三一SAC3000C8-8A汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:三一
型号:SAC3000C8-8A
吨位:300吨
工况:超起主臂
| 配重 | 100T | 100T | 100T | 100T | 100T |
| 臂长 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 49.8 |
| 组合 | 1111110 | 0111111 | 0021111 | 0002211 | 1111111 |
| 7 | 85 | 75 | 73 | 71.5 | |
| 8 | 83 | 71.4 | 70 | 66.5 | 75 |
| 9 | 81 | 67.3 | 66 | 62 | 73.1 |
| 10 | 75 | 64.8 | 63.5 | 58 | 71.6 |
| 12 | 66 | 59.7 | 58.5 | 51.5 | 63.8 |
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工况:副臂
| 配重 | 100T | 100T | 100T | 100T | 100T |
| 主臂 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 79.3 | 79.3 |
| 副臂 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 角度 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 |
| 24 | 9 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | |
| 26 | 8.8 | 7.1 | 6 | 7.3 | 6.5 |
| 28 | 8.5 | 6.9 | 5.9 | 7.2 | 6.3 |
| 30 | 8 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 6.1 |
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工况:超起副臂
| 配重 | 100T | 100T | 100T | 100T | 100T |
| 主臂 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 69.5 | 69.5 |
| 副臂 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 角度 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 |
| 14 | 20.3 | 18.4 | |||
| 16 | 19.4 | 17.6 | |||
| 18 | 18.5 | 14.8 | 16.8 | 14.3 | |
| 20 | 17.5 | 14.6 | 15.9 | 14 |
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工况:主臂
| 配重 | 100T | 100T | 100T | 100T | 100T |
| 臂长 | 15.6* | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 组合 | 0000000 | 0100000 | 0010000 | 0001000 | 0000100 |
| 3 | 300.0** | 150 | 142.5 | 150.1 | 145.1 |
| 3.5 | 150 | 150 | 141.4 | 148.9 | 138.3 |
| 4 | 150 | 150 | 142 | 148.3 | 130 |
| 4.5 | 150 | 145 | 140.9 | 147.8 | 125 |
| 5 | 142 | 140 | 129.4 | 147.2 | 117.1 |
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外形尺寸

主要技术参数

吊车参数应用
好的,我们来详细探讨一下三一SAC3000C8-8A这款300吨级全地面起重机的起重性能表在不同典型工况下的应用案例。
首先,需要明确一个核心理念:起重性能表是起重机安全作业的生命线,是每一次吊装方案制定的基础和依据。 任何操作都必须严格遵循性能表的规定。
三一SAC3000C8-8A 核心特点回顾:
- 最大起重量: 300吨
- 主臂工况: 五节U形主臂,全长51.5米。
- 主臂+副臂工况: 主臂可接多种长度的副臂,最大臂长可达90.5米(主臂51.5米 + 副臂39米),覆盖高、远工况。
- 配重: 可携带最大120吨的配重,根据工况需要可增减。
- 支腿: 拥有多种支腿模式(全伸、半伸等),直接影响起重能力。
起重性能表会根据臂长、工作幅度(吊臂回转半径)和配重配置这三个核心变量来给出对应的额定起重量。下面我们通过几个具体案例来展示如何应用。
应用案例一:风电设备吊装(典型的大吨位、大半径作业)
- 场景描述: 吊装一台风力发电机的机舱,机舱重量为95吨。需要将机舱提升到80米高的塔筒顶部。现场作业空间充足,支腿可以全伸。
- 应用性能表步骤:
- 确定工况: 这是典型的“主臂+副臂”工况。假设我们需要使用主臂51.5米 + 副臂39米,总臂长为90.5米。
- 确定工作幅度: 由于塔筒很高,吊车需要与塔筒保持一定安全距离。假设吊车中心到塔筒中心的距离(即工作幅度)为20米。
- 查找性能表:
- 翻开性能表中“主臂+副臂”工况部分。
- 找到“臂长90.5米”对应的列。
- 在“工作幅度”行中找到“20米”。
- 查看交叉点的数值,即为此工况下的额定起重量。假设性能表显示为105吨。
- 对比与决策:
- 机舱重量95吨 < 额定起重量105吨。
- 安全结论: 从起重能力角度看,此方案是可行的。但还需要考虑风速、吊索具重量(约2-3吨)等因素,确保实际吊重(95吨 + 3吨 = 98吨)仍然小于105吨,并留有安全余量。
- 如果工作幅度增加到22米, 性能表显示额定起重量可能降至92吨。此时95吨的机舱就绝对不允许起吊,必须调整吊车站位,减小工作幅度,或者考虑使用更大吨位的吊车。
应用案例二:化工厂反应塔安装(典型的重物、近距离作业)
- 场景描述: 安装一个重量为180吨的反应塔。反应塔不高,但非常重。现场空间狭小,吊车支腿无法全伸,只能半伸。
- 应用性能表步骤:
- 确定工况: 这是“主臂”工况。由于重物不高,可能只需要使用较短的主臂,例如30米。
- 确定工作幅度和支腿模式: 为了将重物吊起并精准就位,吊车需要离得较近。假设工作幅度为8米。关键点: 必须使用对应“支腿半伸”的性能表,而不是“全伸”的性能表。
- 查找性能表:
- 使用“主臂工况 - 支腿半伸”性能表。
- 找到“臂长30米”列。
- 找到“工作幅度8米”行。
- 查看额定起重量。假设在支腿全伸时,此工况下起重量可达220吨,但支腿半伸时可能只有150吨。
- 对比与决策:
- 反应塔重量180吨 > 额定起重量150吨。
- 安全结论: 严禁作业! 支腿模式对起重能力影响巨大。在此狭小场地,SAC3000C8-8A无法安全完成此项任务。解决方案可能是:清理场地使支腿能够全伸(此时起重量220吨 > 180吨,安全);或者调用吨位更大的吊车

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