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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2 _2 ^9 R: U4 F" O6 O0 t
(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
5 ]5 d1 g. g5 BH=h1+h2+h3+h48 W; b7 l6 x+ j7 @
式中:P——计算重量;: |- J6 p0 S5 R) {1 Z
Q1——本体重量;4 S' R" N; W; B6 L
Q2——平台、梯子及保温层重量;
P2 k1 P* b2 e0 `" D Q3——吊具重量;
$ L' ~+ x( Y' O f1 L) \) H5 \ 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);# r; y# ~& d# a: G) n5 o
H——吊臂顶点最小高度;
6 i8 e6 x% X3 h h1——吊耳到塔底的距离;. N }% h% M+ ~7 M5 R8 Q/ z, s# o! o
h2——基础高;8 O* a) E3 A# t- M4 j% ~4 g6 G
h3——捆绑绳长(包括平衡梁的高度);! q) B6 l5 r5 c# O6 i3 R$ k
h4——吊钩到吊臂顶点最小距离。
7 S/ c2 q; \- I以溶剂回收塔为例
$ m7 T9 |5 I$ r P=500kN×1.2=600kN/ h) F* `' c: D
H=19+1+1+3=24(m)
) H) r% U, U L$ X 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。
5 n8 I) a# U& I; |' ? 吊车高度2m,吊车仰角74.7°。
* b6 M( V8 `. ]. c0 P/ _" ?; F! h7 }两吊车最大吊载能力 P′=375+230=605kN
0 X1 ^. w/ b' c$ C& ^+ _1 P3 e0 x吊车吊装高度 H′=25×sin74.7°+2=25.8(m)4 q; w* Y$ E$ E+ `- S
P′>P、H′>H吊车参数满足要求,吊装安全。5 f8 D9 s9 x7 Q7 W6 ]9 g6 g/ n
抬尾吊车:* _. d0 E, y* l2 g5 G# n6 X
P1×19000=P×16000
, q, D) k# j) `4 R! x. Q P1=60000×16000÷19000
( ~. @; S5 U1 }, X/ ]: F1 Z) m=50530kg=505.3kN
0 w% ~' D- `& r, r+ L) O P2=60000-50530=9470kg- b6 l- @6 z7 L& o8 w8 E
=94.7kN5 i$ S3 C L3 m- E3 W
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。+ O8 a0 H5 c) g6 N; x9 H4 q/ J, s, }
(2)平衡梁的受力及选择. E8 E A0 r+ D: o: z6 D' V. u" F
Q1为50t吊车受力;Q2为80t吊车受力;Q为吊车荷载500kN & Q! W) ]+ {4 a3 a
9 ?# e5 G" r t2 y
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。
+ x& [0 r# _! { C Q1=190kN Q2=310kN
4 e, G/ H2 l1 x: C* k 不均匀系数验算:' q/ S) C3 v) l2 v
80t吊车 375÷310=1.21>1.2
( ~, V( N# D0 O( r6 e; U' n 50t吊车 230÷190=1.21>1.2
3 l6 V! s: Z0 i9 o1 u6 W 平衡梁形式:是用钢板焊制的矩形截面梁。2 J* B5 P% Y. s# b& n) q
(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:/ ^; U9 j( N" \2 s
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。/ I/ U0 S$ @/ F9 ]5 l9 x
计算结果:fc=0.023m,fc<[f]
% Q& |9 z4 C$ g Q: R [f]为许用挠度(钢结构设计手册)[f]=L/500=21m/500=0.042m。* m+ a2 v A$ b8 O6 l! y
0 J# G8 `) H& }7 S! ]! m 4.3 单面偏吊受力分析及夺力计算
* P/ {4 q; ]2 r r3 g" q/ P( ?" D (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。
2 w' y: ?6 S$ G& D3 k
% U1 e+ k4 @7 T* [! W- r6 V; ]tgβ=a/h
+ D1 C2 y: ?8 c, Y9 b) l+ k2 J0 a& R j C. j
式中:β——设备离地后的自然倾角;
% Z; j6 k7 T& o( }) I9 j6 | a——设备直立状态时吊点到设备轴线的水平距离;
9 W7 `4 X: q# K h——设备直立状态时,吊点至设备重心的垂直距离。
1 ?4 Z6 a k3 n& H) v7 r4 k 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。
1 s/ s' ]5 G" t; R: l 在吊装施工中a≈R(一般a>R),所以近似方程式tgβ=R/h
2 a* e. T' T/ J; X1 g8 Y 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。
/ g. c' l. \+ F- |. p/ R- k (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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