钢丝绳电磁无损检测和强度评估

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钢丝绳检查标准(大全)

钢丝绳检查标准(大全)

钢丝绳检查标准(大全)1.引言钢丝绳是工业生产和日常使用中常用的起重、牵引、固定和支撑等工作的工具。

由于其使用环境的特殊性,钢丝绳的安全性能直接关系到工作人员的生命安全和设备的正常运行。

因此,定期对钢丝绳进行检查和维护至关重要。

本文将详细介绍钢丝绳的检查标准,以帮助工作人员更好地了解和掌握钢丝绳的安全性能。

2.钢丝绳的结构与分类钢丝绳由多根钢丝捻合而成,根据捻合方式的不同,可分为以下几种类型:(1)光面钢丝绳:表面光滑,适用于起重设备、电梯等场合。

(2)镀锌钢丝绳:表面镀有锌层,具有较好的耐腐蚀性能,适用于户外环境。

(3)镀铝钢丝绳:表面镀有铝层,耐腐蚀性能优于镀锌钢丝绳,适用于特殊环境。

(4)镀铜钢丝绳:表面镀有铜层,导电性能好,适用于电气设备。

(5)铝包钢丝绳:钢丝表面包覆有铝层,具有较好的耐磨性能,适用于牵引设备。

3.钢丝绳检查内容钢丝绳的检查内容主要包括以下几个方面:(1)外观检查:检查钢丝绳表面是否存在裂纹、磨损、腐蚀、断丝等现象。

如有异常,应立即停止使用并进行更换。

(2)尺寸检查:测量钢丝绳的直径、捻距等参数,确保其在规定范围内。

(3)拉力试验:定期对钢丝绳进行拉力试验,检测其破断拉力是否符合标准要求。

(4)弯曲试验:检查钢丝绳在弯曲过程中的损伤情况,评估其使用寿命。

(5)磨损检查:检查钢丝绳在使用过程中是否存在过度磨损现象,及时调整或更换。

(6)腐蚀检查:检查钢丝绳表面是否存在腐蚀现象,及时进行防腐处理。

4.钢丝绳检查标准根据我国相关标准,钢丝绳的检查标准如下:(1)GB/T8918-2006《重要用途钢丝绳》(2)GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》(3)YB/T5295-2013《钢丝绳、钢丝绳索及其制品的检验方法》(4)JB/T6412-2007《钢丝绳检验规则》(5)JB/T8525-2017《钢丝绳安全系数的确定》5.钢丝绳检查周期钢丝绳的检查周期应根据使用环境、频率和钢丝绳的实际情况来确定。

钢丝绳无损检测的主要内容

钢丝绳无损检测的主要内容

钢丝绳无损检测的主要内容
钢丝绳无损检测主要涉及以下内容:
1. 超声波检测(UT):通过发送超声波脉冲,并通过接收信号来评估钢丝绳中的缺陷。

可以检测到断丝、内部腐蚀、外表面缺陷等问题。

2. 磁粉检测(MT):利用磁场和磁粉粒子,通过施加磁场和观察粉末沉积情况来检测钢丝绳表面和近表面的裂纹、划痕等缺陷。

3. 渗透检测(PT):通过涂抹渗透剂和移除多余溶液的方法,在钢丝绳表面形成摩纹,然后使用显色剂来显示裂纹、孔洞和其他缺陷。

4. 射线检测(RT):利用X射线或伽马射线穿透物体,形成透视图像,从而检测到钢丝绳内部的缺陷,如断裂、结构损坏等。

这些方法结合使用,可以全面地评估钢丝绳的质量和安全性。

无损检测能够检测出一些裂纹、疲劳、腐蚀和锈蚀等隐蔽的缺陷,提供重要的信息用于钢丝绳的维护和安全管理。

钢丝绳无损检测技术的研究与应用

钢丝绳无损检测技术的研究与应用

钢丝绳无损检测技术的研究与应用钢丝绳是目前工业和建筑业中应用最广泛的一种结构材料,其重要性不言而喻。

在工业生产、航海运输、矿山勘探等领域,钢丝绳的表现直接关系到整个工程的成功与否。

但是由于钢丝绳的使用环境和工作负载较为严苛,使得其易产生断裂和断裂弯曲等问题,威胁到了设备的安全性和工作效率。

如何对钢丝绳的质量进行可靠、准确的检测,成为了工程师们长期以来所关注的课题。

近年来,随着技术的发展,钢丝绳无损检测技术引起了广泛的关注。

它能够不破坏钢丝绳的表面和结构,快速准确地判断出钢丝绳的质量和安全状况,为工程师们提供了巨大的帮助。

一、无损检测技术的介绍无损检测技术是利用电磁、声学、光学、热学等原理,通过检测待检测材料的电磁、声波、光线等物理信号,从而对材料的缺陷、裂纹、变形等进行检测和诊断的一种技术。

它是在不破坏待检测材料的前提下,通过检测材料的物理参数变化来达到检测目的的一种检测方式。

二、钢丝绳无损检测的方法目前,钢丝绳无损检测技术主要有三种方法:1、磁粉法磁粉法主要是利用钢丝绳的磁性来进行检测,在钢丝绳的表面撒上一层磁性粉末,然后通过磁场调节,使粉末集中在钢丝绳存在表面缺陷处集聚,从而能够观察到缺陷的位置和规格大小。

磁粉法适用于钢丝绳的表面缺陷检测。

2、涡流法涡流法主要是利用钢丝绳的电磁特性来进行检测。

在涡流法的检测过程中,将待检钢丝绳置于变化的磁场中,通过测量涡流感应电流的大小和相位变化,来对钢丝绳的质量进行评估。

涡流法适用于钢丝绳中的内部缺陷检测。

3、超声波法超声波法是通过钢丝绳中声波传播的速度和传播路径的变化,来诊断钢丝绳内部的缺陷和弯曲情况。

具体操作中,将超声波探头放置在钢丝绳的表面,超声波片在钢丝绳的内部产生反射,通过探头来接受返回的信息,从而诊断内部缺陷。

超声波法适用于整个钢丝绳的检测。

三、钢丝绳无损检测技术研究的现状目前,在钢丝绳无损检测技术中,超声波法最为成熟。

国内外众多高校和科研机构致力于钢丝绳无损检测技术的研究与应用。

矿用钢丝绳无损检测讲解

矿用钢丝绳无损检测讲解

矿用钢丝绳无损检测摘要:矿用钢丝绳作为矿井提升、运输及承载设备中的关键零机构,其安全性极为重要。

本文以矿用钢丝绳为研究对象,简述矿用钢丝绳无损检测的意义,分析了矿用钢丝绳的结构、缺陷类型及报废标准,针对矿用钢丝绳的局部LF缺陷,简述了矿用钢丝绳漏磁检测原理和合适的励磁技术,根据磁荷分析理论和磁场矢量叠加基本原理,采用局部缺陷LF法对钢丝绳断丝漏磁理论进行了分析,最后阐述了矿用钢丝绳漏磁检测系统的构成。

关键词:矿用钢丝绳断丝漏磁检测Nondestructive Testing for Mine Wire Rope Abstract:Mine wire rope, as key transport and hoist equipment in the production of mine, whose safety is very important. This paper, takes the mine wire rope as the object of study, describes the significance of nondestructive testing of mine wire rope, analyzes its structure, fault types and scrapped rules. In the light of the Localized Fault of the steel rope, researches the principle and appropriate excitation technique of magnetic leakage detection for mine steel wire rope, according to the analysis of the basic theory of the principle of magnetic charge and the magnetic field vector superposition, uses the Localized Fault method to analyzes the broken wires of wire rope magnetic flux leakage theory. andfinally elaborates the framework of the wire rope magnetic leakage detection system.Keywords: mine wire rope broken wire nondestructive testing1.前言1.1矿用钢丝绳无损检测的意义钢丝绳是一种重要的绕性构件,因其具有较高的抗拉强度和抗疲劳强度、自重轻、弹性好、工作平稳可靠、承受动载和过载能力强以及在高速工作条件下运行和卷绕无噪声等诸多优点,在矿产、冶金、交通、建筑等国民经济主要行业和部门的提升、运输及牵引等设备中得到广泛的应用,如各类矿井提升机、起重机、货运客运索道、电梯、等都大量地使用钢丝绳。

钢丝绳安全性能评估原则

钢丝绳安全性能评估原则

钢丝绳安全性能评估原则
钢丝绳作为一种常见的工业材料,其安全性能评估是非常重要的。

下面是钢丝绳安全性能评估的原则:
1. 材料评估:评估钢丝绳的材料质量,包括合金成分、强度、韧性等。

必须确保钢丝绳能够满足预期的工作负荷,并能承受额外的冲击和振动。

2. 结构评估:评估钢丝绳的结构设计,包括直径、绞距、绞距角等。

结构设计必须符合相关标准和规范,并且能够适应预期的工作环境和运行条件。

3. 耐磨性评估:评估钢丝绳的耐磨性能,包括磨损、扭曲、腐蚀等。

钢丝绳通常在恶劣环境中使用,如高温、潮湿等,因此必须具备良好的耐磨性能,以确保使用寿命和安全性。

4. 强度评估:评估钢丝绳的强度性能,包括静态强度和动态强度。

静态强度是指钢丝绳在静态负荷下的承载能力,而动态强度是指钢丝绳在运动或振动负荷下的承载能力。

这些强度必须符合相关标准和规范,并且能够满足预期的工作负荷要求。

5. 安全系数评估:评估钢丝绳的安全系数,即工作负荷与钢丝绳承载能力之间的比值。

安全系数必须足够大,以确保在工作中出现意外情况时,钢丝绳不会发生破坏或断裂。

综上所述,钢丝绳的安全性能评估原则包括材料评估、结构评估、耐磨性评估、强度评估和安全系数评估。

通过对这些方面
的评估,可以确保钢丝绳在使用过程中具备良好的安全性能,从而保障工作环境的安全和员工的健康。

钢丝绳无损检测方法

钢丝绳无损检测方法

钢丝绳无损检测方法钢丝绳是一种在工业领域中广泛使用的重要材料,在吊装、电梯、起重机等领域都有着重要的应用。

然而,随着使用时间的增加,钢丝绳可能会出现各种问题,比如磨损、断丝、变形等。

为了确保钢丝绳的安全运行,无损检测方法成为了一项重要的任务。

本文将介绍常见的几种钢丝绳无损检测方法。

一、视觉检测方法视觉检测方法是最常见也是最简单的一种方法。

通过肉眼观察钢丝绳的表面,可以发现明显的问题,比如磨损、锈蚀、断丝等。

视觉检测方法的优点在于操作简单,不需要特殊的设备,但缺点是只能发现表面问题,无法检测到内部隐患。

二、磁粉探伤方法磁粉探伤方法是一种利用磁化作用检测钢丝绳表面和近表面缺陷的方法。

在磁化的状态下,将磁粉涂覆在钢丝绳表面,缺陷处会形成磁漏磁场,通过观察磁粉的沉积情况,可以判断钢丝绳是否存在缺陷。

磁粉探伤方法的优点在于能够快速、准确地检测出表面和近表面的缺陷,但缺点是无法检测到更深处的缺陷。

三、超声波检测方法超声波检测方法是一种利用超声波的声波特性检测钢丝绳内部缺陷的方法。

通过将超声波传入钢丝绳内部,当超声波遇到缺陷时会发生反射、散射、吸收等现象,通过接收和分析反射超声波的特征,可以确定钢丝绳是否存在内部缺陷。

超声波检测方法的优点在于能够检测到更深处的缺陷,同时可以定量地评估缺陷的大小和位置,但缺点是操作复杂,需要专业设备和专业技术人员。

四、磁记忆检测方法磁记忆检测方法是一种利用磁性材料内部的磁记忆效应检测钢丝绳的方法。

磁记忆效应是指在应力作用下,磁性材料内部的磁场分布会发生变化。

通过在钢丝绳上布置磁传感器,可以实时监测钢丝绳的磁场分布,进而评估钢丝绳的健康状况。

磁记忆检测方法的优点在于能够实时、非接触地监测钢丝绳的健康状况,同时可以检测到较小的缺陷,但缺点是对磁场的要求较高,同时也受到外界干扰的影响。

综上所述,以上介绍了常见的几种钢丝绳无损检测方法,每种方法都有其优缺点。

在实际应用中,根据具体情况选择合适的方法进行检测是十分重要的。

无损检测技术在电梯钢丝绳检测中的应用探析

无损检测技术在电梯钢丝绳检测中的应用探析

无损检测技术在电梯钢丝绳检测中的应用探析随着社会的发展和科技不断进步,电梯作为人们日常生活中必不可少的交通工具,得到了广泛的应用。

在电梯的安全性方面,钢丝绳是电梯的核心部件之一。

为了保障电梯的安全,必须对钢丝绳进行定期检测。

传统的检测方法主要包括外观检查、手感检测和损伤标记等方法,但这些方法存在一定的局限性。

为了提高电梯钢丝绳的可靠度和安全性,无损检测技术应运而生。

无损检测技术是一种非破坏性检测方法,它可以检测出钢丝绳内部的缺陷情况,具有高准确性和高可靠性的特点。

无损检测技术可分为四个方面:电磁检测、射线检测、超声波检测和磁粉检测。

这些技术都能够通过仪器设备对钢丝绳进行检测,并得出准确的结果。

无损检测技术在电梯钢丝绳检测中具有很大的应用前景。

首先,无损检测技术能够检测出钢丝绳内部的裂纹和疲劳等缺陷,避免了这些缺陷导致电梯运行时出现事故的情况。

其次,无损检测技术可以在不拆除钢丝绳的情况下进行检测,大大缩短了检测时间,提高了电梯的使用效率。

最后,无损检测技术可以提高电梯的安全性,保护人民的生命财产安全。

然而,无损检测技术在电梯钢丝绳检测中也存在着一些问题。

首先,无损检测技术需要专业的技术人员进行操作,技术人员的技术水平将直接影响到检测结果的准确性。

其次,无损检测技术需要较高的设备成本,购买和维护成本相对较高。

最后,无损检测技术虽然能够检测出钢丝绳内部的缺陷,但仍有一定范围的检测不到,仍需采用其他方法进行检测。

综上所述,无损检测技术在电梯钢丝绳检测中的应用具有良好的前景和优越性,但也需要在实际应用中不断改进和完善,提高技术人员的专业技能,降低设备成本,进一步提升无损检测技术在电梯钢丝绳检测中的应用价值。

钢丝绳检测操作规程(3篇)

钢丝绳检测操作规程(3篇)

钢丝绳检测操作规程引言:为了确保钢丝绳在使用过程中的安全性和可靠性,进行定期检测是非常重要的。

本操作规程旨在规范钢丝绳的检测操作流程,保证检测结果的准确性和可靠性。

一、检测准备1.1 检测前将钢丝绳清洁干净,并进行外观检查,排除可能对检测结果产生影响的外部因素。

1.2 确认检测设备和工具的完好性,并对其进行必要的校准和检查。

1.3 确定检测方法,包括非破坏性检测和破坏性检测等,根据具体情况进行选择。

二、非破坏性检测2.1 磁粉检测法2.1.1 将磁化设备进行校准和检查,并确保能够产生足够的磁场。

2.1.2 在钢丝绳上均匀涂抹磁粉液,等待一段时间使磁粉液充分渗透。

2.1.3 使用磁粉检测设备进行磁力线圈扫描,并观察是否有裂纹、断股等缺陷。

2.1.4 根据检测结果进行评估,并记录相关数据。

2.2 超声波检测法2.2.1 将超声波检测设备进行校准和检查,并确认检测头的完好性。

2.2.2 将检测头放置在钢丝绳上,以一定的速度进行扫描,并观察是否有反射信号。

2.2.3 根据反射信号的强度和时间来判断是否存在缺陷,并进行评估。

2.2.4 记录检测结果和数据。

三、破坏性检测3.1 金相显微镜检测法3.1.1 将钢丝绳切割成一定尺寸的试样,并进行必要的抛光处理。

3.1.2 将试样放置在金相显微镜下进行观察,并使用显微镜进行巡视和测量。

3.1.3 根据观察结果和测量数据,评估试样的组织结构和缺陷情况。

3.1.4 记录检测结果和数据。

3.2 拉伸试验法3.2.1 将试样放置在拉伸试验机上,并进行必要的调整和校准。

3.2.2 以固定的速度施加拉伸力,直至试样断裂。

3.2.3 根据断裂前的拉伸力和断裂位置,评估试样的强度和韧性。

3.2.4 记录检测结果和数据。

四、检测评估与报告4.1 根据检测结果和数据,进行评估并判断钢丝绳的安全性和可靠性。

4.2 缺陷的评估应综合考虑其大小、位置、数量和分布等因素。

4.3 在评估结果合格的情况下,编制检测报告,并将报告提交给相关部门或单位。

无损检测技术在MTC电梯钢丝绳检测中的原理与应用

无损检测技术在MTC电梯钢丝绳检测中的原理与应用

浅谈无损检测技术在MTC电梯钢丝绳检测中的原理与应用摘要:长期以来,由于缺少科学的检测技术手段,电梯钢丝绳的安全使用、合理更换无法得到保障,钢丝绳的无损检测也成为了电梯安全监管中的“盲点”。

随着科学技术的发展,电梯钢丝绳无损检测技术不断成熟与应用,将较好地解决了这些问题。

本文简要地介绍了mtc电梯钢丝绳无损检测技术的原理与应用。

关键词:mtc电梯钢丝绳;无损检测技术;应用1.电磁无损检测方法的优越性近年来,人们将世界先进的弱磁传感器检测技术应用于无损探伤领域,有效地解决了困扰电梯钢丝绳检测的难题。

特别是mtc电梯钢丝绳无损检测技术的成熟与应用,实现了高科技、实用性与微型化、智能化的完美结合。

mtc电梯钢丝绳无损检测技术的优越性:(1)先进的mtc高科技设备与电脑技术相结合,实现了人机数据交换,可准确检出钢丝绳内部断丝、锈蚀、磨损、疲劳等缺陷。

(2)检测方法简单、方便,检测精度高、效率高,受主观因素影响很小,不受电梯起降速度与载荷大小的影响。

(3)可以在线进行定性、定量、定位检测分析,做出全面判断。

真正做到量化钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、疲劳、压伤等各种因素导致的承载钢丝绳损伤,能客观地评估钢丝绳使用的安全性。

(4)可以实现检测数据的处理、分析、显示、打印、存贮、建档等,为检测数据的溯源性提供了重要保证。

2.检测的基本原理图1 电梯钢丝绳探伤仪原理图2 漏磁方法检测原理图mtc电梯钢丝绳探伤原理(如图1):当钢丝绳快速通过传感器时,传感器中的永久磁钢同步轴向深度磁化钢丝绳,并达到饱和。

钢丝绳的断丝、磨损等缺陷同步产生向外扩散的漏磁场和磁通变化,向空间扩散的信号经集聚和处理,通过ad接口,转换后的压缩数字信号输入pc机。

检测软件实时解压处理,以明确的定量数值显示钢丝绳内外断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化,并生成相关的断丝、磨损诊断数据。

图3 lf聚磁原理图4 lma磁桥回路mtc采用漏磁检测技术(如图2):永久磁铁提供恒定磁通,将钢丝绳磁化,其励磁回路由衔铁、磁钢、空气隙和钢丝绳组成。

钢丝绳检验标准规范最新

钢丝绳检验标准规范最新

钢丝绳检验标准规范最新1. 引言钢丝绳在各种工程中扮演着关键角色,其性能直接影响到工程的稳定性和安全性。

为了确保钢丝绳的使用安全,本规范提供了一套全面的检验流程和标准。

2. 适用范围本规范适用于所有工业用、建筑用及其它领域使用的钢丝绳,包括但不限于电梯、起重机械、矿山设备等。

3. 检验前的准备在进行钢丝绳检验前,应确保以下准备工作:- 确认钢丝绳的规格、型号和使用环境符合设计要求。

- 确保检验工具和设备处于良好状态,符合使用标准。

4. 外观检查- 检查钢丝绳表面是否有锈蚀、油污、损伤等异常情况。

- 检查钢丝绳的断丝数量和分布,确保不超过规定标准。

5. 机械性能测试- 对钢丝绳进行拉伸测试,确保其抗拉强度符合要求。

- 进行弯曲测试,评估钢丝绳的柔韧性。

6. 无损检测- 采用磁粉检测或超声波检测等方法,检查钢丝绳内部是否存在裂纹或其他缺陷。

7. 磨损和腐蚀评估- 根据钢丝绳的使用环境和使用时间,评估其磨损和腐蚀程度。

8. 安全系数计算- 根据钢丝绳的实际情况,重新计算其安全系数,确保其在使用过程中的安全性。

9. 检验结果记录- 将检验结果详细记录,并形成报告,供相关人员查阅和备案。

10. 检验周期- 根据钢丝绳的使用频率和环境条件,制定合理的检验周期。

11. 检验不合格处理- 对于检验不合格的钢丝绳,应立即停止使用,并进行维修或更换。

12. 规范的更新与维护- 定期对本规范进行评审和更新,以适应新的技术发展和使用需求。

结语钢丝绳的安全性直接关系到工程安全和人员安全,因此,严格遵守本规范进行钢丝绳的检验和维护,是确保工程顺利进行的重要保障。

请注意,以上内容为示例性质,实际的钢丝绳检验标准规范可能会根据具体的国家或行业标准有所不同。

在实际应用中,应参照最新的国家或行业标准执行。

解析电梯钢丝绳无损检测技术

解析电梯钢丝绳无损检测技术

科学技术随着建筑高度的增加,电梯应用范围的扩大,电梯故障出现的频率也越来越高,在这些故障频率中,钢丝绳故障占据着重大的比重。

所以,在电梯安全检测中,对钢丝绳进行无损检测技术,对保证钢丝绳的质量,维护钢丝绳的使用安全,维护电梯的运行安全具有重要的意义。

1 电梯钢丝绳无损检测技术的原理1.1 电梯钢丝绳无损检测方法第一,LF检测法。

在电梯钢丝绳的使用过程中,如果钢丝绳被磁化,就会出现锈蚀斑点和断丝等现象,在出现锈蚀斑点和断丝现象部位的磁场会发生改变。

通过对钢丝绳磁场畸变信号的漏磁检测,可以对钢丝绳的局部缺陷进行判断[1]。

具体的应用原理如下图所示:第二,LMA检测法。

这种检测方法的应用原理是:以强磁场为励磁源,将位于两个磁极之间的钢丝绳进行磁化,直至饱和。

以电磁学的相关原理为基础,在磁饱和的情况下,铁磁材料内部的磁通量和金属面积呈现出正比例的关系,使用传感器对磁通量进行测量,测量出的变化结果就是钢丝绳截面的面积变化[2]。

具体的原理如下图所示:1.2 电梯钢丝绳无损检测过程中的问题及解决措施第一,在检测的过程中,剩磁会对检测结果产生影响。

钢丝绳无损检测是将检测和磁化同步进行的,在检测结束之后,钢丝绳内会残留一定的剩磁。

当一次检测中断之后,在重新进行检测的时候,在同一个地点的检测结果会出现比较大的峰谷,从而影响检测人员的判断。

如果钢丝绳被外物磁化,也会出现同样的结果。

解决剩磁效应可以从以下几个方面来进行:(1)在对被检测过的钢丝绳重新进行检测之前,要做好退磁处理工作;(2)在检测的过程中,如果按照电梯的速度进行检测,要关闭楼层的外呼指令,避免在检测的过程中有人呼梯从而使得检测过程中断;(3)如果在检测的过程中,检测曲线异常,要进行重复检测,以确保检测结果的准确性[3]。

第二,在检测的过程中,导磁材料会对检测结果产生影响。

电梯钢丝绳的检测地点一般安排在机房,电梯主机的支架底座和承重梁都会作为导磁材料。

在电梯钢丝绳无损检测的过程中,当检测仪器接近上述物体的时候,磁场分布会出现一定的变化,在检测的过程中,如果检测仪器和导磁物体发生位移,检测曲线会呈现出不规律的变化,会导致检测结果失误。

钢丝绳检验检测规范

钢丝绳检验检测规范

• 使用图表、图形等方式,将统计分析结果进行可视化展
标准差等

• 分析钢丝绳的性能变化趋势,为钢丝绳的维护、更换提
• 便于工程师、技术人员等理解和分析钢丝绳检验检测数
供依据

钢丝绳检验检测数据的安全评估
安全评估
风险评估
• 根据钢丝绳检验检测数据,评估钢丝绳的安全性
• 分析钢丝绳的潜在风险,如磨损、锈蚀、断裂等
• 钢丝绳检验检测可以确保建筑施工中钢丝绳的性能符合要求,防止
事故的发生

钢丝绳检验检测在交通运输领域的应用
• 交通运输中,钢丝绳用于船舶、汽车、飞机等交通工具的升降、牵引
等作业
• 钢丝绳检验检测可以确保交通运输中钢丝绳的性能符合要求,保障交
通安全
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钢丝绳检验检测在矿山开采领域的应用
• 矿山开采中,钢丝绳用于提升、运输等作业,其质量直接关系到矿山
• 通过化学分析、金相分析等方法,检测钢丝绳的材质成分是否符合要求
• 通过拉伸试验、弯曲试验等方法,检测钢丝绳的性能是否符合要求
性能检测:检测钢丝绳的力学性能、耐磨性能等
• 通过拉伸试验、弯曲试验等方法,检测钢丝绳的力学性能是否符合要求
• 通过磨损试验、耐疲劳试验等方法,检测钢丝绳的耐磨性能、耐疲劳性能是否符
钢丝绳检验检测的安全操作规程
安全操作规程
安全培训
• 严格遵守国家和行业的安全操作规程
• 对检验检测人员进行安全培训,提高安全意识和操作技
• 使用安全防护设备,确保检验检测人员的安全

• 定期进行安全演练,提高应对突发情况的能力
钢丝绳检验检测的环保措施
环保措施
• 严格遵守国家和行业的环保法规

钢丝绳检查方法(大全)

钢丝绳检查方法(大全)

钢丝绳检查方法(大全)钢丝绳是广泛应用于各种起重、运输、牵引等设备中的关键部件。

钢丝绳的安全性能直接关系到设备和人员的安全,因此,对钢丝绳的检查和维护至关重要。

本文将详细介绍钢丝绳的检查方法,以帮助读者更好地了解钢丝绳的安全性能,确保钢丝绳的安全使用。

一、钢丝绳的外观检查钢丝绳的外观检查是钢丝绳检查的第一步,通过外观检查可以初步判断钢丝绳是否存在明显的损伤和磨损。

外观检查主要包括以下几个方面:1.检查钢丝绳的表面是否有明显的磨损、腐蚀、裂纹等缺陷。

这些缺陷可能导致钢丝绳的强度降低,影响其安全性能。

2.检查钢丝绳的捻制是否均匀,是否存在松股、断丝等现象。

这些现象可能导致钢丝绳的结构破坏,影响其使用寿命。

3.检查钢丝绳的固定部分是否牢固,如钢丝绳的锚固、索具等。

这些部分的不牢固可能导致钢丝绳在使用过程中脱落,造成安全事故。

二、钢丝绳的内部检查钢丝绳的内部检查是钢丝绳检查的重要环节,通过内部检查可以了解钢丝绳的内部结构和损伤情况。

内部检查主要包括以下几个方面:1.检查钢丝绳的内部钢丝是否存在断裂、腐蚀等现象。

这些现象可能导致钢丝绳的强度降低,影响其安全性能。

2.检查钢丝绳的内部钢丝是否均匀,是否存在钢丝错位、错绕等现象。

这些现象可能导致钢丝绳的结构破坏,影响其使用寿命。

3.检查钢丝绳的内部油脂是否充足,是否存在油脂变质、流失等现象。

这些现象可能导致钢丝绳的内部腐蚀,影响其使用寿命。

三、钢丝绳的拉伸试验钢丝绳的拉伸试验是钢丝绳检查的重要手段,通过拉伸试验可以了解钢丝绳的拉伸性能和强度。

拉伸试验主要包括以下几个方面:1.检查钢丝绳的拉伸强度是否符合相关标准和要求。

如果钢丝绳的拉伸强度低于标准要求,说明钢丝绳的强度不足,需要及时更换。

2.检查钢丝绳的伸长率是否符合相关标准和要求。

如果钢丝绳的伸长率过高,说明钢丝绳的弹性过大,可能存在内部损伤。

3.检查钢丝绳的断裂形式是否符合相关标准和要求。

如果钢丝绳的断裂形式异常,说明钢丝绳的内部结构可能存在问题。

钢丝绳芯输送带无损检测技术应用实践

钢丝绳芯输送带无损检测技术应用实践

钢丝绳芯输送带无损检测技术应用实践摘要:钢丝绳芯输送带是一种重要的物流输送设备,广泛应用于矿山、港口、建材、化工和冶金等行业。

在长期的使用过程中,由于受到磨损、拉力、环境因素等多种因素的影响,输送带的材料强度和机械性能会逐渐降低,甚至可能发生断裂和故障等严重事故。

为了保障生产安全和运行效率,必须对输送带进行定期检测和维护。

本文从无损检测技术的概述入手,重点分析钢丝绳芯输送带无损检测技术应用,仅供参考。

关键词:钢丝绳;芯输;送带;无损;检测;技术前言:钢丝绳芯输送带是现代工业生产过程中广泛应用的一种重要输送装置。

它由芯体、覆盖层和边带等部分组成,常用于矿山、化工、冶金等生产领域中的煤炭、矿石、粉状物料的输送。

钢丝绳芯输送带在使用过程中,经常受到外力的冲击、摩擦、磨损等因素的影响,容易产生各种缺陷,如裂纹、磨损、腐蚀等,这些缺陷的存在会严重影响输送带的使用寿命和安全性能。

因此,对钢丝绳芯输送带进行无损检测显得尤为重要。

1.无损检测技术的概述1.1无损检测技术的含义无损检测技术是一种无需破坏性或影响已检测物品性能的方法来检测物品内部或表面缺陷的技术。

该技术利用物理、化学、声学、光学、电磁等原理对被测物体进行检测、诊断和评估的一种技术。

无损检测技术具有快速、精准、无损、非破坏性等特点,被广泛应用于航空、航天、军工、电力、铁路、汽车、建筑、化工、医疗等领域,在保证安全生产和产品质量的同时,也提高了生产效率和经济效益。

1.2无损检测技术分类1.2.1按检测方法分类随着科技的不断进步,无损检测技术作为一种重要的检测技术被广泛应用于各个行业,如航空、化工、汽车等。

根据检测方法的不同,无损检测技术可以分为多种类型。

不同的检测方法适用于不同的物体材料和缺陷类型,可以实现不同的检测目的。

超声波检测是一种利用超声波在被测体内传播和反射的特性进行检测的技术。

超声波检测可以检测金属和非金属材料中的内部缺陷、裂纹、孔洞等问题,具有检测深度大、精度高、可靠性好等优点,广泛应用于航空、航天、军工、核电等领域。

钢丝绳无损检测方法的分类

钢丝绳无损检测方法的分类

钢丝绳无损检测方法的分类钢丝绳无损检测是对钢丝绳内部缺陷、断丝、磨损程度和变形等进行检测和评估的一种技术。

根据检测原理和检测方式的不同,钢丝绳无损检测方法可以分为以下几类。

一、磁粉检测磁粉检测是利用外加磁场对钢丝绳表面涂上磁粉,通过观察磁粉在钢丝绳缺陷处的分布情况来判断其内部缺陷的位置、大小和形状等。

该方法可分为干式磁粉检测和湿式磁粉检测两种。

干式磁粉检测是将干磁粉均匀地涂抹在钢丝绳表面,然后对其施加磁场,磁粉会在缺陷处聚集形成磁线圈,从而形成可见的缺陷标记。

干式磁粉检测简单易操作,但会污染钢丝绳表面和环境。

湿式磁粉检测则是先将空气中的灰尘除去,然后在涂层的磁粉表面喷上水,水会将磁粉吸附在钢丝绳表面形成聚集体,从而检测出钢丝绳的缺陷。

二、超声波检测超声波检测是利用超声波的传播规律来检测钢丝绳的内部异物、缺陷、变形等问题。

在钢丝绳表面施加超声波反射探头,然后将反射探头发出的超声波沿钢丝绳断面方向传播,根据超声波在不同介质下的声速差异来判断钢丝绳内部的缺陷和变形情况。

三、射线检测射线检测是利用X射线和伽马射线穿透钢丝绳的原理来检测钢丝绳内部的缺陷和变形。

在进行射线检测时,需使用专业的射线设备,将X射线或伽马射线通过钢丝绳,然后将其方向变化后被接收器接收,根据射线的吸收率和散射情况来推断钢丝绳内部的缺陷和变形情况。

四、涡流检测涡流检测是通过在钢丝绳表面施加高频交变电磁场,产生涡流,通过观测涡流对交变电磁场的干扰来判断钢丝绳的内部缺陷。

涡流检测分为接触式和非接触式两种。

接触式涡流检测是利用专门的传感器和检测杆与钢丝绳表面接触,将电磁场从钢丝绳表面逐渐穿透到其内部,通过检测器收集信号,并用计算机进行处理,以获得可靠的检测结果。

综上所述,每种钢丝绳无损检测方法都有其特点和适用范围,可以根据具体情况选择不同的检测方法,以提高钢丝绳的安全性和可靠性。

钢丝绳无损检测记录

钢丝绳无损检测记录

钢丝绳无损检测记录一、检测目的钢丝绳是广泛应用于各个行业中的一种重要材料,其承载能力和安全性直接关系到工程的质量和安全。

为了确保钢丝绳的正常使用,我公司对其进行了无损检测。

本次检测的目的是评估钢丝绳的健康状况,以便采取相应的维修和替换措施,确保工程的质量和安全。

二、检测方法本次无损检测采用了磁粉探伤法和超声波探伤法两种方法。

磁粉探伤法主要用于检测表面和浅层裂纹,超声波探伤法主要用于检测内部缺陷和断丝情况。

三、检测过程1.磁粉探伤法:首先对钢丝绳表面进行清洁,确保没有杂质或油污。

然后在表面涂布磁粉试剂,并施加恒定的磁场,以使磁粉试剂被吸附在可能存在的裂纹表面。

最后使用紫外光源照射,观察磁粉试剂的发光情况,以判断是否存在裂纹。

2.超声波探伤法:首先确定合适的探头和频率,并对设备进行校准。

然后将探头放置在钢丝绳表面,发送超声波信号,通过接收信号的反射和透射来检测钢丝绳内部的缺陷情况。

四、检测结果通过以上两种方法的检测,我们得出了以下结论:1.钢丝绳的表面无明显的裂纹和断丝情况,磁粉探伤法显示出良好的结果。

2.超声波探伤法对钢丝绳内部缺陷的检测也没有发现异常情况。

五、结论和建议根据无损检测结果,我们认为钢丝绳目前没有明显的损伤和缺陷,可以继续使用。

然而,我们还是建议定期进行无损检测,以便及时发现潜在的问题并采取相应的维修和替换措施。

此外,在使用过程中应注意钢丝绳的保养和维护,避免其接触到腐蚀性物质或产生过度磨损。

六、备注本次无损检测记录仅为一次检测结果,不代表钢丝绳的长期健康状况。

定期检测和保养是保证钢丝绳安全和使用寿命的重要环节,建议根据具体使用情况,制定相应的检测计划。

同时在使用钢丝绳期间,应注意安全操作,避免超载和磕碰等情况的发生。

客运索道钢丝绳电磁检测的缺陷定性和定量

客运索道钢丝绳电磁检测的缺陷定性和定量

客运索道钢丝绳电磁检测的缺陷定性和定量摘要:客运索道钢丝绳由若干根平行布置的钢丝绳芯外敷高分子材料融合而成,它以更高的安全性、更强的节能性和便于维护等优点正在取代较传统的曳引钢丝绳,越来越多地应用在索道钢丝绳中,因此有效解决钢带无损检测的问题,可以避免人员伤亡事故的发生。

当前钢带无损检测方法只有两种:漏磁检测法和电阻值检测法。

采用漏磁检测法对钢带内部钢丝绳断丝,断股进行测量,虽然此方法具有很强的探伤能力,但是此方法励磁结构较笨重,损伤密集分布不容易区分。

一种通过测量钢带内部钢丝绳电阻值的变化来判定钢丝绳的健康状况,建立了微动磨损和应力疲劳引起的电阻值变化模型,但此方法灵敏度低,对微小细丝的断裂检出率低,且在运行的过程中钢带的抖动也会带来电阻值的变化,导致预测结果和实际寿命差异大。

对于检测钢带内部的钢丝绳,涡流无损检测技术的特殊优势在于其可以透过外部高分子材料直接对内部钢丝绳进行检测,且针对更小钢丝的断裂,能够更灵敏、更快速的检出。

关键词:客运索道钢丝绳;电磁检测;缺陷定性引言客运铁路的安全运行关系到人民的切身利益和生命财产安全。

与其他技术部件一样,客运铁路电缆在使用过程中可能会出现电线断裂、内部和外部磨损和腐蚀,从而影响客运铁路的安全运行。

除了在设计和制造过程中对人行道用钢丝绳进行质量控制外,在使用和操作过程中对钢丝绳进行定期检查也是确保其安全的重要措施。

因此,人行道安全规范规定,今后钢丝绳必须定期进行无损检测。

1电控系统结构钢丝绳缺陷检测装置将获取到的钢丝绳缺陷、钢丝绳运行速度等参数传输给电控系统分站,分站将数据通过RS485总线传输给PLC控制箱,PLC控制箱对数据比对分析并根据钢丝绳断绳、磨损等情况进行提示。

当检测发现钢丝绳断绳率达到5%时,电控系统会发出“钢丝绳断绳率已达到5%,请准备更换钢丝绳”提醒;当钢丝绳断绳率达10%时,电控系统会发出“钢丝绳断绳率已达到10%,请更换钢丝绳”提醒;当钢丝绳断绳率达到15%时,电控系统会发出“钢丝绳断绳率已达到15%,请立即更换钢丝绳”声光报警信号,并停止架空乘人装置运行。

钢丝绳在线无损定量检测方法和判定标准

钢丝绳在线无损定量检测方法和判定标准

钢丝绳在线无损定量检测方法和判定标准下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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钢丝绳无损检测方法

钢丝绳无损检测方法

钢丝绳无损检测方法
钢丝绳无损检测方法有很多种,包括但不限于以下几种:
1.电磁检测法:是目前在钢丝绳无损检测中应用最广泛的方法之一。

它采用永磁磁化的
方式,通过霍尔元件传感器或其他适当装置检测钢丝绳中的不连续(如断丝、锈蚀、局部形状异常等),形成漏磁,从而判断钢丝绳的局部损失。

2.声学检测法:通过声发射传感器检测钢丝绳在运行过程中产生的声波,对声波信号进
行分析,以评估钢丝绳的损伤程度和潜在故障。

3.光学检测法:采用光学原理,通过光学传感器对钢丝绳表面进行检测,如表面裂纹、
磨损等。

4.振动检测法:通过振动传感器检测钢丝绳在运行过程中的振动信号,分析其振幅、频
率等参数,以评估钢丝绳的损伤程度和运行状态。

5.其他无损检测方法:如射线检测法、电涡流检测法、电流检测法等,也可应用于钢丝
绳的无损检测。

以上各种无损检测方法都有其特定的适用范围和局限性,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的检测方法,并结合其他检测手段进行综合评估,以保证钢丝绳的安全运行。

电磁无损检测方法在起重机钢丝绳检验中的应用

电磁无损检测方法在起重机钢丝绳检验中的应用

图 2第一次检测曲线图
...— —
位上会有 误差 , 所以在拔 丝标定 或者检 测过 程中 , 应尽 量保证钢 丝绳 在 允 许 的 绳 速 范 围 内匀 速 运 动 。最 后 检 测 结 果 :共 检 测 钢 丝 绳 长 度 : 80 m; 丝 绳 金 属 断 面积 减 少 最 大 差 值 : . .8 钢 06 8% , 置 :.2m; 个 捻 距 位 3 1 7 (9 6 mm) 最 大 断 丝 数 : 内 0根 。 置 :. 允 许 的 最 大 值 : 位 00 m, 0 9根 。未 超 出 GBT5 7 — 0 9中对 断 丝 数量 、 损 量 和锈 蚀 等 级 的要 求 。 / 9 2 2 0 磨 为保证检 测结 果的正确性 和可靠性 . 注意以下方 面: 应 ( ) 丝标 定 时 , 尽 量 保 持 速 度 稳 定 , 发生 摆 动 , MA系 数 对 检 1拔 应 不 L 测精度有直接影 响, 多次标 定选择合适 的数值 ; 应 ( ) 头 固 定 应 不 影 响 钢 丝绳 运 行 , 2探 防止 探 头 或 钢 丝 绳 受 损 , 头 探 附近 应 没 有 导磁 性 材 料或 者 磁 干扰 ; () 3 为了避 免钢丝绳 开始运行时对检测结果 的 ( 下转第 2 9页 ) 3
( ) 、 部 的磨 损 和 锈 蚀 ; 3内 外 ( 变形; 4) ( ) 于 受热 或 电 弧 的 作 用 引 起 的 损 坏 ; 5由 ( 永久伸长率。 6) 上 述 各项 因 素 所 产 生 的 缺 陷 最 终 可 归 结 为 两 类 1 2 1 : () I 局部损伤 L n cl a ) F 0a f w。指钢丝绳 中的不连续 。 l ( 金 属横截面积损 失 L 2) MA0s f tl I Sscinl r ) 指 os me leC E —et aae 。 o ai T o a 钢 丝绳 上 特 定 区域 中材 料 ( 质量 ) 损 的 相 对 度 量 。 缺 图 3 第 二 次 检 测 曲线 图
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钢丝绳电磁无损检测和强度评估(Viewpoints of electromagnetic nondestructive wire rope tests and strength estimates)
摘要:
电磁(简称EM)无损钢丝绳检测(2,3)对于使用钢丝绳的用户来说是一种可靠,而且是十分有价值的钢丝绳损伤检测方法。

最新技术水平的EM检测设备更容易操作,检测的结果直观明了,分析简单。

其可靠性已被矿山和索道等许多其它领域所普遍接受和认可应用。

另一方面由于原有的一些不切实际的法规又严重影响了EM检测的应用。

基于一些简单和错误的假设,这些非强制标准是以钢丝绳破断强度损失(简称LBS)(1)作为绳公式化报废的依据。

庆幸的是一种更好理解而且更易于检测的方法(LMA)(2,4)已经出现。

Electromagnetic(EM)nondestructive wire rope tests are valuable and reliable inspection for a wide variety of users. State-of-the-art EM rope inspection equipment is easy to operate. The instrumentation generates test results that are clear and easy to interpret. Its reliability has made EM inspection a universally accepted method for the inspection of wire ropes in mining ,for ropeway ,and for many other applications.On the other hand , unrealistic regulations have seriously hampered the use of EM inspections.Based on some simplistic—and wrong—assumptions , these unenforce-able standards use loss of wire rope breaking strength(LBS) to formulate retirement criteria. Fortunately, a better und-erstanding and method (LMA) of EM wire rope inspection have appeared.
主题词:电磁检测(Electromagnetic tests),强度评估(Strength estimates), 钢丝绳破断强度损失(Loss of wire rope breaking strength简称LBS)。

前言:
当施加在一根钢丝绳上的拉力超过了绳的破断强度时,这根钢丝绳就会被拉断。

钢丝绳根据它的使用环境和操作条件在它的使用寿命期内伴随其结构的各种退化而恶化。

这意味着它的破断强度将最终减到无法承受的使用负荷而断绳。

这也正是钢丝绳报废标准所定义的钢丝绳最大允许破断强度损失。

钢丝绳报废标准仅仅是基于在钢丝绳的整个使用寿命期内其破断强度是单调减少直到低于使用负载而断绳。

然而实际情况是钢丝绳在其使用寿命期内LBS变化很小或没有变化。

而仅在其寿命末期才损失破断强度。

当其破段强度以很快的速率减少,并引起了LBS显著减少,那么这根绳就不再适合使用。

正如前述所讨论的LBS在钢丝绳安全测量中几乎是无用的,甚至是危险的。

再加上破断强度评估的无损检测方法不存在,因此LBS不适合用在钢丝绳报废标准中。

应用破断强度评估的法规
早在几十年前就在北美强制执行,结果在钢丝绳界产生了混乱。

事实是最近的研究表明现有的仪器没有一家能有有效的精度测量破断强度损失。

由于要求用LBS评估,但又没有提供合理的方法。

因此一些检验服务部门或企业就迷惑用户自称仪器能确定LBS。

下面就是一个很典型的例子(1)。

一条使用了55个月共计67000多次往复循环的矿井提升钢丝绳被报废。

一家钢丝绳检验服务商用电磁探伤检测该绳最大横截面损失LMA是7.2%,绳报废后对应测径器测量钢丝截面损失是8.4%~10.1%。

这和LMA测量有些一致,随后做了张力破断试验其破断强度显示的结果和该绳在新绳条件下基本一样稍微有一些增加。

另一方面这家检验服务商用专有的公式计算给出的LBS是9.5%。

由上面的例子可以看出绳报废后拉断试验既不适合确定钢丝绳的状态、状况,也不适合建立钢丝绳EM检测的精度。

那么什么是钢丝绳合理的报废呢?
一、关于钢丝绳的退化和钢丝绳EM检测:
以下是几种对钢丝绳安全使用有影响的钢丝绳恶化形式:
* 金属横截面损失(LMA),恶化形式包括腐蚀(生锈)和磨损;
* 局部缺陷(LF)(2, 3, 4),缺陷类型包括断丝、腐蚀坑和窝丝;
* 结构缺陷(SF)(1),正常绳结构的畸变。

所谓正常绳结构就是钢丝绳中的钢丝彼此有效接触。

典型绳结构缺陷包括松丝、腐蚀、变形、机械损伤等。

钢丝绳外部和内部的腐蚀和磨损减低了钢丝的强度,最终将导致断丝受钢丝绳张力的拉伸影响,断丝将被拉松。

这种结构缺陷是危险的。

另外外部松丝将不承受载荷,而其它的内部丝要承受不均衡的负载,这可能导致还没有发现外部损伤的迹象就断了。

此外松丝使潮气更容易侵入内部腐蚀钢丝进而松弛和腐蚀外部丝,有时用手就可拨动这表明绳很危险。

因此连续使用松丝的钢丝绳是危险的。

润滑程度的恶化,内部丝刻痕和腐蚀影响了丝与丝以及绳股之间的磨擦力,这产生了附加应力。

因此这些类型的恶化阻碍了丝的自由运动,这将逐步产生疲劳断丝。

由此也将润滑恶化、内部丝刻痕和腐蚀坑归为结构缺陷SF范畴。

绳的恶化可能同时具有几种缺陷类型。

例如:腐蚀和磨损可能属于LMA类型和SF类型,同时也可能属于LF类型。

钢丝绳EM检测方法已经发展了近100年(3)。

两种不同和独特的检测方法已经被推荐作为钢丝绳缺陷的检测和分类。

金属横截面损失检测法(LMA检测法),它能定量检测钢丝绳内、外部LMA类缺陷恶化所产生的金属横截面积损失。

局部缺陷检测法(LF检测法),是对LF类内、外部缺陷进行定位检测。

无损检测方法对结构类缺陷的检测不可靠。

腐蚀、断丝、变形、内部丝刻痕和磨损用LMA和LF
法可以检测。

然而松丝用传统的EM检测法和视觉方法是很难检查的。

表面松丝可以用小锤敲击的方法来确定。

二、一些概念的定义及其关系式:(1)
* 破断强度(Sb):一根绳或钢丝所能承受的最大的破断载荷。

* 总强度(Sa):一根钢丝绳所有丝的破断强度总和。

* 钢丝绳效率(η):钢丝绳的破断强度除总强度所得的系数。

即:η= Sb/Sa (1)
钢丝绳效率通常依赖绳的结构和其他因素,通常在70%-90%。

* 破断强度损失(LBS)
LBS= Sbnew(1- Sb/Sbnew) (2)
其中Sbnew表示新绳条件下的Sb
* 破断强度损失百分比(%LBS)
%LBS= Sbnew(1- Sb/Sbnew)×100 (3)
* 总强度损失(LAS)
LAS= Sanew(1- Sa/Sanew) (4)
其中Sanew表示新绳条件下的Sa
* 总强度损失百分比(%LAS)
%LAS= Sanew(1- Sa/Sanew)×100 (5)
一根绳在它的使用寿命中,绳的效率和破断强度将经历显著的变化,因此特别在绳服役期间绳的效率和破断强度可能还会略微增加。

如图1所示是一个润滑非常良好的理想的钢丝绳。

由于润滑良好的绳中丝与丝之间没有张力传递,所以绳中每一根丝将均承受着均布的张力fL。

而在绳中钢丝上任一点沿绳轴向的分力fa的大小与钢丝与绳的轴向倾角(θ或负载角)有关。

轴向fa 轴向fa
钢丝方向钢丝方向fL
1
径向fr
图1 图2
(注:图中Ir表示径向载荷,Ia表示轴向载荷;fr表示径向张力,fa表示轴向张力。

)。

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