PL117579B1 - Steel-aluminium rope and for method for fabrication thereofjumunievogo trosa - Google Patents

Steel-aluminium rope and for method for fabrication thereofjumunievogo trosa Download PDF

Info

Publication number
PL117579B1
PL117579B1 PL1978209135A PL20913578A PL117579B1 PL 117579 B1 PL117579 B1 PL 117579B1 PL 1978209135 A PL1978209135 A PL 1978209135A PL 20913578 A PL20913578 A PL 20913578A PL 117579 B1 PL117579 B1 PL 117579B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
steel
aluminum
rope
steel core
core
Prior art date
Application number
PL1978209135A
Other languages
English (en)
Other versions
PL209135A1 (pl
Original Assignee
December 4 Drotmuevek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by December 4 Drotmuevek filed Critical December 4 Drotmuevek
Publication of PL209135A1 publication Critical patent/PL209135A1/pl
Publication of PL117579B1 publication Critical patent/PL117579B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/02Stranding-up
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/14Ropes or cables with incorporated auxiliary elements, e.g. for marking, extending throughout the length of the rope or cable
    • D07B1/147Ropes or cables with incorporated auxiliary elements, e.g. for marking, extending throughout the length of the rope or cable comprising electric conductors or elements for information transfer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/08Several wires or the like stranded in the form of a rope
    • H01B5/10Several wires or the like stranded in the form of a rope stranded around a space, insulating material, or dissimilar conducting material
    • H01B5/102Several wires or the like stranded in the form of a rope stranded around a space, insulating material, or dissimilar conducting material stranded around a high tensile strength core
    • H01B5/104Several wires or the like stranded in the form of a rope stranded around a space, insulating material, or dissimilar conducting material stranded around a high tensile strength core composed of metallic wires, e.g. steel wires
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing
    • Y10T29/49123Co-axial cable
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing
    • Y10T29/49194Assembling elongated conductors, e.g., splicing, etc.
    • Y10T29/49201Assembling elongated conductors, e.g., splicing, etc. with overlapping orienting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/53126Means to place sheath on running-length core
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/5313Means to assemble electrical device
    • Y10T29/532Conductor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Wire Processing (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest stalowo-aluminio¬ wa lina sluzaca do przesylania elektrycznosci, ma¬ jaca stalowy rdzen skladajacy sie ze stalowydh lin, na którym znajduje sie aluminiowy plaszcz skladajacy sie z aluminiowych splotek. Przedmio¬ tem wynalazku jest równiez sposób wytwarzania 'tych stalowo-aluminiowych lin.Wymagania stawiane linom stalowo-aluminio- wym do przesylania energii .elektrycznej stanowia, ze powinny miec one odpowiednia wytrzymalosc mechaniczna. Jak wiadomo lina stalowa ma prze¬ nosic obciazenia mechaniczne. Z warunków eks¬ ploatacji lin stalowo-aluminiowych stosowanych prawie wylacznie jako liny przesylowe wynika, ze rozklad naprezen mechanicznych jest w linie stalowej niezwykle skomplikowany. Lina stalowa jest równoczesnie narazona na naprezenia rozcia¬ gajace, naprezenia zginajace i naprezenia skreca¬ jace. Stan naprezen liny stalowej komplikuje sie jeszcze przez to, ze kierunek i wartosc naprezen zginajacych i skrecajacych zmieniaja sie czasowo na skutek drgan linii napowietrznej.Inne wymagania stawiane stalowo-aluminiowym linom stanowia o tym, ze straty energii w przy¬ padku stosowania lin stalowo-aluminiowych wy¬ nikajace z ich struktury lub wymiarów sa suma rezystancji czesci bioracych udzial w przewodze¬ niu pradu, reaktacji stalowo-aluminiowej liny i strat wystepujacych w linie stalowej na skutek jej przemagnetyzowywania.Trzecim wymaganiem jest, aby ciezar wlasciwy liny stalowo-aluminiowej byl jak najmniejszy.Pod slowem ciezar wlasciwy nalezy rozumiec w ogólnosci ciezar 1 km dlugosci liny. 5 Nastepnym wymaganiem jest duza trwalosc stalowo-aluminiowej liny. Przyczyny zmniejszaja¬ ce trwalosc napowietrznych linii mozna podzielic na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje przy¬ czyny mechaniczne, podczas gdy w drugiej grupie io moga wystepowac wplywy chemiczne. Warto wspomniec o mechanicznych przyczynach powodu¬ jacych zmniejszanie zywotnosci, które powstaja na skutek wzajemnego przemieszczenia ulozonych wzgledem siebie drutów, znajdujacych sie w sta- 15 Iowo-aluminiowej linie, o zuzyciu wywolywanym na skutek scierania spowodowanego ciaglymi za¬ nieczyszczeniami pochodzacymi z powietrza, na¬ stepnie o zrnieczemiiu powodowanym wystepowa^ niem zmiennych naprezen. Szkodliwe wplywy 20 chemiczne moga byc okreslone przez korozje jako pojecie ogólne. Jak wiadomo, korozja napowie¬ trznych linii powstaje pod dzialaniem róznych substancji zanieczyszczajacych atmosfere otocze¬ nia. W szczelinach napowietrznych linii na skutek n obecnosci substancji zanieczyszczajacych i wody powstaja agresywne ciecze, na przyklad rózne kwasy, które zzeraja material liny. Szczególnie niebezpieczna jest korozja lin, poniewaz wierzch¬ nia warstwa tlenku glinowego dostatecznie chroni M przed agresywnymi cieczami, podczas gdy stal nie 117 579H7 579 jest odporna. Korozja i ochrona przed korozja maja szczególne znaczenie w przypadku linii na¬ powietrznych, znajdujacych sie w poblizu morza.Zgodnie z dalszymi wymaganiami wspólczynnik wypelnienia przestrzeni stalowo-aluminiowej liny powinien byc jak 'najkoYzy,stniejszy. F*od pojeciem wspólczynnik wypelnienia przestrzeni nalezy ro¬ zumiec stosunek sumy powierzchni stalowego dru¬ tu i aluminiowego drutu w przekroju poprzecznym liny stalowo-aluminiowej oraz powierzchni wyli¬ czonej ze srednicy nominalnej liny.Wymaganiem majacym najwieksze znaczenie, zrozumiale przez sie, jest taniosc stalowo-alumi¬ niowej liny. Odnosnie ceny lin stalowo-aluminio- wyoh, to zarówno koszty sposobu wytwarzania jak i cena stosowanych materialów sa szczególnie wysokie.Istnieje jeszcze wiele innych wymagan i aspek¬ tów dotyczacych lin stalowo-aluminiowych, które jednak nie sa tak wazne, by musialy byc uwzgle¬ dnione w opisie wynalazku.Ze znanych konstrukcji lin stalowo-aluminio¬ wych, sluzacych do przesylania energii elektrycz¬ nej jest przewaznie stosowana konstrukcja naste¬ pujaca. Stalowy rdzen jest wykonany z takiej stalowej liny, która jest skrecona z ocynkowanych drutów stalowych. Taki rdzen stalowy jest oto¬ czony plaszczem aluminiowym, który sklada sie z aluminiowych drutów albo ze splotek skreco¬ nych z aluminiowych drutów. Kierunek skretu rdzenia stalowego i skretu aluminiowych drutów lub splotek jest dowolny. Pojedyncze aluminiowe druty stykaja sie ze soba a druty stalowe sa tyl¬ ko luzno zetkniete tak, ze druty lub splotki alu¬ miniowe maja wlasciwy przekrój kolowy. Stalo¬ wo-aluminiowe liny opisanej konstrukcji sa wy¬ twarzane .w taki sposób, w którym druty stalowe zaopatruje sie w warstwe cynkowa, a z ocynko¬ wanych, stalowych drutów wyikonany jest rdzen stalowy, a na nim nawija sie plaszcz skladajacy sie z aluminiowych drutów albo splotu o kierun¬ ku odwrotnym do kierunku skretu liny stalowej.Ze wzgledu na wytrzymalosc mechaniczna wady stalowo-aluminiowycih lin takiej konstrukcji po¬ legaja na tym, ze do przyjecia okreslonego obcia¬ zenia powinien byc stosowany stosunkowo duzy przekrój poprzeczny liny stalowo-aluminiowej.Stosunkowo duzy przekrój poprzeczny jest wy¬ magany dlatego, poniewaz jako material z którego moga byc wykonane stalowe druty tworzace line stalowa jest stosowana stal o wytrzymalosci na rozciaganie najwyzej 100—120 • 0,980665 • 107 Pa, na^ tomiast nie moze byc stosowana stal o wiekszej wytrzymalosci na rozciaganie. Jak juz wspomnia¬ no, w przebiegu wytwarzania znanymi sposobami cynkuje sie drut stalowy. Przy czym w celu 'po¬ krycia go warstwa cynku o odpowiedniej grubos¬ ci powinno byc stosowane ogniwo do galwanizo¬ wania zanurzeniowego. W temperaturze cynkowa¬ nia .ogniowego stal o wysokiej wytrzymalosci ule¬ ga przemianie uzewnetrznianej metalograficznie, w wyniku której ^.zmniejsza sie jej pierwotna wytrzymalosc na rozciaganie.Na skutek stosunkowo duzego przekroju po¬ przecznego stalowego rdzenia skladowa strat mo¬ cy spowodowana strata histerezowa jest dosc wy¬ soka. „ ,.'-..,.Ciezar wlasciwy znanej liny stalowo-aluminio¬ wej jest tym samym równiez duzo wiekszy, po- 5 niewaz przekrój poprzeczny rdzenia stalowego jest duzo wiekszy w tym celu, aby zapewnic wspom¬ niana wysoka wytrzymalosc mechaniczna* W cie¬ zarze wlasciwym calej liny stalowo-aluminiowej udzial stalowego rdzenia jest znaczny, poniewaz 10 ciezar wlasciwy rdzenia stalowego jest okolo trzy razy wiekszy od ciezaru wlasciwego plaszcza alu¬ miniowego.Stalowo-aluminiowa lina o znanej budowie ma takze ' niekorzystny wspólczynnik wypelnienia 15 przestrzeni. W dariym rozwiazaniu konstrukcyj¬ nym mozna uszczelniac na stalowym rdzeniu alu¬ miniowe druty albo splotki skladajace -sie z takich drutów, majace plaszcz aluminiowy, poniewaz stykajace sie ze soba czesci stalowego rdzenia 20 i aluminiowe splotki skrecane wzgledem siebie w przeciwnym kierunku opieraja sie jedna o dru¬ ga tylko bardzo mala powierzchnia, przeto przy powierzchniach styku powstaje duza sila sciskaja¬ ca. Przy tak wysokiej sile sciskajacej na skutek 25 nieuniknionych drgan wystepujacych podczas eks¬ ploatacji wzgledne ruchy wywoluja bardzo duze scieranie drutów aluminiowych, a przez to zmniej¬ szenie pola przekroju poprzecznego ograniczajace- przewodzenie pradu elektrycznego. . 30 Wada takiej liny stalowo-aluminiowej jestt; tak¬ ze mala jej zywotnosc. Z dzialan mechanicznych zmniejszajacych trwalosc dochodzi szczególnie silne, wspomniane juz scieranie sie. Lina o roz¬ luznionej budowie, której wspólczynnik wypelnie- 35 nia przestrzeni jest maly, jest narazona na to, ze twarde ziarnka np. pylu beda wnikaly z otoczenia pomiedzy stalowe druty podczas kolysania prze¬ wodów napowietrznych, podczas którego prze¬ mieszczanie sie poszczególnych drutów stalowych 4o wzgledem siebie powoduje ich scieranie sie.Wada liny stalowo-aluminiowej jest ponadto jej duza podatnosc na korozje. W przypadku stalowo-aluminiowej liny o luznej budowie wilgoc znajdujaca sie w jej otoczeniu oraz gaz i para 45 obecne zawsze w atmosferze, moga bez trudu wnikac miedzy stalowe druty liny stalowej i pod napieciem powodowac korozje drutów stalowej liny, albo wskutek prostych procesów rozpuszcza¬ nia powstaje mocny agresywny kwas azotowy, 50 kwas siarkowy, albo inne szkodliwe substancje powodujace w krótkim czasie korozje liny.Celem wynalazku jest skonstruowanie liny alu¬ miniowej o rdzeniu stalowym, w pelni zadowala¬ jacej co do wytrzymalosci mechanicznej, o mniej- 55 szym przekroju poprzecznym, a ponadto o jak najmniejszych stratach mocy, a zwlaszcza wiek¬ szej zywotnosci w porównaniu z linami aluminio¬ wymi o rdzeniu stalowym, szeroko stosowanymi dotychczas. go Stalowo-aluminiowa lina wedlug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze stalowy rdzen zaopa¬ trzony jest w powloke utworzona z aluminiowej blachy, która po specznieniu jest spoinowana do stalowego rdzenia zewnetrzna wolna od fal po- 65 wierzchnia i na tej powierzchni sa ulozone jedne5 przy drugich zdeformowane przez nacisk spraso¬ wane aluminiowe splotki, tworzace aluminiowy plaszcz, przy czym przestrzen miedzy stalowym rdzeniem i powloka jest wypelniona antykorozyj¬ nym materialem, korzystnie wolna od kwasów wazelina. Zgodnie z wynalazkiem, umieszczona na stalowym rdzeniu powloka sklada sie z kilku nawzajem przykrywajacych sie blach. Sposób wy¬ twarzania stalowo-aluminiowej liny wedlug wy¬ nalazku, charakteryzuje sie tym, ze na stalowy rdzen naklada sie aluminiowa blache lub kilka blach, nastepnie wygina sie ja w sposób ciagly na stalowym rdzeniu i na nim sprasowuje przez przeprowadzenie przez ciagadlo albo przez rolki* po czym na powloke wytworzona* z aluminiowej blachy nawija sie aluminiowy plaszcz, skladajacy sie z. aluminiowych splotek i w koncu plaszcz aluminiowy nawiniety na powloce wytworzonej z aluminiowej blachy zgniata sie przez przeciaga¬ nie pffzez ciagadlo^ przy czym przed naloze¬ niem . aluminiowej blachy ma stalowy rdzen naklada sie antykorozyjny material, korzy¬ stnie wolna od kwasów wazeline. Podczas, wy¬ ginania i prasowania aluminiowej blachy lub blach na stalowym rdzeniu, zgodnie z wyna¬ lazkiem na aluminiowa blache lub blachy wywie¬ ra sie nacisk, wywolujacy naprezenia wieksze od granicy plastycznosci aluminiowego materialu blachy.Jesli sie wezmie pod uwage, ze w linie alumi¬ niowej o rdzeniu stalowym wedlug wynalazku druty stalowe rdzenia stalowego nie musza byc ocynkowane, to staje sie oczywistym, ze na rdzen stalowy moga byc stosowane druty stalowe o wyz¬ szej wytrzymalosci mechanicznej. Do skrecania rdzenia stalowego stosuje sie druty ze stali o wy¬ trzymalosci na rozciaganie wynoszacej np. 160— 180 • 0,980665 • 107 Pa. A zatem do przeniesienia tego samego Obciazenia mechanicznego potrzebne jest znacznie mniejsze pole przekroju poprzecz¬ nego stali w linie aluminiowej o rdzeniu stalo¬ wym wedlug wynalazku. To, ze pole przekroju poprzecznego stali jest mniejsze, korzystne jest równiez i ze wzgledu na straty przesylowe, ponie¬ waz straty histerezowe sa mniejsze niz w przy¬ padku znanych lin aluminiowych o rdzeniu sta¬ lowym, zdolnych do przenoszenia tego samego obciazenia. Ponadto ciezar wlasciwy liny alumi¬ niowej o rdzeniu stalowym wedlug wynalazku jest znacznie nizszy, poniewaz ciezar wlasciwy mate¬ rialu rdzenia stalowego jest okolo 3 razy wiek¬ szy od ciezaru wlasciwego pozostalych czesci liny aluminiowej o rdzeniu stalowym, ma zatem de¬ cydujacy wplyw na jej ciezar wlasciwy.Korzystna okolicznosc, ze blacha aluminiowa tworzaca powloke rdzenia stalowego równiez bie¬ rze udzial w przewodzeniu pradu elektrycznego, ma istotne znaczenie w linie aluminiowej o rdze¬ niu stalowym wedlug wynalazku. I tak strata wynikajaca z rezystancji liny stalowej o owoju aluminiowym wedlug wynalazku, majacej plaszcz aluminiowy o okreslonym polu przekroju pop¬ rzecznego jest nizsza niz w przypadku znanych lin aluminiowych o rdzeniu stalowym, majacych 117 579 plaszcz o tyiii samym polu pizekroju poprzecz¬ nego. ? Rozwiazanie wedlug wynalazku niesie ze soba istotne korzysci równiez w odniesieniu do korozji, 5 a mianowicie blacha aluminiowa stanowiaca po¬ wloke rdzenia stalowego uszczelnia druty stalowe rdzenia stalowego wzgledem otoczenia, nie do¬ puszczajac do szkodliwego oddzialywania atmosfe¬ rycznego na rdzen stalowy. Pyl i inne czastki 10 stale, majace istotny wplyw na zywnosc nie mo¬ ga wnikac pomiedzy druty stalowe rdzenia stalo¬ wego, poniewaz nie dopuszcza do tego powloka aluminiowa na rdzeniu stalowym, zastosowana w linie aluminiowej o rdzeniu stalowym weiilug jj wynalazku.O ile to pozadane, wokól rdzenia stalowego mo¬ ze byc uformowana powlo!ka wielowarstwowa.W przypadku takiej powloki wielowarstwowej linie styku koncówek blach aluminiowych, stano- 20 wiacych powloke sa splaszczone wzdluz obwodu wzgledem siebie, co zapewnia jeszcze skuteczniej¬ sze uszczelnienie rdzenia stalowego wzgledem oto¬ czenia. ¦¦'¦''! Przedmiot wynalazku jest przedstawiony przjr- M kladowo na rysunku, na którym fig. 1 przedsta¬ wia line stalowo-aluminiowa w przekroju po¬ przecznym, a fig. 2 — schemat urzadzenia do wytwarzania stalowo-aluminiowej liny, w widoku z góry. 30 Przedstawiona na fig. 1 stalowo-aluminiowa li¬ na posiada stalowy Tdzen zaopatrzony w powloke 3, wokól której jest wykonany dwuwarstwowy aluminiowy plaszcz s.kladajacy sie z aluminiowych skretek 4. Powloka 3 jest wygieta, wokól stalowe- 35 go rdzenia 2 wykonanego ze stalowych drutów i sprasowana na stalowym rdzeniu. Powloka 3 jest wykonana z aluminiowej blachy. Przestrzen wewnatrz powloki 3 i przestrzen miedzy stalowy¬ mi drutami 1 jest wypelniona wazelina 5, która 40 z jednej strony sluzy do zmniejszenia wewnetrzne¬ go tarcia, a z drugiej strony zabezpiecza prze¬ strzen wewnatrz powloki 3 przd szkodliwymi ga¬ zami i oparami, powodujacymi korozje stalowych drutów. 45 Wokól powloki 3 usytuowany aluminiowy plaszcz wykonany ze skretek 4, sluzacy do wlas¬ ciwego przewodzenia elektrycznosci. Skretki 4 ma¬ ja do pewnego stopnia zdeformowany przekrój poprzeczny, przez co stykaja sie wzajemnie za- 50 równo z boku jak równiez promieniowo, wzdluz stosunkowo duzej powierzchni i sa razem spraso¬ wane. W ten sposób skretki 4 tworza stosunkowo zamkniete owiniecie.Z figury 1 wynika, ze wewnetrzna czesc powlo- 55 ki 3 miedzy stalowymi drutami 1 jest do pewnego stopnia sprasowana i w ten sposób miedzy powlo¬ ka 3 i stalowym rdzeniem 2 wykonane jest scisle polaczenie, które stalowemu rdzeniowi 2 zaopa¬ trzonemu w powloke 3 zapewnia sztywnosc. 60 Zewnetrzna czesc powloki 3 w przekroju spla¬ szczenia skretki 4 jest równiez nieco zdeformowa¬ na i jak widac na fig. 1 tworzace powloki 3 roz¬ szerzaja sie miedzy poszczególnymi skretkami 4., Uprzednio wykonany ze stalowych drutów sta- 65 Iowy rdzen 2, jest nawiniety na beben 6 urzadze-117 579 7 nia wedlug fig. 2. Aluminiowa blacha 8 jest w sposób ciagly sciagana z bebna 7. Prowadzone obok siebie stalowy rdzen 2 i aluminiowa blacha 8 sa kierowane do ciagadla 9, które formuje alu¬ miniowa iblache wokól stalowego rdzenia 2 i w ta¬ ki sposób zostaje wykonana powloka 3 wokól sta¬ lowego rdzenia 2, przy czym powloka ta jest rów¬ noczesnie dociskana do stalowego rdzenia. Stalo¬ wy rdzen zaopatrzony w powloke kierowany na¬ stepnie zostaje do urzadzenia obrotowego 10, gdzie na aluminiowym plaszczu skladajacym sie ze skretek 4 zostaje wykonana w znany sobie sposób wewnetrzna warstwa. Nastepnie tak wykonana line o opisanej budowie wprowadza sie w ciaga¬ dlo 11, które splaszcza pierwsza warstwe plaszcza aluminiowego na powloce 3.W rozwiazaniu przedstawionym przykladowo na rysunku kieruje sie line zaopatrzona juz w war¬ stwe plaszczowa do urzadzenia obrotowego 12, gdzie zostaje wykonana druga warstwa skladaja¬ ca sie ze skretek 4. Po tym w koncu lina zostaje przeprowadzona przez ciagadlo 13, które splaszcza druga warstwe aluminiowego plaszcza utworzone¬ go przez skretki 4 na wewnetrznej warstwie. Li¬ na przechodzi przez cale urzadzenie 20 za pomo¬ ca wyciagowego 'krazka 10.Na rysunku nie jest przedstawiona ta czesc urzadzenia lub to urzadzenie, które sluzy do do¬ prowadzania na stalowy rdzen 2-wolnej od kwa¬ sów wazeliny. Urzadzenie to moze stanowic na¬ tryskowy przyrzad, którego czesc wlotowa siega do otoczenia docelowego punktu stalowego rdze¬ nia 2 i aluminiowej blachy 8. Nanoszenie wolnej od kwasów wazeliny na stalowy rdzen moze byc zapewnione w taki sposób, ze stalowy rdzen' jest przeprowadzany przez zbiornik zawierajacy waze¬ line o odpowiedniej konsystencji, przedtem wpro¬ wadza sie go w kontakt z alumiiiniowa blacha 8.W takim przypadku stalowy rdzen zabiera z soba pewna ilosc wazeliny przylegajaca do jego po¬ wierzchni, która pózniej po wytworzeniu powloki 3 i po sprasowaniu powloki na stalowym rdzeniu zostaje sprasowana i wcisnieta pomiedzy druty stalowe 1.Zaleta stalowo-aluminiowej liny wedlug wyna¬ lazku polega na tym, ze moze przenosic niezmien¬ ne obciazenie mimo mniejszego przekroju po¬ przecznego, poniewaz wykonana jest ze stali o wy¬ sokiej wytrzymalosci. Maly przekrój poprzeczny stali zmniejsza znacznie ciezar wlasciwy i srednice nominalna calej liny. Zmniejszenie przekroju po¬ przecznego stali powoduje zmniejszenie tego sklad¬ nika strat elektrycznych, który powstaje ze strat liiisterezowych.Powloka wykonana wokól stalowego rdzenia sama bierze czesciowo udzial w przewodzeniu pradu. Przeto stalowo-aluminiowa lina zgodnie z wynalazkiem, w przypadku plaszcza o niezmie¬ nionym przekroju poprzecznym, daje male omowe straty, albo odwrotnie moze zdarzyc sie przypadek, ze do przeprowadzania pradu moze byc stosowany plaszcz o malym przekroju w linach wedlug wy¬ nalazku. Dzieki tej ostatniej okolicznosci mozna jeszcze zmniejszyc srednice nominalna liny. Spla¬ szczenie plaszcza skladajacego sie z aluminiowych 8 skretek na stalowym rdzeniu nie przedstawia zu¬ pelnie trudnosci. Takie splaszczenie polepsza prze¬ strzen wypelniajaca liny i prowadzi w koncu tak¬ ze do zmniejszenia jej srednicy nominalnej. 5 Wspomniane splaszczenie jest takze przez to ko¬ rzystne, poniewaz skretki przez te splaszczenie,, tworzace plaszcz, po zdeformowaniu przyjmuja postac zamknietej powloki i ten fakt z punktu widzenia ochrony przed korozja jest bardzo korzystny.Aluminiowa powloka wykonana wokól stalowe¬ go rdzenia powoduje zupelne zamkniecie stalowego rdzenia, przez co izoluje go od otoczenia. Tak: wiec zostaja przez to zmniejszone glówne skutki dzialania korozji, a zatem stalowo-aluminiowa li¬ na wedlug wynalazku ma o wiele dluzsza, zy¬ wotnosc niz znane tego rodzaju liny. Poniewaz aluminiowa powloka wyklucza wciskanie sie pylu- i innych stalych zanieczyszczen do stalowego rdzenia, nie wystepuje takze ich niekorzystne* dzialanie, przez co takze przedluzona zostaje jego zywotnosc a tym samym zywotnosc liny.Stosowanie wazeliny spelnia to samo dzialanie- i poza tym wazelina sluzy takze jako srodek sma¬ rujacy i zmniejsza wewnetrzne tarcie stalowego- rdzenia.Nalezy w koncu wspomniec, ze z wielu punk—" tów widzenia jest mozliwe wykonywanie lin we¬ dlug wynalazku takze o zmniejszonej srednicy nominalnej. Z tego wynika, ze do zawieszania- liny w celu jej stosowania jako przewodu napo¬ wietrznego i do innych celów, stosowane jedno¬ stki montazowe moga miec takze mniejsze wymia¬ ry i mniejszy ciezar i w taki sposób moga byc dalej podwyzszone efekty wynikajace ze stoso¬ wania wynalazku.Szczególnie korzystna zaleta, sposobu wedlug" wynalazku polega na tym, ze w przypadku jego stosowania nie potrzebne jest cynkowanie altxr inne skomplikowane powlekanie, przez co w wy¬ twarzaniu moga zostac uzyskane znaczne oszczed¬ nosci. Dalsza szczególna zaleta jest to, ze nie sa wymagane zadne dodatkowe naklady do przepro¬ wadzenia sposobu wedlug wynalazku. Do przepro¬ wadzenia sposobu wedlug wynalazku moga byc" stosowane istniejace urzadzenia z malymi prze¬ róbkami alfco uzupelnieniami.Zastrzezenia patentowe 1. Stalowo-aluminiowa lina, sluzaca szczególnie do przesylania elektrycznosci, majaca stalowy rdzen skladajacy sie ze stalowych lin, na którym znajduje sie aluminiowy plaszcz skladajacy sie z aluminiowych splotek, znamienna tym, ze sta¬ lowy rdzen (2) zaopatrzony jest w powloke (3) utworzona z aluminiowej blachy (8), która po specznieniu jesft spoinowana do stalowego rdze¬ nia (2) zewnetrzna wolna od fal1 powierzchnia i na tej powierzchni sa ulozone jedne przy dru¬ gich zdeformowane przez nacisk sprasowane alu¬ miniowe splotki (4), tworzace aluminiowy plaszcz,, przy czym przestrzen miedzy stalowym rdzeniem (2) i powloka <3) jest wypelniona antykorozyjnym materialem (5) korzystnie wolna od kwas6w wa¬ zelina. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60117 579 B 2. Stalowo-aluminiowa lina wedlug zastrz. 1, rznamienna tym, ze umieszczona na stalowym rdze¬ niu (2) powloka, sklada sie z dwóch lub kilku nawzajem przykrywajacych sie blach aluminio¬ wych (8). 3. Sposób wytwarzania stalowo-aluminiowej li¬ ny, sluzacej szczególnie do przesylania elektrycz¬ nosci majacej stalowy rdzen skladajacy sie ze stalowych lin, na którym znajduje sie aluminiowy plaszcz skladajacy sie z aluminiowych splotek, Lznamienny tym, ze na stalowy rdzen naklada sie ^aluminiowa blache lub kilka blach, nastepnie wy- .-gina sie ja w sposób ciagly na stalowym rdzeniu i na nim sprasowuje przez przeprowadzenie przez 10 15 10 ciagadlo albo przez rolki, po czym na powloke wytworzona z aluminiowej blachy nawija sie alu¬ miniowy plaszcz z aluminiowych splotek, zgniata przez przeprowadzenie przez ciagadlo, przy czym przed nalozeniem aluminiowej blachy na stalowy rdzen naklada sie antykorozyjny material, ko¬ rzystnie wolna od kwasów wazeline. 4. Sposób wedlug zastrz. 3, znamienny tym, ze podczas wyginania i prasowania aluminiowej bla¬ chy lub blach na stalowym rdzeniu, na aluminio¬ wa blache lub blachy wywiera sie nacisk, wywo¬ lujacy naprezenia wieksze od granicy plastycz¬ nosci materialu aluminiowej blachy.Fig.1 PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL1978209135A 1977-08-19 1978-08-19 Steel-aluminium rope and for method for fabrication thereofjumunievogo trosa PL117579B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU77DE939A HU175895B (en) 1977-08-19 1977-08-19 Steel-cored aluminium cable, mainly for carriying electric power and method to make such a cable

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL209135A1 PL209135A1 (pl) 1979-05-07
PL117579B1 true PL117579B1 (en) 1981-08-31

Family

ID=10994936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1978209135A PL117579B1 (en) 1977-08-19 1978-08-19 Steel-aluminium rope and for method for fabrication thereofjumunievogo trosa

Country Status (26)

Country Link
US (1) US4436954A (pl)
JP (1) JPS5442675A (pl)
AT (1) AT364998B (pl)
BE (1) BE869798A (pl)
BG (1) BG43870A3 (pl)
CA (1) CA1119684A (pl)
CH (1) CH633650A5 (pl)
CS (1) CS209501B2 (pl)
DD (1) DD138382A1 (pl)
DE (1) DE2835253C2 (pl)
DK (1) DK150084C (pl)
ES (2) ES472692A1 (pl)
FI (1) FI68923C (pl)
FR (1) FR2400755A1 (pl)
GB (1) GB2005902B (pl)
HU (1) HU175895B (pl)
IN (1) IN149511B (pl)
IT (1) IT1105658B (pl)
LU (1) LU80110A1 (pl)
NL (1) NL187829C (pl)
NO (1) NO782808L (pl)
PL (1) PL117579B1 (pl)
PT (1) PT68439A (pl)
RO (1) RO75845A (pl)
SE (1) SE7808681L (pl)
YU (2) YU44301B (pl)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2113751B (en) * 1982-01-12 1985-10-30 Sumitomo Metal Ind Steel wire for use in straned steel core of an aluminum conductor steel reinforced and production of same
DE3207894C2 (de) * 1982-03-05 1986-03-13 Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck GmbH & Co KG, 8400 Regensburg Kontaktanordnung für Stufenschalter von Stufentransformatoren
JPS5973806A (ja) * 1982-10-19 1984-04-26 東北電力株式会社 鋼心アルミ撚線の通電損失改善方法
FR2549636B1 (fr) * 1983-07-20 1986-02-21 Fical Fils Cables Acier Lens Cable a section non circulaire, notamment cable electrique
HU191872B (en) * 1983-08-15 1987-04-28 December 4 Drotmuevek Cable construction for electric overhead line
US4687884A (en) * 1985-05-14 1987-08-18 Aluminum Company Of America Low drag conductor
US4673775A (en) * 1986-04-07 1987-06-16 Olaf Nigol Low-loss and low-torque ACSR conductors
GB8915491D0 (en) * 1989-07-06 1989-08-23 Phillips Cables Ltd Stranded electric conductor manufacture
GB9011423D0 (en) * 1990-05-22 1990-07-11 Bicc Plc Overhead electric and optical transmission systems
US5218425A (en) * 1991-01-29 1993-06-08 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Measuring method and apparatus of roof surface
US5171942A (en) * 1991-02-28 1992-12-15 Southwire Company Oval shaped overhead conductor and method for making same
US5418333A (en) * 1993-07-08 1995-05-23 Southwire Company Stranded elliptical cable and method for optimizing manufacture thereof
DE19510485A1 (de) * 1995-03-27 1996-10-17 Frisch Kabel Verseilmaschf Elektrisches Energiekabel sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines solchen Kabels
US6049042A (en) * 1997-05-02 2000-04-11 Avellanet; Francisco J. Electrical cables and methods of making same
US7604860B2 (en) * 2004-05-25 2009-10-20 Korea Sangsa Co., Ltd. High tensile nonmagnetic stainless steel wire for overhead electric conductor, low loss overhead electric conductor using the wire, and method of manufacturing the wire and overhead electric conductor
RU2509666C1 (ru) * 2012-10-24 2014-03-20 Виктор Александрович Фокин Несущий трос контактной сети железной дороги
WO2016046790A1 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Jianping Huang Energy efficient conductors with reduced thermal knee points and the method of manufacture thereof
CN104700949B (zh) * 2015-02-10 2017-02-22 中复碳芯电缆科技有限公司 多股绞合纤维增强树脂基复合材料芯铝绞线的制备方法
CN105976890B (zh) * 2016-06-22 2017-11-24 远东电缆有限公司 一种中强度铝合金导体架空绝缘电缆的制造方法
RU171205U1 (ru) * 2017-01-09 2017-05-24 Виктор Александрович Фокин Несущий усиленный трос контактной сети железной дороги
KR102067125B1 (ko) * 2018-03-16 2020-01-16 넥쌍 유연성 압축 도체
RU186969U1 (ru) * 2018-10-09 2019-02-12 Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" Канат стальной с полимерным покрытием
RU2705798C1 (ru) * 2019-01-10 2019-11-12 Виктор Александрович Фокин Провод неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный, высокотемпературный для воздушных линий электропередачи
RU2706957C1 (ru) * 2019-03-21 2019-11-21 Виктор Александрович Фокин Неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный высокотемпературный высокопрочный провод
RU202972U1 (ru) * 2020-11-24 2021-03-17 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Трос одинарной свивки
CZ35853U1 (cs) 2021-12-15 2022-03-15 AŽD Praha s.r.o. Lano a kolejnicová propojka
US11854721B2 (en) 2022-03-28 2023-12-26 Ts Conductor Corp. Composite conductors including radiative and/or hard coatings and methods of manufacture thereof
US12394961B2 (en) 2022-04-26 2025-08-19 Ts Conductor Corp. Earth wire including composite core and encapsulation layer and method of use thereof

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE357664A (pl) *
DE534343C (de) * 1928-01-26 1931-09-26 Ver Deutsche Metallwerke Akt G Verfahren zur Herstellung von Leitern
US2001319A (en) 1932-04-28 1935-05-14 Aluminum Co Of America Cable
DE1540574C3 (de) * 1965-10-20 1974-06-12 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Längsdichtes Nachrichtenkabel mit kunststoffisolierten Adern
US3444610A (en) 1966-11-03 1969-05-20 Texas Instruments Inc Manufacture of clad wire and the like
US3445586A (en) 1966-12-30 1969-05-20 Aluminium Lab Ltd Loose-core conductor having improved self-damping combined with improved internal wear resistance
BE734623A (pl) * 1968-06-17 1969-12-01
US3813772A (en) * 1970-06-30 1974-06-04 Reynolds Metals Co Method of forming steel supported aluminum overhead conductors
US3813481A (en) 1971-12-09 1974-05-28 Reynolds Metals Co Steel supported aluminum overhead conductors
US3779056A (en) * 1971-12-28 1973-12-18 Bethlehem Steel Corp Method of coating steel wire with aluminum
US3875323A (en) 1973-10-01 1975-04-01 Gen Cable Corp Waterproof telephone cables with pliable non-flowing filling compound
IN155541B (pl) * 1974-08-01 1985-02-16 Southwire Co

Also Published As

Publication number Publication date
DD138382A1 (de) 1979-10-24
BE869798A (fr) 1978-12-18
BG43870A3 (bg) 1988-08-15
PL209135A1 (pl) 1979-05-07
US4436954A (en) 1984-03-13
YU43531B (en) 1989-08-31
YU247482A (en) 1984-04-30
DK365778A (da) 1979-02-20
SE7808681L (sv) 1979-02-20
FR2400755A1 (fr) 1979-03-16
IT7883451A0 (it) 1978-08-18
FI68923B (fi) 1985-07-31
PT68439A (en) 1978-09-01
JPS613047B2 (pl) 1986-01-29
IN149511B (pl) 1982-01-02
YU44301B (en) 1990-06-30
NL7808500A (nl) 1979-02-21
NL187829C (nl) 1992-01-16
DE2835253C2 (de) 1981-12-10
IT1105658B (it) 1985-11-04
ES472692A1 (es) 1979-11-01
HU175895B (en) 1980-11-28
DK150084C (da) 1987-07-13
FR2400755B1 (pl) 1981-12-18
YU194378A (en) 1983-01-21
NO782808L (no) 1979-02-20
GB2005902A (en) 1979-04-25
ES476532A1 (es) 1979-07-16
RO75845A (ro) 1981-02-28
CS209501B2 (en) 1981-12-31
LU80110A1 (pl) 1979-01-19
FI68923C (fi) 1985-11-11
CA1119684A (en) 1982-03-09
DE2835253A1 (de) 1979-02-22
CH633650A5 (de) 1982-12-15
JPS5442675A (en) 1979-04-04
DK150084B (da) 1986-12-01
FI782526A7 (fi) 1979-02-20
GB2005902B (en) 1982-04-15
ATA587778A (de) 1981-04-15
AT364998B (de) 1981-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL117579B1 (en) Steel-aluminium rope and for method for fabrication thereofjumunievogo trosa
US8822827B2 (en) Steel core for an electric transmission cable and method of fabricating it
CN205881555U (zh) 联锁铠装中压电力电缆
CN108831606B (zh) 稀土电力电缆
CN105680391B (zh) 一种复合芯强化电缆用耐张线夹
US3272911A (en) Shielded cable construction
CN208077638U (zh) 一种加强防鼠型光电复合缆
US1821908A (en) Composite wire cable
CN216772871U (zh) 一种工业机器人专用复合电缆
CN209103840U (zh) 一种航空航天用轻量化电缆
CN223927101U (zh) 一种芳纶承重架空电缆
CN207718888U (zh) 一种铠装电缆
CN223728504U (zh) 海上低压电力电缆
US20240052565A1 (en) Compacted steel strand with cladded core
CN222690396U (zh) 一种抗拉伸型低压电力电缆
JP7838426B2 (ja) 電線及びケーブル
CN221613565U (zh) 一种铜丝屏蔽铠装电力电缆
CN207337973U (zh) 港口用耐磨、耐腐蚀、耐寒、防水拖链控制软电缆
CN224096431U (zh) 一种线缆
CN219476354U (zh) 环保型防开裂中压铝合金电缆
RU2714680C1 (ru) Электрический проводник
CN210295991U (zh) 一种耐高温防腐圆形潜油泵电缆
CN215265689U (zh) 铠装光电拖缆
GB2093492A (en) Rope of Circular Section with Anticorrosive Protection for Vertical Conveying
HK40094720A (zh) 具有包芯的压实钢绞线