【技术实现步骤摘要】
一种快速确定陆上风机吊装工况的计算方法
本专利技术涉及一种快速确定陆上风机吊装工况的计算方法,属于陆上风机建设及土木工程
技术介绍
随着国家对环境问题越来越重视,风电场的投资建设得到了各级政府的支持。但由于大型风电场占地较多,对于日益严峻的土地资源来说是较为突出的问题。需要利用大功率风机来弥补这一补足,从而提高占地的利用率。因而为满足大功率风机建设的可能,需要将风机轮毂高度提高,来提高风资源的利用率。随着风机轮毂高度逐渐加高,普通的起重机械渐渐满足不了风机吊装的需要,超级起重机及风机专用起重机随之得到大力的发展。但由于风机厂家风机型号、风机参数、塔筒参数都不一,无法做到起重机一种机型一吊的配置,造成吊装工况繁多复杂,为确定适用于某种风机机型的起吊工况,需要吊装厂家反复核算才能确定,过程费时费力。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种快速确定陆上风机吊装工况的计算方法,以解决目前建设工程人员特别是EPC总承包项目管理人员面对风机吊装,难以确定风机吊装工况的问题,以求进一步推动各种风机 ...
【技术保护点】
1.一种快速确定陆上风机吊装工况的计算方法,其特征在于:包括如下步骤:/n步骤一:根据所选风机机型得到以下风机及风机塔筒附件相关尺寸重量信息:/nWT
【技术特征摘要】
1.一种快速确定陆上风机吊装工况的计算方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:根据所选风机机型得到以下风机及风机塔筒附件相关尺寸重量信息:
WTi:第i段塔筒重量;
LTi:第i段塔筒长度;
QLTi:第i段塔筒起吊高度;
WR:风机机舱重量;
JH:基础环平台高程;
HR:风机机舱高度;
QHR:风机机舱起吊高度;
WG:发电机总成重量;
HG:发电机高度;
QHG:发电机起吊高度;
WH:轮毂总成重量;
HH:轮毂高度;
QHH:轮毂起吊高度;
步骤二:确定最大重量风机部件W和最长风机部件起吊高度H:
步骤三:计算履带式起重机所需起吊最小高度:
H0=H+h1+L5+L4+L3
式中:
h1:风机部件自身垂直方向中心高度的一半;
L5:吊绳垂直方向高度与吊装冗余安全高度之和;
L4:吊钩自身垂直方向高度;
L3:吊钩系点距副臂吊绳连接点的缆绳长度;
步骤四:选用履带式起重机拥有的最长主臂长度;
步骤五:确定副臂长度及履带式起重机吊装工况:
L1sina0+L2sin(a1+a0-180°)=H0-h0
L1cosa0+L2cos(a1+a0-180°)=R-e
式中:
R:履带式起重机回转半径;
e:主臂与履带式起重机连接点与履带式起重机纵向轴心中心偏移距离;
上式中,根据履带式起重机性能参数,已知履带式起重机主臂长度L1、主臂与水平轴线正方向的夹角a0、履带式起重机所需起吊最小高度H0、主臂与履带式起重机连接点到地面垂直高度h0、主臂连接点与履带式吊机纵向轴心中心偏移距离e;根据性能参数选取起重回转半径R计算副臂长度L2及a1;
步骤六:确定履带式起重机吊装工况:
根据已知所有履带式起重机参数L1、a0、L2、R,对应查找该起重条件下的起重量W0,循环进行第四步至第六步,找到所有使KW≤W0的工况,其中:K为该起重机的负荷率;
取L1+L2最小的工况,该工况即为所需起重机吊装工况。
2.根据权利1所述的一种用于快速确定陆上风机吊装工况的计算方法,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱岩,吉春明,卢红前,彭秀芳,吴浙攀,余文林,施晨,
申请(专利权)人:中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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