Biztosítás I - Elmélet
(12 voks)
Aki sziklát mászik vagy más „extrémebb” hegyi tevékenységet űz, annak tisztában kell lennie minden környezeti tényezővel (pl időjárás, veszélyforrások) és az ön- illetve a társbiztosítással is.
Fontos tehát ismerni minden biztosítási technikát, mert nem tudhatjuk, hogy egy előre nem kiszámítható nehéz helyzetben mire lesz majd szükségünk.
Aki sziklát mászik vagy más „extrémebb” hegyi tevékenységet űz, annak tisztában kell lennie minden környezeti tényezővel (pl időjárás, veszélyforrások) és az ön- illetve a társbiztosítással is.
Fontos tehát ismerni minden biztosítási technikát, mert nem tudhatjuk, hogy egy előre nem kiszámítható nehéz helyzetben mire lesz majd szükségünk.
Minden eszköz ami hivatalosan forgalomba kerül, rendelkezik egy tanúsítvánnyal, aminek lényege, hogy megfelel több alapvető biztonsági előírásnak. Többek közt rá kell írni vagy a tájékoztatóban leírni, hogy mennyi a teherbírása. Figyeljünk rá, hogy ez azonban csak egy névérték, amit labor környezetben vadi újan mértek. Ez a használatba vétel után rögtön akár több tíz százalékot is csökkenhet!!
Fontos figyelni a felszerelések életartamára, nehogy baleset történjen.
Röviden vegyük sorba, hogy mit érdemes tudni a mászás "fizikájáról".
Átváltások és súly-tömeg összefüggés:
10N ≈ 1kg
10 N = 1 daN (deka Newton)
1000 N = 1 kN (kiló Newton)
Tömeg: m
Erő: F
Gravitációs (nehézségi)gyorsulás: g (≈10 m / s2 )
Most felsorolunk pár eszközt és általánosan hasznát teherbírását. A részletesebb infókért olvasd el a felszerelésekről és eszközökről szóló cikkeinket.
- 5 mm átmérőjű hagyományos kötélgyűrű teherbírása: 4 – 6 kN
- 8 mm átmérőjű hagyományos kötélgyűrű teherbírása: 13-16 kN
- 5 mm átmérőjű dynema és kevlár alapanyagú kötélgyűrű teherbírása: 10-20 kN (alapanyókról lejjebb olvashatsz)
- 19 mm széles poliamid csőheveder teherbírása: 11-15 kN
- 26 mm széles poliamid csőheveder teherbírása: 15-20 kN
- 22kN-os varrott heveder esetén, ha a varrás helyett csomó alkalmazunk, akkor a teherbírás 16-18 kN-ra csökken.
- HMS karabiner hosszanti teherbírása 24-26 kN, keresztbe és nyitott nyelvel 6-8 kN
- más karabinerek pár kN-al kevesebbet bírnak
Hagyományos (például: poliamid, vagy poliészter, stb) kötélgyűrű teherbírásának kiszámítására használhatjuk ezt a rövid képletet:
F = d*d*200 d=kötél átmérője milliméterben.
Például: egy 6 mm átmérőjű kötélgyűrű esetén: Fszakító, 5mm = 6 * 6 * 200 = 7 200 N.
Csomók csökkentik a teherbírást 10 – 30%-os mértékben!
Az emberi szervezet terhelhetősége:
Az orvostudomány és a gyakorlat szerint, az emberi szervezet képes akár a gravitációs gyorsulás háromszorosát is elviselni maradandó károsodások nélkül. Ha egy nyolcvan kilós embert veszünk alapul a rá ható pillanatnyi legnagyobb erő 10-12 kN lehet.
A különböző fantázianevű kötelek, kötélgyűrűk és hevederek alapanyaga a következő:
Dyneama: polietilén
Kevlár: nagy szilárdságú poliamid, azaz aramid
Perlon: poliamid
Cordura: nagy szilárdságú poliamid, azaz aramid
Eséstényező
Az esés magasság (esés hossz) és a kiengedett kötélhossz hányadosa.
Ezek szerint elméletileg az eséstényező 0 és 2 között van. Bár a Via ferráta utak kivételt képeznek, ezért használjunk energiaelnyelőt!
Eséstényező alapján az esések besorolása:
Lágy: 0-1
Kemény: 1-1.8
Extrém: 1.8-2
Igyekezzünk elkerülni az extrém eséseket, mert az már nagyon megterheli a biztosítási láncot és a mászót is!
Íme néhány példa az eséstényező kiszámítására
1.példa
Fontos figyelni a felszerelések életartamára, nehogy baleset történjen.
Röviden vegyük sorba, hogy mit érdemes tudni a mászás "fizikájáról".
Átváltások és súly-tömeg összefüggés:
10N ≈ 1kg
10 N = 1 daN (deka Newton)
1000 N = 1 kN (kiló Newton)
Tömeg: m
Erő: F
Gravitációs (nehézségi)gyorsulás: g (≈10 m / s2 )
Most felsorolunk pár eszközt és általánosan hasznát teherbírását. A részletesebb infókért olvasd el a felszerelésekről és eszközökről szóló cikkeinket.
- 5 mm átmérőjű hagyományos kötélgyűrű teherbírása: 4 – 6 kN
- 8 mm átmérőjű hagyományos kötélgyűrű teherbírása: 13-16 kN
- 5 mm átmérőjű dynema és kevlár alapanyagú kötélgyűrű teherbírása: 10-20 kN (alapanyókról lejjebb olvashatsz)
- 19 mm széles poliamid csőheveder teherbírása: 11-15 kN
- 26 mm széles poliamid csőheveder teherbírása: 15-20 kN
- 22kN-os varrott heveder esetén, ha a varrás helyett csomó alkalmazunk, akkor a teherbírás 16-18 kN-ra csökken.
- HMS karabiner hosszanti teherbírása 24-26 kN, keresztbe és nyitott nyelvel 6-8 kN
- más karabinerek pár kN-al kevesebbet bírnak
Hagyományos (például: poliamid, vagy poliészter, stb) kötélgyűrű teherbírásának kiszámítására használhatjuk ezt a rövid képletet:
F = d*d*200 d=kötél átmérője milliméterben.
Például: egy 6 mm átmérőjű kötélgyűrű esetén: Fszakító, 5mm = 6 * 6 * 200 = 7 200 N.
Csomók csökkentik a teherbírást 10 – 30%-os mértékben!
Az emberi szervezet terhelhetősége:
Az orvostudomány és a gyakorlat szerint, az emberi szervezet képes akár a gravitációs gyorsulás háromszorosát is elviselni maradandó károsodások nélkül. Ha egy nyolcvan kilós embert veszünk alapul a rá ható pillanatnyi legnagyobb erő 10-12 kN lehet.
A különböző fantázianevű kötelek, kötélgyűrűk és hevederek alapanyaga a következő:
Dyneama: polietilén
Kevlár: nagy szilárdságú poliamid, azaz aramid
Perlon: poliamid
Cordura: nagy szilárdságú poliamid, azaz aramid
Eséstényező
Az esés magasság (esés hossz) és a kiengedett kötélhossz hányadosa.
Ezek szerint elméletileg az eséstényező 0 és 2 között van. Bár a Via ferráta utak kivételt képeznek, ezért használjunk energiaelnyelőt!
Eséstényező alapján az esések besorolása:
Lágy: 0-1
Kemény: 1-1.8
Extrém: 1.8-2
Igyekezzünk elkerülni az extrém eséseket, mert az már nagyon megterheli a biztosítási láncot és a mászót is!
Íme néhány példa az eséstényező kiszámítására
1.példa
Az előmászó 25 méterre a stand felett esik ki. A kötél vezetése egyenes, nincs jelentős törés a kötélben. Az utolsó nittet 5 méterre hagyta el.
Esés magassága: 10 méter
Kiengedett kötél hossza: 25 méter
Eséstényező: 10 m / 25 m = 0,4
2.példa
Az előmászó 10 méteren kiesik. Köztest nem tudott tenni.
Esés magassága: 20 méter
Kiengedett kötél hossza: 10 méter
Eséstényező: 20 m / 10 m = 2 (!)
3.példa
Az előmászó egy 20 méteres táblát mászott, ahol 4 méterenként volt köztes. Ezután jobbra mászott egy repedésben, ahol szintén 4 méterenként biztosított, ebbe az útba a 11. méternél beleesett a 2. köztes fölött 3 méterrel. Amikor esett a repedés elején lévő rosszul berakott karabinerbe megakadt a kötél és beszorult.
Esés magassága: 6 méter
Kiengedett kötél hossza: 22 méter
Eséstényező: 6 m / 22 m = 0,27
4.példa
A Via Ferratán (fix drótkötéllel biztosított magashegyi út) a drótkötél 4 méterenként van rögzítve a sziklafalhoz. A biztosító eszköz hossza 1 méter, és 1 méter áll rendelkezésre a fékezéshez. A túrázó közvetlenül a következő részbe akasztás előtt esik ki.
Esés magassága: 5 méter: 4 m (drótkötél rögzítése) + 1 m (biztosító eszköz hossza)
Kiengedett kötél hossza: 1 méter
Eséstényező: 5 m / 1 m = 5
Következő cikkünkbe azzal foglalkozunk, hogy mit hogyan is kell csinálni, hogy a legbiztonságosabban másszunk.
Esés magassága: 10 méter
Kiengedett kötél hossza: 25 méter
Eséstényező: 10 m / 25 m = 0,4
2.példa
Az előmászó 10 méteren kiesik. Köztest nem tudott tenni.
Esés magassága: 20 méter
Kiengedett kötél hossza: 10 méter
Eséstényező: 20 m / 10 m = 2 (!)
3.példa
Az előmászó egy 20 méteres táblát mászott, ahol 4 méterenként volt köztes. Ezután jobbra mászott egy repedésben, ahol szintén 4 méterenként biztosított, ebbe az útba a 11. méternél beleesett a 2. köztes fölött 3 méterrel. Amikor esett a repedés elején lévő rosszul berakott karabinerbe megakadt a kötél és beszorult.
Esés magassága: 6 méter
Kiengedett kötél hossza: 22 méter
Eséstényező: 6 m / 22 m = 0,27
4.példa
A Via Ferratán (fix drótkötéllel biztosított magashegyi út) a drótkötél 4 méterenként van rögzítve a sziklafalhoz. A biztosító eszköz hossza 1 méter, és 1 méter áll rendelkezésre a fékezéshez. A túrázó közvetlenül a következő részbe akasztás előtt esik ki.
Esés magassága: 5 méter: 4 m (drótkötél rögzítése) + 1 m (biztosító eszköz hossza)
Kiengedett kötél hossza: 1 méter
Eséstényező: 5 m / 1 m = 5
Következő cikkünkbe azzal foglalkozunk, hogy mit hogyan is kell csinálni, hogy a legbiztonságosabban másszunk.


