大型塔器低吊點傾斜偏吊法介紹

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1、大型塔器低吊點傾斜偏吊法介紹魯北項目部李海軍一、施工概述在化工、石油化工項目施工中,大型塔器的吊裝方法多種多樣,不一而同,今年六月,我項目部在承建山東華魯恒升集團大型氮肥裝置國產化技術改造尿素裝置施工中,利用低吊點傾斜偏吊法成功吊裝就位了其中的水解解吸塔,本文僅就該施工方法作一介紹,以讀者。水解解吸塔是尿素水解解吸單元的核心設備,其參數如下:序號名稱位號規(guī)格、型號材質數量重量吊裝重量安裝標高1水解解吸塔R-3Φ1600/Φ2000×28740㎜316L1臺36.88t41.4t+0.2m該塔布置于原尿素裝置2#尿素泵房西南側狹小地界內,施工場地狹小,能利用的空間有限,吊車無法理想站位

2、,且原裝置正在生產,給設備吊裝工作帶來了極大不便。加之,該設備隨機吊耳為低點布置(如圖一所示),因此,經綜合考慮后,我們決定采用170t液壓吊車(利渤海爾)系掛平衡梁吊裝就位,吊裝示意圖如圖一所示。878037690吊耳φ1600φ2200170T吊車560025007000圖一R-3吊裝示意圖(單位:mm)因到達現場的170t吊車(利渤海爾)的吊裝報警系統(tǒng)和吊裝數據顯示系統(tǒng)在吊裝前偶然失靈損壞,使得吊裝時無法準確掌握吊裝狀況和吊車性能,為了確保吊裝安全順利進行,我們隨即對原方案進行了修改,決定取消原吊裝平衡梁,采用傾斜偏吊方法,吊耳仍采用原吊耳,吊點設于設備封頭下1.2m處,使設備

3、處于傾斜狀態(tài)起吊和就位,配2根14m長的Φ43—6×37+1—170鋼絲繩吊裝,一彎雙股使用。一、吊裝核算:1、吊裝示意圖8740Φ160028740吊耳14Mφ43鋼絲雙股使用20000Φ2200L1圖二R-3吊裝示意圖2、受力分析傾斜角計算:sinα=0.9/7.0=0.1286則α=arcsin0.1286=7.39o注:7.0m為Φ43-6×37+1-170鋼絲繩長度。0.9m為上筒體半徑(1600/2)加木板厚度(100㎜)之和,則設備底部中心線偏差L=20m×sinα=20m×0.1286=2.57m=2570㎜HPH1=20m吊耳G圖三R-3受力分析示意圖壓迫力計算:H

4、=7.0×cosα=7.0×cos7.39o=6.94m取吊耳以下筒體及其它附塔部件重量為G=30t利用平衡原理,則G×H1/2×sinα=PHP為吊鉤對上筒體的壓迫力P=GH1sinα/2H=(30×20×sin7.39o)/(2×6.94)=5.56t水平壓力計算:P1HGH1F圖四R-3受力分析示意圖根據平衡原理F.H1=P1?H=Gtgα?H則F=Gtgα×H/H1=41.4×tg7.39o×6.94/20=1.87t其中:G=G1+G1+G2+gG1為設備凈重G1=36.88G1為梯子、平臺重量G1=2.2G2為附塔管線、支架及其它重量G2=1.8tG為繩索、吊鉤重量g=0

5、.5t則G=G1+G1+G2+g=36.88+2.2+1.8+0.5=41.4t鋼絲繩受力計算:G=G1+G1+G2+g=36.88+2.2+1.8+0.5=41.4tP17001800G/2G/2圖五R-3受力分析示意圖則cosβ=(1800/2)/7000=0.1286則β=arccos0.1286=82.6o則鋼絲繩受力為P1=(G/2)/sinβ=20.7/sin82.6o=20.87t鋼絲繩Φ43-6×37+1-170,破斷力為118t,且一彎雙股使用,則安全系數為α=2×118/20.87=11.3>5,則安全。筒體屈服強度計算:從前面計算可知,筒體受到的壓迫力P=5.5

6、6t=5560千克吊鉤與筒體接觸的面墊以δ=100㎜木塊,對簡體的壓迫面積按50㎜×50㎜計算,則單位面積所受的壓強P1=P/S=5560/(50×50)=2.224千克力/㎜2MPa而ooCrNiMo2屈服強度δ0.2.≥177Mpa而P′=21.81MPa<δ0.2=177Mpa,則簡體強度符合要求。吊車工況:吊車工作半徑7.0M吊車工作臂長:38.4吊車額定起吊能力:47T(標準配重360°)一、總結施工中常見的大型塔器多采用頂部吊點直吊方式進行,而我們采用的這種低吊點傾斜偏吊方法主要有以下特點:1、由于設備吊點低,吊車工作臂長自然縮短,在同樣的工作半徑內,吊車的起吊能力增大。

7、2、起吊點(吊車鉤頭)處于設備封頭下部,且與設備中心線保持著一定的夾角,該角度應保持在5~10度之間,設備的穩(wěn)定性可始終保證。3、采用該方法吊裝,設備在就位時不能全部穿入預埋地腳螺栓內,一般多采取在設備底部系掛倒鏈牽引或人力推移的方法,實踐證明,我們成功且順利地解決了這一問題。

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