
Stahlseilförderband
Im Vergleich zu textilverstärkten EP- oder NN-Förderbändern bietet die Stahlseilkarkasse eine höhere Zugfestigkeit und eine viel niedrigere longitudinale Dehnung, was hilft, die stabile Bandlänge aufrechtzuerhalten und die Aufrollanforderungen in langen und stark gespannt Förderanlagen zu reduzieren.
Profil des Stahlseilförderbands
Ein Stahlseilförderband, auch bekannt als ST-Förderband, ist ein Schwerlastgummi-Förderband, das mit mehreren hochfesten Stahlseilen verstärkt ist, die längs als primäres Zugglied angeordnet sind. Die Stahlseile tragen die Betriebsspannung, während der hochhaftende Kernrubber die Seile umgibt und mit dem Bandkörper verbindet. Oben und unten angebrachte Gummibeschichtungen schützen das Gehäuse vor Abrieb, Aufprall, Schnitt und Umwelteinflüssen.
Stahlseilförderbänder sind für hochfeste, langstrecken- und hochkapazitative Materialförderung konzipiert und können auch in Hochspannungsanwendungen über kürzere Distanzen eingesetzt werden, bei denen eine höhere Zugkraft erforderlich ist. Ihre hohe Zugfestigkeit und sehr niedrige longitudinale Dehnung machen sie besonders geeignet für anspruchsvolle Fördersysteme mit hoher Betriebsspannung und kontinuierlichem Schwerlastbetrieb.
Die ST-Bezeichnung gibt die Nennzugfestigkeit des fertigen Bandes in N/mm an. Zum Beispiel hat ein ST1000-Förderband eine Nennzugfestigkeit von 1.000 N/mm. Verschiedene Konstruktionen von Stahlseilförderbändern und Gummimischungen sind für allgemeine Anwendungen, ölbeständige, hitzebeständige, säure- und alkalibeständige, kältebeständige, flammensichere, reißfeste und Aufzugsanwendungen erhältlich, abhängig von der Betriebsumgebung und dem geförderten Material.
Stahlseilförderbänder werden häufig im Kohlehafen, Bergbau, in Häfen, der Metallurgie, Kraftwerken, der chemischen Verarbeitung und anderen schweren industriellen Schüttgutförderanlagen eingesetzt, wo hohe Festigkeit, lange Förderstrecken, große Kapazität und zuverlässiger kontinuierlicher Betrieb erforderlich sind.
Eigenschaften des Stahlseilförderbands
◆Hohe Zugfestigkeit & Schwerlastkapazität:Längsverstärkungen aus Stahlseilen bieten die hohe Zugkapazität, die für Schwerlast- und Hochspannungsförderanlagen erforderlich ist. Verfügbare Bandstärken von ST500 bis ST7500, entsprechend Nennzugfestigkeiten von 500–7500 N/mm, ermöglichen es, die Bandkonstruktion an unterschiedliche Förderkapazitäten, Betriebsspannungen und Langstreckenanwendungen anzupassen.
◆Sehr niedrige Dehnung & Langstreckenstabilität:Stahlseile bieten im Vergleich zu herkömmlichen Textilgeweben eine sehr niedrige longitudinale Dehnung, was hilft, die stabile Bandlänge aufrechtzuerhalten und die Aufrollstrecke bei langen Fördersystemen zu reduzieren. Die Dehnung der Stahlseile wird gemäß ISO 7622-1:2013 überprüft, einschließlich der Messung unter Lasten, die 10 % und 60 % der angegebenen Zugfestigkeit entsprechen.
◆Optimierte Seilgeometrie & Riemenscheibenkompatibilität:Durchmesser und Abstand der Stahlseile werden entsprechend der erforderlichen ST-Festigkeitsbewertung konstruiert. Verfügbare Konstruktionen verwenden Stahlseile mit einem Durchmesser von etwa 3,0 bis 15 mm und einem Seilabstand von etwa 10 mm bis 21 mm, abhängig von der Bandstärke und Konstruktion.
◆Zuverlässige Seil-Gummi-Haftung & Schlagfestigkeit:Die Stahlseile sind in hochhaftendem Kernrubber eingebettet, um eine starke Verbindung zwischen der Verstärkung und dem Bandkörper zu schaffen, was hilft, Betriebsbelastungen zu übertragen und der Trennung unter Aufprall und wiederholtem Biegen zu widerstehen. Die Haftung zwischen Seil und Gummi wird sowohl im ursprünglichen Zustand als auch nach thermischer Behandlung gemäß ISO 7623:2022 überprüft, was eine messbare Kontrolle der Hafthaltbarkeit bietet.
◆Einheitliche Seilanordnung & stabiler Betrieb:Stahlseile sind längs in einem kontrollierten Abstand angeordnet, um eine gleichmäßige Lastverteilung über die Bandbreite aufrechtzuerhalten. Mit einem verfügbaren Seilabstand, der auf etwa 10–21 mm kontrolliert wird, hilft das Verstärkungssystem, eine konsistente Spannung, stabilen Lauf und gute transversale Flexibilität aufrechtzuerhalten, während es die hohe longitudinale Festigkeit unterstützt, die für Schwerlastförderungen erforderlich ist.
◆Konstruktionsstärke & mehrere Gummimischungsoptionen:Oben und unten angebrachte Gummibeschichtungen schützen das Stahlseilgehäuse vor Abrieb, Aufprall, Schnitt und Umwelteinflüssen. Verfügbare Mindestkonstruktionen reichen von etwa 4 mm bis 10 mm, abhängig von der ST-Bewertung und den Betriebsbedingungen, und können mit abriebfesten, hitzebeständigen, ölbeständigen, flammensicheren, schnitt- und schlagfesten oder anderen spezialisierten Gummimischungen kombiniert werden.
◆Konstruktionsverbindungen & interne Inspektion:Stahlseilförderbänder werden normalerweise mit konstruierten heißvulkanisierten Verbindungen verbunden, wobei die Anordnung der Seile und die Abmessungen der Verbindung an die ST-Bewertung, den Seildurchmesser und den Abstand angepasst werden. Vulkanisierte Stahlseilverbindungen können gemäß ISO 15236-4 entworfen und bewertet werden, während eine Röntgeninspektion verwendet werden kann, um die interne Seilanordnung zu überprüfen und versteckte Verstärkungsbeschädigungen zu identifizieren, ohne die Gummibeschichtungen zu entfernen.
StahlseilförderbandTechnische Standards
① TRANSCO Stahlseilförderbänder werden gemäß ISO 15236-1:2016 hergestellt und überprüft, die das Design, die Abmessungen, die Konstruktion und die mechanischen Anforderungen von allgemeinen Stahlseilförderbändern abdecken. Bevorzugte ST-Bandtypen und Konstruktionsparameter entsprechen ISO 15236-2:2017. Produkte nach chinesischem Standard werden gemäß GB/T 28267.1-2021, GB/T 28267.2-2025 und GB/T 9770-2013 hergestellt.
② Die longitudinale Dehnung und Zugfestigkeit werden durch standardisierte Zugversuche überprüft. Die Dehnung der Stahlseile wird gemäß ISO 7622-1:2013 und GB/T 5754.1-2015 getestet, während die longitudinale Zugfestigkeit gemäß ISO 7622-2:2022 und GB/T 5754.2-2017 überprüft wird, um sicherzustellen, dass die ST-Festigkeitsbewertung der erforderlichen mechanischen Leistung entspricht.
③ Die Haftung zwischen Stahlseil und Gummi wird gemäß ISO 7623:2022 und GB/T 5755-2021 überprüft, einschließlich der Haftungsleistung im ursprünglichen Zustand und nach thermischer Behandlung. Dies bietet eine messbare Überprüfung der Haftung zwischen den longitudinalen Stahlseilen und dem umgebenden Kernrubber.
④ Die Haftung zwischen Beschichtung und Kern sowie die Banddicke werden durch standardisierte Tests kontrolliert. Die Haftung zwischen der Gummibeschichtung und der Stahlseilkernschicht wird gemäß ISO 8094:2013 getestet, während die Gesamtdicke des Bandes und die Dicke der oberen/unten Beschichtung gemäß ISO 7590:2018 gemessen werden. Die Gummigrade und physikalischen Eigenschaften werden gemäß den geltenden Anforderungen von ISO 15236-1:2016 ausgewählt.
⑤ Heißvulkanisierte Stahlseilbandverbindungen werden gemäß ISO 15236-4:2004 und GB/T 28267.4-2015 entworfen und überprüft. Die Verbindungsstruktur wird an die ST-Bewertung, den Seildurchmesser, den Seilabstand und die Bandkonstruktion angepasst, um eine zuverlässige Übertragung der Zuglast durch die Verbindung zu gewährleisten.
⑥ Für spezielle Betriebsumgebungen werden hitzebeständige, ölbeständige, flammensichere und antistatische Stahlseilförderbänder gemäß den entsprechenden Leistungsstandards hergestellt und überprüft. Diese speziellen Eigenschaften werden an die ausgewählte Gummimischung und die Betriebsbedingungen angepasst, anstatt nur durch die ST-Festigkeitsbewertung bestimmt zu werden.
Konstruktion des Stahlseilförderbands
![]() | Stahldrahtzusammensetzung |
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Ein Stahlseilförderband besteht hauptsächlich aus Oberdeckgummi, Bindegummi, Stahlseilverstärkung und Unterdeckgummi. Diese Struktur bietet hohe Zugfestigkeit, niedrige Dehnung und zuverlässige Leistung für Langstrecken-, Hochspannungs- und Schwerlastförderanwendungen.
Obergummi:Der obere Gummideckel ist die Arbeitsfläche des Bandes und schützt das Stahlseilgerüst vor Abrieb, Stößen, Schneiden, Ritzen und direktem Kontakt mit transportierten Materialien. Die Dicke des Deckels und die Gummimischung werden entsprechend dem Material und den Betriebsbedingungen ausgewählt.
Binde-Gummi:Der Binde-Gummi, auch Kern-Gummi genannt, umgibt und bettet die Stahlseile im Inneren des Bandes ein. Er sorgt für eine starke Haftung zwischen den Stahlseilen und dem Gummikörper, hilft, Betriebsbelastungen zu übertragen und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Trennung, Ermüdung und Feuchtigkeitseintritt.
Stahlseil:Das Stahlseil ist die Hauptzugverstärkung des Bandes. Mehrere hochfeste Stahlseile sind längs angeordnet, um eine hohe Tragfähigkeit, sehr geringe Dehnung und zuverlässige Zugfestigkeit zu gewährleisten. Diese Konstruktion ist besonders geeignet für Hochspannung, Langstrecken- und Großkapazitätsförderanlagen.
Unterer Gummi:Der untere Gummideckel schützt die Unterseite des Bandes vor Kontakt mit Umlenkrollen, Riemenreibung und kontinuierlichem mechanischem Verschleiß. Er hilft auch, das Stahlseilgerüst zu schützen und unterstützt die langfristige Haltbarkeit des Bandes.
Spezifikationen des Stahlseilförderbands

| Gürteltyp | Minimale Zugfestigkeit K Nmin (N/mm) | Max. Stahldrahtdurchmesser dmax (mm) | Min. Stahldrahtbruchkraft Fbsmin (kN) | Drahtabstand t (mm) | Min. Deckstärke Si min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST500 | 500 | 3.0 | 7.6 | 14.0 | 4.0 |
| ST630 | 630 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 |
| ST800 | 800 | 3.5 | 8.9 | 10.0 | 4.0 |
| ST1000 | 1000 | 4.0 | 12.9 | 12.0 | 4.0 |
| ST1250 | 1250 | 4.5 | 16.1 | 12.0 | 4.0 |
| ST1400 | 1400 | 5.0 | 20.6 | 14.0 | 4.0 |
| ST1600 | 1600 | 5.0 | 20.6 | 12.0 | 4.0 |
| ST1800 | 1800 | 5.6 | 25.5 | 13.5 | 4.0 |
| ST2000 | 2000 | 6.0 | 25.6 | 12.0 | 4.0 |
| ST2250 | 2250 | 5.6 | 26.2 | 11.0 | 4.0 |
| ST2500 | 2500 | 7.2 | 40.0 | 15.0 | 5.0 |
| ST2800 | 2800 | 7.2 | 39.6 | 13.5 | 5.0 |
| ST3150 | 3150 | 8.1 | 50.5 | 15.0 | 5.5 |
| ST3500 | 3500 | 8.6 | 56.0 | 15.0 | 6.0 |
| ST4000 | 4000 | 8.9 | 63.5 | 15.0 | 6.5 |
| ST4500 | 4500 | 9.7 | 76.3 | 16.0 | 7.0 |
| ST5000 | 5000 | 10.9 | 91.0 | 17.0 | 7.5 |
| ST5400 | 5400 | 11.3 | 98.2 | 17.0 | 8.0 |
| ST6300 | 6300 | 12.8 | 130.4 | 19.5 | 10.0 |
| ST7000 | 7000 | 13.5 | 142.4 | 19.5 | 10.0 |
| ST7500 | 7500 | 15.0 | 166.7 | 21.0 | 10.0 |
| Gurtbreite (mm) | Breitentoleranz (mm) | Anzahl der Stahldrähte | ||||||||||||||||||||
| 500 | +10/-5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 650 | +10/-7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 800 | +10/-8 | 54 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | 50 | 50 | 51 | 48 | 45 | 45 | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 79 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | N/A | N/A | N/A |
| 1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 94 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 58 | 59 | 54 |
| 1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 68 | 69 | 64 |
| 1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 78 | 80 | 73 |
| 1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 89 | 90 | 83 |
| 2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 99 | 100 | 92 |
| 2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 109 | 110 | 102 |
| 2400 | ±15 | 167 | 231 | 231 | 193 | 193 | 168 | 193 | 174 | 193 | 213 | 155 | 173 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 119 | 119 | 110 |
| 2600 | ±15 | 181 | 251 | 251 | 209 | 209 | 182 | 209 | 189 | 209 | 231 | 168 | 188 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 129 | 129 | 120 |
| 2800 | ±15 | 196 | 271 | 271 | 226 | 226 | 197 | 226 | 203 | 226 | 249 | 181 | 202 | 181 | 183 | 183 | 171 | 161 | 161 | 139 | 139 | 129 |
| 3000 | ±15 | 210 | 291 | 291 | 243 | 243 | 211 | 243 | 218 | 243 | 268 | 195 | 217 | 195 | 195 | 195 | 183 | 172 | 172 | 149 | 149 | 139 |
| 3200 | ±15 | 224 | 311 | 311 | 260 | 260 | 225 | 260 | 233 | 260 | 286 | 208 | 232 | 208 | 208 | 208 | 196 | 184 | 184 | 160 | 160 | 149 |
| Gummiabdeckung Leistung & Klassen | |||||||
| Testobjekt | Leistungsanforderungen | ||||||
| GB/T 9770-2013 | HG/T 3973-2007 | ||||||
| H | D | L | H | D | L | ||
| Zugfestigkeit | Mpa≥ | 24 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 |
| Dehnung bis zum Bruch | % ≥ | 450 | 400 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| Alterungstest (70°C, 7d) – Änderung der Zugfestigkeit / Änderung der Dehnung beim Bruch | % | -25-+25 | -25-+25 | -25-+25 | -25-+25 | -25-+25 | -25-+25 |
| Abriebverlust | mm'≤ | 120 | 100 | 200 | 200 | 120 | 200 |
Anwendungen des Stahlseilförderbands
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| Bergbau & Erzhandling | Langstrecken-Überlandförderung | Zement, Steinbruch & Kalkstein |
| Stahlseilförderbänder werden häufig zum Transport von Eisenerz, Kupfererz, Kohle und anderen mineralischen Materialien zwischen Bergbau-, Zerkleinerungs-, Verarbeitungs- und Lagerbereichen eingesetzt. Ihre hohe Zugfestigkeit und geringe Dehnung machen sie besonders geeignet für lange, hochkapazitive Förderanlagen, die schwere und abrasive Materialien transportieren. | Stahlseilbänder sind besonders geeignet für Fernförderanlagen und Überlandförderer, bei denen die Banddehnung und der Nachlauf sorgfältig kontrolliert werden müssen. Der Stahlseilkern ermöglicht die Übertragung hoher Betriebsspannungen über lange Achsabstände, während die stabile Bandlänge und der zuverlässige kontinuierliche Betrieb aufrechterhalten werden. | Geeignet für den Transport von Kalkstein, gebrochenem Gestein, Zementrohstoffen und anderen abrasiven Schüttgütern zwischen Steinbrüchen, Zerkleinerungsanlagen, Lagerbereichen und Produktionsstätten. Stahlseilkonstruktionen sind besonders vorteilhaft, wenn die Förderstrecken, Materiallasten und Betriebsspannungen hoch sind. Hitzebeständige Bandkonstruktionen sollten separat ausgewählt werden, wenn heiße Materialien wie Klinker transportiert werden. |
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| Häfen & Bulkterminals | Kraftwerke & Kohlehandling | Stahlwerke & Metallurgische Anlagen |
| Eingesetzt in Hafen-Terminals, Lagerplätzen und Umschlagsystemen für die hochkapazitive Handhabung von Kohle, Eisenerz, Zuschlagstoffen und anderen Schüttgütern. Stahlseilbänder sind geeignet für lange Transferförderer, die Lagerbestände, Ladeeinrichtungen, Rückgewinner und Schiffsbelade- oder Entladesysteme verbinden. | Stahlseilförderbänder werden in Kohlelagerstätten, Transfersystemen und Förderlinien für Brennstoffe eingesetzt, wo kontinuierlicher Betrieb und hohe Förderkapazität erforderlich sind. Eine geringe Dehnung hilft, die stabile Bandspannung über lange Förderstrecken aufrechtzuerhalten, während flammhemmende oder antistatische Eigenschaften je nach Betriebsumgebung spezifiziert werden können. | Verwendet zum Transport von Eisenerz, Koks, Kalkstein und anderen Schüttgütern innerhalb von Stahlwerken und metallurgischen Anlagen. Stahlseilbänder bieten die erforderliche Zugkraft für lange und stark beladene Förderanlagen, während abrieb-, schlag- oder hitzebeständige Deckmaterialien je nach Fördermaterial und Betriebsbedingungen ausgewählt werden können. |
Versand und Verpackung von Gummiförderbändern
TRANSCO bietet flexible Verpackungs- und Versandlösungen entsprechend dem Bandtyp, der Breite, der Dicke, der Rollengröße, dem Gesamtgewicht und der Transportmethode, um Förderbänder während der Lagerung, Handhabung und internationalen Versendung zu schützen.
| Verpackungsformen | ||
| Förderbänder können in verschiedenen Rollkonfigurationen verpackt werden, um den Bandabmessungen und den Anforderungen an die Containerladung gerecht zu werden: ◊Runde Rolle ◊Doppelte Rolle ◊Ovale Rolle ◊Schutzverpackung | Jede Bandrolle kann sicher verpackt werden, um das Band während der Handhabung und des Transports zu schützen: ◊Wasserfeste PP-gewebte Stoffverpackung ◊Schützende Kunststofffolie ◊Kantenschutz ◊Hochfeste Umreifung ◊Individuelle Verpackungsfarben und -markierungen ◊Spulen- & Unterstützungsmöglichkeiten | Verschiedene Unterstützungsstrukturen können je nach Gurtgröße, Rollengewicht und Entladebedingungen ausgewählt werden: ◊Stahlspule / Stahlkern ◊Holzfass / Holzkern ◊Holzpalette ◊Stahlpalette ◊Verstärktes Stahlgestell |
| Sichere Containerladung | Individuelle Verpackung | Verpackungsempfehlung |
| Schwere oder große Förderbandrollen können sicher im Container positioniert und verstärkt werden, um unerwünschte Bewegungen während des Transports zu reduzieren. Rollendimensionen, Bruttogewicht und Verpackungsinformationen können deutlich markiert werden, um sicheres Heben und Entladen zu unterstützen. | Verpackungsmethoden können für Seefracht, Containertransport und Projektlieferungen angepasst werden. Spezielle Verpackungen mit Stahlspulen oder verstärkten Rahmen sind für große, schwere oder lange Förderbandrollen verfügbar. | Unser Team empfiehlt die geeignete Rollenform, das Verpackungsmaterial, die Spulenstruktur und die Lademethode entsprechend jeder Förderbandspezifikation und dem Zielort, um Produktschutz, Handhabungseffizienz und Versandraum auszubalancieren. |
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Häufig gestellte Fragen
Q Was bedeutet ST bei einem Stahlseilförderband?
Die ST-Bewertung beschreibt die Gurtstärke, definiert jedoch nicht die gesamte Gurtkonstruktion. Kabeldurchmesser, Kabelabstand, Gurtdicke, Deckendicke und Gummigrad müssen ebenfalls angegeben werden, wenn ein Gurt bestellt oder ersetzt wird.
Q Wie wähle ich die richtige ST-Stärke aus?
Eine höhere ST-Bewertung ist nicht automatisch besser. Eine Erhöhung der Gurtstärke kann auch den Durchmesser des Stahlkabels, die Gurtdicke, die Mindestanforderungen an die Rollen und das Design der Verbindung ändern. Für eine genaue Auswahl sollten die vorhandenen Gurt-Spezifikationen oder vollständige Betriebsdaten des Förderbands bereitgestellt werden, anstatt den Gurt nur nach der ST-Bewertung auszuwählen.
Q Kann ich ein bestehendes Stahlseilband durch ein anderes Band mit derselben ST-Bewertung ersetzen?
Für den Austausch sollten die bestehende ST-Bewertung, die Bandbreite, die Seilkonstruktion, der Seilabstand, die Deckstärke, die Deckqualität, die Durchmesser der Riemenscheiben und das Splice-Design gemeinsam überprüft werden. Die Übereinstimmung dieser Parameter ist besonders wichtig, wenn das neue Band mit einem bestehenden Band verbunden werden muss oder im ursprünglichen Fördersystem betrieben wird.
Q Warum werden Stahlseilförderbänder für Langstreckenförderer bevorzugt?
Dies macht Stahlseilbänder besonders geeignet für Fernförderanlagen mit hoher Kapazität und hohem Hub, bei denen die Kontrolle der Bandspannung und Dehnung entscheidend für einen stabilen Betrieb ist.
Q Wie wähle ich den richtigen Gummibelag und die richtige Belagstärke?
Abrieb- und schnittfeste Deckschichten werden häufig für Erz und Gestein verwendet, während spezialisierte hitzebeständige, ölbeständige oder flammensichere Mischungen ausgewählt werden, wenn diese Betriebsbedingungen vorliegen. Die Dicke der oberen Deckschicht wird normalerweise entsprechend dem Verschleiß und den Stößen auf der Materialseite ausgewählt, während die untere Deckschicht entsprechend dem Verschleiß auf der Riemenscheiben- und Idler-Seite ausgewählt wird.
Das Stahlseilgerüst und die Gummibeschichtung sollten daher separat spezifiziert werden, anstatt anzunehmen, dass eine bestimmte ST-Bewertung die erforderliche Deckqualität bestimmt.
Q Wie werden Stahlseilförderbänder verbunden?
Das Splice-Design muss mit der ST-Bewertung, dem Seildurchmesser, dem Seilabstand, der Bandkonstruktion und der Betriebsspannung übereinstimmen. Die bestehenden Splice-Dimensionen sollten daher vor dem Austausch eines Bandes bestätigt werden, insbesondere wenn ein neues Band mit einem bestehenden Abschnitt verbunden wird.
Q Warum sind die Haftung der Stahlseile und der Zustand der inneren Seile wichtig?
Die Haftung von Seil zu Gummi kann gemäß ISO 7623:2022 überprüft werden, einschließlich Tests vor und nach der Wärmebehandlung. Für bereits im Einsatz befindliche Bänder können auch geeignete zerstörungsfreie Inspektionsmethoden verwendet werden, um interne Seilschäden oder abnormale Bedingungen zu identifizieren, die von der Bandoberfläche aus möglicherweise nicht sichtbar sind.
Q Wann sollte ich reißfeste oder zusätzliche Querverstärkungen wählen?
Die Anforderung sollte aus der maximalen Stückgröße, der Fallhöhe, der Materialform, dem Design des Ladepunkts und der erwarteten Schlagenergie bestimmt werden. Zusätzliche Verstärkungen sind nicht für jedes Stahlseilband erforderlich und sollten entsprechend der tatsächlichen Anwendung ausgewählt werden.




















