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<title>Seilkorb</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Seilkorb</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Seilkorb</b>, auch <b>Korb</b>,<sup id="cite_ref-Quelle_1_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <b>Treibekorb</b>, <b>Seiltrommel</b><sup id="cite_ref-Quelle_18_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder einfach <b>Trommel</b> genannt, ist ein <a href="Seiltr%C3%A4ger" title="Seilträger">Seilträger</a> an der <a href="F%C3%B6rdermaschine" title="Fördermaschine">Fördermaschine</a>, auf den das <a href="F%C3%B6rderseil" title="Förderseil">Förderseil</a> aufgewickelt wird.<sup id="cite_ref-Quelle_1_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er dient dazu, die beweglichen Seile anzutreiben und dazu das einzuziehende Seil zu speichern.<sup id="cite_ref-Quelle_17_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_17-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Des Weiteren wird mit dem Seilkorb die kreisförmige Bewegung der Fördermaschine in eine geradlinige umgesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_7_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Trommeln sind in der Regel so konstruiert, dass sich die Seilwindungen nebeneinander und nicht übereinander auf der Trommel aufwickeln; in letzterem Fall spricht man stattdessen von einer <a href="Bobine_(Bergbau)" title="Bobine (Bergbau)">Bobine</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_21_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_21-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen_und_Geschichte">Grundlagen und Geschichte</h2></div>
<p>Die erste vereinfachte Form eines Seilkorbs war der Rundbaum, der bei den <a href="Haspel_(Bergbau)" title="Haspel (Bergbau)">Bergbauhäspeln</a> als Seilträger verwendet wurde.<sup id="cite_ref-Quelle_28_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_28-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den später verwendeten <a href="G%C3%B6pel" title="Göpel">Göpeln</a> verwendete man bereits Seilkörbe, die jedoch auf einer <i>senkrecht</i> stehenden <a href="Welle_(Maschinenelement)" title="Welle (Maschinenelement)">Welle</a> montiert waren.<sup id="cite_ref-Quelle_29_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_29-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Seilkörbe dieser Maschinen wurden komplett aus Holz gefertigt.<sup id="cite_ref-Quelle_30_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Holz blieb über lange Zeit das dominante Konstruktionsmaterial für Seilkörbe, selbst als diese bereits waagerecht montiert und für Fördermaschinen eingesetzt wurden, die für größere <a href="Teufe" title="Teufe">Teufen</a> verwendet wurden.<sup id="cite_ref-Quelle_31_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_31-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Länge des auf den Seilkorb aufwickelbaren Förderseils hängt ab vom Durchmesser des Seilkorbes und der Anzahl der auf ihn aufbringbaren Seilwindungen.<sup id="cite_ref-Quelle_23_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sowohl der Durchmesser des Seilkorbes<sup id="cite_ref-Anm._Ritt._11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Ritt.-11"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als auch dessen Breite hängen wiederum vom Seildurchmesser ab.<sup id="cite_ref-Anm._Hoffm_2._12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Hoffm_2.-12"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_24_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die jeweiligen Seilkörbe müssen so konstruiert sein, dass die gesamte Seillänge auf den Seilkorb passt und die einzelnen Seilwindungen sich nicht aneinander <a href="Reibung" title="Reibung">reiben</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_20_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da der Seilkorb dafür ausgelegt sein muss, dass er die gesamte Seillänge aufnehmen soll, hat er bei größeren Teufen entsprechend große Abmessungen von mehreren Metern.<sup id="cite_ref-Quelle_33_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_33-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch konstruktive Maßnahmen am Seilkorb, die dafür sorgen, dass das Seil stets senkrecht zum Seilkorb aufläuft, wird ein verstärkter Seil<a href="Verschlei%C3%9F" title="Verschleiß">verschleiß</a> verringert.<sup id="cite_ref-Quelle_23_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erste umfangreiche Studien zur <a href="Beanspruchung_(Technische_Mechanik)" title="Beanspruchung (Technische Mechanik)">beanspruchungs</a>gerechten <a href="Auslegung_(Technik)" title="Auslegung (Technik)">Auslegung</a> von Seiltrommeln wurden im Jahr&nbsp;1920 veröffentlicht.<sup id="cite_ref-Quelle_32_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_32-16"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktion">Aufbau und Funktion</h2></div>
<p>Jeder Seilkorb besteht aus einem Mittelstück, auch Stern genannt, das auf der Seilkorbwelle sitzt.<sup id="cite_ref-Anm._Balck._17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Balck.-17"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_24_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seitlich am Mittelstück befinden sich die Kränze, die mit den Armen des Mittelstücks befestigt sind.<sup id="cite_ref-Quelle_18_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zwischen den Kränzen befindet sich die <a href="Schalung_(Verkleidung)" title="Schalung (Verkleidung)">Verschalung</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_24_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die wohl älteste Form des Seilkorbes ist der zylindrische Seilkorb.<sup id="cite_ref-Quelle_24_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Körbe wurden so breit konstruiert, dass sich alle Seilschläge nebeneinander auf der Trommel aufwickeln konnten.<sup id="cite_ref-Quelle_19_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_19-18"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der genügend großen Breite wurde verhindert, dass sich das Förderseil übereinander aufwickelte.<sup id="cite_ref-Quelle_20_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Allerdings hatten diese Seilkörbe den Nachteil, dass das wechselnde Gewicht des auf- oder abspulenden Förderseils sich störend bemerkbar macht.<sup id="cite_ref-Quelle_23_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Abhilfe schafften hierbei die <a href="Konisch" class="mw-redirect" title="Konisch">konischen</a> Seilkörbe.<sup id="cite_ref-Quelle_2_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-19"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sind so geformt, dass sich das Förderseil mit einem <a href="Steigung#Steigungs-_oder_Neigungswinkel" title="Steigung">Neigungswinkel</a> von&nbsp;2:1 aufsteigend auf den Seilkorb wickelt.<sup id="cite_ref-Quelle_1_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die konischen Seilkörbe wird das wechselnde Gewicht des Förderseils annähernd ausgeglichen.<sup id="cite_ref-Quelle_27_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-20"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein kompletter <a href="Seilgewichtsausgleich" title="Seilgewichtsausgleich">Gewichtsausgleich</a> lässt sich jedoch nur mit entsprechend groß konstruierten Trommeln<sup id="cite_ref-Anm._Kamm._21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Kamm.-21"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erreichen.<sup id="cite_ref-Quelle_31_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_31-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sowohl beim zylindrischen als auch beim konischen Seilkorb können in die Verschalung <a href="Nut_(Technik)" title="Nut (Technik)">Nuten</a> <a href="Fr%C3%A4sen" title="Fräsen">eingefräst</a> werden.<sup id="cite_ref-Quelle_2_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-19"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die Nuten wird der Abstand der einzelnen Seilwindungen zueinander so vorgegeben, dass sie sich nicht aneinander reiben.<sup id="cite_ref-Quelle_20_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seilkörbe, die einen leicht konisch zulaufenden Körper haben und mit eingefrästen Nuten versehen sind, werden Spiralseilkorb genannt.<sup id="cite_ref-Anm._Hoffm._22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Hoffm.-22"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_27_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-20"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei sind die Nuten so angebracht, dass sie die Form eines <a href="Schraubgewinde" class="mw-redirect" title="Schraubgewinde">Schraubgewindes</a> haben.<sup id="cite_ref-Quelle_1_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spiralkörbe haben zudem den Vorteil, dass bei ihnen, wenn sie entsprechend weit genug von der <a href="Seilscheibe" title="Seilscheibe">Seilscheibe</a> entfernt montiert werden,<sup id="cite_ref-Anm._Serl._23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Serl.-23"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ein geringerer Seilverschleiß auftritt als bei anderen Seilkorbformen.<sup id="cite_ref-Quelle_23_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Damit man zwei <a href="F%C3%B6rdergef%C3%A4%C3%9F" title="Fördergefäß">Fördergefäße</a> gleichzeitig bewegen kann, gibt es sowohl zylindrische als auch konische Doppeltrommeln.<sup id="cite_ref-Quelle_25_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_25-24"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die konischen Doppeltrommeln werden entweder an den breiten oder an den schmalen Stirnflächen zusammengefügt;<sup id="cite_ref-Quelle_27_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-20"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> so erhält man zwei verschiedene Bauarten von konischen Seilkörben.<sup id="cite_ref-Quelle_3_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-25"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Hölzerne_Seilkörbe"><span id="H.C3.B6lzerne_Seilk.C3.B6rbe"></span>Hölzerne Seilkörbe</h2></div>

<p>Die Seilkörbe der mit Muskel- oder <a href="Wasserkraft" title="Wasserkraft">Wasserkraft</a> angetriebenen Göpel wurden aus Holz gefertigt,<sup id="cite_ref-Quelle_6_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-26"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Seilkorbwelle aus besonders festem Holz. An den Enden der Welle wurden <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a><a href="Zapfen_(Technik)" title="Zapfen (Technik)">zapfen</a> aufgebracht, mit denen die Welle in <a href="Gusseisen" title="Gusseisen">gusseisernen</a> <a href="Lager_(Maschinenelement)" title="Lager (Maschinenelement)">Lagern</a> lief.<sup id="cite_ref-Quelle_3_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-25"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Seiltrommel wurden mittels der Kreuzhölzer an der Seilkorbwelle befestigt. Damit der Seilkorb auch fest genug saß, wurde er mittels <a href="Bolzen_(Befestigung)" title="Bolzen (Befestigung)">Bolzen</a> mit der Welle verbunden. An den Kreuzhölzern wurden die Kranzhölzer befestigt. Bei Trommeln mit besonders großem Durchmesser war es erforderlich, die Kranzhölzer mit <a href="Strebe" title="Strebe">Streben</a> zu verstärken. Diese Streben wurden zwischen den Kranzhölzern angebracht, zusätzlich gab es auch noch Streben zwischen den Kränzen und der Welle.
</p><p>Die als <a href="Verschalung" class="mw-redirect" title="Verschalung">Verschalung</a> dienenden Schlaghölzer wurden mit <a href="Nagel" title="Nagel">Nägeln</a> so angebracht, dass an der Außenfläche des Korbes kein Nagelkopf vorstand. Dies war erforderlich, damit die Förderseile nicht beschädigt wurden.<sup id="cite_ref-Quelle_8_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_8-27"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wurden <a href="Hanfseil" class="mw-redirect" title="Hanfseil">Hanfseile</a> verwendet, so mussten diese zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit <a href="Teer" title="Teer">Teer</a> bestrichen werden. Dieser setzte sich an der Verschalung ab und musste von Zeit zu Zeit entfernt werden, damit das Förderseil problemlos vom Seilkorb abrollte.<sup id="cite_ref-Quelle_9_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-28"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der Verwendung von <a href="Stahlseil" class="mw-redirect" title="Stahlseil">Stahlseilen</a> mussten die Seilkörbe einen Mindestdurchmesser von 2,64&nbsp;Metern haben, um die die <a href="Elastizit%C3%A4tsgrenze" title="Elastizitätsgrenze">Elastizitätsgrenze</a> der Seile nicht zu überschreiten. Im <a href="Oberharzer_Bergbau" title="Oberharzer Bergbau">Oberharzer Bergrevier</a> wurden Seilkörbe mit einem Durchmesser von 3,52&nbsp;Meter verwendet. Diese Seilkörbe waren nur für geringe <a href="F%C3%B6rdergeschwindigkeit" title="Fördergeschwindigkeit">Fördergeschwindigkeiten</a> geeignet.<sup id="cite_ref-Quelle_10_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-29"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verbesserungen">Verbesserungen</h2></div>
<p>Mit Einführung der <a href="Dampfmaschine" title="Dampfmaschine">Dampfmaschine</a> als Antriebsmaschine für die <a href="Schachtf%C3%B6rderung" title="Schachtförderung">Schachtförderung</a> wurden Fördergeschwindigkeiten von bis zu 13&nbsp;Metern pro Sekunde erreicht.<sup id="cite_ref-Quelle_11_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-30"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nun wurden zylindrische Seilkörbe aus Gusseisen verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_24_13-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Körbe wogen etwa 1,2&nbsp;Tonnen und wurden aus einem Stück <a href="Gie%C3%9Fen_(Urformen)" title="Gießen (Urformen)">gegossen</a> oder aus mehreren Teilen gefertigt und zusammengesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_4_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-31"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Mitte des Seilkorbes befand sich eine gusseiserne <a href="Nabe" title="Nabe">Nabe</a>, in der Stäbe aus <a href="Schmiedeeisen" title="Schmiedeeisen">Schmiedeeisen</a> befestigt waren.<sup id="cite_ref-Quelle_24_13-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Stäbe dienten dazu, den Kranz aus Gusseisen zu tragen und mit der Seilkorbnabe zu verbinden.<sup id="cite_ref-Quelle_18_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Kranz diente zur Aufnahme des Förderseils.<sup id="cite_ref-Quelle_5_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-32"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit die Förderseile nicht durch die <a href="Rauheit" title="Rauheit">raue</a> Gusseisenoberfläche beschädigt werden konnten, wurden in die Seilauflageflächen eine <a href="Hohlkehle" title="Hohlkehle">Hohlkehle</a> <a href="Drehen_(Verfahren)" title="Drehen (Verfahren)">gedreht</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_20_14-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erheblich seilschonender sind jedoch Seilauflageflächen aus Holz, diese sind geeignet, wenn Förderseile aus <a href="Hanf" title="Hanf">Hanf</a> verwendet werden.<sup id="cite_ref-Quelle_21_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_21-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Größere Seilkörbe wurden in der Regel aus zwei Scheiben hergestellt. Die Scheiben wurden aus Gusseisen hergestellt und waren innen mit <a href="Flansch" title="Flansch">Flanschen</a> versehen. Auf die Flansche wurden <a href="Bohle" title="Bohle">Bohlen</a> mit einer Stärke von drei bis dreieinhalb <a href="Zoll_(Einheit)" title="Zoll (Einheit)">Zoll</a> <a href="Schraube" title="Schraube">geschraubt</a>. In diese Bohlen wurden die Windungen für das Förderseil gedreht.
</p><p>Die Seilkörbe waren in Lagern mit <a href="Bronze" title="Bronze">Bronze</a><a href="Pfanne" title="Pfanne">pfannen</a> gelagert. Der Seilkorb wurde entweder direkt von der <a href="Schwungrad" title="Schwungrad">Schwungrad</a>welle oder über ein <a href="Vorgelege" title="Vorgelege">Vorgelege</a> angetrieben.
</p><p>Die Seilkörbe hatten einen Durchmesser von fünf bis sieben <a href="Fu%C3%9F_(Einheit)" title="Fuß (Einheit)">Fuß</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_4_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-31"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit man mit den leistungsstarken Fördermaschinen große Fördergeschwindigkeiten fahren konnte, war es erforderlich, den Durchmesser des Seilkorbes sehr groß zu machen.<sup id="cite_ref-Quelle_23_10-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So wurde auf der Peltongrube bei New Castle ein Seilkorb mit einem Durchmesser von 18&nbsp;Fuß und einer Breite von 9&nbsp;Fuß verwendet, auf der Grube Monkwearmouth ein Seilkorb mit einem Durchmesser von 24&nbsp;Fuß.<sup id="cite_ref-Quelle_5_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-32"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Moderne_Trommeln">Moderne Trommeln</h2></div>
<p>Bei den heutigen Trommeln werden überwiegend <a href="Schwei%C3%9Fen" title="Schweißen">Schweiß</a>konstruktionen verwendet<sup id="cite_ref-Quelle_12_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_12-33"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und zwar hauptsächlich zylindrische Trommeln.<sup id="cite_ref-Quelle_25_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_25-24"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hierbei gibt es Einzel- und Doppeltrommeln.<sup id="cite_ref-Quelle_36_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_36-34"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Doppeltrommeln es sowohl mit einer Fest- und einer Lostrommel als auch mit zwei Lostrommeln.<sup id="cite_ref-Quelle_25_24-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_25-24"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei werden die Lostrommeln als Seilträger über eine <a href="Versteckvorrichtung_(F%C3%B6rdermaschine)" title="Versteckvorrichtung (Fördermaschine)">Versteckvorrichtung</a> mit der Antriebswelle verbunden.<sup id="cite_ref-Quelle_13_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_13-35"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Breite der Trommeln hängt ab von der Seildicke, der Seillänge (Teufe) und der Anzahl der Seillängen,<sup id="cite_ref-Quelle_20_14-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der Durchmesser der Seiltrommel vom Seildurchmesser und der Fahrgeschwindigkeit:<sup id="cite_ref-Quelle_19_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_19-18"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei Fahrgeschwindigkeiten über vier Metern pro Sekunde muss der Trommeldurchmesser mindestens den 80-fachen Seilnenndurchmesser betragen.<sup id="cite_ref-Anm._Feyr._36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Feyr.-36"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Trommeln müssen mit Bordscheiben versehen sein, die der Begrenzung des Seillaufs dienen,<sup id="cite_ref-Quelle_14_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_14-37"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sie sollen insbesondere das seitliche Herunterspringen des Seiles bei Schlaffseil verhindern.<sup id="cite_ref-Quelle_16_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_16-38"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für besonders große Teufen werden heute Blair-Trommeln verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_22_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_22-39"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Blair-Trommel (benannt nach ihrem Erfinder Robert Blair) ist eine zylindrische Trommel, die zwei getrennte Wickelbereiche hat.<sup id="cite_ref-Quelle_26_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_26-40"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch lassen sich zwei Förderseile separat auf der Trommel aufwickeln, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.<sup id="cite_ref-Quelle_17_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_17-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Blair-Trommeln haben, bei gleicher Leistung, einen geringeren Trommeldurchmesser als die Trommeln herkömmlicher Systeme.<sup id="cite_ref-Quelle_36_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_36-34"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der geringeren Abmessungen lassen sie sich auch einfacher nach <a href="Unter_Tage" class="mw-redirect" title="Unter Tage">unter Tage</a> fördern, um sie dort an Maschinen einzusetzen.<sup id="cite_ref-Quelle_37_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_37-41"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem lassen sich Trommeln mit kleineren Abmessungen besser unter Tage installieren.<sup id="cite_ref-Quelle_38_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-42"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Technisch ist es auch möglich, Trommeln mit mehr als zwei Wickelbereichen zu konstruieren und zu verwenden, jedoch hat sich das System mit zwei Wickelbereichen durchgesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_35_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_35-43"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei zwei<a href="Trum_(Bergbau)" title="Trum (Bergbau)">trümiger</a> Förderung werden zwei Blair-Trommeln benötigt.<sup id="cite_ref-Quelle_34_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_34-44"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie werden mechanisch oder elektrisch gekoppelt.<sup id="cite_ref-Quelle_15_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_15-45"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um die Seilablenkung zu reduzieren, werden die Trommeln, wo erforderlich, so montiert, dass sie leicht diagonal zur Seilscheibe stehen.<sup id="cite_ref-Quelle_38_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-42"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften werden Blair-Trommeln bevorzugt im <a href="Wirtschaft_S%C3%BCdafrikas#Bergbau" title="Wirtschaft Südafrikas">südafrikanischen Bergbau</a> verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_37_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_37-41"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional" style="max-width: 815px;">
<li class="gallerycaption">Übersicht der Trommelarten</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Einzeltrommel</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Doppeltrommel</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Konische Trommel</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Spiraltrommel</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Blair</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
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</li>
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</li>
<li id="cite_note-Quelle_21-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_21_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_21_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Hugo Bethmann: <i> Die Hebezeuge.</i> Berechnung und Konstruktion der Elemente, Flaschenzüge, Winden und Krane. Für Schule und Praxis mit besonderer Berücksichtigung des elektrischen Antriebes, dritte neu bearbeitete Auflage, mit über 1300 Textabbildungen, 15 Tafeln und 114 Tabellen, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig 1915, S. 39–44.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_28-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_28_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Wolfgang Weber: <i>Hanfförderseile im 18. - 19. Jahrhundert, Herstellung und Festigkeiten</i>. In: Verein der Freunde des Bergbaus in Graubünden Stiftung Bergbaumuseum Graubünden (Hrsg.). Bergknappe 90. 23. Jahrgang, Nr. 4, Druck: Buchdruckerei Davos AG, Davos 1999, S. 19–23.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_29-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_29_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Förderverein Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar e. V. (Hrsg.): <i>Schächte des Rammelsbergs.</i> Jahresgabe des Fördervereins Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar/Harz e. V., Eigenverlag des Fördervereins, Druck Papierflieger Clausthal-Zellerfeld, Goslar 2006, S. 20, 43, 53.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_30-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_30_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Friedrich Balck: <i>Vom Wasserrad zum elektrischen Antrieb.</i> Entwicklung der Fördermaschinen im Rosenhöfer Revier bei Clausthal, Schriftenreihe des Oberharzer Geschichts- und Museumsvereins e. V. Clausthal-Zellerfeld, 1. Auflage, Clausthal-Zellerfeld 1999, ISBN 3-9806619-0-3, S. 47, 48, 53.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_31-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_31_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_31_9-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Otto Kammerer - Charlottenburg: <i>Die Technik der Lastenförderung einst und jetzt.</i> Eine Studie über die Entwicklung der Hebemaschinen und ihren Einfluß auf Wirtschaftsleben und Kulturgeschichte. Mit Schmuck von O. Blümel - München, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin 1907, S. 32, 33, 43–45.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_23-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_23_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_23_10-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_23_10-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_23_10-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_23_10-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Albert Serlo: <i>Leitfaden zur Bergbaukunde.</i> Zweiter Band, vierte verbesserte und bis auf die neueste Zeit ergänzte Auflage. Mit 745 in den Text gedruckter Holzschnitten und 39 lithographirten Tafeln, Verlag von Julius Springer, Berlin 1884, S. 119, 236–240.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_24-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_24_13-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Julius Ritter von Hauer: <i>Die Fördermaschinen der Bergwerke.</i> Zweite vermehrte und zum Theil umgearbeitete Auflage. Mit einem Atlas von 40 Lithographirten Tafeln, Verlag von Arthur Felix, Leipzig 1874, S. 205–213.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_20-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_20_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_20_14-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_20_14-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_20_14-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_20_14-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Horst Roschlau, Wolfram Heinze, SDAG Wismut (Hrsg.): <i>Bergmaschinentechnik.</i> Erzbergbau - Kalibergbau. 1. Auflage, mit 333 Bildern und 54 Tabellen, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1974, S. 259–261.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_33-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_33_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Horst Roschlau, Wolfram Heinze, SDAG Wismut (Hrsg.): <i>Wissensspeicher Bergbautechnologie.</i> 1. Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1974, S. 185, 186.</span>
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</li>
<li id="cite_note-Quelle_19-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_19_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_19_18-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Hans Bansen (Hrsg.), Fritz Schmidt: <i>Die Bergwerksmaschinen</i>. Eine Sammlung von Handbüchern für Betriebsbeamte. Dritter Band, <i>Die Schachtfördermaschinen.</i> Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage, erster Teil; Die Grundlagen des Fördermaschinenwesens, mit 178 Abbildungen im Text, Verlag von Julius Springer, Berlin 1923, S. 44–47, 58, 78–80.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_2-19"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_19-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_19-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Emil Stöhr, Emil Treptow: <i>Grundzüge der Bergbaukunde einschließlich der Aufbereitung.</i> Verlagsbuchhandlung Spielhagen &amp; Schurich, Wien 1892, S. 194–196.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_27-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_27_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_27_20-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_27_20-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Fritz Heise, Fritz Herbst: <i>Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaus.</i> Zweiter Band. Dritte und vierte verbesserte und vermehrte Auflage, mit 695 Abbildungen, Springer Verlag GmbH, Berlin / Heidelberg 1923, S. 521, 522.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_25-24"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_25_24-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_25_24-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_25_24-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">H. Hoffmann, C. Hoffmann: <i>Lehrbuch der Bergwerksmaschinen (Kraft und Arbeitsmaschinen).</i> Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage, mit 547 Textabbildungen, Verlag von Julius Springer, Berlin 1931, S. 203, 205–212.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_3-25"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_25-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_25-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Joseph_Niederist" title="Joseph Niederist">Joseph Niederist</a>: <i>Grundzüge der Bergbaukunde.</i> k.k. Hof-Buch- und Kunsthändler F. A. Credner, Prag 1863, S. 110–113.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_8-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_8_27-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Rziha: <i>Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst.</i> Erster Band, Verlag von Ernst &amp; Korn, Berlin 1867, S. 309–312, 317–319, 322–325.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_10-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_10_29-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Carl Hartmann: <i>Handbuch der Bergbaukunst.</i> Zweiter Band, Verlag Bernhard Friedrich Voigt, Weimar 1852, S. 223–226, 229.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_11-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_11_30-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gustav Köhler: <i>Lehrbuch der Bergbaukunde.</i> 2. Auflage. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1887, S. 416–420, 422, 423.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_12-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_12_33-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100814184540/http://www.siemag-tecberg.com/html/trommel-foerdermaschinen-177.html?lng=de">Siemag Tecberg, Trommel-Fördermaschinen Beispiele</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 14. August 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (abgerufen am 30. Oktober 2012).</span>
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<li id="cite_note-Quelle_13-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_13_35-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160304190239/http://esb.bezreg-arnsberg.nrw.de/druck/druck.php?site=../a_2/a_2_010/a_2_010_001/a_2_010_001_008/a_2_010_001_008_011.html"><i>Technische Anforderungen an Schacht und Schrägförderanlagen (TAS) Blatt 11/6 Begriffsbestimmungen.</i></a> (abgerufen per Webarchive am 7. Juli 2021).</span>
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<li id="cite_note-Quelle_14-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_14_37-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Technische Anforderungen an Schacht und Schrägförderanlagen (TAS) Ziffer 3.3.7. + 3.3.8. Seilträger.</i></span>
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<li id="cite_note-Quelle_37-41"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_37_41-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_37_41-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Jan Corne Vosloo: <i>Control of an Underground Rock Winder System to reduce Electricity Costs on RSA Fold Mines.</i> Master of Engineering at the Faculty of Engineering at the North-West University. North-West University 2006, S. 24, 25.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_38-42"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_42-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_42-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Jesse Morton: <i>Today's Hoists Reveal Tomorrow's Priorities.</i> Recent projects leverage solutions that ensure future productivity an depth of wind. In: E &amp; MJ Engineering and Mining Journal. No. 63, October 2018, S. 2–5.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_35-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_35_43-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Arthur Buthelezi: <i>Load shift through optimal control of complex underground rock Winders.</i> Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of Engineering at the Faculty of Engineering at the North-West University. North-West University 2009, S. 13–16.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_34-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_34_44-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Tawanda Mushiri, Milton Jirivangwa, Charles Mbohwa: <i>Design of a hoisting system for a small scale mine.</i> In: 14th Global Conference on Sustainable Manufacturing. ScienceDirect, Procedia Manufacturing, Elsevier, 2016, S. 740, 741.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_15-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_15_45-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Howard L. Hartman, Jan M. Mutmansky: <i>Introductory mining engineering.</i> Wiley-Interscience Publication, 1987, ISBN 0-471-82004-0.</span>
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</ol></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="ANM">
<li id="cite_note-Anm._Ritt.-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Ritt._11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Um keine zu große <a href="Biegespannung" class="mw-redirect" title="Biegespannung">Biegespannung</a> in den <a href="Draht" title="Draht">Drähten</a> des Förderseils hervorzurufen, darf ein bestimmter Mindestdurchmesser der Trommel nicht unterschritten werden. (Quelle: Julius Ritter von Hauer: <i>Die Fördermaschinen der Bergwerke.</i> Zweite vermehrte und zum Theil umgearbeitete Auflage.) Aus diesem Grund muss Durchmesser der Seiltrommel (Seillaufdurchmesser Mitte Seil/Mitte Seil) gemäß&nbsp;TAS (s.&nbsp;Quelle) je nach Fahrgeschwindigkeit zwischen dem 40-fachen und dem 120-fachen des Seilnenndurchmessers betragen. (Quelle: <i>Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen</i> (TAS).)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Hoffm_2.-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Hoffm_2._12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Mit zunehmender Teufe muss beim Förderseil der Seildurchmesser größer gewählt werden. Dies liegt daran, dass das Eigengewicht des Seiles zunimmt und nur dedurch eine höhere <a href="Seilsicherheit" title="Seilsicherheit">Tragfähigkeit</a> erreicht wird. Ein größerer Seildurchmesser bedingt eine breitere Trommel. (Quelle: H. Hoffmann, C. Hoffmann: <i>Lehrbuch der Bergwerksmaschinen (Kraft und Arbeitsmaschinen)).</i></span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Balck.-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Balck._17-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Seilkorbwelle ist eine mehrere Meter lange <a href="Achse_(Maschinenelement)" title="Achse (Maschinenelement)">Achse</a>, auf der der Seilkorb befestigt ist. Die Seilkorbwelle ist an ihren beiden Enden gelagert und trägt das Gewicht des Seilkorbes. (Quelle: Friedrich Balck: <i>Vom Wasserrad zum elektrischen Antrieb.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Kamm.-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Kamm._21-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Wollte man einen kompletten <a href="Seilgewichtsausgleich" title="Seilgewichtsausgleich">Seilgewichtsausgleich</a> erreichen, dann müssten die Seilkörbe so große Abmessungen erhalten, das es sich störend auf den Betrieb der Fördermaschine auswirken würde, da diese durch den großen Seilkorb sehr schwerfällig würde. Außerdem würden die Kosten für den großen Seilkorb unverhältnismäßig groß zum Nutzen sein. Aus diesem Grund wurden diese so konstruierten „Spiralkörbe“ nur in Ausnahmefällen verwendet. (Quelle: Otto Kammerer - Charlottenburg: <i>Die Technik der Lastenförderung einst und jetzt.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Hoffm.-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Hoffm._22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Spiralseilkörbe haben den Nachteil, dass sie, wenn sie bei Schächten mit großen Teufen verwendet werden, einen sehr großen Durchmesser und damit verbunden auch ein sehr hohes Eigengewicht besitzen. Aus diesem Grund wurden diese Seilkörbe im deutschen Bergbau nur sehr selten eingebaut. Im amerikanischen und englischen Bergbau verwendete man diese Seilkorbformen in verstärktem Maße. (Quelle: H. Hoffmann, C. Hoffmann: <i>Lehrbuch der Bergwerksmaschinen (Kraft und Arbeitsmaschinen)).</i></span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Serl.-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Serl._23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Der Abstand zur Seilscheibe muss pro 26&nbsp;Millimeter Seilkorbbreite mindestens 0,6&nbsp;Meter betragen. (Quelle: Albert Serlo: <i>Leitfaden zur Bergbaukunde.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Feyr.-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Feyr._36-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Der Seilnenndurchmesser ist der für die Berechnung des Seiles verwendete Durchmesser, er wird in&nbsp;mm gemessen. (Quelle: Klaus Feyrer: <i>Drahtseile. Bemessung, Betrieb, Sicherheit.</i>) Bei der Seilberechnung unterscheidet man: den (technisch) optimalen und den wirtschaftlich optimalen Seilnenndurchmesser. Der technisch optimale Seilnenndurchmesser ist der Seildurchmesser, bei dem die schädigenden Einflüsse aus Zug<a href="Beanspruchung_(Technische_Mechanik)" title="Beanspruchung (Technische Mechanik)">beanspruchung</a> und Biegespannung minimal sind. Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Seilnenndurchmesser spielen auch die Kosten des Seiles eine Rolle. Der wirtschaftlichste Seilnenndurchmesser liegt geringfügig, in der Regel mehr als zehn Prozent, unter dem technisch optimalen Seilnenndurchmesser. (Quelle: Roland Verreet: <i>Die Berechnung der Lebensdauer von laufenden Drahtseilen.</i>)</span>
</li>
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