利勃海尔LTM1090-4.2汽车吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

利勃海尔LTM1090-4.2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LTM 1090-4.2起重机在不同工况下如何应用其起重性能表。这对于安全、高效地完成吊装任务至关重要。

第一步:理解LTM 1090-4.2的基本参数

首先,我们需要了解这台设备的核心能力:

  • 最大起重量: 90吨
  • 主臂长度: 13.2米 - 60米(全缩/全伸)
  • 副臂(选配): 可延伸至最大臂长(如带副臂可达80米以上)
  • 4桥底盘: 机动灵活,适用于城市和狭小场地。
  • 关键限制因素: 幅度(工作半径)、臂长、支腿伸出情况、以及是否使用副臂。

核心原则:性能表中的数值是“最大允许值”,实际作业中必须留有安全余量,并严格遵守。


第二步:解读起重性能表的结构

利勃海尔的性能表通常是一个复杂的矩阵图,你需要同时查找两个参数来确定第三个。

  • 纵轴(Y轴): 通常是工作幅度
  • 横轴(X轴): 通常是主臂长度
  • 交叉点数值: 在特定臂长和幅度下,起重机的额定起重量

此外,性能表会分为多个部分,对应不同的配置:

  1. 全支腿作业(360°全方位):这是最常用的工况,性能最佳。
  2. 不全支腿作业(如只伸出一侧支腿):性能会大幅降低,必须查对专门的表格。
  3. 使用副臂作业:主臂角度改变,性能表完全不同。

第三步:不同工况下的应用案例

案例一:近距离重物吊装(利用最大起重能力)

  • 工况描述: 在工地现场吊装一台重约70吨的预制混凝土构件。作业区域开阔,可以完全伸出支腿。
  • 应用性能表步骤:
    1. 确定配置: 全支腿,360°回转。使用最短的主臂(13.2米)以获得最佳性能。
    2. 查找幅度: 我们需要知道构件离起重机中心的距离。假设距离为6米
    3. 查表: 在“全支腿,主臂13.2米”的性能表中,找到幅度为6米那一行。对应的起重量通常会非常接近最大起重量90吨。例如,表格显示在6米幅度下可吊载84吨
    4. 结论: 84吨 > 70吨,且留有安全余量,此工况安全可行。吊装时应将起重机尽量靠近重物,并确保支腿下的地基坚实。

案例二:中远距离、中高度吊装(平衡臂长与幅度)

  • 工况描述: 在一栋在建的10层楼房旁,将一台重约15吨的空调机组吊至30米高的楼顶。建筑物与起重机之间有安全距离。
  • 应用性能表步骤:
    1. 确定配置: 全支腿作业。需要计算所需臂长。不仅要达到高度,还要有足够的幅度越过障碍物。假设需要将臂长伸至40米,工作幅度为16米
    2. 查表: 在“全支腿,主臂40米”的性能表中,找到幅度16米那一行。假设对应起重量为18吨
    3. 考虑吊具重量: 吊钩、索具等可能重约0.5吨。因此总吊载为15 + 0.5 = 15.5吨。
    4. 结论: 18吨 > 15.5吨,工况可行。但余量不大,操作必须非常平稳,避免突然摆动导致动态载荷超过限值。如果风速较大,需要重新评估。

案例三:使用副臂进行高、远距离吊装(性能大幅衰减)

  • 工况描述: 安装一座通信塔的塔尖部件,部件重4吨,安装高度55米,且起重机需要停在较远的安全距离外,幅度要求24米
  • 应用性能表步骤:
    1. 确定配置: 必须安装副臂。假设主臂伸长至54米,加上副臂总臂长达到70米。
    2. 查表: 必须切换到“带副臂”的性能表。该表格的幅度通常是指吊钩相对于起重机回转中心的水平距离。在
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