徐工XGC85履带吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

徐工XGC85履带吊性能参数表、吊车吊臂计算工况表

徐工XGC85履带吊性能参数表、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徐工XGC85履带起重机在不同工况下起重性能表的应用案例。

首先,需要明确一个核心概念:起重性能表是吊装作业的“生命线”,它严格规定了起重机在不同工况下的安全起重能力。XGC85的性能表会根据主臂长度、工作幅度(作业半径)、以及是否使用副臂(固定副臂或塔式副臂) 等关键参数而变化。

案例背景设定

假设我们有一个项目,需要吊装一台重达 40吨 的设备。现场条件为平坦坚实的土地。我们拥有一台徐工XGC85履带起重机,其基本配置为:

  • 主臂工况(不带副臂)
  • 配重:标配的全配重
  • 超起装置:本例中暂不使用

我们将模拟三种最常见的工况,来展示如何查询和应用性能表。


应用案例一:主臂工况,近距离吊装

场景描述: 需要将设备从卡车吊装至旁边5米远的基础位置上。设备重量40吨。

应用性能表步骤:

  1. 确定工况: 主臂工况,使用较短的主臂以提高起重能力。我们选择 18米 的主臂长度。
  2. 确定幅度: 吊车中心到设备放置点的水平距离约为 7米(考虑了设备尺寸和吊车停放安全距离)。
  3. 查询性能表: 找到对应“主臂18米”的性能表。横向找到“幅度7米”这一列,纵向交叉点的数值即为额定起重量。
    • (注:以下数据为模拟,实际请查阅官方最新性能表)
    • 模拟数据: 在主臂18米,幅度7米时,额定起重量约为 58吨
  4. 安全校核与决策:
    • 设备重量(40t)< 额定起重量(58t),满足要求。
    • 安全余量: (58-40)/58 ≈ 31%,有充足的安全余量,作业非常安全。
    • 决策: 此工况完全可行。可以选择18米或稍长的主臂,为吊钩和索具留出足够空间。

应用案例二:主臂工况,远距离吊装/安装就位

场景描述: 需要将设备安装到一个离吊车中心较远(15米)的混凝土基础上方。设备重量仍是40吨。

应用性能表步骤:

  1. 确定工况: 主臂工况。由于幅度增大,需要更长的臂长才能达到足够的高度。我们选择 36米 的主臂。
  2. 确定幅度: 作业半径为 15米
  3. 查询性能表: 找到“主臂36米”的性能表,查询幅度15米时的额定起重量。
    • 模拟数据: 在主臂36米,幅度15米时,额定起重量约为 41吨
  4. 安全校核与决策:
    • 设备重量(40t) 非常接近 额定起重量(41t)
    • 风险分析:
      • 临界状态: 此工况处于起重能力的极限边缘。任何不利因素,如地基轻微下陷、突然阵风、重量计算误差(设备实际重量可能略超40t)、吊索具本身的重量等,都可能导致超载,引发严重事故。
      • 安全规范: 通常安全规程要求留有至少10%-15%的安全余量。
    • 决策:
      • 方案一(不推荐): 严格意义上,此工况是不安全的,应避免使用。
      • 方案二(推荐): 重新规划吊车站位,尽可能减小作业半径。例如,如果能将站位调整到幅度12米处,查询性能表得知起重量可能达到55吨以上,则作业安全。
      • 方案三(备用): 如果无法移动吊车,则需考虑使用超起装置(如果XGC85配置了该选项),超起工况下同等幅度的起重能力会显著提升。

应用案例三:塔式工况(带塔式副臂),高耸结构吊装

场景描述: 需要在化工厂内,将一个重 15吨 的塔器附件安装到50米高的塔顶。

应用性能表步骤:

  1. 确定工况: 塔式工况。主臂(作为塔身)提供高度,塔式副臂提供作业半径和灵活性。假设配置为:主臂36米 + 塔式副臂24米
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