Opis zadania: typ przewodnika (waga/kg na metr), maksymalna długość przęsła, strome nachylenia/przeszkody, liczba krążków/zagięć, czy będziesz wykonywać stawianie wież/zwieszanie, czy tylko przeciąganie.
Wymagana maksymalna siła naciągu liny (uwzględnij wagę przewodnika, wiatr/oblodzenie, jeśli dotyczy, plus tarcie od bloków/krążków).
Żądana prędkość przeciągania (m/min lub m/s) — szybsze przeciąganie wymaga więcej mocy.
Wymagania dotyczące liny/bębna: długość liny do obsługi najdłuższego przeciągania, średnica bębna, która nie zmiażdży liny, warstwy bębna i pojemność liny.
Współczynnik bezpieczeństwa i cykl pracy: np. wybierz SWL >= 1,5–2× (lub więcej dla krytycznych podnoszeń) obliczonego maksymalnego uciągu i potwierdź pracę ciągłą vs. przerywaną.
Używaj jednostek SI dla przejrzystości.
Uciąg liny (siła): FFF w niutonach (N). Jeśli masz kN, pomnóż przez 1000.
Wymagany moment obrotowy bębna: T=F×rT = F razy r (niutonometry), gdzie rrr = promień bębna (m).
Moc mechaniczna na bębnie: Pdrum=F×vP_{drum} = F razy v (waty), gdzie vvv = prędkość liny (m/s).
Moc silnika (uwzględniając nieefektywność):
Pengine=PdrumηP_{engine} = frac{P_{drum}}{eta}gdzie ηetaη to ogólna sprawność układu napędowego (typowo 0,6–0,85 w zależności od skrzyni biegów/hydrauliki). Przelicz W → kW dzieląc przez 1000 (lub na KM: 1 KM ≈ 0,746 kW). W przypadku doboru silnika hydraulicznego wykonasz podobne obliczenia momentu obrotowego i prędkości.
Założenia (przykład zwieszania napowietrznego):
Wymagane maksymalne napięcie liny F=20 kNF = 20 text{kN} → 20 000 N (obejmuje tarcie i margines).
Żądana prędkość liny v=1 m/sv = 1 text{m/s} (≈ 60 m/min).
Promień bębna r=0.25 mr = 0.25 text{m} (średnica 500 mm).
Ogólna sprawność układu napędowego η=0.7eta = 0.7.
Obliczenia:
Pdrum=F×v=20,000×1=20,000 W=20 kW.P_{drum} = F razy v = 20{,}000 razy 1 = 20{,}000 text{W} = 20 text{kW}.
Pengine=20 kW/0.7≈28.6 kW.P_{engine} = 20 text{kW} / 0.7 approx 28.6 text{kW}. → wybierz silnik z marginesem: wybierz ~35–40 kW (≈ 47–54 KM) w zależności od cyklu pracy i zimnych rozruchów.
Moment obrotowy bębna: T=20,000×0.25=5,000 Nm.T = 20{,}000 razy 0.25 = 5{,}000 text{Nm}. Skrzynia biegów/silnik hydrauliczny i hamulec muszą dostarczyć ten moment obrotowy przy prędkościach roboczych.
Margines wydajności: wybierz wciągarkę o obciążeniu znamionowym co najmniej 1,5–2× obliczonego maksymalnego uciągu dla zwieszania napowietrznego (praktyka branżowa). W przypadku odzyskiwania lub krytycznych podnoszeń użyj większych współczynników.
Rodzaj napędu: silnik diesla/benzynowy napędzający obwód hydrauliczny (wciągarka hydrauliczna) jest powszechny — zapewnia płynną zmienną prędkość i wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości. Silniki elektryczne są używane, gdy dostępne jest zasilanie z sieci.
Hamulec i sterowanie: mechaniczne lub hydrauliczne hamowanie awaryjne; regulacja prędkości (precyzyjna kontrola przy niskich prędkościach); opcja zdalnego sterowania dla bezpieczeństwa.
Bęben i lina: wybierz średnicę bębna ≥ zalecaną minimalną dla promienia gięcia liny; zapewnij wystarczającą długość/warstwy bębna do przechowywania pełnej długości uciągu; użyj liny o odpowiedniej konstrukcji i współczynniku bezpieczeństwa. Przestrzegaj standardów doboru liny i SWL.
Opcje kabestanu / bębna dzielonego: dla niektórych typów przewodów kabestan lub bęben dzielony pomaga kontrolować prędkość i układanie liny; sprawdź katalogi producentów, aby uzyskać opcje budowy.
Środowisko i montaż: odporność na warunki atmosferyczne, stopień ochrony przed pyłem/wodą, punkty kotwiczenia podstawy wciągarki, potrzeby związane z poślizgiem/mobilnością. Bezpieczeństwo i standardy
Zgodność z obowiązującymi normami dla lin stalowych i urządzeń podnoszących/ciągnących (przykłady: przepisy OSHA dotyczące lin stalowych, normy EN dla wciągarek). Zapewnij certyfikowane SWL, harmonogram inspekcji, szkolenie operatorów i systemy zatrzymania awaryjnego.
Wymagany maksymalny ciąg liny ciągłej i szczytowej (N lub kN) + żądana prędkość liny.
Średnica bębna i wymagana długość liny.
Żądany cykl pracy (ile minut/godzin pod obciążeniem).
Środowisko (temperatura, pył, wilgoć, morze?).
Wymagane sterowanie (zdalne, automatyczne napinanie, monitorowanie napięcia).
Wymagane standardy/certyfikaty.
Opis zadania: typ przewodnika (waga/kg na metr), maksymalna długość przęsła, strome nachylenia/przeszkody, liczba krążków/zagięć, czy będziesz wykonywać stawianie wież/zwieszanie, czy tylko przeciąganie.
Wymagana maksymalna siła naciągu liny (uwzględnij wagę przewodnika, wiatr/oblodzenie, jeśli dotyczy, plus tarcie od bloków/krążków).
Żądana prędkość przeciągania (m/min lub m/s) — szybsze przeciąganie wymaga więcej mocy.
Wymagania dotyczące liny/bębna: długość liny do obsługi najdłuższego przeciągania, średnica bębna, która nie zmiażdży liny, warstwy bębna i pojemność liny.
Współczynnik bezpieczeństwa i cykl pracy: np. wybierz SWL >= 1,5–2× (lub więcej dla krytycznych podnoszeń) obliczonego maksymalnego uciągu i potwierdź pracę ciągłą vs. przerywaną.
Używaj jednostek SI dla przejrzystości.
Uciąg liny (siła): FFF w niutonach (N). Jeśli masz kN, pomnóż przez 1000.
Wymagany moment obrotowy bębna: T=F×rT = F razy r (niutonometry), gdzie rrr = promień bębna (m).
Moc mechaniczna na bębnie: Pdrum=F×vP_{drum} = F razy v (waty), gdzie vvv = prędkość liny (m/s).
Moc silnika (uwzględniając nieefektywność):
Pengine=PdrumηP_{engine} = frac{P_{drum}}{eta}gdzie ηetaη to ogólna sprawność układu napędowego (typowo 0,6–0,85 w zależności od skrzyni biegów/hydrauliki). Przelicz W → kW dzieląc przez 1000 (lub na KM: 1 KM ≈ 0,746 kW). W przypadku doboru silnika hydraulicznego wykonasz podobne obliczenia momentu obrotowego i prędkości.
Założenia (przykład zwieszania napowietrznego):
Wymagane maksymalne napięcie liny F=20 kNF = 20 text{kN} → 20 000 N (obejmuje tarcie i margines).
Żądana prędkość liny v=1 m/sv = 1 text{m/s} (≈ 60 m/min).
Promień bębna r=0.25 mr = 0.25 text{m} (średnica 500 mm).
Ogólna sprawność układu napędowego η=0.7eta = 0.7.
Obliczenia:
Pdrum=F×v=20,000×1=20,000 W=20 kW.P_{drum} = F razy v = 20{,}000 razy 1 = 20{,}000 text{W} = 20 text{kW}.
Pengine=20 kW/0.7≈28.6 kW.P_{engine} = 20 text{kW} / 0.7 approx 28.6 text{kW}. → wybierz silnik z marginesem: wybierz ~35–40 kW (≈ 47–54 KM) w zależności od cyklu pracy i zimnych rozruchów.
Moment obrotowy bębna: T=20,000×0.25=5,000 Nm.T = 20{,}000 razy 0.25 = 5{,}000 text{Nm}. Skrzynia biegów/silnik hydrauliczny i hamulec muszą dostarczyć ten moment obrotowy przy prędkościach roboczych.
Margines wydajności: wybierz wciągarkę o obciążeniu znamionowym co najmniej 1,5–2× obliczonego maksymalnego uciągu dla zwieszania napowietrznego (praktyka branżowa). W przypadku odzyskiwania lub krytycznych podnoszeń użyj większych współczynników.
Rodzaj napędu: silnik diesla/benzynowy napędzający obwód hydrauliczny (wciągarka hydrauliczna) jest powszechny — zapewnia płynną zmienną prędkość i wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości. Silniki elektryczne są używane, gdy dostępne jest zasilanie z sieci.
Hamulec i sterowanie: mechaniczne lub hydrauliczne hamowanie awaryjne; regulacja prędkości (precyzyjna kontrola przy niskich prędkościach); opcja zdalnego sterowania dla bezpieczeństwa.
Bęben i lina: wybierz średnicę bębna ≥ zalecaną minimalną dla promienia gięcia liny; zapewnij wystarczającą długość/warstwy bębna do przechowywania pełnej długości uciągu; użyj liny o odpowiedniej konstrukcji i współczynniku bezpieczeństwa. Przestrzegaj standardów doboru liny i SWL.
Opcje kabestanu / bębna dzielonego: dla niektórych typów przewodów kabestan lub bęben dzielony pomaga kontrolować prędkość i układanie liny; sprawdź katalogi producentów, aby uzyskać opcje budowy.
Środowisko i montaż: odporność na warunki atmosferyczne, stopień ochrony przed pyłem/wodą, punkty kotwiczenia podstawy wciągarki, potrzeby związane z poślizgiem/mobilnością. Bezpieczeństwo i standardy
Zgodność z obowiązującymi normami dla lin stalowych i urządzeń podnoszących/ciągnących (przykłady: przepisy OSHA dotyczące lin stalowych, normy EN dla wciągarek). Zapewnij certyfikowane SWL, harmonogram inspekcji, szkolenie operatorów i systemy zatrzymania awaryjnego.
Wymagany maksymalny ciąg liny ciągłej i szczytowej (N lub kN) + żądana prędkość liny.
Średnica bębna i wymagana długość liny.
Żądany cykl pracy (ile minut/godzin pod obciążeniem).
Środowisko (temperatura, pył, wilgoć, morze?).
Wymagane sterowanie (zdalne, automatyczne napinanie, monitorowanie napięcia).
Wymagane standardy/certyfikaty.