Это самый большой грузоподъемность отдельного оборудования в Китае,Стропа из проволочного троса производит ЛКС.
Основная аннотация: 10 июня первый в мире 3000-тонный реактор гидроочистки шламового слоя, который был поднят Sinopec Heavy Lifting and Transportation Engineering Co., Ltd. в сотрудничестве с 10th Construction Company, был успешно поднят на место через 15 часов, что обновило общий подъемный вес одного отечественного оборудования. Реактор со сверхшламовым слоем с самым тяжелым мономером в мире, № 2141-r-200lc, является реактором с самым большим тоннажем мономера в мире. Оборудование имеет единичную массу 3025 тонн, общую длину 72 метра, внешний диаметр 6,156 метра.
10 июня первый в мире 3000-тонный реактор гидроочистки шламового слоя, который был выполнен Sinopec Heavy Lift and Transportation Engineering Co., Ltd. в сотрудничестве с 10th Construction Company, был успешно поднят на место через 15 часов, обновив общий подъемный вес одного отечественного оборудования.
Реактор со сверхшламовым слоем с самым тяжелым мономером в мире, № 2141-r-200lc, является реактором с самым большим тоннажем мономера в мире. Удельный вес оборудования 3025 тонн, общая длина 72 метра, внешний диаметр 6,156 метра, толщина стенки 320 мм. Это основное оборудование Zhejiang Petrochemical 40 миллионов тонн в год, проект II фазы по переработке и химической интеграции.
Принята схема подъема главного крана с гидравлической подъемной системой грузоподъемностью 5200 тонн и хвостовой части гусеничного крана грузоподъемностью 2000 тонн.
Гидравлическая подъемная система грузоподъемностью 5200 т имеет следующие преимущества: большая грузоподъемность, что позволяет свести к минимуму воздействие на строительную площадку; он имеет функцию общего смещения и сокращает этапы разборки и сборки промежуточной башни, чтобы сократить общий период строительства.
После того, как реактор 2141-r-200lc был перевезен с пристани на площадку, проектный отдел проекта второй фазы Чжэцзянской нефтехимической компании десятой строительной компании работал сверхурочно, чтобы завершить подготовку к установке крышки реактора и оборудования.
В 9:17 9 июня вовремя начался подъем сверхшламового реактора…
В 8 часов утра 10 июня продолжился подъем реактора 2141-р-200лц…
В 11:27 10 июня реактор с самым большим тоннажем мономера в мире был поднят на место! Весь процесс безопасен и стабилен.
После подъема 5200-тонная гидроподъемная система в целом переместится для подготовки к подъему второго реактора 2141-р-200лб… Это только начало…
Если мы внимательно прочитаем эту статью, вы обнаружите, что есть очень важная вещь - подъем и подъем! Мы должны внимательно относиться к подъему, все вещи должны быть учтены, особенно в отношении разрывной нагрузки подъемных стропов. Для таких больших подъемов мы используем Коэффициент безопасности 7: 1 для удовлетворения требований к подъему. LKING STEEL LIMITED присоединился к этой конструкции подъема и производству канатных строп.
Вот некоторая техническая информация от LKING STEEL LIMITED в качестве справки;
Особенности продукта
- Канатные стропы для подъема грузов в промышленных условиях
- Конструкция IWRC 6 x 37 (независимый сердечник троса) для большей гибкости, чем стропы троса 6 x 7 или 6 x 19
- Наконечники с проушинами для вертикальных, чокерных и корзинчатых подъемных конфигураций
- Механическое (также называемое фламандским) соединение прочнее ручного.
- Соответствует спецификации ASME B30.9 и спецификации OSHA 1910.184.
Описание продукта
Одноветвевые проволочные стропы LKING STEEL LIMITED 6 x 37 IWRC (независимый сердечник троса) имеют проушины на концах и механическое соединение для подъема грузов с вертикальными, чокерными или корзиночными конфигурациями в общепромышленных применениях. Конструкция IWRC 6 x 37 содержит шесть прядей проволочного каната с примерно 37 проволоками на прядь, намотанную вокруг отдельного проволочного каната 7 x 7, состоящего из семи прядей с семью проволоками на прядь, в центре стропа. Эта конструкция обеспечивает большую гибкость, чем 6 x 7 или 6 x 19. канатные стропы. Конструкция проволочного каната обладает большей устойчивостью к истиранию и термостойкости, чем тканый строп. Эта стропа с проушиной имеет проушину или петлю на обоих концах и может использоваться с вертикальными конфигурациями, конфигурациями с ошейником и корзиной. Глазки крепятся механическим (также называемым фламандским) соединением, которое прочнее ручного соединения. Этот строп имеет минимальное отношение D/d 25 и соответствует спецификации B30.9 Американского общества инженеров-механиков (ASME) и спецификации 1910.184 Управления по охране труда и здоровья (OSHA).
Стропы используются для подъема тяжелых предметов в промышленных целях. Типы стропов включают ленточные стропы, канатные стропы, цепные и сетчатые стропы. Подходящий тип стропа для применения зависит от отношения прочности к весу, гибкости и сопротивления изгибу, сопротивления истиранию и порезам, сопротивления раздавливанию, сопротивления растяжению, а также устойчивости к высоким температурам и другим факторам окружающей среды. Стропы имеют одну, две, три или четыре ноги; или непрерывная петля из лямки или проволочного каната. Ноги — это опорные ветви, которые проходят от одной точки в верхней части стропа к поднимаемому предмету, поэтому вес груза равномерно распределяется между ветвями. Стропы имеют на концах проушины (петли) или арматуру из легированной стали.
Конфигурация с вертикальным подъемом соединяет крюк крана непосредственно с грузом с помощью одной вертикальной стропы, обычно с помощью крюка. В конфигурации с ошейником строп полностью оборачивается вокруг груза, и одна петля проходит через другую, образуя скользящую петлю или ошейник. В конфигурации корзины строп проходит под грузом и оба конца стропа соединяются с крюком крана. Грузоподъемность — это максимальный вес, который можно поднять в вертикальной конфигурации. Пропускная способность в конфигурации дросселя приблизительно равна вертикальной пропускной способности, умноженной на 0,8. Емкость в конфигурации корзины с концами строп под углом 90 градусов примерно равна двойной емкости по вертикали. Грузоподъемность в корзиночной конфигурации снижается, если угол стропы меньше 90 градусов. Например, строп грузоподъемностью 2000 фунтов в вертикальной конфигурации будет иметь приблизительную грузоподъемность (2000)(0,8)=1600 фунтов в конфигурации с ошейником и приблизительную грузоподъемность (2000)(2)=4000 фунтов. y в конфигурации корзины, если концы стропа расположены под углом 90 градусов к грузу. Грузоподъемность канатного стропа в конфигурации с корзиной применяется только тогда, когда конфигурация соответствует минимальному соотношению D/d стропа, которое представляет собой отношение диаметра изгиба каната вокруг груза (D) к диаметру стропа (d). Если минимальное соотношение D/d не соблюдается, грузоподъемность стропа уменьшается.
LKING STEEL LIMITED Lifting Technologies производит грузоподъемные решения, включая стропы, краны и тали. Основанная в 1967 году, штаб-квартира компании находится в Шанхае, Китай.
Внимание для подъема
А) при одноветвевом тросовом стропе точка подвеса должна располагаться непосредственно над центром тяжести подвешиваемого объекта.
B) если канатный строп с 2 ножками, точки подвешивания должны быть с обеих сторон товара, а крюки должны быть выше центра тяжести подвешенных предметов.
в) если это трехветвевой или четырехветвевой канатный строп, подвеска должна быть соразмерна плоскости вокруг груза, а крюк должен располагаться непосредственно над центром тяжести подвешиваемого объекта.
Канатные стропы из прессованной стали
- ЗЛ 2006 3 0000330.7
- Данная спецификация каната используется для рабочей нагрузки: от 6мм до 60мм с конструкцией 6х37 тип В-1670.
- Различная конструкция каната означает различную рабочую нагрузку, мы можем рассчитать рабочую нагрузку в соответствии с конструкцией стального троса, необходимой заказчику.
- Разрывная нагрузка стропа в 5 раз превышает рабочую нагрузку.
- При диаметре троса до 90 мм необходимо запрессовать два соединения из алюминиевого сплава на каждом конце стропа.
- Мы используем одну алюминиевую втулку, окрашенную в синий цвет, в качестве идентификатора качества LKS Sling.
Спецификация канатного стропа
Искусство. Нет. | Диаметр веревки (мм) | Предельная рабочая нагрузка | прибл. Длина глаза А (мм) | ||||||
ФК | МИКР | ФК(кн) | IWRC (кн) | ||||||
WAF06 | WBF06 | WCF06 | WAW06 | WBF06 | WAW06 | 6 | 3.2 | 3.4 | 180 |
WAF07 | WBF07 | WCF07 | WAW07 | WBF07 | WAW07 | 7 | 4.3 | 4.7 | 190 |
WAF08 | WBF08 | WCF08 | WAW08 | WBF08 | WAW08 | 8 | 5.7 | 6.1 | 210 |
WAF09 | WBF09 | WCF09 | WAW09 | WBF09 | WAW09 | 9 | 7.2 | 7.8 | 230 |
WAF10 | WBF10 | WCF10 | WAW10 | WBF10 | WAW10 | 10 | 8.9 | 9.6 | 230 |
WAF11 | WBF11 | WCF11 | WAW11 | WBF11 | WAW11 | 11 | 11 | 12 | 250 |
WAF12 | WBF12 | WCF12 | WAW12 | WBF12 | WAW12 | 12 | 13 | 14 | 260 |
WAF13 | WBF13 | WCF13 | WAW13 | WBF13 | WAW13 | 13 | 15 | 16 | 260 |
WAF14 | WBF14 | WCF14 | WAW14 | WBF14 | WAW14 | 14 | 17 | 19 | 280 |
WAF16 | WBF16 | WCF16 | WAW16 | WBF16 | WAW16 | 16 | 23 | 24 | 320 |
WAF18 | WBF18 | WCF18 | WAW18 | WBF18 | WAW18 | 18 | 29 | 31 | 360 |
WAF20 | WBF20 | WCF20 | WAW20 | ВБВ20 | WCW20 | 20 | 35 | 38 | 400 |
WAF22 | WBF22 | WCF22 | WAW22 | WBW22 | WCW22 | 22 | 43 | 46 | 440 |
WAF24 | WBF24 | WCF24 | WAW24 | WBW24 | WCW24 | 24 | 51 | 55 | 480 |
WAF26 | WBF26 | WCF26 | WAW26 | ВБВ26 | WCW26 | 26 | 60 | 65 | 520 |
WAF28 | WBF28 | WCF28 | WAW28 | WBW28 | WCW28 | 28 | 69 | 75 | 560 |
WAF30 | WBF30 | WCF30 | WAW30 | ВБВ30 | WCW30 | 30 | 80 | 86 | 600 |
WAF32 | WBF32 | WCF32 | WAW32 | ВБВ32 | WCWF32 | 32 | 91 | 98 | 640 |
WAF34 | ВБФ34 | WCF34 | WAW34 | ВБВ34 | WCW34 | 34 | 102 | 110 | 680 |
WAF36 | WBF36 | WCF36 | WAW36 | ВБВ36 | WCW36 | 36 | 115 | 124 | 720 |
WAF38 | WBF38 | WCF38 | WAW38 | ВБВ38 | WCW38 | 38 | 128 | 138 | 760 |
WAF40 | ВБФ40 | WCF40 | WAW40 | WBW40 | WCW40 | 40 | 142 | 153 | 800 |
WAF42 | ВБФ42 | WCF42 | WAW42 | ВБВ42 | WCW42 | 42 | 157 | 169 | 840 |
WAF44 | ВБФ44 | WCF44 | WAW44 | ВБВ44 | WCW44 | 44 | 172 | 185 | 880 |
WAF46 | ВБФ46 | WCF46 | WAW46 | ВБВ46 | WCW46 | 46 | 187 | 203 | 920 |
WAF48 | WBF48 | WCF48 | WAW48 | ВБВ48 | WCW48 | 48 | 203 | 220 | 960 |
WAF50 | WBF50 | WCF50 | WAW50 | WBW50 | WCW50 | 50 | 221 | 240 | 1000 |
WAF52 | WBF52 | WCF52 | WAW52 | ВБВ52 | WCW52 | 52 | 239 | 259 | 1040 |
WAF54 | WBF54 | WCF54 | WAW54 | ВБВ54 | WCW54 | 54 | 258 | 279 | 1080 |
WAF56 | WBF56 | WCF56 | WAW56 | ВБВ56 | WCW56 | 56 | 277 | 301 | 1120 |
WAF58 | WBF58 | WCF58 | WAW58 | ВБВ58 | WCW58 | 58 | 298 | 322 | 1160 |
WAF60 | ВБФ60 | WCF60 | WAW60 | ВБВ60 | WCW60 | 60 | 319 | 345 | 1200 |
— | ВБФ62 | — | — | ВБВ62 | — | 62 | 290 | 343 | 1240 |
— | ВБФ64 | — | — | ВБВ64 | — | 64 | 309 | 365 | 1280 |
— | ВБФ66 | — | — | ВБВ66 | — | 66 | 329 | 389 | 1320 |
— | WBF68 | — | — | ВБВ68 | — | 68 | 349 | 413 | 1360 |
— | ВБФ70 | — | — | ВБВ70 | — | 70 | 370 | 437 | 1400 |
— | ВБФ72 | — | — | ВБВ72 | — | 72 | 391 | 463 | 1440 |
— | ВБФ74 | — | — | ВБВ74 | — | 74 | 413 | 489 | 1480 |
— | ВБФ76 | — | — | ВБВ76 | — | 76 | 436 | 516 | 1520 |
— | ВБФ78 | — | — | ВБВ78 | — | 78 | 459 | 543 | 1560 |
— | ВБФ80 | — | — | WBW80 | — | 80 | 483 | 571 | 1600 |
— | WBF82 | — | — | WBW82 | — | 82 | 507 | 600 | 1640 |
— | WBF84 | — | — | ВБВ84 | — | 84 | 532 | 630 | 1680 |
— | WBF86 | — | — | ВБВ86 | — | 86 | 558 | 660 | 1720 |
— | WBF88 | — | — | ВБВ88 | — | 88 | 584 | 691 | 1760 |
— | ВБФ90 | — | — | WBW90 | — | 90 | 611 | 723 | 1800 |
— | ВБФ92 | — | — | WBW92 | — | 92 | 639 | 756 | 1840 |
— | ВБФ94 | — | — | ВБВ94 | — | 94 | 667 | 789 | 1880 |
— | ВБФ96 | — | — | ВБВ96 | — | 96 | 695 | 823 | 1920 |
— | WBF98 | — | — | WBW98 | — | 98 | 725 | 857 | 1960 |
— | ВБФ100 | — | — | WBW100 | — | 100 | 755 | 893 | 2000 |
— | WBF102 | — | — | WBW102 | — | 102 | 785 | 929 | 2040 |
— | WBF104 | — | — | WBW104 | — | 104 | 816 | 966 | 2080 |
— | WBF106 | — | — | WBW106 | — | 106 | 848 | 1003 | 2120 |
— | WBF108 | — | — | WBW108 | — | 108 | 880 | 1041 | 2160 |
прибл. длина ушка A не применима к сериям WCF и WCW.