WO2006029544A1 - Riemenendverbindung zur befestigung eines endes eines tragriemens in einer aufzugsanlage und verfahren zur befestigung eines endes eines tragriemens in einer aufzugsanlage - Google Patents

Riemenendverbindung zur befestigung eines endes eines tragriemens in einer aufzugsanlage und verfahren zur befestigung eines endes eines tragriemens in einer aufzugsanlage Download PDF

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support belt
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belt
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    • Y10T24/39Cord and rope holders
    • Y10T24/3969Sliding part or wedge

Definitions

  • the present invention relates to a belt end connection for fastening one end of a support belt in an elevator installation and to a method for fastening an end of a support belt in an elevator installation.
  • an elevator installation consists of a cabin and a counterweight, which are moved in opposite directions in an elevator shaft.
  • the cab and the counterweight are connected and supported by carrying straps.
  • One end of the support belt is fastened with a belt end connection to the car, or to the counterweight or in the elevator shaft.
  • the location of attachment depends on the embodiment of the elevator system.
  • the belt end connection must accordingly transfer the force acting in the carrying belt to the car or the counterweight or to the elevator shaft. It must be designed so that it can safely transmit a required load capacity of the support belt.
  • the belt end connection must also endure elevated temperatures.
  • the strap is held by a wedge in a Keil ⁇ pocket.
  • a first wedge pocket surface of the wedge pocket is designed in this case corresponding to a pulling direction of the support belt. This first wedge-shaped surface is arranged in the withdrawal direction of the support belt.
  • a second wedge pocket surface of the wedge pocket is designed to be displaced according to a wedge angle of the wedge relative to the first wedge pocket surface.
  • the carrying Trumm of Tragriemens while the carrying capacity is built up, along the first wedge pocket surface, while the loose run of the carrying strap experiences only a slight expansion movement in its position relative to the second wedge pocket face.
  • the first wedge pocket surface is called the wedge pocket sliding surface and the second wedge pocket surface is called the wedge pocket adhesive surface.
  • a disadvantage of this design is that the strap is exposed in the areas of increased pressure of a very strong punctual load, which may adversely affect the life of the support means.
  • the invention relates to a belt end connection for fastening a belt end in an elevator installation and to a method for fastening a support mechanism in an elevator installation according to the definition of the patent claims.
  • the elevator system consists of a car and a counterweight, which are moved in opposite directions in an elevator shaft.
  • the cab and the counterweight are connected and supported by carrying straps.
  • One end of the carrying belt is fastened to the car or counterweight or in the elevator shaft with a belt end connection.
  • the place of attachment depends on the Embodiment of the elevator system.
  • the support belt is held in the belt end connection by means of a wedge which fixes the support belt in a wedge pocket.
  • the part of the belt end connection which contains the wedge pocket is formed by a wedge housing.
  • the strap has a loose Trumm at its unloaded end. This loose Trumm runs on the tilted to the vertical direction Keiltaschen adhesive surface and is there pressed by the wedge, by means of its wedge clamping surface on the key pocket adhesive surface.
  • the carrying strap is now guided around a wedge arc and extends between a mutual wedge clamping surface and the wedge pocket sliding surface, which is oriented substantially vertically, or in the pulling direction of the carrying strap, to the supporting run of the carrying strap.
  • the tensile force of the support belt is thus applied by the pressure ent ⁇ long the Keiltaschen vom and the wrap of the wedge.
  • the tolerable tensile force of the support belt is thereby significantly influenced by the surface procurement of the contacting surfaces.
  • One way to describe this surface procurement is the roughness of the surface.
  • the roughness depth is a measure of the deviation in shape of a real surface from a geometrically ideal surface shape as described in DIN 4762 um ⁇ .
  • a large roughness depth means a rough surface - whereby the coefficient of friction is also increased -
  • a small roughness depth means a smooth surface - which usually corresponds to a small coefficient of friction -.
  • an arithmetic mean rough value Ra is used. The roughness can be determined by measurement, but in many cases a determination of the roughness is made on the basis of comparative patterns.
  • At least one wedge-facing surface of the wedge is provided with a surface roughness which is different from the remaining surface of the wedge pocket or wedge housing.
  • a wedge pocket adhesive surface closer to a loose strand of the support belt is provided with a roughness increased relative to the remaining surface of the wedge pocket, or a wedge pocket sliding surface closer to a supporting run of the support belt is opposite to the remaining surface provided the wedge pocket reduced roughness.
  • Fig. 1 an elevator installation, with underlayment, with belt end fastener fastened in the elevator shaft.
  • Fig. 2 an elevator system, suspended directly, with attached to a car, or a counterweight Riemenendbefest Trent.
  • Fig. 3 a belt attachment, attached to a car or to a counterweight, with upwardly acting support belt force.
  • Fig. 4 a belt attachment, attached to a lift shaft with downwardly acting support belt force.
  • Fig. 5 Detail sectional view of a Riemenendbefest Trent.
  • Fig. 5a schematic cross-sectional view of a support belt consisting of a sheathed double rope.
  • Fig. 5b schematic cross-sectional view of a support belt consisting of several sheathed rope strands.
  • Fig. 6 embodiment of a wedge with a smooth surface.
  • Fig. 7 embodiment of a wedge with longitudinal grooves (front and 9.an ⁇ view).
  • Fig. 8 Representation of a wedge with longitudinal grooves with clamped Switzerlandlitzen.
  • Fig. 9 embodiment of a wedge with transverse grooves (with enlarged detail).
  • the elevator installation 1 consists, as shown in FIGS. 1 and 2, of a cabin 3 and a counterweight 4, which are moved in opposite directions in an elevator shaft 2. Cabin 3 and counterweight 4 are connected and carried by means of carrying strap 6. One end of the support belt 6 is attached to the car 3, or counterweight 4, according to FIG. 2, or in the elevator shaft 2, according to FIG. 1, with a connecting end connection 9. The location of attachment depends on the embodiment of the elevator system. 1 In FIGS. 3 and 4 and 5 it can be seen how the carrying strap 6 in the belt end connection 9 is held by means of a wedge 12 which fixes the carrying strap in a wedge pocket 11.
  • the wedge 12 containing part of the Riemenendharm 9 is formed by a wedge housing 10.
  • the strap 6 has, as shown in Fig. 5, at its unloaded end on a loose Trumm 7 on.
  • This loose Trumm 7 runs on a tilted inclined to the vertical direction Keiltaschen adhesive surface 15 and is there pressed by the wedge 12, by means of its wedge-clamping surface 13, on the Keiltaschen- adhesive surface 15.
  • the support belt 6 is now guided around a wedge-arch 14 and extends between the mutual wedge-clamping surface 13 and a Keilta ⁇ 's sliding surface 16 which is oriented substantially vertically, or in the pulling direction of the support belt 6 to the supporting run 8 of the support belt 6.
  • the tensile force of the support belt 6 is thus applied essentially by the pressure ent ⁇ long the Keiltaschen vom 15, 16 and the wrap of the wedge.
  • the loose Trumm 7 sticking to its inlet point P1 stick.
  • the strap 6 pulls the wedge 12 into the wedge pocket 11 into it. This results in that the carrying strap 6 slides along the key pocket sliding surface 16.
  • At least one surface of the wedge pocket 15, 16 facing the wedge 12 is provided with a roughness depth which is different from the remaining surface of the wedge pocket 11, or the wedge housing 10.
  • the advantage of this invention is the fact that the frictional force which can be transmitted from the wedge housing 10 to the carrying strap 6 is increased.
  • the roughness of the key pocket surface 15,16 can be performed according to a desired sliding behavior of the support belt.
  • the loose bag 7 of the support belt 6 closer Keiltaschen-adhesive surface 15 is provided with a relation to the remaining surface of the key pocket 11 increased roughness or the carrying Trumm 8 of the support belt 6 closer Keetaschen sliding surface 16 is with a provided with respect to the remaining surface of the wedge pocket 11 reduced roughness.
  • the wedge-pocket adhesion surface 15 shown in FIG. 5 is produced with an average roughness Ra of more than 25 ⁇ m (micrometers).
  • This surface quality is achieved, for example, by casting a coarse-grained sandpaper into the casting mold during casting of the wedge housing 10 by means of casting.
  • the resulting coarse-grained surface has a mean surface roughness Ra in the range of 25 ⁇ m to 75 ⁇ tn.
  • Today's common casting grades have an average surface roughness of 5 ⁇ m to 20 ⁇ m when using a high quality spheroidal casting.
  • the difference between the mean roughness Ra of the wedge pocket adhesion surface to the average surface roughness Ra of the wedge pocket sliding surface is at least 10 ⁇ m.
  • the mean roughness Ra of the wedge pocket surface with the smaller roughness depth is thus more than 30% smaller than the mean roughness Ra of the wedge pocket surface with the larger roughness depth.
  • the advantage of this design is that favorable manufacturing methods can be selected, and thus the Riemenendharm can be carried out inexpensively.
  • the belt end connection 9 also contains only a few parts and is very easy to install.
  • a wedge angle of the wedge ( ⁇ k) is performed in accordance with a housing angle ( ⁇ g) of the wedge pocket.
  • the wedge angle of the wedge ( ⁇ k) is slightly greater than the housing angle ( ⁇ g).
  • the wedge angle ( ⁇ k) is greater than the housing angle ( ⁇ g) by 2 °, the housing angle ( ⁇ g) being 20 °.
  • present carrying straps 6 have a shaped surface.
  • This ge shaped surface, or this contour can, for example, transversely toothed, such as a toothed belt, it can be longitudinally grooved, like a V-ribbed belt or studded.
  • the strap 6 can be symmetrical or asymmetrical, for example, smooth on one side and grooved on the other side.
  • the key pocket-adhesion surface 15 is shaped according to a Kon ⁇ tur of the support belt.
  • the surface of the wedge 12, as shown in FIG. 6, can be substantially smooth.
  • This alternative is particularly inexpensive to produce.
  • a second wedge variant provides that the wedge-clamping surfaces 13 of the wedge 12, as seen in Fig. 9, with transverse grooves (knurled) are executed.
  • the wedge-sheet 14 is made smooth to simplify manufacturing.
  • this wedge variant significantly increases the resistance to elevated ambient temperatures.
  • melting sheathing of the support belt 6-as can occur, for example, in the event of a fire-loads can be achieved which exceed 80% of the minimum breaking load of the support belt.
  • the vibration resistance of Riemenendver ⁇ binding is improved. This is achieved because carrying tension strands of the support belt 6 are clamped by the transverse grooves.
  • the version with smooth wedge-bow 14 also protects the shoulder strap 6, since it rests completely on the wedge-arch 14 in the region of the strong deflection.
  • the wedge-clamping surfaces 13 and the wedge-arch 14 are provided with longitudinal grooves as shown in FIG. 7 or they are executed according to the contour of the support belt.
  • This variant is advantageously used only for use with a suitably shaped strap 6.
  • a longitudinally grooved wedge a V-ribbed belt is used and the V-ribbed belt is laid around the wedge with the grooved surface.
  • the longitudinal grooves - or the corresponding contour - cause an ideal transmission of the load-bearing belt force and also increase the temperature resistance and vibration resistance of the belt end connection. Even with a molten jacket of the support belt - which can occur as a result of a fire in the building - carrying tension strands 24, 6a, the support means 6 are jammed as shown in Fig. 8.
  • the wedge 12 is made of a, in relation to the wedge housing 10, soft material.
  • Aluminum has proven particularly useful. Aluminum has a modulus of elasticity which corresponds to about one third (1/3) of the modulus of elasticity of steel. This "soft" wedge ensures a gentle clamping of the strap and thus prevents damage.
  • the surface of the wedge pocket 15, 16 is designed with different roughness depths by means of an insert plate. This allows a modular construction of a belt end connection, since the wedge housing 10 can be combined with various insert plates.
  • FIGS. 5a, 5b show schematic cross sections through exemplary carrying straps 6.
  • the carrying strap 6 is manufactured according to the carrying and driving requirements. As a rule, it consists of at least two or more cable strands 6a, 24 arranged at a distance from one another and a jacket 6b which separates and encloses the cable strands 6a.
  • the carrying strap 6 consists of two or more ropes 6a arranged at a distance from one another and a jacket 6b which separates and encloses the individual ropes 6a.
  • the jacket material used is essentially thermoplastics or elastomers.
  • a width b of the corresponding support belt 6 corresponds to at least twice the height h of the belt.
  • the jacket 6b of the support belt has a functional design.
  • the jacket 6b is designed to transfer the driving forces required to drive an elevator from a traction sheave into the supporting ropes or rope strands 6a and substantially within the belt end connection 9 it must exert a bearing force in the carrying strap 6 from the ropes or the rope strands 6a to the belt end connection. fertil 9 transferred.
  • the rope or strands 6a are preferably made of metallic material, such as e.g. Steel or they are made of plastic fibers.
  • the elevator expert can arbitrarily change the set shapes and arrangements. For example, he can also use the belt end connection in a horizontal installation position.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Riemenendverbindung zur Befestigung eines Riemenendes in einer Aufzugsanlage und ein Verfahren zur Befestigung eines Tragriemens in einer Aufzugsanlage. Der Tragriemen (6) ist mittels eines Keiles (12) in einer Keiltasche (11) gehalten ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine dem Keil (12) zugewandte Keiltaschenfläche (15, 16) mit einer gegenüber der restli­chen Oberfläche der Keiltasche (11) unterschiedlichen Rautiefe versehen ist. Vorteilhafterweise ist dabei eine dem losen Trumm (7) des Tragriemens (6) näher liegende Keiltaschen-Haftfläche (15) mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (11) erhöhten Rautiefe versehen oder eine dem tragenden Trumm (8) des Tragriemens (6) näher liegende Keiltaschen-Gleitfläche (16) ist mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (11) verminderten Rautiefe versehen.

Description

Riemenendverbindung zur Befestigung eines Endes eines Trag¬ riemens in einer Aufzugsanlage und Verfahren zur Befestigung eines Endes eines Tragriemens in einer Aufzugsanlage
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Riemenendverbindung zur Befes- tigung eines Endes eines Tragriemens in einer Aufzugsanlage und ein Verfahren zur Befestigung eines Endes eines Tragriemens in einer Aufzugsanlage.
Eine Aufzugsanlage besteht in der Regel aus einer Kabine und einem Gegenge¬ wicht, welche gegenläufig in einem Aufzugsschacht bewegt werden. Kabine und Gegengewicht sind mittels Tragriemen miteinander verbunden und getragen. Ein Ende des Tragriemens ist dabei mit einer Riemenendverbindung an der Kabine, bzw. am Gegengewicht oder im Aufzugsschacht befestigt. Der Ort der Befestigung richtet sich nach der Ausführungsart der Aufzugsanlage. Die Riemenendverbindung muss dementsprechend die im Tragriemen wirkende Kraft zu der Kabine, bzw. dem Gegengewicht oder zu dem Aufzugsschacht über- tragen. Sie muss derart ausgelegt sein, dass sie eine erforderliche Tragkraft des Tragriemens sicher übertragen kann.
Soll die Aufzugsanlage auch einem Brandfall im Gebäude widerstehen muss die Riemenendverbindung auch erhöhte Temperaturen ertragen.
Bei bekannten Ausführungen wird der Tragriemen mittels eines Keils in einer Keil¬ tasche festgehalten. Eine erste Keiltaschenfläche der Keiltasche ist hierbei ent¬ sprechend einer Zugrichtung des Tragriemens ausgeführt. Diese erste Keilta¬ schenfläche ist in der Abzugsrichtung des Tragriemens angeordnet. Eine zweite Keiltaschenfläche der Keiltasche ist entsprechend einem Keilwinkel des Keiles zur ersten Keiltaschenfläche verschoben ausgeführt. Der Tragriemen wird nun zwi¬ schen Keiltaschenflächen und Keil angeordnet und er zieht den Keil aufgrund der Reibungsverhältnisse in die Keiltasche, wodurch der Tragriemen festgehalten wird. Naturgemäss gleitet somit der tragende Trumm des Tragriemens, während die Tragkraft aufgebaut wird, entlang der ersten Keiltaschenfläche, währenddem der lose Trumm des Tragriemens in seiner Lage zur zweiten Keiltaschenfläche nur eine geringe Dehnbewegung erfährt. Im Folgenden wird die erste Keiltaschenflä¬ che Keiltaschen-Gleitfläche genannt und die zweite Keiltaschenfläche wird Keilta- schen-Haftfläche genannt.
Aus EP 1252086 ist eine derartige Riemenendverbindung bekannt bei der die Keiltasche derart ausgeführt ist, dass der Keil in einem Bereich stark gepresst wird, wodurch die Pressung auf den Tragriemen ungleichmässig, Idealerweise auf der Keiltaschen-Gleitfläche nach oben - zu der von der Einlaufstelle des Tragrie¬ mens abgewandten Seite - zunehmend, erfolgt.
Ein Nachteil dieser Ausführung ist, dass der Tragriemen im Bereiche der erhöhten Pressung einer sehr starken punktuellen Belastung ausgesetzt ist, was sich nachteilig auf die Lebensdauer des Tragmittels auswirken kann.
Aufgaben der vorliegenden Erfindung ist es dementsprechend eine Riemenend¬ verbindung bereitzustellen die:
- keine starken punktuellen Belastungen aufweist,
- die zulässige Tragkraft des Tragriemens sicher überträgt, - im Bedarfsfalle auch erhöhten Umgebungstemperaturen widersteht,
- montagefreundlich und kostengünstig ist.
Diese Aufgaben werden durch die Erfindung gemäss der Definition der Patentan¬ sprüche gelöst. Die Erfindung betrifft eine Riemenendverbindung zur Befestigung eines Rieme¬ nendes in einer Aufzugsanlage und ein Verfahren zur Befestigung eines Tragrie¬ mens in einer Aufzugsanlage gemäss der Definition der Patentansprüche.
Die Aufzugsanlage besteht aus einer Kabine und einem Gegengewicht, welche gegenläufig in einem Aufzugsschacht bewegt werden. Kabine und Gegengewicht sind mittels Tragriemen miteinander verbunden und getragen. Ein Ende des Trag¬ riemens ist mit einer Riemenendverbindung an der Kabine, bzw. Gegengewicht oder im Aufzugsschacht befestigt. Der Ort der Befestigung richtet sich nach der Ausführungsart der Aufzugsanlage. Der Tragriemen ist in der Riemenendverbin¬ dung mittels eines Keils, welcher den Tragriemen in einer Keiltasche fixiert, gehal¬ ten. Der die Keiltasche beinhaltende Teil der Riemenendverbindung wird durch ein Keilgehäuse gebildet. Der Tragriemen weist an seinem unbelasteten Ende einen losen Trumm auf. Dieser lose Trumm läuft auf die zur vertikalen Richtung geneigte Keiltaschen-Haftfläche auf und wird dort vom Keil, mittels seiner Keil- Klemmfläche, auf die Keiltaschen-Haftfläche gepresst. Der Tragriemen ist nun um einen Keil-Bogen geführt und verläuft zwischen einer gegenseitigen Keil- Klemmfläche und der Keiltaschen-Gleitfläche, welche im wesentlichen vertikal, bzw. in Zugrichtung des Tragriemens ausgerichtet ist, zum tragenden Trumm des Tragriemens. Die Zugkraft des Tragriemens wird somit durch die Pressung ent¬ lang der Keiltaschenflächen und die Umschlingung des Keiles aufgebracht. Die ertragbare Zugkraft des Tragriemens wird dabei massgeblich von der Oberflä¬ chenbeschaffung der sich berührenden Flächen beeinflusst. Eine Möglichkeit diese Oberflächenbeschaffung zu beschreiben ist die Rauheit der Oberfläche. Die Rautiefe ist dabei ein Mass für die Gestaltabweichung einer wirklichen Oberfläche von einer geometrisch-idealen Oberflächengestalt wie es in der DIN4762 um¬ schrieben ist. Eine grosse Rautiefe bedeutet dabei eine raue Oberfläche - wo¬ durch auch der Reibungskoeffizient erhöht wird -, eine kleine Rautiefe bedeutet eine glatte Oberfläche - was in der Regel einem kleinen Reibungskoeffizient ent¬ spricht -. Zur Angabe der Rauheit wird unter anderem ein arithmetischer Mitten- rauwert Ra verwendet. Die Rauheit kann messtechnisch ermittelt werden, vielfach wird jedoch eine Bestimmung der Rauheit anhand von Vergleichsmustern vorge¬ nommen.
Erfindungsgemäss ist mindestens eine dem Keil zugewandte Fläche der Keilta¬ sche mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche, bzw. des Keil¬ gehäuses unterschiedlichen Rautiefe versehen.
Der Vorteil dieser Erfindung ist darin zu sehen, dass die Reibkraft, die vom Keil- gehäuse auf den Tragriemen übertragen werden kann, erhöht wird und, dass die - A -
Belastung des Tragriemens reduziert wird. Damit kann eine kostengünstige Rie¬ menendverbindung bereitgestellt werden.
Weitere Vorteilhafte Ausführungen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrie- ben.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist eine einem losen Trumm des Tragriemens näher liegende Keiltaschen-Haftfläche mit einer gegenüber der rest¬ lichen Oberfläche der Keiltasche erhöhten Rautiefe versehen, oder eine einem tragenden Trumm des Tragriemens näher liegende Keiltaschen-Gleitfläche ist mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche verminderten Rautiefe versehen.
Dies ist besonders Vorteilhaft, da bei Belastung des Tragriemens die durch das Einziehen des Keiles entstehende Presskraft des Keiles auf die Keiltasche in be¬ sonderem Masse die mögliche Tragkraft im Tragriemen auf der Seite der Keilta¬ schen-Haftfläche erhöht - da diese Fläche eine erhöhte Rauheit aufweist -, wo¬ durch sich die max. mögliche Tragriemenkraft, als Folge der Umlenkung um den Keil, erhöht, ohne dass dabei die Pressung des Tragriemens zu hoch wird. Die Kraft wird dabei kontinuierlich erhöht, da die Krafterhöhung auf der Seite des losen Trumms aufgebaut wird. Dadurch werden keine hohen punktuelle Pressungen oder Lastsprünge erzeugt, es kann eine hohe Tragkraft übertragen werden. Zu¬ dem ist die Keiltaschenfläche, auf welcher der Tragriemen beim Belastungsvor¬ gang gleitet, mit geringer Rauheit ausgeführt, was einer Beschädigung des Trag- riemens entgegenwirkt, da dessen Oberfläche nicht verletzt wird. Mittels dieser Erfindung kann eine kostengünstige Riemenendverbindung mit hoher Traglast bereitgestellt werden. Im Folgenden wird die Erfindung anhand beispielhafter Ausführungsformen ge- mäss den Fig. 1 bis 9 im Detail erläutert. Hierbei zeigen:
Fig. 1 : eine Aufzugsanlage, mit Unterschlingung, mit im Aufzugsschacht befestig¬ ter Riemenendbefestigung. Fig. 2: eine Aufzugsanlage, direkt aufgehängt, mit an einer Kabine, bzw. einem Gegengewicht befestigter Riemenendbefestigung.
Fig. 3: eine Riemenbefestigung, an einer Kabine bzw. an einem Gegengewicht befestigt, mit nach oben wirkender Tragriemenkraft.
Fig. 4: eine Riemenbefestigung, an einem Aufzugsschacht befestigt mit nach unten wirkender Tragriemenkraft.
Fig. 5: Detailschnittbild einer Riemenendbefestigung.
Fig. 5a: schematische Querschnittdarstellung eines Tragriemens bestehend aus einem ummantelten Doppelseil.
Fig. 5b: schematische Querschnittdarstellung eines Tragriemens bestehend aus mehreren ummantelten Seillitzen.
Fig. 6: Ausführungsbeispiel eines Keiles mit glatter Oberfläche.
Fig. 7: Ausführungsbeispiel eines Keiles mit Längsrillen (Front- und Seitenan¬ sicht).
Fig. 8: Darstellung eines Keiles mit Längsrillen mit geklemmten Zuglitzen. Fig. 9: Ausführungsbeispiel eines Keiles mit Querrillen (mit vergrössertem Detail).
Die Aufzugsanlage 1 besteht, wie in den Fig. 1 und 2 dargestellt aus einer Kabine 3 und einem Gegengewicht 4, welche gegenläufig in einem Aufzugsschacht 2 bewegt werden. Kabine 3 und Gegengewicht 4 sind mittels Tragriemen 6 mitein- ander verbunden und getragen. Ein Ende des Tragriemens 6 ist mit einer Rie¬ menendverbindung 9 an der Kabine 3, bzw. Gegengewicht 4, gemäss Fig. 2, oder im Aufzugsschacht 2, gemäss Fig. 1 , befestigt. Der Ort der Befestigung richtet sich nach der Ausführungsart der Aufzugsanlage 1. In den Fig. 3 und 4 und 5 ist ersichtlich wie der Tragriemen 6 in der Riemenend¬ verbindung 9 mittels eines Keils 12, welcher den Tragriemen in einer Keiltasche 11 fixiert, gehalten wird.
Der den Keil 12 beinhaltende Teil der Riemenendverbindung 9 wird durch ein Keilgehäuse 10 gebildet. Der Tragriemen 6 weist, wie in Fig. 5 dargestellt, an seinem unbelasteten Ende einen losen Trumm 7 auf. Dieser lose Trumm 7 läuft auf eine zur vertikalen Richtung geneigte Keiltaschen-Haftfläche 15 auf und wird dort vom Keil 12, mittels seiner Keil-Klemmfläche 13, auf die Keiltaschen- Haftfläche 15 gepresst. Der Tragriemen 6 ist nun um einen Keil-Bogen 14 geführt und verläuft zwischen der gegenseitigen Keil-Klemmfläche 13 und einer Keilta¬ schen-Gleitfläche 16, welche im Wesentlichen vertikal, bzw. in Zugrichtung des Tragriemens 6 ausgerichtet ist zum tragenden Trumm 8 des Tragriemens 6. Die Zugkraft des Tragriemens 6 wird somit im Wesentlichen durch die Pressung ent¬ lang der Keiltaschenflächen 15, 16 und die Umschlingung des Keiles aufgebracht. Beim Belastungsvorgang verbleibt der lose Trumm 7 bei seinem Einlaufpunkt P1 haften. Als Folge einer Dehnung des Tragriemens 6 ergibt sich in Richtung eines entgegen gesetzten Punktes P2 eine geringe relative Bewegung zur Keiltaschen- Haftfläche 15. Der Tragriemen 6 zieht den Keil 12 in die Keiltasche 11 hinein. Damit ergibt sich, dass der Tragriemen 6 entlang der Keiltaschen-Gleitfläche 16 gleitet.
Erfindungsgemäss ist nun mindestens eine dem Keil 12 zugewandte Fläche der Keiltasche 15, 16 mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche 11 , bzw. des Keilgehäuses 10 unterschiedlichen Rautiefe versehen. Der Vorteil dieser Erfindung ist darin zu sehen, dass die Reibkraft, die vom Keil¬ gehäuse 10 auf den Tragriemen 6 übertragen werden kann, erhöht wird. Die Rautiefe der Keiltaschenfläche 15,16 kann entsprechend einem gewünschten Gleitverhalten des Tragriemens ausgeführt werden. In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist die dem losen Trumm 7 des Tragriemens 6 näher liegende Keiltaschen-Haftfläche 15 mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche 11 erhöhten Rautiefe versehen oder die dem tragenden Trumm 8 des Tragriemens 6 näher liegende Keiltaschen-Gleitfläche 16 ist mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche 11 verminderten Rautiefe versehen.
Dies ist besonders Vorteilhaft, da bei Belastung des Tragriemens 6, die durch das Einziehen des Keiles 12 entstehende Presskraft des Keiles 12 auf die Keiltasche 11 in besonderem Masse die mögliche Tragkraft im Tragriemen 6 auf der Seite der Keiltaschen-Haftfläche 15 erhöht, wodurch sich die max. mögliche Tragrie¬ menkraft, als Folge der Umschlingung des Keiles 12 deutlich erhöht, ohne dass dabei die Pressung des Tragriemens 6 zu hoch wird. Die Kraft wird dabei kontinu¬ ierlich erhöht, da die Krafterhöhung auf der Seite des losen Trumms 7 aufgebaut wird. Dadurch werden keine hohen punktuellen Pressungen oder Lastsprünge erzeugt, es kann eine hohe Tragkraft übertragen werden und die Riemenendver¬ bindung 9 kann kostengünstig und montagefreundlich ausgeführt sein.
In einem ausgeführten Beispiel ist die in Fig. 5 ersichtliche, Keiltaschen-Haftfläche 15 mit einer mittleren Rautiefe Ra von mehr als 25μm (Mikrometer) hergestellt. Diese Oberflächenqualität wird beispielsweise erreicht, indem bei einer Herstel¬ lung des Keilgehäuses 10 mittels giessen ein grobkörniges Sandpapier in die Gussform eingelegt wird. Die dadurch entstehende grobkörnige Oberfläche weist eine mittlere Rautiefe Ra auf die im Bereiche von 25μm bis 75μtn liegt. Heutige übliche Gussqualitäten weisen bei der Verwendung eines hochwertigen Sphäro- guss, eine gemittelte Oberflächenrautiefe von 5μm bis 20μm auf.
Idealerweise beträgt die Differenz der mittleren Rautiefe Ra der Keiltaschen- Haftfläche zu der mittleren Rautiefe Ra der Keiltaschen-Gleitfläche mindestens 10μm. Die mittlere Rautiefe Ra der Keiltaschenfläche mit der geringeren Rautiefe ist somit um mehr als 30% kleiner als die mittlere Rautiefe Ra der Keiltaschenflä- che mit der grosseren Rautiefe. Bei der Verwendung eines Keilgehäuses 10 aus Stahlblech kann eine gewünschte Oberflächenrautiefe beispielsweise durch Prägen erreicht werden.
Der Vorteil dieser Ausführung ist, dass günstige Herstellmethoden gewählt werden können, und damit die Riemenendverbindung kostengünstig ausgeführt werden kann. Die Riemenendverbindung 9 enthält zudem wenige Teile und ist sehr mon¬ tagefreundlich ausführbar.
Ein Keilwinkel des Keiles (αk) wird entsprechend einem Gehäusewinkel (αg) der Keiltasche ausgeführt. Erfahrungsgemäss ist der Keilwinkel des Keiles (αk) ge- ringfügig grösser als der Gehäusewinkel (αg). Damit wird eine in Richtung des Einlaufes des Tragseiles abnehmende Pressung erzielt was eine deutliche Scho¬ nung des Tragriemens bewirkt und die Schwingbeständigkeit erhöht. In einem ausgeführten Beispiel ist der Keilwinkel (αk) um 2° grösser ausgeführt als der Gehäusewinkel (αg), wobei der Gehäusewinkel (αg) 20° beträgt.
Vielfach weisen heutige Tragriemen 6 eine geformte Oberfläche auf. Diese ge¬ formte Oberfläche, bzw. diese Kontur kann beispielsweise quergezahnt, wie ein Zahnriemen, sie kann längsgerillt, wie ein Keilrippenriemen oder genoppt sein. Der Tragriemen 6 kann dabei symmetrisch oder asymmetrisch, beispielsweise auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite gerillt, sein. In einer Alternative der Riemenendverbindung, ist die Keiltaschen-Haftfläche 15 entsprechend einer Kon¬ tur des Tragriemens geformt.
Dabei ist vorteilhaft, dass die Kraftübertragung vom Tragriemen 6 zur Riemenend¬ verbindung 9 optimiert wird.
Weitere vorteilhafte Eigenschaften lassen sich durch die Ausführung der Keil- Klemmflächen 13 und des Keil-Bogens 14 des Keiles 12 erreichen.
In einer ersten Keilvariante kann die Oberfläche des Keiles 12, wie in Fig. 6 dar¬ gestellt im Wesentlichen glatt sein. Diese Alternative ist besonders kostengünstig herstellbar. Eine zweite Keilvariante sieht vor, dass die Keil-Klemmflächen 13 des Keiles 12, wie in Fig. 9 erkennbar, mit Querrillen (gerändelt) ausgeführt sind. Idealerweise ist dabei der Keil-Bogen 14 zur Fertigungsvereinfachung glatt ausgeführt. Mit dieser Keilvariante wird im Besonderen die Beständigkeit gegen erhöhte Umgebungs- temperaturen deutlich gesteigert. So lassen sich im Versuch, selbst bei schmel¬ zender Ummantelung des Tragriemens 6 - wie es beispielsweise bei einem Brandfall auftreten kann - Traglasten erreichen welche 80% der Mindestbruchkraft des Tragriemens übersteigen. Auch die Schwingbeständigkeit der Riemenendver¬ bindung ist verbessert. Dies wird erreicht, da tragende Zuglitzen des Tragriemens 6 durch die Querrillen geklemmt werden. Die Ausführung mit glattem Keil-Bogen 14 schont zudem den Tragriemen 6, da er im Bereiche der starken Umlenkung ganz auf dem Keil-Bogen 14 aufliegt.
Bei einer dritten Keilvariante sind die Keil-Klemmflächen 13 und der Keil-Bogen 14 mit Längsrillen versehen wie in der Fig. 7 ersichtlich oder sie sind entsprechend der Kontur des Tragriemens ausgeführt. Diese Variante ist vorteilhafterweise nur zur Verwendung mit einen entsprechend geformten Tragriemen 6 angewendet. So wird bei einem längsgerillten Keil ein Keilrippenriemen verwendet und der Keilrip¬ penriemen wird dabei mit der gerillten Oberfläche um den Keil gelegt. Die Längsril¬ len - oder die entsprechende Kontur - bewirken eine ideale Übertragung der Trag- riemen-Kraft und sie erhöhen ebenfalls die Temperaturbeständigkeit sowie Schwingungsbeständigkeit der Riemenendverbindung. Auch bei geschmolzener Ummantelung des Tragriemens - was als Folge eines Brandes im Gebäude auf¬ treten kann - werden tragende Zuglitzen 24, 6a, des Tragmittels 6 verklemmt wie in Fig. 8 ersichtlich.
In einer Vorteilhaften Ausführung ist der Keil 12 aus einem, im Verhältnis zum Keilgehäuse 10, weichen Werkstoff hergestellt. Besonders bewährt hat sich dabei Aluminium. Aluminium weist einen Elastizitätsmodul auf der in etwa einem Drittel (1/3) des Elastizitätsmoduls von Stahl entspricht. Dieser "weiche" Keil gewährleis- tet eine schonende Klemmung des Tragriemens und beugt damit Beschädigungen vor. In einer besonderen Ausführungsvariante ist die Fläche der Keiltasche 15,16 mit unterschiedlicher Rautiefe mittels einer Einlegeplatte ausgeführt. Dies erlaubt eine modulare Bauweise einer Riemenendverbindung, da das Keilgehäuse 10 mit ver- schiedenen Einlegeplatten kombiniert werden kann.
Fig. 5a, 5b zeigen schematische Querschnitte durch beispielhafte Tragriemen 6. Der Tragriemen 6 ist gemäss den Trag- und Treibfähigkeitsanforderungen herge¬ stellt. Er besteht in der Regel aus mindestens zwei, bzw. mehreren in einem Ab- stand zueinander angeordneten Seillitzen 6a, 24 und einem Mantel 6b, der die Seillitzen 6a voneinander trennt und umschliesst. In einer anderen Variante be¬ steht der Tragriemen 6 aus zwei oder mehreren in einem Abstand zueinander angeordneten Seilen 6a und einem Mantel 6b, welcher die einzelnen Seile 6a voneinander trennt und umschliesst. Als Mantelmaterial sind im wesentlichen Thermoplaste oder Elastomere verwendet. Eine Breite b des entsprechenden Tragriemens 6 entspricht mindestens einer zweifachen Höhe h des Riemens. Der Mantel 6b des Tragriemens weist eine Funktionsgerechte Formgebung auf. Er ist beispielsweise, wie in Fig. 5a dargestellt, entsprechend der Seilform ausgeprägt, wodurch sich Längsrillen ergeben oder er weist, wie in Fig. 5b ersichtlich, eine Funktionsoberfläche in der Form von Längs- oder Querrillen auf. Der Mantel 6b ist dazu ausgelegt die zum Antreiben eines Aufzuges erforderlichen Treibkräfte von einer Treibscheibe in die tragenden Seile oder Seillitzen 6a zu übertragen und er muss im wesentlichen innerhalb der Riemenendverbindung 9 eine im Tragriemen 6 wirkende Tragkraft von den Seilen oder den Seillitzen 6a zur Riemenendverbin- düng 9 übertragen. Das Seil oder die Seillitzen 6a bestehen vorzugsweise aus metallischem Werkstoff wie z.B. Stahl oder sie bestehen aus Kunststofffasem.
Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann der Aufzugsfachmann die gesetzten Formen und Anordnungen beliebig verändern. So kann er beispielsweise die Rie- menendverbindung auch in einer horizontalen Einbaulage verwenden.

Claims

Patentansprüche
1. Riemenendverbindung zur Befestigung eines Endes eines Tragriemens in einer Aufzugsanlage, wobei der Tragriemen (6) mittels eines Keiles (12) in ei¬ ner Keiltasche (1 1 ) gehalten ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine dem Keil (12) zugewandte Keiltaschenfläche (15, 16) mit ei¬ ner gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (1 1 ) unterschiedlichen Rautiefe versehen ist.
2. Riemenendverbindung gemäss Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass eine dem losen Trumm (7) des Tragriemens (6) näher liegende Keiltaschen- Haftfläche (15) mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (1 1 ) erhöhten Rautiefe versehen ist oder, dass eine dem tragenden Trumm (8) des Tragriemens (6) näher liegende Keiltaschen-Gleitfläche (16) mit einer gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (1 1 ) verminderten Rautie¬ fe versehen ist.
3. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der Keiltasche (1 1 ) mit erhöhter Rautiefe eine mittlere Rautiefe Ra von mehr als 25μm (Mikrometer) aufweist und die Oberfläche der Keilta¬ sche (1 1 ) mit verminderter Rautiefe eine mittlere Rautiefe von weniger als 20μm (Mikrometer) aufweist oder, dass die Differenz der mittleren Rautiefe Ra der Keiltaschen-Haftfläche (15) zu der mittleren Rautiefe Ra der Keiltaschen-
Gleitfläche (16) mindestens 10μm beträgt.
4. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Keiltaschen-Haftfläche (15) entsprechend einer Kontur des Tragriemens
(6) geformt ist.
5. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Keiles (12) im wesentlichen glatt ist oder, dass ein Teil der Oberfläche des Keiles (12) der mit dem Tragriemen (6) in Berüh- rung ist entsprechend der Kontur des Tragriemens (6) ausgeführt ist, oder dass ein Teil der Oberfläche des Keiles (12) der mit dem Tragriemen (6) in Berüh¬ rung ist quergerillt oder längsgerillt ausgeführt ist.
6. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Keil (12) aus Aluminium besteht.
7. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Keiltaschenfläche (15,16) mittels einer Einlegeplatte ausgeführt ist.
8. Riemenendverbindung gemäss einem der vorgängigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Tragriemen (6) aus mindestens zwei in einem Abstand zueinander ange¬ ordneten Seilen oder Seillitzen (6a) und einem Mantel (6b), welcher die ein¬ zelnen Seile oder Seillitzen (6a) voneinander trennt und umschliesst, besteht, der Seilmantel (6b) aus Thermoplast oder einem Elastomer besteht und eine Breite b des Tragriemens (6) mindestens einer zweifachen Höhe h des Tragriemens (6) entspricht.
9. Verfahren zur Befestigung eines Endes eines Tragriemens in einer Aufzugs¬ anlage wobei der Tragriemen (6) mittels eines Keiles (12) in einer Keiltasche (11) gehalten wird dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine dem Keil (12) zugewandte Keiltaschenfläche (15, 16) mit ei¬ ner gegenüber der restlichen Oberfläche der Keiltasche (11 ) unterschiedlichen Rautiefe versehen wird.
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