Description Détaillée
Câble plat sur grues portiques — où et pourquoi
Une grue portique utilise à la fois un câble rond d'enroulement (sur tambours motorisés pour le palan) et un câble plat de feston (sur le chariot et la flèche). Chacun a un rôle spécifique :
| Système de grue | Type de câble | Pourquoi |
|---|---|---|
| Palan principal | Câble rond d'enroulement (tambour motorisé) | Bobinage sur tambour profond, charge de traction élevée due au poids du câble |
| Feston de translation de chariot | Câble plat de feston | Boucles à grande vitesse (240 m/min), zéro torsion, empilement ordonné |
| Feston de palan de flèche | Câble plat de feston | Grande excursion de boucle lors du relevage/abaissement de la flèche |
| Motorisation de portique (RTG) | Câble plat d'enroulement | Tambour compact, le câble suit le mouvement de la grue |
| Puissance/commande du spreader | Plat ou rond, selon la conception de la grue | Boucles courtes, cycles de flexion élevés |
La translation du chariot est l'application la plus exigeante pour le câble plat sur la grue. À 240 m/min (4 m/s), les boucles de feston s'ouvrent et se ferment à grande vitesse. Le contact boucle à boucle, le balancement induit par le vent et l'exposition constante aux UV et au sel sont tous présents. Le câble plat doit conserver sa géométrie, empêcher la torsion et survivre à des centaines de milliers de cycles de boucles.
Conception des boucles de feston — la géométrie compte
Un système de feston sur le chariot d'une grue portique se compose de plusieurs boucles de câble suspendues entre des chariots supports. La géométrie des boucles détermine la durée de vie en flexion du câble :
| Paramètre de boucle | Valeur recommandée | Impact d'une valeur erronée |
|---|---|---|
| Profondeur de boucle (flèche) | 1,5–2,0 m (STS typique) | Trop faible : tension élevée, usure accélérée. Trop profonde : les boucles entrent en contact les unes avec les autres |
| Rayon de courbure de boucle (bas) | ≥6 × épaisseur du câble | Rayon inférieur : fissuration accélérée de la gaine au bas de la boucle |
| Espacement des chariots | 2–3 m (typique) | Espacement supérieur : flèche du câble et balancement au vent accrus |
| Nombre de boucles | Minimum pour couvrir toute la course du chariot + 1 boucle de réserve | Boucles insuffisantes : le câble se tend à l'extrémité de la course |
| Tension du câble | 0,5–1,0 % de la charge de rupture du câble | Excessive : usure accélérée aux points de fixation |
La géométrie en ruban du câble plat forme naturellement des boucles nettes et uniformes — le câble se plie préférentiellement dans le plan plat, créant des formes de boucle constantes. Les câbles ronds dans les systèmes de feston peuvent développer une « mémoire » — s'enroulant dans des directions involontaires qui provoquent l'emmêlement des boucles.
Plat vs rond — performance du feston de chariot
| Feston de câble rond | Feston de câble plat | |
|---|---|---|
| Formation des boucles | Peut se tordre, forme de boucle irrégulière | Forme naturellement des boucles nettes et uniformes |
| Résistance au vent | Plus élevée (profil rond) | Plus faible (profil plat, moins de traînée) |
| Empilement des boucles (grue à l'arrêt) | Peut s'emmêler si les boucles se touchent | Les boucles s'empilent proprement, sans enchevêtrement |
| Poids du chariot | Plus lourd (câble + porteur séparé) | Plus léger — porteur intégré, sans support séparé |
| Inspection visuelle | Difficile — la surface ronde masque les fissures | Facile — la surface plate révèle immédiatement l'usure et les fissures |
| Câbles multiples | Les câbles ronds individuels peuvent se croiser et s'emmêler | Les câbles plats s'empilent en couches organisées, sans croisement |
Feston de chariot STS — une configuration typique
Un système de feston de chariot STS moderne :
- 1 × câble d'alimentation plat : 4G35 mm² + 4G16 mm² (alimentation des palans principal et auxiliaire), gaine PUR, 80 mm de large × 18 mm d'épaisseur
- 1 × câble de commande plat : 24 × 1,5 mm² (spreader, freins, fins de course), gaine PUR, 60 mm de large × 12 mm d'épaisseur
- 1 × câble à fibres plat : 12 fibres monomodes + 4 × 0,5 mm² (alimentation pour le CMS), gaine PUR, 25 mm de large × 6 mm d'épaisseur
- Câbles porteurs en fil d'acier sur les bords : les trois câbles — dimensionnés pour une portée de 45 m avec charge de vent
- Chariots supports : espacés de 2,5 m, 12 boucles couvrant 30 m de course de chariot
Pourquoi choisir le câble plat pour grue portique de Yichi Cable ?
- Expérience des applications de grues portiques : nous comprenons la différence entre le câble d'enroulement de palan et le câble de feston de chariot — et nous concevons chacun en conséquence
- Conception plate autoportante : les câbles porteurs en fil d'acier intégrés éliminent les câbles supports séparés — installation simplifiée, moins de composants à entretenir
- Classé grande vitesse pour feston : nos câbles plats sont testés pour la dynamique des boucles à 240 m/min — non extrapolée d'essais de flexion statiques
- Conseil sur la géométrie des boucles : nous examinons votre disposition de feston — profondeur de boucle, espacement des chariots, rayon de courbure — et vérifions la compatibilité avant la conception du câble
- Ensembles complets de câbles de feston : puissance + commande + fibre dans des profils plats assortis — conçus pour s'empiler ensemble sur le même système de chariots