inerti og kraft
* inerti: Når elevatoren accelererer opad, er belastningen inde i oplevelser inerti, hvilket betyder, at den modstår ændringen i bevægelse. Denne modstand oversætter til en yderligere kraft Handler på kablet, ud over selve belastningen af belastningen.
* kraft =masse x acceleration: Jo større acceleration, jo større er den inertielle kraft. Selv en relativt lille belastning kan udøve betydelig kraft under hurtig acceleration.
Faktorer, der bidrager til kabelfejl
1. dynamisk belastning: Under acceleration oplever kablet en kombination af den statiske vægt af belastningen og den dynamiske kraft på grund af inerti. Denne dynamiske belastning kan være markant højere end den statiske belastning, som kablet er designet til at håndtere.
2. Hurtig acceleration: Hvis elevatoren accelererer hurtigt, kan den dynamiske belastning på kablet hurtigt overstige dens styrkegrænse.
3. kabeltræthed: Selv hvis kablet er stærkt nok til at håndtere den statiske belastning og den dynamiske belastning under acceleration, kan gentagne stresscyklusser fra hyppig acceleration og deceleration føre til træthed og svække kablet over tid. Dette kan til sidst få det til at bryde under en belastning, der ellers ville være godt inden for dens kapacitet.
4. Kabelfejl: Forudgående defekter i kablet, såsom fremstilling af mangler eller skader fra slid, kan reducere dens styrke markant og gøre det mere modtageligt for at bryde under dynamisk belastning.
Vigtig note: Elevatorsystemer er designet med sikkerhedsfaktorer til at redegøre for disse dynamiske kræfter. Men hvis systemet ikke opretholdes korrekt, hvis accelerationen overstiger designgrænser, eller hvis kablet har defekter, er det muligt for kablet at bryde selv med en lettere belastning.