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发表于 2006-10-30 22:25:36
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来自: 中国山西长治
吊装机具的选择
% e8 t, q, \4 ^/ L9 ^, T1 E% } (1)用吊车吊装 主要计算吊装重量、就位时的吊装高度,现场条件能满足最大吊重时的最小回转半径。即计算:P=(Q1+Q2+Q3)×K
8 w1 x; |: J4 \! E/ ?" o6 Q; _H=h1+h2+h3+h4
9 `0 C% U3 x2 ~: |" l式中:P——计算重量;$ I: l' L3 ?8 O( m6 _- g
Q1——本体重量;. G$ G) ?. C3 S `6 y
Q2——平台、梯子及保温层重量;
( p9 G( U) f& |. F Q3——吊具重量;! q* c+ ?3 o% F& |' V! [
K——不均匀系数,取K=1.2(安全系数K包括动力系数、超载系数、台吊不均匀系数);6 E) `' [4 Q4 c! i I2 U
H——吊臂顶点最小高度;
5 Y6 `- X5 N/ C& G/ B: a h1——吊耳到塔底的距离;
6 a0 C/ l I" a) }4 u: G h2——基础高;0 p+ O: f0 v. G1 R/ b& I' V
h3——捆绑绳长(包括平衡梁的高度);, Q( ]! f& Y8 }$ L O" U7 W
h4——吊钩到吊臂顶点最小距离。8 `5 X: n: ?- Y/ I
以溶剂回收塔为例7 M0 k8 L" k5 x
P=500kN×1.2=600kN8 Q* ~# G& x2 z/ l4 k. k
H=19+1+1+3=24(m)- Z! R& c/ ] g, c) J
主吊车工作参数:80t履带吊回转半径6.5m、臂长25m、额载375kN;50t履带吊回转半径6.5m、臂长25m、额载230kN。
_+ m8 q9 N3 ]7 @2 m9 @8 L 吊车高度2m,吊车仰角74.7°。
% S/ ^; S) l: h* n+ ?+ w两吊车最大吊载能力 P′=375+230=605kN2 y9 @. L4 p& e# {2 Z/ y" ?2 _
吊车吊装高度 H′=25×sin74.7°+2=25.8(m)
6 c V, P0 |1 |- c) eP′>P、H′>H吊车参数满足要求,吊装安全。 E `. z/ m$ v( X b# ]) X# d
抬尾吊车:# G" z7 K' P9 W! K5 C7 W
P1×19000=P×16000% \$ m$ d5 q+ S4 W0 n
P1=60000×16000÷19000
9 X1 _. g$ L9 D; |8 U! _=50530kg=505.3kN
- \6 V9 o* P2 m: w' W6 W4 b c5 i P2=60000-50530=9470kg
8 y: V, c4 ?9 T$ B" ]4 f% g=94.7kN
% n5 d( h2 @$ F+ k& X, S6 g 抬尾吊车选用20t汽车吊。塔刚起吊时,抬尾的载荷最大,随着塔体的竖立,塔尾的载荷逐渐减小,那样溜尾吊车的回转半径就可以随之增大,溜尾距离也就加大了。
! G+ g, V# `& K3 ~* ] (2)平衡梁的受力及选择, h8 |( `) q' T: W# x! v, ]
Q1为50t吊车受力;Q2为80t吊车受力;Q为吊车荷载500kN - y$ _# E. Z( Y, t1 m% ?! r, g: r
5 e; l `6 g( X: w 主吊耳设计成双板轴式吊耳,在塔身90°方向上,距塔底19m高,两耳相距600mm。
- J4 l/ F0 Q" U& w0 U: f7 } Q1=190kN Q2=310kN
8 ], U/ f, w; v 不均匀系数验算:
" D" b" u* I% u o' D0 K, Y 80t吊车 375÷310=1.21>1.2
" }# u/ i% N# f' V8 ]% g7 N 50t吊车 230÷190=1.21>1.2- u2 s5 ^% h. R
平衡梁形式:是用钢板焊制的矩形截面梁。
' [* U2 w1 X3 I# ~5 E0 v (3)挠度计算(以溶剂回收塔为例) 塔组对后呈水平状态放置在预组装场地,由2台吊车抬吊主吊点,由抬尾吊车吊副吊点,刚起吊时塔身由于自重所形成的挠度最大,所以吊点的位置选择很重要,要进行挠度验算,如图4所示。这里假定塔壁厚度主吊点处14mm,塔体为均质:: D& `8 `$ l; K; X
此塔下段壁厚从下至上逐渐减薄,BC段为悬臂梁,顶端挠度最大,对于AB段,因为两吊点距离较近,实际塔壁又厚,挠度计算略去。为了计算方便,这里假定壁厚按主吊点处的δ=14mm,整个塔体按均布载荷即q=500kN/40m=12.5kN/m。" b+ w& p1 P0 F" | j4 m4 T
计算结果:fc=0.023m,fc<[f]
8 Y$ L1 \7 n5 O3 Q7 |& Y [f]为许用挠度(钢结构设计手册)[f]=L/500=21m/500=0.042m。
9 W; u3 {4 j. c& v0 V
% [5 w* M- ~- b 4.3 单面偏吊受力分析及夺力计算# ]+ A& k- f6 e4 T9 C( T
(1)主吊位置(吊耳位置) 与吊车臂高、设备重心高度以及设备离地时的自然倾斜角β有关,如图5所示。从图5上可见设备离地后的自然倾角β与设备轴线到吊点之间的距离a,以及由吊点到设备重心之间的垂直距离h有关。
: D. m8 n4 X' L/ ^: \9 B3 x. [
8 g9 O( c/ `) R8 _6 f" E9 j9 O9 ^5 vtgβ=a/h7 q) Q1 }4 ~" g$ I* Z* v" u
& N) P, @6 z8 a' V( ~" g
式中:β——设备离地后的自然倾角;
3 K; c. o: \; N* e D a——设备直立状态时吊点到设备轴线的水平距离;
% X* g. f! ?5 ]* g h——设备直立状态时,吊点至设备重心的垂直距离。
; n. J* T, g8 G/ ^# Q: M( C: o7 v 设备离地时的自然倾角β过大增加夺吊绳索的拉力,一般经验h/R=2.75~5.67为宜。3 I& ]% G% d( ~
在吊装施工中a≈R(一般a>R),所以近似方程式tgβ=R/h
! W( R+ Z% O# U5 d2 z3 C 由上式可知吊点的位置比较接近设备重心,这就为使用矮吊车臂吊装高设备提供了条件。" `9 t9 f$ ?6 t U4 `5 |
(2)辅助吊点(即夺点)位置 应设在主吊点的相反方向,其高度与设备就位时的吊装角α有关,α角愈小夺点位置愈低,在施工中为了操作方便,减少夺绳的拉力,希望夺点位置设在裙座地脚环附近。经验证明α角在3°~4°较为合适,本例α角取3°(见图6)。 |
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