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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
9 y: c+ l: J) D- o, r3 u* n" C1 X (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. \+ `0 z4 o2 a
H=h1+h2+h3+h4
/ p% r! j; m2 U% ?$ {0 @; q式中:P——计算重量;0 e# ]# G# h5 s0 P/ w$ @6 R
Q1——本体重量;6 n' L" x5 d2 Q4 d5 G7 |7 F
Q2——平台、梯子及保温层重量;7 \; S) a$ a9 Q$ {+ ~
Q3——吊具重量;5 e5 M4 S$ y9 y! i: G
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);( L) F+ ^( A/ Q( S( ]' Q
H——吊臂顶点最小高度;
9 O) b9 @" I) V$ F: l h1——吊耳到塔底的距离;
1 U' ]8 ?( L9 h- g: M+ J h2——基础高;
+ b. ?; p3 h f! T h3——捆绑绳长(包括平衡梁的高度);) x* q `& l9 l1 V' R: v, J4 M/ P! W
h4——吊钩到吊臂顶点最小距离。
' M- r/ x) a( F* J- c以溶剂回收塔为例
n$ w" F; \1 j4 R% H/ {0 m P=500kN×1.2=600kN
, u; O$ ~" Q8 R/ QH=19+1+1+3=24(m)6 J5 L' I1 Q8 G9 |+ l4 ~
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。! X6 i5 B% p3 \8 @+ V& M; M: B
吊车高度2m,吊车仰角74.7°。
2 G3 h$ S, x+ U2 q4 M2 c; S两吊车最大吊载能力 P′=375+230=605kN
8 S% K: R+ A, q吊车吊装高度 H′=25×sin74.7°+2=25.8(m)8 h' C- Y& L8 Q. l6 }4 E9 E
P′>P、H′>H吊车参数满足要求,吊装安全。
2 a3 ?: E- `/ z1 ], R! s# Q抬尾吊车:4 I n& z0 S4 l6 Z# O
P1×19000=P×16000
( T5 I# J0 [# _6 X. F' d P1=60000×16000÷19000
( x+ x' {# O4 `# Q+ v=50530kg=505.3kN. @8 |+ R6 q1 Y- `; @3 q& R
P2=60000-50530=9470kg
$ e, S+ d# w! [8 V! X=94.7kN
; `3 S( {' h! O) V7 e9 z0 {6 e- O 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。
8 T& s. S$ G" W0 N; j" k (2)平衡梁的受力及选择! ^3 _- `: [) T4 M; U7 o- `' ?4 X
Q1为50t吊车受力;Q2为80t吊车受力;Q为吊车荷载500kN
. I: q3 ~1 `7 C3 w9 |- U2 u/ k6 ~$ A7 q4 q; M
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。7 B1 _0 Q5 u+ h. G
Q1=190kN Q2=310kN' X S& {8 q9 i7 a* I% O! V
不均匀系数验算:
, m: U) b) I& M/ F+ M+ p& `+ p 80t吊车 375÷310=1.21>1.2
9 X" B' ?& X) f& z) l. ^2 S 50t吊车 230÷190=1.21>1.20 @7 [3 x0 A+ u& T" a" {
平衡梁形式:是用钢板焊制的矩形截面梁。
. C# a. K# G9 u% U (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:$ D0 `7 Q" \! f+ S, ^7 i
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。
+ j% d4 k' a2 ] 计算结果:fc=0.023m,fc<[f]$ d2 V% y$ I5 I: \, P; \$ u
[f]为许用挠度(钢结构设计手册)[f]=L/500=21m/500=0.042m。
+ K! N1 ~) L# K6 D1 i3 q2 Q5 j& q, @, ~
4.3 单面偏吊受力分析及夺力计算
' J1 m# t& B* @ (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。
+ c5 v3 C6 B$ C7 |3 O5 [) |
G1 |4 Q7 `3 ^ w* L7 n: }tgβ=a/h
: m) E9 I1 u$ {& x, V% T
1 U* i! \ x( S# V7 Q6 G8 y& N式中:β——设备离地后的自然倾角;
0 w) A2 P9 V, n! R9 l a——设备直立状态时吊点到设备轴线的水平距离;
% F3 M1 \: i" S h——设备直立状态时,吊点至设备重心的垂直距离。
4 e0 t3 H4 ~( K/ r 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。
' D6 Y+ n' b% G$ Q1 i 在吊装施工中a≈R(一般a>R),所以近似方程式tgβ=R/h* Q/ [( ^- A& T" A$ W6 q2 N+ q
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。& |( S* r/ @9 H7 `! E9 p9 [+ l* O: U \
(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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