Umlenkrolle

Umlenkrolle
Eine Umlenkrolle aus dem Baumarkt für den Hausgebrauch

Eine Rolle (auch: Umlenkrolle) ist ein Kraftwandler und Maschinenelement bestehend aus einem Rad oder einer Kreisscheibe, das möglichst reibungsarm auf einer Achse gelagert ist. Sie dient der Führung eines Seils oder einer Kette. Am Rand der Kreisscheibe befindet sich meist ein Steg, der ein Abrutschen des Seils verhindert. Rollen werden zur Änderung der Richtung einer Zugkraft (des Kraftvektors) (ohne Änderung des Betrag der Kraft), zur Führung des Seils oder als Ausgleichselement in Seilsystemen verwendet. Große Umlenkrollen, beispielsweise an Fördertürmen oder Seilbahnen, werden Seilscheiben genannt. In der Seefahrt wird eine Kreisscheibe mit ihrem Gehäuse als Block bezeichnet. Typische Anwendungen sind Seiltransmission und Vorrichtungen wie Aufzüge, Flaschenzüge und Kräne Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Feste und lose Rollen

links: lose Rolle rechts: feste Rolle
Feste Umlenkrolle für ein Zugseil an einem Schlepplift

Es wird zwischen festen und losen Rollen unterschieden:

  • Eine feste Rolle ist so befestigt, dass sie ihre Position während der Benutzung nicht ändert. Mittels fester Rollen werden Kräfte umgelenkt (beispielsweise das Heraufziehen einer Last an einem umgelenkten Zugseil). Die Zugkraft FZ bleibt unverändert nur die Zugrichtung wird beeinflusst.
  • Lose Rollen liegen in der Seilführung und werden vom Seil getragen. Jeder der beiden Teile des Seils, die die lose Rolle einschliesen, nimmt 50% der Kraft auf. Auf diese Weise lässt sich eine Last mit dem halben Kraftaufwand heben. Die Länge des über die Rolle zu ziehenden Seils s ist dabei doppelt so lang wie der Hubweg h, sodass F_{\mathrm{Z}} = \frac{1}{2}\cdot F_{\mathrm{L}} und s=2\cdot h gelten.

Eine Kombination aus losen und festen Rollen bildet einen Flaschenzug.

Beispiel zur Veranschaulichung

Drei Personen wollen eine Kiste in Richtung der Klippe ziehen, ohne die Klippe verlassen zu können. Es kann ein bestimmter Betrag an Kraft F3Männer aufgebracht werden, der nahezu ohne Verlust durch das Seil auf die Kiste übertragen wird. (In der Abbildung durch einen Roten Vektor dargestellt, der mit dem Seil verläuft. ) Ohne Umlenkrolle (Abbildung 1) wird in diesem Fall ein Teil der verfügbaren Kraft verwendet, um die Kiste anzuheben. Veranschaulicht wird dies durch die Zerlegung des Vektors F3Männer in zwei Komponenten. Die senkrechte Kraftkomponente hebt die Kiste, die waagerechte bewegt die Kiste in Richtung der Klippe (grüner Vektor). Dabei wird die senkrechte Komponente umso grösser, je näher die Kiste zur Klippe kommt. Abbildung 2 zeigt die Anwendung zweier fester Rollen. Die aufgewandte Kraft wird vollständig zum Bewegen der Kiste umgesetzt (Die Länge des grünen entspricht der Länge des roten Vektors). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass bei rein waagrechtem Zug die Flächenreibung ungünstig groß ist.

Bild:Umlenkrolle_(Anwendung).png

Wirkungsgrad und Reibung

Schema einer Rolle mit Maßen und Vektoren

Für die Verluste durch die Spannung der Seile und die Reibung der Lagerung werden in der Praxis folgende Werte angenommen:

  • Seilspannung (abhängig von Konstruktion und Belastung): \Delta{S}_{1}\approx 0,01\cdot S
  • Reibung der Lagerung: \Delta{S}_{2}=\mu\frac{d}{D}W, wobei W=2S\sin{\frac{\beta}{2}} ist

Für die Gesamtverluste ergeben sich daher \Delta{S}=\Delta{S}_{1}+\Delta{S}_{2}+\mu\frac{d}{D}W+2S\sin{\frac{\beta}{2}}

Wirkungsgrad: \eta=\frac{S}{S+\Delta{S}}=\frac{S}{S+ 0,01\cdot S + \mu\frac{d}{D}2S\sin{\frac{\beta}{2}}}=\frac{1}{1,01 + 2\mu\frac{d}{D}\sin{\frac{\beta}{2}}}

μ: Reibungskoeffizient – in der Praxis angenommene Werte:

  • bei einem Wälzlager: η=0,97
  • bei einem Gleitlager: η=0,95

S: Zugkraft

Siehe auch

  • Einfache Maschine (die Rolle zählt zu den einfachen Maschinen)
  • Wellrad (durch zwei fest verbundene Rollen unterschiedlichen Durchmessers kann eine Kraftübersetzung erzeugt werden)

Weblinks


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