WO2023053192A1 - ロープ及びその製造方法 - Google Patents

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rope
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strands
strand
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晋也 内藤
豊弘 野口
淳哉 安富
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三菱電機株式会社
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    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/02Ropes built-up from fibrous or filamentary material, e.g. of vegetable origin, of animal origin, regenerated cellulose, plastics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
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    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
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    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
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    • D07B1/16Ropes or cables with an enveloping sheathing or inlays of rubber or plastics
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    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators
    • B66B7/06Arrangements of ropes or cables

Definitions

  • the present disclosure relates to a rope and its manufacturing method.
  • the core rope is constructed by twisting together a plurality of core rope strands.
  • Each core strand has multiple yarns.
  • Each yarn is composed of a blend of monofilaments and multifilaments (see, for example, Patent Document 1).
  • the present disclosure has been made to solve the above problems, and aims to obtain a rope and a method for manufacturing the same that can reduce the gap in the core rope and suppress unnecessary elongation. .
  • a rope according to the present disclosure includes a core rope and a plurality of steel strands twisted around the outer circumference of the core rope, the core rope being configured by twisting the core rope strands together,
  • Each core strand has a plurality of first synthetic filaments and a plurality of second synthetic filaments, each second filament having a diameter greater than the diameter of each first filament.
  • Each first filament is surrounded by a plurality of second filaments.
  • a plurality of second filaments made of synthetic fibers having a diameter smaller than that of the first filaments are twisted around the outer periphery of the first filaments made of synthetic fibers to manufacture small strands.
  • a step of twisting a plurality of small strands together to produce a core rope strand a step of twisting a plurality of core strands together to produce a core rope; and a plurality of steel strands around the core rope. including the step of twisting the
  • FIG. 1 is a side view showing an elevator according to Embodiment 1;
  • FIG. Figure 2 is a cross-sectional view of the main rope of Figure 1;
  • 3 is an enlarged cross-sectional view showing the core strand of FIG. 2;
  • FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view showing the state of the small strand of FIG. 3 immediately after production;
  • 4 is a cross-sectional view showing an enlarged part of the core strand of FIG. 3;
  • FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view showing an enlarged part of a core strand according to a first comparative example;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing an enlarged part of a core strand according to a second comparative example;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing an enlarged part of a core strand according to a third comparative example;
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a first modification of the main rope of Embodiment 1;
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a second modification of the main rope of Embodiment 1;
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a main rope according to Embodiment 2;
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a main rope according to Embodiment 3;
  • Embodiment 1. 1 is a side view showing an elevator according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 a machine room 2 is provided above the hoistway 1 .
  • a hoist 3 and a deflector 6 are installed in the machine room 2 .
  • the hoisting machine 3 has a hoisting machine main body 4 and a drive sheave 5 .
  • the hoist main body 4 has a hoist motor (not shown) and a hoist brake (not shown).
  • the hoist motor rotates the drive sheave 5 .
  • the hoist brake keeps the drive sheave 5 stationary. Also, the hoist brake brakes the rotation of the drive sheave 5 .
  • a plurality of main ropes 7 are wound around the drive sheave 5 and the deflector wheel 6 .
  • Each of the plurality of main ropes 7 is an elevator rope.
  • the car 8 and the counterweight 9 are suspended in the hoistway 1 by a plurality of main ropes 7. Further, the car 8 and the counterweight 9 move up and down in the hoistway 1 by rotating the drive sheave 5 .
  • a pair of car guide rails 10 and a pair of counterweight guide rails 11 are installed in the hoistway 1 .
  • FIG. 1 only one car guide rail 10 and one counterweight guide rail 11 are shown.
  • a pair of car guide rails 10 guides the rise and fall of the car 8.
  • a pair of counterweight guide rails 11 guide the lifting and lowering of the counterweight 9 .
  • the car 8 has a car frame 12 and a car room 13. A plurality of main ropes 7 are connected to the car frame 12 .
  • the car room 13 is supported by the car frame 12 .
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the main rope 7 of FIG. 1, showing a cross section perpendicular to the length direction of the main rope 7.
  • the main rope 7 of Embodiment 1 is an 8 ⁇ S(19) type rope conforming to JIS G 3525.
  • the main rope 7 has a core rope 21 and a plurality of steel strands 22. In this example, eight steel strands 22 are twisted around the core rope 21 .
  • the core rope 21 is arranged at the center of the cross section perpendicular to the length direction of the main rope 7 .
  • the core rope 21 is constructed by twisting a plurality of core rope strands 23 together. In this example, three core strands 23 are used. That is, the core rope 21 of Embodiment 1 is a so-called three-strand rope.
  • the core 21 may be impregnated with grease or oil.
  • Each steel strand 22 has a plurality of steel strands.
  • the plurality of steel strands includes a center strand 24, a plurality of intermediate strands 25, and a plurality of outer layer strands 26. As shown in FIG.
  • the center strand 24 is arranged at the center of the cross section perpendicular to the length direction of the steel strand 22 .
  • a plurality of intermediate strands 25 are twisted around the center strand 24 . In this example, nine intermediate strands 25 are used.
  • a plurality of outer layer strands 26 are twisted around the outer periphery of an intermediate layer composed of a plurality of intermediate strands 25 .
  • nine outer layer strands 26 are used. That is, in each steel strand 22, the number of intermediate strands 25 and the number of outer layer strands 26 are the same.
  • each outer layer wire 26 is smaller than the diameter of the central wire 24 .
  • the diameter of each intermediate strand 25 is smaller than the diameter of each outer layer strand 26 .
  • each steel strand 22 is pressed against the outer circumference of the core rope 21 .
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the core strand 23 of FIG.
  • Each core strand 23 has a plurality of first synthetic filaments 31 and a plurality of second synthetic filaments 32 .
  • each second filament 32 is smaller than the diameter of each first filament 31 . Conversely, the diameter of each first filament 31 is larger than the diameter of each second filament 32 .
  • d1/d2 is preferably 2 or more. Further, d1/d2 is more preferably 3 or more and 5 or less.
  • each first filament 31 is surrounded by a plurality of second filaments 32 .
  • a plurality of second filaments 32 are interposed between adjacent first filaments 31 .
  • a first synthetic fiber is used as the material of each first filament 31 .
  • a second synthetic fiber is used as the material of each second filament 32 .
  • the second synthetic fiber is preferably selected in consideration of wear resistance against contact with the steel strand 22 and rubbing. For this reason, as the second synthetic fiber, for example, polyester fiber, particularly polyethylene terephthalate (PET) fiber is preferable.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the first synthetic fiber may be the same material as the second synthetic fiber, or may be a different material from the second synthetic fiber.
  • a polyethylene terephthalate filament with a diameter of 100 ⁇ m can be used as the first filament 31 and a polyethylene terephthalate filament with a diameter of 30 ⁇ m can be used as the second filament 32 .
  • d1/d2 is approximately 3.3.
  • d1/d2 is smaller than 2, there is a possibility that the plurality of second filaments 32 will not sufficiently enter between the adjacent first filaments 31 .
  • d1/d2 is not necessarily limited to 2 or more.
  • Each core strand 23 is constructed by twisting a plurality of small strands 27 together. In this example, seven small strands 27 are used.
  • Each small strand 27 has one first filament 31 and multiple second filaments 32 .
  • a plurality of second filaments 32 are twisted around the circumference of the first filament 31 .
  • the manufacturing method of the main rope 7 of Embodiment 1 includes a small strand manufacturing process, a core strand manufacturing process, a core rope manufacturing process, and a process of twisting a plurality of steel strands 22 around the outer circumference of the core rope 21.
  • the small strand manufacturing process is a process of manufacturing the small strand 27 by twisting a plurality of second filaments 32 around the outer periphery of the first filament 31 .
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the state of the small strand 27 of FIG. 3 immediately after production.
  • a plurality of second filaments 32 are evenly twisted around the outer periphery of the first filament 31 .
  • the core strand manufacturing process is a process of twisting together a plurality of small strands 27 to manufacture the core strand 23 .
  • the core rope manufacturing process is a process of twisting together a plurality of core rope strands 23 to manufacture the core rope 21 .
  • the main rope 7 is manufactured by twisting a plurality of steel strands 22 around the outer circumference of the core rope 21 .
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an enlarged part of the core strand 23 of FIG. Since a plurality of second filaments 32 are twisted around each first filament 31, even if a plurality of small strands 27 are twisted together, the plurality of second filaments 32 are less likely to come apart. Therefore, a state in which each first filament 31 is surrounded by a plurality of second filaments 32 can be realized more reliably.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an enlarged part of the core strand according to the first comparative example.
  • the core strand according to the first comparative example is composed only of the plurality of first filaments 31 .
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an enlarged part of the core strand according to the second comparative example.
  • the core strand according to the second comparative example is composed only of the plurality of second filaments 32 .
  • the number of gaps is small, but the size of each gap is large.
  • the size of each gap is small, but the number of gaps is large.
  • the diameter of each second filament 32 is smaller than the diameter of each first filament 31 .
  • a plurality of second filaments 32 are inserted between adjacent first filaments 31 . Therefore, the gap in the core strand 23 can be significantly reduced.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an enlarged part of the core strand according to the third comparative example.
  • the core strand according to the third comparative example has a plurality of first yarns and a plurality of second yarns. Each first yarn is configured by bundling a plurality of first filaments 31 . Each second yarn is configured by bundling a plurality of second filaments 32 .
  • the total amount of gaps is the same as in the first comparative example and the second comparative example.
  • each second filament 32 is smaller than the diameter of each first filament 31 .
  • the outer circumference of each first filament 31 is surrounded by a plurality of second filaments 32 .
  • the small strands 27 are manufactured by twisting a plurality of second filaments 32 around the outer circumference of the first filament 31 .
  • the gap in the core rope 21 can be reduced, and when the core rope 21 receives compressive force from the plurality of steel strands 22, the reduction in the diameter of the core rope 21 is suppressed. . Therefore, unnecessary elongation of the main rope 7 can be suppressed. Also, the life of the main rope 7 can be extended.
  • vibration of the car 8 when a user gets on and off the car 8 can be suppressed.
  • a plurality of second filaments 32 are twisted around the outer periphery of each first filament 31 . Therefore, the separation of the plurality of second filaments 32 from the outer periphery of each first filament 31 during the manufacture of the core strand 23 is suppressed. Thereby, the gap in the core rope 21 can be reduced more reliably.
  • a plurality of second filaments 32 are interposed between adjacent first filaments 31 . Therefore, adjacent first filaments 31 are not in direct contact with each other. Therefore, the gap in the core rope 21 can be reduced more reliably.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a first modification of the main rope 7 of Embodiment 1.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a first modification of the main rope 7 of Embodiment 1.
  • each steel strand 22 is compressed from the outside in the radial direction so that the cross-sectional shape of each steel strand 22 perpendicular to the length direction is circular. That is, the cross-sectional shape of each steel strand 22 is deformed.
  • the number of core strands 23 included in the core 21 is not limited to three.
  • the number of steel strands 22 is not limited to eight.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a second modification of the main rope 7 of Embodiment 1.
  • FIG. 10 in a second variant, twelve steel strands 22 are used. Also, the cross-sectional shape of each steel strand 22 is deformed as in the first modification.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the main rope 7 according to Embodiment 2, showing a cross section perpendicular to the length direction of the main rope 7.
  • the core cord 21 of Embodiment 2 has a central strand 33 and a plurality of outer strands 34 in addition to the core cord strands 23 .
  • the center strand 33 is arranged at the center of the core rope 21 in a cross section perpendicular to the length direction of the core rope 21 .
  • Each outer perimeter strand 34 is arranged between adjacent core strands 23 on the outer periphery of the core 21 .
  • the number of outer strands 34 is the same as the number of core strands 23 .
  • three outer strands 34 are used for three core strands 23 .
  • a synthetic fiber twisted yarn can be used as the central strand 33 .
  • a strand having a cross-sectional configuration similar to that of the small strands 27 shown in FIG. 4 can be used after appropriately adjusting the diameter.
  • a strand similar to the center strand 33 can be used as each outer strand 34 .
  • the central gap of the core rope 21 is filled with the central strand 33. Therefore, the gap in the core rope 21 can be further reduced, and unnecessary elongation of the main rope 7 can be suppressed more reliably.
  • Either one of the central strand 33 and the plurality of outer peripheral strands 34 may be omitted.
  • At least one of the central strand 33 and the plurality of outer peripheral strands 34 may be provided in the main rope 7 of the first modified example shown in FIG.
  • At least one of the central strand 33 and the plurality of outer peripheral strands 34 may be provided in the main rope 7 of the second modified example shown in FIG.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the main rope 7 according to Embodiment 3, showing a cross section perpendicular to the length direction of the main rope 7.
  • the main rope 7 of Embodiment 3 has a core coating 35 in addition to the core 21 and the plurality of steel strands 22 .
  • a core wire coating 35 covers the outer circumference of the core wire 21 . That is, the core coating 35 is interposed between the core 21 and the plurality of steel strands 22 .
  • resin or rubber can be used as a material for the cord coating 35.
  • resin or rubber can be used as a material for the cord coating 35.
  • polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyamide, or polyurethane elastomer can be used as the material of the core coating 35, for example.
  • the core wire coating 35 is provided on the outer circumference of the core wire 21 by a manufacturing process similar to that for coating cables. That is, the core wire coating 35 is applied to the outer periphery of the core wire 21 by extrusion coating the core wire 21 through the center.
  • the core rope 21 does not come into direct contact with the plurality of steel strands 22, wear and damage to the core rope 21 can be suppressed.
  • At least one of the central strand 33 and the plurality of outer peripheral strands 34 shown in the second embodiment may be provided in the main rope 7 of the third embodiment.
  • a core cord coating 35 may be provided on the main rope 7 of the first modified example shown in FIG.
  • the main rope 7 of the first modified example may be provided with the core coating 35 and at least one of the central strand 33 and the plurality of outer strands 34 .
  • the main rope 7 of the second modification shown in FIG. 10 may be provided with a core cord coating 35 .
  • the main rope 7 of the second modification may be provided with the core coating 35 and at least one of the central strand 33 and the plurality of outer strands 34 .
  • the layout of the entire elevator is not limited to the layout in FIG.
  • the roping scheme may be a 2:1 roping scheme.
  • the elevator may be a machine room-less elevator, a double-deck elevator, a one-shaft multi-car elevator, or the like.
  • the one-shaft multi-car system is a system in which an upper car and a lower car placed directly below the upper car independently ascend and descend a common hoistway.
  • the rope may be an elevator rope other than the main rope 7, such as a compen rope or a governor rope.
  • the rope is not limited to an elevator rope, and may be a rope used for other purposes, such as a crane rope used for a lifting device.

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  • Ropes Or Cables (AREA)
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Abstract

ロープは、心綱、及び複数本の鋼製ストランドを備えている。心綱は、複数本の心綱ストランドが撚り合わせられて構成されている。各心綱ストランドは、合成繊維製の複数本の第1フィラメントと、合成繊維製の複数本の第2フィラメントとを有している。各第2フィラメントの直径は、各第1フィラメントの直径よりも小さい。各第1フィラメントの外周は、複数本の第2フィラメントにより囲まれている。

Description

ロープ及びその製造方法
 本開示は、ロープ及びその製造方法に関するものである。
 従来のワイヤーロープでは、心綱の外周に複数本の側ストランドが撚り合わせられている。心綱は、複数本の心綱ストランドが撚り合わせられて構成されている。各心綱ストランドは、複数本のヤーンを有している。各ヤーンは、モノフィラメントとマルチフィラメントとが混紡されて構成されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2013-170322号公報
 上記のような従来のワイヤーロープでは、モノフィラメント同士の間の空隙、及びマルチフィラメント同士の間の空隙が多い。このため、複数本の側ストランドからの圧縮力を心綱が受けた際に、各心綱ストランドが弾性変形又は塑性変形し、心綱の直径が収縮する。これにより、ワイヤーロープの弾性伸び及び経年伸びを十分に低減できなかった。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、心綱内の隙間を低減し、不要な伸びを抑制することができるロープ及びその製造方法を得ることを目的とする。
 本開示に係るロープは、心綱、及び心綱の外周に撚り合わせられている複数本の鋼製ストランドを備え、心綱は、複数本の心綱ストランドが撚り合わせられて構成されており、各心綱ストランドは、合成繊維製の複数本の第1フィラメントと、合成繊維製の複数本の第2フィラメントとを有しており、各第2フィラメントの直径は、各第1フィラメントの直径よりも小さく、各第1フィラメントの外周は、複数本の第2フィラメントにより囲まれている。
 また、本開示に係るロープの製造方法は、合成繊維製の第1フィラメントの外周に、第1フィラメントよりも直径が小さい合成繊維製の複数本の第2フィラメントを撚り合わせて小ストランドを製造する工程、複数本の小ストランドを互いに撚り合わせて心綱ストランドを製造する工程、複数本の心綱ストランドを互いに撚り合わせて心綱を製造する工程、及び心綱の外周に複数本の鋼製ストランドを撚り合わせる工程を含む。
 本開示のロープ及びその製造方法によれば、心綱内の隙間を低減し、不要な伸びを抑制することができる。
実施の形態1によるエレベーターを示す側面図である。 図1の主ロープの断面図である。 図2の心綱ストランドを拡大して示す断面図である。 図3の小ストランドの製造直後の状態を示す断面図である。 図3の心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。 第1比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。 第2比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。 第3比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。 実施の形態1の主ロープの第1変形例を示す断面図である。 実施の形態1の主ロープの第2変形例を示す断面図である。 実施の形態2による主ロープの断面図である。 実施の形態3による主ロープの断面図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1によるエレベーターを示す側面図である。図1において、昇降路1の上には、機械室2が設けられている。機械室2には、巻上機3及びそらせ車6が設置されている。
 巻上機3は、巻上機本体4と、駆動シーブ5とを有している。巻上機本体4は、図示しない巻上機モータと、図示しない巻上機ブレーキとを有している。巻上機モータは、駆動シーブ5を回転させる。巻上機ブレーキは、駆動シーブ5の静止状態を保持する。また、巻上機ブレーキは、駆動シーブ5の回転を制動する。
 駆動シーブ5及びそらせ車6には、複数本の主ロープ7が巻き掛けられている。複数本の主ロープ7は、それぞれエレベーターロープである。
 かご8及び釣合おもり9は、複数本の主ロープ7によって昇降路1内に吊り下げられている。また、かご8及び釣合おもり9は、駆動シーブ5を回転させることによって、昇降路1内を昇降する。
 昇降路1内には、一対のかごガイドレール10と、一対の釣合おもりガイドレール11とが設置されている。図1では、片側のかごガイドレール10、及び片側の釣合おもりガイドレール11のみが示されている。
 一対のかごガイドレール10は、かご8の昇降を案内する。一対の釣合おもりガイドレール11は、釣合おもり9の昇降を案内する。
 かご8は、かご枠12及びかご室13を有している。かご枠12には、複数本の主ロープ7が接続されている。かご室13は、かご枠12に支持されている。
 図2は、図1の主ロープ7の断面図であり、主ロープ7の長さ方向に直角な断面を示している。実施の形態1の主ロープ7は、JIS G 3525に準拠する8×S(19)タイプのロープである。
 主ロープ7は、心綱21と、複数本の鋼製ストランド22とを有している。この例では、8本の鋼製ストランド22が心綱21の外周に撚り合わせられている。
 心綱21は、主ロープ7の長さ方向に直角な断面における中心に配置されている。また、心綱21は、複数本の心綱ストランド23が互いに撚り合わせられて構成されている。この例では、3本の心綱ストランド23が用いられている。即ち、実施の形態1の心綱21は、いわゆる三つ打ちロープである。心綱21には、グリース又は油がしみ込ませられていてもよい。
 各鋼製ストランド22は、複数本の鋼製素線を有している。複数本の鋼製素線には、中心素線24と、複数本の中間素線25と、複数本の外層素線26とが含まれている。
 中心素線24は、鋼製ストランド22の長さ方向に直角な断面における中心に配置されている。複数本の中間素線25は、中心素線24の外周に撚り合わせられている。この例では、9本の中間素線25が用いられている。
 複数本の外層素線26は、複数本の中間素線25からなる中間層の外周に撚り合わせられている。この例では、9本の外層素線26が用いられている。即ち、各鋼製ストランド22において、中間素線25の本数と外層素線26の本数とは同じである。
 各外層素線26の直径は、中心素線24の直径よりも小さい。各中間素線25の直径は、各外層素線26直径よりも小さい。
 なお、主ロープ7にかご8及び釣合おもり9の荷重が実際に作用した場合、各鋼製ストランド22は、心綱21の外周に押し当てられる。
 図3は、図2の心綱ストランド23を拡大して示す断面図であり、心綱ストランド23の長さ方向に直角な断面を示している。各心綱ストランド23は、合成繊維製の複数本の第1フィラメント31と、合成繊維製の複数本の第2フィラメント32とを有している。
 各第2フィラメント32の直径は、各第1フィラメント31の直径よりも小さい。逆に言うと、各第1フィラメント31の直径は、各第2フィラメント32の直径よりも大きい。第1フィラメント31の直径をd1とし、第2フィラメント32の直径をd2としたとき、d1/d2は、2以上であることが好ましい。また、d1/d2は、3以上5以下であることがさらに好ましい。
 各第1フィラメント31の外周は、複数本の第2フィラメント32により囲まれている。これにより、隣り合う第1フィラメント31間には、複数本の第2フィラメント32が介在している。
 各第1フィラメント31の材料としては、第1合成繊維が用いられている。各第2フィラメント32の材料としては、第2合成繊維が用いられている。
 第2合成繊維は、鋼製ストランド22との接触及び擦過に対する耐摩耗性を考慮して選択されることが好ましい。このため、第2合成繊維としては、例えば、ポリエステル繊維、特にポリエチレンテレフタラート(PET)繊維が好ましい。
 第1合成繊維は、第2合成繊維と同じ材料であっても、第2合成繊維とは異なる材料であってもよい。
 例えば、第1フィラメント31として、直径100μmのポリエチレンテレフタラートフィラメントを用い、第2フィラメント32として、直径30μmのポリエチレンテレフタラートフィラメントを用いることができる。この場合、d1/d2は、約3.3である。
 d1/d2が2よりも小さいと、隣り合う第1フィラメント31間に複数本の第2フィラメント32が十分に入り込まない可能性がある。但し、d1/d2は、必ずしも2以上に限らない。
 各心綱ストランド23は、複数本の小ストランド27が互いに撚り合わせられて構成されている。この例では、7本の小ストランド27が用いられている。
 各小ストランド27は、1本の第1フィラメント31と、複数本の第2フィラメント32とを有している。各小ストランド27において、複数本の第2フィラメント32は、第1フィラメント31の外周に撚り合わせられている。
 次に、主ロープ7の製造方法について説明する。実施の形態1の主ロープ7の製造方法は、小ストランド製造工程、心綱ストランド製造工程、心綱製造工程、及び心綱21の外周に複数本の鋼製ストランド22を撚り合わせる工程を含んでいる。
 小ストランド製造工程は、第1フィラメント31の外周に複数本の第2フィラメント32を撚り合わせて小ストランド27を製造する工程である。
 図4は、図3の小ストランド27の製造直後の状態を示す断面図である。製造直後の小ストランド27においては、第1フィラメント31の外周に、複数本の第2フィラメント32が均等に撚り合わせられている。
 心綱ストランド製造工程は、複数本の小ストランド27を互いに撚り合わせて心綱ストランド23を製造する工程である。
 心綱製造工程は、複数本の心綱ストランド23を互いに撚り合わせて心綱21を製造する工程である。
 心綱21が製造された後、心綱21の外周に複数本の鋼製ストランド22を撚り合わせることにより、主ロープ7が製造される。
 図5は、図3の心綱ストランド23の一部を拡大して示す断面図である。各第1フィラメント31の外周に複数本の第2フィラメント32が撚り合わせられていることにより、複数本の小ストランド27が互いに撚り合わせられても、複数本の第2フィラメント32がばらけにくい。このため、各第1フィラメント31が複数本の第2フィラメント32によって囲まれている状態が、より確実に実現される。
 図6は、第1比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。第1比較例による心綱ストランドは、複数本の第1フィラメント31のみにより構成されている。また、図7は、第2比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。第2比較例による心綱ストランドは、複数本の第2フィラメント32のみにより構成されている。
 第1比較例による心綱ストランドでは、隙間の数は少ないが、各隙間の大きさが大きい。一方、第2比較例による心綱ストランドでは、各隙間の大きさは小さいが、隙間の数が多い。このように、各心綱ストランドに含まれる全てのフィラメントの直径が等しい場合、直径によらず、隙間の総量は変わらない。
 これに対して、図5に示す実施の形態1の心綱ストランド23では、各第1フィラメント31の直径よりも各第2フィラメント32の直径が小さい。そして、隣り合う第1フィラメント31の間に、複数本の第2フィラメント32が入っている。このため、心綱ストランド23内の隙間を格段に低減することができる。
 図8は、第3比較例による心綱ストランドの一部を拡大して示す断面図である。第3比較例による心綱ストランドでは、複数本の第1ヤーンと、複数本の第2ヤーンとを有している。各第1ヤーンは、複数本の第1フィラメント31が束ねられて構成されている。各第2ヤーンは、複数本の第2フィラメント32が束ねられて構成されている。
 第3比較例では、隣り合う第1フィラメント31の間に、複数本の第2フィラメント32が入り込むことがない。このため、隙間の総量は、第1比較例及び第2比較例と変わらない。
 このように、実施の形態1の主ロープ7では、各第2フィラメント32の直径は、各第1フィラメント31の直径よりも小さい。そして、各第1フィラメント31の外周は、複数本の第2フィラメント32により囲まれている。
 また、実施の形態1の主ロープ7の製造方法における小ストランド製造工程では、第1フィラメント31の外周に複数本の第2フィラメント32が撚り合わせられて小ストランド27が製造される。
 これにより、心綱21内の隙間を低減することができ、複数本の鋼製ストランド22からの圧縮力を心綱21が受けた際に、心綱21の直径が減少することが抑制される。このため、主ロープ7の不要な伸びを抑制することができる。また、主ロープ7の長寿命化を図ることができる。
 また、昇降距離の長いエレベーターにおいて、利用者がかご8に乗降する際のかご8の振動を抑制することができる。
 また、各第1フィラメント31の外周には、複数本の第2フィラメント32が撚り合わせられている。このため、心綱ストランド23の製造途中に、各第1フィラメント31の外周から複数本の第2フィラメント32が離れることが抑制される。これにより、心綱21内の隙間をより確実に低減することができる。
 また、隣り合う第1フィラメント31間には、複数本の第2フィラメント32が介在している。このため、隣り合う第1フィラメント31同士は、直接接触していない。このため、心綱21内の隙間をより確実に低減することができる。
 図9は、実施の形態1の主ロープ7の第1変形例を示す断面図である。第1変形例では、各鋼製ストランド22が径方向外側から圧縮されることにより、各鋼製ストランド22の長さ方向に直角な断面形状が円形にされている。即ち、各鋼製ストランド22の断面形状が異形化されている。
 このような第1変形例による主ロープ7によっても、実施の形態1と同様の効果が得られる。
 なお、心綱21に含まれる心綱ストランド23の本数は、3本に限定されない。
 また、鋼製ストランド22の本数も、8本に限定されない。
 図10は、実施の形態1の主ロープ7の第2変形例を示す断面図である。第2変形例では、12本の鋼製ストランド22が用いられている。また、各鋼製ストランド22の断面形状が、第1変形例と同様に、異形化されている。
 このような第2変形例による主ロープ7によっても、実施の形態1と同様の効果が得られる。
 実施の形態2.
 次に、図11は、実施の形態2による主ロープ7の断面図であり、主ロープ7の長さ方向に直角な断面を示している。実施の形態2の心綱21は、複数本の心綱ストランド23に加えて、中心ストランド33と、複数本の外周ストランド34とを有している。
 中心ストランド33は、心綱21の長さ方向に直角な断面において、心綱21の中心に配置されている。
 各外周ストランド34は、心綱21の外周において隣り合う心綱ストランド23の間に配置されている。外周ストランド34の本数は、心綱ストランド23の本数と同じである。実施の形態2では、3本の心綱ストランド23に対して、3本の外周ストランド34が用いられている。
 中心ストランド33としては、合成繊維製の撚糸を用いることができる。例えば、中心ストランド33として、図4に示した小ストランド27と同様の断面構成を有するストランドを、直径を適正に調整した上で用いることができる。各外周ストランド34としては、中心ストランド33と同様のストランドを用いることができる。
 実施の形態2における他の構成は、実施の形態1と同様である。
 このような主ロープ7では、心綱21の中心の隙間が中心ストランド33によって埋められている。このため、心綱21内の隙間をさらに低減することができ、主ロープ7の不要な伸びをより確実に抑制することができる。
 また、心綱21の外周における隣り合う心綱ストランド23間の3箇所の隙間が、3本の外周ストランド34によって埋められている。このため、心綱21内の隙間をさらに低減することができ、主ロープ7の不要な伸びをより確実に抑制することができる。
 なお、中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34のいずれか一方が省略されてもよい。
 また、図9に示した第1変形例の主ロープ7に、中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34の少なくともいずれか一方が設けられてもよい。
 また、図10に示した第2変形例の主ロープ7に、中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34の少なくともいずれか一方が設けられてもよい。
 実施の形態3.
 次に、図12は、実施の形態3による主ロープ7の断面図であり、主ロープ7の長さ方向に直角な断面を示している。実施の形態3の主ロープ7は、心綱21及び複数本の鋼製ストランド22に加えて、心綱コーティング35を有している。心綱コーティング35は、心綱21の外周を覆っている。即ち、心綱コーティング35は、心綱21と複数本の鋼製ストランド22との間に介在している。
 心綱コーティング35の材料としては、樹脂又はゴムを用いることができる。具体的には、心綱コーティング35の材料として、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、又はポリウレタンエラストマーを用いることができる。
 また、心綱コーティング35は、ケーブル類にコーティングを設ける要領と同様の製造工程により、心綱21の外周に設けられる。即ち、心綱コーティング35は、心綱21を中心に通した押出被覆成形により、心綱21の外周に設けられる。
 実施の形態3における他の構成は、実施の形態1と同様である。
 このような主ロープ7では、心綱21の外周における隣り合う心綱ストランド23間の3箇所の隙間が、心綱コーティング35によって埋められている。このため、心綱21内の隙間をさらに低減することができ、主ロープ7の不要な伸びをより確実に抑制することができる。
 また、心綱21が複数本の鋼製ストランド22と直接接触しないため、心綱21の摩耗及び損傷を抑制することができる。
 なお、実施の形態3の主ロープ7に、実施の形態2に示した中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34の少なくともいずれか一方が設けられてもよい。
 また、図9に示した第1変形例の主ロープ7に、心綱コーティング35が設けられてもよい。また、第1変形例の主ロープ7に、心綱コーティング35と、中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34の少なくともいずれか一方とが設けられてもよい。
 また、図10に示した第2変形例の主ロープ7に、心綱コーティング35が設けられてもよい。また、第2変形例の主ロープ7に、心綱コーティング35と、中心ストランド33及び複数本の外周ストランド34の少なくともいずれか一方とが設けられてもよい。
 また、実施の形態1~3において、エレベーター全体のレイアウトは、図1のレイアウトに限定されるものではない。例えば、ローピング方式は、2:1ローピング方式であってもよい。
 また、エレベーターは、機械室レスエレベーター、ダブルデッキエレベーター、ワンシャフトマルチカー方式のエレベーター等であってもよい。ワンシャフトマルチカー方式は、上かごと、上かごの真下に配置された下かごとが、それぞれ独立して共通の昇降路を昇降する方式である。
 また、ロープは、主ロープ7の他のエレベーターロープ、例えばコンペンロープ又はガバナーロープであってもよい。
 また、ロープは、エレベーターロープに限らず、他の用途に用いられるロープ、例えば揚重装置に用いられるクレーンロープであってもよい。
 7 主ロープ(ロープ)、21 心綱、22 鋼製ストランド、23 心綱ストランド、27 小ストランド、31 第1フィラメント、32 第2フィラメント、33 中心ストランド、34 外周ストランド、35 心綱コーティング。

Claims (8)

  1.  心綱、及び
     前記心綱の外周に撚り合わせられている複数本の鋼製ストランド
     を備え、
     前記心綱は、複数本の心綱ストランドが撚り合わせられて構成されており、
     各前記心綱ストランドは、合成繊維製の複数本の第1フィラメントと、合成繊維製の複数本の第2フィラメントとを有しており、
     各前記第2フィラメントの直径は、各前記第1フィラメントの直径よりも小さく、
     各前記第1フィラメントの外周は、前記複数本の第2フィラメントにより囲まれているロープ。
  2.  各前記第1フィラメントの外周には、前記複数本の第2フィラメントが撚り合わせられている請求項1記載のロープ。
  3.  各前記第2フィラメントは、ポリエステル繊維からなっている請求項1又は請求項2に記載のロープ。
  4.  隣り合う前記第1フィラメントの間には、前記複数本の第2フィラメントが介在している請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のロープ。
  5.  前記心綱は、前記心綱の中心に配置されている中心ストランドを有している請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のロープ。
  6.  前記心綱は、前記心綱の外周において隣り合う前記心綱ストランドの間に配置されている複数本の外周ストランドを有している請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のロープ。
  7.  前記心綱の外周を覆う心綱コーティング
     をさらに備えている請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のロープ。
  8.  合成繊維製の第1フィラメントの外周に、前記第1フィラメントよりも直径が小さい合成繊維製の複数本の第2フィラメントを撚り合わせて小ストランドを製造する工程、
     複数本の前記小ストランドを互いに撚り合わせて心綱ストランドを製造する工程、
     複数本の前記心綱ストランドを互いに撚り合わせて心綱を製造する工程、及び
     前記心綱の外周に複数本の鋼製ストランドを撚り合わせる工程
     を含むロープの製造方法。
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