжены контактами на конце каната, которые присоединяются к приборам. На одном конце каната индикаторные волокна присоединяются к передающему сигнал устройству, а на другом конце каната индикаторные волокна присоединяются к приемнику сигнала. Посылаемый сигнал измеряется с помощью приемника сигнала и на основе измеренного или отсутствующего сигнала оценивается состояние индикаторных волокон. В ЕР 0731209 А1 приведен пример контроля индикаторных волокон, осуществляемого с помощью электрических сигналов.
Канат из синтетических волокон состоит из нескольких расположенных в различных слоях скрученных прядей, причем каждая прядь состоит из скрученных нитей, при этом одна нить состоит, например, из 1000 синтетических волокон. Суровая пряжа состоит или из негладких синтетических волокон, или получают для лучшей обрабатываемости уже на предприятии защитную крутку, например, 15 витков на метр. Как правило, "волокно" используется в качестве независимого от длины родового понятия для всех текстильных волокон. Термин "Филамент" означает текстильные волокна очень большой или практически бесконечной длины при производстве химических волокон. Направление скручивания нитей в прядях предусмотрено таким образом, что отдельное волокно преимущественным образом ориентировано в направлении вытяжения каната или продольной оси кабеля. Канат из синтетических волокон может состоять из химических волокон, например арамидных волокон или родственных волокон, полиэтиленовых волокон, волокон из полиэфира, стекловолокна и т.д. Канат из синтетических волокон может состоять из одного, двух, трех или более трех слоев прядей. По меньшей мере, одна прядь, по меньшей мере, одного слоя имеет индикаторные волокна или, по меньшей мере, одну индикаторную нить для контроля за долговечностью каната.
Согласно изобретению синтетический материал, окружающий прядь, снабженную, по меньшей мере, одним индикаторным волокном или индикаторной нитью, который также называется матрицей, имеет более низкую стойкость к истиранию, чем матрица остальных прядей.
В предложенном в соответствии с изобретением канате из синтетических волокон материал матрицы или смола прядей с индикаторными волокнами или индикаторными нитями, окружающий пряди, состоит из более мягкого синтетического материала (например, с диапазоном твердости по Шору А), чем материалы матрицы (например, с диапазоном твердостью по Шору D) соседних или остальных прядей, вследствие чего эта прядь по сравнению с прядью без индикаторных волокон или индикаторной нити имеет более низкую сопротивляемость к истиранию. Альтернативой более мягкому синтетическому материалу может быть материал матрицы, пропитанный пластификатором. Для этого могут применяться известные пластификаторы. На основе более низкой сопротивляемости износу прядей с индикаторными волокнами при изгибе, вызываемом перемещением относительно смежных прядей, провоцируется более ранний заданный износ и, таким образом, более ранний выход из строя индикаторных волокон в прядях. Прядь с индикаторными волокнами или индикаторной нитью работает в качестве места запрограммированного разрушения. Прядь с индикаторными волокнами или индикаторной нитью в дальнейшем называется индикаторной прядью. С помощью выбора вида и количества выбранного пластификатора может осуществляться управление износом.
Фталаты и адипинаты являются типичными пластификаторами, которые делают пряди более мягкими, их поперечную жесткость ниже и более низкой их сопротивляемость к износу. С помощью выбранного весового отношения от 1% до 30% к матрице индикаторной пряди матрица может быть выполнена "мягче" относительно соседних прядей, причем при увеличивающемся количестве пластификатора сопротивляемость к износу снижается в зависимости от степени пластификации.
Далее матричный материал соседних прядей или остальных прядей (прядь без индикаторных волокон или индикаторной нити), идентичный матричному материалу индикаторной пряди, может смешиваться с присадками, которые уменьшают трение, по сравнению с индикаторной прядью. В качестве присадок может добавляться, например, воск или небольшое количество тефлона (от 1% до 3% воска или от 5% до 15% порошка тефлона в отношении к составляющей твердого вещества матрицы без волокон).
Далее матричный материал индикаторной пряди, идентичный матричному материалу смежной пряди, может обрабатываться при изготовлении таким образом, что матрица синтетического материала будет иметь меньшую твердость и более низкую сопротивляемость износу. Это достигается с помощью температурной обработки индикаторной пряди при температуре выше 230° и времени обработки свыше 20 с. При температурной обработке происходит разделение длинных молекулярных цепей, определяющих свойства материала, в такой степени, что при охлаждении молекулы больше полностью не рекомбинируются. Для поддержания этого процесса к матрице пряди могут подводиться молекулы воды, которые препятствуют полной рекомбинации молекулярных цепей. В качестве замены возможны другие молекулы, которые препятствуют или отрицательно влияют на рекомбинацию. Возникает начальная деградация матрицы, которая ведет к существенному снижению сопротивляемости к истиранию, и таким образом провоцируется выход из строя индикаторных волокон или индикаторной нити. Целенаправленно достигается снижение защиты от истирания.
Индикаторные волокна или индикаторная нить находится вблизи поверхности пряди и принимает участие в спиральной структуре синтетических волокон или нитей синтетических волокон. Благодаря более мягкой матрице пряди происходит истирание индикаторных волокон или индикаторной нити. Таким образом, с помощью постоянного контроля за несущими нагрузку прядями обнаруживается их износ, прежде чем остальные несущие пряди будут подвержены такому ущербу. Таким образом, обеспечивается, что индикаторные пряди не только из-за различного предельного удлинения имеют различную несущую способность, но и благодаря различной твердости матрицы генерируется надежная вероятность выхода из строя. (Предельное удлинение это удлинение, при котором происходит разрыв волокна, нити или пряди.)
Далее существует возможность позиционировать индикаторные пряди в многослойном канате из синтетических материалов таким образом, что они будут воспринимать более высокую нагрузку по сравнению с соседними прядями. Например, в канате из синтетических волокон с тремя слоями прядей оба внутренних, концентрически расположенных слоя прядей воспринимают более высокую составляющую нагрузки, так как хотя шаг скрутки по сравнению с находящимся на большем расстоянии от центра слоем постоянен, однако угол скрутки к центру каната из синтетических волокон становится все меньше. Пряди в системе каната лежат значительно круче, вследствие чего длина прядей в зависимости от слоя короче или длиннее. В связи с геометрическим ограничением внутренние пряди имеют самую короткую длину и вследствие этого более высокую несущую составляющую. В связи с этим рекомендуется располагать другие индикаторные волокна или индикаторные нити в отдельных прядях обоих внутренних слоев. При этом следует отдавать предпочтение при трехслойном канате среднему слою прядей, так как этот слой в связи с различными угловыми радиусами и, таким образом, различными скоростями изгиба подвержен повышенным стрессовым нагрузкам.
Далее для укладки прядей без индикаторных волокон может применяться синтетическое волокно с очень хорошими динамическими способностями к переменным изгибающим нагрузкам. Для индикаторной нити индикаторной пряди индикаторные волокна (например, углеродные волокна) могут комбинироваться с синтетическими волокнами, динамическая способность которых к переменным изгибающим нагрузкам будет ниже, чем у остальных синтетических волокон индикаторной пряди или синтетических волокон пряди без индикаторных волокон. Лежащие поверх синтетические волокна содержат в своей основе при применении в качестве движущихся несущих средств сополимеры, например сополитерефталамид, работающие при этих условиях лежащие ниже волокна могут быть из поли-п-ентерефталамида. (Способность к переменному изгибу - это способность к изгибу при переменных нагрузках.)
Далее при устройстве индикаторной нити индикаторные волокна (например, углеродные волокна) могут комбинироваться с синтетическими волокнами, которые по сравнению с остальными синтетическими волокнами индикаторной пряди, соответственно по сравнению с синтетическими волокнами пряди без индикаторной нити, имеют более высокий Е-модуль. Для синтетических волокон, которые комбинируются с индикаторными нитями в индикаторных прядях, могут применяться, например, волокна из Twaron с Е-модулем от 100000 до 120000 Н/м2. Остальные волокна прядей, не содержащих индикаторов, могут состоять, например, из волокон Technor с 76000 Н/м2.
Указанные выше меры по контролю за долговечностью каната могут также комбинироваться. Например, сопротивляемость к износу может быть изменена за счет матрицы прядей, и одновременно индикаторная нить может состоять из индикаторных волокон и находиться под нагрузкой, по сравнению с синтетическими волокнами, лежащими ниже остальных синтетических волокон.

Claims (12)

1. Канат из синтетических волокон, состоящий из расположенных, по меньшей мере, в одном слое прядей, причем прядь состоит из скрученных нитей и нить выполнена из синтетических волокон, причем, по меньшей мере, одна прядь имеет слой прядей индикаторных волокон, соответственно, по меньшей мере, одну индикаторную нить, для контроля долговечности каната, отличающийся тем, что прядь с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, имеет по сравнению с остальными прядями более низкую сопротивляемость износу.
2. Канат по п.1, отличающийся тем, что матрица пряди с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью имеет более низкую стойкость к истиранию, чем матрица остальных прядей.
3. Канат по п.2, отличающийся тем, что матрица пряди с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, пропитана пластификатором.
4. Канат по п.2, отличающийся тем, что матрица пряди с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, рассчитана на более низкую твердость по Шору, чем матрица соседних или остальных прядей.
5. Канат по п.2, отличающийся тем, что матрица пряди с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, ослаблена с помощью тепловой обработки и/или добавки молекул.
6. Канат по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что матрица остальных волокон перемешена с добавкой, которая уменьшает трение по сравнению с прядью с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью.
7. Канат по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что прядь с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, расположена таким образом, что восприятие нагрузки выше по сравнению с соседними прядями.
8. Канат по п.6, отличающийся тем, что прядь с индикаторными волокнами, соответственно с, по меньшей мере, одной индикаторной нитью, расположена таким образом, что восприятие нагрузки выше по сравнению с соседними прядями.
9. Способ контроля долговечности каната из синтетических волокон по п.1-8, отличающийся тем, что пряди постоянно контролируют с помощью индикаторных волокон.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что для контроля за индикаторными волокнами индикаторные волокна на одном конце каната присоединяют к устройству, передающему сигнал, а на другом конце каната индикаторные волокна присоединяют к устройству, принимающему сигнал, и что переданный сигнал устройства, передающего сигнал, измеряют с помощью устройства, принимающего сигнал, и на основе измеренного или образующегося сигнала осуществляют оценку состояния индикаторных волокон.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что контроль индикаторных волокон осуществляют с помощью оптических или электрических сигналов.
12. Подъемник с канатом из синтетических волокон по одному из пп.1-8.
RU2007144978/12A 2006-12-04 2007-12-03 Канат из синтетических волокон RU2425187C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06125290.4 2006-12-04
EP06125290 2006-12-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007144978A RU2007144978A (ru) 2009-06-10
RU2425187C2 true RU2425187C2 (ru) 2011-07-27

Family

ID=37903798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144978/12A RU2425187C2 (ru) 2006-12-04 2007-12-03 Канат из синтетических волокон

Country Status (18)

Country Link
US (1) US7665289B2 (ru)
EP (1) EP1930497B1 (ru)
JP (1) JP5542302B2 (ru)
KR (1) KR101495343B1 (ru)
CN (1) CN101195970B (ru)
AR (1) AR064128A1 (ru)
AU (1) AU2007237327B2 (ru)
BR (1) BRPI0704413A (ru)
CA (1) CA2638139C (ru)
HK (1) HK1120840A1 (ru)
MX (1) MX2007014201A (ru)
MY (1) MY151157A (ru)
NO (1) NO20076205L (ru)
NZ (1) NZ563352A (ru)
RU (1) RU2425187C2 (ru)
SG (1) SG143143A1 (ru)
TW (1) TWI472665B (ru)
ZA (1) ZA200710257B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014159457A1 (en) * 2013-03-14 2014-10-02 Samson Rope Technologies Fabricating rope structures with improved lubricity
US9261167B2 (en) 2013-03-06 2016-02-16 Samson Rope Technologies Segmented synthetic rope structures, systems, and methods
US9573661B1 (en) 2015-07-16 2017-02-21 Samson Rope Technologies Systems and methods for controlling recoil of rope under failure conditions
US10377607B2 (en) 2016-04-30 2019-08-13 Samson Rope Technologies Rope systems and methods for use as a round sling

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010526744A (ja) * 2007-05-11 2010-08-05 オーチス エレベータ カンパニー 所期の耐用期間に基づいた初期安全係数を有するエレベータ耐荷重アセンブリ
JP5320527B2 (ja) * 2008-02-21 2013-10-23 古河電気工業株式会社 高強度ケーブル
KR101251592B1 (ko) * 2011-03-09 2013-04-08 오세원 로프 교체여부 판단이 용이한 안전로프
CN103443012B (zh) * 2011-03-21 2017-10-24 奥的斯电梯公司 电梯抗拉部件
GB201105764D0 (en) 2011-04-04 2011-05-18 Shaw Almex Ind Ltd Link connector for belt-splicer
FI124486B (fi) 2012-01-24 2014-09-30 Kone Corp Nostolaitteen köysi, köysijärjestely, hissi ja nostolaitteen köyden kunnonvalvontamenetelmä
FI123534B (fi) 2012-02-13 2013-06-28 Kone Corp Nostolaitteen köysi, hissi ja menetelmä köyden valmistamiseksi
US20150197408A1 (en) * 2014-01-15 2015-07-16 Slingmax, Inc. Rope pre-failure warning indicator system and method
WO2015126358A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-27 Otis Elevator Company Connector for inspection system of elevator tension member
NL2012849B1 (en) * 2014-05-20 2016-03-07 Cabin Air Group Bv Cable, and method for monitoring a cable.
PT3258010T (pt) * 2014-05-20 2023-06-21 Cabin Air Group Bv Cabo e processo de monitorização de um cabo
AT516444B1 (de) 2014-11-05 2016-09-15 Teufelberger Fiber Rope Gmbh Seil aus textilem Fasermaterial
KR200482233Y1 (ko) 2015-05-12 2017-01-02 유준섭 내구성 및 인장강도가 우수한 구조용 로프
PL3180472T3 (pl) 2015-10-21 2018-10-31 Liebherr Components Biberach Urządzenie do rozpoznawania kwalifikującego do wymiany stanu wysokowytrzymałej liny włókiennej dla dźwignic
US10641013B2 (en) 2016-02-16 2020-05-05 Go Lock Technology, Inc. Portable lock with integrity sensors
CN105800432A (zh) * 2016-05-09 2016-07-27 江南嘉捷电梯股份有限公司 一种电梯
CN105800421A (zh) * 2016-05-09 2016-07-27 江南嘉捷电梯股份有限公司 一种电梯曳引承载构件及电梯
WO2018129178A1 (en) 2017-01-04 2018-07-12 Golock Technology, Inc. Cable with integral sensing elements for fault detection
KR102092145B1 (ko) 2017-04-20 2020-03-24 퇴펠베르게르 피베르 로페 게엠베하 크레인과 같은 호이스팅 장비용 고강도 섬유 로프
US10544605B2 (en) 2017-05-19 2020-01-28 Douglas A. Yates Sliding lockable housing with supplemental openings
CA3128174A1 (en) * 2020-08-13 2022-02-13 Boost Human External Cargo Systems Inc. External load transport assembly for an aerial vehicle and use of the same for the construction and maintenace of power lines
CN114960023B (zh) * 2022-05-30 2024-05-03 中国人民解放军92228部队 一种安全预警绳索、制备方法及安全预警系泊系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2152088B (en) * 1983-12-20 1986-11-12 Bridon Plc Detection of deterioration in rope
CA2169431C (en) * 1995-03-06 2005-07-12 Claudio De Angelis Equipment for recognising when synthetic fibre cables are ripe for being discarded
US5881843A (en) 1996-10-15 1999-03-16 Otis Elevator Company Synthetic non-metallic rope for an elevator
JPH10141445A (ja) * 1996-11-05 1998-05-29 Bando Chem Ind Ltd ベルト用抗張体及び伝動ベルト
ZA996983B (en) * 1998-11-25 2000-05-18 Inventio Ag Sheathless synthetic fiber rope.
JP4371515B2 (ja) 1999-01-22 2009-11-25 インベンテイオ・アクテイエンゲゼルシヤフト 合成繊維ロープのロープシースへの損傷の検知
WO2002064480A1 (fr) * 2001-02-16 2002-08-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Cable principal d'ascenseur
JP2003206085A (ja) * 2002-01-15 2003-07-22 Mitsubishi Electric Corp ロープ及びそれを用いたエレベータ
MXPA04007358A (es) * 2002-01-30 2005-06-08 Thyssen Elevator Capital Corp Cuerda de fibra sintetica para elevador.
MY134592A (en) * 2002-10-17 2007-12-31 Inventio Ag Belt with an integrated monitoring mechanism
JP4310112B2 (ja) * 2003-01-15 2009-08-05 株式会社日立製作所 ロープ及びロープの劣化診断方法
JP2005220451A (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Teijin Techno Products Ltd 繊維構造体
JP4374293B2 (ja) * 2004-07-15 2009-12-02 株式会社日立製作所 ワイヤロープおよびワイヤロープの劣化検出方法
ES2428374T3 (es) * 2006-12-04 2013-11-07 Inventio Ag Cable de fibras sintéticas

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9261167B2 (en) 2013-03-06 2016-02-16 Samson Rope Technologies Segmented synthetic rope structures, systems, and methods
WO2014159457A1 (en) * 2013-03-14 2014-10-02 Samson Rope Technologies Fabricating rope structures with improved lubricity
US9573661B1 (en) 2015-07-16 2017-02-21 Samson Rope Technologies Systems and methods for controlling recoil of rope under failure conditions
US10377607B2 (en) 2016-04-30 2019-08-13 Samson Rope Technologies Rope systems and methods for use as a round sling

Also Published As

Publication number Publication date
US7665289B2 (en) 2010-02-23
TW200837247A (en) 2008-09-16
TWI472665B (zh) 2015-02-11
JP2008150210A (ja) 2008-07-03
KR101495343B1 (ko) 2015-02-24
JP5542302B2 (ja) 2014-07-09
AU2007237327B2 (en) 2012-05-17
CA2638139A1 (en) 2008-06-04
CA2638139C (en) 2015-06-23
NO20076205L (no) 2008-06-05
NZ563352A (en) 2008-12-24
AU2007237327A1 (en) 2008-06-19
SG143143A1 (en) 2008-06-27
MY151157A (en) 2014-04-30
EP1930497A3 (de) 2009-06-03
EP1930497B1 (de) 2012-05-16
EP1930497A2 (de) 2008-06-11
CN101195970B (zh) 2012-10-10
AR064128A1 (es) 2009-03-11
BRPI0704413A (pt) 2008-07-22
HK1120840A1 (en) 2009-04-09
US20080148704A1 (en) 2008-06-26
AU2007237327A2 (en) 2009-05-28
MX2007014201A (es) 2009-02-17
RU2007144978A (ru) 2009-06-10
ZA200710257B (en) 2008-11-26
KR20080051073A (ko) 2008-06-10
CN101195970A (zh) 2008-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2425187C2 (ru) Канат из синтетических волокон
US8360208B2 (en) Synthetic fiber rope for supporting an elevator car
AU700649B2 (en) Equipment for recognising when synthetic fibre cables are ripe for being discarded
CA2297376C (en) Detection of damage to the rope sheath of a synthetic fiber rope
US10808355B2 (en) High-strength fibre rope for hoisting equipment such as cranes
EP1930496B1 (de) Kunstfaserseil
ES2896099T3 (es) Método para determinar el estado de reemplazo por desgaste de una cuerda hecha de un material de fibra textil
BRPI0704413B1 (pt) Synthetic fiber cable and process for monitoring the durability of synthetic fiber cable

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120525

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20120525

Effective date: 20130315

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20120525

Effective date: 20170330

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20120525

Effective date: 20210909

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -QZ4A- IN JOURNAL 25-2021