塔机1塔式起重机的构造主要结构_第1页
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文档简介

1、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、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:2B、地基稳定性验算(基础边离基坑边2.0m;基础底离基坑底41.0m;fak130KN/mG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。、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。(3)、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

2、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:、板式和十字形基础;、桩基承台式(混凝土管桩、灌注桩)混凝土基础;、组合式基础。、板式基础设计计算应符合下列规定:、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、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Pk&AI式中:为二相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值f人修正后的地基承载力特征值。2)、当偏心荷载作用时,除符合上式要

3、求外,还应符合下式要求:&L2工式中:九一-相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值02、 矩形基础底面的压力可按下列公式计算:1)、当轴心荷载作用时外Fk+鼻式中:K塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值:&-基础及其上土的自重标准值:b矩形基础底面的短边长度;I一矩形基础底面的长边长度.2)、当偏心荷载作用时应符合下式要求力_Fk+&rMk+Fvk4PM-Hrw式中:Mk应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础项面短边方向的力矩值;Fa相应于荷载效应标漉组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值:力基础的高度*W基础底面的抵抗矩巾3)、当偏心矩2(理+0)式

4、中应二合力作用点至基础底面最大压力边缘的明起3、偏心矩应按下式计算,并符合要求Mk+Fkv*h/k+GlpB一地面许用压应力,由实地勘探和基础处理情况确定,一般取pB=2X1053X105Pa、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。图2抗倾翻稳定性计算简图、桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定:、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):3IY图3塔式起重机方形承台桩基础2桩基承台;3塔式起重机塔身桩基单桩竖向

5、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;、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。、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。、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。、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、组合式基础的设计计算应符合下列规定:1具承台与桩基设计计算应按本规程第、条的规定。2大格构柱、小格构柱(

6、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、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、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

7、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0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”塔机的标准节搭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,

8、套装在塔身的外部,上端用销轴与下支座相连在顶开油缸的作用下,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较座,与油缸体上的单耳较接,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,为了便于顶开安装的安全需要,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。60销旋转塔身Slewingtowerbody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5、回转塔身及塔顶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

9、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、司机室司机室为钺金结构,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

10、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910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

11、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纯调节轮,可用于张紧变幅钢丝纯。前后还设有钢丝纯断纯保护装置。变幅小车Jib-trolley载重小车11、吊钩12、液压站和液压缸液压站和液压缸工作机构: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据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JRZS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、

12、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、回转机构回转机构安装在上支座的二侧,有两种结构形式:一种由YZR132M6型电机,经YOX-250腋力偶力器、XX4-80A.195C亍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带冷却风机的涡流+变频调速力矩电机,XX4-80A.195a亍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)00(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

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