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스트랜드와 와이어 로프의 강성해석 및 최적화
Stiffiness Analysis and Optimization of Strand and Wire Rope 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.24 no.5 = no.176, 2000년, pp.1246 - 1253  

허성필 (서원대학교) ,  양원호 (서원대학교) ,  성기득 (서원대학교) ,  조명래

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Wire ropes are widely used in cable car, suspension bridge and elevator, etc. and there has been a growing need for ropes of large diameter. The theoretical procedures to obtain the stiffness coefficients of wire ropes, using previously reported theory, are programmed and the verification of the pro...

주제어

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문제 정의

  • 이를 통해 강성에 영향을 미치는 인자 중에서 꼬임각의 영향을 고찰하고, 꼬임방식에 따른 강성의 차이를 비교하고자 한다. 그리고 스트랜드와 로프의 축강성을 향상시키기 위한 최적설계 문제를 구성하여 커플링강성과 비틀림강성의구속이 축강성의 최적화에 미치는 영향을 조사하고 또한 와이어의 꼬임각이 전체 로프의 강성에 어느 정도의 영향을 미치는가를 살펴보고자 한다.
  • 따라서 축강성을 최대화시키는 최적설계 문제에서 여러 가지 형태로 구속조건이 부여되어야 할 것이고 실제로 응력이나 변형 또는 제작상의 문제, 마모 등이 이러한 구속조건이 될 수 있을 것이다. 연구는 로프의 강성에 초점을 맞추고 있으므로 나머지 강성계수들을 일정한 값 이하로는 작아질 수 없는 구속조건을 부여하여 축강성을 최대화시키는최적설계 문제를 구성하였다. Fig.
  • 본 연구에서는 기존의 이론을 바탕으로 와이어로프의 강성을 해석할 수 있는 프로그램을 작성한다. 이를 통해 강성에 영향을 미치는 인자 중에서 꼬임각의 영향을 고찰하고, 꼬임방식에 따른 강성의 차이를 비교하고자 한다.
  • 이 그림을 통해 꼬임각이 0°에 접근함에 따라 축강성 M은 커지고 커플링강성 di, d3와 비틀림강성 払는 작아짐을 알 수 있다. 이것은 축강성을 향상시키기 위해 꼬임각을 조절하는 것이 나머지 강성계수를 감소시킬 수 있음을 나타내며 다음장의 최적설계에서 구속조건으로 부여하고자 한다. 또한 모든강성계수에 대하여 외부층의 꼬임각에 의한 강성의 변화가 내부증의 꼬임각에 의한 변화에 비해상대적으로 크다는 것을 알 수 있다.
  • 이를 통해 강성에 영향을 미치는 인자 중에서 꼬임각의 영향을 고찰하고, 꼬임방식에 따른 강성의 차이를 비교하고자 한다. 그리고 스트랜드와 로프의 축강성을 향상시키기 위한 최적설계 문제를 구성하여 커플링강성과 비틀림강성의구속이 축강성의 최적화에 미치는 영향을 조사하고 또한 와이어의 꼬임각이 전체 로프의 강성에 어느 정도의 영향을 미치는가를 살펴보고자 한다.
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참고문헌 (9)

  1. Schrems, K. K., 1994, 'Wear-related Fatigue in a Wire Rope Failure,' J. Testing and Eval., Vol. 22, No. 5, pp. 490-499 

  2. Costello, G. A., 1983, 'Stresses in Multilayered Cables,' J. Energy Resour. Technol., Vol. 105, pp. 337-340 

  3. Velinsky, S. A., 1985, 'Analysis of Fiber-core Wire Rope,' J. Energy Resour. Technol, Vol. 107, No. 3, pp. 388-393 

  4. Hobbs, R. E. and Raoof, M., 1982, 'Interwire Slippage and Fatigue Prediction in Stranded Cables for TLP Tethers,' Behavior of Offshore Structures, Vol. 2, pp. 77-99 

  5. Raoof, M. and Kraincanic, I., 1994, 'Critical Examination of Various Approaches Used for Analysing Helical Cables,' J. Strain Analysis, Vol. 29, No. 1, pp. 43-55 

  6. Raoof, M. and Kraincanic, I., 1995, 'Analysis of Large Diameter Wire Ropes,' J. Engng. Mechanics, Vol. 121, No. 6, pp. 667-675 

  7. Raoof, M. and Kraincanic, I., 1995, 'Characteristics of Fibre-core Wire Rope,' J. Strain Analysis, Vol. 30, No. 3, pp. 217-226 

  8. Raoof, M. and Kraincanic, 1., 1995, 'Simple Derivation of the Stiffness Matrix for Axial/Torsional Coupling of Spiral Strands,' Comp. and Strut., Vol. 55, No. 4, pp. 589-600 

  9. Velinsky, S. A., 1993, 'A Stress Based Methodology for the Design of Wire Rope Systems,' J. Mechanical Design, Vol. 115, pp. 69-73 

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