Claims (1)
Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату вл етс плоскопр дный канат, содержащий навитые на сердечник пр ди, кажда из которых выполнена в виде круглых металлических проволок, свитых вокруг металлической ленты. Сердечником в пр д х этого каната служит плоска металлическа лента из стеши или алюмини получаема плющением круглой проволоки , резанием из широкой ленты или прессованием из заготовки. Плоский сердечник обеспечивает структурную устойчивость плоской пр ди как в процессе свивки каната, так и в процессе его работы под нагрузкой . Однако в процессе работы каната ленточный сердечник подвергаетс деформаци м изгиба и кручени . Изгиб происходит как относительно оси параллельной ширине ленты, так и относительно оси параллельной высоте ленты. При этом жесткость изгиба возрастает пропорционально квгщрату от5 ношени ширины ленты к высоте При равновеликой площади сечени жесткость изгиба и кручени пр моугольного сечени всегда больше круглого поэтому плоскопр дный канат с метал0 лической лентой имеет повышенную изгибную и крут щую жесткости в сравнении с КРУглопр дными.Кроме того, в плоскопр дном канате с ленточным металлическим сердечником имеет мес5 то неравномерность распределени рабочей нагрузки между проволоками и сердечником, так как ленточный сердечник сишваетс по винтовой линии , а проволоки в пр д х - По спира0 ли двойной кривизны. Возможность упрутого удлинени ленточного сердечника значительно меньше, чем у проволок , и поэтому сердечник работает в услови х повышенной нагрузки. Цель изобретени - увеличение гибкости каната и повышение равномер ности распределени рабочей -нагрузjfH между элементами каната. Поставленна цель достигаетс тем что на ленте выполнены поперечные над резы, расположенные в шахматном пор ке равномерно по обеим кромками ленты . На Лиг. 1 схематично изображен канат, поперечный разрез; на фиг. 2ленточный сердечник. Проволоки 1 в пр д х 2 расположен вокруг плоского металлического сердечника 3. Сердечник состоит из металлической ленты пр моугольного сечени , кромки 4 которого могут быть закругленными. Разгрузочные надрезы 5 сердечника позвол ют сохранить фор му и целостность ленты, обеспечива одновременно ее непрерывность. Надрезы чередуютс с двух сторон, а дли на их не доходит до краев ленты, но всегда больше половины ее ширины. Благодар такому исполнению плоского металлического сердечника у пр дей каната уменьшаетс сопротивление изгибу как относительно оси, параллельной ширине ленты, так и оси, параллельной ее высоте, что придает пр д м повышенную гибкость. )Хесткост поперечных участков сердечника обеспечивает устойчивость формы пр ди как при свивке каната., так и при его эксплуатации. При изгибе каната сердечник изгибаетс и крутитс не всем сечением, а лишь на продольных участках . Поэтому.жесткость сердечника зависит только от жесткости сечени б, а не всего контура сердечника , поэтому гибкость каната повышаетс . Поперечные надрезы на. сердечнике повышают способность каната упруго удлин тьс без перегрузки сердечника . Удлиненение происходит за счет продольного перемещени участков сердечника до выравнивани их длины с удлинением проволок, имеющих спираЛь двойной кривизны. В результате увеличиваетс равномерность распределени нагрузки по сечению каната . Формула изобретени . Плоскопр дный канат, содержащий навитые на сердечник пр ди, кажда из которых выполнена в виде круглых металлических проволок, свитых вокруг металлической ленты, отличающийс тем, что, с целью увеличени гибкости каната и повышени равномерности распределени нагрузки между элементами каната, на ленте выполнены поперечные надрезы, расположенные в шахматном пор дке равномерно по обеим кромкам ленты. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.ГОСТ 3086-55. 2,Букштейн М.С, Производство и использование стальных канатов М,, Металлурги , 1973, с. 65, рис.366.The closest to the proposed technical essence and the achieved result is a flat-strand rope containing strands wound on the core, each of which is made in the form of round metal wires twisted around a metal tape. The core in this rope is a flat metal tape made of stash or aluminum, which is obtained by flattening round wire, cutting from a wide ribbon or pressing from a blank. The flat core provides the structural stability of the flat strand both in the process of winding the rope and in the process of its work under load. However, during operation of the rope, the tape core is subjected to bending and twisting deformations. Bending occurs both with respect to the axis parallel to the width of the tape, and relative to the axis parallel to the height of the tape. At the same time, the bending rigidity increases in proportion to the width of the tape width to height. With equal cross-sectional areas, the bending and twisting rigidity of the rectangular cross section is always greater than the round one; , in the flat bottom of the rope with a metal band core, there is a month; this uneven distribution of the working load between the wires and the core, since the tape core is a sishva is along a helix, and the wires in sp x - along a spiral of double curvature. The possibility of elastic elongation of the tape core is much less than that of the wires, and therefore the core operates under conditions of increased load. The purpose of the invention is to increase the flexibility of the rope and increase the uniformity of the distribution of working-load jfH between the elements of the rope. The goal is achieved by the fact that the ribbon is made transversely above the cuts, which are located in the chessboard uniformly along both edges of the ribbon. On league. 1 schematically shows a rope, a cross section; in fig. 2 ribbon core. A wire 1 in straps x 2 is located around a flat metal core 3. The core consists of a rectangular metal strip, the edges 4 of which can be rounded. The discharge cuts of the 5 cores maintain the shape and integrity of the tape, while ensuring its continuity. The cuts alternate on both sides, and their length does not reach the edges of the tape, but always more than half of its width. Due to this design of the flat metal core, the strands of the rope decrease the flexural strength with respect to both an axis parallel to the width of the tape and an axis parallel to its height, which gives the strand greater flexibility. The hardness of the transverse sections of the core ensures the stability of the shape of the strand, both when twisting the rope and when operating it. When the rope is bent, the core is bent and twisted not by the whole section, but only in the longitudinal sections. Therefore, the stiffness of the core depends only on the rigidity of the section b, and not on the entire contour of the core, therefore the flexibility of the rope increases. Cross cuts on. the core increases the ability of the rope to elastically lengthen without overloading the core. The elongation occurs due to the longitudinal displacement of the core sections before leveling their length with the elongation of the wires having a double curvature spiral. As a result, the uniformity of load distribution over the cross section of the rope is increased. Claims. A flat rope containing core strands, each of which is made in the form of round metal wires twisted around a metal tape, characterized in that, in order to increase the flexibility of the rope and increase the uniformity of the load distribution between the elements of the rope, transverse cuts are made on the tape staggered evenly along both edges of the ribbon. Sources of information taken into account in the examination 1.GOST 3086-55. 2, Bukstein MS, Production and use of steel ropes, Metallurgists, 1973, p. 65, Fig.366.