2024-09-17
Keerdumisvastaseid terastrosse kasutatakse tavaliselt tööstusharudes, mis nõuavad raskete koormate liikumist pikkade vahemaade tagant. Mõned kõige levinumad seda tüüpi köisi kasutavad tööstusharud on järgmised:
Jõuülekandetööstus kasutabKeerdumisvastased terastrossidõhuliini stringimiseks. Neid köisi kasutatakse traadi ja kaabli tõmbamiseks läbi ülekandetornide ja elektriliinide.
Telekommunikatsioonitööstus kasutab sideliinide paigaldamiseks keerdumisvastaseid terastrosse. Neid köisi kasutatakse kaablite tõmbamiseks läbi torude ja pikkade vahemaade taha.
Ehitustööstuses kasutatakse raskete seadmete ja materjalide teisaldamiseks keerdumist takistavaid terastrosse. Neid köisi kasutatakse sageli kraanades, tõstukites ja vintsides.
Kaevandustööstus kasutab keerdumisevastaseid terastrosse raskete materjalide transportimiseks maa-alustes kaevandustes.
Meretööstus kasutab keerdumisvastaseid terastrosse nii laevade sildumiseks kui ka raskete koormate tõstmiseks ja teisaldamiseks avamereplatvormidel.
Nendes tööstusharudes kasutatakse keerdumisvastaseid terastrosse, kuna need on väga vastupidavad keerdumisele ja kõverdumisele raskete koormuste korral. Trossid on ka vastupidavad ja pika kasutuseaga, mistõttu on need paljude rakenduste jaoks kulutõhusad.
Keerdumisvastased terastrossid valmistatakse mitme terastraadi keerutamise teel. Kiud on mähitud põhiköiele vastupidises suunas, mis annab köiele selle keerdumist takistavad omadused. Seejärel kaetakse köis kaitsekihiga, et parandada selle vastupidavust ja kulumiskindlust.
Keerdumisvastased terastrossidon oluline tööriist paljudes tööstusharudes, mis nõuavad raskete koormate liikumist pikkade vahemaade taha. Need köied on väga vastupidavad ja taluvad suuri koormusi ilma väändumise või kõverdumiseta. Kui tegutsete mõnes neist tööstusharudest ja vajate keerdumisvastaseid terastrosse, võtke ühendust Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd.-ga. Nad pakuvad laia valikut kvaliteetseid terastrosse konkurentsivõimeliste hindadega. Võtke nendega ühendust aadressilnbtransmission@163.comlisateabe saamiseks.
1. Zhou, J., Yang, Y. ja Zhang, X. (2017). Väändumisvastase terastrossi väsimusvõime uurimine. IEEE Access, 5, 23689-23696.
2. Xu, J. ja Li, C. (2019). Pinge all olevate keerdmisvastaste terastrosside pingejaotuse karakteristikute numbriline simulatsioon. Journal of Materials Research and Technology, 8(5), 4945-4956.
3. Wang, Y. ja Liu, X. (2018). Väändumisvastase terastrossi purunemise kriitiliste tingimuste analüüs. International Journal of Materials Engineering, 8(2), 38-44.
4. Li, D. ja Yin, Y. (2020). Uurimistöö närvivõrgu algoritmil põhineva keerdumisvastase terastrossi väsimuse eluea prognoosimise kohta. Advances in Mechanical Engineering, 12(5), 1687-1698.
5. Li, X., Li, K., & Li, X. (2019). Väändumisvastase terastrossi murdumismehhanismi uuring. Journal of Failure Analysis and Prevention, 19(4), 854-866.
6. Wen, J., Lu, G. ja Xie, H. (2018). Väändumisvastase terastrossi koormuse jagamise analüüs õhuköisraudtee jaoks. Journal of Structural Integrity and Maintenance, 3(2), 133-143.
7. Zhang, Y., Li, Z. ja Zhang, W. (2019). Tõstmisel keerdumisevastase terastrossi numbriline simulatsioon ja eksperimentaalne analüüs. Journal of Failure Analysis and Prevention, 19(1), 45-55.
8. Su, W., Xu, W. ja Sun, J. (2018). Väändumisvastase terastrossi deformatsiooni- ja pingeomaduste analüüs kombineeritud koormustel. Journal of Solid Mechanics, 10 (4), 665-677.
9. Ruan, W., Zhang, Y. ja Li, M. (2020). Eksperimentaalne uuring keerdumisevastase terastrossi väsimus- ja purunemisomaduste kohta staatilise koormuse ja vibratsiooni korral. Journal of Failure Analysis and Prevention, 20(5), 1477-1486.
10. Hu, Z., Zhang, H. ja Zhu, Y. (2017). Väändumisvastase terastrossi dünaamilise koormuse omaduste analüüs. IOP konverentsisari: Maa- ja keskkonnateadus, 64(1), 012025.