锰系磷化涂层电梯钢丝绳规格型号解决了电梯绳磨损问题

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锰系磷化涂层钢丝绳在曳引电梯中应用_无锡通用钢绳
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世界金属导报/2016 年/4 月/5
日/第B13 版
锰系磷化涂层钢丝绳在曳引电梯中的应用
随着高层建筑物的不断增加,与高层建筑配套的电梯安装数量大幅度上升。曳引式电梯的承
载零件是曳引钢丝绳或曳引钢带,其质量的高低对电梯运行过程中的安全性、稳定性和经济性有
重要影响,由于曳引钢带价格昂贵,曳引电
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锰系磷化涂层提高曳引电梯钢丝绳疲劳寿命原理分析.pdf 5页
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锰系磷化涂层提高曳引电梯钢丝绳疲劳寿命原理分析.pdf
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锰系磷化涂层提高曳引电梯钢丝绳疲劳寿命原理分析
(无锡通用钢绳有限公司,江苏无锡214196)
摘要:微动疲劳是造成曳引电梯钢丝绳失效的主要原因,微动疲劳既微动磨损与疲劳的共
同作用。使用锰系磷化钢丝直接捻制电梯钢丝绳即磷化涂层曳引电梯钢丝绳,制绳钢丝经
过锰系或锌锰系耐磨磷化处理,磷化膜可以有效提高钢丝表面的耐磨性和耐蚀性,磷化膜
与润滑脂的复合作用,可以有效抑制钢丝表面微动磨损的快速发生,延迟疲劳微裂纹在钢
丝表面和次表面的萌生,从而超大幅度延长曳引电梯钢丝绳的疲劳寿命(使用寿命)。
关键词:电梯钢丝绳;微动磨损;润滑:耐磨:疲劳寿命
微动疲劳是造成曳引电梯钢丝绳失效的主要原因
受制绳钢丝物理性能及钢丝绳螺旋状捻制结构的影响,钢丝绳使用过程中受到轴向拉应力作
用时会发生一定的轴向伸长变形,正常使用情况下的伸长变形为弹性伸长变形。钢丝绳使用过程
中加载与卸载时,钢丝绳承受轴向应力的大小变化必然导致钢丝绳的弹性伸长量随之变化,钢丝
绳内部任意两根相互接触的钢丝弹性伸长变形不同步时,它们之间将发生相对滑动,这种相对滑
动的幅度一般在微米量级,被称为微动,由微动引起的表面磨损称为微动磨损,钢丝绳的失效过
程是微动磨损与疲劳共同作用的结果,即在大气环境中使用的钢丝绳,造成其失效的主要原因是
微动疲劳【lJ。钢丝绳内部发生的微动磨损部位,包括股绳之间钢丝表面互相摩擦产生的表面磨损、
股绳内部同心层钢丝及不同层钢丝之间产生的微动磨损。钢丝绳使用中是逐步失效的过程,首先
发生的是钢丝绳内钢丝表面的磨损,包括钢丝绳外表面的磨损与绳内钢丝表面的微动磨损,磨损
的外在表现就是钢丝绳直径的逐渐减小。磨损与氧化锈蚀往往共同发生,磨损与氧化锈蚀行为一
般彼此互相加速,磨损造成氧化层从基体脱落,润滑失效将导致磨损加剧。在曳引电梯钢丝绳疲
劳试验后,拆股检验中经常见到的棕红色锈迹,就是疲劳试验过程中钢丝之间微动磨损产生的磨
屑并在空气中迅速氧化锈蚀的结果,其化学成分为三氧化二铁,测量制绳钢丝试验前后的直径并
进行对比,可以确认钢丝表面在试验过程中发生了微动磨损以及磨损的严重程度。磨损与锈蚀均
会造成钢丝横截面积的减小,在承载负荷一定的情况下,磨损量越大则钢丝因横截面积减小而使
其承受的拉应力趋于增大。促进应力集中的发生,而应力集中又促使疲劳微裂纹在钢丝表面及次
表面的磨损损伤处或其它缺陷处的萌生。磨损过程中在钢丝表面形成的微裂纹,其扩展的结果,
一种可能是造成磨屑的形成并从钢丝基体脱落,另一种可能就是沿钢丝径向扩展并最终造成钢丝
的疲劳断裂,钢丝绳使用过程中的变向滑轮直径越小,钢丝绳在变向滑轮处受到的弯曲应力越大,
微裂纹向钢丝径向扩展的几率越大并速率越快,加速钢丝的疲劳断裂进程。
曳引电梯钢丝绳是钢丝绳众多品种中的一个十分重要的品种,在大气环境中使用,曳引电梯
钢丝绳的失效也遵循上述规律。
2延长曳引电梯钢丝绳疲劳寿命(使用寿命)原理
大气环境中使用的曳引电梯钢丝绳,造成其失效的主要原因是微动疲劳,因此,延长曳引电
全国金属制品信息网第24届年会论文集
梯钢丝绳疲劳寿命的技术措施,必须对微动疲劳的过程具有明显的抑制或延缓效果,具体而言就
是必须能够抑制钢丝表面微动磨损损伤及腐蚀的快速发生,同时能够有效减缓疲劳微裂纹的萌生
与扩展的速率’21。所有针对延长曳引电梯钢丝绳疲劳寿命的技术措施均需以此为原则制定与实施,
包括曳引电梯钢丝绳结构的设计、生产过程、质量控制和使用环节中的设计及维护保养等措施。
钢丝绳内部钢丝之间的微动,是维持钢丝绳固有特性的必然条件,如钢丝绳的柔
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