WO2014064021A1 - Tragmittel für eine aufzugsanlage - Google Patents

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WO2014064021A1
WO2014064021A1 PCT/EP2013/071910 EP2013071910W WO2014064021A1 WO 2014064021 A1 WO2014064021 A1 WO 2014064021A1 EP 2013071910 W EP2013071910 W EP 2013071910W WO 2014064021 A1 WO2014064021 A1 WO 2014064021A1
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WO
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support means
tension members
prefabricated
elevator installation
suspension
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PCT/EP2013/071910
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English (en)
French (fr)
Inventor
Florian Dold
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Inventio Ag
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Publication date
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Priority to EP13783020.4A priority patent/EP2909124B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B19/00Mining-hoist operation
    • B66B19/02Installing or exchanging ropes or cables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/0006Monitoring devices or performance analysers
    • B66B5/0018Devices monitoring the operating condition of the elevator system
    • B66B5/0031Devices monitoring the operating condition of the elevator system for safety reasons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/06Arrangements of ropes or cables
    • B66B7/062Belts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/06Arrangements of ropes or cables
    • B66B7/08Arrangements of ropes or cables for connection to the cars or cages, e.g. couplings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/12Checking, lubricating, or cleaning means for ropes, cables or guides
    • B66B7/1207Checking means
    • B66B7/1215Checking means specially adapted for ropes or cables
    • B66B7/1223Checking means specially adapted for ropes or cables by analysing electric variables

Definitions

  • the invention relates to a method for preparing a suspension for an application in an elevator installation.
  • belt-shaped suspension means In some conveyors such as elevator systems, cranes or hoists, belt-shaped suspension means are used. These support means generally comprise a plurality of beam wires consisting of tensile carriers which absorb the tensile forces to be absorbed by the suspension element.
  • the tension members are generally surrounded by a plastic sheath. The jacket protects the tension members, for example against mechanical wear, since the support means often over
  • the jacket improves the traction of the suspension element on deflection or drive rollers and fixes the arrangement of the tension members with each other.
  • Such suspension means are within a conveyor a safety-relevant component. Their failure or breakage can lead to considerable property damage or personal injury. For this reason, test units are used in conveyors, which in particular check the mechanical condition of the tension members. Damage to the forces absorbing tension members should be able to be detected early, so that the support means can be replaced in case of damage to prevent failure of the conveyor.
  • the electrically conductive, metallic tension members are surrounded by the electrically insulating jacket made of plastic.
  • contacting of a contact element with the tension member is required in some methods. In a known method is using the
  • DE 3 934 654 A1 shows a generic type of suspension.
  • the ends of the tension members are connected in pairs conductive with a bridge part, so that the tension members of the support means are electrically connected in series.
  • the tension members of the suspension element are connected via an ammeter to a voltage source, so that by means of Test current, which is passed through all train carrier due to the electrical circuit in series, the state of the tension members can be assessed.
  • WO 2005/094249 A2 shows a system for contacting a suspension element, in which the contact elements pierce the jacket of the suspension element perpendicular to a longitudinal axis of the tension members and then penetrate into the tension members.
  • the contact elements can miss the tension members due to the required piercing process through the jacket.
  • a contact resistance between the tension members and the contact elements penetrated therein may change over time, which adversely affects the validity of a monitoring method.
  • WO2010 / 057797A1 and WO2011 / 003791A1 show systems for contacting a suspension element, in which contact elements are brought to exposed tensile carriers of the suspension element, for example by resilient contacts or by contact points penetrating into the tensile carriers.
  • a disadvantage of such contacting systems is that the connection between contact elements and tension members is unstable and that there is a high contact resistance between the contact element and the tension members.
  • An object of the present invention is to provide a method for preparing a suspension for an application in an elevator installation, wherein the tension members of the suspension element should be reliably electrically contacted.
  • the support means comprises a plurality of mutually parallel tension members and a jacket, wherein the tension members are substantially enveloped by the jacket.
  • the method comprises the steps of prefabricating a first end of the support means, wherein contact elements are arranged on the tension members at a prefabricated point, so that the tension members at the prefabricated position are separated by a
  • Pre-assembly takes place before a transport of the suspension element to the elevator installation.
  • Such a method for preparing a suspension for an application in a Elevator system has the advantage that the so pre-assembled suspension means can be connected to a monitoring device in a simple, reliable, and cost-effective manner when installed in an elevator installation.
  • the support means in the elevator system no special tools and no difficult to control workflows are needed.
  • an installation time of an elevator installation can be reduced, and at the same time a quality of the electrical contacting of the tension members is improved because no error-prone work steps occur.
  • the training of assembly personnel can be simplified, since no complicated steps are incurred.
  • the prefastening of the suspension element can basically be done in various ways.
  • the tension members at the prefabricated points are at least partially exposed by the jacket.
  • Such prefabricated suspension means have the advantage that the at least partially exposed tensile carriers can be electrically contacted in a simple manner, for example by contact terminals.
  • contact elements are arranged on the tension members at the prefabricated point.
  • Such contact elements have the advantage that they reliably contact the tension members electrically and, in turn, can be electrically contacted directly and reliably in a simple manner by a contacting device.
  • Such contact elements can be arranged in a first embodiment of at least partially exposed by the jacket tension members, ie after an extrusion of the shell on the tension members.
  • the contact elements are arranged on the tension members before they are enveloped by a jacket.
  • the contact elements are advantageously designed such that they protrude from the jacket after the jacket has been extruded around the tension members. In this way, the tension members at the prefabricated point are directly electrically contactable.
  • the prefabricated point is dimensioned such that it can be guided by a suspension means fastening device.
  • a suspension means fastening device Such prefabricated points have the advantage that a suitably prepared support means can be mounted in an elevator installation in an installation of the suspension element in an elevator installation such as a conventional support means.
  • no specially designed suspension means fastening devices are necessary, which are designed for suspension means with larger sized prefabricated bodies.
  • the prefabricated point is likewise advantageously dimensioned such that it can be guided under such covers.
  • the method for preparing a suspension element for an application in an elevator installation comprises the additional step:
  • Such a protective element offers the advantage that the prefabricated point is protected against mechanical loads during transport and / or storage and / or installation of the suspension element.
  • contact elements attached to the tension members can be protected from mechanical influences by a plastic element.
  • such a protective element can be attached or removed in a simple manner to the prefabricated point of the suspension element.
  • such a protective element is permanently attached to the prefabricated point, so that the protective element even in a
  • the protective element may have recesses which allow a simple contacting of the tension members by a contacting device.
  • only one end of the support means of the suspension element is prefabricated.
  • the tension members are electrically connected to each other on a non-prefabricated side of the support means with an installation of the suspension element in an elevator system. This can be achieved, for example, by a knife-shaped contact element, or by screw-like connecting elements, which each electrically connect two adjacent tension members.
  • the advantage of such a method is that only one-sided prefabricated suspension means can be cut to length in an installation of the support means.
  • both support means ends of the suspension element are prefabricated in such a way that the tension members can be electrically contacted directly at the prefabricated points by a contacting device, wherein the prefastening takes place before a transport of the suspension element to the elevator installation.
  • Elevator system cut to length Therefore, the cutting can be done in the pre-assembly, so that the support means can be cut clean.
  • the suspension element is cut to length in the elevator installation, it is not possible to use heavy and expensive cutting means, which may not allow for clean cuts.
  • a disadvantage of such on both sides pre-assembled suspension means however, that a certain margin for the length of the suspension means must be included, which ultimately results in an excess length of the suspension element in the elevator system. In contrast, there are the advantages of improved electrical contact and improved cuts.
  • a distance between the prefabricated locations is greater than a required carrier length in the elevator installation between a first and a second suspension means fastening device. This has the advantage that a length of the two-sided prefabricated suspension means is sufficient even for slightly occurring inaccuracies.
  • the distance between the prefabricated points is 50 to 1000 cm, preferably 100 to 500 cm, more preferably 150 to 300 cm larger than the required
  • Carrier length in the elevator system between the first and the second Support means fastening device is Carrier length in the elevator system between the first and the second Support means fastening device.
  • the method comprises the further steps: installing the suspension element in the elevator installation, wherein the suspension element
  • Supporting means fixing means is attached and wherein the prefabricated location is electrically connected to a Greticiansvomchtung, and wherein the Greticiansvomchtung is connected to a monitoring unit;
  • Installing can be cut to length, so that no excess length arises.
  • at least two tension members each have to be electrically connected to one another at a non-prefabricated point of the suspension element, without being able to resort to prefabricated points. Since the tension members on the second end of the suspension element do not have to be contacted individually electrically, this disadvantage can be accepted because a mere electrical connection of two tension members is less complicated and less error-prone than a single electrical tapping of the tension members.
  • both the first end of the support means and a second end of the support means are prefabricated during prefabrication, such that the tension members at the prefabricated positions are preconfigured by a
  • Pre-assembly takes place before a transport of the suspension element to the elevator installation.
  • Such a method has the advantage that when the suspension element is installed in the elevator installation, only pre-assembled points must be electrically contacted, which simplifies electrical contacting of the tension members and improves the quality of the electrical contacts.
  • Pre-assembly at the first and at the second end of the support means can be designed in various ways.
  • the suspension element when the suspension element is installed in the elevator installation, the suspension element is fastened to the suspension element fastening devices in such a way that an excess length of the suspension element essentially follows only one
  • the prefabricated location is guided by the suspension element fastening device.
  • the prefabricated point is dimensioned such that no special suspension means fastening devices must be used.
  • the tension members comprise stranded steel wires.
  • the tension members comprise stranded plastic fibers, such as aramid fibers, and electrically conductive elements, such as carbon fibers or metallic wires.
  • prefabricated and "prefabricated point” mean that the suspension element is prepared with regard to electrical contacting of the tension members. A prefabricated site does not differ from one
  • a prefabricated the support means in that a contacting device can be easily or directly connected to the tension members electrically.
  • a pre-assembly can therefore include an attachment of additional elements, or even only a change of the jacket or the tension members.
  • Figure 1 shows an exemplary embodiment of an elevator system
  • Figure 2 shows an exemplary embodiment of a prefabricated
  • FIG. 3 shows an exemplary embodiment of a prefabricated one
  • Figure 4 shows an exemplary embodiment of a prefabricated
  • Figure 5 shows an exemplary embodiment of a prefabricated
  • FIG. 6 shows an exemplary embodiment of a prefabricated one
  • the elevator installation 40 illustrated schematically and by way of example in FIG. 1 includes an elevator cage 41, a counterweight 42 and a suspension element 1 and a traction sheave 43 with associated drive motor 44.
  • the traction sheave 43 drives the suspension element 1 and thus moves the elevator cage 41 and the counterweight 42 counter to one another ,
  • the drive motor 44 is controlled by an elevator control 45.
  • the cabin 41 is designed to accommodate people and / or goods and between floors of a
  • Cabin 41 and counterweight 42 are guided along guides (not shown).
  • the cabin 41 and the counterweight 42 are each suspended on support rollers 46.
  • the suspension element 1 is at a first
  • a loose end 1.1 of the suspension element 1 is provided with a contacting device 2 for temporary or permanent contacting of the suspension element 1.
  • a contacting device 2 is arranged at both ends of the support means 1.
  • only one contacting device 2 is arranged on one of the support means ends 1.1.
  • the contacting devices 2 are thus arranged in a non-overrun area of the suspension element 1 and outside the loaded area of the suspension element 1.
  • the elevator installation 40 shown in FIG. 1 is exemplary. Other capping factors and arrangements, such as counterbalanced lift systems, are possible.
  • the contacting device 2 for contacting the support means 1 is then arranged according to the placement of the support means fastening devices 47.
  • FIG. 2 shows a suspension element 1 with a prefabricated point 8 at a first end of the suspension element 1.1.
  • the suspension element is prefabricated only at one end, so that the suspension element can be cut to length when installed in an elevator installation.
  • at least two tension members are electrically connected to each other at a non-pre-assembled second end of the support so that at least two tension members are switchable in series, wherein the tension members only have to be electrically contacted or tapped by a monitoring unit at the first end of the support means.
  • FIG. 3 shows a suspension means 1 prefabricated on both sides.
  • prefabricated points 8 are located at a first and a second end of the support 1.1.
  • a distance 10 between the prefabricated locations 8 comprises a required carrier length 11 and an excess length 12.
  • the required carrier length 11 is an expected carrier length between two suspension means fastening devices in the elevator installation, and the excess length 12 serves as a safety margin. It can the Overlength 12, for example, between 50 and 1000 cm, preferably between 100 and 500 cm, more preferably between 150 and 300 cm.
  • the support means 1 comprises mutually parallel tension members 5 and a jacket 6, wherein the tension members 5 are substantially enveloped by the jacket 6. At the prefabricated point 8, the tension members 5 are at least partially exposed by the jacket 6, and in addition 5 contact elements 9 are arranged on the tension members. Such contact elements 9 allow a simple and secure electrical contacting of the tension members by a contacting device.
  • FIG. 5 shows an exemplary embodiment of a carrying means end 1.1 with a contacting device 2.
  • the support means 1 comprises mutually parallel tension members 5 and a jacket 6, wherein the tension members 5 are substantially enveloped by the jacket 6.
  • the contacting device 2 is arranged on the prefabricated point (not visible).
  • the contacting device comprises a base and a lid, which facilitates attachment of the contacting device to the prefabricated location.
  • the contacting device 2 also includes a header, so that the
  • Contacting device 2 and thereby the tension members 5 in a simple manner can be electrically connected to a monitoring unit (not shown).
  • FIG. 6 an exemplary embodiment of an invention is shown in FIG.
  • the carrying means end 1.1 in turn comprises a prefabricated point 8, and a contacting device 2 arranged at the prefabricated point 8.
  • the excess length resulting from two-sided prefabricating and a planned margin is rolled up in this exemplary embodiment.
  • the rolled-up excess length and / or the prefabricated point 8 can be fastened to a carrier (not shown) in the elevator installation.

Landscapes

  • Lift-Guide Devices, And Elevator Ropes And Cables (AREA)
  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
  • Types And Forms Of Lifts (AREA)
  • Cage And Drive Apparatuses For Elevators (AREA)
  • Maintenance And Inspection Apparatuses For Elevators (AREA)
  • Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
  • Control Of Conveyors (AREA)

Abstract

Ein Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage, wobei das Tragmittel mehrere parallel zueinander angeordnete Zugträger und einen Mantel umfasst, und wobei die Zugträger im Wesentlichen vom Mantel umhüllt sind, umfasst die folgenden Schritte: Vorkonfektionieren eines ersten Tragmittelendes derart, dass die Zugträger an der vorkonfektionierten Stelle durch eine Kontaktierungsvorrichtung direkt elektrisch kontaktierbar sind, wobei das Vorkonfektionieren vor einem Transport des Tragmittels zur Aufzugsanlage stattfindet.

Description

Tragmittel für eine Aufzugsanlage
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage.
Bei manchen Fördereinrichtungen wie beispielsweise Aufzugsanlagen, Kranen oder Hebezügen, werden riemenförmige Tragmittel eingesetzt. Diese Tragmittel umfassen im Allgemeinen mehrere aus Strahldrähten bestehende Zugträger, welche die von dem Tragmittel aufzunehmenden Zugkräfte aufnehmen. Die Zugträger sind im Allgemeinen von einem Mantel aus Kunststoff umgeben. Der Mantel schützt die Zugträger beispielsweise vor mechanischem Verschleiss, da die Tragmittel häufig über
Umlenkstellen geführt werden. Zudem verbessert der Mantel die Traktion des Tragmittels auf Umlenk- oder Antriebsrollen und fixiert die Anordnung der Zugträger untereinander.
Solche Tragmittel sind innerhalb einer Fördereinrichtung ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ihr Versagen, bzw. Bruch kann zu erheblichen Sach- bzw. Personenschäden führen. Aus diesem Grund werden Prüfeinheiten in Fördereinrichtungen eingesetzt, welche insbesondere den mechanischen Zustand der Zugträger überprüfen. Schäden an den die Kräfte aufnehmenden Zugträgern sollen dadurch frühzeitig erkannt werden können, so dass das Tragmittel bei einer Beschädigung ausgewechselt werden kann, um ein Versagen der Fördereinrichtung zu verhindern.
Die elektrisch leitenden, metallischen Zugträger sind von dem elektrisch isolierenden Mantel aus Kunststoff umgeben. Zur Durchführung einer Prüfung des Zustandes der Zugträger ist bei einigen Verfahren eine Kontaktierung eines Kontaktelementes mit dem Zugträger erforderlich. Bei einem bekannten Verfahren wird mit Hilfe des
Kontaktelementes durch die Zugträger ein elektrischer Strom geleitet, der als Prüfstrom dazu dient, den Zustand der Zugträger festzustellen.
Die DE 3 934 654 AI zeigt ein gattungsbildendes Tragmittel. Die Enden der Zugträger sind dabei paarweise leitend mit einem Brückenteil verbunden, so dass die Zugträger des Tragmittels elektrisch in Reihe geschaltet sind. Die Zugträger des Tragmittels sind über ein Amperemeter an eine Spannungsquelle angeschlossen, so dass mittels des Prüfstromes, der durch sämtliche Zugträger aufgrund der elektrischen Schaltung in Reihe geleitet wird, der Zustand der Zugträger beurteilt werden kann.
Die WO 2005/094249 A2 zeigt ein System zur Kontaktierung eines Tragmittels, bei dem die Kontaktelemente senkrecht zu einer Längsachse der Zugträger den Mantel des Tragmittels durchstossen und dann in die Zugträger eindringen. Nachteiligerweise können dabei die Kontaktelemente aufgrund des erforderlichen Durchstossvorganges durch den Mantel die Zugträger verfehlen. Zudem kann sich ein Übergangswiderstand zwischen den Zugträgern und den darin eingedrungenen Kontaktelementen über die Zeit verändern, was sich nachteilig auf eine Aussagekraft eines Überwachungsverfahrens auswirkt.
Die WO2010/057797A1 und die WO2011/003791A1 zeigen Systeme zur Kontaktierung eines Tragmittels, bei dem Kontaktelemente auf freigelegte Zugträger des Tragmittels gebracht werden, beispielsweise durch federnde Kontakte oder durch in die Zugträger eindringende Kontaktspitzen. Nachteilig an solchen Kontaktierungssystemen ist es, dass die Verbindung zwischen Kontaktelementen und Zugträgern unbeständig ist und dass ein hoher Übergangswiderstand zwischen dem Kontaktelement und den Zugträgern vorliegt.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage zur Verfügung zu stellen, wobei die Zugträger des Tragmittels zuverlässig elektrisch kontaktierbar sein sollen.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird zunächst ein Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage vorgeschlagen. Dabei umfasst das Tragmittel mehrere parallel zueinander angeordnete Zugträger und einen Mantel, wobei die Zugträger im Wesentlichen vom Mantel umhüllt sind. Das Verfahren umfasst die Schritte: Vorkonfektionieren eines ersten Tragmittelendes, wobei an einer vorkonfektionierten Stelle Kontaktelemente an den Zugträgern angeordnet werden, sodass die Zugträger an der vorkonfektionierten Stelle durch eine
Kontaktierungsvorrichtung direkt elektrisch kontaktierbar sind, wobei das
Vorkonfektionieren vor einem Transport des Tragmittels zur Aufzugsanlage stattfindet.
Ein solches Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage hat den Vorteil, dass das derart vorkonfektionierte Tragmittel bei einer Installation in eine Aufzugsanlage auf einfache, zuverlässige, und kostengünstige Art und Weise an eine Überwachungseinrichtung angeschlossen werden kann. Somit werden beim Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage keine Spezialwerkzeuge und keine schwer kontrollierbare Arbeitsabläufe benötigt. Dadurch kann eine Installationszeit einer Aufzugsanlage reduziert werden, und zugleich wird eine Qualität der elektrischen Kontaktierung der Zugträger verbessert, weil keine fehleranfälligen Arbeitsschritte anfallen. Zudem kann die Ausbildung des Montagepersonals vereinfacht werden, da keine komplizierten Arbeitsschritte anfallen.
Das Vorkonfektionieren des Tragmittels kann grundsätzlich auf verschiedene Arten erfolgen. Gemäss einem ersten Ausführungsbeispiel werden beim Vorkonfektionieren die Zugträger an den vorkonfektionierten Stellen zumindest teilweise vom Mantel freigelegt. Derart vorkonfektionierte Tragmittel haben den Vorteil, dass die zumindest teilweise freigelegten Zugträger auf einfache Art und Weise elektrisch kontaktiert werden können, beispielsweise durch Kontaktklemmen.
Beim Vorkonfektionieren des Tragmittels werden an der vorkonfektionierten Stelle Kontaktelemente an den Zugträgern angeordnet. Solche Kontaktelemente haben den Vorteil, dass sie die Zugträger zuverlässig elektrisch kontaktieren und ihrerseits auf einfache Art und Weise durch eine Kontaktierungsvorrichtung direkt und zuverlässig elektrisch kontaktierbar sind. In einer vorteilhaften Weiterbildung werden diese
Kontaktelemente an die Zugträger gelötet, geschweisst, geklebt oder verpresst. In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ragen diese Kontaktelemente soweit vom Tragmittel ab, dass sie auf einfache Art und Weise durch eine Kontaktierungsvorrichtung direkt elektrisch kontaktierbar sind.
Solche Kontaktelemente können in einem ersten Ausführungsbeispiel an zumindest teilweise vom Mantel freigelegte Zugträger angeordnet werden, d.h. nach einer Extrusion des Mantels auf die Zugträger. In einem alternativen Ausführungsbeispiel werden die Kontaktelemente an den Zugträgern angeordnet, bevor diese von einem Mantel umhüllt werden. Die Kontaktelemente sind dabei vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass sie aus dem Mantel herausragen, nachdem der Mantel um die Zugträger extrudiert wurde. Auf diese Weise sind die Zugträger an der vorkonfektionierten Stelle direkt elektrisch kontaktierbar.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel wird die vorkonfektionierte Stelle derart dimensioniert, dass diese durch eine Tragmittelbefestigungsvorrichtung führbar ist. Derart vorkonfektionierte Stellen haben den Vorteil, dass ein entsprechend vorbereitetes Tragmittel bei einer Installation des Tragmittels in einer Aufzugsanlage wie ein herkömmliches Tragmittel in einer Aufzugsanlage befestigt werden kann. Somit sind keine speziell angefertigten Tragmittelbefestigungsvorrichtungen notwendig, welche für Tragmittel mit grösser dimensionierten vorkonfektionierten Stellen ausgeführt sind.
Falls an Umlenk- und / oder Antriebsrollen Abdeckungen vorgesehen sind, wird die vorkonfektionierte Stelle ebenfalls vorteilhafterweise derart dimensioniert, dass diese unter solchen Abdeckungen hindurch führbar ist.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel umfasst das Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine Anwendung in einer Aufzugsanlage den zusätzlichen Schritt:
Anbringen eines Schutzelementes an der vorkonfektionierten Stelle.
Ein solches Schutzelement bietet den Vorteil, dass die vorkonfektionierte Stelle während eines Transportes und / oder einer Lagerung und / oder einer Installation des Tragmittels vor mechanischen Belastungen geschützt ist. So können beispielsweise an den Zugträgern angebrachte Kontaktelemente durch ein Kunststoffelement vor mechanischen Einflüssen geschützt werden.
In einer vorteilhaften Weiterbildung ist ein solches Schutzelement auf einfache Art und Weise an die vorkonfektionierte Stelle des Tragmittels anbringbar bzw. entfernbar. In einer alternativen Weiterbildung wird ein solches Schutzelement permanent an die vorkonfektionierte Stelle angebracht, sodass das Schutzelement auch bei einer
Verwendung des Tragmittels in einer Aufzugsanlage am Tragmittel verbleibt. Dabei kann das Schutzelement Aussparungen aufweisen, welche eine einfache Kontaktierung der Zugträger durch eine Kontaktierungsvorrichtung erlauben.
In einem ersten vorteilhaften Ausführungsbeispiel wird nur ein Tragmittelende des Tragmittels vorkonfektioniert. Um eine Überwachung eines einseitig vorkonfektionierten Tragmittels zu gewährleisten, werden die Zugträger auf einer nicht vorkonfektionierten Seite des Tragmittels miteinander elektrisch verbunden bei einer Installation des Tragmittels in einer Aufzugsanlage. Dies kann beispielsweise durch ein messerförmiges Kontaktelement erreicht werden, oder durch schraubenartige Verbindungselemente, welche jeweils zwei benachbarte Zugträger elektrisch miteinander verbinden. Der Vorteil eines solchen Verfahrens liegt darin, dass ein lediglich einseitig vorkonfektioniertes Tragmittel bei einer Installation des Tragmittels abgelängt werden kann.
In einer zweiten beispielhaften Ausführungsform werden beide Tragmittelenden des Tragmittels derart vorkonfektioniert, dass die Zugträger an den vorkonfektionierten Stellen durch eine Kontaktierungsvorrichtung direkt elektrisch kontaktierbar sind, wobei das Vorkonfektionieren vor einem Transport des Tragmittels zur Aufzugsanlage stattfindet. Ein solches Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels für eine
Anwendung in einer Aufzugsanlage hat den Vorteil, dass bei einer Installation des Tragmittels in einer Aufzugsanlage keine aufwändigen und fehleranfälligen
Arbeitsschritte vorgenommen werden müssen. Ein derart beidseitig vorkonfektioniertes Tragmittel wird vorteilhafterweise vor einem Transport des Tragmittels zur
Aufzugsanlage abgelängt. Daher kann das Ablängen bei der Vorkonfektionierung geschehen, so dass das Tragmittel sauber geschnitten werden kann. Bei einer Ablängung des Tragmittels in der Aufzugsanlage können keine schweren und teuren Schneidemittel eingesetzt werden, was unter Umständen keine sauberen Schnitte ermöglicht. Nachteilig an einem derart beidseitig vorkonfektionierten Tragmittel ist jedoch, dass eine gewisse Marge für die Länge des Tragmittels eingerechnet werden muss, was schlussendlich in einer Überlänge des Tragmittels in der Aufzugsanlage resultiert. Demgegenüber stehen die Vorteile einer verbesserten elektrischen Kontaktierung und verbesserten Schnitten.
In einer vorteilhaften Weiterbildung ist eine Distanz zwischen den vorkonfektionierten Stellen grösser als eine benötigte Tragmittellänge in der Aufzugsanlage zwischen einer ersten und einer zweiten Tragmittelbefestigungsvorrichtung. Dies hat den Vorteil, dass eine Länge des beidseitig vorkonfektionierten Tragmittels auch bei geringfügig auftretenden Ungenauigkeiten ausreicht. In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Distanz zwischen den vorkonfektionierten Stellen um 50 bis 1000 cm, bevorzugt um 100 bis 500 cm, besonders bevorzugt um 150 bis 300 cm grösser als die benötigte
Tragmittellänge in der Aufzugsanlage zwischen der ersten und der zweiten Tragmittelbefestigungsvorrichtung.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel umfasst das Verfahren die weiteren Schritte: Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage, wobei das Tragmittel an
Tragmittelbefestigungsvorrichtungen befestigt wird und wobei die vorkonfektionierte Stelle mit einer Kontaktierungsvomchtung elektrisch verbunden wird, und wobei die Kontaktierungsvomchtung mit einer Überwachungseinheit verbunden wird; und
Überwachen des Tragmittels anhand ermittelter elektrischer Kenngrössen der Zugträger.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel werden beim Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage an einem zweiten Tragmittelende jeweils mindestens zwei Zugträger miteinander elektrisch verbunden. Dies hat den Vorteil, dass das Tragmittel beim
Installieren abgelängt werden kann, so dass keine Überlänge entsteht. Nachteilig ist hingegen, dass an einer nicht vorkonfektionierten Stelle des Tragmittels jeweils mindestens zwei Zugträger miteinander elektrisch verbunden werden müssen, ohne dabei auf vorkonfektionierte Stellen zurückgreifen zu können. Da die Zugträger am zweiten Tragmittelende nicht einzeln elektrisch kontaktiert werden müssen, kann dieser Nachteil in Kauf genommen werden, weil eine blosse elektrische Verbindung zweier Zugträger weniger aufwändig und weniger fehleranfällig ist als ein einzelnes elektrisches Abgreifen der Zugträger.
In einem alternativen vorteilhaften Ausführungsbeispiel wird beim Vorkonfektionieren sowohl das erste Tragmittelende als auch ein zweites Tragmittelende vorkonfektioniert, derart, dass die Zugträger an den vorkonfektionierten Stellen durch eine
Kontaktierungsvomchtung direkt elektrisch kontaktierbar sind, wobei das
Vorkonfektionieren vor einem Transport des Tragmittels zur Aufzugsanlage stattfindet. Ein solches Verfahren hat den Vorteil, dass bei der Installation des Tragmittels in der Aufzugsanlage lediglich vorkonfektionierte Stellen elektrisch kontaktiert werden müssen, was eine elektrische Kontaktierung der Zugträger vereinfacht und was eine Qualität der elektrischen Kontakte verbessert.
In einer vorteilhaften Weiterbildung werden beim Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage jeweils mindestens zwei Zugträger von einer zweiten
Kontaktierungsvomchtung am zweiten Tragmittelende miteinander elektrisch verbunden, und die Zugträger von einer ersten Kontaktierungsvorrichtung am ersten Tragmittelende werden einzeln elektrisch abgegriffen. Dabei kann die Vorkonfektionierung am ersten und am zweiten Tragmittelende gleichartig ausgebildet sein, oder die
Vorkonfektionierung am ersten und am zweiten Tragmittelende kann verschiedenartig ausgebildet sein.
In einer beispielhaften Ausführungsform wird beim Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage das Tragmittel derart an den Tragmittelbefestigungsvorrichtungen befestigt, dass eine Überlänge des Tragmittels im Wesentlichen hinter nur einer
Tragmittelbefestigungsvorrichtung gespeichert ist. Dies hat den Vorteil, dass die
Überlänge nur einmal in der Aufzugsanlage verstaut werden muss. Dies verringert einen Aufwand bei der Installation des Tragmittels in die Aufzugsanlage. In einer vorteilhaften Weiterbildung wird die Überlänge des Tragmittels aufgerollt und an einem Träger befestigt.
In einer beispielhaften Ausführungsform wird beim Installieren des Tragmittels in der Aufzugsanlage die vorkonfektionierte Stelle durch die Tragmittelbefestigungsvorrichtung geführt. Vorteilhafterweise ist dabei die vorkonfektionierte Stelle derart dimensioniert, dass keine speziellen Tragmittelbefestigungsvorrichtungen verwendet werden müssen.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel umfassen die Zugträger verseilte Stahldrähte. In einer alternative Ausführungsform umfassen die Zugträger verseilte Kunststofffasern, wie beispielsweise Aramidfasern, und elektrisch leitende Elemente, wie beispielsweise Karbonfasern oder metallische Drähte.
Die Begriffe„vorkonfektionieren" und„vorkonfektionierte Stelle" bedeuten, dass das Tragmittel im Hinblick auf eine elektrische Kontaktierung der Zugträger vorbereitet wird. Eine vorkonfektionierte Stelle unterscheidet sich demnach von einer nicht
vorkonfektionierten des Tragmittels dadurch, dass eine Kontaktierungsvorrichtung einfacher bzw. direkter mit den Zugträgern elektrisch verbunden werden kann. Eine Vorkonfektionierung kann also eine Anbringung von zusätzlichen Elementen beinhalten, oder aber auch nur eine Veränderung des Mantels oder der Zugträger.
Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und mit Bezug auf schematische Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
Figur 1 eine beispielhafte Ausführungsform einer Aufzugsanlage;
Figur 2 eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittels;
Figur 3 eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittels;
Figur 4 eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittelendes;
Figur 5 eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittelendes mit einer Kontaktierungsvorrichtung; und
Figur 6 eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittelendes mit Überlänge.
Die in Figur 1 schematisch und beispielhaft dargestellte Aufzugsanlage 40 beinhaltet eine Aufzugskabine 41, ein Gegengewicht 42 und ein Tragmittel 1 sowie eine Treibscheibe 43 mit zugeordnetem Antriebsmotor 44. Die Treibscheibe 43 treibt das Tragmittel 1 an und bewegt damit die Aufzugskabine 41 und das Gegengewicht 42 gegengleich. Der Antriebsmotor 44 ist von einer Aufzugssteuerung 45 gesteuert. Die Kabine 41 ist gestaltet, um Personen und/oder Güter aufzunehmen und zwischen Etagen eines
Gebäudes zu transportieren. Kabine 41 und Gegengewicht 42 sind entlang von Führungen geführt (nicht dargestellt). Im Beispiel sind die Kabine 41 und das Gegengewicht 42 jeweils an Tragrollen 46 aufgehängt. Das Tragmittel 1 ist dabei an einer ersten
Tragmittelbefestigungsvorrichtung 47 festgemacht, und dann zunächst um die Tragrolle 46 des Gegengewichts 42 geführt. Sodann ist das Tragmittel 1 über die Treibscheibe 43 gelegt, um die Tragrolle 46 der Kabine 41 geführt und schliesslich durch eine zweite Tragmittelbefestigungsvorrichtung 47 mit einem Fixpunkt verbunden. Dies bedeutet, dass das Tragmittel 1 mit einer entsprechend einem Umhängefaktor höheren Geschwindigkeit über den Antrieb 43, 44 läuft, als sich Kabine 41 bzw. Gegengewicht 42 bewegen. Im Beispiel beträgt der Umhängefaktor 2: 1.
Ein loses Ende 1.1 des Tragmittels 1 ist mit einer Kontaktierungsvorrichtung 2 zur temporären oder permanenten Kontaktierung des Tragmittels 1 versehen. Im dargestellten Beispiel ist an beiden Enden des Tragmittels 1 eine derartige Kontaktierungsvorrichtung 2 angeordnet. In einer alternativen nicht dargestellten Ausführungsform ist nur eine Kontaktierungsvorrichtung 2 an einem der Tragmittelenden 1.1 angeordnet. Die
Tragmittelenden 1.1 sind von der Zugkraft im Tragmittel 1 nicht mehr belastet, da diese Zugkraft bereits vorgängig über die Tragmittelbefestigungsvorrichtungen 47 in das Gebäude geleitet ist.
Die Kontaktierungsvorrichtungen 2 sind also in einem nicht überrollten Bereich des Tragmittels 1 und ausserhalb des belasteten Bereichs des Tragmittels 1 angeordnet.
Die gezeigte Aufzugsanlage 40 in Figur 1 ist beispielhaft. Andere Umhängefaktoren und Anordnungen, wie beispielsweise Aufzugsanlagen ohne Gegengewicht, sind möglich. Die Kontaktierungsvorrichtung 2 zur Kontaktierung des Tragmittels 1 wird dann entsprechend der Platzierung der Tragmittelbefestigungsvorrichtungen 47 angeordnet.
In Figur 2 ist ein Tragmittel 1 mit einer vorkonfektionierten Stelle 8 an einem ersten Tragmittelende 1.1 dargestellt. Gemäss einem ersten Ausführungsbeispiel wird das Tragmittel nur an einem Ende vorkonfektioniert, so dass das Tragmittel bei einer Installation in eine Aufzugsanlage abgelängt werden kann. Dabei werden an einem nicht- vorkonfektionierten zweiten Tragmittelende jeweils mindestens zwei Zugträger elektrisch miteinander verbunden, sodass jeweils mindestens zwei Zugträger in Serie schaltbar sind, wobei die Zugträger nur am ersten Tragmittelende von einer Überwachungseinheit elektrisch kontaktiert bzw. abgegriffen werden müssen.
In Figur 3 ist ein beidseitig vorkonfektioniertes Tragmittel 1 dargestellt. Dabei befinden sich vorkonfektionierte Stellen 8 an einem ersten und einem zweiten Tragmittelende 1.1. Eine Distanz 10 zwischen den vorkonfektionierten Stellen 8 umfasst eine benötigte Tragmittellänge 11 und eine Überlänge 12. Dabei beträgt die benötigte Tragmittellänge 11 eine erwartete Tragmittellänge zwischen zwei Tragmittelbefestigungsvorrichtungen in der Aufzugsanlage, und die Überlänge 12 dient als Sicherheitsmarge. Dabei kann die Überlänge 12 beispielsweise zwischen 50 und 1000 cm, bevorzugt zwischen 100 und 500 cm, besonders bevorzugt zwischen 150 und 300 cm betragen.
In der Figur 4 ist eine beispielhafte Ausführungsform eines vorkonfektionierten
Tragmittelendes 1.1 dargestellt. Das Tragmittel 1 umfasst dabei parallel zueinander angeordnete Zugträger 5 und einen Mantel 6, wobei die Zugträger 5 im Wesentlichen vom Mantel 6 umhüllt sind. An der vorkonfektionierten Stelle 8 sind die Zugträger 5 zumindest teilweise vom Mantel 6 freigelegt, und zudem sind an den Zugträgern 5 Kontaktelemente 9 angeordnet. Solche Kontaktelemente 9 erlauben eine einfache und sichere elektrische Kontaktierung der Zugträger durch eine Kontaktierungsvorrichtung.
In Figur 5 ist eine beispielhafte Ausführungsform eines Tragmittelendes 1.1 mit einer Kontaktierungsvorrichtung 2 dargestellt. Wiederum umfasst das Tragmittel 1 parallel zueinander angeordnete Zugträger 5 und einen Mantel 6, wobei die Zugträger 5 im Wesentlichen vom Mantel 6 umhüllt sind. Die Kontaktierungsvorrichtung 2 ist auf der vorkonfektionierten Stelle (nicht sichtbar) angeordnet. In diesem Ausführungsbeispiel umfasst die Kontaktierungsvorrichtung einen Sockel und einen Deckel, was eine Anbringung der Kontaktierungsvorrichtung an der vorkonfektionierten Stelle erleichtert.
Die Kontaktierungsvorrichtung 2 umfasst zudem eine Steckleiste, so dass die
Kontaktierungsvorrichtung 2 und dadurch die Zugträger 5 auf einfache Art und Weise elektrisch mit einer Überwachungseinheit (nicht dargestellt) verbunden werden können.
In Figur 6 ist eine beispielhafte Ausführungsform eines an einer
Tragmittelbefestigungsvorrichtung 47 befestigten Tragmittels 1 mit Überlänge dargestellt. Das Tragmittelende 1.1 umfasst wiederum eine vorkonfektionierte Stelle 8, und eine an der vorkonfektionierten Stelle 8 angeordnete Kontaktierungsvorrichtung 2. Die durch eine beidseitige Vorkonfektionierung und eine eingeplante Marge entstehende Überlänge ist in diesem Ausführungsbeispiel aufgerollt. Die aufgerollte Überlänge und / oder die vorkonfektionierte Stelle 8 können dabei an einem Träger (nicht dargestellt) in der Aufzugsanlage befestigt werden.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Vorbereitung eines Tragmittels (1) für eine Anwendung in einer
Aufzugsanlage (40), das Tragmittel (1) umfassend mehrere parallel zueinander angeordnete Zugträger (5) und einen Mantel (6), wobei die Zugträger (5) im Wesentlichen vom Mantel (6) umhüllt sind, das Verfahren umfassend die Schritte:
- Vorkonfektionieren eines ersten Tragmittelendes (1.1), wobei an einer vorkonfektionierten Stelle (8) Kontaktelemente (9) an den Zugträgern (5) angeordnet werden, sodass die Zugträger (5) an der vorkonfektionierten Stelle (8) durch eine Kontaktierungsvorrichtung (2) direkt elektrisch kontaktierbar sind, wobei das Vorkonfektionieren vor einem Transport des Tragmittels (1) zur Aufzugsanlage (40) stattfindet.
2. Verfahren gemäss Anspruch 1, wobei beim Vorkonfektionieren die Zugträger (5) an der vorkonfektionierten Stelle (8) zumindest teilweise vom Mantel (6) freigelegt werden.
3. Verfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
vorkonfektionierte Stelle (8) derart dimensioniert wird, dass diese durch eine Tragmittelbefestigungsvorrichtung (47) führbar ist.
4. Verfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend den
zusätzlichen Schritt: Anbringen eines Schutzelementes an der
vorkonfektionierten Stelle (8).
5. Verfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste
Tragmittelende (1.1) und ein zweites Tragmittelende (1.1) vorkonfektioniert werden.
6. Verfahren gemäss Anspruch 5, wobei eine Distanz (10) zwischen den
vorkonfektionierten Stellen (8) grösser ist als eine benötigte Tragmittellänge (11) in der Aufzugsanlage (40) zwischen einer ersten und einer zweiten Tragmitte lbefestigungsvorrichtung (47) .
7. Verfahren gemäss Anspruch 6, wobei die Distanz (10) um 50 bis 1000 cm, bevorzugt um 100 bis 500 cm, besonders bevorzugt um 150 bis 300 cm grösser ist als die benötigte Tragmittellänge (11) in der Aufzugsanlage (40) zwischen der ersten und der zweiten Tragmittelbefestigungsvorrichtung (47).
8. Verfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, das Verfahren
umfassend die weiteren Schritte:
- Installieren des Tragmittels (1) in der Aufzugsanlage (40), wobei das Tragmittel (1) an Tragmittelbefestigungsvorrichtungen (47) befestigt wird und wobei die Zugträger (5) an der vorkonfektionierten Stelle (8) mit einer Kontaktierungsvorrichtung (2) elektrisch verbunden werden, und wobei die Kontaktierungsvorrichtung (2) mit einer Überwachungseinheit verbunden wird; und
- Überwachen des Tragmittels (1) anhand ermittelter elektrischer
Kenngrössen der Zugträger (5).
9. Verfahren gemäss Anspruch 8, wobei beim Installieren des Tragmittels (1) in der
Aufzugsanlage (40) an einem zweiten Tragmittelende (1.1) jeweils mindestens zwei Zugträger (5) miteinander elektrisch verbunden werden.
10. Verfahren gemäss Anspruch 8, wobei das erste Tragmittelende (1.1) und ein zweites Tragmittelende (1.1) vorkonfektioniert werden.
11. Verfahren gemäss Anspruch 10, wobei beim Installieren des Tragmittels (1) in der Aufzugsanlage (40) jeweils mindestens zwei Zugträger (5) von einer zweiten Kontaktierungsvorrichtung (2) am zweiten Tragmittelende (1.1) miteinander elektrisch verbunden werden, und wobei die Zugträger (5) von einer ersten Kontaktierungsvorrichtung (2) am ersten Tragmittelende (1.1) einzeln elektrisch abgegriffen werden.
12. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei beim Installieren des
Tragmittels (1) in der Aufzugsanlage (40) das Tragmittel (1) derart an den Tragmittelbefestigungsvorrichtungen (47) befestigt wird, dass eine Überlänge (12) des Tragmittels (1) im Wesentlichen hinter nur einer
Tragmittelbefestigungsvorrichtung (47) gespeichert ist.
13. Verfahren gemäss Anspruch 12, wobei die Überlänge (12) des Tragmittels (1) aufgerollt und an einem Träger befestigt wird.
14. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 8 bis 13, wobei beim Installieren des
Tragmittels (1) in der Aufzugsanlage (40) die vorkonfektionierte Stelle (8) durch die Tragmittelbefestigungsvorrichtung (47) geführt wird.
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