塔机、塔式起重机的构造主要结构)
塔式起重机简介
5、按 升 高 方 式 分
5.2.2、 内爬式 塔机安装在建筑物内 部,支承在建筑物电梯井内 或某一开间内,依靠安装在 塔身底部的爬升机构,使整 机沿建筑物内通道上升。 内爬式塔机(见图112)主要应用于超高层建筑的 施工,塔身高度固定,塔机 重较轻,利用建筑物的楼 层进行爬升,在塔机起升卷 筒的容绳量内,其爬升高度 不受限制。但塔机全部重量 支承在建筑物上,建筑结构 需作局部加强,与建筑设计 联系比较密切。其爬升须与 施工进度协调。施工结束后, 需用特设的屋面起重机或辅 助起重设备将塔机解体卸至 地面。
四、塔机安装拆卸的安全注意事项:
1、对拆装人员的要求 1)、参加塔机装拆人员,必须经过专业培训 考核,持有效的操作证上岗。 2)、装拆人员应严格按照塔机的装拆方案和 操作规程中的有关规定、程序进行装拆。 3)、装拆作业人员应严格遵守施工现场安全 生产的有关制度,正确使用劳动保护用 品。
2、对塔机装拆的管理要求 1)、装拆塔机的施工企业,必须具备装拆 作业的资质、并安装拆塔机资质的等级进行 装拆相对应的塔机。 2)、施工企业必须建立塔机的装拆专业班 组并且配有起重工(装拆工)、电工、起重 指挥、塔机操纵司机和维修钳工等组成。 3)、进行塔机装拆,施工企业必须编制专 项的装拆施工方案的安全操作技术的书面和 口头交底,并履行签字手续。
6、夹轨器:轨道式起重机必须安装夹轨器, 保证非工作状态下起重机不能在轨道上移 动。 7、缓冲器:大车(小车)轨道末端需安装挡 架,缓冲器安装在挡架或起重机上,当起 重机与轨道末端挡架相撞击时,缓冲器必 须保证起重机能比较平稳的停车而不至于 产生猛烈的冲击。 8、挡板:在轨道上行驶的起重机,在台车架 上需安装排障挡板,挡板与轨道之间的间 隙不得大于5mm。 9、滑轮组:人手可触及的滑轮组,应设置保 护装置。
塔式起重机(修改版)
现场检验关键点
1、塔机安装现场基本要求 塔式起重机尾部与周围建筑物安装距离(0.6m) 群塔作业时相邻两塔机间的最小架设距离(2.0m) 塔机自由端高度应符合说明书要求 塔机的任何部位距输电线的安全距离 2、塔式起重机基础 测量基础尺寸 压重式基础主要检查压重数量及放置方式是否符合要求 特殊基础应用专项设计方案。
安全保护装置
1、载荷限制装置 2、运动限位装置 3、小车断绳保护装置
4、小车防坠装置
5、钢丝绳防脱装置
6、报警装置
7、风速仪
8、安全警示装置
塔机的安全监测
卷扬机 卷扬机
高度传感器 转接电源箱 角度传感器 起重量传感器 幅度传感器 监控屏及无线 收发模块
起重力矩限制器
(二)塔身
大多数塔式起重机的塔身都是空间桁架结构,由一个个标准节叠 加而成。对上回转塔式起重机来说,塔身是不回转的;对下回转 的,塔身则是与臂架同时回转的,标准节有两种形式,一种是焊 接成整体的形式,另一种是将标准节焊接成四片,在安装时用高 强螺栓将其连接成整体
其区别是前者主肢在回转一周内承受交变载荷。而无论上、下回 转,塔身均承受较大的压、弯、扭转、剪切载荷作用,强度、刚 度、稳定及抗疲劳能力的都十分重要。
报警装置、风速仪及安全警示装置
1、报警装置 塔机应装有报警装置 2、风速仪 对臂架铰点超过50m的塔机应配备风速仪,当风速大 于工作允许风速时,应能发出停止作业的警报。 3、安全警示装置 电铃 警示灯 当塔顶高度大于30m时且高于周围建筑物的塔机,应 在塔顶及起重臂端部安装红色障碍指示灯
塔式起重机(Tower Crane)
【目录】
1 塔机简介 2 塔机型号的编制方法 3 分类
塔式起重机安全生产考核管理题库
塔式起重机安全生产考核管理题库
一、塔式起重机基础知识
1、塔式起重机主要由(D )组成。
A 基础、塔身和塔臂
B 基础、架体和提升机构
C 金属结构、提升机构和安全保护装置
D 金属结构、工作机构、控制系统、安全保护装置
2、塔式起重机的拆装作业必须在(B )进行。
A 温暖季节
B 白天
C 晴天
D 良好照明条件的夜间
3、选用滑轮时,轮槽宽度应比钢丝绳直径大(B )。
A 1 mm以内
B 1~2.5 mm
C 2.5 mm以上
D 3 mm
4、捆绑吊索用钢丝绳的安全系数不应低于(D )。
A 2.5
B 3.5
C 6
D 8
5、钢丝绳的安全系数是(A )。
A 钢丝绳破断拉力与允许拉力的比
B 钢丝绳允许拉力与破断拉力的比
C 钢丝的破断拉力与允许拉力的比
D 钢丝允许拉力与破断拉力的比
6、(B )主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起。
塔式起重机论文正文
【摘要】:塔式起重机在现在生活中使用的越来越广泛,了解其开发和使用,有着非凡的现实意义。
本文分别阐述了塔式起重机的构成、历史与分类、开发流程、安全操作规程、停机后的检查,保养和维修等内容。
让我们认识、开发和使用塔式起重机。
【关键字】:塔式起重机;起重机;塔机第一章塔式起重机的构成动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。
作业空间大,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。
由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。
金属结构包括塔身、动臂和底座等。
工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。
电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。
第二章塔式起重机的历史与分类一、塔式起重机的历史塔式起重机简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。
据记载,第一项有关建筑用塔机专利颁发于1900年。
1905年出现了塔身固定的装有臂架的起重机,1923年制成了近代塔机的原型样机,同年出现第一台比较完整的近代塔机。
1930年当时德国已开始批量生产塔机,并用于建筑施工。
1941年,有关塔机的德国工业标准DIN8770公布。
该标准规定以吊载(t)和幅度(m)的乘积(tm)一起以重力矩表示塔机的起重能力。
我国的塔机行业于20世纪50年代开始起步,相对于中西欧国家由于建筑业疲软造成的塔机业的不景气, 我国的塔机业正处于一个迅速的发展时期。
二、塔式起重机的分类分为上回转塔机和下回转塔机两大类。
其中前者的承载力要高于后者,在许多的施工现场我们所见到的就是上回转式上顶升加节接高的塔机。
按能否移动又分为:行走式和固定式。
固定式塔机塔身固定不转,安装在整块混凝土基础上,或装设在条形式X形混凝土基础上。
在房屋的施工中一般采用的是固定式的。
第三章开发流程一、制定需求分析。
根据功能、性能、作业环境等因素,与客户共同制定详细的用户需求说明书,进而确定开发目标。
二、初步方案设计。
根据需求分析,进行方案制定,包括功能及参数设定、基础计算、绘制初步三维总等工作,进而与客户进行初步审查。
塔式起重机
• (三)我国塔机标准化建设情况 • 有关塔机的技术标准,迄今已颁布施行的有: • GB/T13752-1992 塔式起重机设计规范
• GB5144-1994
塔式起重机安全规程
塔式起重机性能试验
• GB/T5031-1994
• GB/T9462-1999 塔式起重机技术条件 • GB/T54-1999 塔式起重机司机室技术条件 • GB/T17806-1999 塔式起重机可靠性试验方法
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行走式塔机金属结构
1.金属结构 塔机的金属结构是整台塔机的支撑架,其设计 制作的好坏,直接关系到整台塔机的使用性能和使用 寿命,也关系到建筑工地生命财产的安全,因而金属 结构是塔机的关键组成部分。 塔机金属结构基础部件包括底架、塔身、转台、 塔帽、起重臂、平衡臂等部分。钢材选用Q235B、 Q235C、20号或Q345B、Q345C、Q345D。 ⑴底架 塔机底架结构的构造型式由塔机的结构型式 (上回转和下回转)、行走方式(轨道式或轮胎式) 及相对于建筑物的安装方式(附着或内爬)而定。 下回转轻型快速安装塔机多采用平面框架式底架, 而中型或重型下回转塔机则多用水母式底架。
1、塔帽式塔式起重机 2、平头式塔式起重机
图1-1附着式塔机示意图
图1-2内爬式塔机示意图
图1-3上回转塔机构造示意图
图1-4下回转塔机构造示意图
图1-5动臂 式塔机示意图
三、塔式起重机型号编制方法
为了快速有效地区别各种塔机的品种规格,我们 应当了解我国塔机的型号编制方法。 根据 JG/T5093-1997《建筑机械与设备产品型 号编制方法》的规定,我国塔式起重机的型号编制 图示如下:
□□ □ □□ □—设计序号
主参数代号(起重力矩kN·m) 型式、特征代号(汉语拼音第一个字母) 产品类组代号(汉语拼音第一个字母)
塔式起重机概述
(一)塔机的组成;由金属结构、工作机构、电气系统和安全装置等组成。
金属结构,由起重臂、平衡臂、塔帽、回转总成、顶升套架、塔身、底架和附着装置等。
工作机构;包括起升、行走、变幅、回转、液压顶升等。
电气系统;由驱动、控制等电气装置组成。
安全装置;包括起重量限止器、起重力矩限止器、起升高度限位器、幅度限位器、回转限位器、小车断绳保护装置、钢丝绳防脱装置、报警装置、风速仪等。
塔式起重机的优点;
1、工作高度高,有效起升高度大,特别有利于分层、分段安装作业,能满足建筑物垂直运输的全高度。
2、塔式起重机的起重臂较长,其水平覆盖面广(工作幅度大)。
3、塔式起重机有多种工作速度,多种作业性能,生产效率高。
4、塔式起重机的驾驶室一般设在与起重臂同等高度的位置,司机视野开阔。
5、塔式起重机的结构较为简单,维修保养方便。
2、塔式起重机的分类
塔式起重机的分类有多种,基本上可按架设方式、变幅方式、旋转部位和行走方式区分。
按变幅方式;塔机主要有小车变幅式和动臂式变幅式二种。
按臂架支承形式小车变幅式塔机又可分为平头式塔机,和非平头式塔机。目前咱们巴州地区使用的这二种都有。
3、平头式塔机
平头式塔机最大的特点是;无塔帽和臂架拉杆。由于臂架采用无拉杆式,此种设计形式很大程度上方便了空中变臂和拆臂。避免了空中安装拆除拉杆的复杂性及危险性。
4、按回转方式
塔机又可分为上回转式和下回转式塔机。
上回转式塔机将回转总成、平衡重、工作机构均设置在上端。工作时只有起重臂、塔帽、平衡臂一同回转。优点是;能够附着,达到较高的工作高度。由于塔身不回转,可简化塔身下部结构,顶升加节方便。
下回转塔式起重机是将回转总成、平衡重(配重)、工作机构等均设在了下端,其优点是;塔身所受弯矩较少,重心低,稳定性好,安装维修方便。缺点是;对回转支承要求高,使用高度受到限止,驾驶室一般设在下回转台上,操作视线不开阔。
(完整版)塔机1、塔式起重机的构造(主要结构)
(完整版)塔机1、塔式起重机的构造(主要结构)塔式起重机的构造(主要机构)⼀、主要机构1、基础承台基础承台塔机承台⼀般存有三种形式⑴、板式和⼗字形基础:A、它们主要要进⾏基础地基承载⼒验算:B、地基稳定性验算(基础边离基坑边>2.0m;基础底离基坑底≮1.0m;f ak≥130KN/m2C、地基变形计算(基础附近有堆载、地基持⼒层下有软⼟层)D、和基础配筋计算。
⑵、桩基承台式混凝⼟管桩、灌注桩基础:它们主要要进⾏桩端承载⼒验算、桩⾝承载⼒验算、桩抗拔⼒验算和基础承台抗弯、抗剪、抗冲切计算及配筋计算。
⑶、组合式格构钢柱基础:除上述桩基础验算外还要进⾏单根钢柱(按轴⼼受压构件)和整体格构钢柱(按压弯构件)验算塔式起重机的基础应按照其安装使⽤说明书所规定的要求进⾏设计和施⼯。
施⼯(总承包)单位应根据地质勘察报告确认施⼯现场的地基承载能⼒。
当施⼯现场⽆法满⾜塔式起重机安装使⽤说明书对基础的要求时,可⾃⾏设计基础,常⽤的基础型式包括:⑴、板式和⼗字形基础;⑵、桩基承台式(混凝⼟管桩、灌注桩)混凝⼟基础;⑶、组合式基础。
㈠、板式基础设计计算应符合下列规定:⑴、应进⾏抗倾覆稳定性和地基承载⼒验算(图1):图1 塔机承载⼒图 Mk F vkF kG k⑵、整体抗倾覆稳定性应按下式计算:1、矩形基础地基承载⼒计算应符合下列公式要求:1)、当轴⼼荷载作⽤时2)、当偏⼼荷载作⽤时,除符合上式要求外,还应符合下式要求:2、矩形基础底⾯的压⼒可按下列公式计算:1)、当轴⼼荷载作⽤时2)、当偏⼼荷载作⽤时应符合下式要求3)、当偏⼼矩时3、偏⼼矩应按下式计算,并符合要求[pB] —地⾯许⽤压应⼒,由实地勘探和基础处理情况确定,⼀般取[pB]=2×105~3×105Pa⑷、基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;计算公式与配筋构造参见现⾏国家标准《混凝⼟结构设计规范》GB50010的相关规定。
㈡、桩基承台式混凝⼟基础的设计计算应符合下列规定:⑴、应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载⼒、桩⾝混凝⼟强度,承台的抗弯、抗剪、抗冲切按现⾏国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定进⾏验算(图3.2.4):图3 塔式起重机⽅形承台桩基础1——桩基础;2——桩基承台;3——塔式起重机塔⾝桩基单桩竖向承载⼒计算应符合下式:式中:Qk——荷载效应标准组合下,基桩的平均竖向⼒;Qkmax——荷载效应标准组合下,桩顶最⼤竖向⼒;Ra——单桩竖向承载⼒特征值;⑵、桩基单桩的抗拔极限承载⼒与桩⾝混凝⼟强度应按现⾏⾏业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定进⾏计算。
塔式起重机的主要机构
塔式起重机的主要机构塔式起重机是一种塔身直立、起重臂回转的起重机械。
塔机主要由金属结构、工作机构和控制系统部分组成。
1.金属结构塔机金属结构基础部件包括底架、塔身、转台、塔帽、起重臂、平衡臂等部分。
(1)底架塔机底架结构的构造形式由塔机的结构形式(上回转和下回转)、行走方式(轨道式或轮胎式)及相对于建筑物的安装方式(附着及自升)而定。
下回转轻型快速安装塔机多采用平面框架式底架,而中型或重型下回转塔机则多用水母式底架。
上回转塔机,轨道中央要求用作临时堆场或作为人行通道时,可采用门架式底架。
自升式塔机的底架多采用平面框架加斜撑式底架。
轮胎式塔机则采用箱形梁式结构。
(2)塔身塔身结构形式可分为两大类:固定高度式和可变高度式。
轻型吊钩高度不大的下旋转塔机一般均采用固定高度塔身结构,而其他塔机的塔身高度多是可变的。
可变高度塔身结构又可分为五种不同形式:折叠式塔身;伸缩式塔身;下接高式塔身;中接高式塔身和上接高式塔身。
(3)塔帽塔帽结构形式多样,有竖直式、前倾式及后倾式之分。
同塔身一样,主弦杆采用无缝钢管、圆钢、角钢或组焊方钢管制成,腹杆用无缝钢管或角钢制作。
(4)起重臂起重臂为小车变幅臂架,一般采用正三角形断面。
俯仰变幅臂架多采用矩形断面格桁结构,由角钢或钢管组成,节与节之间采用销轴连接或法兰盘连接或盖板螺栓连接。
臂架结构钢材选用16Mn或Q235。
(5)平衡臂上回转塔机的平衡臂多采用平面框架结构,主梁采用槽钢或工字钢,连系梁及腹杆采用无缝钢管或角钢制成。
重型自升塔机的平衡臂常采用三角断面格桁结构。
(6)转台2.工作机构塔机一般设置有起升机构、变幅机构、同转机构和行走机构。
这四个机构是塔机最基本的工作机构。
(1)起升机构塔机的起升机构绝大多数采用电动机驱动。
常见的驱动方式是:l)滑环电动机驱动;2)双电机驱动(高速电动机和低速电动机,或负荷作业电机及空钩下降电机)。
(2)变幅机构1)动臂变幅式塔机的变幅机构用以完成动臂的俯仰变化。
谈谈塔式起重机的主要构造及功能
谈谈塔式起重机的主要构造及功能塔式起重机的品种、型号、规格很多,但从回转支承的方式上区分,可分为上回转塔机和下回转塔机。
这两类塔机的整机功能、适用范围和受力性能差别很大,尤其是金属结构的受力性能差别很大,因此要重点分别介绍。
至于几大工作机构基本相同,则放在后面分节介绍。
第一节上回转塔式起重机的构造及特点上回转塔式起重机是回转支承在塔身顶部的起重机,尽管设计型号有各种各样,但其基本构造大体相同。
整台的上回转塔机主要由金属结构、工作机构、液压顶升系统、电气控制系统及安全保护装置等五大部分组成。
每一部分又多个部件。
在这里我们不打算去介绍各种型号塔机的具体构造,只抓住其基本组成及部件的作用和特点作典型介绍。
塔机的金属结构是整台塔机的支撑架,其设计制作的好坏,直接关系到整台塔机的使用性能和使用寿命,也关系到建筑工地生命财产的安全,因而金属结构是塔机的关键组成部分。
金属结构的设计计算是一个很复杂的过程,它涉及到负载计算和承载能力分析,不是简单介绍一些公式所能凑效的。
本书是介绍塔机应用技术,故不过多解释计算方法。
上回转塔机的金属结构主要包括:底架、塔身、回转下支座、回转上支座、工作平台、回转塔身、起重臂、平衡臂、塔顶、驾驶室、变幅小车等部件。
但自升式塔机还要加爬升套架、内爬式塔机还要加爬升装置,行走式塔机要增加行走台车,附着式塔机要加附着架。
这些增加的装置大多也以金属结构为主。
图2-1为一台既有顶升、又有行走台车的上回转塔机,可以作为典型的构造示意图。
1.底架2、塔身3、回转塔架系统4、起重臂6、顶升套架7、附着装置三、起升式机构的制动器起升机构的制动器要求可靠耐用,因为制动性能的好坏直接影响安全和就位的准确性。
我国现有的起升卷扬机,大体有以下几种制动方式:1.电磁抱闸(也叫电磁铁制动器)2.液力推杆制动器3.盘式制动器4锥形转子电机制动器五、起升机构的选择计算1.起升速度的计算4极电机 n电=1420r/min6极电机 n电=960r/min8极电机 n电=720r/min第八节液压顶升装置配合爬升套架一起,完成自升功能或内爬功能。
塔机技术与安全
3. 钢丝绳的报废标准 钢丝绳的报废应严格按照《起重机用钢丝绳检验与报 废使用规范》(GB/T5972-2006)的规定,钢丝绳出现 下列情况时必须报废和更新: 1) 钢丝绳断丝现象严重,在一个捻距内达10%应立即 报废; 2)断丝的局部聚集; 3)钢丝绳的磨损或锈蚀严重,钢丝绳的直径减小到其 直径的40%时,钢丝绳直径磨损达7%时应立即报废。 4)钢丝绳严重变形时,必须立即报废。
附着式塔机(图1-11)是目前应用最广泛的一种安 装形式,塔机由其他起重设备安装至基本高度后, 再由自身的顶升机构随建筑物升高,塔身逐节接高, 建筑物仅承受附着杆件所传递的水平拉压力,一般 无需特别加固。
图1-11 附着式塔式起重机
2) 内爬式 塔机安装在建筑物内部,支承在建筑物电梯井内 或某一开间内,依靠安装在塔身底部的爬升机构, 使整机沿建筑物内通道上升。 内爬式塔机(图1-12)主要适用于超高层建筑的施 工,塔身高度固定,塔机自重较轻,在塔机起升卷 筒的容绳量内,其爬升高度不受限制。但塔机全部 重量支承在建筑物上,建筑结构需作局部加强。 施工结束后,拆除需用辅助起重设备将塔机解体卸 至地面。
图1-1 上回转式塔式起重机
2. 下回转塔式起重机(图1-2) 除承载能力大之外,还具有 以下特点: 1.平衡重放在塔身下部的 平台上,整机重心较低,安 全性高; 2.大部分机构安装在塔身 下部平台上,维护工作方便, 减少高空作业。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。
三、滑轮 1. 滑轮的构成 a. 工作滑轮根据其轴线分为动滑轮和定滑轮。
b. 定滑轮在使用中只改变力的方向,不能省力;
c. 动滑轮随着重物移动而移动,可以省力。 d. 滑轮由带绳槽的轮缘、轮幅和轮毂组成。 e. 滑轮支承在固定的芯轴上,大多数采用滚动轴承。 f. 滑轮按轮数的多少分为单门、双门和多门滑轮。
(完整版)塔机1、塔式起重机的构造(主要结构)
塔式起重机的构造(主要机构)一、主要机构1、基础承台基础承台塔机承台一般存有三种形式⑴、板式和十字形基础:A、它们主要要进行基础地基承载力验算:B、地基稳定性验算(基础边离基坑边>2.0m;基础底离基坑底≮1.0m;f ak≥130KN/m2C、地基变形计算(基础附近有堆载、地基持力层下有软土层)D、和基础配筋计算。
⑵、桩基承台式混凝土管桩、灌注桩基础:它们主要要进行桩端承载力验算、桩身承载力验算、桩抗拔力验算和基础承台抗弯、抗剪、抗冲切计算及配筋计算。
⑶、组合式格构钢柱基础:除上述桩基础验算外还要进行单根钢柱(按轴心受压构件)和整体格构钢柱(按压弯构件)验算塔式起重机的基础应按照其安装使用说明书所规定的要求进行设计和施工。
施工(总承包)单位应根据地质勘察报告确认施工现场的地基承载能力。
当施工现场无法满足塔式起重机安装使用说明书对基础的要求时,可自行设计基础,常用的基础型式包括:⑴、板式和十字形基础;⑵、桩基承台式(混凝土管桩、灌注桩)混凝土基础;⑶、组合式基础。
㈠、板式基础设计计算应符合下列规定:⑴、应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算(图1):图1 塔机承载力图 M k F vkF kG k⑵、整体抗倾覆稳定性应按下式计算:1、矩形基础地基承载力计算应符合下列公式要求:1)、当轴心荷载作用时2)、当偏心荷载作用时,除符合上式要求外,还应符合下式要求:2、矩形基础底面的压力可按下列公式计算:1)、当轴心荷载作用时2)、当偏心荷载作用时应符合下式要求3)、当偏心矩时3、偏心矩应按下式计算,并符合要求[pB] —地面许用压应力,由实地勘探和基础处理情况确定,一般取[pB]=2×105~3×105Pa⑷、基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;计算公式与配筋构造参见现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。
㈡、桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定:⑴、应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载力、桩身混凝土强度,承台的抗弯、抗剪、抗冲切按现行国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定进行验算(图3.2.4):图3 塔式起重机方形承台桩基础1——桩基础;2——桩基承台;3——塔式起重机塔身桩基单桩竖向承载力计算应符合下式:式中:Qk——荷载效应标准组合下,基桩的平均竖向力;Qkmax——荷载效应标准组合下,桩顶最大竖向力;Ra——单桩竖向承载力特征值;⑵、桩基单桩的抗拔极限承载力与桩身混凝土强度应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定进行计算。
塔式起重机基本结构及工作原理
一、基础
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塔机基础分类
➢ 塔机基础是塔机的根基,是保证塔机安全使用的前提。 ➢ 基础可分为两大类:一类是固定基础,一类是行走轨道基础。
固定基础由混凝土、钢筋和与塔身连接的连接件组成。
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塔机基础分类
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2、回转机构
➢ 回转驱动系统的功能是与变幅驱动系统共同完成重物在水平面内的吊运。 ➢ 回转驱动系统由回转机构、回转支承等组成
回转机构
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回转机构安装在上支座 上,与安装在上下支座 之间回转支承通过齿啮 合,实现回转的驱动
回转支承
3、变幅机构
变幅电机 幅度限位器
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• 安装在上支座的平台上 • 内有操作台,电控箱
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11、附着装置
➢ 当固定式塔机的工作高
附着 装置
度要超过其最大独立高 度时,塔机必须先进行
附着后再加高。
➢ 通过增加附着可以提高塔 机的工作高度。
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11、附着装置
附着撑杆
附着框
附着框之间通过 螺栓连接
标准节
附着撑杆长 度调节螺杆
➢ 塔身按连接方式分为: 一、螺栓连接式塔身节 二、鱼尾板销轴连接式塔身节 三、榫头销轴连接式塔身节
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1、塔身标准节
整体式
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片式
杆式
1、塔身标准节
螺栓连接
销轴连接
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片式标准节(爆炸图)
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2、爬升套架
上层平台 爬升架结构 下层平台
塔式起重机 资料
B 额定起重量是指在各种工作幅度下允许吊起 的最大重量。
随着幅度的加大,相应的额定起重量则减少,一 般把塔机最大臂长时最大幅度处的额定起重量作 为塔机起重能力的重要指标之一。
C 最大起重量是指塔机在正常工作条件下允 许吊起的最大重量。
一般是滑轮组钢丝绳倍率最大时的起重量。
D 起升高度是指空载时自支承面(地面或轨 道面)至吊钩支承面的最大垂直距离。
塔机基础知识
主讲人:韩明君
一、塔机的特点及分类
塔式起重机(塔机﹑塔吊)在建筑工程中 应用广泛,主要承担垂直运输和水平运输, 特别适用于高层建筑的施工。
塔机的类型和品种非常多,结构型式也多 种多样,充分了解塔机的性能和结构特点, 可有效避免因安装方法和安装顺序以及因操 作不当而导致的安全事故。
A 按照安装方式分行走式、固定式
当预报有强对流气象现象时(雷电、强阵风等) ,最好不要顶升作业。
夜间顶升作业时,要有充分、合理的照明方可进 行。
7.3.2 顶升前检查
每次顶升前应作如下项目的检查,只有条件许可 才可以进行顶升作业。
气象条件良好。 需要加入的标准节已悬挂在引进梁上。
顶升横梁就位,且制动板已安放在顶升横梁挂靴 内。
塔机顶升时相对于顶升套架后片塔机前后应处于 平衡状态。即塔机顶升以上部分的重心应落在液 压油缸的轴心上。
将液压泵站操纵杆推到《向上顶升》位置,向上 顶升,直到回转下支座四条支腿刚刚离开鱼尾板 为止。此时检查是否平衡,具体就是观察回转下 支座支腿与过渡节主角钢是否在同一垂线上。
如果下支座四条支腿与过渡节主角钢在同一垂线 上,说明平衡良好。
液压泵站操纵杆搬向《向上》位置,液压油缸带动 套架以上部分向上运动。
塔式起重机基本结构及工作原理讲义67页
名称 地脚螺栓
垫板 螺母 垫圈 接地线 接地杆 螺栓 弹簧垫圈 螺母
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塔机基础分类
序号 1 2 3 4 5 6
名称 固定支腿
接地线 接地杆 螺栓 弹簧垫圈 螺母
预埋支腿固定式基础
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塔机基础分类
底架固定式基础
Page 8
塔机基础分类
轨枕式
轨枕
行走轨道
连接附件
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3、变幅机构
变幅电机 幅度限位器
塔式起重机概况
变幅卷筒
变幅机构安装 座,一般用螺 栓安装在起重 臂上
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3、变幅机构
➢变幅驱动系统的绕绳
塔式起重机概况
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4、行走机构
见《使用说明书》
PaPgaeg5e7 57
1.起重力矩限制器
塔机工作时,塔机结构件发生变形,两条弹簧板之间的距离缩小,带动调整螺杆 移动,调整螺杆触及行程开关,相应力矩能够报警和切断塔机起升向上和载重小 车向外变幅的电路,起限制力矩的保护作用。 限位触点1-90%超力矩预警:控制向外变幅速度至低速档; 限位触点2及触点3-100%超力矩限位:向外变幅和上升 停止。
原理
塔机工作时,塔机结构件发生变形,两条弹簧板之间的距离缩小,带动调整螺杆 移动,调整螺杆触及行程开关,相应力矩能够报警和切断塔机起升向上和载重小 车向外变幅的电路,起限制力矩的保护作用。
包括 限位触点1-90%超力矩预警:控制向外变幅速度至低速档; 限位触点2及触点3-100%超力矩限位:向外变幅和上升 停止。
顶升驱动
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1、起升机构
➢起升机构有两种布置型式
QTZ50(4810)说明书
平衡臂拉杆:平衡臂拉杆分两组,通过特制的销轴分别将塔帽和平衡臂 尾部的吊点耳板连接,将平衡臂挂至水平位置。
t
8.8
整机自重(不含平衡重、压重)
t
总功率
kW
20.65 24.9
-5-
QTZ50(4810)塔式起重机
1.4 主要外购件及其技术指标
电动机 起 升 制动器 机 构
减速机
型号 功率 型号 制动力矩 型号 中心距 速比 钢丝绳
回
型号
转 电动机
功率
机
转速
构 制动器
行星齿轮减速机 减速比
变
型号
幅 制动电动机 功率
安装、拆卸、顶升或降节时最大安装高度处的风级
≤
工作状态风级
≤
非工作状态风级
≤
参数名称 最大起重力矩
单位 kN.m
设计值 600
最大额定起重量
t
工作幅度
m
4.0 3~48
最大幅度处额定起重量
t
1.0
高
独立式
m
29
二倍率
m
120
度 附着式
四倍率
m
60
起升 起 速度 升
倍率 速度 相应最大起重量
机 电机型号 构 功率
起重臂拉杆:起重臂拉杆分内拉杆和外拉杆,通过特制的销轴分别将塔 帽与起重臂上的吊点耳板连接。
起重臂:起重臂上、下弦杆是由方管或角钢拼焊而成,整个臂架为三角 形截面,共分六节,节与节之间用销轴连接,拆装方便,为了提高起重性能, 减轻吊臂的重量,吊臂采用双吊点、变截面空间桁架结构,在起重臂第一节 放置小车变幅机构。臂架根部第一节与回转塔身用销轴连接。为了保证起重 臂水平,在第二节、第四节臂设有两吊点,通过这两点与塔帽连接。
塔式起重机结构概述
工程研究Engineering research■ 刘家成塔式起重机结构概述摘要:随着经济的持续增长,城市规模在不断扩张,起重机作为城市建设不可或缺的工程设备,在城市建设中扮演着越来越重要的角色。
因此,优化起重机结构,提高起重机工作性能,已成为当今工程设计重要课题。
本文从起重机的结构原理出发。
阐述了塔式起重机分类及其工作时所受载荷,为相关工程设计研究提供了参考。
关键词:塔式起重机;结构优化;工程应用塔式起重机在国民经济建设中扮演着重要角色,可以说没有塔式起重机就没有现在的城市面貌。
塔式起重机在设计时为了保证其正常工作,往往要满足足够的强度、刚度及稳定性。
塔式起重机的机身基本都是由钢结构构成,钢结构所占比重约为70%以上,为了使起重机结构尽可能轻便,这就需要对其进行结构优化,在保证各方面性能指标的同时,尽可能多地降低自身重量。
在对机械设备进行结构优化时,通常材料决定设备的强度及稳定性,而设备的刚度往往只能凭主观经验而定,本文研究的塔式起重机也是如此,在起重机设计手册中对刚度并没有明确且统一规定。
而在实际的工程设计中,设备的静刚度设计往往成为整个设计过程中主要因素。
1塔式起重机结构型式塔式起重机俗称塔机,在实际工程建设中,承担着重要角色,是现代工民建设不可或缺的重要设备。
塔机设备主要由钢结构构成,耗钢量大,其重量的70%以上都是整机骨架钢结构,塔机重要零部件都直接装载在上面,故钢结构的性能将直接影响到整机的工作精度。
因此,对塔机钢结构进行合理结构设计,将对减轻其自身重量,提高性能有重要意义。
塔式起重机结构如下图1所示:塔头或塔帽、塔身、起重臂架、活动平衡臂架、回转工作台、台车架、底架等。
对于有特殊用途的塔式起重机,其整体结构基本相同,只有局部结构根据其功能情况的不同稍有变动。
塔式起重机在工作时,为了获得大幅的起升高度及左右位移幅度,将臂架直接连接到塔身顶部,这样导致塔身所受弯矩变大。
而为了降低塔身所受的额外弯矩力,将活动平衡架直接安装在塔身上端臂架反侧及塔身下端固定支架上。
塔式起重机
2、塔式起重机的机构:
能使起重机发生某种动作的传动系统,统称为塔式起重机 的机构。因起重运输作业的需要,起重机要能完成升降、 旋转、变幅、爬升及行走等基本动作,而这些动作必然要 由相应的机构来完成。
(2)安装架设时要注意风速变化,风速必须符合设 计规定,一般不应超过13m/s。
(3)起重设备和吊装索具要严格检查后才能使 用。
(4)各零部件间连接正确、可靠。其中包括高强螺 栓稀紧力大小、销轴配合间隙、开口销的固定、 钢丝绳末端的紧固等。
(5)安装架设时,要注意观察、监视,统一指挥,联络可 靠。
(8)塔式起重机使用说明书中,对使用的起重设备的能力、 吊装各部件的重量、重心位置、外形尺寸、吊点高度都有 说明,要认真遵守。吊装前,在仔细检查起重设备、吊装 索具后,还应进行试吊,确认安全可靠,方可正式吊装。
(9)安装架设后,必须严格检验。
按其变幅方式可分为水平臂架小车变幅和动臂 变幅两种;
按其安装形式可分为自升式、整体快速拆装和 拼装式三种。
构造
由金属结构、工作机构和电气系统 三部分组成。金属结构包括塔身、 动臂和底座等。
工作机构有起升、变幅、回转和行 走四部分。电气系统包括电动机、 控制器、配电柜、连接线路、信号 及照明装置等。
1、金属结构:
塔式起重机金属结构是由金属材料轧成的型钢和钢板作为 基本构件,采用铆接、焊接、螺栓连接、销轴连接等方法, 按照一定的结构组成规则连接起来,能够承受载荷的结构 物。这种结构又称为塔机的钢结构。
底架
塔身
塔式起重机金属结构作 为塔机的主要组成部分之 一,其作用主要是用来承 受来自于方方面面的各种 载荷的,其中包括自重载 荷。因此结构本身就必须 具有足够的强度、刚度和 稳定性。
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塔式起重机的构造(主要机构)一、主要机构1、基础承台基础承台塔机承台一般存有三种形式⑴、板式和十字形基础:A、它们主要要进行基础地基承载力验算:B、地基稳定性验算(基础边离基坑边>2.0m;基础底离基坑底≮1.0m;f≥130KN/m2akC、地基变形计算(基础附近有堆载、地基持力层下有软土层)D、和基础配筋计算。
⑵、桩基承台式混凝土管桩、灌注桩基础:它们主要要进行桩端承载力验算、桩身承载力验算、桩抗拔力验算和基础承台抗弯、抗剪、抗冲切计算及配筋计算。
⑶、组合式格构钢柱基础:除上述桩基础验算外还要进行单根钢柱(按轴心受压构件)和整体格构钢柱(按压弯构件)验算塔式起重机的基础应按照其安装使用说明书所规定的要求进行设计和施工。
施工(总承包)单位应根据地质勘察报告确认施工现场的地基承载能力。
当施工现场无法满足塔式起重机安装使用说明书对基础的要求时,可自行设计基础,常用的基础型式包括:⑴、板式和十字形基础;⑵、桩基承台式(混凝土管桩、灌注桩)混凝土基础;⑶、组合式基础。
㈠、板式基础设计计算应符合下列规定:⑴、应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算(图1):图1 塔机承载力图⑵、整体抗倾覆稳定性应按下式计算:1、矩形基础地基承载力计算应符合下列公式要求:1)、当轴心荷载作用时2)、当偏心荷载作用时,除符合上式要求外,还应符合下式要求:2、矩形基础底面的压力可按下列公式计算:1)、当轴心荷载作用时2)、当偏心荷载作用时应符合下式要求3)、当偏心矩时3、偏心矩应按下式计算,并符合要求[pB] —地面许用压应力,由实地勘探和基础处理情况确定,一般取[pB]=2×105~3×105Pa⑷、基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;计算公式与配筋构造参见现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。
㈡、桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定:⑴、应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载力、桩身混凝土强度,承台的抗弯、抗剪、抗冲切按现行国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定进行验算(图3.2.4):图3 塔式起重机方形承台桩基础1——桩基础; 2——桩基承台; 3——塔式起重机塔身桩基单桩竖向承载力计算应符合下式:式中:Qk——荷载效应标准组合下,基桩的平均竖向力;Qkmax——荷载效应标准组合下,桩顶最大竖向力;Ra——单桩竖向承载力特征值;⑵、桩基单桩的抗拔极限承载力与桩身混凝土强度应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定进行计算。
⑶、承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定进行。
⑷、当桩端持力层下有软弱下卧层时,还应对下卧层地基强度进行验算。
⑸、桩中心距不宜小于桩身直径的3倍。
图4塔式起重机组合式基础的钢格构柱示意图1——小格构柱; 2——大格构柱㈢、组合式基础的设计计算应符合下列规定:1 其承台与桩基设计计算应按本规程第③、④条的规定。
2 大格构柱、小格构柱(图4)及单肢与缀件均应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定进行强度与稳定性验算。
3 大格构柱应按压弯构件、小格构柱应按轴心受压构件进行计算。
条文说明:在上述计算公式中,在计算地基承载力时采用的是荷载标准组合;而在板式基础设计与桩基承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算时,采用的是荷载基本组合。
荷载组合系数取值按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的相关规定。
具体计算可以参考《混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-20092、过渡节和底座⑴、过渡节是由主弦杆、水平腹杆、斜腹杆等组焊而成的空间桁架结构⑵、底座一般有:大底架式、小底架式、十字底架式、预埋底架式和预埋支腿式它作为塔机标准节以上机构与混凝土承台连接的中间构件。
是承受塔机垂直载荷和倾覆力矩的最大值点。
十字底架座、过渡节及基础3、塔身(标准节)塔身由若干个标准节组成,根据施工建筑物的高度确定塔机的安装高度,然后再确定标准节的数量,来组成塔机总成。
标准节标准节一般有整体桁架式和片拼装式两种,根据新国标GB/T5031-2008中第5.6.11条中规定:“爬升装置防脱功能”塔机的标准节撘步增加了防脱装置。
根据新国标GB/T5031-2008中第8.4条中规定:“塔机的标准节,臂架、拉杆、塔顶等主要构件应设有可追溯制造日期的永久标志”。
但08年以前生产的塔机可以不要求。
4、爬升架爬升架主要由套架、平台及液压顶升装置组成。
套架为整体式,套装在塔身的外部,上端用销轴与下支座相连在顶升油缸的作用下,爬升架内侧有16个滚轮,支于塔身主弦杆外侧,起导向支承作用,并可作上下运动,套架中部的水平横梁中间焊有销轴铰座,与油缸体上的单耳铰接,承受油缸的顶升载荷,套架中部有两个套架制动块,在油缸收回活塞杆时,由套架制动块传递顶升载荷,为了便于顶升安装的安全需要,在爬升架的上部,中间位置设有可折卸的工作平台,周围有护栏。
(爬升架)5、回转塔身及塔顶回转塔身的主体是由无缝钢管、槽钢及钢板组焊而成的长方形空间桁架,其底部用螺栓连接上支座,顶部与塔顶用销轴连接,回转塔身内部设有爬梯,供安装及检修时使用。
塔顶为三角形空间桁架结构,前后弦杆为无缝钢管,腹杆为无缝钢管。
底部与回转塔身用φ60销轴连接,顶部的前方与后方均装有拉板,分别与起重臂拉杆、平衡臂拉杆铰接,塔顶的上部有一平台,安装人员可利用该平台进行塔机的装卸和穿绕起升钢丝绳。
塔顶6、上下支座、齿圈和回转塔身组成回转机构上下支座是由钢板拼焊的箱体结构,上部用高强度的螺栓与回转支承的外齿圈连接,下部连接标准节和爬升架的过渡性质的金属结构,与标准节连接采用销轴连接,另侧安装一个多功能限位器,与爬升架采也用的销轴连接。
7、司机室司机室为钣金结构,设置在回转塔身的右前方侧。
司机室内宽敞、明亮、视野开阔,前窗可以开启,门是后开门,便于通风,室内有活动座椅,座椅两侧为操纵台,配有顶灯,还设有各种电源插座,可供夜间检修,接工作灯电源或供司机室内降温取暖时使用。
(司机室)8、平衡臂平衡臂是由槽钢与工字钢组成的平面桁架,起升机构装在臂的后部,臂的尾部放置配重块,上面设有护栏及行走平台,在起升机构安装处,设有检修吊杆,便于安装与维修。
臂的根部用两根销轴与回转塔身连接,另一端通过两根拉杆和塔顶相接。
平衡臂9、起重臂起重臂为变截面等腰三角形结构、斜腹杆、水平腹杆均为无缝钢管,上弦杆为圆钢,两根下弦杆是两根角钢拼焊成的方形管,下弦杆的表面及外侧边均保证水平及垂直,以兼作牵引小车的运行轨道。
起重臂共为n节(一般根据塔机型号不同可分解为9~10节),一般在第2、6节臂上各设有一个拉杆吊点孔,各节必须严格按顺序排列,各节之间均采用高强度销轴连接,装卸运输方便。
起重臂长度的变化,由不同臂节组合而成,可根据表中所列节数确定。
(起重臂)10、载重小车载重小车是带动吊钩与起吊物沿起重臂作轴线往复运动的钢结构件,具有八只行走轮,每边四只,行走轮的运行轨道是起重臂的下弦杆,在小车的一侧,设有检修吊栏,可将检修人员安全地送到起重臂的检修处,进行检修和安装。
载重小车上设有钢丝绳调节轮,可用于张紧变幅钢丝绳。
前后还设有钢丝绳断绳保护装置。
载重小车11、吊钩吊钩12、液压站和液压缸液压站和液压缸二、工作机构:起重机的机械传动部分可分为:起升机构,回转机构,小车牵引机构和液压顶升机构等,现分别简述如下。
1、起升机构起升机构根椐塔机使用时吊物重量的不同而设有不同速度,以充分满足施工要求。
它由电动机、联轴器、制动器、减速器、卷筒及多功能限位器组成。
塔式起重机采用了变频调速电机(或JRZ绕线转子调速电机),通过减速器驱动卷筒,使卷筒获得不同的速度,从而使起重机获得轻载高速、重载低速的性能。
在卷筒轴末端装有一个多功能限位器DXZ-4/7(1∶274),当重物达到最高位置或最低位置时,起升机构能自动停车,允许向相反方向运行。
起升机构1起升机构22、回转机构-6型电机,经回转机构安装在上支座的二侧,有两种结构形式:一种由YZR132M21YOX-250A液力偶力器、XX4-80A.195C行星齿轮减速机带动回转小齿轮,其转速为电阻调速;另一种由YLEW112M-6-75N.m型带冷却风机的涡流+变频调速力矩电机,XX4-80A.195C行星齿轮减速机带动回转小齿轮;从而带动置于塔机上部的塔身、起重臂、平衡臂等作左右回转,回转速度为0.6r/min,使塔机在起动和制动过程中都平稳无冲击,回转制动器为常闭形式,在不工作时,当风速大于6级以上,回转部分应能随风转动(须调整好制动器磨擦片的间隙)。
(力矩电机的特点是具有软的机械特性,可以堵转.当负载转矩增大时能自动降低转速,同时加大输出转矩.当负载转矩为一定值时改变电机端电压便可调速.但转速的调整率不好!因而在电机轴上加一测速装置,配上控制器.利用测速装置输出的电压和控制器给定的电压相比,来自动调节电机的端电压.使电机稳定! 具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点,可直接驱动负载省去减速传动齿轮,从而提高了系统的运行精度。
)(YZR电机回转)(力矩电机回转)3、小车牵引机构小车牵引机构是装在起重臂第一节内的,载重小车变幅的动力装置是YLEW112M-6-95N.m型带冷却风机的涡流调速力矩电机,通过行星减速器带动卷筒,使载重小车以56、28、6m/min的速度在臂架轨道上作来回变幅运动。
(牵引机构传动系统)4、液压顶升机构4.1、组成:液压顶升机构包括:液压油缸、油泵、电机、阀及油箱等组成。
液压泵站。