Vad tror ni om min nya upphängning till hängmattan?

Ok du kör med såna "låsande" ringar. Trodde du skulle sy loopar och grejer i remmarna/trädkramarna. Det där är ju säkert bra och enkelt. själv har jag karbin och exped suspension med öglor att haka i. Ibland bara karbin och en slippery larks head.
 

Lästips

Paddla i sommar: Tips och inspiration från Utsidans medlemmar

Utsidans redaktion tipsar om fem bloggar och forumtrådar som får oss att längta efter att färdas fram på vattenytan.

Stabil sikt för skarpa naturupplevelser – Nikons nya kikare lyfter blicken

STABILIZED S ger stadig bild i varje ögonblick. Skarp optik, låg vikt och lång batteritid gör dig redo att se mer.

De liftar och ploggar igenom Europa: ”Alla hjälpsamma får oss att orka”

Utsidan mötte upp Michaela och Jiří Dolan under deras Stockholmsbesök, och plockade skräp på ett lite annorlunda sätt – från kajak.

Vinn skor och startplatser till Merrell Göteborg Trailrun för två!

Delta i Göteborgs stora trailfest den 6 september! Nu har du chansen att vinna både startplatser och nya MTL ADAPT från Merrell åt dig och en vän.
Aha
Har sett de där remmarna med öglor överallt.
Gillar detta, det var enkelt att justera längden och gick sjukt snabbt att få upp den.

Funderar på att köpa lika dant fast med smalare remmar till min stora tarp.
Även fast nuvarande lösning är väldigt enkel... Men det lockar att göra något nytt.
 
Missade att du skulle ha 1.5mm dynema till själva hängmattan, trodde du menade som stormlina till tarp, där är den nog rimlig om än att materialet slits snabbare än polyester.
 
Använder du alltså lina med en brottgräns på 230 kg för upphängningen av hängmattan?

Det blir ju en hävstångseffekt när man ligger i en hängmatta.

Googlade lite snabbt (orkade inte sätta mig och räkna) och hittade den här, det är cord tension som är relevant alltså.
http://theultimatehang.com/hammock-hang-calculator/

Så får man ju ta hänsyn till att när man rör sig så ökar kraften rejält så man lär ju behöva en säkerhetsfaktor på 2-3 åtminstone (man dör ju inte om man trillar ner).

Det här gör mig nyfiken. Observera att jag inte kritiserar dig, jag bara undrar hur det kan bli en hävstång utan en solid arm eller axel inblandad? Med mjuka linor blir det svårt att få andra krafter än drag i linans längdriktning som jag ser det.
Väger en person 100 kg så borde det bli 50 kg i varje upphängningslina och -punkt om vikten är optimalt fördelad. Förändring upp till nästan 100 kg i en av punkterna vid rörelse i hängmattan eller vid ojämn belastning. Nu har jag ingen åslina förvisso, men den ska väl inte vara viktbärande ändå så den ska väl inte störa min förenklade viktfördelning.

Det här är en av frågorna efter att ha läst den andra tråden på 118 sidor. Jag undrar hur det fungerar. Men jag har inget emot att hänga med 1500 kilos spännband för att få dem breda nog :)
 
Det handlar om gymnasieteknologi, hävstångseffekt är kanske lite missvisande namn men det handlar om att det blir en utväxling.

Googla på "kraftkomposanter".

I ditt exempel blir blir bara 50 kg på varje sida om linan hänger helt vertikalt.

Om linan hänger i 45 graders vinkel från fästpunkterna till kasten blir det 70 kg på varje fästpunkt.
 
Det här gör mig nyfiken. Observera att jag inte kritiserar dig, jag bara undrar hur det kan bli en hävstång utan en solid arm eller axel inblandad? Med mjuka linor blir det svårt att få andra krafter än drag i linans längdriktning som jag ser det.
Väger en person 100 kg så borde det bli 50 kg i varje upphängningslina och -punkt om vikten är optimalt fördelad. Förändring upp till nästan 100 kg i en av punkterna vid rörelse i hängmattan eller vid ojämn belastning. Nu har jag ingen åslina förvisso, men den ska väl inte vara viktbärande ändå så den ska väl inte störa min förenklade viktfördelning.

Det här är en av frågorna efter att ha läst den andra tråden på 118 sidor. Jag undrar hur det fungerar. Men jag har inget emot att hänga med 1500 kilos spännband för att få dem breda nog :)

Lite förenklat kan man beskriva det så här:
När du ligger i hängmattan så kommer tyngdkraften attt dra dig rakt nedåt, ca 1000 N om du väger 100 kg. Det innebär att varje upphängningspunkt behöver ha en motkraft rakt uppåt med 500 N, motsvarande 50 kg för att du ska ligga kvar. Men krafter har riktning och upphängingslinan är inte riktad rakt uppåt. För att kunna hålla mot 500 N rakt upp blir kraften i linan högre. Hur mycket högre beror på vinkeln på linan, ju mer vågrät den är ju högre blir kraften på linan för att kunna hålla en uppåtriktat kraft på 500 N.

Om man uttrycker det i hur många kg belastning det motsvarar kan man använda följande formel lite förenklat:

Linbelastning per lina = Vikt / (2*sin(vinkel))

Där vinkel är vinkeln mellan upphängningslinan och horisontalplan (t ex en ridgeline)

Som du ser om du sätter in värden i formeln så kommer det att bli mycket stora belastningar på linan om man vinkeln är liten, så man ska alltid hålla sig till tillverkarens rekommendationer, vilket vanligen är minst 30 grader. Kraften lägger sig även över hängmattan och infästningspunkter så det räcker inte med att biffa upp upphängningslinan.

Som du ser är det ingen egentlig hävstång inblandad, men resultatet är ungefär detsamma.

När du t ex sätter dig i hängmattan blir kraften tillfälligt ännu högre då upphängningen även ska stoppa upp rörelsen nedåt. Hur mycket beror på hur du gör det, slänger du dig ner i hängmattan kan det bli en ganska stor kraft skulle jag tro.
 
Lite förenklat kan man beskriva det så här:
När du ligger i hängmattan så kommer tyngdkraften attt dra dig rakt nedåt, ca 1000 N om du väger 100 kg. Det innebär att varje upphängningspunkt behöver ha en motkraft rakt uppåt med 500 N, motsvarande 50 kg för att du ska ligga kvar. Men krafter har riktning och upphängingslinan är inte riktad rakt uppåt. För att kunna hålla mot 500 N rakt upp blir kraften i linan högre. Hur mycket högre beror på vinkeln på linan, ju mer vågrät den är ju högre blir kraften på linan för att kunna hålla en uppåtriktat kraft på 500 N.

Om man uttrycker det i hur många kg belastning det motsvarar kan man använda följande formel lite förenklat:

Linbelastning per lina = Vikt / (2*sin(vinkel))

Där vinkel är vinkeln mellan upphängningslinan och horisontalplan (t ex en ridgeline)

Som du ser om du sätter in värden i formeln så kommer det att bli mycket stora belastningar på linan om man vinkeln är liten, så man ska alltid hålla sig till tillverkarens rekommendationer, vilket vanligen är minst 30 grader. Kraften lägger sig även över hängmattan och infästningspunkter så det räcker inte med att biffa upp upphängningslinan.

Som du ser är det ingen egentlig hävstång inblandad, men resultatet är ungefär detsamma.

När du t ex sätter dig i hängmattan blir kraften tillfälligt ännu högre då upphängningen även ska stoppa upp rörelsen nedåt. Hur mycket beror på hur du gör det, slänger du dig ner i hängmattan kan det bli en ganska stor kraft skulle jag tro.


Tack. Det där hade jag inte tänkt på.
 

Få Utsidans nyhetsbrev

  • Redaktionens lästips
  • Populära trådar
  • Aktuella pristävlingar
  • Direkt i din inkorg

Lästips