三一SPS50000CO性能参数表、吊车吊臂计算工况表

三一SPS50000CO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三一SPS50000CO(即SCC50000A)履带起重机在不同工况下起重性能表的应用案例。

首先,需要明确一点:SPS50000CO/SCC50000A是一款起重量为5000吨的超大型履带起重机,其应用场景主要集中在国家级的重大工程中,如核电、大型石化、风电吊装等。因此,其性能表的应用非常专业和严谨,绝非简单的查表操作,而是一个涉及工况选择、配置计算、安全评估的系统工程。

核心概念:起重性能表是什么?

对于SCC50000A这样的巨型起重机,其性能表不是一个单一的表格,而是一整套基于主臂工况、塔式工况等不同工作模式的、包含多种臂长组合和配重配置的详细数据手册。性能表的核心参数包括:

  • 工作工况:主臂工况、固定副臂工况、塔式副臂工况等。
  • 主臂长度(L):从几十米到上百米。
  • 副臂长度(J):塔式工况下使用。
  • 作业半径(R):吊钩中心到起重机回转中心的水平距离。
  • 额定起重量:在该配置和半径下允许的最大起重量。
  • 配重配置:使用了多少块配重(超起配重),以及超起半径(SSR)是多少。这是超大型履带起重机的关键。

应用案例解析

我们以两个典型的国家级工程项目为例,来说明如何应用性能表。

案例一:核电项目 - 核岛穹顶吊装(塔式工况)

项目背景:某核电站建设,需要将一个重约400吨、直径约40米的核岛穹顶吊装到约70米高的位置。吊装过程要求极其平稳、精准。

应用性能表的步骤:

  1. 确定吊装参数

    • 吊装重量:穹顶自重 + 吊索具重量 ≈ 420吨。
    • 吊装高度:穹顶就位高度70米 + 吊索具高度 ≈ 需要吊钩起升高度达到85米以上。
    • 作业半径:由于现场布局限制,起重机中心需要距离就位点约40米。
  2. 选择工况和配置

    • 由于吊装高度高,重量大,必须选择塔式工况。塔式工况能提供最大的起升高度,且起重性能稳定。
    • 查询性能表手册中的“塔式工况”部分。
    • 初步选择配置:根据高度和半径,选择主臂长度(L)84米,塔式副臂长度(J)84米(L84m+J84m)。这种配置下,起重机的总高度超过160米,足以满足85米的起升高度要求。
  3. 查询性能表并验证

    • 在 L84m+J84m 的性能表中,找到 作业半径 R=40m 这一栏。
    • 性能表会列出不同超起配重和超起半径下的额定起重量。例如:
      • 配置1:超起配重X吨,超起半径Y米,额定起重量450吨。
      • 配置2:超起配重X+吨,超起半径Y+米,额定起重量500吨。
    • 对比验证:我们的吊重是420吨。配置1的450吨 > 420吨,理论上可行。但必须考虑安全余量现场风载(核电吊装对风的要求极高)。因此,工程师通常会选择更保守、能力更强的配置2(500吨),以确保在突发阵风等情况下仍有足够的安全系数。
  4. 最终决策

    • 根据性能表,确定最终配置为:塔式工况,L84m+J84m,超起配重XXX吨,超起半径YY米
    • 性能表的应用确保了吊装方案在起重机能力范围内,是安全可行的基础。

案例二:大型石化项目 - 重型反应器吊装(主臂工况)

项目背景:某炼化一体化项目,需要吊装一个重达2000吨的加氢反应器。反应器就位位置不高,但重量极大。

应用性能表的步骤:

  1. 确定吊装参数

    • 吊装重量:反应器自重 + 吊索具 ≈ 2050吨。
    • 吊装高度:要求不高,约30米。
    • 作业半径:由于设备庞大,需要较大的回转空间,计划作业半径约28米。
吊小二