徐工QAY400汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:徐工
型号:QAY400
吨位:400吨
工况:主臂
| 配重 | 120t | 120t | 120t | 120t | 120t |
| 臂长 | 15.5* | 15.5 | 20.7 | 20.7 | 26 |
| 组合 | 0000 | 0000 | 0100 | 1000 | 0110 |
| 3 | 400 | 235 | |||
| 3.5 | 265 | 225 | 198 | 198 | |
| 4 | 235 | 216 | 197 | 196 | 194 |
| 4.5 | 222 | 208 | 195 | 194 | 191 |
| 5 | 212 | 195 | 185 | 184 | 180 |
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工况:超起主臂
| 配重 | 140t | 140t | 140t | 140t | 140t |
| 臂长 | 31.2 | 36.4 | 41.7 | 46.9 | 52.1 |
| 组合 | 111 | 1111 | 2111 | 1221 | 2221 |
| 5 | 160.9 | ||||
| 6 | 154.7 | 139.7 | |||
| 7 | 142.4 | 133.6 | 123.8 | ||
| 8 | 128.5 | 126.8 | 116.1 | ||
| 9 | 117.4 | 116.5 | 109.3 | 97.6 |
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工况:副臂
| 配重 | 140t | 140t | 140t | 140t | 140t |
| 主臂 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.9 | 46.9 |
| 副臂 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 8 | 30.7 | ||||
| 9 | 28.2 | ||||
| 10 | 25.8 | 21.6 | 40.3 | ||
| 12 | 22.1 | 19.6 | 37 | 25.2 |
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工况:超起副臂
| 配重 | 140t | 140t | 140t | 140t | 140t |
| 主臂 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 52.1 | 52.1 |
| 副臂 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 12 | 46.1 | 43.7 | |||
| 14 | 41.4 | 24.9 | 39.9 | 25.1 | |
| 16 | 38.1 | 23.5 | 17.5 | 36.1 | 23.7 |
| 18 | 35.2 | 22.2 | 17.0 | 33.3 | 22.4 |
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工况:塔臂
| 配重 | 140t | 140t | 140t | 140t | 140t |
| 主臂 | 15.5 | 26 | 36.4 | 15.5 | 26 |
| 主臂仰角 | 83° | 83° | 83° | 83° | 83° |
| 塔臂 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| 12 | 56.6 | ||||
| 14 | 55.7 | 42.8 | 45.6 | ||
| 16 | 54.1 | 48.5 | 26.5 | 44.7 | 39.6 |
| 18 | 51.5 | 48.4 | 25.1 | 43.8 | 39.6 |
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工况:超起塔臂
| 配重 | 140t | 140t | 140t | 140t | 140t |
| 主臂 | 36.4 | 36.4 | 46.9 | 57.4 | 36.4 |
| 主臂仰角 | 83° | 83° | 83° | 83° | 83° |
| 塔臂 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 |
| 16 | 43.4 | ||||
| 18 | 40.6 | 35.5 | |||
| 20 | 37.5 | 33.6 | 28.8 | 26.9 | |
| 22 | 34.8 | 31.7 | 27.4 | 20.9 | 26.7 |
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吊车参数应用
当然可以。徐工QAY400是一款400吨级的全地面起重机,其起重性能表是其安全、高效作业的核心依据。性能表不是一个单一的数字,而是一系列复杂的图表,其应用需要综合考虑主臂长度、副臂工况、工作幅度、配重配置、支腿跨距等多个因素。
下面我将通过几个典型的应用案例,详细说明如何在实际工作中应用QAY400的起重性能表。
案例一:风电设备吊装(典型工况)
场景: 在风电场吊装一台风力发电机的机舱,重量为95吨。计划使用主臂+风电副臂工况。
应用性能表的步骤:
确定工况和臂长组合:
- 查阅QAY400的性能手册,选择“主臂 + 风电副臂”工况。
- 根据塔筒高度和吊装高度要求,确定所需臂长。例如,可能需要主臂伸至60米,再加一段风电副臂(如18米),总臂长约78米。
确定工作幅度(半径):
- 现场测量机舱就位点与起重机回转中心的水平距离。假设这个距离为20米。这个20米就是关键的工作幅度(半径)。
查阅性能表并交叉比对:
- 在性能表中找到对应“主臂60m + 风电副臂18m”的工况页。
- 在左侧的“臂长”列找到78米(或相近值),然后在顶部的“幅度”行找到20米(或相近值)。
- 两者交叉点的数字,即为该工况下的额定起重量。假设查表结果为108吨。
进行安全校核:
- 吊物重量(95吨)< 额定起重量(108吨),从起重能力上看是可行的。
- 考虑安全余量: 108吨的额定能力通常已经包含了起重机自身的稳定系数(如1.25倍以上),但严谨的吊装方案要求负载率不超过额定能力的75%-90%。计算负载率:95 / 108 ≈ 88%。这个负载率在大型吊装中属于可控但需高度谨慎的水平,需要确保地面坚实、风速良好等所有辅助条件完美。
- 核对配重: 性能表是基于特定配重配置的(如全配重XXX吨)。必须确保现场起重机配置的配重与性能表假设一致。QAY400通常需要挂载全部或大部分配重才能达到最佳性能。
结论: 在此工况下,QAY400可以安全吊装该机舱,但需要制定详细的吊装方案,并严格控制作业条件。
案例二:化工厂反应塔吊装(受限空间)
场景: 在化工厂密集装置区内吊装一个80吨的反应塔。现场空间狭窄,起重机支腿不能完全伸出,且需要将设备吊起并回转一定角度就位。
应用性能表的步骤:
确定最关键的工况——支腿跨距:
- 这是受限空间吊装的首要因素。由于场地限制,QAY400可能只能使用部分支腿(如“半支腿”模式),而不是全伸支腿。
- 性能表应用关键: 起重性能表通常包含不同支腿跨距下的子表。全支腿工况下的起重能力远大于半支腿工况。 必须使用与现场实际支腿跨距对应的性能表。
确定臂长和幅度:
- 反应塔较高,可能需要较长的主臂,例如主臂全长84米。
- 由于周围有设备,起重机不能靠得太近,工作幅度可能较大,例如24米。
查阅正确的性能表:
- 选择“半支腿”工况的性能表。
- 找到臂长84米,幅度24米交叉点的额定起重量。假设查表结果为92吨。
安全校核与动态考虑:
- 静态校核: 80吨 < 92吨,静态能力满足。
- 动态校核(非常重要!): 吊装过程需要回转。性能表给出的通常是360°全回转范围内的最小起重能力(通常是侧方或后方)。但在化工厂,可能需要“定点”吊装或只在某个扇形区域内回转。性能表通常会有“额定起重量随回转角度变化”的图表。
- 应用: 如果反应塔就位点在起重机的正侧方,而吊装路径需要从正前方回转至正侧方,那么在最不利位置(正侧方)的起重能力必须满足要求。如果性能表显示在侧方90°时,起重能力会降低

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