第 章 桅杆式起重机课件.ppt
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1、1第四章桅杆式起重机桅杆式起重机 2第一节第一节 桅杆式起重机的基本结构与分类桅杆式起重机的基本结构与分类 一、基本结构一、基本结构 桅杆式起重机由金属结构、起升系统、稳定系统、动力系统组成。1、金属结构包括:桅杆、基座及其附件组成。主要用来提供起升高度和幅度,并将被吊装设备或构件的重量传递到基础上。如图4-1 3图图4-1 4-1 桅杆金属桅杆金属结构结构4图图4-2 桅杆头部结构桅杆头部结构5图图4-3(a)桅杆基座结构桅杆基座结构16图图4-3(b)桅杆基座结构桅杆基座结构272、起升系统:主要作用是提升被吊装设备或构件,它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。3、稳定系统:主要作用是稳定
2、桅杆,包括缆风绳、地锚等。4、动力系统:为桅杆式起重机提供动力,常用的主要是电动卷扬机,也有液压装置。8二、分类二、分类 1、按桅杆结构形式分:桅杆可分为格构、按桅杆结构形式分:桅杆可分为格构式和实腹式(一般为钢管)两类(如式和实腹式(一般为钢管)两类(如图图4-1)。)。2、按组合形式分:桅杆可分为单桅杆、按组合形式分:桅杆可分为单桅杆、双桅杆、人字桅杆、门式桅杆和动臂桅双桅杆、人字桅杆、门式桅杆和动臂桅杆五类基本形式。杆五类基本形式。9三、基本工作形式:三、基本工作形式:桅杆式起重机的基本工作形式有如下桅杆式起重机的基本工作形式有如下五种,其它工作形式可以认为是该基本五种,其它工作形式可以
3、认为是该基本形式的变化。形式的变化。1 1、直立单桅杆吊装,主要用于吊装桥式直立单桅杆吊装,主要用于吊装桥式起重机、大型构件等(如图起重机、大型构件等(如图4-44-4)。)。10如图如图4-44-4直立单桅杆直立单桅杆吊装桥式起重机吊装桥式起重机112 2、斜立人字桅杆、斜立人字桅杆(或单桅杆和门式(或单桅杆和门式桅杆)吊装。主要桅杆)吊装。主要用于在建筑物上吊用于在建筑物上吊装小型设备或构件装小型设备或构件(如图(如图4-54-5)吊装过程见动画吊装过程见动画1建筑物设备去对面屋顶去卷扬机图4-5 倾斜人字桅杆吊装设备12动画动画1 斜立人字桅杆吊装过程斜立人字桅杆吊装过程133 3、双桅
4、杆滑移抬吊。主要用于吊装大型、双桅杆滑移抬吊。主要用于吊装大型塔、罐设备(如图塔、罐设备(如图4-64-6)。)。4、扳倒法吊装,主要用于吊装大型塔架、扳倒法吊装,主要用于吊装大型塔架类构件(如图类构件(如图4-7)。)。5 5、动臂桅杆吊装,主要用于在某一范围、动臂桅杆吊装,主要用于在某一范围内有大量中、小设备或构件的吊装。内有大量中、小设备或构件的吊装。(如图(如图4-84-8)。)。14如图如图4-6 4-6 双桅杆滑移抬吊双桅杆滑移抬吊15动画动画2 双桅杆滑移抬吊吊装过程双桅杆滑移抬吊吊装过程16图图4-7 扳倒法吊装扳倒法吊装动画动画3 扳倒法吊装过程扳倒法吊装过程18图图4-8
5、动臂桅杆吊装动臂桅杆吊装主杆副杆主杆副杆变幅滑轮组变幅滑轮组地灵机腰灵机动画动画4 动臂桅杆吊装过程动臂桅杆吊装过程20第二节第二节 实腹式桅杆式起重机的设计与校验实腹式桅杆式起重机的设计与校验 桅杆的设计主要有两项任务,长度确桅杆的设计主要有两项任务,长度确定、截面选择。现分别讨论。定、截面选择。现分别讨论。一、一、桅杆的长度确定桅杆的长度确定 确定桅杆长度时,可分确定桅杆长度时,可分直立直立和和倾斜倾斜两种情况两种情况处理,实际上,直立是倾斜在倾角处理,实际上,直立是倾斜在倾角为零为零的一的一种特殊情况,但为了更明确,仍分别论述。其种特殊情况,但为了更明确,仍分别论述。其它工作形式均可转化
6、成上述两种情况处理。它工作形式均可转化成上述两种情况处理。21 1 1、直立桅杆的长度选择应考虑如下问题:直立桅杆的长度选择应考虑如下问题:(1)工艺要求或现场环境要求被吊装设备或构)工艺要求或现场环境要求被吊装设备或构件被吊起的最大高度。件被吊起的最大高度。(2)被吊装设备或构件的高度。)被吊装设备或构件的高度。(3)吊索拴接方法及高度。)吊索拴接方法及高度。(4)滑轮组的最短极限距离。)滑轮组的最短极限距离。(5)工艺要求的腾空距离。)工艺要求的腾空距离。(6)安全距离。)安全距离。(7)桅杆基础高度。)桅杆基础高度。如图如图4-94-9示,示,22图图4-9 直立桅杆长度计算图直立桅杆长
7、度计算图被吊装结构桅杆结构基础h1h2h3h4h5h6h7被吊装结构桅杆结构基础h1h2h3h4h5h6h723图中:图中:h1 设备就位高度,即工艺要求或现设备就位高度,即工艺要求或现场环境要求被吊装设备或构件被吊起的场环境要求被吊装设备或构件被吊起的最大高度。最大高度。h h2 2 工艺要求的腾空距离。一般不小工艺要求的腾空距离。一般不小于于300。h h3 3 吊索和滑轮组在铅垂线上的投影,吊索和滑轮组在铅垂线上的投影,对于的确定,必须考虑:对于的确定,必须考虑:24 吊索的捆绑长度,必须根据施工实际情况确定,其原则是方便工人施工。滑轮组的最短极限距离和一定的安全裕度,安全裕度一般取为5
8、00,滑轮组的最短极限距离可查表。滑轮组的偏角(与铅垂线的夹角)h4 桅杆头部长度,一般取为桅杆头部长度,一般取为500 25桅杆总长为:L=hL=h1 1+h+h2 2+h+h3 3+h+h4 4对于桅杆总长的最后确定,还必须注意:计算出的L值,必须考虑一个安全裕度,一般为500 桅杆计算长度必须向大的方向圆整,以便于施工。如果桅杆基础较高,则应减去基础高度,如果基础高度不大,而厂房高度又无严格限制,则可忽略基础高度。262、倾斜桅杆的长度计算、倾斜桅杆的长度计算 倾斜桅杆的长度计算时,除了要考虑上述各项参数外,还要考虑被吊装设备或构件的几何尺寸、桅杆倾斜的角度、桅杆的直径等,进行投影关系计
9、算投影关系计算和通过性能计算通过性能计算,取二者中的较大者为桅杆长度。如图4-10示。27图4-10 倾斜桅杆长度计算图图中:桅杆有效长度为l h1 基础高度h2 腾空高度h3 设备高度h4 吊索高度h5 滑轮组最短 极限距离H6 吊环或捆绑 绳长度 Llh1h2h3h4Rah5h628(1)按投影关系有:)按投影关系有:(2 2)按通过性能有:)按通过性能有:123456coshhhhhhl123sincoshhhRal29 式中:a 设备外沿至桅杆轴线的距离,它包括:设备外沿至桅杆外沿的间距(不小于300)和桅杆的半径。R 设备半径。上述二者取较大者,并加一安全裕量后圆整,为桅杆的有效长度
10、,再加上头部长度(一般为500),即为桅杆总长L。30二、钢管式桅杆的截面选择与校核二、钢管式桅杆的截面选择与校核 1、破坏特点:、破坏特点:(1 1)、细长压杆,其破坏形式是失稳破)、细长压杆,其破坏形式是失稳破 坏;坏;(2 2)、所以在截面选择时,应按稳定条)、所以在截面选择时,应按稳定条件选择件选择。312、设计方法与步骤设计方法与步骤(1)、设计方法:)、设计方法:桅杆是受压形式是偏心压杆,桅杆是受压形式是偏心压杆,即除了即除了承受压力,还要承受偏心弯矩,计算时,承受压力,还要承受偏心弯矩,计算时,应按压弯组合进行,但工程实际中,对应按压弯组合进行,但工程实际中,对于钢管式桅杆,为了
11、简化计算,常将其于钢管式桅杆,为了简化计算,常将其简化成轴心受压进行计算,而将其许用简化成轴心受压进行计算,而将其许用应力减小。应力减小。32 因此,对于因此,对于实腹式桅杆式起重机,有两种实腹式桅杆式起重机,有两种设计计算方法:设计计算方法:简便计算:将偏心压杆简化成轴心压杆进行简便计算:将偏心压杆简化成轴心压杆进行 计算,同时将许用应力降低计算,同时将许用应力降低200200300Kg/cm300Kg/cm2 2精确计算:按压弯组合进行设计计算。精确计算:按压弯组合进行设计计算。实际上,工程实际中,为保证安全,不管按实际上,工程实际中,为保证安全,不管按哪种方法进行设计计算,一般均将设计值
12、控哪种方法进行设计计算,一般均将设计值控制在制在800Kg/cm800Kg/cm2 2 900Kg/cm900Kg/cm2 2左右。左右。33(2)、设计步骤:)、设计步骤:受力分析与计算,计算出桅杆的内力(轴受力分析与计算,计算出桅杆的内力(轴力、弯矩),并画出内力图。力、弯矩),并画出内力图。按经验初选截面。(或按教材附录初选)按经验初选截面。(或按教材附录初选)计算初选截面的截面特性和长细比。计算初选截面的截面特性和长细比。查表查出稳定折减系数。查表查出稳定折减系数。按公式进行校核。按公式进行校核。如满足要求,选择完成,如不满足要求,如满足要求,选择完成,如不满足要求,重复上述过程。重复
13、上述过程。343、受力分析与内力计算、受力分析与内力计算 受力分析简化如图受力分析简化如图4-11所示。(以倾斜桅杆所示。(以倾斜桅杆为例)为例)图中:图中:Q计计 桅杆计算载荷,注意,应包括设备、桅杆计算载荷,注意,应包括设备、索、吊具的重量。索、吊具的重量。S 跑绳拉力,可认为与桅杆平行。跑绳拉力,可认为与桅杆平行。T 缆风绳等效拉力。缆风绳等效拉力。G 桅杆自重桅杆自重35图图4-11 倾斜桅杆受力分析图倾斜桅杆受力分析图 桅杆与铅垂桅杆与铅垂线线 的夹角的夹角 缆风绳与水缆风绳与水平面的夹角平面的夹角TSQq36(1)、载荷组合)、载荷组合 按照钢结构设计规范(按照钢结构设计规范(GB
14、500172003)的规)的规定,对各类钢结构应按定,对各类钢结构应按“极限概率状态极限概率状态”进行进行设计,其设计表达式为:设计,其设计表达式为:0()GGKQQKf37式中:式中:0结构重要性系数,对安全等级为一级、二结构重要性系数,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件分别取不小于级、三级的结构构件分别取不小于1.1、1.0、0.9,对于桅杆结构,取不小于,对于桅杆结构,取不小于1.1。G“恒载荷恒载荷”或或“永久载荷永久载荷”分项系数,在分项系数,在吊装工程中,取吊装工程中,取1.2。Q“活载荷活载荷”或或“可变载荷可变载荷”分项系数,在分项系数,在吊装工程中,取吊装工程中,取1.4
15、。38 “恒载荷恒载荷”或或“永久载荷永久载荷”标准值在桅杆结构截标准值在桅杆结构截面或连接中产生的应力。面或连接中产生的应力。“活载荷活载荷”或或“可变载荷可变载荷”标准值在桅杆结构截面标准值在桅杆结构截面或连接中产生的应力。或连接中产生的应力。钢材钢材“强度设计值强度设计值”,是钢材的屈服点(,是钢材的屈服点(fy)除以)除以抗力分项系数的商,对于抗力分项系数的商,对于Q235Q235,1.087yffGKQKf39 在吊装工程中,被吊装的设备或构件是运动的,在吊装工程中,被吊装的设备或构件是运动的,滑轮组跑绳是运动的,缆风绳的拉力是随着被吊滑轮组跑绳是运动的,缆风绳的拉力是随着被吊装的设
16、备或构件的运动而改变的,所以被吊装的装的设备或构件的运动而改变的,所以被吊装的设备或构件的重量(包括索、吊具重量)、滑轮设备或构件的重量(包括索、吊具重量)、滑轮组跑绳拉力和缆风绳的拉力等是组跑绳拉力和缆风绳的拉力等是“活载荷活载荷”或或“可变载荷可变载荷”,由于在吊装过程中,桅杆不可避,由于在吊装过程中,桅杆不可避免地会因各种原因产生运动或振动,所以桅杆自免地会因各种原因产生运动或振动,所以桅杆自重也可以偏安全地看成是重也可以偏安全地看成是“活载荷活载荷”或或“可变载可变载荷荷”,在计算桅杆内力时均应乘上,在计算桅杆内力时均应乘上1.4的分项系数。的分项系数。40 具体计算时应注意,滑轮组跑
17、绳拉力和缆风绳具体计算时应注意,滑轮组跑绳拉力和缆风绳的拉力既是选择滑轮组、钢丝绳和卷扬机的依据,的拉力既是选择滑轮组、钢丝绳和卷扬机的依据,又是设计桅杆截面的依据,在计算滑轮组跑绳拉又是设计桅杆截面的依据,在计算滑轮组跑绳拉力和缆风绳的拉力时,被吊装的设备或构件的重力和缆风绳的拉力时,被吊装的设备或构件的重量(包括索、吊具重量)一般不应考虑量(包括索、吊具重量)一般不应考虑“活载荷活载荷”或或“可变载荷可变载荷”分项系数分项系数 ,以免滑轮组、钢,以免滑轮组、钢丝绳和卷扬机等选得过大,而在计算桅杆截面时,丝绳和卷扬机等选得过大,而在计算桅杆截面时,分别乘上分别乘上 。QQ41(2)、)、载荷
18、设计值计算载荷设计值计算 、计算载荷设计值、计算载荷设计值 0jdQQKQjQ、滑轮组跑绳拉力设计值、滑轮组跑绳拉力设计值 0jQSS42、缆风绳的拉力设计值、缆风绳的拉力设计值 0jQTT、桅杆自重设计值、桅杆自重设计值 0jdQqKq43(3)、轴力计算)、轴力计算 设计桅杆截面时,一般需要计算桅杆设计桅杆截面时,一般需要计算桅杆的顶部、吊耳处、中部和底部轴力,令的顶部、吊耳处、中部和底部轴力,令其分别为:其分别为:、1N2N3N4N44顶部轴力顶部轴力 :01cos(90)jNT1N吊耳处的轴力吊耳处的轴力 2N211coscosjjjNNQlqS式中:式中:l1 桅杆头部长度桅杆头部长
19、度 45桅杆中部轴力桅杆中部轴力 3N32cos2jqLNN桅杆底部轴力桅杆底部轴力 4N43cos2jqLNN46图图4-12 桅杆轴力图桅杆轴力图N1N2N3N447(2)、弯矩的计算、弯矩的计算 可分别按各力单独作用于桅杆时产生的可分别按各力单独作用于桅杆时产生的弯矩进行计算,然后叠加。具体过程为弯矩进行计算,然后叠加。具体过程为作业,请同学们自己做。作业,请同学们自己做。注意:桅杆自重是均布载荷注意:桅杆自重是均布载荷 叠加后的弯矩图如图叠加后的弯矩图如图4-1348图图4-13 桅杆弯矩图桅杆弯矩图M吊494、截面初选、截面初选(1)、按经验或按教材表附录)、按经验或按教材表附录5初
20、选;初选;(2)、)、查出:查出:截面面积截面面积 F F 最小惯性半径最小惯性半径 i i 计算出计算出 长细比长细比 Li50式中:式中:为两端支承系数,为两端支承系数,两端铰支:两端铰支:=1 =1 一端固定、一端自由:一端固定、一端自由:=2=2两端固定:两端固定:=0.5 =0.5 一端固定、一端铰支:一端固定、一端铰支:=0.7=0.7 一般,桅杆取为两端铰支。一般,桅杆取为两端铰支。51当:当:6161时,小柔度杆,按强度进行时,小柔度杆,按强度进行计算。计算。6161时,中、大柔度杆,按稳定时,中、大柔度杆,按稳定条件进行计算。条件进行计算。按按查表,查出轴心受压折减系数查表,
21、查出轴心受压折减系数 525、截面校核:、截面校核:按简便计算法按简便计算法(轴心压杆)(轴心压杆)式中:式中:A A为许用应力减少量,一般取为许用应力减少量,一般取200200300Kg/cm300Kg/cm2 2 NZ为桅杆中部轴力。为桅杆中部轴力。ZNAF53 上式如满足,设计结束;如不满足,上式如满足,设计结束;如不满足,重新初选截面,进行校核。重新初选截面,进行校核。实际工程中,设计值实际工程中,设计值 一般控制在一般控制在800Kg/cm800Kg/cm2 2 1000Kg/cm1000Kg/cm2 2左右。左右。如必须按压弯组合进行计算,其具体如必须按压弯组合进行计算,其具体方法
22、见格构式桅杆的校核。方法见格构式桅杆的校核。ZNF54例例 题题 1 如图示,某工地采用倾斜桅杆吊装一如图示,某工地采用倾斜桅杆吊装一设备,已知设备重(包括索、吊具)为设备,已知设备重(包括索、吊具)为 50KN,外形尺寸为:长,外形尺寸为:长宽宽=632.5 m,基础高,基础高6.5m,如假定缆风绳的等效拉,如假定缆风绳的等效拉力为力为20KN,请按简便法设计一根钢管式桅,请按简便法设计一根钢管式桅杆。杆。55Th1h2h3h4h5Ra56解:解:一、确定桅杆长度一、确定桅杆长度1、按投影关系、按投影关系已知:已知:h1=6.5m h2=0.3m h3=2.5m(1)、确定吊索长度、确定吊索
23、长度h4吊索栓接方法设计如吊索栓接方法设计如图示图示150004557由图示几何关系知:由图示几何关系知:h4=1.5m(2)、确定滑轮组长度、确定滑轮组长度h5 根据设备重量,选择根据设备重量,选择H82G滑轮组,单跑滑轮组,单跑头顺穿,查表,得其最短极限距离(钩到钩)头顺穿,查表,得其最短极限距离(钩到钩)为为2000,考虑,考虑500安全距离,则:安全距离,则:h5=2.5m58令:按投影长度求得的桅杆有效长度为:令:按投影长度求得的桅杆有效长度为:取为取为14m。1l1234510cos6.50.32.5 1.52.513.77cos15hhhhhlm592、按通过性确定桅杆有效长度、
24、按通过性确定桅杆有效长度(假定桅杆直径(假定桅杆直径为为400)令:按通过性确定的桅杆有效长度为令:按通过性确定的桅杆有效长度为取为取为17.5m。2l123200sincos1.50.30.26.50.32.5sin15cos1517.36hhhralm60两者比较,取桅杆有效长度为两者比较,取桅杆有效长度为17.5m,加上桅杆头部长度加上桅杆头部长度500,则:则:桅杆总长桅杆总长 L=17.5+0.5=18.00m符合材料的出厂规格。符合材料的出厂规格。61二、桅杆的截面选择二、桅杆的截面选择1、滑轮组跑绳拉力计算、滑轮组跑绳拉力计算(1)、计算载荷)、计算载荷 Q计计=K动动Q=1.1
25、5 0=55 KN查表选查表选H82G滑轮组,分支数为滑轮组,分支数为4,导向轮为,导向轮为2。查表,得载荷系数为查表,得载荷系数为:=0.287则滑轮组的跑绳拉力则滑轮组的跑绳拉力S为为:S=Q计计=0.28755=15.8 KN622、桅杆受力分析与计算、桅杆受力分析与计算(1)、桅杆受力)、桅杆受力分析如图示:分析如图示:查教材附录查教材附录4,初选,初选2738 的无缝钢管,其的无缝钢管,其截面特性为:截面特性为:截面积截面积 F=66.7cm2 惯性半径惯性半径 i=9.37cm 自重自重:q=0.5228KN/mTSQq63(2)、载荷设计值计算:)、载荷设计值计算:计算载荷设计值
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