Polispasti princip rada aplikacije. Blokovi i lančane dizalice. Princip rada. Svojim rukama stvaramo najjednostavniji lift

Posjedovanje sistema za podizanje tereta uz pomoć lančanih dizalica važna je tehnička vještina neophodna za izvođenje spasilačkih i visinskih radova, organiziranje montažnih prelaza i u mnogim drugim slučajevima. Ova vještina je neophodna za penjače, spasioce, industrijske penjače, speleologe, planinare i mnoge druge koji rade sa užadima.

Nažalost, u domaćoj literaturi za penjanje i spašavanje teško je pronaći jasno, dosljedno i razumljivo objašnjenje principa rada remenica i metodologije rada s njima. Možda takve publikacije postoje, ali ih još nisam uspio pronaći. Informacije su u pravilu ili fragmentarne, ili zastarjele, ili su previše komplikovane predstavljene, ili oboje.

Čak ni tokom obuke za instruktora planinarenja i za žeton Spasilačkog odreda (bilo je to prije 20 godina), nisam mogao steći jasnu predstavu o ​osnovnim principima rada lančanih dizalica. Samo što niko od instruktora koji je obučavao nije u potpunosti savladao ovo gradivo. Morao sam doći sam.

Pomoglo je poznavanje engleskog i strane literature o penjanju i spašavanju.

Najpraktičnije opise i metode upoznao sam dok sam studirao na kursevima spašavanja u Kanadi.

Unatoč činjenici da sam se u vrijeme obuke smatrao prilično "pametnim" u lančanim dizalicama i imao dugogodišnje iskustvo u podučavanju tehnologija spašavanja za penjače i spasioce, na kursevima sam naučio puno novih i korisnih stvari

Pokušat ću to učiniti što jednostavnijim i praktičnijim.

Prvi dio. Prvo, malo teorije.

1. Polyspast- ovo je uređaj za podizanje, koji se sastoji od nekoliko pokretnih i fiksnih blokova, obavijenih užetom, užetom ili sajlom, koji omogućava podizanje tereta uz napor koji je nekoliko puta manji od težine tereta koji se podiže.

1.1. Svaka lančana dizalica daje određeni dobitak u naporu za podizanje tereta.

U svakom mobilnom sistemu koji se sastoji od užeta i blokova, gubici trenja su neizbježni.

U ovom dijelu, radi lakšeg izračunavanja neizbježni gubici trenja se ne uzimaju u obzir i zasniva se na Teoretski mogući dobitak u naporu ili skraćeno TV(teorijski dobitak).

Bilješka: Naravno, u stvarnom radu sa lančanim dizalicama, trenje se ne može zanemariti. Više o tome i o glavnim načinima smanjenja gubitaka trenja bit će riječi u sljedećem dijelu "Praktični savjeti za rad sa lančanim dizalicama"

2. Osnove izgradnje lančanih dizalica.

2.1. Slika 1.

Ako pričvrstite uže (kabelu) na teret, bacite ga preko bloka pričvršćenog na stanici (u daljnjem tekstu: nepokretni ili fiksni blok) i povucite prema dolje, a zatim za podizanje tereta morate primijeniti silu jednaku masa tereta.

Nema dobitka u trudu.

Da biste podigli teret za 1 metar, potrebno je protegnuti 1 metar užeta kroz blok.

Ovo je takozvana šema 1:1.

Slike br. 1 i 2 ilustruju sledeće Osnovna pravila polispasa:

Pravilo #1.

Dobitak u naporu se daje samo MOVING valjci pričvršćeni direktno na teret ili na uže koje dolazi od tereta.

STACIONARNI VALJCI NE DAJU POBJEDU U NAPADU!

Služe samo za promjenu smjera užeta.

Pravilo #2.

Koliko puta pobijedimo u naporu - isto toliko puta izgubimo na daljinu.

Na primjer: ako u onom prikazanom na sl. 2 lančane dizalice 2:1 za svaki metar podizanja tereta, 2 metra užeta se mora provući kroz sistem, zatim u lančanoj dizalici 6: 1 - odnosno 6 metara.

Praktični zaključak je da što je „jača“ lančana dizalica, to se opterećenje sporije diže.

2.3. Nastavljajući dodavati stacionarne valjke na stanicu i pokretne valjke na teret, dobijamo takozvane jednostavne lančane dizalice različitih sila:

Primjeri jednostavnih lančanih dizalica. Slike 3, 4.



2.4. Pravilo #3

Proračun teoretskog dobitka u naporu kod jednostavnih lančanih dizalica.

Ovdje je sve prilično jednostavno i jasno.

2.4.1. Ako je potrebno odrediti TV gotove lančane dizalice,

Ako su pokretni valjci pričvršćeni ne na sam teret, već na uže koje dolazi od tereta (kao na slici 6), tada se pramenovi broje od točke pričvršćenja valjaka.

Slike 5, 6.


2.4.2. Proračun TV-a pri montaži jednostavne lančane dizalice.

Kod jednostavnih lančanih dizalica, svaki pokretni valjak (fiksiran na teretu) dodan sistemu dodatno daje dupli TV. Dodatna sila FOLDABLE sa prethodnim.

Primjer: ako smo započeli sa lančanom dizalicom 2:1, onda dodavanjem drugog pokretnog valjka dobijamo 2:1 + 2:1 = 4:1 Dodavanjem drugog valjka dobijamo 2:1 + 2:1+2: 1= 6:1 itd.

Slike 7.8.

2.5 . Ovisno o tome gdje je kraj užeta za teret fiksiran, na stanici ili na teretu, jednostavne lančane dizalice dijele se na parne i neparne.

2.5.1. Ako je kraj užeta fiksiran na stanici,

tada će biti sve naredne lančane dizalice ČAK: 2:1, 4:1, 6:1 itd.

Slika 7.

Napomena: Jednostavne lančane dizalice sa TV-om više od 5:1 u praksi spašavanja se po pravilu ne koriste. Više o tome bit će riječi u drugom dijelu članka.

Pored jednostavnih lančanih dizalica, tzv COMPLEX POLYSPATS.

2.6. Složena lančana dizalica je sistem u kojem jedna jednostavna lančana dizalica vuče drugu jednostavnu lančanu dizalicu.

Tako se mogu spojiti 2, 3 ili više lančane dizalice.

Slika 9 prikazuje dizajn najčešće korištenih složenih lančanih dizalica u spasilačkoj praksi.

Slika 9


2.7. Pravilo broj 4. Proračun lančane dizalice TV kompleksa.

Da bi se izračunao teoretski dobitak u naporu pri korištenju složene lančane dizalice, potrebno je umnožiti vrijednosti jednostavnih remenica od kojih se sastoji.

Primjer na sl. 10. 2:1 povlači za 3:1=6:1.

Primjer na sl. 11. 3:1 povlači za 3:1 = 9:1.

Proračun napora svakog od jednostavnih blokova remenica koji čine složeni vrši se prema pravilu jednostavnih blokova remenice.

Broj užeta se računa od tačke pričvršćivanja lančane dizalice na uže za teret ili teret koje izlazi iz druge lančane dizalice.

Primjeri na sl. 10 i 11.

Proračun napora u složenoj lančanoj dizalici.

Slika 9 prikazuje gotovo sve glavne tipove lančanih dizalica koje se koriste u operacijama spašavanja.

Kao što pokazuje praksa, ovi dizajni su sasvim dovoljni za obavljanje bilo kakvih zadataka.

Naravno, postoje i drugi, složeniji sistemi lančanih dizalica. Ali rijetko se koriste u praksi spašavanja i ne razmatraju se u ovom članku.

Svi gore prikazani blokovi remenica mogu se vrlo lako naučiti kod kuće vješajući neku vrstu tereta, recimo, na horizontalnu šipku.

Da biste to učinili, sasvim je dovoljno imati komad užeta ili užeta, nekoliko karabina (sa ili bez valjaka) i hvatanje (stezaljke).

Nastavlja se…

Recenzije(ostavite povratne informacije)

pitanje

Imam jedno čisto praktično pitanje. mozda neko odgovori. Treba da podignem betonsku plocu ograde ispod 100kg na visinu od 3 metra,video sam kako su ih dva coveka postavila rukama,ali snaga nije dovoljna.4:1 Okacio sam je u garazi i okacio 24 kg težine za test - raste, naravno, ali ne bolno lako. sa mojim rukama je lakse, po mom misljenju, moj sin je posadio dodatnih +60 kg - jedva se diže, na granici svojih mogucnosti sjeo je + 95 kg - sin nije mogao ni krace da podigne sa peci jos se priblizava, ja apsolutno ne razumijem zasto vidim da ima cool specijalista u ovom dijelu, mozete li mi reci sta ste sami shvatili. Primijetio sam da pod opterećenjem valjci škripe. namazao ih i sve je prošlo. već sve instalirano

izvini žargon, ali ono što je nacrtano je sranje

Da momci sa fizikom u školi imali ste dvojku.Pročitajte još jednom pravilo broj 1 - tačno je. Dobici se daju samo pokretnim valjcima. Gornji, fiksni valjak samo mijenja smjer napora. Jedan pokretni valjak daje pobjedu 2 puta, dva pokretna valjka - pobjedu 4 puta, tri pokretna valjka - 6 puta. Ne može biti neparan broj pobjeda. Munterova čuvena lančana dizalica, gdje navodno pobjeda sedam puta daje samo četiri. Tamo gdje je na vašim crtežima isplata devet puta, u stvari, također je samo četiri. Iz prakse rada kao spasilac, računica je sljedeća. Dva spasioca mogu podići jednu žrtvu bez ikakvih lančanih dizalica, naravno uz značajan napor i ako postoje dobri oslonci za noge. U neugodnim uslovima, troje je veoma teško podići jednog. Jedan spasilac zapravo podiže jednu žrtvu (otprilike iste težine), uz znatan napor, koristeći jednostavnu lančanu dizalicu s dvostrukom pobjedom. Zato koristite lančane dizalice (dobra stvar) ponekad nema dovoljno sile. Uz pomoć dva pojedinačna valjka možete dobiti četiri puta (plus dva karabina, prsten za gajtan), a kamen se može pomicati ako ste tri ili četiri osobe.

Nije oduševilo :(

Iskreno nisam impresioniran. Udžbenik fizike i ostalo. Sve ovo bi se moglo napisati u jednom pasusu. U stvari, rečeno je 3 stvari: dodavanje vektora sile, pokretnih/fiksnih valjaka i kaskade lančanih dizalica. Najjednostavnija fizika. A ja sam se nadao da ću vidjeti praktični dio. Na primjer: "Koliko karabina i koliko valjaka je potrebno da se povuče osoba prosječne težine." Ili "kako premjestiti kamen nerealne težine, recimo samo tonu." To je u praksi, uzimajući u obzir trenje užadi itd. Nakon što pročitate ovaj članak, mogli biste pomisliti da ako povučem, recimo, 100 kg, onda 5 valjaka i podignem kamen gore. Ali smokve za tebe. A 10 videa neće baš pomoći... Remenice sa jumarima/bregovima uopće nisu opisane. Čekamo nastavak.

lančana dizalica

Penjači i turisti u pravilu ne nose rolere sa sobom - to je dodatna težina, a u slučaju nesreće ili prelaska organiziraju lančanu dizalicu kroz karabinere. Valjci su, po mom mišljenju, najrelevantniji za spasioce. U narednom dijelu, koliko sam shvatio, autor će se fokusirati na tako važan problem kao što je savladavanje sile trenja. Jasno je da će gubici trenja valjaka biti beznačajni. Ali također bih želio znati koji gubici nastaju savijanjem karabina, jer je takva organizacija relevantnija u stvarnim uvjetima grupe, uklj. i za samostalno spašavanje. Nadam se da će se autor dotaknuti ove tačke u narednom dijelu.

Polyspast - ovo je uređaj za podizanje, koji se sastoji od nekoliko pokretnih i fiksnih blokova obavijenih užetom, užetom ili sajlom, koji omogućava podizanje tereta uz napor nekoliko puta manji od težine tereta koji se podiže.

Svaka lančana dizalica daje određeni dobitak u naporu za podizanje tereta. U svakom mobilnom sistemu koji se sastoji od užeta i blokova, gubici trenja su neizbježni. U ovom dijelu, radi lakšeg izračunavanja, neizbježni gubici od trenja se ne uzimaju u obzir i kao osnova se uzima Teorijski mogući dobitak u naporu ili skraćeno TB Theoretical Gain.

Bilješka: Naravno, u stvarnom radu sa lančanim dizalicama, trenje se ne može zanemariti. Više o tome i o glavnim načinima smanjenja gubitaka trenja bit će riječi u sljedećem dijelu "Praktični savjeti za rad sa lančanim dizalicama"

Osnove izgradnje lančanih dizalica

Ako pričvrstite uže (kabelu) na teret, bacite ga preko bloka pričvršćenog na stanici (u daljnjem tekstu: nepokretni ili fiksni blok) i povucite prema dolje, a zatim za podizanje tereta morate primijeniti silu jednaku masa tereta. Nema dobitka u naporu Da biste podigli teret za 1 metar, potrebno je protegnuti 1 metar užeta kroz blok.

Ovo je takozvana šema 1:1.

Uže (kabel) je pričvršćeno na stanici i provučeno kroz blok na teretu. Uz ovu shemu, za podizanje tereta potreban je napor 2 puta manji od njegove mase. Napor pobeđuje 2:1. Valjak se pomiče prema gore s teretom. Da biste podigli teret za 1 metar, potrebno je kroz valjak provući 2 metra užeta.

Ovo je dijagram najjednostavnije lančane dizalice 2:1

Slike br. 1 i 2 ilustruju sledeće Osnovna pravila polispasa:

Pravilo broj 1.

Dobitak u naporu daju samo POKRETNI valjci pričvršćeni direktno na teret ili na uže koje dolazi od tereta. STACIONARNI valjci služe samo za promjenu smjera kretanja užeta i POBJEDAJU U NAPADU NE DAJU.

Pravilo broj 2.

Koliko puta pobijedimo u naporu - isto toliko puta izgubimo na daljinu. Na primjer: ako u onom prikazanom na sl. 2 lančane dizalice 2:1 za svaki metar podizanja tereta, 2 metra užeta se mora provući kroz sistem, zatim u lančanoj dizalici 6: 1 - odnosno 6 metara. Praktični zaključak je da što je „jača“ lančana dizalica, to se opterećenje sporije diže.

Nastavljajući dodavati stacionarne valjke na stanicu i pokretne valjke na teret, dobijamo takozvane jednostavne lančane dizalice različitih sila:

Primjeri jednostavnih lančanih dizalica Sl. 3, 4.

Pravilo #3

Proračun teoretskog dobitka u naporu kod jednostavnih lančanih dizalica. Ovdje je sve prilično jednostavno i jasno.

Ako je potrebno odrediti TV već gotove lančane dizalice, tada morate izbrojati broj niti užeta koji se dižu od tereta. Ako su pokretni valjci pričvršćeni ne na sam teret, već na uže koje dolazi od tereta (kao na slici 6), tada se pramenovi broje od točke pričvršćenja valjaka. Slike 5, 6.

Bold

Proračun TV-a pri montaži jednostavne lančane dizalice

Kod jednostavnih lančanih dizalica, svaki pokretni valjak (fiksiran na teretu) dodan sistemu dodatno daje dupli TV. Inkrementalni napor se zbraja sa prethodnim.

Primjer: ako smo započeli sa lančanom dizalicom 2:1, onda dodavanjem još jednog pokretnog valjka dobijamo 2:1 + 2:1 = 4:1; Dodavanjem još jednog valjka dobijamo 2:1 + 2:1+2:1= 6:1, itd.

Slike 7.8.

Ovisno o tome gdje je kraj užeta za teret fiksiran (na stanici ili na teretu), jednostavne lančane dizalice se dijele na parne i neparne.

Ako je kraj užeta fiksiran na stanici, tada će sve naredne lančane dizalice biti PARNE: 2:1, 4:1, 6:1, itd. Slika 7

Ako je kraj užeta za teret fiksiran na teret, tada će se dobiti ODD lančane dizalice: 3:1, 5:1, itd. Slika 8

Osim jednostavnih lančanih dizalica, u spasilačkim operacijama se široko koriste i tzv.

Kompleksna lančana dizalica

Složena lančana dizalica je sistem u kojem jedna jednostavna lančana dizalica vuče drugu jednostavnu lančanu dizalicu. Tako se mogu spojiti 2, 3 ili više lančane dizalice.

Slika 9 prikazuje dizajn najčešće korištenih složenih lančanih dizalica u spasilačkoj praksi.

Pravilo broj 4. Proračun lančane dizalice TV kompleksa.

Da biste izračunali teoretski dobitak u naporu pri korištenju složene lančane dizalice, potrebno je pomnožiti vrijednosti jednostavnih lančanih dizalica od kojih se sastoji. Primjer na sl. 10. 2:1 povlači za 3:1=6:1. Primjer na sl. 11. 3:1 povlači za 3:1 = 9:1.

Proračun napora svakog od jednostavnih blokova remenica koji čine složeni vrši se prema pravilu jednostavnih blokova remenice. Broj užeta se računa od tačke pričvršćivanja lančane dizalice na uže za teret ili teret koje izlazi iz druge lančane dizalice. Primjeri na sl. 10 i 11.

Slika 9 prikazuje gotovo sve glavne tipove lančanih dizalica koje se koriste u operacijama spašavanja. Kao što pokazuje praksa, u većini slučajeva ove strukture su sasvim dovoljne za obavljanje bilo kakvih zadataka. Dalje u tekstu biće prikazano još nekoliko opcija.

Naravno, postoje i drugi, složeniji sistemi lančanih dizalica. Ali rijetko se koriste u praksi spašavanja i ne razmatraju se u ovom članku.

Svi gore prikazani blokovi remenica mogu se vrlo lako naučiti kod kuće vješajući neku vrstu tereta, recimo, na horizontalnu šipku. Da biste to učinili, sasvim je dovoljno imati komad užeta ili užeta, nekoliko karabina (sa ili bez valjaka) i hvatanje (stezaljke). Toplo ga preporučujem svima onima koji će raditi sa pravim lančanim dizalicama. Iz vlastitog iskustva i iskustva mojih učenika znam da nakon ovakvog treninga ima mnogo manje grešaka i zabune u realnim uslovima.

Kompleksne lančane dizalice

Složene lančane dizalice nisu ni jednostavne ni složene - ovo je poseban tip.

Posebnost složenih lančanih dizalica je prisustvo u sistemu valjaka koji se kreću prema teretu. To je glavna prednost složenih lančanih dizalica u slučajevima kada se stanica nalazi iznad spasilaca i potrebno je lančanu dizalicu povući prema dolje.

Na slici 12. prikazane su dvije sheme složenih lančanih dizalica koje se koriste u spasilačkim radovima. Postoje i druge sheme, ali se ne koriste u praksi spašavanja i ne razmatraju se u ovom članku.

Pogon dizalice ima svoje ograničenje. Ili bolje rečeno, cijena motora raste mnogo brže od težine tereta koji može podići. Naravno, ništa vas ne sprječava da instalirate vrlo skup motor, ali postoji bolji način - korištenje lančane dizalice.

U stvari, upravo je sa lančanom dizalicom započeo razvoj GPM-a kao složenih mehanizama. U svojoj shemi, lančana dizalica koristi drevnije izume, kao što su blok i fleksibilni zglob. Konopac umjesto poluge počeo se koristiti daleko od odmah.

U budućnosti se lančana dizalica počela koristiti posvuda. Nijedan jedrenjak ne može bez tako jednostavnog, ali nezamjenjivog pribora. Naravno, moderni dizajn lančane dizalice se dosta promijenio, ali suština je ostala ista.

Šema remenice

Evo najjednostavnije sheme lančane dizalice.

Krugovi su blokovi. Pogon velikog kruga, odnosno bubanj. Kraj kabla nije pričvršćen na kuku dizalice, već na podlogu koja miruje u odnosu na dizalicu. Takva površina može biti kran dizalice ili, ako govorimo o toranjskim dizalicama, kočija. Donji blok nije ni na koji način pričvršćen za kran i pomičan je u odnosu na njega. Ovo su dvije najjednostavnije sheme za uređaj s blokom remenice.

Kakva opterećenja nastaju u ovom slučaju?

Proračun bloka remenice

Ispravnije bi bilo pitati kako će se promijeniti opterećenje motora i samog užeta. U našem slučaju to će biti udvostručeno. Naravno, možete dati formule i školske primjere poznate još iz vremena Arhimeda, ali možete mi vjerovati na riječ. Ali ovo je relativno jednostavan primjer. složenije ću reći u drugom članku. A sada razmislite kakvi su blokovi remenica.

Uređaj i vrste lančanih dizalica

Za početak, vrijedi napomenuti da su sve lančane dizalice podijeljene u dvije vrste:

  • lančana dizalica
  • brza lančana dizalica

Naravno, mi, kao praktičari, više smo zainteresirani za pogon remenice, ali vrijedi razumjeti uređaj druge vrste remenica.

U gornjem primjeru, uređaj je lančana dizalica. U njemu je napor prepolovljen, ali postoji i značajan nedostatak. Pažljivo pogledajte crtež. Brzina promjene položaja tereta bit će dva puta manja od brzine "namotavanja" kabela na bobinu motora.

Brza lančana dizalica je suprotna slika. Zamislite samo da su motor i kuka zamijenjeni. Brzina u odnosu na osnovnu verziju bez blokova će se udvostručiti. Ali napor potreban za podizanje tereta također će se povećati.

Polyspas multiplicity

Komplikujemo šemu. Niko nas ne brani da koristimo ne dva bloka, već tri, četiri ili više.

Na slici je prikazana dvostruka lančana dizalica. Opterećenje motora se smanjuje za oko četiri puta. “Otprilike” jer gubimo dio napora na trenje užeta o blok. Efikasnost bloka je tipično 0,97.

Višestrukost lančane dizalice je samo omjer napora sajle na bubnju i blizu tereta. U gornjem primjeru, višestrukost remenice je četiri.

Određivanje i korištenje lančane dizalice

U modernoj građevinarstvu lančane dizalice se koriste vrlo široko. složeni dizajn sa obrazima odmah su dizajnirani za njih.

Konstrukcija remenice se može blokirati ako nije potrebna. Upotreba lančane dizalice kao nezavisnog GPM-a ograničena je samo jednim faktorom - odsustvom kočnice, što je od vitalnog značaja za mašine za dizanje.

Mnoge specijalizovane kompanije bave se prodajom lančanih dizalica. Prije kupovine lančane dizalice provjerite da li su odabrane karakteristike ispravne za vaše potrebe, a ako ste u nedoumici, obratite se profesionalcima.


Osoba nije jako jaka za podizanje velikih tereta, ali je smislila mnoge mehanizme koji pojednostavljuju ovaj proces, a u ovom članku ćemo razgovarati o lančanim dizalicama: namjeni i rasporedu takvih sistema, a također ćemo pokušati napraviti najjednostavniju verziju takav uređaj vlastitim rukama.

Teretna lančana dizalica je sistem koji se sastoji od užadi i blokova, zahvaljujući kojima je moguće dobiti efektivnu snagu uz gubitak dužine. Princip je prilično jednostavan. U dužini gubimo tačno onoliko koliko se puta pokazalo da je dobitak u snazi. Zahvaljujući ovom zlatnom pravilu mehanike, velike mase se mogu napraviti bez mnogo truda. Što u principu i nije toliko kritično. Uzmimo primjer. Ovdje ste pobijedili u snazi ​​8 puta, dok morate izvući konopac dužine 8 metara da biste podigli objekt na visinu od 1 metar.

Upotreba takvih uređaja koštat će vas manje od iznajmljivanja dizalice, a osim toga možete sami kontrolirati povećanje snage. Lančana dizalica ima dvije različite strane: jedna je fiksna, koja je postavljena na oslonac, a druga je pokretna, koja se drži za sam teret. Dobitak na snazi ​​je zahvaljujući pokretnim blokovima koji su montirani na pokretnoj strani lančane dizalice. Fiksni dio služi samo za promjenu putanje samog užeta.

Vrste lančanih dizalica razlikuju se po složenosti, paritetu i višestrukosti. Što se tiče složenosti, postoje jednostavni i složeni mehanizmi, a višestrukost znači množenje sile, odnosno, ako je višestrukost jednaka 4, teoretski ćete pobijediti 4 puta u snazi. Također se rijetko, ali ipak, koristi brza lančana dizalica, ova vrsta daje dobitak u brzini kretanja robe pri vrlo maloj brzini pogonskih elemenata.

Počnimo s jednostavnom montažnom lančanom dizalicom. Može se dobiti dodavanjem blokova na nosač i opterećenje. Da biste dobili neparan mehanizam, potrebno je kraj užeta pričvrstiti na pokretnu tačku tereta, a da biste dobili paran, uže pričvrstimo za oslonac. Kada dodajemo blok, dobijamo +2 za snagu, a pokretna tačka daje +1, respektivno. Na primjer, da biste dobili lančanu dizalicu za vitlo s višestrukim brojem 2, trebate pričvrstiti kraj užeta na nosač i koristiti jedan blok koji je pričvršćen za teret. I imaćemo ujednačenu vrstu fiksiranja.

Princip rada lančane dizalice s višestrukim brojem 3 izgleda drugačije. Ovdje je kraj užeta pričvršćen za teret, a koriste se dva valjka, jedan od njih pričvrstimo za oslonac, a drugi za teret. Ova vrsta mehanizma daje povećanje snage 3 puta, ovo je čudna opcija. Da biste razumjeli kakav će biti dobitak u snazi, možete koristiti jednostavno pravilo: koliko užadi proizlazi iz opterećenja, to je naš dobitak u snazi. Lančane dizalice se obično koriste s kukom, na koju je, zapravo, pričvršćen teret, pogrešno je misliti da je to samo blok i uže.

Sada ćemo saznati kako funkcionira blok remenice složenog tipa. Ovaj naziv znači mehanizam u kojem je nekoliko jednostavnih varijanti datog teretnog uređaja povezano u jedan sistem, međusobno se povlače. Dobitak u čvrstoći takvih konstrukcija izračunava se množenjem njihove višestrukosti. Na primjer, povučemo jedan mehanizam sa višestrukošću od 4, a drugi sa višestrukošću od 2, tada će naš teorijski dobitak u snazi ​​biti jednak 8. Svi gore navedeni proračuni se odvijaju samo za idealne sisteme koji nemaju silu trenja, ali u praksi stvari stoje drugačije.

U svakom od blokova dolazi do malog gubitka snage zbog trenja, jer se i dalje troši samo da bi se savladala sila trenja. Kako bi se smanjilo trenje, treba imati na umu: što je veći radijus savijanja užeta, to će biti manja sila trenja. Najbolje je koristiti valjke velikog radijusa gdje je to moguće. Kod upotrebe karabina treba napraviti blok istih opcija, ali su valjci mnogo efikasniji od karabina, jer na njima imamo gubitak od 5-30%, a na karabinima do 50%. Također je korisno znati da najefikasniji blok mora biti postavljen bliže opterećenju za maksimalan učinak.

Kako možemo izračunati stvarni dobitak u snazi? Da bismo to učinili, moramo znati efikasnost korištenih blokova. Učinkovitost se izražava brojevima od 0 do 1, a ako koristimo konopac velikog promjera ili previše krut, tada će efikasnost blokova biti mnogo niža nego što je naveo proizvođač. Dakle, potrebno je to uzeti u obzir i prilagoditi efikasnost blokova. Da biste izračunali stvarni dobitak u snazi ​​jednostavne vrste dizalice, morate izračunati opterećenje na svakoj grani užeta i zbrojiti ih. Da bi se izračunao dobitak u snazi ​​složenih tipova, potrebno je pomnožiti stvarne snage jednostavnih od kojih se sastoji.

Ne zaboravite i na trenje užeta, jer se njegove grane mogu uvijati među sobom, a valjci od teških opterećenja mogu se spojiti i stegnuti uže. Kako biste spriječili da se to dogodi, trebali biste razmaknuti blokove jedan u odnosu na drugi, na primjer, možete koristiti ploču između njih. Također biste trebali kupiti samo statična užad koja se ne rastežu, jer dinamička daju ozbiljan gubitak snage. Za prikupljanje mehanizma mogu se koristiti i zasebno i teretno uže pričvršćeno za teret, bez obzira na uređaj za podizanje.

Prednost korištenja zasebnog užeta je u tome što možete brzo sastaviti ili pripremiti konstrukciju za podizanje unaprijed. Možete koristiti i cijelu dužinu, što također olakšava prolazak čvorova. Od minusa možemo spomenuti da ne postoji mogućnost automatske fiksacije podignutog tereta. Prednosti užeta za teret su što se predmet koji se podiže može automatski fiksirati i nema potrebe za posebnim užetom. Od minusa je važno da je teško proći čvorove tokom rada, a na sam mehanizam morate potrošiti i teretno uže.

Razgovarajmo o obrnutom potezu, koji je neizbježan, jer se može dogoditi prilikom hvatanja užeta, ili u trenutku skidanja tereta, ili prilikom zaustavljanja radi odmora. Da biste spriječili obrnuto kretanje, potrebno je koristiti blokove koji omogućavaju da uže prolazi samo u jednom smjeru. Istovremeno, strukturu organiziramo na način da se blokirni valjak prvi pričvrsti od predmeta koji se podiže. Zahvaljujući tome, ne samo da izbjegavamo kretanje unazad, već nam omogućavamo i osiguranje tereta tijekom istovara ili jednostavnog preuređivanja blokova.

Ako koristite zasebno uže, tada se valjak za blokiranje pričvršćuje zadnji od tereta koji se podiže, dok valjak za fiksiranje mora biti vrlo efikasan.

Sada malo o pričvršćivanju mehanizma za podizanje na uže za teret. Rijetko kada imamo pri ruci konop prave dužine za osiguranje pokretnog dijela bloka. Evo nekoliko vrsta mehanizama za montažu. Prva metoda je uz pomoć čvorova za hvatanje, koji se pletu od užadi promjera 7-8 mm, u 3-5 okreta. Ova metoda je, kako je praksa pokazala, najefikasnija, budući da čvor za hvatanje užeta od 8 mm na užetu promjera 11 mm počinje kliziti tek pri opterećenju od 10-13 kN. Istovremeno, u početku ne deformira uže, ali nakon nekog vremena topi pletenicu i lijepi se za nju, počevši igrati ulogu fitilja.

Drugi način je korištenje stezaljke opće namjene. Vrijeme je pokazalo da se može koristiti na zaleđenim i mokrim užadima. Počinje da puzi tek pri opterećenju od 6-7 kN i lagano ozljeđuje uže. Drugi način je korištenje lične stezaljke, ali to se ne preporučuje, jer počinje puzati sa silom od 4 kN i istovremeno lomi omotač, ili čak može pregristi uže. Ovo su sve industrijski dizajni i njihova primjena, ali mi ćemo pokušati napraviti domaću lančanu dizalicu.

Oduvijek je bio prioritet. S tim u vezi, uređaj je izumljen prilično davno, što je doprinijelo značajnom pojednostavljenju fizičkog rada radnika uključenih u izvođenje operacija podizanja ili spuštanja različitih predmeta. Naziv ovog uređaja je remenica. Šta je to, razmotrit ćemo u ovom članku.

Istorija stvaranja i definicija

Niko sa sigurnošću ne zna kada su se tačno pojavili i počeli koristiti mehanizmi za kretanje utega u svemiru. Prije svega, napominjemo: lančana dizalica (ono što je, može sugerirati i tehnička literatura) je sistem blokova i užadi, koji omogućava značajno pojednostavljenje i ubrzanje planiranog rada s teškim predmetima.

Proučavanje takvih arhitektonskih spomenika kao što su Keopsove piramide u Egiptu, Kineski zid i druge drevne građevine nedvosmisleno potvrđuje da su blokovi remenica, čija će namjena i konstrukcija biti razmotreni u nastavku, izmišljeni prije nekoliko hiljada godina. Sasvim je očigledno da ih je u početku karakterizirala primitivnost.

opće informacije

Pokušajmo što detaljnije proučiti lančanu dizalicu. Šta je to sa tehničke tačke gledišta? U svojoj srži, to je grupa blokova sastavljenih u posebne kopče kroz koje prolazi ili lanac ili uže. Najjednostavnija lančana dizalica je jedan blok sa vučnim elementom koji se proteže kroz njega. Ova verzija sheme omogućava vam da prepolovite vučnu silu potrebnu za pomicanje tereta.

Klasifikacija

Polispaste se dijele u dvije velike grupe: snažne i brze. Često se u praksi koriste analogi napajanja, koji mogu značajno smanjiti napetost kabela. Usput, ovaj napor se može vrlo jednostavno izračunati. Da biste to učinili, morat ćete podijeliti masu tereta s raspoloživim brojem lančane dizalice. Postavlja se pitanje: šta je višestrukost? Odgovor: višestrukost - omjer broja grana organa na kojem se nalazi opterećenje i brojčane vrijednosti grana koje su već namotane na bubanj. Ova definicija je primjenjiva na motorne lančane dizalice. Što se tiče brzih lančanih dizalica, ovdje je višestrukost vrijednost dobivena dijeljenjem brzine prednjeg kraja užeta sa brzinom pratioca.

U brzim lančanim dizalicama, radna sila se primjenjuje na pokretnu kopču, dok je opterećenje, zauzvrat, fiksirano na slobodnom kraju kabela. Dobitak u brzini tokom rada ove vrste lančane dizalice nastaje zbog povećanja udaljenosti podizanja objekta.

Promjena višestrukosti

Polispaste (njihova namjena i raspored su u osnovi ostali nepromijenjeni tokom godina postojanja) omogućavaju uvođenje ili uklanjanje dodatnih blokova iz sistema. Zbog toga je osigurano da se dobije potrebna višestrukost. Ako je višestrukost jednaka, tada je u ovom slučaju slobodni kraj užeta fiksiran na stacionarni strukturni element. Ako je višestrukost neparna, tada je isti kraj pričvršćen na kopču kukom.

U lančanim dizalicama, povećanje višestrukosti omogućava vam da smanjite promjer užeta i, shodno tome, dimenzije bubnja i blokova. Sve to u konačnici dovodi do smanjenja ukupne mase cijelog sistema, smanjenja, ali u isto vrijeme potrebna je velika dužina užeta.

Grananje po broju grana

Lančana dizalica (šta je to, sada ste očito već shvatili) može biti jednostruka ili dvostruka, ovisno o broju grana. U prvom slučaju, fleksibilni element se pomiče duž ose bubnja. Ova opcija ima nedostatak, a to je nepoželjna promjena opterećenja na nosačima bubnja, a u nedostatku slobodnih blokova (to jest, uže s ovjesa se odmah namotava na bubanj), predmet će se kretati ne samo okomito , ali i horizontalno.

Dvostruka lančana dizalica omogućava pričvršćivanje oba kraja užeta na bubanj. Primjer je lančana dizalica za vitlo. Kako bi se izbjeglo izobličenje, koriste se izjednačujući blokovi ili balanseri. Najčešće se takav sistem koristi u portalnim ili nadzemnim ili teškim toranjskim dizalicama.

Posebnosti

Apsolutno svaka lančana dizalica, čiji je princip rada uglavnom sličan radu poluge, dobra je jer ne zahtijeva posebne vještine od korisnika, ali zahtijeva od vas da budete izuzetno oprezni, jer, kao i svaka druga, prepun je opasnosti i može ozlijediti. Osim toga, rad lančanih dizalica pokazuje da vučni elementi koji se koriste u njihovim sistemima nemaju idealnu fleksibilnost i da su obdareni određenom krutošću. Zbog toga grana užeta za trčanje ne može trenutno da legne u struju bloka ili bubnja, a grana za trčanje ne može se odmah uspraviti. To se najbolje vidi kada se koriste čelična užad.

Remenica pravila

Svaka ručna lančana dizalica radi na temelju zakona fizike, pa stoga njeno funkcioniranje odgovara nekoliko prilično jednostavnih pravila s kojima je preporučljivo da se upoznate.


Posebnu pažnju zaslužuje složena lančana dizalica. Sama po sebi, to je skup jednostavnih lančanih dizalica, od kojih svaka vuče drugu. Tako se nekoliko lančanih dizalica može montirati međusobno. Ova vrsta se najčešće koristi u vrijeme spasilačkih operacija.

U zaključku, bilo bi ispravno reći sljedeće: lančana dizalica (njegov princip rada prilično je lako razumjeti uz pažljivo proučavanje problema) bila je, ostaje i, najvjerovatnije, još dugo će biti vjerna pomoćnik osobi u rješavanju mnogih hitnih pitanja vezanih za izgradnju, montažu, utovar, istovar i druge radnje koje su prilično naporne. Glavni problem, čije otklanjanje danas nije u potpunosti moguće zbog, opet, idealno funkcionalnih zakona fizike, jeste prisustvo sile trenja u sistemu.