GB/T 22437.3-2009 塔式起重机载荷与载荷组合标准解析

📌GB/T 22437.3-2009《起重机 载荷与载荷组合 第3部分:塔式起重机》是塔式起重机结构设计的载荷核心标准。标准规定了塔式起重机在其设计寿命周期内应计算的各类载荷及组合方式,对应ISO 8686-3:1998(IDT)。塔式起重机因其高度大、重心高、风载荷敏感的特点,载荷分析比地面起重机更为复杂。

GB/T 22437.3-2009是起重机载荷与载荷组合系列标准的第3部分,专门针对塔式起重机的载荷特性和工作工况制定了载荷分类与组合的计算规则。塔式起重机因其高耸结构和复杂的风载工况,载荷组合计算尤为关键。本文对标准的核心内容进行系统解读。

GB/T 22437.3-2009塔式起重机载荷与载荷组合


标准定位与塔机载荷特点

GB/T 22437.3-2009针对塔式起重机独特的结构形式——塔身细长、重心高、受风面积大、通过压重和附着保持稳定性——专门定义了适合塔机的载荷计算方法和组合规则。与地面起重机相比,塔式起重机的载荷分析有三大突出特点:第一,风载荷对塔机的影响远大于其他机型,风载荷导致的倾覆力矩占总倾覆力矩的30%~50%;第二,塔机在非工作状态下的暴风工况是最危险工况,许多塔机事故发生在暴风非工作状态;第三,附着式塔机需额外考虑附着撑杆传递给塔身的约束力和建筑物沉降引起的附加应力。

塔式起重机载荷分类

标准将塔机载荷分为主载荷、附加载荷和特殊载荷三类:

主载荷(P)——包括自重载荷(塔身、臂架、平衡臂、塔帽、回转机构、司机室、电气设备等全部固定部件的重量)、起升载荷(额定起重量+吊具重量+钢丝绳悬挂部分)、回转惯性载荷(塔机回转启动和制动时各质量产生的水平惯性力)以及起重臂和平衡臂上的活载荷(如检修人员载荷按1.5kN/m²均布考虑)。

附加载荷(A)——风载荷是塔机最重要的附加载荷,标准要求按工作状态和暴风状态分别计算。工作状态风载荷按风速17~20m/s计算,暴风非工作状态按当地50年一遇最大风速计算,一般取值25~40m/s。此外还包括温度载荷(塔身向阳面与背阳面的温差可达15~25°C,温差引起塔身弯曲变形)和雪冰载荷。

特殊载荷(S)——包括安装和拆卸载荷(塔机在顶升加节或降节过程中承受的额外载荷)、碰撞载荷(塔臂与障碍物或相邻塔机碰撞)、试验载荷(静载1.25倍、动载1.1倍额定载荷)以及基础不均匀沉降载荷(塔机基础因地基软硬不均或附着建筑物变形导致的附加弯矩)。

工作状态风速
≤20m/s
7级风以下
暴风状态风速
25~40m/s
按50年一遇
风载比例
占倾覆力矩
30%~50%
动力系数φ₂
1.0~1.6
依起升速度
回转制动系数
1.2~1.5
惯性力放大
基础不均匀沉降
≤1/1000
塔身倾斜度

风载荷计算方法

标准对塔机的风载荷计算做了详细规定:风载荷F_w=C_w·p·A,其中C_w为风力系数(格构式塔身取1.4~2.2,封闭式司机室取1.2,管材臂架取0.8~1.2),p为风压(工作状态p_w=250~400N/m²对应7~8级风,暴风状态按p=0.613v²计算,v为风速m/s),A为受风面积。塔机受风面积按实体面积计算:对格构式结构,受风面积为各杆件投影面积之和;对闭合箱形结构,取轮廓面积。

标准特别指出,塔机风载荷的合力作用点位置应按所有受风元件的面积中心加权计算,而非简单取塔身中点。暴风工况下塔机应能通过回转机构使臂架自由回转(风标效应)以减少受风面积,此时风载荷按最小受风姿态计算。

载荷组合与安全系数

标准定义了三种基本载荷组合工况:

工况A(正常工作无风)——P,用于塔机在微风或无风条件下的强度校核,安全系数n≥1.22(相对于屈服强度)。

工况B(工作状态有风)——P+A,最常遇到的载荷状态,用于塔身、臂架、回转支承和塔基连接件的强度计算,安全系数n≥1.22。

工况C(暴风非工作)——P+暴风A,用于校核塔机在非工作状态下抵抗暴风的能力,安全系数n≥1.10。此时塔机臂架应处于自由回转状态。

工况S(特殊载荷)——P+S,用于安装、拆卸、顶升和试验工况的校核,试验工况安全系数n≥1.05。

工况 载荷组成 风载荷条件 安全系数 校核对象
A 正常无风 P(主载荷) ≤5级风 n≥1.22 塔身/臂架强度
B 工作有风 P+A(含风载) ≤7级风20m/s n≥1.22 塔身/回转/附着
C 暴风非工作 P+暴风A 25~40m/s n≥1.10 抗倾覆/抗失稳
S 特殊工况 P+S ≤5级风 n≥1.05 顶升/安装/试验

附着式塔机附加载荷

对于附着式塔式起重机(超过独立高度后需通过附着撑杆与建筑物连接),标准要求额外考虑:附着撑杆自身的重量和风载荷;附着撑杆与建筑物连接点的反力;因建筑物位移或变形引起的附着撑杆附加内力;在相邻附着层之间塔身的温差应力。附着撑杆的设计载荷应取以下两者中的较大值:正常工作状态下载荷组合B的附着反力乘以1.5;暴风非工作状态下载荷组合C的附着反力乘以1.1。

塔身基础载荷——基础设计应考虑塔机在所有工况下传递至基础的载荷最大值,包括垂直力(自重+压重+活载)、水平力(风+回转惯性+倾斜误差)和弯矩(倾覆力矩)。塔机基础应进行抗倾覆、抗滑移和地基承载力三项计算。独立高度塔机的基础最小宽度不宜小于1.4倍塔身对角线宽度。克鲁德重工为每一台塔机提供载荷谱文件,确保基础设计有据可依。


塔式起重机载荷组合对照表

以下对照表列出了塔式起重机载荷组合对照表的核心参数配置,供选型和使用人员参考。

载荷工况 载荷组合 安全系数 使用场景
正常工作 自重+吊载+风载 1.5 常规作业
非工作状态 自重+最大风载+温度 1.25 停机/暴风
安装/拆卸 自重+安装载荷+风载 1.5 拆装过程
试验载荷 自重+1.25倍额定载荷 1.25 型式试验

常见问题

问:塔式起重机的风载荷为何如此重要?
答:塔机结构细长、重心高、受风面积大,风载荷在总载荷中占比极高。以QTZ80塔机为例(塔身高度40m,臂长50m),工作状态风压250N/m²时,臂架风载荷约8kN、塔身风载荷约14kN,总风载荷产生的倾覆力矩可达300kN·m以上,占额定载荷倾覆力矩的30%~40%。暴风状态(按40m/s计算)总风载荷甚至超过起重机自重产生的稳定力矩,因此塔机暴风防护极为重要。
问:附着式塔机的附着撑杆设计载荷如何确定?
答:附着撑杆的设计载荷由塔机在附着点的水平反力决定。标准规定取两种工况的大值:工况B(工作带风)的附着反力×1.5,或工况C(暴风非工作)的附着反力×1.1。附着撑杆的长细比不应大于150,轴向压应力安全系数不低于2.0。撑杆与建筑物连接点的预埋件应按计算载荷的2倍设计。
问:什么是塔机的风标效应?
答:风标效应是指塔机在暴风非工作状态下,通过解除回转制动使臂架能随风自由转动,使臂架处于最小受风面积姿态(臂架轴线与风向平行)。研究表明,风标效应可减少臂架风载荷的60%~70%,大幅降低暴风工况下塔身的弯矩和扭矩。标准规定暴风非工作状态下塔机回转机构应处于自由回转状态。但实践中需注意相邻塔机可能存在的碰撞风险。
问:工况C安全系数n≥1.10是否偏低?
答:工况C是暴风非工作状态——极低概率事件(50年一遇),且该工况下塔机处于非工作状态、人员已撤离。安全系数1.10允许结构应力接近屈服极限,但不允许超过。同时,该工况还须进行抗倾覆验算,稳定力矩应大于倾覆力矩1.15倍以上(不计压重)或1.05倍以上(计压重),双重保证安全。

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