三一SAC4000C8-8汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:三一
型号:SAC4000C8-8
吨位:400吨
工况:主臂
| 配重 | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR |
| 主臂 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 组合 | 0000000 | 1000000 | 0100000 | 0010000 | 0001000 |
| 3 | 160 | 160 | 126 | 123.5 | 126.6 |
| 3.5 | 158.4 | 156.4 | 126 | 123.4 | 126.6 |
| 4 | 157 | 156.4 | 126 | 123.4 | 126.6 |
| 4.5 | 156.4 | 156.4 | 126 | 123.4 | 126.6 |
| 5 | 156.4 | 156.4 | 126 | 123.4 | 126.6 |
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工况:超起主臂
| 配重 | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR |
| 主臂 | 39.3 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 39.7 |
| 组合 | 0000122 | 0000221 | 0001112 | 0001211 | 0002111 |
| 角度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 79 | 79.8 | 78 | 79.2 | 80.4 |
| 7 | 75.3 | 76.6 | 75.8 | 76.1 | 77.3 |
| 8 | 72.9 | 74.2 | 73.4 | 74.1 | 75.3 |
| 9 | 70.4 | 71 | 70.2 | 71.6 | 72.7 |
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工况:副臂
| 配重 | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR |
| 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 | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR | 80tR |
| 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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外形尺寸

主要技术参数

重载转场图

吊车参数应用
好的,我们来详细探讨一下三一SAC4000C8-8这款400吨级全地面起重机在不同工况下,如何应用其起重性能表进行安全、高效的作业。
首先,要明确一个核心概念:起重性能表是吊车作业的“生命线”和“法律依据”。任何操作都不能超越性能表的规定。SAC4000C8-8的性能表会根据不同的支腿工况、配重工况、臂架组合 而变化。
一、 理解SAC4000C8-8的性能表关键参数
在查看性能表前,必须确认以下几个关键配置,因为它们直接决定了你使用哪一张性能表:
- 支腿工况:
- 全伸支腿: 提供最大的稳定性,是获得最大起重能力的基础。
- 半伸支腿/不全伸支腿: 在场地受限时使用,但起重能力会大幅下降。
- 配重工况:
- SAC4000C8-8通常有活动配重 功能。性能表会明确标注“带活动配重”或“不带活动配重”,以及活动配重是否滑移到位。活动配重滑移能显著提升起重能力,尤其是在中长臂工况下。
- 整车总配重(车体配重+活动配重)也是一个关键值。
- 臂架组合:
- 主臂: 短距离、重物作业。
- 主臂+副臂: 高、远距离作业,但起重能力会因副臂角度和自重而降低。
- 风电臂: 专门为吊装风力发电机组叶片和机舱设计的特殊臂架。
二、 不同工况下的应用案例
下面我们通过几个典型场景来说明如何应用性能表。
案例一:化工厂内更换大型反应釜(工况:场地狭窄,重量集中)
- 场景描述: 需要在装置区内更换一个重约80吨的反应釜。作业半径约12米。现场空间狭窄,支腿无法完全伸展。
- 性能表应用步骤:
- 确定工况: 由于场地限制,必须使用半伸支腿工况的性能表。假设半伸支腿的跨距小于全伸支腿。
- 确认配置: 为确保安全,使用全配重,并将活动配重滑移到指定位置,以获得该工况下的最大能力。
- 查阅表格:
- 找到“半伸支腿,带全配重,活动配重滑移”对应的性能表。
- 查看主臂工况(因为高度不高,不需要副臂)。
- 在“工作半径”一列找到 12米,然后横向查看对应不同臂长下的起重能力。
- 假设性能表显示:在臂长24米,半径12米时,额定起重量为95吨。
- 安全校核:
- 重量: 吊物重80吨 < 额定95吨,满足。
- 幅度: 实际作业中需严格使用力矩限制器(电脑)控制半径在12米内。
- 结论: 该工况下作业安全。但如果错误地使用了“全伸支腿”性能表(该表下起重量可能达130吨),就会严重低估风险,导致倾覆事故。
案例二:风力发电机组安装(工况:高、重,需要精确计算)
- 场景描述: 吊装风机机舱,重量110吨,安装高度约90米。
- 性能表应用步骤:
- 确定工况: 必须使用全伸支腿在坚实的地面上,提供最大稳定性。通常使用专门的风电工况性能表。
- 确认配置: 安装风电臂,使用全配重,活动配重滑移。
- 查阅表格:
- 找到“全伸支腿,风电臂工况”性能表。
- 性能表的参数通常是作业半径和臂架组合长度(主臂+风电臂)。
- 计算所需臂长:安装高度90米 + 吊索具高度约10米 = 所需钩下高度约100米。根据设备参数,可能需要主臂60米 + 风电臂40多米的组合。
- 在性能表中,找到臂长组合接近100米的行,然后查看在不同作业半径下的起重量。假设在半径16米时,额定起重量为115

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