利勃海尔LTF1035-3.1汽车吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

利勃海尔LTF1035-3.1汽车吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

利勃海尔LTF1035-3.1汽车吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

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吊车参数应用

好的,我们来详细解析一下利勃海尔LTF1035-3.1这款35吨级汽车起重机的起重性能表在不同工况下的应用案例。

首先,理解LTF1035-3.1的核心特点至关重要:

  • 35吨最大额定起重量:这是其基本能力。
  • 4节31米主臂:主臂全伸长度为31米。
  • 可选的副臂:可以安装桁架式副臂(如7.5米或11米),进一步扩展作业高度和半径。
  • 多种支腿跨距:不同的支腿跨距直接影响起重机的稳定性,从而决定了其起重能力。性能表上会明确标注不同跨距下的数据。
  • 利勃海尔LICCON控制系统:该系统能实时监控起重机状态,并自动调用对应的性能表,防止超载,但操作员仍需深刻理解性能表。

起重性能表的核心要素解读: 性能表是一个多维表格,主要看三个参数:

  1. 工作半径:吊钩中心到起重机回转中心的水平距离。
  2. 臂长:起重机主臂伸出的长度。
  3. 额定起重量:在特定半径和臂长组合下,允许起吊的最大重量。

重要原则: 性能表中的数据是基于最稳定工况(如全支腿、坚实平整地面)得出的。任何不利条件(如松软地面、斜坡、有风、带载回转等)都需要打折扣,即降低实际起重量。


应用案例

案例一:工地设备卸货与就位(标准工况)

  • 场景:在建筑工地,需要将一台重约12吨的空气压缩机从卡车上吊下,并放置到距离起重机约15米远的基础位置上。
  • 应用步骤
    1. 确定关键参数:货物重量(12t)、所需工作半径(约15m)。
    2. 查阅性能表(主臂工况)
      • 选择最常用的支腿跨距(如5.8m x 6m)。
      • 在性能表上,找到“工作半径”为15m的这一列。
      • 查看不同臂长下的起重量。例如,在15米半径下,使用较短的臂长(如10-15米)时,起重能力可能超过20吨。即使使用更长的臂长(如20米),起重量也可能在16吨左右。
    3. 决策:12吨的重量远小于15米半径下的允许起重量(>16t),安全余量充足。因此,可以选择一个合适的臂长(如20米),以提供良好的起升高度,安全地完成吊装。
    4. 现场操作:伸出支腿到指定跨距,升起支腿使轮胎离地。根据计划伸出臂长,缓慢起吊、回转、变幅,将设备准确就位。

案例二:厂房内设备安装(需要副臂工况)

  • 场景:在一个高顶厂房内,需要将一台重3吨的通风设备安装到屋顶钢梁上,安装高度距地面约25米,且起重机需要停在厂房外,吊钩需要伸入厂房内部,工作半径预计为20米。
  • 应用步骤
    1. 确定关键参数:重量(3t)、所需高度(25m+)、工作半径(20m)。由于主臂31米,在20米半径下,吊钩高度会远低于25米,因此必须使用副臂。
    2. 查阅性能表(副臂工况)
      • 性能表有专门的主臂+副臂联合工况页。假设我们选择“主臂31米 + 副臂7.5米”的组合,总臂长38.5米。
      • 在副臂性能表中,找到工作半径20米这一列。
      • 查看对应起重量。由于是长臂架、大半径作业,起重量会急剧下降。此时,20米半径下的起重量可能只有4-5吨左右。
    3. 决策:3吨的重量小于允许的4-5吨,但安全余量不大。必须精确计算吊具(如卸扣、钢丝绳)的重量,并将其计入总吊重。同时,要特别注意副臂的作业角度限制,避免副臂与主臂夹角过小。
    4. 现场操作:此工况对操作精度要求极高。需要缓慢微动,防止设备在空中摇摆碰撞厂房结构。LICCON系统会监控角度和重量,但操作员需格外谨慎。

案例三:靠近额定能力作业(临界工况)

  • 场景:吊装一个重28吨的预制混凝土构件,工作
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