塔式起重机的稳定性

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解读GB-T5031-2008塔式起重机

解读GB-T5031-2008塔式起重机

解读GB/T5031‎-2008《塔式起重机‎》《塔式起重机‎》GB/T5031‎—2008自‎2009年‎2月1日起‎实施。

为配合新标‎准的颁布实‎施,主编单位——中国建筑科‎学研究院建‎筑机械化研‎究分院,分别在河北‎廊坊、北京、杭州、南宁举办了‎新标准宣贯‎会。

标准主编罗‎文龙主任、副主编李守‎林院长对新‎标准进行了‎全面讲解。

新标准与以‎往标准编制‎大有不同,增加了很多‎与安全相关‎的内容,主要体现在‎以下3个方‎面:1)原则的不同‎。

以前所考虑‎的问题主要‎是考虑国内‎塔机行业技‎术现状,适当体现先‎进性,现在是要求‎和国际对标‎,考虑安全性‎。

2)组织形式不‎同。

以前的标准‎编制以科研‎院所为主,大学、生产厂辅助‎;这次编制单‎位包括研究‎院,还有主机厂‎、配套件企业‎、大学、检验单位,还有比较大‎的使用单位‎代表(租赁商),等等。

3)内容所涵盖‎的领域不同‎。

原来标准只‎管生产过程‎,现在增加了‎安装与爬升‎、使用检查两‎个重要部分‎,这2部分内‎容参照了I‎S O标准。

因为以前的‎标准协调不‎了生产、使用、检测过程,出现了许多‎问题,无法协调,现在以标准‎的形式规定‎下来,责任明确,保障安全。

新标准代替‎了GB/T 9462-1999《塔式起重机‎技术条件》、GB/T 5031-1994《塔式起重机‎性能试验》、GB/T 17806‎-1999《塔式起重机‎可靠性试验‎方法》、GB/T 17807‎-1999《塔式起重机‎结构试验方‎法》、JG/T 5037-1993《塔式起重机‎分类》等5项标准‎。

新标准与G‎B/T 9462-1999等‎5个标准相‎比主要变化‎如下:——取消了原只‎适用于建筑‎塔机的限制‎,扩大了标准‎使用范围,也与国际标‎准接轨;——重新规定了‎塔式起重机‎的型号标识‎原则,取消了JG‎/T 5037-1993中‎的参数系列‎;——增加了根据‎钢材脆性破‎坏评价结果‎选择钢材质‎量组别的要‎求、焊接环境要‎求、无损探伤要‎求;——增加了部分‎机构要求;——增加了部分‎安全装置的‎种类和要求‎;——增加了制造‎商应提供的‎技术资料要‎求;——增加了部分‎信息标识要‎求;——增加了安装‎及爬升的要‎求;——对塔机的检‎查要求进行‎了详细描述‎。

起重机抗倾覆稳定性分析

起重机抗倾覆稳定性分析

起重机抗倾覆稳定性分析起重机在吊运作业中起着至关重要的作用,然而在进行吊装作业时,起重机抗倾覆稳定性是非常重要的考虑因素。

因此本文将对起重机抗倾覆稳定性进行分析,以便更好地了解其影响因素和稳定性设计。

一、抗倾覆稳定性的概念抗倾覆稳定性是指起重机在吊装作业中避免发生倾覆的能力。

起重机在吊装作业中承受的荷载是非常巨大的,因此其稳定性非常重要。

倾覆是指在起重机运行中,因为受到外部作用力的影响而导致整个起重机倾倒或失去平衡,造成了严重的安全隐患。

抗倾覆稳定性的分析对于起重机的安全运行具有至关重要的意义。

二、影响因素1.载荷和重心位置:起重机在吊装作业中所承受的货物重量和重心位置都会对其抗倾覆稳定性造成影响。

当起重机吊装的货物重量过大或重心位置不稳定时,会增加起重机发生倾覆的风险。

2.风速和风向:气象条件是影响起重机抗倾覆稳定性的重要因素之一。

当风速过大或者风向不稳定时,都会对起重机的稳定性造成影响,加大了起重机发生倾覆的风险。

3.地面条件:起重机的工作地点地面条件也会对其抗倾覆稳定性造成影响。

如果起重机工作地点地面不平整或者承载能力较低,都会增加起重机发生倾覆的风险。

4.操作人员技能和经验:操作人员对于起重机的操作技能和经验也是影响起重机抗倾覆稳定性的重要因素。

操作人员需要具备良好的技能和经验,才能够保证起重机在吊装作业中的稳定性。

三、稳定性设计和措施1.合理的载荷和重心设计:对于起重机的设计者来说,需要充分考虑货物的重量和重心位置,合理设计起重机的结构和重心位置,以保证其抗倾覆稳定性。

2.风速和风向监测:在起重机的作业现场,需要设置风速和风向监测装置,及时监测气象条件的变化,以便及时采取措施来保证起重机的稳定性。

3.地面条件检查:在起重机的作业前需要对地面条件进行检查,如果地面条件不符合要求,需要采取相应的措施来加固地面,以确保起重机的稳定性。

4.操作人员培训:对于起重机的操作人员来说,需要定期进行专业的培训,提高其操作技能和经验,以确保起重机在吊装作业中的安全稳定性。

起重机抗倾覆稳定性分析

起重机抗倾覆稳定性分析

起重机抗倾覆稳定性分析起重机是重型机械设备,在施工和生产中具有重要的作用。

由于其高度和重量,起重机的不稳定性和抗倾覆能力是研究的重点之一。

对于起重机的抗倾覆稳定性分析,需要考虑多方面的因素,包括起重机的结构特点、环境条件以及使用情况等。

首先,起重机的结构特点是决定其抗倾覆稳定性的重要因素之一。

起重机的结构分为塔式起重机和移动式起重机两种,其各自的设计特点和施工场地条件不同,导致抗倾覆能力也不同。

塔式起重机采用纵向滑动式爬升或全回转式爬升机构,通常采用悬臂臂长较长的设计,使得起重机的基础承载能力要求更高,同时也会影响其抗倾覆能力;移动式起重机的悬臂臂长较短,相比塔式起重机更容易受到外力的影响,因此抗倾覆稳定性问题更为突出。

其次,环境条件也是起重机抗倾覆稳定性分析中需要考虑的重要因素之一。

起重机的稳定性受到多种环境因素的影响,如风力、地基承载力、地形、工作面地面承载力差异等。

尤其是工程施工现场,经常需要在颠簸、不平的地面上运行,这种地面承载能力差的情况更容易使起重机发生倾覆事故。

此外,启重机使用情况也是抗倾覆稳定性分析的重要参考因素。

因为起重机在使用过程中存在一定的操作和维护人员误差等,并且承受的载荷、操作方式、作业角度等都对其稳定性产生影响。

而起重机在工程施工现场等工作场合中,需要完成各种各样的作业任务,难免会存在异动、超载等情况,从而对起重机的抗倾覆能力提出了更高的要求。

因此,在对起重机的抗倾覆稳定性进行分析时,需要将其结构特点、环境条件以及使用情况等多种因素进行综合考虑,以更好地掌握其抗倾覆能力强弱,并在实际使用过程中进行适当的改善和控制。

特别是在施工现场等环境恶劣的情况下,应加强对起重机安全性和稳定性的检查和管理,提高其使用安全水平,减少事故发生的风险。

塔式起重机的稳定性

塔式起重机的稳定性

塔式起重机的稳定性随着建筑行业的发展和人们对于建筑物品质的要求不断提高,起重机成为一种不可替代的基础设施。

其中,塔式起重机备受建筑公司的青睐,因为它具有高起重能力、广覆盖范围、完善的安全性和长时间使用等优势。

本文将探讨塔式起重机的稳定性问题。

塔式起重机的稳定性概述塔式起重机的稳定性是指机身在各种工作状态下具有良好的平衡性,能够承受外部风力、荷载以及自身结构重量等因素的影响,保持机身不倾斜,使其能够正常工作和安全运行。

塔式起重机的稳定性主要取决于以下因素:1.风力因素塔式起重机作为一种大型机械设备,其作业温度范围较广,受外部风力的影响较大。

当风力大于设计风压时,将对机身产生侧向倾倒的力矩,从而影响机身的稳定性,甚至出现侧翻等严重事故。

2.荷载因素塔式起重机不仅要承受自身重量,还要承受吊重的重量、工作平台和施工人员的重量等多重荷载。

当荷载过大或分布不均时,将改变机身的重心位置,导致机身倾斜、不平衡等问题。

3.地基因素塔式起重机的安全运行离不开地基的支撑作用。

地基强度不足、稳定性差、不均匀沉降等情况都将影响机身的稳定性。

综上所述,塔式起重机的稳定性问题既表现在机身的重心位置、受力环境、地基配套等方面,也与机身结构设计及材料选择等技术因素相关。

塔式起重机稳定性的解决方案针对塔式起重机的稳定性问题,一些技术手段已经被开发出来。

下面,列举了几种行之有效的解决方案。

1.机身结构设计塔式起重机的结构设计应充分考虑机身重量的分布、重心位置、受力环境等因素,以提高机身的平衡性。

在机身设计上,应采用宽基座设计和外倾撑杆加固等技术方法以增加机身的稳定性。

2.地基支撑地基应该保证足够的强度和稳定性,以满足机身的支撑要求。

特别是在复杂地质条件下,需要采用复合地基加固技术等,以增加地基的支撑能力和稳定性。

3.传感器监测通过安装传感器来监测塔式起重机的倾斜角度,发现机身倾斜即可及时地做出相应的应对措施。

同时,多种安全保护措施,例如自动停机装置、警报装置等,也应该加以配置。

塔式起重机的稳定性(最新版)

塔式起重机的稳定性(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改塔式起重机的稳定性(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes塔式起重机的稳定性(最新版)塔式起重机的稳定性是指塔式起重机在自重和外载荷的作用下抵抗翻倒的能力。

塔式起重机大体包括上回转式、下回转式和自升附着式3种形式。

这些塔式起重机都可能由于种种原因翻倒。

一、超载1.起重力矩限制器失灵片面追求生产进度,人为超载使用或违章作业,引起超载,造成整机倾覆。

起重力矩限制器是塔式起重机最关键的安全装置。

每班作业前都应检查、试验,确认可靠后再开始作业。

2.作业超过设计规定的工作级别循环次数超过利用等级,由于交变载荷的作用,导致钢结构早期疲劳破坏(如焊缝和母材开裂)。

在实际使用中,常发现把建筑施工用塔式起重机用于起吊频繁的货场、预制构件工厂,工作级别相差甚远。

因此,使用塔式起重机一定要注意设计的工作级别,包括利用等级和载荷利用率的大小,并切实遵守。

二、自然环境因素1.临界转变温度普通结构钢断裂的临界转变温度为-20℃。

如果在低于这个温度的环境下工作,并且受应力集中、材质不均匀的影响,可导致突然断裂。

这种破坏是十分危险的,事前无任何迹象。

在北方严寒地区,尤其要防止这种破坏。

为避免产生这种破坏,一定要遵守设计规定的使用温度(一般-20℃~+40℃)。

如必须在低于-20℃温度下工作,必须向制造厂申明。

2.风力作用在超过设计规定的风力下使用,一般现代塔式起重机工作状态风速规定为20m/s,必须保证塔式起重机最大安装高度处的风速不超过此值。

塔式起重机保证项目的检查评定规定

塔式起重机保证项目的检查评定规定

塔式起重机保证项目的检查评定规定包括以下几个方面:
1. 塔式起重机的基础稳定性检查:检查起重机的基础是否稳固、牢固,确保其能够承受起重机的工作负荷和运行过程中的各种力矩。

2. 塔式起重机结构完整性检查:检查塔式起重机的结构是否完整,包括塔架、吊臂、平衡臂、行走机构等的连接是否良好,是否存在破损、腐蚀等现象。

3. 塔式起重机电气系统的检查:检查起重机的电气系统是否正常工作,包括电动机、电缆、开关、控制盒等的运行状况,确保其安全可靠。

4. 塔式起重机的安全设施检查:检查起重机的安全设施是否完善,包括限位装置、重载保护装置、安全门、防坠落装置等是否齐全,能够确保起重机的安全运行。

5. 塔式起重机的操作人员培训和证书检查:检查起重机操作人员是否经过专业培训,是否持有合格的操作证书,确保操作人员具备合格的技术和操作能力。

以上是塔式起重机保证项目的一些常见的检查评定规定,具体的规定还需要根据国家、地区的相关法律法规和标准来确定。

同时,也要根据具体的工程项目的要求和特点,制定相应的检查评定规定。

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塔式起重机工作状态下的稳定性分析

塔式起重机工作状态下的稳定性分析

塔式起重机工作状态下的稳定性分析朱国庆 14010325指导教师:郭翔鹰摘要塔式起重机的稳定性是指塔式起重机在自重和外载荷的作用下抵抗倾翻的能力。

本文通过对影响其工作状态稳定性的相关因素的分析,导出了不同状态下塔式起重机稳定性判定公式,并提出了提高塔式起重机稳定性的措施。

关键词:塔式起重机稳定性分析一、引言塔式起重机(tower crane)简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。

动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。

作业空间大,主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。

随着我国工程建设的快速发展,塔式起重机得到了广泛应用,由于塔式起重机臂架长,工作面大,结构连接点多,整机高度高,操作及现场管理人员专业素质不高等原因,导致起重机倒塌失稳事故经常发生,由此造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

塔式起重机的稳定性是指塔式起重机在自重和外载荷的作用下抵抗倾翻的能力。

外载荷的变化通常会导致塔式起重机的稳定性发生变化。

当外载荷达到某一临界条件,塔式起重机失稳倒塌事故就可能会发生。

因此根据可能发生倾覆失稳的各种最不利载荷条件对塔式起重机的稳定性进行判定校核就显得尤为重要[1]。

塔式起重机稳定性的判别条件为:各种载荷对倾覆边的力矩之和大于零[2]。

利用上述条件进行计算时,规定起稳定作用的力矩方向为正,起倾翻作用的力矩为负。

实际应用中,可根据塔式起重机的稳定系数判定其稳定性。

塔式起重机的稳定系数可由下式表达:K=M稳倾式中,M为稳定系数;M稳为起稳定作用的力矩之和,N·m;M倾为起倾翻作用的力矩之和,N·m。

二、塔式起重机工作状态承受载荷图1 塔式起重机工作状态承受载荷塔式起重机工作状态承受载荷如图所示。

G表示起重机机架重量,G1表示起吊物体重量,G2表示平衡块重量,G3表示吊臂重量,与塔身中心线距离为l4,图中未标出。

F A,F B 分别为A、B点处所受约束力。

q为风载,风载方向既可以是图示方向,也可以和图示方向反向。

塔式起重机技术条件GBT9462—199

塔式起重机技术条件GBT9462—199

中华人民共和国国家标准塔式起重机技术条件 GB/T 9462—1999前言本标准是对GB 9462—1988《塔式起重机技术条件》版本的修订。

修订后的标准,对塔机的设计、制造和使用提出了更高的要求,以期使我国塔机总体水平更加接近国际水平。

本标准的技术内容尽可能采用国外先进标准和国际标准。

本标准取消了1988年版本的产品质量分等规定内容,并将GB/T 10057—1988《塔式起重机检验规则》适当修改后并入本标准。

本标准采用了ISO/DIS 12485-3《起重机稳定性要求第3部分塔式起重机》的内容。

由于是国际标准草案,本标准将此部分内容作为标准的附录,以便于修改与取舍。

本标准发布实施后,新设计塔机的抗倾翻稳定性及防风抗滑安全性应符合本标准规定(不再按GB/T 13752—1992规定),已批量生产的塔机应在三年的过渡期内做到符合本标准规定。

本标准实施之日起,同时代替GB/T 9462—1988及GB/T 10057—1988。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部机械设备与车辆标准技术归口单位北京建筑机械综合研究所归口。

本标准起草单位:建设部北京建筑机械综合研究所、建设部长沙建设机械研究院、沈阳建筑机械厂、四川建筑机械厂、北京建筑工程机械厂。

本标准主要起草人:谢耀庭、许武全、梅昆、周仲、唐安立、程昌永、钟晓沧。

本标准委托建设部北京建筑机械综合研究所负责解释。

1 范围本标准规定了塔式起重机(以下简称塔机)的主要技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于各种建筑用塔机。

其他用途的塔机可参照执行。

本标准不适用于配备有塔式起重装置的汽车、轮胎和覆带起重机。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

引用标准见附录D(标准的附录)。

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塔式起重机的稳定性塔式起重机的稳定性是指塔式起重机在自重和外载荷的作用下抵抗翻倒的能力。

塔式起重机大体包括上回转式、下回转式和自升附着式3种形式。

这些塔式起重机都可能由于种种原因翻倒。

一、超载
1.起重力矩限制器失灵
片面追求生产进度,人为超载使用或违章作业,引起超载,造成整机倾覆。

起重力矩限制器是塔式起重机最关键的安全装置。

每班作业前都应检查、试验,确认可靠后再开始作业。

2.作业超过设计规定的工作级别
循环次数超过利用等级,由于交变载荷的作用,导致钢结构早期疲
劳破坏(如焊缝和母材开裂)。

在实际使用中,常发现把建筑施工用塔式起重机用于起吊频繁的货场、预制构件工厂,工作级别相差甚远。

因此,使用塔式起重机一定要注意设计的工作级别,包括利用
等级和载荷利用率的大小,并切实遵守。

二、自然环境因素
1.临界转变温度
普通结构钢断裂的临界转变温度为-20℃。

如果在低于这个温度的环
境下工作,并且受应力集中、材质不均匀的影响,可导致突然断裂。

这种破坏是十分危险的,事前无任何迹象。

在北方严寒地区,尤其
要防止这种破坏。

为避免产生这种破坏,一定要遵守设计规定的使
用温度(一般-20℃~+40℃)。

如必须在低于-20℃温度下工作,必须向制造厂申明。

2.风力作用
在超过设计规定的风力下使用,一般现代塔式起重机工作状态风速规定为20m/s,必须保证塔式起重机最大安装高度处的风速不超过此值。

对安装高度较大的塔式起重机,臂根铰点高度超过50m,用户即应在塔式顶安装风速仪。

对有预报的风灾、地震可采取拆放倒,或增加缆风绳等措施。

三、动载荷是塔式起重机
造成倾翻的重要因素
动载荷是由运动速度改变引起的。

塔式起重机动载荷主要有惯性载荷、振动载荷及冲击载荷。

1.惯性载荷
惯性载荷主要包含2种,即起动与制动过程中的惯性载荷,以及货物及塔机各转动部分在旋转时的惯性载荷。

塔式起重机操作者违反操作规程,起制动过猛,越级换档,机构调速失效。

尤其是回转机构、行走机构,突然打反车或刹车,均会造成起动和制动时惯性力突然加大,引起钢结构焊缝开裂的破坏,以致整机倾翻。

因此,杜绝上述的违章操作是保证塔式起重机安全的重要条件。

2.振动载荷
由于实际的塔式起重机是弹性系统,在骤然加载或减载时,会引起系统的弹性振动,产生振动载荷。

塔式起重机吊物捆扎不合理,起吊重物滑脱,均会造成臂架的屈曲失稳而破坏。

例如:起吊大型细长构件或钢筋捆,由于不在重心处,吊重滑脱,一端迅速触地,使臂架承受突然的水平振动载荷,导致屈曲失稳破坏。

另外,塔式起重机起升过卷,吊重突然脱落反弹后倾均会产生振动载荷,使臂架折毁而倾翻。

3.冲击载荷
塔式起重机冲击载荷主要有2种:
(1)过轨道接头的冲击载荷
对于轨道式塔式起重机,如果轨道接头使用日久,发生钢轨固定不牢,轨道间隙过大现象,行走会产生较大冲击,台车脱轨,而造成整机倾翻事故。

车轮走过不平的轨道接头引起的冲击载荷在计算时可用冲击系数Kch来考虑,即:
P=Kch(PQ+PG)
PQ与PG分别为吊重与自重产生的静载荷。

冲击系数Kch与运行速度及轨道接头不平程有关,对一般的轨道状况Kch,数值为1.05~1.4。

(2)吊重突然离地的冲击载荷
在起升机构中,如果在起升绳非常松弛的状态下突然以高速起吊离地,就会引起很大的动载荷,这也是一种冲击载荷。

如果塔身的垂直度超差过大,重心外移过多,此时就会造成整体稳定性的丧失,引起塔机倾翻。

因此,在起吊重物的初始阶段,应平稳、缓慢,以使冲击载荷降低到最小值。

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