Cтраница 2
На рис. 88 дана схема перемещения специального самоподъемного крана по конструкциям монтируемой им решетчатой башни. На схеме а показаны подъем и установка монтируемых конструкций; на схеме б - перемещение обоймы крана относительно мачты, опирающейся на смонтированные конструкции; на схеме в - перемещение мачты относительно обоймы, закрепленной на смонтированных конструкциях. Поднятая в новое - положение мачта может поднять очередной монтируемый элемент и установить его на ранее смонтированный. [16]
Универсальные полноповоротные краны УПК ( рис. 71, 0) применяют для монтажа решетчатых башен. Кран является самостоятельным механизмом - по мере монтажа башни он поднимается вверх и посредством подвесок и растяжек крепится к смонтированной части. Кран состоит из ствола мачты, поворотного оголовка со стрелой и с контргрузом, а также обоймы, свободно надетой на мачту. Кран опирается на башню через обойму, закрепленную к башне, а внизу при помощи двух подвесок, прикрепленных к поясам башни, расположенным по диагонали. Кроме этого, обойма вверху и внизу закрепляется горизонтальными растяжками. [17]
![]() |
Схема перестановки ( подъема самоподъемного крана УБК. [18] |
На рис. 90 дана схема перемещения специального са-моподъемнсго крана типа ПКР по конструкциям монтируемой решетчатой башни. Поднятая в новое положение мачта может поднять очередной монтируемый элемент и установить его на ранее смонтированные. [19]
Крестовое сечение из двух уголков ( рис. 9.13, е) применяется в поясах решетчатых башен и мачт, когда площади одного уголка оказывается недостаточно. Сечения из одиночных уголков применяются также для слабонагруженных стержней решетки ферм. Разработанные типовые решения стропильных ферм из одиночных уголков позволяют экономить металл и снижать трудоемкость. Нужно учитывать, что стропильные фермы со стержнями из одиночных уголков в своей плоскости не имеют оси симметрии. Для уменьшения асимметрии решетка прикрепляется к поясным уголкам с внутренней стороны. Все же такое решение сопряжения поясов с решеткой создает условия для закручивания пояса, которое должно погашаться надежным закреплением пояса связями. [20]
Выхлопные трубы, предназначенные для выброса в атмосферу вредных производственных газов на возможно большую высоту, состоят из металлической решетчатой башни, жестко закрепленной в основании, внутри которой помещена цилиндрическая труба. Башня прямоугольного сечения вверху постепенно суживается. Ее устанавливают на фундаменте и закрепляют. Труба опирается на отдельно стоящую металлическую опору, которую также закрепляют на фундаменте. [21]
Выхлопные трубы, предназначенные для выброса в атмосферу вредных производственных газов на возможно большую высоту, состоят из металлической решетчатой башни, жестко закрепленной в основании, внутри которой помещена цилиндрическая труба. Башня прямоугольного сечения кверху постепенно сужается. Ее устанавливают на фундаменте и закрепляют. Труба опирается на отдельно стоящую металлическую опору, которую также закрепляют па фундаменте. Снизу доверху на различных отметках в блшнс устроены площадки с переходными лестницами, выполняющие функции диафрагм башни и одновременно фиксирующие положение трубы по вертикали. Горизонтальные ветровые нагрузки, воспринимаемые трубой, передаются через площадки и диафрагмы на решетку башни. [22]
![]() |
Расчетная схема ствола тяжками.| Схема сжатого стержня на упругих опорах. [23] |
В отличие от мачт, башня при расчете рассматривается как сжато-изогнутый вертикальный стержень, упруго защемленный с помощью фундаментов в грунте. Решетчатые башни при расчете расчленяют на плоские грани. Совместную работу нижней части башни и фундаментов учитывают при наклоне грани к вертикали более 8 - 12, когда силы распора велики. Ветровая нагрузка на башню определяется по (6.1), для чего ствол расчленяют на участки. При учете пульсаций скоростного напора башня рассматривается как стержень с одной степенью свободы. Допустимое значение прогиба башни ( не более 0 01 ее высоты) регламентируется строительными и радиотехническими требованиями. [24]
![]() |
Схемы решеток башен.| Схемы раскосов решетки в башне крана. а пояса башни получают до ал д нителыше усилия от кручения. ff я пояса не получают дополнительных усилий. [25] |
По способу образования башни из элементов существуют решетчатые ( четырехгранные - рис. III.3.9, а-в, д, е и трехгранные) и трубчатые ( рис. II 1.3.9, г, и) башни. Решетчатые башни изготовляют из уголков или труб; они могут иметь переменное или постоянное сечение. Схемы решеток башен приведены на рис. III.3.12. Чаще применяют решетки по рис. III.3.12, б, г, реже - по рис. III.3.12, в, д, а для легких кранов - по рис. III.3.12, а. [26]
![]() |
Разновидности башен кранов. [27] |
Раскосы / служат для обеспечения жесткости башни. В плане решетчатые башни имеют, как правило, квадратное сечение. Реже изготовляют башни прямоугольного или треугольного сечения. Наряду с решетчатыми применяют башни, выполненные в виде сплошной трубы ( кран КБ-100. [28]
Ствол собирается из секций длиной по 12 м, которые перед монтажом на строительной площадке укрупняются в монтажные блоки ( царги), вес которых определяют исходя из максимальной грузоподъемности кранов. Ствол расположен внутри решетчатой башни. [29]
Краны, применяемые в гражданском строительстве, служат для подъема легких грузов. Эти краны состоят из четырехгранной решетчатой башни, которая закрепляется на портале, опирающемся на рамы-тележки. [30]