Tabla de selección de grúas: capacidad, luz y clase
Esta tabla de consulta rápida cubre tres categorías principales —Puente Grúa, Grúa Pórtico y Polipasto Eléctrico— con un total de 18 capacidades nominales (1t~300t). Permite localizar rápidamente el modelo recomendado a partir de tres parámetros: Capacidad de Elevación × Luz × Clase de Funcionamiento. Los datos se basan en la norma de diseño ISO 4301 y en la norma de producto FEM 1.001; los modelos de Norma Europea (EN) incluyen además la equivalencia con EN 13001 — Norma de Seguridad de Grúas y con la clasificación FEM. Introduzca los tres parámetros y obtendrá el modelo recomendado.
En la selección de una grúa, el error más frecuente no está en los parámetros en sí, sino en la relación de compatibilidad entre ellos. Una grúa puente de 10t de Capacidad Nominal equipada con clase de funcionamiento A3 solo es apta para un Taller de mecanizado (carga ligera y baja frecuencia); con clase A6 puede utilizarse en un almacén de bobinas de acero (carga pesada y alta frecuencia). Ambos configuraciones emplean reductores, frenos y componentes eléctricos completamente distintos, con diferencias de precio que pueden alcanzar el 30%~50%.
Este artículo ofrece una tabla de consulta cruzada por Capacidad de Elevación × Clase de Funcionamiento, que abarca toda la gama de Puente Grúa (LD/LH/QD/QDhs), Grúa Pórtico (MH/MG) y Polipasto Eléctrico (CD1/ND/HC/HB/HY). Para proyectos nacionales se aplica el sistema de normas GB/T; para proyectos de exportación, el sistema EN/FEM.
Selección en tres pasos
Primer paso: determine la Capacidad Nominal (SWL). Es el dato más visible de la placa de características, pero conviene distinguir entre la capacidad del Gancho principal y la del Gancho auxiliar —32/5t indica gancho principal de 32t + gancho auxiliar de 5t; la selección se realiza siempre según el gancho principal. Segundo paso: determine la Luz (S). La Luz es la distancia entre los centros de los carriles de rodadura del puente; el módulo estándar parte de 7,5m con incrementos de 3m. Las luces no estándar pueden fabricarse bajo pedido, pero implican recalcular la sección de la Viga Principal, lo que incrementa el coste de fabricación entre un 10% y un 15%. Tercer paso: determine la Clase de Funcionamiento (A1~A8 o FEM 1Am~4m). Es el parámetro más fácil de pasar por alto y, sin embargo, el más crítico: si se elige una clase inferior, el equipo se desgasta prematuramente; si se elige una clase superior, se incurre en un gasto innecesario.
Guía rápida para Puente Grúa
El Puente Grúa es el Equipo de elevación más utilizado en España y Europa. Según su estructura se divide en cuatro tipos: viga única eléctrica (LD), doble viga con Polipasto Eléctrico (LH), doble viga universal (QD) y Doble viga estándar europeo (QDhs). Criterio de selección: para carga ligera y baja frecuencia (A3~A4) se recomienda LD o LH; para carga pesada y alta frecuencia (A5~A6) se recomienda QD; para proyectos de exportación bajo Norma Europea (EN) o grandes capacidades (superiores a 50t), se recomienda QDhs.
| Capacidad de Elevación | A3 (servicio ligero) | A4 (servicio medio) | A5 (servicio pesado) | A6~A7 (servicio extra pesado) | Luz / Vanorango | Velocidad de Elevación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t ~ 5t | Tipo LD Eléctricoviga única | Tipo LD Eléctricoviga única | Tipo LX Norma Europea (EN)viga única | — | 7.5~22.5m | 8/0.8 m/min |
| 5t ~ 10t | Tipo LD Eléctricoviga única | Tipo LH Eléctricodoble viga | Tipo LH Eléctricodoble viga | Tipo QD doble viga(A6) | 10.5~25.5m | 5/0.8 m/min |
| 10t ~ 20t | Tipo LH Eléctricodoble viga | Tipo LH Eléctricodoble viga | Tipo QD doble viga | Tipo QD doble viga(A6~A7) | 10.5~28.5m | 5/0.8 m/min |
| 20t ~ 32t | Tipo QD doble viga | Tipo QD doble viga | Tipo QD doble viga | Tipo QD doble viga(A6~A7) | 13.5~31.5m | 4/0.6 m/min |
| 32t ~ 50t | Tipo QD doble viga | Tipo QD doble viga | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | 13.5~31.5m | 3.5/0.5 m/min |
| 50t ~ 80t | Tipo QD doble viga | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | 16.5~31.5m | 3/0.4 m/min |
| 80t ~ 160t | — | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | 16.5~31.5m | 2.5/0.3 m/min |
| 160t ~ 300t | — | — | QDhs Doble viga estándar europeo | QDhs Doble viga estándar europeo | 19.5~34.5m | 2/0.25 m/min |
A3~A4·Mejor relación calidad-precio
A3~A4·Configuración estándar
A5~A7·Servicio medio y pesado
FEM 2m~4m·Certificación CE
A3~A4·Parque de almacenamiento exterior
A5~A6·Construcción naval·Puerto
Selección rápida de la grúa pórtico
La grúa pórtico está diseñada para operaciones al aire libre en parques de almacenamiento, muelles y plantas de prefabricados. Además de la capacidad de elevación y la clase de funcionamiento, la selección debe considerar la longitud del voladizo (en uno o ambos lados) y el nivel de resistencia al viento (interior o costa). Las grúas pórtico con una luz superior a 30 m deben incorporar un sistema de corrección de desvío del puente, y en zonas costeras se recomienda el anclaje antiviento con pinza de carril como equipamiento estándar.
| Capacidad de Elevación | A3~A4 | A5~A6 | Luz / Vanorango | Longitud del voladizogrado | aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5t ~ 20t | Tipo MH Polipasto Eléctricode pórtico | Tipo MG doble vigade pórtico | 18~35m | 5~8m | Aceropatio de almacenamiento·elementos prefabricados |
| 20t ~ 50t | Tipo MG doble vigade pórtico | Tipo MG doble vigade pórtico | 18~40m | 6~10m | patio de acero pesado·bloques de construcción naval |
| 50t ~ 100t | — | Tipo MG doble vigade pórtico | 22~42m | 7~12m | de gran tamañoestructura de acero·torre eólica |
| 100t ~ 300t | — | Tipo MG pórtico de construcción naval | 30~76m | 8~15m | astillero·plataforma marina Módulo |
Guía rápida de selección de polipastos eléctricos
El polipasto eléctrico es el mecanismo de elevación principal de la grúa, y su selección influye directamente en el rendimiento y la vida útil del equipo. Los modelos CD1/MD1 son polipastos de uso general de fabricación nacional (de alta relación calidad-precio, M3~M4), los modelos HC/HM son polipastos de tipo europeo (de estructura compacta, M5~M6), el modelo ND es un polipasto de cable de acero de tipo europeo (de gran altura de elevación, M4~M7), y las versiones a prueba de explosión y metalúrgicas están diseñadas para condiciones de trabajo especiales.
| Modelo | Capacidad de Elevación | Altura de Elevación | Velocidad de Elevación | Clase de Funcionamiento | Ámbito de aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CD1 / MD1 | 0.5t~16t | 6~30m | 8/0.8 m/min | M3~M4 (A3~A4) | uso general Taller·Almacén |
| HC / HM diseño europeo | 3.2t~80t | 6~50m | 5/0.8~2.5/0.3 | M5~M6 (A5~A6) | carga pesada Taller·acería |
| ND diseño europeo Cable de Acero | 1t~100t | 6~120m | 8/2~2/0.5 | M4~M7 (A4~A7) | exportación Norma Europea (EN)·alto Altura de elevación |
| Polipasto Antideflagrante HB | 1t~32t | 6~30m | 4/0.5 m/min | M4~M5 (A4~A5) | industria química·petroquímica·dⅡCT4 |
| polipasto metalúrgico HY | 5t~50t | 6~40m | 5/0.8 m/min | M6~M7 (A6~A7) | transporte de acero fundido·Electroimán de elevación |
Clases de funcionamiento recomendadas por sector
A continuación se presentan configuraciones contrastadas y recomendadas por sector. A la hora de la selección, se recomienda optar por la clase inmediatamente superior al resultado del cálculo como margen de seguridad: el incremento de coste de un nivel adicional ronda el 8 %–15 %, pero prolonga la vida útil en más de un 30 %.
| sector industrial/escenario de aplicación | recomendado Clase de Funcionamiento | modelo recomendado | operación diaria | Cargacaracterísticas |
|---|---|---|---|---|
| mecánica y eléctrica Taller de Montaje | A3~A4 | LD/LHdoble viga | 4~8h | predominantemente carga ligera·ocasionalmente a carga nominal |
| fabricación de automóviles Taller | A4~A5 | LH/QDdoble viga | 8~12h | medio Carga·arranques y paradas frecuentes |
| estructura de aceroprocesamiento | A5 | QDdoble viga | 12~16h | carga pesada frecuente·carga de impacto |
| bobina de acero/patio de lingotes de aluminio | A6 | QD/QDhs Doble viga estándar europeo | 16~20h | cerca de la carga nominal·extremadamente alto Frecuencia |
| nave de colada continua de acería | A7 | QDhs Doble viga estándar europeo+metalurgia | 20~24h | transporte de acero fundido·alta temperatura·alto riesgo |
| Puertodescarga de graneles | A8 | MGde pórtico+cuchara bivalva | 20~24h | 100%ocasionalmente a carga nominal·operación continua |
| torre eólica Izaje | A4~A5 | QDhs Doble viga estándar europeo80~160t | 8~12h | gran tonelaje·bajo Frecuencia |
| fábrica de almacenamiento de energía fotovoltaica | A5~A6 | diseño europeodoble viga+sala limpia | 16~24h | ambiente limpio·control anti-oscilación·alto ED% |
Preguntas frecuentes
P: En la selección de la grúa, si la clase de funcionamiento calculada es A4, ¿puedo elegir la A3 para ahorrar costes?
R: No es recomendable. Por cada nivel que se reduce la clase de funcionamiento, la vida útil de diseño del mecanismo disminuye aproximadamente un 50%. Si una grúa de clase A3 se utiliza en condiciones de trabajo de clase A4, la flecha de la viga principal se acelera de 2 a 3 veces, y el engranaje del reductor presenta picaduras severas en un plazo de 3 a 5 años. El ahorro del 8% al 15% en el coste de adquisición probablemente se pagará con creces en los primeros 5 años en costes de mantenimiento y pérdidas por paradas de producción.
P: ¿Cuánto más cara es una grúa con luz no estándar en comparación con una de luz estándar?
R: Una luz no estándar (por ejemplo, 11 m, 14 m, 20 m, etc.) cuesta entre un 10% y un 15% más que los módulos estándar adyacentes. La razón es que requiere recalcular y optimizar la sección de la viga principal, sin poder reutilizar directamente los planos estándar. Además, la tasa de aprovechamiento del corte de la chapa de acero para la viga principal no estándar se reduce del 92% al 85% en comparación con la luz estándar. Se recomienda optar por luces estándar siempre que la separación entre columnas de la nave industrial no impida su uso.
P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la doble viga estándar europeo QDhs y la doble viga estándar nacional QD?
R: Hay cuatro diferencias clave: ① Método de diseño — QDhs utiliza el método de estados límite según EN 13001 — Norma de Seguridad de Grúas, mientras que QD emplea el método de tensiones admisibles según la norma ISO 4301 / FEM 1.001; la viga principal de QDhs es entre un 15% y un 25% más ligera. ② Clasificación de funcionamiento — QDhs se marca con FEM 1Am~4m, mientras que QD utiliza ISO A1~A8. ③ Certificación — QDhs incluye marcado CE de serie, mientras que QD incluye licencia de fabricación TSG. ④ Precio — QDhs es aproximadamente entre un 50% y un 80% más cara que una QD de la misma capacidad. Para exportar a Europa es obligatorio usar QDhs; para uso doméstico, QD ofrece mejor relación calidad-precio.
P: ¿Qué diferencias hay en la selección de una grúa para sala blanca frente a una grúa estándar?
R: Para una grúa para sala blanca (utilizada en salas limpias para celdas de batería fotovoltaica, semiconductores, etc.), la selección debe especificar adicionalmente: gancho de acero inoxidable, carril conductor cerrado o cable de arrastre, ruedas con revestimiento de poliuretano, cojinete autolubricante y pintura antiestática. Estas configuraciones incrementan el precio total entre un 30% y un 40%. Sin estas especificaciones, una grúa estándar que opere en una sala limpia superaría los límites de contaminación por partículas en un plazo de 1 a 3 meses.
Los parámetros de esta tabla de referencia rápida se basan en configuraciones estándar; para proyectos específicos, prevalecerá el acuerdo técnico. Para soluciones personalizadas no estándar, contacte con el departamento técnico para obtener una cotización detallada y la propuesta.