在正常使用的情况下,为什么会出现塔吊型号加...

平臂塔吊与动臂塔吊在应用上有哪些区别?平臂塔吊一般用在建筑工地或桥梁工地,通过大臂回转和小车远近来控制吊钩的位置,在转弯半径能都能起吊物体,但是起吊能力和小车的位置有关,距离塔身越近,起吊能力越大,本身的起吊能力用吨*米表示。所以到大臂的远端,起吊能力就很差了,优点是起吊范围比较大。动臂塔吊的一般用在港口和船上,这种塔吊能回转,但只有在尖头起仰的角度不同的长度内起吊,起吊半径区域比较小,但是起吊能力基本和位置没关系,起吊能力基本固定。(本站文章均来自网络,版权为原作者所有,如有侵犯权益,请联络我们删除!)升立建机(cq) 
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落的爱人1x19x
你开的是中联重科吧,那个间隔你可以把接触器的线解了,他不光升降有跑车摆臂都有!抱闸是两个铜刹车皮紧的,刹车皮是靠螺丝紧的,在刹车皮朝电机的方面有螺丝,稍微紧下就行!调太紧电机会发热烧坏!如果下滑10~40公分属于正常!
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“塔吊”是建筑工地上常见的起重设备,在汶川地震灾区救援现场,用“塔吊”可将很重的水泥板方便地吊起并安放到工作区域内.(g取10N/Kg)(1)现有一“塔吊”如图所示,它有一水平臂AB,AO叫平衡臂,OB叫吊臂.C为可移动的滑轮组,C移动的范围是从O点到B点.已知:AO=10m,OB=50m.若“塔身”的宽度和铁架、滑轮组所受重力及摩擦均不计,在A端所装配重的质量为5t,要想起吊质量为1.25t的水泥板,为安全起吊,C应移动到离O点多远的地方?(2)若“塔吊”20s内将质量为1.25t的水泥板匀速提高了4m,那么,“塔吊”提升水泥板的功率是多少?如果机械做的额外功是3×104J,“塔吊”的机械效率是多少?
题型:问答题难度:中档来源:聊城
已知:m1=5t=5000kg,m2=1.25t=1250kg,L1=AO=10m,g=10N/kg,h=4m,t=20s,W额=3×104J求:L2,P有用,η(1)F1=G1=m1g=5000kg×10N/kg=5×104N,F2=G2=m2g=1250kg×10N/kg=1.25×104N,根据杠杆平衡条件:F1L1=F2L2C离O点的距离L2=F1L1F2=5×104N×10m1.25×104N=40m;(2)W有用=G2h=1.25×104N×4m=5×104J,P有用=W有用t=5×104J20s=2.5×103W,η=W有用W总×100%=W有用W有用+W额×100%=5×104J5×104J+3×104J×&100%=62.5%.答:(1)C应移动到离O点40m远的地方;(2)“塔吊”提升水泥板的功率是2.5×103W;“塔吊”的机械效率为62.5%.
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据魔方格专家权威分析,试题““塔吊”是建筑工地上常见的起重设备,在汶川地震灾区救援现场,用..”主要考查你对&&功率的计算,机械效率的计算,杠杆的动态平衡分析&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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功率的计算机械效率的计算杠杆的动态平衡分析
功率的计算公式:(1)P=W/t,其中P代表功率,单位为W,W代表功,单位为J;t代表时间,单位为s。(2)因为P=W/t,W=Fs,v=s/t,所以P=W/t=Fs/t=Fv,P=Fv是功率的又一表达式。公式法计算功率:&&&& 运用时一定要注意三个量的对应关系。“W”一定是对应“t”完成的,不能张冠李戴。单位要统一,P、W、t的单位分别为瓦、焦、秒。例1 如图所示,铁明同学向上跳台阶进行晨练,铁明重500N,在10s内匀速连跳12个台阶,每个台阶的高度为0.2m。在这个过程中,已知铁明克服摩擦做功为2800J,求出此过程中:(1)铁明竖直向上跳的平均速率多大? (2)铁明克服重力做功是多少? (3)铁明做功的总功率多大? 解析:竖直向上跳的平均速度可以通过向上跳的总高度与所用时间利用速度公式求出,克服重力做功等于重力与高度的乘积,即,总功率可以通过所做的总功和时间利用功率公式求得。(1)0.24m/s(2)(3)例2在打捞海底沉船时,常用水下机器人潜入水下打捞船上物品,已知ρ海水=1.03×103kg/m3。 (1)机器人在水下70m处受到海水产生的压强是多大? (2)某时刻机器人在水下用竖直向上的力举着体积为0.02m3,密度为2.7×103kg/m3的物体静止不动,求该力的大小。(3)若机器人在水下运动时,所受海水阻力与速度的关系如图所示,求机器人在水下以0.5m/s的水平速度匀速运动时,机器人水平推进力的功率。解析:(1)由液体压强公式得,,(2)物体在水下受平衡力的作用,则则(3)由题图可知,海水阻力与机器人的运动速度成正比,当机器人运动速度为0.5m/s时,f=175N 机器人匀速前进时,机器人水平推进力F=f P=Fv=175N×0.5m/s=87.5W答案:(1)7.21×105Pa(2)334N(3)87.5W机械效率的定义:有用功跟总功的比值叫做机械效率;计算公式:η=机械效率的意义:(1)机械效率的功率是标志机械做功性能好坏的物理量,机械效率越高,这个机械的性能越好。(2)机械效率的高度并不决定使用机械是省力还是费力,效率高只说明有用功在总功所占的比例;省力还是费力是指做一定的有用功时,所用动力的大小。机械效率高不一定省力。功,功率和机械效率的比较:
汽车的机械效率和功率:&&& 机械效率与功率是两个完全不同的概念。&&& 这两个物理量是从不同方面反映机械性能的,它们之间没有必然的联系。&&&&功率大表示机械做功快;机械效率高表示机械对总功的利用率高。功率大的机械不一定机械效率高。内燃机车功率可以达到几千千瓦,但效率只有30%r~ 40%,反之,机械效率高的机械功率不一定大。安装在儿童玩具汽车里的电动机效率可达80%,但功率却只有凡瓦特。杠杆的平衡状态:&&&&&& 杠杆静止不动或匀速转动都叫做杠杆平衡,注意我们在实验室所做的杠杆平衡条件的实验,是在杠杆水平位置平衡进行的,但在实际生产和生活中,这样的平衡是不多的,在许多情况下,杠杆是倾斜静止的,这是因为杠杆受到平衡力作用。所以说杠杆不论处于怎样的静止,都可以理解成处于平衡状态。杠杆动态平衡问题:杠杆动态平衡的几种类型杠杆动态平衡是指构成杠杆的某些要素发生变化,而杠杆仍处于静止状态或匀速转动状态,分析杠杆的动态平衡时,一般是动中取静,根据杠杆平衡条件,分析比较,得出结论。下面就杠杆动态平衡问题归类分析。 一、 阻力一定,判断动力的变化情况1、l1不变,l2变化例1、如图1所示,轻质杠杆可绕O转动,在A点始终受一垂直作用于杠杆的力,在从A转动A/位置时,力F将() A、变大B、变小 C、先变大,后变小D、先变小,后变大 分析:当杠杆在水平面以下上升到水平面上时,l1不变,l2增大,由,F增大,当杠杆从水平面继续上升过程中,l2减小,所以F减小。2、l2不变,l1变化例2、如图2所示,轻质杠杆OA的B点挂着一个重物,A端用细绳吊在圆环M下,此时OA恰成水平且A点与圆弧形架PQ的圆心重合,那么当环M从P点逐渐滑至Q点的过程中,绳对A端的拉力大小将() A、保持不变B、逐渐增大C、逐渐减小D、由大变小再变大 分析:当M点从P点滑至Q点的过程中,我们分两个过程分析,一是从P点滑至竖直位置,动力臂l1逐渐增大(同学们不妨作出这两点的动力臂),由知F逐渐变小;二是从竖直位置到Q点,动力臂逐渐减小,所以又逐渐增大。故选D。3、l1与l2同时变化,但比值不变例3、用图3所示的杠杆提升重物,设作用在A端的力F始终竖直向下,在将重物慢慢提升到一定高度的过程中,F的大小将()A、保持不变B、逐渐变小 C、逐渐变大D、先变大,后变小 分析::F始终竖直向下,与阻力作用线平行,分别作出F与G的力臂l1和l2,构建两个相似三角形(同学们不妨在图中作出),可以看出,为定值,由杠杆平衡条件,,得,所以,F大小不变。4、l1与l2同时变化例4、如图4所示,一个直杠杆可绕轴O转动,在直杆的中点挂一重物,在杆的另一端施加一个方向始终保持水平的力F,将直杆从竖直位置慢慢抬起到水平位置过程中,力F大小的变化情况是()A、一直增大B、一直减小C、先增大后减小D、先减小后增大分析:将直杆从竖直位置慢慢抬起到水平位置过程中,l1变小,l2变大,由知,F一直在增大。二、动力与阻力不变,动力臂与阻力臂变化例5、如图5所示,用一细线悬挂一根粗细均匀的轻质细麦桔杆,使其静止在水平方向上, O为麦桔杆的中点.这时有两只蚂蚁同时从O点分别向着麦桔杆的两端匀速爬行,在蚂蚁爬行的过程中麦桔杆在水平方向始终保持乎衡,则() A、两蚂蚁的质量一定相等 B、两蚂蚁的爬行速度大小一定相等 C、两蚂蚁的质量与爬行速度大小的乘积一定相等 D、两蚂蚁对麦桔杆的压力一定相等 分析:蚂蚁爬行的过程中麦桔杆始终保持乎衡,有,即,所以。故选C。三、动力臂与阻力臂不变,动力与阻力改变例6、如图6所示的轻质杠杆,AO小于BO.在A、B两端悬挂重物(同种物质)G1和G2后杠杆平衡.若将G1和G2同时浸没到水中则()A、杠杆仍保持平衡B、杠杆的A端向下倾斜C、杠杆的B端向下倾斜D、无法判断分析:在空气中,杠杆平衡,故有;G1和G2同时浸没到水中,有,说明杠杆仍然平衡。故选A。杠杆的转动:&&&&& 判断杠杆平衡的依据是:“动力×动力臂”是否等于“阻力×阻力臂”。若二者相等,杠杆平衡;若二者不相等,则杠杆不平衡,且杠杆会向“乘积”大的一方倾斜。例如图所示,杠杆在水平位置处于平衡状态,杠杆上每格均匀等距,每个钩码都相同。下列四项操作中,会使杠杆左端下倾的是(&& ) ①在杠杆的两侧同时各减掉一个钩码;②在杠杆的两侧钩码下同时各加挂一个相同的钩码;④将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一个小格;④将杠杆两侧的钩码同时各向内移动一个小格。 A.①③B.②④C.②③D.①④ 解析根据杠杆的平衡条件,当左边力与力臂的乘积等于右边力与力臂的乘积时,杠杆平衡。哪一边乘积大,哪一边下降,可对本题四种情况逐一分析,最后作出判断。答案B
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  下面给大家介绍一下注意以下几种特殊情况下的基础处理。  (1)先行走,后固定附着.在塔机幅度活动范围不能覆盖整个建筑物长 度,而且建筑物局部高度又超过塔机自由行走的高度限制时,可采用先行走 后固定附着施工法.为此,除沿建筑物按常规做法铺设轨道基础外,还应在 塔机施工后期固定附着的位置,预先在轨道下方加筑混凝土基础,以增强原 轨道基础承载能力,防止不均匀沉陷.  (2)先定点施工,后行走锚固.塔机先立于边坡上进行基础施工,基坑 回填后,高层施工又需要靠近建筑物并与建筑物锚固.为此可采用先铺设部 分混凝土轨道基础,随后再在碾压密实的地基上接长混凝土轨道基础,满足 塔机行走后锚固的需要.  (3)先附着,后行走拆卸.对于施工对象为"L"或"U"形建筑物,采 用附着式塔机虽能满足吊装施工要求,但结构完工后,限于塔机的构造尺寸 却无法在原位进行拆除.为此需要铺筑一段轨道基础,使塔机能沿轨道退出 狭窄的空间,以便用通常惯用的工艺和辅机进行落塔和拆卸.  (4)先内爬,后附着固定.对于体型复杂的高层建筑,先以内爬式塔机 完成较低部分的吊装施工, 随后再通过锚固装置进行高层或超高层部分施工, 随后再通过锚固装置进行市场或超高层部分施工.为此应在地下室底板施工 时为内爬塔机选定最适合的位置,并构筑混凝土基础.内爬塔机的上部要附 装液压顶升套架.  (5)在楼层上安装塔机.在高层建筑主体施工时,常需在地下室顶板或 裙房屋顶安装附着式塔机,以进行塔楼部分的施工.为此应对安装塔机处的 楼板结构进行验算和加固,并在楼板下加设支撑(至少连续两层加设支撑), 以保证安全.
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