1. Mekaniska principer: designens själ
I början av designen betraktade Luffing Jib Tower Crane principen om mekanik som kärnsjäl. Dess övergripande struktur har planerats noggrant av designteamet och antar en mycket rimlig mekanisk layout. Denna layout är inte en enkel stapling av komponenter, men är baserad på en omfattande analys och exakt beräkning av olika mekaniska faktorer. Genom att rimligen distribuera krafterna för varje komponent är kraften mellan varje komponent enhetlig under driften av utrustningen. Denna enhetliga kraft undviker strukturell deformation eller skada orsakad av överdriven lokal kraft. Det är som en noggrant konstruerad byggnad, där varje stråle och kolonn har precis rätt mängd kraft för att gemensamt stödja stabiliteten i hela strukturen.
Vid tillämpningen av mekaniska principer integrerar Luffing Jib Tower Crane tvärvetenskaplig kunskap såsom strukturell mekanik, materialmekanik och vätskemekanik. Strukturell mekanik säkerställer styrkan och stabiliteten i utrustningens övergripande struktur, medan materialmekanik styr urvalet och rimlig användning av högstyrka material för att ge full spel till materialets prestanda. Fluidmekanik spelar en viktig roll i bomdesign och andra aspekter. Med hänsyn till påverkan av vätskefaktorer som vind på utrustningen kan utrustningen fortfarande fungera stabilt i komplexa miljöer. Detta tvärvetenskapliga designkoncept har fört Luffing Jib Tower Crane till en ny höjd i designen.
2. Torndesign: En modell av styvhet och stabilitet
Som en viktig stödkomponent i Luffing Jib Tower Crane påverkar tornets utformning direkt utrustningens övergripande stabilitet. Utrustningen antar en polygonal tvärsnittsstruktur, som har många fördelar inom mekanik. Jämfört med det traditionella cirkulära tvärsnittet kan det polygonala tvärsnittet bättre motstå böjning och vridmoment. Det ökar tornkroppens styvhet, så att tornkroppen kan upprätthålla en liten deformation när den utsätts för en stor belastning och därmed säkerställa utrustningens vertikalitet och stabilitet. Samtidigt kan de olika hörnen av det polygonala tvärsnittet ge fler anslutningspunkter, vilket är bekvämt för tillförlitlig anslutning med andra komponenter, vilket ytterligare förbättrar stabiliteten i den totala strukturen.
I tornkroppens konstruktionsprocess ägnas inte bara uppmärksamheten åt valet av den övergripande strukturen, utan också detaljerna hanteras noggrant. Till exempel, vid anslutningsdelen av tornkroppen, används strukturer som förstärkning av revben och kuddar för att förbättra anslutningens styrka och tillförlitlighet. Dessa detaljer kan verka obetydliga, men de spelar en viktig roll vid kritiska stunder och kan effektivt förhindra säkerhetsolyckor orsakade av lösa förbindelser. Dessutom tar utformningen av tornkroppen också hänsyn till bekvämligheten med transport och installation av utrustningen. Genom rimlig design- och anslutningsmetoder kan utrustningen enkelt transporteras och monteras, vilket ytterligare förbättrar konstruktionseffektiviteten.
3. BOOM DESIGN: En perfekt kombination av flexibilitet och stabilitet
Som en av de viktigaste komponenterna i Luffing Jib Tower Crane påverkar utformningen av bommen direkt stabiliteten och lyftprestanda för utrustningen. Utrustningen antar ett avancerat boomdesignkoncept, som betonar strävan efter flexibiliteten, stabiliteten och vindmotståndet hos bommen under förutsättningen att uppfylla kraven på lyftkapacitet. Genom att optimera tvärsnittsformen och längden på bommen kan bommen vara mer enhetlig när den utsätts för kraft, vilket minskar spänningskoncentrationen. Samtidigt tar den avancerade boomdesignen också hänsyn till de mekaniska egenskaperna hos bommen under olika arbetsförhållanden för att säkerställa att boom kan upprätthålla god prestanda under olika arbetsförhållanden.
I utformningen av bommenens tvärsnittsform antas en kombination av strömlinje och förstärkning. Det strömlinjeformade tvärsnittet kan minska luftmotståndet och förbättra vindmotståndet hos boom; Förstärkningsribborna ökar styrkan och styvheten i bommen, vilket gör att den kan motstå större belastningar. Vid utformningen av boomlängden utförs rimlig optimering enligt olika konstruktionsbehov och krav på lyftkapacitet. En längre boom kan ge ett större arbetsintervall, men det kommer också att öka den döda och vindbelastningen på bommen. Under designprocessen bestäms därför den optimala längden på bommen genom exakt beräkning och analys, så att den kan upprätthålla god stabilitet och flexibilitet samtidigt som byggbehovet möter.
BOOM för Luffing Jib Tower Crane kan höjas och sänkas vertikalt. Denna design gör det möjligt för utrustningen att flexibelt justera arbetsområdet enligt konstruktionsbehov. Under byggprocessen, genom att höja och sänka boom vertikalt, kan kollisioner med omgivande byggnader och hinder undvikas, vilket förbättrar säkerheten för byggandet. Samtidigt kan den vertikala lyft- och sänkningsbomet också justera utrustningens tyngdpunkt enligt olika konstruktionshöjder och positioner, vilket ytterligare förbättrar utrustningens stabilitet. Denna flexibla arbetsmetod gör det möjligt för Luffing Jib Tower Crane att anpassa sig till olika komplexa byggmiljöer och ger fler möjligheter för konstruktion.
4. Övergripande synergi: Omfattande garanti för stabilitet
De olika komponenterna i Luffing Jib Tower Crane finns inte isolerat, men är sammanhängande och ömsesidigt inflytelserika. Tornkroppen, boom, motvikt och andra komponenter bildar en organisk helhet genom rimlig layout och anslutning. Under driften av utrustningen arbetar de olika komponenterna tillsammans för att bära lasten tillsammans. Till exempel, när bommen lyfter ett tungt föremål, kommer motvikten automatiskt att justera efter vikten och positionen för det tunga objektet för att upprätthålla balansen i utrustningen. Denna synergi mellan komponenter gör det möjligt för utrustningen att upprätthålla ett stabilt driftstillstånd under olika arbetsförhållanden.
Förutom den statiska synergin mellan komponenter har Luffing Jib Tower Crane också ett avancerat dynamiskt balans och stabilitetskontrollsystem. Systemet kan övervaka utrustningens driftsstatus i realtid, inklusive information såsom vinkeln på bommen, vikten på det tunga objektet och vindhastigheten. Baserat på denna information kommer systemet automatiskt att justera driftsparametrarna för utrustningen, såsom lyfthastighet, svängningshastighet etc. för att upprätthålla den dynamiska balansen i utrustningen. När utrustningen störs av externa faktorer, såsom plötsliga förändringar i vindkraft, kan systemet svara snabbt och vidta motsvarande åtgärder för att säkerställa utrustningens stabilitet.