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ZSC70360塔机产品介绍

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塔式起重机基础知识汇总(整理版)

塔式起重机基础知识汇总 塔式起重机的技术性能是用各种参数表示的,其主要参数包括幅度、起重量、起重力矩、自由高度、最大高度等;其一般参数包括:各种速度、结构重量、尺寸、尾部尺寸及轨距轴距等,下面分别简述: 一、幅度: 幅度是从塔式起重机回转中心线至吊钩中心线的水平距离,通常称为回转半径式工作半径。 二、起重量 起重量是吊钩能吊起的重量,其中包括吊索、吊具及容器的重量,起重量因幅度的改变而改变,因此每台起重机都有自己本身的起重量与起重幅度的对应表,俗称工作曲线表。 起重量包括两个参数:即最大起重量及最大幅度起重量。 最大起重量由起重机的设计结构确定,主要包括其钢丝绳、吊钩、臂架、起重机构等。其吊点必须在幅度较小的位置。 最大幅度起重量除了与起重机设计结构有关,还与其倾翻力矩有关,是一个很重要的参数。 塔式起重机的起重量是随吊钩的滑轮组数不同而不同。一般两绳是单绳起重量的一倍,四绳是两绳起重量的一倍等等。可根据需要而进行变换。 为了防止塔式起重机起重超过其最大起重量,所有塔式起重机都安装有重量限制器,有的称测力环,重量限制器内装存有多个限制开关,除了限位塔机最大额定重量外,在高速起吊和中速起吊时,也可进行重量限制,高速时吊重最轻,中速时吊重中等,低速时吊重最重。. 三、起重力矩 起重量与相应幅度的乘积为起重力矩,过去的计量单位为TM,现行的计量单位为KNM,1TM等于10KNM。 额定起重力矩量是塔式起重机工作能力的最重要参数,它是防止塔机工作时重心偏移,而发生倾翻的关键参数。由于不同的幅度的起重力矩不均衡,幅度渐大,力矩渐小,因此常以各点幅度的平均力矩作为塔机的额定力矩。 塔式起重机的起重量随着幅度的增加而相应递减,因此,在各种幅度时都有额定的起重量,不同的幅度和相应的起重量连接起来,就绘制成起重机的性能曲线图,使操作人员一看明了不同幅度下的额定起重量,防止超载。 一般塔式起重机可以安装几种不同的臂长,每一种臂长的起重臂都有其特定的起重曲线,不过差别不大。 为了防止塔机工作时超力矩而发生安全事故,所有塔机都安装了力矩限位器,其工作原理是当力矩增大时,塔尖的主肢结构会发生弹性形变而触发限位开关动作,力矩

QTZ40塔式起重机塔身优化设计

设计题目:QTZ40塔式起重机总体及臂架优化设计设计人: 摘要 本次设计在参照同类塔式起重机基础上,对QTZ40型塔式起重机进行总体设计及吊臂的设计。在吊臂设计工程中,采用了有限元法对其进行分析计算,采用了ANSYS10.0软件进行分析。 按照整机主要性能参数,确定各机构类型及钢结构型式,主要确定了吊臂的结构参数,并按照吊臂端部加载、跨中加载及根部加载三种工况分析。通过对吊臂作适当的简化,应用ANSYS10.0软件建立吊臂有限元模型,施加各工况载荷,进行求解,进而可得各工况下各节点受力情况及各单元所受轴向力、轴向应力大小及各工况下吊臂的变形挠度大小,并能演示吊臂加载过程的动画,清晰的展现了各工况下吊臂的受力性能。 通过修改模型参数,对不同模型进行分析比较。由比较不同模型在相同工况下的受力状况及刚度状况,综合分析强度和刚度条件,可得出受力最为合理的一组模型参数,通过对此组参数下模型进行强度及刚度校核,进而获得吊臂的最终参数结果。 关键词:QTZ40型塔式起重机吊臂有限元分析 ANSYS10.0

设计题目:QTZ40塔式起重机总体及臂架优化设计设计人: Abstract Refers to the similar tower crane, this design is composed by the system design and the lazy arm design to the QTZ40 tower crane. In the lazy arm design progress, it has carried Finite Element method on the analysis computation, and used ANSYS10.0 software. According to the entire machine main performance parameter, various organizations type and the steel structure pattern has been determined. The design parameter of operating modes which are composed of nose increase, the cross center increase and the root increase. Through the suitable simplification to the lazy arm, the lazy arm finite element model is establishment applied ANSYS10.0 software, and then exerted various operating modes load, carried on the solution. Then ANSYS10.0 software can calculate various pitch points stress situation, various units receive the axial stress size, and the lazy arm distortion size under various operating modes. Also it can demonstrate the animation in the process of the lazy arm increase. It has clearly displayed the lazy arm stress performance under various operating modes. Through the revision for model parameter, the analysis comparison is carried on the different model. Because the stress condition and rigidity condition of different model is compared under the same operating mode, and the generalized analysis intensity and the rigidity condition is carried on, a most reasonable model parameter can be obtained, though the intensity and the rigidity examination regarding this model, then the final parameter result of the lazy arm can be obtained. Key words: QTZ40 tower crane Lazy arm Finite element analysis ANSYS10.0

塔式起重机的发展概况

塔式起重机发展概况 (东北林业大学工程技术学院森林工程专业) 摘要:塔式起重机以其起升高度大、有效幅度宽、工作面广的有点在现在生活中被越来 越广泛地使用。因而充分、全面地了解现阶段塔式起重机的开发和使用状态,把握塔式起重机的发展进程和发展趋势,对于充分发挥塔式起重机的价值,促进生产、改善生活、促进国民经济高效快速发展具有重要意义。 关键词:塔式起重机、发展 The Development History of Tower Crane GAO Biao College of engineering and technology,Northeast Forestry University Abstract:Tower crane has been more and more widely used in modern life because of it’s high lifting height, effective range wide and wide work .Therefore, a comprehensive understanding of the development of the present stage of tower crane and the use of state ,knowing the development process and the development trend of the grasp of tower crane,will have important significance for tower crane to give full play to the value, and it also plays a big important role in promoting production, improving the life conditions and promoting the national economy rapid development. Key words:Tower crane;development 前言 塔式起重机是一种塔身竖立起重臂回转的起重机械在工业与民用建筑施工中是完成预 制构件及其他建筑材料与工具等吊装工作的主要设备。基本结构图如图1.1所示。工作机构 主要包括:起升机构、回转机构、小车牵引机构、台车行走驱动机构等;起升机构是塔式起 重机中最重要、最基本的机构,是以间歇,重复工作方式,将重物通过其中吊钩或其他吊具 悬挂在承载构件(如钢丝绳、链条)上进行起升、下降,或起升与运移的机械设备。主要安 装在塔式起重机的起重臂上。其主要组成部分有:电机、变速箱、制动器、卷筒、底架、轴 承座和安全装置等。在高层建筑施工中其幅度利用率比其他类型起重机高。由于塔式起重机 能靠近建筑物,其幅度利用率可达全幅度的80%,普通履带式、轮胎式起重机幅度利用率不 超过50%,而且随着建筑物高度的增加还会急剧的减少。因此塔式起重机在高层工业和民用 建筑施工的是使用中一直处于领先地位。应用塔式起重机对于加快施工进度、缩短工期、降 低工程造价起着重要的作用。 1.课题国内外现状 塔式起重机是在第二次世界大战后才真正获得发展的,战后各国面临着重建家园的艰巨任务,浩大的建筑工程迫切需要大量性能良好的塔式起重机。我国从一九五四年试制出第一

塔式起重机常见的八种安全隐患(正式版)

文件编号:TP-AR-L3383 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔式起重机常见的八种 安全隐患(正式版)

塔式起重机常见的八种安全隐患(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 塔式起重机是一种可以实现重物全方位运送的起 重机械,作业高度一般几十米到几百米,作业半径可 达数十米。目前建筑工地广泛使用,主要用于房屋建 筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。 根据最近几年国家质检总局统计的事故数字来 看,起重机械的事故发生率和发生事故导致人员伤亡 的绝对数字一直高居八大类特种设备榜首。面对塔式 起重机数量的不断增加,分布区域广而杂给监管带来 了不便,且塔机使用方为图快图多图省,对塔式的安 全装置有意或无意识地予以忽视,给日常生产带来了

诸多的安全隐患。下面笔者对建筑工地塔式起重机使用过程中常见的八种安全隐患分析如下: 1、力矩限制器的失效 力矩限制器的失效主要有弓型架弹性变形的失效和力矩限制器电气触动开关的失效。 弓型架弹性的变形失效引起塔机超载而弓型架变形接触不到该电气触动开关,以至超载不报警。形式有弓型架用铁丝绑牢和弓型架永久性变形。 力矩限制器触动开关的失效为电器元件的损坏,由于无防雨罩壳的保护,长时间暴露于外,引起锈蚀、老化失效。 另外一种失效形式为调节螺杆反装,即调节螺杆螺帽方向与电气触动开关相反方向安装。 2、起重量限制器的失效 有的施工人员是将起重量限制器传感器销轴与吊

塔吊型号性能全参数表

QTZ31.5塔吊型号主要特点: 1.该塔机荣获建设部最新科研成果科技进步三等奖; 2.40m的超长臂架,国内首创的单吊点、变截面、变模数设计; 3.全新概念的封闭式踏步与滑插式顶升横梁,从根本上解决了接高与降塔的安全问题; 4.定位准确的机构运动限位,高重复精度的力矩、起重量限制器; 5.独特可靠的小车防断轴装置和小车防断绳安全装置; 6.使用性能大部分超过国家标准,整机性能居全国同型号产品之上; 7.结构件全部采用CO2气体保护焊接,强度高; 8.框式底梁备有整体式基础,十字底梁备有整体式和压重式两种基础供选用。

QTZ31.5塔吊型号性能参数表 40塔吊型号性能参数表

QTZ50塔吊型号性能参数表 63塔吊型号性能参数表

63塔共四个型号除上述两种外,还有5510、5511 QTZ80塔吊型号性能参数表 还有5512 QTZ125塔吊型号性能参数表

塔吊的型号和规格即参数 D1100型最大起重量:63T;最大臂长/最大起重量:80M/9.5T; 起升高度:220M。 M600D型最大起重量:32T/22.5M;最大臂长/最大起重量:45.8M/14.5T ; 起升高度:52-95.6M;内爬250/500M。 M125/75型最大起重量:50T;最大臂长/最大起重量:70M/8.5T ; 起升高度:90M。 K80/115型最大起重量:32T;最大臂长/最大起重量:70M/11.5T ; 起升高度:105.6M。 MC480M25型最大起重量:25T;最大臂长/最大起重量:74.9M/3T ; 起升高度:80M。 K50/50型、C7050型、C7050B型最大起重量:20T;起升高度(固定/行走):78.4M/79.7M;最大臂长/最大起重量:70M/5T。 STT293型最大起重量:18T;最大臂长/最大起重量:74M/2.7T 。 QTZ7520型最大起重量:16T;最大臂长/最大起重量:75M/2T 。 ST7022型、ST7027型、HK40/27型、ST7030型、MC30012型最大起重量:12-16T;最大臂长/最大起重量70M/2.2T、2.7T、3.0T。 HK40/21B型最大起重量:16T;起升高度(固定/行走/附着)45.7M/50.6M/153.7M;最大臂长/最大起重量70M/2.1T。 K30/21型(市场租赁价格:5.3-6.5万元/月) 最大起重量:12T;起升高度(固定/行走/附着)45.7M/50.6M/153.7M;最大臂长/最大起重量70M/2.1T H3/36B型(市场租赁价格:4.6-5.5万元/月) 最大起重量:12T;起升高度(固定/行走/附着/内爬)51.7M/56.5M/195M/45.6M;最大臂长/最大起重量60M/3.6T. QTZ6516型(6517/6530)(市场租赁价格:4-5.5万元/月) 最大起重量:8T;起升高度(固定/行走/附着)51.7M/56.5M/204.7M;;最大臂长/最大起重量60M/1.6T(1.7T/3.0T). TC6020型QTZ6020/QTZ6021/ E6026/E6020B/C6018/QTZ6023(市场租赁价格:4-4.5万元/月) 最大起重量:10-12T;起升高度(固定/行走/附着)51.7M/56.5M/195M;最大臂长/最大起重量60M/2.0T(2.0T/2.1T/2.6T/2.0T/1.8T/2.3T)。 ST6014/5型(QTZ6015)QTZ160/MC180/QTZ125(6016)TC6010型、QTZ6013型、TC6013型、QTZ6016型(市场租赁价格:3.2-4.5万元/月) 最大起重量:10T;起升高度(固定)61M;最大臂长/最大起重量60M/1.4T/1.5T.内爬塔:(市场租赁价格:3.6-7.3万元/月) 7050型,K50/50型、MC320型、QTP5512型、QTP5015型、MC120型

塔式起重机的分类和型号

塔式起重机的分类和型号 (2011-11-09 11:22:49) 塔吊是一种塔身直立,起重臂和平衡臂铰接在塔帽下面,能够作360°回转的起重机,具有起升高度大、变幅半径长、回转角度广、工作效率高、操作方便、运转可靠等特点。由于塔吊高耸直立、结构复杂、装拆转移频繁以及技术要求高,也给安全施工生产带来一定困难,易发生倾翻倒塌的事故,塔吊的安全安装拆卸、运行使用尤为重要。 一、塔机的分类 1、按回转支承位置分类,塔式起重机可以分为上回转塔机和下回转塔机 上回转塔机的起重臂、平衡臂、塔帽、起升机构、回转机构、变幅机构、电控系统、驾驶室、平衡重都在回转支承以上。它的自身不平衡力矩和起重力矩,就作用在塔身顶部,所以塔身以受弯为主,受压力为辅。正是依靠塔身,把力矩和压力从上面一直传到底部。上回转塔机的突出优点是可以随时加节升高。这是我国目前用得最多的塔机。但是,由于它的塔身要承受很大的弯矩,故容易晃动,自升加节和超力矩倒塔的危险性比较大。 下回转塔式起重机除承载能力大之外,还具有以下特点:由于平衡重放在塔身下部的平台上。所以整机重心较低,安全性高,由于大部分机构均安装在塔身下部平台上,使维护工作方便,减少了高空作业。但由于平台较低,为使起重机回转方便,必须安装在离开建筑物有一定安全距离的位置处。 2、按臂架结构方式分类,分为小车变幅式塔机、动臂变幅式塔机和折臂变幅塔机 小车变幅式塔机的起重臂固定在水平位置上,变幅是通过起重臂上的运行小车来实现的,它能充分利用幅度,起重小车可以开到靠近塔身的地方,变幅迅速,但不能调整仰角。 动臂变幅式塔机的吊钩滑轮组的定滑轮固定在吊臂头部,起重机变幅由改变起重臂的仰角来实现,这种塔式起重机可以充分发挥起重高度。 折臂变幅式塔机的基本特点是小车变幅式,同时吸收了动臂变幅式的某些优点。它的吊臂由前后两段(前段吊臂永远保持水平状态,后段可以俯仰摆动)组成,也配有起重小车,构造上与小车变幅式的吊臂、小车相同。 3、按安装方式不同,可分为能进行折叠运输,自行整体架设的快速安装塔式起重机和非快速安装式 4、按底架是否移动分为固定式塔机和行走式塔机

塔吊防碰撞方案大臂碰塔身

塔吊防碰撞方案大 臂碰塔身

目录 一、工程概况 (2) 二、塔吊布置 (2) 三、多塔作业防碰撞措施 (2) 四、吊装范围内的其它防护 (6) 五、塔吊指挥要求 (6) 六、塔吊应急措施 (8)

一、工程概况 世茂香槟湖苑2.2期工程,包括59#、60#、68#~71#共计6栋住宅楼。工程建设地点:东至规划东经120度路,西至老藻江河,北至河海东路,南至北唐河,太湖东路将地块分成南北两块。住宅楼都属于框剪结构。59#、60#、68#~71#地下室3.3米,顶层2.95米,其余均为2.9米。71#地下室4.5米,1层4.8米,顶层2.95米,其余均为2.9米。 本工程由常州世茂房地产有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计,江苏苏州地质工程勘察院地质勘察,江苏安厦工程项目管理有限公司监理,中建七局(上海)有限公司组织施工;由向东担任项目经理,王杭立担任技术负责人。 二、塔吊布置及选择 根据图纸设计,考虑塔吊的利用效率,扩大吊装范围以及施工方便,整个施工区域需设置5台塔吊(四台QTZ63一台QTZ80),其中QTZ80塔吊设置在71#楼北侧。具体布置如附图: 三、多塔作业防碰撞措施 本工程为满足施工需求,共设置了5台塔吊,塔吊之间交叉作业,属

多塔施工,为保证施工安全,制定如下措施: 1、塔吊质量要求必须符合国家相关要求,塔吊备案、检测经过。 2、塔吊司机必须持证上岗,且经过三级安全教育,项目部安全组安全施工交底到位。 3、塔机指挥必须固定人员,一对一指挥,熟悉多塔作业要求,发布指令要求简洁明了肯定,塔机指挥员要眼看四方,时刻注意塔机的运转。 4、根据本工程塔机安拆施工方案要求,塔机安装后,在水平面上相互交叉作业,为防止塔吊吊臂发生碰撞事故,塔吊的安装高度上应严格按照施工方案规定互相错开。根据建筑施工安全标准,多台塔吊作业中固定式塔吊:低位塔臂端部与高位塔身之间的距离不得小于2m,高位塔钩与低位塔垂直距离不得小于2m。根据下文的编号,现场布置塔吊时,多台塔吊同时作业,应周密考虑附着前后塔吊的高度差和锚固的时间差,保证主体结构施工全过程保持各塔吊间的高度差。如遇特殊情况或与方案有冲突,应适时调整。 5、防碰撞规定及措施 1)、多塔作业必须遵循以下原则:底塔让高塔——后塔让先塔——动塔让静塔——轻塔让重塔——客塔让主塔 2)、各组塔吊配备对讲机一对,对讲机经统一确定频率后锁频,使用人员无权调改频率,并要专机专用,不得转借。 3)、多塔作业前的检查:作业前,塔吊司机要对机械和电器进行检查,试运转。塔机临时停止作业,必须将重物卸下,吊钩升起。塔机作业完毕,要卸载,停放在可自由回转的位置,同是塔机各控制系统置于零

吊车型号

塔吊型号定义 如QTZ40(4208) QTZ——自升式塔式起重机 40 ——公称起重力力矩为400KN·m 42 ——臂长42M 08 ——在臂端42M处起重量为0.8T 塔吊臂长是指塔身中心到起重小车吊钩中心的距离。塔吊臂长随着小车的行走是变化的,随着塔吊臂长的变化,塔吊的起重能力也是变化的。通常以塔吊最大工作幅度作为塔吊臂长的参数。如臂长结构尺寸是42.94米,但最大起重臂长是42米。 实际工作臂长是3米到42米。3-13.66的臂长起重量最大,也就是最大起重量为3吨。 最大起重臂长42米的时候,塔吊起重能力最小,仅为0.797吨。 现国内常用塔吊型号如下 QTZ31.5(3808)|(4206)|(4306) QTZ40 (4208)|(4708)|(4808)|(4908) QTZ50 (5008)|(5010) QTZ63 (5013)|(5310)|(5610) QTZ80 (5312)|(5513)|(6010) QTZ125 (5025)|(5522)|(6018)| QTZ160 (6024)|(6516)|(7012) QTZ250 (7030)|(7520) QTZ315 (7040)|(7530) 编辑本段塔吊使用年限的规定 根据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(第659号),对建筑施工塔式起重机(TOWER CRANE)的使用年限作如下规定: (一)下列三类塔吊,超过年限的由有资质评估机构评估合格后,方可继续使用: (二)⒈ 630kN.m以下(不含630kN.m)、出厂年限超过10年(不含10年)的塔机; (三)⒉ 630~1250kN.m(不含1250kN.m)、出厂年限超过15年(不含15年)的塔机; (四)⒊ 1250kN.m以上、出厂年限超过20年(不含20年)的塔机。 (五)若塔吊使用说明书规定的使用年限小于上述规定的,应按使用说明书规定的使用年限QTZ31.5塔吊型号主要特点: 1.该塔机荣获建设部最新科研成果科技进步三等奖; 2.40m的超长臂架,国内首创的单吊点、变截面、变模数设计; 3.全新概念的封闭式踏步与滑插式顶升横梁,从根本上解决了接高与降塔的安全问题; 4.定位准确的机构运动限位,高重复精度的力矩、起重量限制器; 5.独特可靠的小车防断轴装置和小车防断绳安全装置; 6.使用性能大部分超过国家标准,整机性能居全国同型号产品之上; 7.结构件全部采用CO2气体保护焊接,强度高; 8.框式底梁备有整体式基础,十字底梁备有整体式和压重式两种基础供选用。 QTZ31.5塔吊型号性能参数表

《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

《塔式起重机安全规程》 GB 5144—2006 目次 1 范围 2 规范性引用文件 3 整机 4 结构4.1 材料4.2 连接4.3 梯子、扶手和护圈4.4 平台、走道、踢脚板和栏杆4. 5 起重臂走道4. 6 司机室4. 7 结构件的报废及工作年限4. 8 自升式塔机结构件标志4. 9 自升式塔机后续补充结构件要求 5 机构及零部件 5.1 一般要求5.2 钢丝绳5.3 吊钩5.4 卷简和滑轮5.5 制动器5.6 车轮 6 安全装置 6.1起重量限制器6.2起重力矩限制器6.3行程限位装置6.4 小车断绳保护装置6.5小车断轴保护装置6.6钢丝绳防脱装置6.7风速仪6.8 夹轨器6.9 缓冲器、止挡装置6.10 清轨板6.11顶升横梁防脱功能 7 操纵系统 8 电气系统 8.1一般规定8.2电气控制与操纵8.3电气保护8.4照明、信号8.5导线及敷设8.6电缆卷筒8.7集电器 9 液压系统 10 安装、拆卸与试验 11 操作与使用

前言 本标准的3.7、4.1、4.2.1、4.2.2.1、4.2.2.3、4.3、4.4、4.5、4.6.7、4.7.4、4.8、5.2.1、5.2.4、5.3.1、5.4.1、5.5.2、5.6.1、5.6.2、6.3.3.2、7.1、7.2、7.3、7.3.1、7.3.2、7.4、8.3.3、8.5.1、10.6 b)、10.8e)、10.9、11.1为推荐性的,其余为强制性的。 本标准代替GB 5144—1994《塔式起重机安全规程》。 本标准参考了ISO7752-3:1993《起重机控制布置和特性第3部分:塔式起重机》、ISO11660-1:1999《起重机通道、护板和限制装置第1部分:总则》、ISO11660-3:1999《起重机通道、护板和限制装置第3部分:塔式起重机》的有关内容。 本标准与GB 5144—1994相比主要变化如下: ——增加对自升式塔机顶升加节、频繁拆装的起重臂的连接、结构件正常工作年限及主要结构件可追溯的永久性标志等要求; ——采用有关国际标准的部分内容; ——调整部分条款为推荐性。 本标准由中华人民共和国建设部提出。 本标准由全国起重机械标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:北京建筑机械化研究院、长沙建设机械研究院、四川建设机械(集团)股份有限公司、北京市建筑工程机械厂、上海宝达工程机械有限公司、重庆大江信达股份有限公司工程机械厂、湖南湘潭江麓建筑机械有限公司、广西建工集团建筑机械制造有限责任公司、江苏省正兴建设机械有限公司、上海市建设机械检测中心、北京中建正和建筑机械施工有限公司。 本标准主要起草人:虞洪、许武全、何振础、易明、魏吉祥、董明军、王福国、付剑雄、胡浪、杨道华、史洪泉、杨定平、钱进。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB 5144—1985、 GB 5144—1994。

塔式起重机塔身高强度螺栓的应用简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 塔式起重机塔身高强度螺栓的应用简易版

塔式起重机塔身高强度螺栓的应用 简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 高强度螺栓是塔机塔身连接的重要组成部 分,除保证其设计和制造质量外它的正确使用 也至关重要,所以用户在采购、安装、使用上 必须重视。 塔身上应用的高强度螺栓一般为10.9 级,20kNm的小型塔机用8.8级的高强度螺栓 即可。塔身高强度螺栓连接受力情况一般有两 种,一种是承受拉力,另一种是承受剪力。前 者目前在塔机上应用很普遍,具有制造简单、 经济可靠、拆装方便等优点。 1、高强度螺栓预紧力计算

预紧力是保证螺栓连接质量的重要指标,它综合体现了螺栓、螺母和垫圈组合的安装质量。我国目前高强度螺栓的连接形式分为摩擦型和承压型,一般采用摩擦型。 设计中螺栓长度大于直径15倍时一般要考虑连接承载能力的折减问题。在紧固连接时预紧力不足或过量都不利承载并导致螺栓早期实效,近年来有人提出考虑到塔机受力复杂,设计的模块式、通用性和批量生产,为计算简单可靠保守一些较好。 塔身高强度螺栓一般多采用扭矩法拧紧,在弹性区域内进行紧固。预紧力矩值可用下式简易计算 T=KFd 式中 K———离散系数,一般加工表面无

最新总结各种型号的塔吊参数

塔吊型号及参数收集QTZ40 额定起重力矩400KN.m 最大起重量4t 最大工作幅度42/46.8/50m 独立式高度29m 附着式高度120m 起升速度7/40/60m/min 回转速度0.37/0.73r/min 变幅速度22/33m/min 顶升速度0.6 m/min 平衡重5 6.5 t 塔机自重23.5 26.16t 电源380V,50Hz 工作温度-20~+40℃ QTZ63 额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t 最大工作幅度50 |45m 独立式高度40m 附着式高度140m 起升速度7/32/64m/min 回转速度0.4/0.6r/min 变幅速度20/40m/min 顶升速度0.4m/min 平衡重12 |11t 塔机自重42.3t 电源380V,50Hz 工作温度-12~+40℃ QTZ80 公称起重力矩 800 KN.m 最大起重量 6t 8 t 工作幅度 56 m 独立式高度 45 m 附着式高度 180 m 起升速度 7/32/64 0~40/80m/min 回转速度 0~0.6 r/min 变幅速度 8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 塔机自重(独立式) 61.95 t 平衡重 15.55 t 工作环境温度 -20~+40℃

QTZ125 公称起重力矩 1250 KN.m 最大起重量 8 t 最大幅度处额定起重量 1.5 t 工作幅度 60 m 独立式高度 50 m 附着式高度 163 m 起升速度2倍率 100 2t m/min 4倍率 50 4t m/min 回转速度 0~0.6 r/min 变幅速度 8.8/29.3/68.6 m/min 最大回转半径 62 m 尾部回转半径 17 m 结构自重(独立式) 48.8 t 平衡重 14.5 t 整机重(独立式) 63.3 t 最大工作风速 20 m/s 顶升操作风速(不大于) 13 m/s 工作环境温度 -20~+40 ℃ QTZ160 公称起重力矩 1600 KN.m 最大起重量 10 t 最大幅度处额定起重量 2.1 t 工作幅度 60 m 独立式高度 59.5 m 附着式高度 201 m 起升速度2倍率 0~100 m/min 4倍率 0~50 m/min 回转速度 0~0.6 r/min 变幅速度 0~60 m/min 最大回转半径 65 m 尾部回转半径 17 m 结构自重(独立式) 75 t 平衡重 22 t 整机重(独立式) 97 t 最大工作风速 20 m/s 顶升操作风速(不大于) 13 m/s 工作环境温度 -20~+40 ℃ SC200/200施工升降机, 采用齿轮齿条啮合,外置式,三传动,额定载荷2吨,额定提升高度150米的施

QTZ40塔式起重机--塔身的设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)任务书 课题 QTZ40塔式起重机——塔身的设计名称 系:机械工程系 专业:机械设计制造及其制动化 班级: 姓名: 学号: 起迄日期:2013年3月25日~ 2013年 6月21日 设计(论文)地点: 指导教师: 辅导教师: 发任务书日期:2013年3月 5 日

1、毕业设计(论文)目的: 本次毕业设计是对机械专业学生在毕业前的一次全面训练,目的在于巩固和扩大学生在校所学的基础知识和专业知识,训练学生综合运用所学知识分析和解决问题的能力。是培养、锻炼学生独立工作能力和创新精神的最佳手段。毕业设计要求每个学生在工作过程中,要独立思考,刻苦钻研,有所创新、解决相关技术问题。 通过毕业设计,使学生掌握塔式起重机的总体设计、塔身的设计、整体稳定性计算等内容,为今后步入社会、走上工作岗位打下良好的基础。 2、毕业设计(论文)任务内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要 求等): (1)设计任务: ①总体参数的选择(QTZ40级别) ②结构形式 (2)总体设计 ①主要技术参数性能 ②设计原则 ③平衡重的计算 ④塔机的风力计算 ⑤整机倾翻稳定性的计算 (3)塔身的设计和计算 ①塔身的形式及尺寸 ②设计塔身的强度、稳定性及刚度验算 ③联接套焊缝强度的计算 ④高强度螺栓强度的计算 ⑤塔身腹肝的计算 (4)要求 ①主要任务:学生应在指导教师指导下独立完成一项给定的设计任务,编写符 合要求的设计说明书,并正确绘制机械与电气工程图纸,独立撰写一份毕业 论文,并绘制有关图表。 ②知识要求:学生在毕业设计工作中,应综合运用多学科的理论、知识与技能, 分析与解决工程问题。通过学习、钻研与实践,深化理论认识、扩展知识领 域、延伸专业技能。 ③能力培养要求:学生应学会依据技术课题任务,完成资料的调研、收集、加

塔吊概述,塔吊的性能特点

塔吊概述,塔吊的性能特点QTZ63(JH5610)塔式起重机是山东九虹重工有限公司生产制造的起重运输机械。该机为水平臂架、小车变幅、上回转液压顶升式起重机。最大工作幅度56m;独立起升高度40m,附着起升高度150m;最大起重量为6t;额定起重力矩为630k N·m;最大起重力矩为710k N·m。该机特点: (1)整机外形美观大方。 (2)性能参数及技术指标达到国内领先、国际先进水平。 (3)底梁(方架)上平面、标准节两端面均采用焊后整体铣削工艺,表面光洁,尺寸高度统一,完全实现了塔身标准节之间的无缝对接。不仅保证了塔身整体的垂直度,同时也提高了塔身主肢承力的均匀性。 (4)标准节主肢、上下支座的组焊由“焊接机器人”完成,焊接参数控制稳定,充分保证了焊缝的内在质量和表面质量。 (5)上支座回转支承及回转减速机的安装孔,均采用一次性装夹镗削加工工艺,实现了二者中心距的精确控制,充分保证了齿轮副的啮合精度,有效提高了回转机构的使用寿命,而且拆装维护方便。 (6)下支座上平面与回转支承下平面采用有止口连接,既保证了回转支承的定心精度,同时又降低了塔机在使用过程中因高强度螺栓的轻微松动而产生的剪切力。 (7)起重臂的制作在“快换接头式单节变臂组焊工装”上完成,工装设计先进、合理,对起重臂的截面及连接尺寸控制准确,保证了顺利接臂后的直线度。 (8)外套架爬升轮组的定位,采用了自制“标准节”作为爬升间隙定位基准,避免了因爬升间隙的不合理从而导致塔机顶升时的震动与爬行。 (9)钢构件主要原材料均进行严格评价筛选,并按标准严格检验,保证了塔机使用的安全可靠性。 (10)优选国内品牌配套机构及电气元件,为塔机正常运行提供了有力保障。 (11)钢构件的表面涂装由抛丸喷涂线完成,增强了漆层的附着力,经久耐用。 (12)塔机各部件颜色搭配均进行了科学的论证,协调美观。 (13)司机室独立外置,视野良好,给操作者创造了良好的工作环境。

QTZ63塔机技术参数

QTZ50中50表示公称起重力矩为50t·m。 QTZ5013中50表示最大臂长为50m,13表示50m臂长时臂端载荷为,不是13t。5013塔机属于QTZ63级别,即口头上说的63塔吊。 5010塔机参数 起重技术性能 技术性能参数表(表一)

表二配套机构明细表QTZ63塔机技术参数表

QTZ50(5008/5010)自升式塔机 超长吊臂(48/50米),覆盖面大 标准节截面大(1500*1500)和(1680*1680),刚性好,吊重时整机稳定,摆动小 标准节主肢材料型号大(∠140*140*14和∠160*160*12) 电器系统采用国内优质或进口元件,性能稳定可靠 标准节、拉杆、上下转台等主要部件(位)全部采用二氧化碳气体保护焊,熔深大,变形小

标准节可互换组合 起升机构调速性能好,起升、下降平稳、无冲击 回转机构采用绕线电机,工作平稳,就位快捷方便、高效QTZ50自升式塔机主要参数 型号 主要参数 QTZ50A QTZ50B 额定起重力矩 500 500 最大起重量 t 4 4 最大幅度额定起重量 t 最大工作幅度 m 48 50 最大高度 m 独立:30 独立:30 附着:140 附着:140 起升速度 m/min a=2 70/30/9 a=4 35/4.5 a=2 70/30/9 a=4 35/

变幅速度 m/min 回转速度 r/min 顶升速度 m/min 塔机自重 t 电动总功率 kw 工作温度℃ -20℃---+40℃ 工作电压 v -380v±5% 50HZ 最大工作风压 N/㎡ 250 ( 转自久久信息网: ) 超长吊臂(48/50米),覆盖面大。 标准节截面大(1600×1600),刚性好,吊重时整机稳定,摆动小。 标准节主肢材料型号大(∠140×140×14)。 电器系统采用国内优质或进口元件,性能稳定可靠。 标准节、拉杆、上下转台等主要部件(位)全部采用CO2气体保护焊,溶深大,变形小标准节可互换组合。 起升机构调速性能好,起升、下降平稳、无冲击。 回转机构采用绕线电机,工作平稳,就位快捷方便、高效。 Over-long boom is (48/50m),wide range of coverage. Heavy in section of mast section(1600*1600),good steel performance,complete crane is stable and little swing as load. Main material of mast section is 140*140*14.

塔吊型号参数

塔吊型号及参数收集 QTZ40 额定起重力矩400KN.m 最大起重量4t 最大工作幅度42/46.8/50m 独立式高度29m 附着式高度120m 起升速度7/40/60m/min 回转速度0.37/0.73r/min 变幅速度22/33m/min 顶升速度0.6 m/min 平衡重5~6.5t 塔机自重23.5~26.16t 电源380V,50Hz 工作温度-20~+40℃ QTZ63 额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t 最大工作幅度50|45m 独立式高度40m 附着式高度140m

起升速度7/32/64m/min 回转速度0.4/0.6r/min 变幅速度20/40m/min 顶升速度0.4m/min 平衡重12/11t 塔机自重42.3t 电源380V,50Hz 工作温度-12~+40℃ QTZ80 公称起重力矩800KN.m 最大起重量6t8t 工作幅度56m 独立式高度45m 附着式高度180m 起升速度7/32/640~40/80m/min 回转速度0~0.6r/min 变幅速度8/27/540~42(8/27/54)m/min 塔机自重(独立式)61.95t 平衡重15.55t 工作环境温度-20~+40℃

QTZ125 公称起重力矩1250KN.m 最大起重量8t 最大幅度处额定起重量1.5t 工作幅度60m 独立式高度50m 附着式高度163m 起升速度2倍率1002tm/min 4倍率504tm/min回转速度 0~0.6r/min 变幅速度8.8/29.3/68.6m/min 最大回转半径62m 尾部回转半径17m 结构自重(独立式)48.8t 平衡重14.5t 整机重(独立式)63.3t 最大工作风速20m/s 顶升操作风速(不大于)13m/s 工作环境温度-20~+40℃ QTZ160 公称起重力矩1600KN.m

塔式起重机塔身高强度螺栓的应用(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔式起重机塔身高强度螺栓的 应用(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔式起重机塔身高强度螺栓的应用(标准 版) 高强度螺栓是塔机塔身连接的重要组成部分,除保证其设计和制造质量外它的正确使用也至关重要,所以用户在采购、安装、使用上必须重视。 塔身上应用的高强度螺栓一般为10.9级,20kNm的小型塔机用8.8级的高强度螺栓即可。塔身高强度螺栓连接受力情况一般有两种,一种是承受拉力,另一种是承受剪力。前者目前在塔机上应用很普遍,具有制造简单、经济可靠、拆装方便等优点。 1、高强度螺栓预紧力计算 预紧力是保证螺栓连接质量的重要指标,它综合体现了螺栓、螺母和垫圈组合的安装质量。我国目前高强度螺栓的连接形式分为摩擦型和承压型,一般采用摩擦型。

设计中螺栓长度大于直径15倍时一般要考虑连接承载能力的折减问题。在紧固连接时预紧力不足或过量都不利承载并导致螺栓早期实效,近年来有人提出考虑到塔机受力复杂,设计的模块式、通用性和批量生产,为计算简单可靠保守一些较好。 塔身高强度螺栓一般多采用扭矩法拧紧,在弹性区域内进行紧固。预紧力矩值可用下式简易计算 T=KFd 式中K———离散系数,一般加工表面无润滑时为0.18~0.21 F———高强度螺栓所受的预紧力(N) d———螺纹的公称直径(mm) 2、高强度螺栓的制造 2.1工艺 对于10.9级以上大直径(>M22)螺栓的制作,国内目前大多采用两种工艺: ①毛坯一热锻一粗车一热处理一调质一精车一滚丝成型; ②毛坯一热锻一粗车一热处理一精车一滚丝成型一调质。

塔机型号参数大全

塔机型号参数大全 塔机型号中联TC6015--10 30m臂起重性能特性 50m臂起重性能特性 60m臂起重性能特性

便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为50米,超过50米时,应在塔身第11标准节上(30.8米高)设置附着装置,以后每隔9个标准节(25.2米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高9个标准节(25.2米)。附着拉杆位四根。以上臂长时,都要先装一块3000kg重的平衡块一块。起吊大臂时的吊点位置在1.1/3臂长处。

塔机型号中联TC6517A 53m 臂起重性能特性

塔机在超过固定式高度时,必须用附着装置与建筑物连接加固。在某些情况下,需要顶升一节塔身以便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为52米,超过52米时,应在塔身第13标准节上(37米高)设置附着装置,以后每隔9个标准节(25.2米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高7个标准节(22米)。附着拉杆为四根。以上臂长时,都要先装1750kg重的平衡块二块。起吊大臂时的吊点位置65米长时在23.18米处。吊点位置59米长时在21.68米处。吊点位置53米长时在19.4米处。吊点位置47米长时在16.87米处。 塔机型号中联TC7035A 9.2技术性能表(表9-1)

注:12a、b、c、d、e、f是安装一块平衡重后剩下的平衡重 塔机在超过固定式高度时,必须用附着装置与建筑物连接加固。在某些情况下,需要顶升一节塔身以便于附着框的安装。在上述情况下,塔机必须停止工作。在顶升中,应从两个侧面检查塔身的垂直度,以免塔身与建筑物间的距离出现偏差。 该塔机固定高度为61米,超过61米时,应在塔身第9标准节上(47.5米高)设置附着装置,以后每隔10个标准节(40.25米)设置一道附着装置,最后一道附着以上塔身可悬高9个标准节(35米)。附着拉杆为四根。以上臂长时,都要先装3000kg重的平衡块一块。起吊大臂时的吊点位置70米长时在29.0米处。吊点位置65米长时在27.5米处。吊点位置60米长时在25.3米处。吊点位置55米长时在23.4米处。吊点位置50米长时在21.5米处。吊点位置45米长时在18.3米处。 大臂组合: 70米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+8#+9#+10# 65米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+9#+10# 60米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+10# 55米大臂:1#+2#+3#+4#+5#+6#+10# 50米大臂:1#+2#+3#+5#+6#+10# 45米大臂:1#+2#+4#+5#+6#+10# 长拉杆组合: 70米、65米、60米、55米大臂:7×5700+2×4920+1647 50米大臂:7×5700+4920+1647 45米大臂:7×5700+1647 大臂短拉杆组合:不变 吊装大臂重心位置:70米29米,65米27.5米,60米25.3米,55米23.4米,50米21.5米,45米18.3米。 平衡块放置位置:70米:靠塔身处3吨六块,依后三块1吨。65米:靠塔身处3吨六块,依后二块1吨。60米:靠塔身处3吨六块,依后一块1吨。55米:靠塔身处3吨六块。50米:靠塔身处3吨五块,依后二块1吨。45米:靠塔身处3吨五块。

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