Seilrutsch

Seilrutsch

Als Seilrutsch bezeichnet man im Bergbau das Rutschen des Förderseils in der Treibscheibe, das bei starkem Anfahren oder scharfem Abbremsen auftreten kann. Seilrutsch tritt überwiegend beim Einhängen einer Überlast auf.[1]

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen

Bei Treibscheibenförderungen muss die Antriebskraft zur Bewegung der Förderkörbe mittels Reibung erfolgen, wobei es unter bestimmten Bedingungen zum Seilschlupf kommt. Dieser Seilschlupf kann beispielsweise während Beschleunigungsphasen derart ausgeprägt sein, dass das Förderseil erheblich über die Treibscheibe rutscht (Seilrutsch). Dieser Seilrutsch ist meistens unerwünscht, da er unangenehme Nebenwirkungen hat. Durch den Seilrutsch kann es passieren, dass der Fördermaschinist, oder bei Automatikbetrieben die Steuerung, den Förderkorb nicht mehr an der vorgeschriebenen Position anhalten kann. Durch sehr starken Seilrutsch kann es sogar passieren dass die Körbe bis in die Fangvorrichtungen fahren.[2] In bestimmten Situationen ist der Seilrutsch teilweise beabsichtigt und erforderlich. Falls der Förderkorb blockiert oder das Gegengewicht aufsitzt, muss das Seil durchrutschen, damit es nicht beschädigt wird oder unter Umständen sogar reißt.[3] Als Seilrutsch wird jegliches durchrutschen des Förderseils auf der Treibscheibe bezeichnet.

Seilschlupfarten

Der Seilschlupf (Seilrutsch) lässt sich in drei Hauptgruppen unterteilen:

  • Gleitschlupf
  • Laufradiusschlupf
  • Dehnungsschlupf

Bei Anfahr- und Abbremsvorgängen wird durch die Trägheiten der Massen der Gleitschlupf verursacht. Gleitschlupf tritt insbesondere dann, auf wenn die Massenträgheiten nicht vollständig durch die Seildehnung kompensiert werden können.

Der Laufradiusschlupf wird durch die unterschiedlichen Seilkräfte hervorgerufen. Abhängig von der Seilkraft ändert sich die Eindringtiefe des Förderseils in die Rille der Treibscheibeund somit der Laufradius. Da der Weg des Förderseils auf beiden Seiten der Seilscheibe gleich sein muss, tritt eine Relativbewegung zwischen Förderseil und Treibrille auf, der Laufradiusschlupf.

Der Dehnungsschlupf entsteht durch die unterschiedlich großen Seilkräfte S1 und S2, die auf beiden Seiten der Treibscheibe herrschen. Durch diese unterschiedlichen Seilkräfte kommt es zu einer Änderung der elastischen Dehnung zwischen dem Auflaufpunkt und dem Ablaufpunkt des Förderseiles. Die daraus resultierende Relativbewegung zwischen Förderseil und Treibrille führt zum Seilschlupf.[4]

Entstehung des Seilrutsches

Seilrutsch wird hervorgerufen durch dynamische Kräfte beim Verzögern oder beim Anfahren. Dabei gilt gemäß der Euler-Eytelwein-Formel, dass die ohne Seilrutsch mögliche Kraft F1 abhängig ist von der Kraft F2 im Leertrum. Die Differenz der beiden Seilzugkräfte F1 und F2 an der Treibscheibe, bei welcher ein Seilrutsch gerade noch vermieden wird, nennt man Seilrutschgrenze.[5] Einen wesentlichen Einfluss hat dabei die durch Reibschluss zwischen Förderseil und Treibescheibe übertragene Umfangskraft Fu. Hierbei kommt dem Reibwert µ eine große Bedeutung zu.

Umschlingungswinkel α

Dabei gilt für die übertragbare Umfangkraft: F_{u} = F_1 - F_2 \,

Wird jedoch das die Treibfähigkeit kennzeichnende kritische Seilkraftverhältnis überschritten, kommt es zum Seilrutsch. Das Rutschen des Förderseiles über die Treibscheibe ist physikalisch dadurch gekennzeichnet das der Zustande der Haftreibung übergeht in den Zustand der Gleitreibung. Dadurch kommt es dann zu Relativbewegung zwischen Förderseil und Treibscheibe.[6] Einen großen Einfluss auf die Unterdrückung des Seilrutsches hat der Umschlingungswinkel des Förderseils um die Treibscheibe. Hierbei gilt, dass der Seilrutsch eine Funktion des Umschlingungswinkels α ist, und nicht bedingt wird durch unterschiedliche Standorte der Fördermaschine.[7]

Damit es unter Normalbedingungen nicht zum Seilrutsch kommt, müssen folgende Mindestbedingung erfüllt sein:

Bei Turmfördermaschinen: \frac{F_\text{u}}{F_{2}} = 1,66

Bei Flurfördermaschinen: \frac{F_\text{u}}{F_{2}} = 1,19

Einzelnachweise

  1. Walter Bischoff, Heinz Bramann, Westfälische Berggewerkschaftskasse Bochum: Das kleine Bergbaulexikon. 7. Auflage, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1988, ISBN 3-7739-0501-7
  2. Patentschrift Nr. 77289 des Deutschöstereichischen Patentamtes: Einrichtung um den Betrieb von Treibscheibenfördermaschinen bei Seilrutsch zu stoppen.
  3. Wolfram Vogel: Anforderungen an Tragmittel in der heutigen Aufzugtechnik. Universität Stuttgart, Institut für Fördertechnik und Logistik
  4. Oliver Berner: Lebensdauer von Drahtseilen in Treibscheibenaufzügen bei der Kombination von Rillenprofilen. Institut für Fördertechnik und Logistik
  5. Technische Anforderungen an Schacht und Schrägförderanlagen (TAS) Blatt 11/9 Begriffsbestimmungen
  6. Patentschrift DE 102006042909A1 vom 11. Oktober 2007 der TSG Technische Dienste Service Gesellschaft mbH Erfurt. Titel: Dynamische Bestimmung der Treibfähigkeit bei Treibscheiben-getriebenen Aufzuganlagen.
  7. Paul Burgwinkel: Fachartikel Schachtfördertechnik. RWTH

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