Catalogo Funi d acciaio

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1 Catalogo Funi d acciaio Funi d acciaio dal 1977

2 Funi d acciaio Indice Funi d acciaio per sollevamento Classe 216 Warrington Seale Anima Metallica pag. 3 Classe 216 Warrington Seale COMPACT Anima Metallica pag. 4 Funi speciali multitrefolo HI-TECH pag. 5 Funi speciali multitrefolo HI-TECH COMPACT pag Antigiro pag Antigiro COMPACT pag. 8 Funi speciali antigirevoli HI-TECH pag. 9 Funi speciali antigirevoli HI-TECH COMPACT pag. 10 Classe 114 Standard pag. 11 Classe 222 Anima Tessile pag. 12 Classe 216 Warrington Seale Anima Tessile pag. 13 Funi d acciaio per trivellazione Classe 186 Warrington Seale pag. 14 Classe 186 Warrington Seale COMPACT pag. 15 Funi d acciaio per tensostrutture Spiroidale 19 fili pag. 16 Classe 6x7 pag. 17 Classe 114 Seale pag. 18 Funi d acciaio per ascensori Elevator 114 Seale 152 Seale pag. 19 Funi speciali per ascensore HI-TECH pag. 20 Funi d acciaio per taglio-marmi TM 61 Standard pag. 21 Funi d acciaio per argani a fune passante Funi per argani a leva pag. 22 Funi d acciaio ricoperte Funi Plastic-coated pag. 23 Funi d acciaio per verricelli forestali Classe 114 Seale 156 Warrington Seale SWAGED Anima Metallica pag. 24 Funi d acciaio inossidabile Inox Line pag. 25 Brache e tiranti in fune d acciaio Brache con asole tipo A-A e con redance tipo R-R pag. 26 Brache ad un braccio tipo 1B+1G e tipo A-G pag. 27 Brache a due bracci tipo 2B+2G e a quattro bracci tipo 4B+4G pag. 28 Brache con ganci scorsoi pag. 29 Brache con asole impalmate a mano tipo A-A pag. 30 Anelli continui impalmati a mano pag. 31 Anelli continui con due manicotti pag. 32 Tiranti con capicorda a testa fusa pag. 33 Tiranti con capicorda pressati pag. 34 Tiranti con redance piene tipo RP-RP pag. 35 Tiranti con bussole d acciaio tipo BA-BA pag. 36 Brache a cesto a un braccio tipo 1B e a due bracci tipo 2B pag. 37 Cavi per azionamento comandi pag. 38 Calze tiracavo pag. 39 Uso, manutenzione e controllo Caratteristiche principali di una fune pag. 40 Descrizione di funi speciali pag. 41 Comportamenti meccanici delle funi pag. 42 Criteri di verifica e sostituzione delle funi pag. 47 Impiego di brache e tiranti in fune pag. 50 Criteri di verifica e sostituzione di brache e tiranti in fune pag. 53 Informazioni utili pag. 56 2

3 Funi d acciaio per sollevamento Classe 216 Warrington Seale Anima Metallica Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn 6x(14+(7+7)+7+1) + IWRC 6 (1) 0,150 0,38 22,6 25,0 30,2 7 (1) 0,206 0,44 30,7 34,0 41,2 8 (2) 0,268 0,46 40,4 44,7 54,0 9 (2) 0,339 0,51 51,1 56,6 66,1 10 (2) 0,418 0,57 63,1 69,8 84,4 11 (2) 0,506 0,63 76,3 84, (2) 0,602 0,69 90, ,707 0, ,820 0, ,941 0, ,070 0, ,210 0, ,36 1, ,510 1, ,670 1, ,020 1, ,410 1, ,830 1, ,280 1, ,760 1, ,280 1, ,830 1, ,420 2, ,040 2, ,690 2, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato (1) disponibile solo con formazione 6x25 (2) disponibile anche con formazione 6x25 Argani Gru Paranchi Battipali Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq 6 7 0,063 0,614 0, ,820 0,627 0,694 0, ,057 0,614 0, ,810 0,631 0,698 0,844 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 3

4 Classe 216 Warrington Seale COMPACT Anima Metallica Formazione Diametro fune Peso H filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn 6x(14+(7+7)+7+1) + IWRC 6 (1) 0,16 0,51 26,6 29,5 32,0 7 (1) 0,22 0,59 36,3 40,2 43,4 8 (1) 0,28 0,68 47,4 52,5 56,6 9 (1) 0,36 0,76 59,9 66,4 71,7 10 (2) 0,45 0,54 74,6 82,9 89,0 11 0,54 0,59 90,3 100, ,65 0, ,76 0, ,88 0, ,01 0, ,15 0, ,30 0, ,46 0, ,62 1, ,80 1, ,18 1, ,59 1, ,04 1, ,53 1, ,05 1, ,61 1, ,20 1, ,83 1, ,50 2, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Trefoli compattati (1) disponibile solo con formazione 6x19 (2) disponibile anche con formazione 6x19 Argani Gru Paranchi Battipali Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq 6 9 0,085 0,635 0, ,820 0,740 0,820 0, ,054 0,647 0, ,830 0,746 0,828 0,890 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 4

5 Funi speciali multitrefolo HI-TECH Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn (8-9) x (7-47) + IWRC (8-9) x (7-47) + IWRC Riempimento plastico 6 0,16 0,40 28,4 31,5 34,7 7 0,22 0,47 38,7 42,8 47,2 8 0,29 0,54 50,5 55,9 61,6 9 0,36 0,61 63,9 70,8 78,0 10 0,45 0,67 78,9 87,4 96,3 11 0,54 0,74 95, ,65 0, ,79 0, ,92 0, ,06 0, ,20 0, ,36 1, ,52 1, ,70 1, ,88 1, ,30 1, ,74 1, ,21 1, ,72 1, ,28 1, ,86 1, ,69 1, ,38 1, ,10 1, ,87 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Parallelo destro Parallelo sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Anima metallica Anima metallica parallela Acciaierie Gru portuali Paranchi Carroponti Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,067 0,650 0, ,874 0,789 0,874 0, ,061 0,670 0, ,858 0,798 0,884 0, ,050 0,680 0, ,840 0,794 0,879 0, ,045 0,720 0, ,830 0,830 0,919 1,013 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 5

6 Funi speciali multitrefolo HI-TECH COMPACT Formazione Diametro fune Peso H filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn (8-9) x (7-47) + IWRC (8-9) x (7-47) + IWRC Riempimento plastico 6 0,18 0,37 30,9 34,2 37,7 7 0,24 0,43 42,0 46,5 51,3 8 0,32 0,50 54,9 60,7 66,9 9 0,41 0,56 64,9 76,9 84,7 10 0,50 0,62 85,7 94, ,61 0, ,72 0, ,84 0, ,97 0, ,12 0, ,27 0, ,43 1, ,61 1, ,79 1, ,98 1, ,49 1, ,97 1, ,48 1, ,04 1, ,64 1, ,27 1, ,79 1, ,49 1, ,23 1, ,02 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Parallelo destro Parallelo sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Trefoli compattati Anima metallica Anima metallica parallela Acciaierie Fonderie Gru portuali Carroponti Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,062 0,758 0, ,814 0,857 0,949 1, ,062 0,750 0, ,823 0,858 0,950 1, ,049 0,780 0, ,793 0,860 0,952 1, ,041 0,758 0, ,829 0,873 0,944 1,040 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 6

7 133 Antigiro Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn 19x(6+1) 4 0,07 0,25 11,5 13,1 5 0,10 0,32 18,0 20,5 6 0,15 0,38 26,0 29,1 7 0,20 0,45 35,3 40,4 8 0,27 0,51 46,1 52,5 9 0,34 0,57 58,4 66,4 10 0,42 0,64 72,1 82,0 11 0,50 0,70 87,2 99,2 12 0,60 0, ,70 0, ,81 0, ,06 1, ,34 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Parallelo destro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Anima metallica Gru a torre Autogrù Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,064 0,582 0, ,805 0,721 0,820 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 7

8 133 Antigiro COMPACT Formazione Diametro fune Peso H filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn 19x(6+1) 6 0,16 0,42 32,1 34,0 7 0,23 0,49 43,7 46,3 8 0,29 0,52 57,1 60,5 9 0,37 0,59 72,3 76,6 10 0,46 0,66 89,2 94,6 11 0,56 0, ,66 0, ,78 0, ,90 0, ,04 0, ,18 1, ,49 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Parallelo destro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Anima metallica Trefoli compattati Gru a torre Autogrù Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,066 0,708 0, ,819 0, ,066 0,708 0, ,788 0,945 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 8

9 Funi speciali antigirevoli HI-TECH Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn (12-35) x (7-26) (12-35) x (7-26) Riempimento plastico 8 0,27 0,36 43,2 48,0 52,7 9 0,35 0,41 54,7 60,7 66,7 10 0,43 0,45 67,5 75,0 82,4 11 0,52 0,50 81,7 90,7 99,7 12 0,61 0,54 97, ,72 0, ,83 0, ,96 0, ,09 0, ,23 0, ,38 0, ,54 0, ,70 0, ,06 0, ,45 1, ,97 1, ,45 1, ,96 1, ,51 1, ,09 1, ,70 1, ,35 1, ,04 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Parallelo destro Parallelo sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Anima metallica Anima metallica parallela Autogrù Paranchi Gru a torre Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,045 0,600 0, ,810 0,675 0,749 0, ,045 0,620 0, ,800 0,698 0,769 0,841 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 9

10 Funi speciali antigirevoli HI-TECH COMPACT Formazione Diametro fune Peso H filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn (12-35) x (7-26) (12-35) x (7-26) Riempimento plastico 10 0,51 0,56 81,6 90,4 99,6 11 0,61 0,61 98, ,73 0, ,86 0, ,99 0, ,14 0, ,30 0, ,46 0, ,64 1, ,83 1, ,02 1, ,45 1, ,91 1, ,27 1, ,79 1, ,36 1, ,96 1, ,60 1, ,27 1, ,99 1, ,74 1, ,54 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Parallelo destro Parallelo sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Trefoli compattati Anima metallica Anima metallica parallela Autogrù Paranchi Gru a torre Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq ,056 0,755 0, ,778 0,816 0,904 0, ,047 0,723 0, ,778 0,816 0,888 0,954 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 10

11 Classe 114 Standard Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(12+6+1) + FC 7x(12+6+1) 3 0,03 0,20 4,90 5,42 4 0,06 0,26 8,70 9,64 5 0,09 0,32 13,6 15,1 6 0,13 0,39 19,6 21,7 7 0,17 0,45 26,7 29,5 8 0,22 0,52 34,8 38,6 9 0,28 0,58 44,1 48,8 10 0,35 0,65 54,1 60,2 12 0,50 0,78 78,3 86,7 14 0,68 0, ,89 1, ,03 0,20 5,29 5,86 4 0,06 0,26 9,40 10,4 5 0,10 0,32 14,7 16,3 6 0,14 0,39 21,1 23,4 7 0,19 0,45 28,8 31,9 8 0,24 0,52 37,6 41,6 9 0,31 0,58 47,6 52,7 10 0,38 0,65 58,7 65,1 12 0,55 0,78 84,6 94,0 14 0,75 0, ,97 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio zincato Acciaio lucido ingrassato a richiesta Acciaio zincato ingrassato a richiesta Anima tessile Anima metallica Argani Paranchi Gru Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq 3 16 Anima tessile 0,065 0,481 0, ,840 0,541 0, Anima metallica 0,065 0,562 0, ,820 0,587 0,651 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 11

12 Classe 222 Anima Tessile Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x( ) + FC 8 0,22 0,37 33,4 37,0 10 0,35 0,46 52,3 57,8 12 0,50 0,56 75,1 83,2 14 0,68 0, ,89 0, ,12 0, ,38 0, ,67 1, ,99 1, ,34 1, ,71 1, ,11 1, ,54 1, ,00 1, ,48 1, ,00 1, ,54 1, Avvolgimento Materiale Impiego Crociato destro Acciaio zincato Acciaio lucido ingrassato a richiesta Tiranti Brache Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq ,046 0,500 0, ,830 0,523 0,578 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 12

13 Classe 216 Warrington Seale Anima Tessile Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(14+(7+7)+7+1) + FC 8 0,243 0,46 37,4 41,4 10 0,380 0,57 58,4 64,7 12 0,548 0,69 84,1 93,1 14 0,745 0, ,973 0, ,230 1, ,520 1, ,840 1, ,190 1, ,570 1, ,980 1, ,420 1, ,890 1, ,400 1, ,930 2, ,490 2, ,080 2, Avvolgimento Materiale Impiego Crociato destro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato Argani Paranchi Gru Tiranti Brache Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq ,057 0,522 0, ,820 0,584 0,647 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 13

14 Funi d acciaio per trivellazione Classe 186 Warrington Seale Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn kn 6x(12+(6+6)+6+1) + FC 18 1,24 1, ,53 1, ,85 1, ,21 1, ,59 1, ,00 1, ,45 1, ,92 2, ,36 1, ,68 1, ,04 1, ,42 1, ,85 1, ,30 1, ,79 1, ,31 2, x(12+(6+6)+6+1) + IWRC Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Anima tessile Anima metallica Escavatori Sonde Trivelle Battipali Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq N/mmq Anima tessile 0,064 0,527 0, ,860 0,598 0, Anima metallica 0,064 0,614 0, ,820 0,645 0,715 0,756 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 14

15 Classe 186 Warrington Seale COMPACT Formazione Diametro fune Peso H filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(12+(6+6)+6+1) + PP 6x(12+(6+6)+6+1) + IWRC 6 (1) 0,15 0,40 30,1 7 (1) 0,21 0,47 41,0 8 (2) 0,26 0,60 54,1 9 (2) 0,33 0,67 68,4 10 0,39 0,63 85,5 11 0,47 0, ,56 0, ,66 0, ,76 0, ,00 1, ,26 1, ,56 1, ,89 1, ,25 1, ,64 1, ,06 1, ,45 0,63 90,3 11 0,54 0, ,65 0, ,76 0, ,88 0, ,01 0, ,15 1, ,46 1, ,80 1, ,18 1, ,59 1, ,04 1, ,53 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Campo diametri mm Crociato destro Crociato sinistro Parallelo destro Parallelo sinistro Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Acciaio zincato ingrassato a richiesta Trefoli compattati Anima tessile Anima metallica (1) Disponibile solo con formazione 6x25 (2) Disponibile solo con formazione 6x21 Riempimento plastico a richiesta Argani Paranchi Gru Sonde Trivelle Battipali Coefficienti d K KR N/mmq N/mmq 6 7 Anima tessile 0,067 0, , Anima tessile 0,075 0, , Anima tessile 0,063 0, , anima metallica 0,063 0, ,812 0,903 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 15

16 Funi d acciaio per tensostrutture Spiroidale 19 fili Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn ,08 0,80 13,4 14,2 5 0,12 1,00 20,9 22,2 6 0,18 1,20 30,4 32,3 7 0,24 1,40 41,3 44,0 8 0,32 1,60 54,0 57,4 9 0,40 1,80 68,3 72,7 10 0,50 2,00 84,3 89,7 11 0,60 2, ,71 2, Avvolgimento Materiale Impiego Crociato destro Acciaio zincato Tesatura linee elettriche Stralli portanti Parapetti Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq ,200 0,760 0, ,900 0,843 0,897 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 16

17 Classe 6x7 Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(6+1) + FC 7x(6+1) 2 0,014 0,22 2,35 2,60 3 0,032 0,33 5,29 5,86 4 0,06 0,44 9,41 10,4 5 0,09 0,55 14,7 16,3 6 0,13 0,66 21,2 23,4 7 0,17 0,77 28,8 31,9 8 0,23 0,88 37,6 41,7 10 0,36 1,10 58,8 65,1 12 0,51 1,32 84,7 93,8 2 0,016 0,22 2,54 2,81 3 0,035 0,33 5,72 6,33 4 0,06 0,44 10,2 11,3 5 0,10 0,55 15,9 17,6 6 0,14 0,66 22,9 25,3 7 0,19 0,77 31,1 34,5 8 0,25 0,88 40,6 45,0 10 0,39 1,10 63,5 70,3 12 0,57 1,32 91,4 101 Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Acciaio zincato Anima tessile Anima metallica Stralli portanti Barriere paramassi Parapetti Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq 2 12 Anima tessile 0,110 0,492 0, ,880 0,588 0, Anima metallica 0,110 0,579 0, ,860 0,635 0,703 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 17

18 Classe 114 Seale Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(9+9+1) + FC 6x(9+9+1) + IWRC 6 0,13 0,48 21,1 23,4 7 0,18 0,56 28,7 31,8 8 0,24 0,64 37,5 41,5 9 0,30 0,72 47,5 52,5 10 0,37 0,80 58,6 64,9 12 0,54 0,96 84,4 93,4 14 0,73 1, ,95 1, ,21 1, ,49 1, ,15 0,48 22,8 25,2 7 0,20 0,56 31,0 34,3 8 0,26 0,64 40,5 44,8 9 0,33 0,72 51,2 56,7 10 0,41 0,80 63,3 70,1 12 0,59 0,96 91, ,80 1, ,05 1, ,33 1, ,64 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Acciaio zincato Anima tessile Anima metallica Teleferiche Impianti di risalita Barriere paramassi Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq 6 20 Anima tessile 0,080 0,516 0, ,860 0,586 0, Anima metallica 0,080 0,602 0, ,820 0,633 0,701 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 18

19 Funi d acciaio per ascensori Elevator 114 Seale 152 Seale Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza Duale N/mmq mm kg/mt mm kn 6x(9+9+1) + FC 6 0,13 0,48 17,8 8 0,24 0,64 31,7 9 0,30 0,72 40,1 10 0,37 0,80 49,5 11 0,45 0,88 59,9 12 0,53 0,96 71,3 13 0,62 1,04 83,7 8 0,22 0,53 28,1 9 0,28 0,59 35,7 10 0,34 0,66 44,0 11 0,42 0,72 53,2 12 0,49 0,79 63,4 13 0,58 0,86 74,3 8x(9+9+1) + FC 8 0,29 0,54 34,4 9 0,36 0,61 43,6 10 0,45 0,67 53,8 11 0,54 0,74 65,1 12 0,65 0,81 77,5 13 0,76 0,88 90,9 8x(9+9+1) + IWRC Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio lucido ingrassato Anima tessile Anima metallica Ascensori Montacarichi Campo diametri mm Coefficienti d F K cfc KR N/mmq Duale x(9+9+1) + FC 0,080 0,509 0, ,860 0, x(9+9+1) + FC 0,066 0,459 0, ,800 0, x(9+9+1) + FC 0,061 0,670 0, ,800 0,538 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 19

20 Funi speciali per ascensori HI-TECH Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza Duale N/mmq mm kg/mt mm kn 9x17S + IWRC 8 0,27-40,2 9 0,34-50,9 10 0,42-62,8 11 0,51-76,0 12 0,61-90,4 13 0, , , , , , x17S + IWRC Riempimento plastico Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Crociato sinistro Acciaio lucido ingrassato Anima metallica Ascensori Montacarichi Campo diametri Coefficienti mm K KR N/mmq Duale , ,628 Legenda: K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 20

21 Funi d acciaio per taglio marmi TM 61 Standard Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 4,8 0,1 0,53 18,5 6x(6+1) + IWRC Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Acciaio zincato Anima metallica Montaggio tradizionale a molle Plastificazione Marmi e graniti Campo diametri mm Coefficienti d K KR N/mmq N/mmq 4,8 0,110 0, ,803 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 21

22 Funi d acciaio per argani a fune passante Funi per argani a leva Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 8,3 0,27 0,64 48,10 6x(9+9+1) + IWRC 11,3 0,52 0,71 94,20 6x(12+6F+6+1) + IWRC 16,3 1,10 0,90 188,40 6x(14+(7+7)+7+1) + IWRC Avvolgimento Materiale Note Impiego Campo diametri mm Crociato destro Acciaio zincato Acciaio lucido ingrassato Anima metallica Apparecchi di trazione a leva a fune passante Argani manuali a fune Coefficienti d K KR N/mmq N/mmq 8,3 0,077 0, ,698 11,3 0,0628 0, ,738 16,3 0,0552 0, ,709 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 22

23 Funi d acciaio ricoperte Funi Plastic-coated Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 4 int 6 ext 0,09 0,80 13,4 4 int 8 ext 0,10 0,80 13,4 5 int 8 ext 0,15 1,00 20,9 6 int 8 ext 0,21 1,20 30,4 8 int 10 ext 0,37 1,60 54, x(6+1) 2 int 3 ext 0,017 0,22 2,54 3 int 4 ext 0,039 0,33 5,72 3 int 5 ext 0,041 0,33 5,72 3 int 6 ext 0,042 0,33 5,72 4 int 5 ext 0,07 0,44 10,2 4 int 6 ext 0,07 0,44 10,2 5 int 6 ext 0,11 0,55 15,9 5 int 7 ext 0,11 0,55 15,9 6 int 8 ext 0,16 0,66 22,9 6 int 8 ext 0,16 0,39 21,1 8 int 10 ext 0,28 0,52 37,6 10 int 12 ext 0,44 0,65 58,7 12 int 14 ext 0,63 0,78 84,6 7x(12+6+1) Avvolgimento Materiale Note Impiego Tipo fune Coefficienti d Crociato destro Acciaio zincato Anima metallica Produzione su richiesta Parapetti Usi generici KR N/mmq N/mmq ,200 0,843 7x(6+1) 0,110 0,635 7x(12+6+1) 0,065 0,587 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 23

24 Funi d acciaio per verricelli forestali Classe 114 Seale 156 Warrington Seale SWAGED Anima Metallica Formazione Diametro fune Peso H filo H wire Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn 6x(9+9+1) + IWRC 8 0,36 63,7 9 0,46 80,7 10 0,55 92,6 11 0, , , , x(10+(5+5)+5+1) + IWRC Avvolgimento Materiale Note Impiego Crociato destro Acciaio lucido ingrassato Trefoli martellati Verricelli forestali Traino legna Campo diametri Coefficienti mm K KR N/mmq N/mmq 8 9 0, , , ,926 Legenda: K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 24

25 Funi d acciaio inossidabile Inox Line Formazione Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura Resistenza N/mmq N/mmq mm kg/mt mm kn kn x(6+1) 7x(12+6+1) 1 0,005 0,20 0,74 0,82 1,5 0,01 0,30 1,68 1,86 2 0,02 0,40 2,98 3,30 2,5 0,03 0,50 4,66 5,15 3 0,04 0,60 6,70 7,42 4 0,08 0,80 11,9 13,2 5 0,12 1,00 18,6 20,6 6 0,18 1,20 26,8 29,7 7 0,24 1,40 36,5 40,4 8 0,32 1,60 47,7 52,8 10 0,50 2,00 74,5 82,5 1 0,004 0,11 0,53 0,56 1,5 0,01 0,17 1,19 1,27 2 0,016 0,22 2,11 2,25 2,5 0,025 0,28 3,29 3,52 3 0,035 0,33 4,74 5,06 4 0,06 0,44 8,43 9,00 5 0,10 0,55 13,2 14,1 6 0,14 0,66 19,0 20,3 8 0,25 0,88 33,7 36,0 10 0,39 1,10 52,7 56,3 2 0,015 0,13 1,95 2,08 2,5 0,024 0,16 3,05 3,25 3 0,03 0,20 4,39 4,68 4 0,06 0,26 7,80 8,33 5 0,10 0,32 12,2 13,0 6 0,14 0,39 17,5 18,7 8 0,24 0,52 31,2 33,3 10 0,38 0,65 48,8 52,1 12 0,55 0,78 70,3 75,0 14 0,75 0,91 95, ,97 1, Avvolgimento Materiale Note Impiego Tipo fune Coefficienti d F K cfc KR N/mmq N/mmq Crociato destro Acciaio inox AISI 316 Anima metallica Nautica Architettura ,200 0,760 0, ,900 0,745 0,825 7x(6+1) 0,110 0,579 0, ,860 0,527 0,563 7x(12+6+1) 0,065 0,562 0, ,820 0,488 0,521 Legenda: d = coefficiente diametrale (Ø filo = Ø fune x d) F = coefficiente di riempimento sul tondo pieno K = coefficiente di massa (massa = Ø 2 xk) cfc = coefficiente di cordatura KR = coefficiente di carico di rottura (Carico di rottura = Ø 2 xkr). 25

26 Brache e tiranti in fune d acciaio Brache con asole tipo A-A e con redance tipo R-R Tipo A-A Articolo 600 Braca con asole in fune d acciaio con anima tessile Articolo 602 Braca con asole in fune d acciaio con anima metallica Tipo R-R Articolo 604 Braca con redance in fune d acciaio con anima tessile Articolo 606 Braca con redance in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune A x B C Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Angolato Verticale A canestro Angolato α α mm mm mm kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α 60 kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α x x x x x x x x x x x x x x x x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Il valore minimo di L/L1 è 80/50 volte il diametro della fune E possibile fornire asole e redance con dimensioni speciali 26

27 Brache ad un braccio tipo 1B+1G e tipo A-G Tipo 1B+1G Articolo 651 Braca ad un braccio con anello ovale e gancio in fune d acciaio con anima tessile Tipo A-G Articolo 622 Braca con asola e gancio in fune d acciaio con anima tessile Articolo 661 Braca ad un braccio con anello ovale e gancio in fune d acciaio con anima metallica Articolo 623 Braca con asola e gancio in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune Asola Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica A1 x B1 Carico di Lavoro Anello ovale Art. 215 Gancio Art. 020 Carico di Lavoro Anello ovale Art. 215 Gancio Art. 020 Verticale A x B x d Portata C x D Portata Verticale A x B x d Portata C x D Portata mm mm kg mm kg mm kg kg mm kg mm kg 8 125x x110x x x110x x x x110x x x110x x x x110x x x110x x x x110x x x135x x x x135x x x135x x x x160x x x160x x x x160x x x160x x x x160x x x180x x x x180x x x180x x x x180x x x180x x x x200x x x200x x x x200x x x200x x x x200x x x260x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Anelli ovali: Acciaio legato Ganci: Acciaio al carbonio Il valore minimo di L/L1 è 50/80 volte il diametro della fune E possibile fornire asole, anelli ovali e ganci con dimensioni speciali 27

28 Brache a due bracci tipo 2B+2G e a quattro bracci tipo 4B+4G Tipo 2B+2G Articolo 652 Braca a due bracci con anello ovale e ganci in fune d acciaio con anima tessile Articolo 662 Braca a due bracci con anello ovale e ganci in fune d acciaio con anima metallica Tipo 4B+4G Articolo 654 Braca a quattro bracci con anello triplo e ganci in fune d acciaio con anima tessile Articolo 664 Braca a quattro bracci con anello triplo e ganci in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune Fune d acciaio con anima tessile Gancio Art. 020 Carico di Lavoro: 2B+2G Anello ovale Art. 215 Carico di Lavoro: 4B+4G Anello triplo Art. 216S A x B x d Portata A x B x d Portata C x D Portata α α mm kg 0 α 45 kg 45 <α 60 mm kg kg 0 α 45 kg 45 <α 60 mm kg mm kg x110x x160x x x110x x160x x x110x x160x x x135x x160x x x160x x160x x x160x x190x x x180x x190x x x180x x230x x x200x x230x x x200x x275x x x260x x275x x x260x x275x x x300x x340x x Diametro fune Fune d acciaio con anima metallica Gancio Art. 020 Carico di Lavoro: 2B+2G Anello ovale Art. 215 Carico di Lavoro: 4B+4G Anello triplo Art. 216S A x B x d Portata A x B x d Portata C x D Portata α α mm kg 0 α 45 kg 45 <α 60 mm kg kg 0 α 45 kg 45 <α 60 mm kg mm kg x110x x160x x x110x x160x x x135x x160x x x160x x160x x x160x x160x x x180x x190x x x180x x230x x x180x x230x x x200x x230x x x200x x275x x x260x x275x x x300x x340x x x300x x340x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Anelli ovali e tripli: Acciaio legato Ganci: Acciaio al carbonio Il valore minimo di L è 50 volte il diametro della fune E possibile fornire anelli ovali e tripli e ganci con dimensioni speciali 28

29 Brache con ganci scorsoi Tipo SC Articolo 608 Braca con gancio scorsoio in fune d acciaio con anima tessile Tipo SC-2B Articolo 612 Braca a due bracci con anello ovale e ganci scorsoi in fune d acciaio con anima tessile Articolo 610 Braca con gancio scorsoio in fune d acciaio con anima metallica Articolo 614 Braca a due bracci con anello ovale ganci scorsoi in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune Carico di Lavoro SC Fune d acciaio con anima tessile Gancio scorosio Asola Carico di Lavoro Anello ovale Art. 215 Art. 024 SC-2B A x B A x B x d Portata Misura Portata L min mm kg mm kg 0 α/2 45 kg 45 <α/2 60 mm kg kg mm x x110x x x110x x x135x x x160x x x160x x x160x x x180x x x180x x x180x Diametro fune Carico di Lavoro SC Fune d acciaio con anima metallica Gancio scorosio Asola Carico di Lavoro Anello ovale Art. 215 Art. 024 SC-2B A x B A x B x d Portata Misura Portata L min mm kg mm kg 0 α/2 45 kg 45 <α/2 60 mm kg kg mm x x110x x x110x x x135x x x160x x x160x x x160x x x180x x x180x x x180x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Anelli ovali e ganci: Acciaio legato E possibile fornire asole e anelli ovali con dimensioni speciali 29

30 Brache con asole impalmate a mano tipo A-A Tipo A-A Articolo 620 Braca con asole impalmate a mano in fune d acciaio con anima tessile Articolo 621 Braca con asole impalmate a mano in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune A x B Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Angolato Verticale A canestro Angolato α α mm mm kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α 60 kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α x x x x x x x x x x x x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato Il valore minimo di L è 100 volte il diametro della fune E possibile fornire asole con dimensioni speciali 30

31 Anelli continui impalmati a mano Articolo 657 Anello continuo impalmato a mano in fune d acciaio con anima tessile Articolo 658 Anello continuo impalmato a mano in fune d acciaio con anima metallica Articolo 659 Anello continuo impalmato a mano con due legature in fune d acciaio con anima tessile Articolo 660 Anello continuo impalmato a mano con due legature in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune A x B L min Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Angolato Verticale A canestro Angolato α α mm mm mm kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α 60 kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α x x x x x x x x x x x x x x x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato E possibile fornire asole con dimensioni speciali 31

32 Anelli continui con due manicotti Articolo 678 Anello continuo con due manicotti in fune d acciaio con anima tessile Articolo 679 Anello continuo con due manicotti in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune S min Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Angolato Verticale A canestro Angolato α α mm mm kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α 60 kg kg kg 0 <α 45 kg 45 <α Resistenza fune N/mmq Materiale Acciaio lucido ingrassato Acciaio zincato 32

33 Tiranti con capicorda a testa fusa Tipo AA Tipo AC Tipo CC Tipo P Articolo 656 Tiranti con capicorda a testa fusa in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune B C H N O HP L min Carico di Lavoro Verticale mm mm mm mm mm mm mm mm kg Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Capicorda: Acciaio zincato/lucido ad alta resistenza Fune solo con anima metallica 33

34 Tiranti con capicorda pressati Tipo AA Tipo AC Tipo CC Articolo 676 Tiranti con capicorda pressati in fune d acciaio con anima metallica Tipo T Articolo 677 Tirante con capicorda filettati pressati in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune B C H O HE Filetto T L min Carico di Lavoro Passo Lunghezza Filetto Verticale mm mm mm mm mm mm mm mm kg , ,0 16 x 2, , ,0 20 x 2, , ,8 24 x 3, , ,7 30 x 3, , ,7 30 x 3, , ,3 36 x 4, , ,3 36 x 4, , ,1 42 x 4, , ,5 48 x 5, , ,5 48 x 5, , ,0 48 x 5, , ,0 56 x 5, Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Capicorda: Acciaio zincato/lucido forgiato al carbonio Fune solo con anima metallica 34

35 Tiranti con redance piene tipo RP-RP Tipo RP-RP Articolo 604RP Tirante con redance piene in fune d acciaio con anima tessile Articolo 606RP Tirante con redance piene in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune A x B C S Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Verticale A canestro mm mm mm mm kg kg kg kg 12 84x x x x x x x x x x x x x x x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Redance piene: Ghisa Il valore minimo di L è 50 volte il diametro della fune 35

36 Tiranti con bussole d acciaio tipo BA-BA Tipo BA-BA Articolo 604BA Tirante con bussole d acciaio in fune d acciaio con anima tessile Articolo 606BA Tirante con bussole d acciaio in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune C D S Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Fune d acciaio con anima metallica Verticale A canestro Verticale A canestro mm mm mm mm kg kg kg kg Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Bussole: Acciaio zincato Il valore minimo di L è 50 volte il diametro della fune 36

37 Brache a cesto a un braccio tipo 1B e a due bracci tipo 2B Tipo 1B Articolo 640 Braca a cesto a un braccio in fune d acciaio con anima tessile Articolo 641 Braca a cesto a un braccio in fune d acciaio con anima metallica Tipo 2B Articolo 642 Braca a cesto a due bracci in fune d acciaio con anima tessile Articolo 643 Braca a cesto a due bracci in fune d acciaio con anima metallica Diametro fune Brache a un braccio Brache a due bracci L min Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima tessile Anello ovale Art 215 Anello triplo Art 216S α α A x B x d Portata A x B x d Portata Brache a un braccio: 1B Brache a due bracci: 2B 0 α <α 60 0 α <α 60 mm mm kg mm kg mm kg kg kg kg 8 60x110x x160x x110x x160x x110x x160x x135x x160x x160x x160x x160x x190x x180x x190x x180x x230x x200x x230x x200x x275x x260x x275x x260x x275x Diametro fune Brache a un braccio Brache a due bracci L min Carico di Lavoro Fune d acciaio con anima metallica Anello ovale Art 215 Anello triplo Art 216S α α A x B x d Portata A x B x d Portata Brache a un braccio: 1B Brache a due bracci: 2B 0 α <α 60 0 α <α 60 mm mm kg mm kg mm kg kg kg kg 8 60x110x x160x x110x x160x x135x x160x x160x x160x x160x x160x x180x x190x x180x x230x x180x x230x x200x x230x x200x x275x x260x x275x x300x x340x Resistenza fune Materiale Note N/mmq Fune: Acciaio lucido ingrassato, acciaio zincato Anelli ovali e tripli: Acciaio legato E possibile fornire anelli ovali e tripli con dimensioni speciali 37

38 Cavi per azionamento comandi Codice L1 D1 Diametro fune acciaio zincato dg lg L D2 L2 Dimensioni boccola acciaio lucido B A Dimensioni guaina sintetica di protezione Cavo semplice in acciaio zincato con guaina di protezione, boccola in acciaio lucido ed asola con manicotto in lega d alluminio Resistenza fune: N/mmq Massima flessibilità garantita da una fune speciale in acciaio con costruzione a 6 trefoli e anima centrale metallica, particolarmente adatta a sostenere lunghi ed intensi cicli di lavoro con ripetuti piegamenti Totale sicurezza ed affidabilità nella tenuta con una boccola interamente in acciaio e molto solida, con carico di rottura superiore a quello del cavo; manicotto in lega secondo lo standard vigente Guaina di protezione scorrevole per aumentare le prestazioni della fune d acciaio ed allungare la sua durata nel tempo preservandola dall azione degli agenti atmosferici Dimensioni manicotto lega alluminio D1 L1 dg lg D2 L2 Dimensioni asola A x B (A~B/2) Lunghezza L Carico di Rottura mm mm mm mm mm mm mm mm mm kn CS04 3, ,3 * 8 21 * * 9,8 (*) = su richiesta D1 dg Cavo doppio in acciaio zincato con guaine di protezione sintetiche, boccola in acciaio lucido e collare in PVC Resistenza fune: N/mmq Massima flessibilità garantita da una fune speciale in acciaio con costruzione a 6 trefoli e anima centrale metallica, particolarmente adatta a sostenere lunghi ed intensi cicli di lavoro con ripetuti piegamenti Codice L1 Diametro fune acciaio zincato lg L Dimensioni boccola acciaio lucido Dimensioni guaina sintetica di protezione Totale sicurezza ed affidabilità nella tenuta con una boccola interamente in acciaio e molto solida, con carico di rottura superiore a quello del cavo Guaina di protezione scorrevole per aumentare le prestazioni della fune d acciaio ed allungare la sua durata nel tempo preservandola dall azione degli agenti atmosferici Lunghezza Carico di Rottura L D1 L1 dg lg mm mm mm mm mm mm kn CD04 3, ,3 * * 17,5 (*) = su richiesta Boccola in acciaio lucido Forma standard: cilindrica Disponibile a richiesta a sezione esagonale Guaina sintetica di protezione Colore standard: bianco Disponibili a richiesta diversi colori 38

39 Calze tiracavo Articolo CTC-1A Calza tiracavo in fune d acciaio con asola Tipo 1A Articolo CTC-1R Calza tiracavo in fune d acciaio con redancia Tipo 1R Tipo 2A Articolo CTC-2A Calza tiracavo in fune d acciaio passante con due asole Tipo 2R Articolo CTC-2R Calza tiracavo in fune d acciaio passante con due redance Articolo CTC-2AF Calza tiracavo in fune d acciaio con due asole (da chiudere con filo di legatura) Tipo 2AF Articolo CTC-2RF Calza tiracavo in fune d acciaio con due redance (da chiudere con filo di legatura) Tipo 2RF Articolo CTC-G Calza tiracavo in fune d acciaio di giunzione Tipo G Tipo SP1 Articolo CTC-SP1 Calza tiracavo speciale Tipo SP2 Articolo CTC-SP2 Calza tiracavo speciale Diametro fune Lunghezza Carico di Rottura Tipo calza 1A 1R 2A 2R 2AF 2RF G mm mm mm mm kg Diametro fune Lunghezza Carico di Rottura Tipo calza SP1 SP2 mm mm mm kg Resistenza fune Materiale Note N/mmq Acciaio zincato E possibile fornire calze con dimensioni speciali 39

40 Caratteristiche principali di una fune Uso, manutenzione e controllo Definizioni Filo: elemento principale alla base della composizione della fune d acciaio ricavato mediante trafilatura dalla vergella. Trefolo: insieme di più fili disposti ad elica intorno ad un anima centrale costituita da un filo metallico. Fune: insieme di trefoli avvolti intorno ad un anima tessile o metallica mediante cordatura; la preformazione precede tale operazione conferendo forma elicoidale alla fune. La preformazione mantiene insieme i fili della fune dopo il taglio e migliora la resistenza a fatica, facilita la lavorazione e contribuisce a far rimanere in posizione corretta i fili anche dopo una rottura di alcuni di essi. In alcuni casi speciali è previsto un inserto plastico di compensazione, applicato tra l anima metallica e i trefoli esterni della fune. A C D B Diametro e tolleranze Il diametro normale della fune è il diametro del cerchio circoscritto alla sezione normale della fune misurato come indicato a fianco. La misura si effettua in due punti distanti almeno un metro l uno dall altro e considerando in ciascun punto due valori, uno a 90 rispetto all altro. La media dei quattro valori si assume come diametro effettivo. La misurazione va fatta su un tratto di fune rettilineo e non sottoposto a trazione. Diametro fune mm Tolleranze Con trefoli / ISO 2408 Per ascensori / ISO 4344 Anima tessile Anima metallica / +9% -0 / +8% / +9% -0 / +7% / +8% -0 / +6% 8-0 / +7% -0 / +5% <10 +5% / +1% >10 +4% / +1% La differenza tra la lunghezza nominale e la lunghezza effettiva delle funi senza tensione applicata è compresa nelle seguenti tolleranze: Lunghezza nominale Tolleranza / ISO 2408 Fino a 400m -0 / +5% Da 400m a 1.000m -0 / + 20m Superiore a 1.000m -0 / +2% Formazione Definisce la composizione della fune ed in essa si indica in successione: 1) il numero dei trefoli che compongono la fune, 2) il numero dei fili che compongono ciascun strato dei trefoli, 3) la composizione dell anima. Esempi A) 6 x ( ) + FC indica una fune a 6 trefoli di 19 fili l uno ed anima tessile (FC) B) 6 x (14 + (7 + 7) ) + IWRC indica una fune a 6 trefoli di 36 fili l uno ed anima metallica (IWRC) Senso di avvolgimento Il senso di avvolgimento è riferito 1) ai fili esterni rispetto ai trefoli (o funi spiroidali) e 2) ai trefoli rispetto alla fune, secondo ISO Nel caso C si ha un senso di avvolgimento destro (Z) perché i fili vanno a destra comunque si guardi il trefolo, mentre nel caso D si ha un avvolgimento sinistro (S) perché i fili sono diretti a sinistra comunque si guardi il trefolo. Nelle funi a trefoli bisogna indicare con una lettera minuscola il senso di trefolatura dei fili rispetto ai trefoli esterni e con una lettera maiuscola il senso di cordatura dei trefoli esterni rispetto alla fune. Nel caso E si ha una fune con avvolgimento crociato destro (sz) perché i trefoli esterni hanno senso di cordatura destro (Z) rispetto alla fune, ma i fili dei trefoli hanno un avvolgimento sinistro (s) rispetto ai trefoli stessi, cioè sono disposti in maniera crociata rispetto al loro senso di avvolgimento. Questo avvolgimento è il tipo più comune in assoluto. Nel caso F la fune è con avvolgimento crociato sinistro (zs), cioè con cordatura sinistra dei trefoli rispetto alla fune (S), ma con trefoli i cui fili hanno avvolgimento destro (z). Il caso G indica una fune con avvolgimento parallelo destro (zz), poiché i trefoli esterni hanno cordatura destra (Z) rispetto alla fune, ed inoltre i fili che li compongono hanno un avvolgimento destro (z) rispetto ad essi, cioè sono paralleli ai trefoli stessi. H invece rappresenta una fune con avvolgimento parallelo sinistro (ss), con i trefoli in cordatura sinistra (S) rispetto alla fune, e con fili che compongono i trefoli con avvolgimento sinistro (s) rispetto ai trefoli stessi. La disposizione dei fili nei trefoli in maniera crociata o parallela dipende dal tipo di applicazione della fune. E F G H Se non espressamente richiesto, le funi sono normalmente fornite con senso di avvolgimento crociato destro. 40

41 Carico di rottura Il carico di rottura riportato su catalogo si intende come carico di rottura minimo garantito, valido per definire la portata della fune in base alle norme antinfortunistiche vigenti. Il carico che si ottiene dalla prova di rottura a trazione su banco è definito come carico di rottura effettivo ed è sempre superiore al carico di rottura minimo garantito. La somma dei carichi rottura dei singoli fili prima della cordatura si definisce come carico di rottura somma, ma è un valore puramente teorico (superiore rispetto ai precedenti del 10-20%) e non serve per calcolare la portata della fune. Sezione metallica La somma delle sezioni trasversali rette di tutti i fili componenti la fune si definisce sezione metallica. Peso unitario Indica il peso di una unità di fune; nel presente catalogo l unità di fune è intesa come un metro. Rivestimenti protettivi I fili elementari delle funi possono essere in acciaio lucido, in acciaio zincato od in acciaio inossidabile. I fili in acciaio lucido sono protetti da una appropriata lubrificazione (acciaio lucido ingrassato), ad esempio lubrificante Fin Lube TF, miscela di olio minerale e sintetico, solvente paraffinico, Teflon ed additivi. I fili in acciaio inossidabile sono particolarmente adatti a lavorare in ambienti aggressivi ed esposti a fenomeni corrosivi. La zincatura con procedimento di immersione in bagno di zinco fuso è un operazione che si può effettuare sui fili in acciaio lucido per aumentarne la resistenza a corrosione. La quantità del rivestimento è espressa dalla massa di zinco per unità di superficie del filo in g/m 2, in accordo a ISO Ø fili Zincatura Classe A Zincatura Pesante Zincatura Classe B Zincatura Normale mm g/m 2 g/m 2 0,20 0, ,25 0, ,40 0, ,50 0, ,60 0, ,70 0, ,80 0, ,00 1, ,20 1, ,50 1, ,90 2, ,50 3, ,20 3, Le funi in acciaio zincato sono solitamente fornite in classe di zincatura B Descrizione di funi speciali A C D B Trefoli compattati Tramite un processo di deformazione a freddo si modificano nel loro complesso i fili dei trefoli, cambiandone radicalmente la sezione che da circolare diventa sagomata in modo da operare un perfetto incastro dei fili tra loro all interno della sezione circolare della fune. Tale procedimento è definito compattazione dei trefoli e la fune speciale che si ottiene è detta comunemente compattata. Ne conseguono i seguenti vantaggi: aumenta la sezione metallica di ogni trefolo le zone di contatto tra i singoli fili aumentano la superficie del trefolo risulta più liscia, regolare e meno permeabile la ripartizione delle tensioni sui fili è resa più omogenea la stabilità del trefolo rispetto alle forze trasversali è incrementata la lunghezza del passo di cordatura può aumentare rendendo il modulo di elasticità maggiore Nella figura a lato A indica un trefolo normale e B uno compattato. Le funi compattate presentano un alta capacità di carico, superiore in generale a quella delle funi normali, grazie alla aumentata sezione metallica; inoltre, grazie alla robustezza dei trefoli ed alla loro notevole superficie di contatto garantiscono una notevole resistenza alle sollecitazioni composte (trazione e pressione trasversali) ed alle abrasioni. Negli argani con tamburi multi-strato la loro applicazione risulta particolarmente adatta poiché tra i singoli fili di funi di due spire contigue l interferenza diminuisce notevolmente, rendendo minore l attrito di contatto e quindi maggiore la stabilità e la durata della fune stessa (la figura C rappresenta due funi normali contigue con interferenza di contatto evidente; la figura D mostra funi compattate contigue con interferenza praticamente nulla). Riempimento plastico Le funi speciali con riempimento plastico hanno l anima metallica plastificata: i trefoli esterni cioè si avvolgono su un anima metallica che è rivestita con una guaina plastica. In questo modo sono notevolmente ridotti gli scorrimenti relativi dei diversi componenti e quindi diminuisce la possibilità di alterazioni geometriche della fune. I benefici della plastificazione consistono: 1) nella realizzazione di una giunzione meccanica che fissa le posizioni reciproche dei componenti della fune, permettendo comunque la necessaria libertà di movimento; 2) nella diminuzione della corrosione interna poiché viene ridotto l ingresso degli agenti inquinanti esterni con l azione protettiva svolta dalla guaina plastica; 3) nella riduzione dell usura grazie al riempimento dello spazio libero tra i trefoli esterni. Il materiale plastico impiegato è idoneo ad un funzionamento della fune in un ampio intervallo di temperatura (-35 C 70 C) senza problemi dimensionali o di rottura. Le proprietà stabilizzanti generate dalla plastificazione sono molto utili nel caso di pressioni trasversali, nelle torsioni dovute ad ampi angoli di deviazione laterale su carrucole o tamburi, e nell eventualità di carichi impulsivi. 41

42 Avvolgimento parallelo Impiegando lo stesso senso di avvolgimento dei fili nei trefoli e dei trefoli nella fune stessa, si ottiene la fune speciale con avvolgimento parallelo (Lang). I fili nei rispettivi trefoli hanno tutti la stessa lunghezza (così non avviene per le funi con avvolgimento crociato) e sono disposti in modo da generare ed assorbire una pressione di contatto lineare ed omogenea tra loro (fenomeno che invece è concentrato a picchi nelle funi crociate). Ne deriva un netto miglioramento della resistenza all usura ed all abrasione laterale ed un aumento della flessibilità. L effetto benefico è decisamente evidente nell avvolgimento delle funi su tamburi in strati multipli, e si esplica nell efficace contrasto del degrado dovuto alle forze di attrito per contatto tra i trefoli attigui, che è un problema noto. La particolare disposizione dei fili consente anche un funzionamento più silenzioso della fune. Per la natura della loro costruzione le funi con avvolgimento parallelo sono prodotte quasi esclusivamente per ottenere prestazioni assai elevate in impieghi molto gravosi su argani e paranchi di vario genere e quindi non sono adatte per la fabbricazione di brache di sollevamento sotto-gancio, poiché tendono a ruotare (in versione non antigirevole) e svolgersi sotto carico se entrambe le estremità non sono fisse. Funi antigirevoli Le funi sono in generale costituite da trefoli avvolti con passo elicoidale: a causa di questa struttura, con il carico applicato si manifesta una tensione rotatoria che tende allo svolgimento dei trefoli stessi. Tale rotazione della fune intorno al proprio asse è un fenomeno da contrastare in quanto opera profondi cambiamenti tra i rapporti geometrici esistenti sbilanciando la ripartizione delle tensioni di sforzo tra i fili; nei casi peggiori può causare la rotazione del bozzello e l attorcigliamento dei vari tratti di fune. Le funi antigiro sono speciali tipi di fune costituite da due o più strati di trefoli cordati rispettivamente in sensi alternati (nella figura a lato sono evidenziati i trefoli esterni destri e l anima interna sinistra). L effetto che si ottiene è di ridurre notevolmente i momenti torcenti presenti lungo l asse, anche se la risultante della coppia giratoria non è mai perfettamente nulla poiché le sezioni contrastanti anche se simili tra loro, non possono essere geometricamente uguali. Le funi antigiro trovano applicazioni nella movimentazione di carichi non guidati in cui sia richiesta la stabilità del carico stesso durante il sollevamento od in sospensione. Sono particolarmente utili nei casi in cui la distanza tra le pulegge superiori e le pulegge del bozzello del gancio sia molto elevata (gru a torre ed autogrù). In tali situazioni infatti i momenti torcenti presenti lungo l asse della fune possono provocare l attorcigliamento di due tratti portanti di fune causando difficoltà di manovra, rapida usura e possibilità di rotture improvvise. Le funi antigirevoli per loro natura sono però soggette a rapido deterioramento in caso di impiego e manipolazione errata; lo svolgimento ed il montaggio vanno perciò eseguiti scrupolosamente da parte di personale competente. Comportamenti meccanici delle funi Tipo di fune Fattore di coppia ζ Classe 216 Warrington Seale Anima metallica 0,082 Classe 216 Warrington Seale COMPACT Anima metallica 0,082 Classe 186 Warrington Seale COMPACT 0,082 Funi speciali multi-trefolo HI-TECH 0,114 Funi speciali multi-trefolo HI-TECH COMPACT 0, Antigiro 0, Antigiro COMPACT 0,057 Funi speciali antigirevoli HI-TECH 0,040 Funi speciali antigirevoli HI-TECH COMPACT 0,020 Effetti giratori Un carico P applicato ad una fune di diametro d genera nei trefoli e nei fili non solo forze assiali ma anche componenti tangenziali che producono una coppia giratoria C proporzionale alla trazione P ed al diametro d. L espressione matematica che descrive il fenomeno è la seguente: C = ζ x P x d ove ζ è il fattore di coppia della fune. Il valore del fattore di coppia ζ varia da fune a fune ed è particolarmente basso per le funi antigirevoli. Stabilità dei bozzelli Nelle applicazioni con diverse discese di fune nel bozzello l altezza massima di sollevamento che mantiene la stabilità del sistema, tale per cui non si manifestano attorcigliamenti e rotazioni pericolose, è calcolata con la formula: H = (L x D) / (4 x d x ζ) ove ζ fattore di coppia della fune L distanza tra le funi D diametro del bozzello d diametro della fune H altezza di sollevamento Nel caso più comune in cui L = D ne consegue che H = D 2 / 4dζ ossia l altezza di sollevamento dipende dal quadrato della dimensione del bozzello. Questa formula sottolinea l importanza della scelta di bozzelli con pulegge dalla dimensione adeguata per realizzare sollevamenti di una certa altezza. L Nel caso di bozzelli con un numero di discese di fune N > 2 si ha: per N dispari Li = L x (N-1)/N Di = D x (N-1)/N D mentre per N pari si sostituiscono a L e D le diagonali del rettangolo circoscritto ai rami di fune, come indicato a lato. 42

43 Tipo di impianto Gru, argani, paranchi, apparecchi di trazione Argani di edilizia Ascensori Norma di riferimento Art. 178 DPR Art. 178 DPR EM 81.1 EM 81.2 Tamburi e pulegge motrici Rapporto di avvolgimento Tamburi e Pulegge pulegge di rinvio motrici Pulegge di rinvio D/d 25 D/h 300 D/d 20 D/h 250 D/d 25 D/h 300 D/d 20 D/h 250 D/d 40 D/h 500 D/d 40 D/h 500 D: diametro del tamburo o della puleggia d: diametro della fune h: diametro dei fili esterni Rapporto di avvolgimento Tipo di fune Modulo di elasticità E (dan/mm 2 ) Allungamento e modulo di elasticità Classe 216 Warrington Seale Anima tessile Classe 216 Warrington Seale Anima metallica Classe 216 Warrington Seale COMPACT Anima metallica Classe 114 Standard Classe 114 Seale Funi speciali multi-trefolo HI-TECH Funi speciali multi-trefolo HI-TECH COMPACT Antigiro Antigiro COMPACT Funi speciali antigirevoli HI-TECH Funi speciali antigirevoli HI-TECH COMPACT Spiroidale 19 fili Negli impianti di sollevamento di varia natura occorre rispettare determinate proporzioni tra gli organi meccanici e la fune in essi impiegata a garanzia di salvaguardia di entrambi contro usura, deterioramento e rottura. In particolare è strettamente necessario osservare il rapporto di avvolgimento tra il tamburo e la fune che vi si avvolge ed il rapporto di avvolgimento tra la puleggia e la fune che vi scorre. Alternativamente si può considerare il rapporto di avvolgimento tra il tamburo ed i fili della fune che vi si avvolge ed il rapporto di avvolgimento tra la puleggia ed i fili della fune che vi scorre. Utilizzare funi con tamburi e pulegge non compatibili conduce rapidamente a gravi danni all intero sistema di sollevamento. Durante l impiego di una fune si verificano due tipi di allungamento: a) l allungamento permanente, dovuto all assestamento di tutti gli elementi che la compongono (fili, trefoli, anima). Esso è di tipo definitivo e dipende dall uso della fune e dalla sua formazione; si manifesta più o meno rapidamente a seconda dell impiego della fune e comporta una leggera diminuzione del diametro ed un aumento del passo di cordatura, quindi è quantificabile nell ordine di una variazione definitiva di + (0,2 0,5)% rispetto alla lunghezza originale. Carichi assai gravosi possono provocare un allungamento anche dello 0,8% e sono pertanto da evitarsi per impedire un eccessivo logorio della fune. b) l allungamento elastico, dovuto all elasticità dell acciaio che costituisce i fili. Esso si manifesta solo in presenza del carico, in maniera ad esso proporzionale, e si annulla quando questo è tolto. La formula che lo definisce è la seguente: Si osserva che funi con minor modulo di elasticità assorbono meglio picchi di carico dovuti a condizioni di lavoro gravoso, in quanto il maggior allungamento elastico permette un maggior assorbimento della deformazione. L = (LxF) / (ExS) ove L allungamento in mm L lunghezza della fune in mm F forza agente sulla fune in dan E modulo di elasticità in dan/mm 2 S sezione metallica in mm 2 Prestiratura Tensione dan/mmq ,2 0,4 0,6 0,8 Allungamento % Fune A Fune B Nelle applicazioni in cui è richiesto che l allungamento permanente sia trascurabile, o comunque ridotto al minimo, si ricorre all operazione di prestiratura. Tale procedimento può essere eseguito in due modi. Prestiratura statica: è eseguita con tensioni pari al 50% del carico di rottura della fune, con cicli vari di carico, permanenza del carico per un certo periodo e scarico fino al completo assestamento della fune. Prestiratura dinamica: è eseguita al momento della fabbricazione della fune, con un prestiratore posto prima dell avvolgimento finale della fune con una tensione pari al 33% del carico di rottura. Questo processo rappresenta un test complessivo di sforzi a trazione e flessione sopportabili dalla fune. A lato è riportato un diagramma sui diversi comportamenti di una fune A sottoposta a prestiratura e di una fune B non sottoposta a tale trattamento. Si osserva che a parità di sforzo applicato, la risposta nell allungamento è più contenuta per la fune A prestirata. Dimensioni delle gole nei tamburi scanalati I tamburi degli argani devono essere, se possibile, scanalati per garantire sempre il corretto avvolgimento della fune in spire contigue ed ordinate. Per i tamburi a singolo strato occorre osservare le seguenti relazioni tra parametri fondamentali essendo d1 il diametro della fune e p il passo della scanalatura del tamburo: p = 1,15 x d1 per funi ove d1 10mm p = 1,12 x d1 per funi ove 10 < d1 20mm p = 1,11 x d1 per funi ove d1 > 20mm h = 0,4 x d1 r1 = 0,55 x d1 Per tamburi multistrato le spire devono essere particolarmente serrate ed in tensione, quindi il passo p deve essere sempre prossimo per eccesso alla tolleranza massima della fune e la tensione di avvolgimento essere circa il 2% del carico di rottura. L angolo tra la fune ed il piano delle flange deve essere compreso tra 0,25 e 1,75. 43

44 Tamburo standard Tamburo Lebus Quando la fune si avvolge sul tamburo in più strati sovrapposti si verificano forti pressioni concentrate ed attriti fra le spire che si affiancano e si sovrappongono. La sollecitazione massima si manifesta quando la fune dal termine di uno strato passa al successivo. Per contrastare il fenomeno di usura ed aumentare la durata della fune è buona norma dopo un certo periodo accorciare la fune tagliandone un pezzo all estremità fissata sull argano. In questo modo i punti di maggiore usura si spostano rispetto alla posizione precedente ed in essi viene a trovarsi della fune ancora in buone condizioni. Negli impianti con condizioni di esercizio assai gravose tale operazione va effettuata periodicamente senza attendere che la fune sia irrimediabilmente compromessa. La scelta della fune per tamburi multistrato è particolarmente critica e deve tenere conto delle pressioni e degli attriti reciproci fra le spire. Quindi ci si deve orientare su funi con anima metallica (per evitare lo schiacciamento), con numerosi trefoli esterni (funi multi-trefolo), con superfici lisce (funi compattate), con fili che producano il minor attrito possibile tra loro (funi parallele). L esperienza mostra inoltre come tamburi scanalati di tipo Lebus diano risultati migliori in termini di durata della fune rispetto a quelli standard in caso di avvolgimento multistrato. Scelta del senso di avvolgimento L avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere sempre uniforme. Le spire avvolte sul primo strato devono essere ben serrate fra loro in modo da evitare accavallamenti od incroci durante il riavvolgimento degli strati successivi e quindi lo schiacciamento della fune. Particolare attenzione va posta per il modo di avvolgimento della fune che è legato al senso di rotazione del tamburo, come meglio specificato nelle figure di seguito riportate. Per fune con torsione destra usare la regola della mano destra Per fune con torsione sinistra usare la regola della mano sinistra Avvolgimento da sopra L R = da sinistra verso destra Avvolgimento da sotto L R = da destra verso sinistra Avvolgimento da sopra L R = da destra verso sinistra Forma e dimensioni delle gole delle pulegge Avvolgimento da sotto L R = da sinistra verso destra Il fondo della gola delle pulegge deve essere maggiore del diametro nominale della fune che vi scorre, deve essere liscio, di forma circolare, privo di impronte e scalini, perfettamente raccordato con i fianchi. La fune deve potersi deformare lateralmente sulle pulegge e questo richiede un diametro superiore a quello della fune. Per una fune di diametro d e tolleranza dimensionale (-0% +4%) valgono le seguenti relazioni: Diametro minimo a gola nuova: gmin = 1,05 x d Diametro massimo a gola nuova: gmax = 1,10 x d Diametro consigliato a gola nuova: g = 1,08 x d L angolo di apertura tra i fianchi della gola α deve essere compreso tra 30 e 60 riservando i valori maggiori per gli angoli di deflessione più pronunciati. Solitamente 45 α 60. Inoltre si ha: h = 1,75 x d, tenendo conto che hmin = 1,41 x d. Accoppiamenti tra fune e gola di puleggia A Accoppiamento con gola stretta: sia la fune che la puleggia si usureranno rapidamente. Lo schiacciamento che subirà la fune, porterà al suo deterioramento ed alla perdita delle sue caratteristiche di sicurezza e funzionalità mentre la puleggia subirà modifiche sostanziali nelle sua forma. B Accoppiamento corretto. A B C C Accoppiamento con gola larga: la pressione di contatto della fune sulla puleggia aumenterà in modo proporzionale al sovradimensionamento della gola stessa, causando a lungo andare un appiattimento della fune e quindi una riduzione della sua integrità. 44

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