Düşme faktörü, dinamik bir ip kullanan liderli tırmanmada, bir tırmanıcının ipi gerilmeye başlamadan önce düştüğü yüksekliğin (h) ve düşüşün enerjisini emmek için mevcut olan ip uzunluğunun (L) oranıdır. Düşme faktörü f, yükseklik h, ip uzunluğu L ile gösterilir:
Etki gücü
Darbe kuvveti tırmanıcının düşerken halat için maksimum gerilim olarak tanımlanır. Sönümsüz bir ortak modelini kullanarak halat harmonik osilatör (HO) etki gücü Fmax halat olarak verilir:
mg tırmanıcının ağırlığı, h düşme yüksekliği ve k ipin esneme sabiti. Kullanımı elastisite modülü E = k L/q herhangi bir malzeme sabiti, darbe kuvveti sadece esneme faktörüne bağlıdır f, i.e. orana h/L, kesitiq halat ve tırmanıcının ağırlığı. Daha fazla halat kullanılabilir, yumuşak halat sadece daha yüksek bir enerji düşüşü için telafi olur. Tırmanıcı üzerinde maksimum güç Fmax tırmanıcının ağırlığı azalır mg. Yukarıdaki formül kolayca maksimum gerilim solunum esnasında enerjinin korunumu yasasına göre elde edilebilir. Halatın maksimum uzaması xmax :
Düşme yüksekliği, bir fonksiyonu olarak gerçek tırmanma halat darbe gücü elde etmek için HO modeli kullanılarak h ve tırmanıcı ağırlığı mg, biri için deneysel değer E halat için. Ancak, halat üreticileri sadece halat etkisine güç vermek için F0 ve statik ve dinamik uzamaları standart altında ölçülür olduğunu esneme koşulları: Düşme yüksekliği h0 of 2 x 2.3m kullanılabilir halat uzunluğu ile L0 = 2.6m esneme faktörüne yol açar f0 = h0/L0 = 1.77 ve düşme hızı v0 = (2gh0)1/2 = 9.5m/sn sonunda düşme mesafesi h0. Kütle m0 esneme için kullanılan 80 kg. Bilinmeyen bir miktar ortadan kaldırmak için bu değerleri kullanma E isteğe bağlı düşme yüksekliği bir fonksiyonu olarak bir darbe kuvveti ifade yol açar h ve f şeklinde keyfi esneme faktörleri:
Bir ipin basit bir sönümsüz harmonik osilatör modeli, ancak, gerçek halatlar açıklanamaz. Birincisi, gerçek ipler neredeyse bir düşüşten sonra salınım olduğu açıktır. Sonra bir süre sonra ipi yerleşmiş ve salınım durur. HO'da doğru bir statik uzama, dinamik uzama ve darbe kuvveti ile doğru ilişkiler gibi tırmanma ipi deneysel değerlerini izah edemez. Bu sadece halatın sürtünme kuvveti dikkate alınarak düzeltilebilir. Viskoelastik Bir Standart Lineer Katı modelin temelinde tek bir darbe kuvveti ve statik uzamaları, dinamik uzamaları için daha karmaşık ifadeler yer alır. Halat olarak Sürtünme kuvveti enerjisi dağılır ve böylece sönümsüz harmonik osilatör modeline kıyasla darbe gücünün azalmasına yol açar. Aynı zamanda halat ek bir uzamaya yol açar. Çizimde standart UIAA düşüş koşullarının gerçek tırmanma halatları etkisini güçleri ölçülen dinamik uzama ile ilgili bilgiler gösteriliyor. Ayrıca HO modeli gerçek tırmanma halatları bu bağımlılıkları izah edemediklerini göstermektedir.
Halat tırmanıcı ve arasında çeşitli karabinalar içine kırpılır olduğundan, böylece kuru olarak adlandırılan sürtünmeye ek olarak bir tip oluşur, sürtünme halat ve özellikle son karabinalar çantanızda bulunması lazım. Kuru sürtünme mevcut uzunluğundan daha küçük bir halatın etkiliğine bağlı olarak bir uzunluk açar L ve böylece darbe kuvvetini arttırır. Kuru sürtünme de bir tırmanıcı ilerlemek için üstesinden gelmek zorunda ipi sürükle sorumludur. Bu tırmanıcı her zaman ip kütle kendisi daha büyük olan çekme zorunda olduğu halat etkili bir kütle ile ifade edilebilir. Bu tırmanıcı yapılmış olan yön değişikliği açıların toplamı üzerinde katlanarak bağlıdır.
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Dusme faktoru dinamik bir ip kullanan liderli tirmanmada bir tirmanicinin ipi gerilmeye baslamadan once dustugu yuksekligin h ve dususun enerjisini emmek icin mevcut olan ip uzunlugunun L oranidir Dusme faktoru f yukseklik h ip uzunlugu L ile gosterilir f hL displaystyle f frac h L Etki gucuDarbe kuvveti tirmanicinin duserken halat icin maksimum gerilim olarak tanimlanir Sonumsuz bir ortak modelini kullanarak halat harmonik osilator HO etki gucu Fmax halat olarak verilir Fmax mg mg 2 2mghk mg mg 2 2mgEqf displaystyle F max mg sqrt mg 2 2mghk mg sqrt mg 2 2mgEqf mg tirmanicinin agirligi h dusme yuksekligi ve k ipin esneme sabiti Kullanimi elastisite modulu E k L q herhangi bir malzeme sabiti darbe kuvveti sadece esneme faktorune baglidir f i e orana h L kesitiq halat ve tirmanicinin agirligi Daha fazla halat kullanilabilir yumusak halat sadece daha yuksek bir enerji dususu icin telafi olur Tirmanici uzerinde maksimum guc Fmax tirmanicinin agirligi azalir mg Yukaridaki formul kolayca maksimum gerilim solunum esnasinda enerjinin korunumu yasasina gore elde edilebilir Halatin maksimum uzamasi xmax mgh 12kxmax2 mgxmax Fmax kxmax displaystyle mgh frac 1 2 kx max 2 mgx max F max kx max Dusme yuksekligi bir fonksiyonu olarak gercek tirmanma halat darbe gucu elde etmek icin HO modeli kullanilarak h ve tirmanici agirligi mg biri icin deneysel deger E halat icin Ancak halat ureticileri sadece halat etkisine guc vermek icin F0 ve statik ve dinamik uzamalari standart altinda olculur oldugunu esneme kosullari Dusme yuksekligi h0 of 2 x 2 3m kullanilabilir halat uzunlugu ile L0 2 6m esneme faktorune yol acar f0 h0 L0 1 77 ve dusme hizi v0 2gh0 1 2 9 5m sn sonunda dusme mesafesi h0 Kutle m0 esneme icin kullanilan 80 kg Bilinmeyen bir miktar ortadan kaldirmak icin bu degerleri kullanma E istege bagli dusme yuksekligi bir fonksiyonu olarak bir darbe kuvveti ifade yol acar h ve f seklinde keyfi esneme faktorleri Fmax mg mg 2 F0 F0 2m0g mm0ff0 displaystyle F max mg sqrt mg 2 F 0 F 0 2m 0 g frac m m 0 frac f f 0 Farkli surtunme sabitleri k icin dinamik uzama 1 bir fonksiyonu olarak etki gucu Bir ipin basit bir sonumsuz harmonik osilator modeli ancak gercek halatlar aciklanamaz Birincisi gercek ipler neredeyse bir dususten sonra salinim oldugu aciktir Sonra bir sure sonra ipi yerlesmis ve salinim durur HO da dogru bir statik uzama dinamik uzama ve darbe kuvveti ile dogru iliskiler gibi tirmanma ipi deneysel degerlerini izah edemez Bu sadece halatin surtunme kuvveti dikkate alinarak duzeltilebilir Viskoelastik Bir Standart Lineer Kati modelin temelinde tek bir darbe kuvveti ve statik uzamalari dinamik uzamalari icin daha karmasik ifadeler yer alir Halat olarak Surtunme kuvveti enerjisi dagilir ve boylece sonumsuz harmonik osilator modeline kiyasla darbe gucunun azalmasina yol acar Ayni zamanda halat ek bir uzamaya yol acar Cizimde standart UIAA dusus kosullarinin gercek tirmanma halatlari etkisini gucleri olculen dinamik uzama ile ilgili bilgiler gosteriliyor Ayrica HO modeli gercek tirmanma halatlari bu bagimliliklari izah edemediklerini gostermektedir Halat tirmanici ve arasinda cesitli karabinalar icine kirpilir oldugundan boylece kuru olarak adlandirilan surtunmeye ek olarak bir tip olusur surtunme halat ve ozellikle son karabinalar cantanizda bulunmasi lazim Kuru surtunme mevcut uzunlugundan daha kucuk bir halatin etkiligine bagli olarak bir uzunluk acar L ve boylece darbe kuvvetini arttirir Kuru surtunme de bir tirmanici ilerlemek icin ustesinden gelmek zorunda ipi surukle sorumludur Bu tirmanici her zaman ip kutle kendisi daha buyuk olan cekme zorunda oldugu halat etkili bir kutle ile ifade edilebilir Bu tirmanici yapilmis olan yon degisikligi acilarin toplami uzerinde katlanarak baglidir Dis baglantilar