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多发性硬化症。 旅行小贴士

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伯顿 - 一个由块和绳索组成的系统,旨在提升重物或拉动绳索,在其工作中使用杠杆原理(我们赢得力量 - 我们失去距离)。 徒步旅行(攀岩)中很少直接使用块,更经常使用登山扣(它们更通用)(不是“IREMEL”!!!硬质“IREMEL”很快就会与负载的绳索摩擦,变得不适合进一步使用)。 登山扣上的摩擦大大降低了力量的增加。 为了减少绳索转向点处的摩擦,放置了两个登山扣(最好是相同类型的)。 安装三个登山扣是没有用的:两个登山扣会挤掉第三个登山扣,一切都保持不变。 (在所有图中,在绳索的转折点处都显示了一个登山扣)。

在攀登过程中,手拉葫芦主要用于救援练习,或者在组织穿越时拉动绳索。

上图。 图40示出了所谓的“长循环”。 这是最简单的滑轮。 绳索的一端(根部)固定在浮雕上,绳索的中间固定在一个登山扣上,固定在“货物”上,使其可以自由地穿过登山扣滑动。 对于第二(工作)端,绳索被拉动。 在这个方案中,“负载”的一半重量在绳子的锚点上,另一半在拉绳子的人身上。 在救援工作中,这种方案通常用于抬起轻伤人员。 如果救援人员不小心松开绳索的工作端,受害者就会摔倒。 为了防止这种情况发生,绳索的工作端必须用抓结固定(图 40 中未显示)。 相同的方案经常用作抓结的保护系统 登山扣刹车.


图。 40。

图上。 图41显示了链式起重机本身。


图。 41

在太空中,字母“z”是用绳子“写出来”的:来自“负载”的绳索到达环链葫芦的连接点,在那里它在反转块(卡宾枪)中展开,返回到“货物”,在其块或卡宾枪上展开,到达环链葫芦的连接点,在那里被拉手拉出。 在此方案中,“负载”重量的 3/4 落在环链葫芦的附着点(负载点)上,只有 1/4 的重量落在拉马上。 (登山扣上的摩擦力,尤其是地形上的摩擦力,如图 42 所示,会显着降低强度增益)。


图。 42

如果拉手放开绳子,绳子就会滑过木块,“负载”就会再次落下。 为了防止这种情况发生,在“负载”和环链葫芦在货绳上的连接点之间编织了一个抓结,该抓结要么直接固定在环链葫芦的连接点上,要么固定在单独的点上(在图42-43中,抓结固定在单独的点上)。 该抓结将被称为抓抓结,或简称为抓结。 当绳子被拉出时,固定绳子所带结的绳结将被拉入反转块(登山扣)中,因此必须定期从块中移位。


图。 43

现代攀登所使用的绳索长度很少超过50米。 从图中可以看出。 41 根绳索在“负载”和环链葫芦的连接点之间穿过 16 次。 那。 最大提升深度只有XNUMX米,在大山里显然是不够的。

如果绳索的第二圈不是布置在“负载”本身上,而是布置在位于“负载”和固定绳之间的第二个抓结上,则可以增加提升深度(图 42)。 这种抓结将被称为拉抓结,或者简称为拉结。 绳索被选择,直到拉手接近固定器。 绳子逐渐被释放。 负载将转移到支撑一侧,拉动一侧将减弱。 它被解雇并转移到“货物”。 再次开始选择绳子。 负载传递到拉动的部分,保持的部分减弱,它被溶解,并且它们开始从块中移出,这样它就不会被拉入块中。

这是一种工作更方便、组装速度更快、并具有许多其他优点的方案,其中夹持单元被机械夹具取代。 但机械夹不能作为保险手段。 因此,在救援行动中,在抬起受害者时,仅用机械夹代替拉动夹,例如jumar(图43)。 安装铰链路口时,如果张紧绳索上无人,则两个抓握绳索都可以用机械夹代替。

作者:Rastorguev M.V.、Sitnikova S.A.

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