Projekt struktury boomu jest podstawowym wyznacznikiem wydajnościŻuty morskie.Jego selekcja bezpośrednio wpływa na zdolność podnoszenia, elastyczność operacyjną, efektywność energetyczną i zdolność adaptacyjną środowiskową . Poniższe systematycznie analizuje wpływ prostego boomu, boomu teleskopowego, boomu składania teleskopowego, boomu składania i kratownicy na wydajność z perspektywy typu strukturalnego .
- Zasada projektowania prostego wysięgnika: jednoosobowy lub wieloskładnikowy wysięgnik, pionowe start i lądowanie są osiągane przez druciany bęben linowy, o prostej strukturze i wysokiej sztywności .
Wydajność:
- Pojemność podnoszenia: Nadaje się do podnoszenia średniej i krótkiej odległości, maksymalna masa podnoszenia modeli offshore może osiągnąć 500 ton, ale promień roboczy jest ograniczony (zwykle mniejszy lub równy 30 metrów) .
- Stabilność: poprzez sztywne połączenie i strukturę kadłuba w celu koordynowania siły, silnej odporności na wiatr i falę, ale powolna reakcja dynamiczna .
- Ekonomia: niski koszt produkcji (20% -30 niższy niż ramię teleskopowe), łatwa konserwacja, odpowiednia dla standardowych scenariuszy operacyjnych .
- Scenariusze aplikacji: Offshore Suppts, podnoszenie kontenera portu .
- Zasada projektowania boomu teleskopowego: Struktura teleskopowa z rozbiciem wielofunkcyjnego, napędzana cylindrem hydraulicznym w celu osiągnięcia dostosowania długości .
Wydajność:
- Zakres pracy: Promień roboczy może osiągnąć ponad 150 metrów, odpowiedni do instalacji sprzętu na platformie głębinowej (takiej jak dokowanie wież energii wiatrowej na dużej wysokości) .
- Odpowiedź dynamiczna: za pomocą systemu serwoterapoulicznego prędkość wydłużenia wysięgnika osiąga 0 . 5 m/s, a błąd dokładności pozycjonowania jest mniejszy lub równy ± 3 cm . Efektywność energetyczna: System energetyki hydraulicznej ma wysokie zużycie energii (30% wyższe niż system elektryczny), ale konsumpcja energetyczna może być zmniejszona o 15% do energii.
- Scenariusz aplikacji: Instalacja mocy głębinowej mocy WITR .
- Zasada projektowania składanego boomu: mechanizm czterokierunkowy służy do osiągnięcia składania boomu z wieloma kątami, łącząc zalety prostych boomów i boomów teleskopowych .
Wydajność:
- Elastyczność: ± 120 stopni regulacji kąta skokowego można osiągnąć, aby dostosować się do złożonych układów przestrzeni (takich jak operacje wokół wąskich pokładów lub przeszkód) .
- Dynamiczna kompensacja: System kompensacji fali aktywnej jest wymagany do kontrolowania amplitudy wahania obciążenia w granicach ± 5% w warunkach morza na poziomie 6 .
- Złożoność strukturalna: projekt wielofunkcyjny prowadzi do wzrostu martwości (15% -20% większej niż boom prosty), a wytrzymałość materiału należy zoptymalizować w celu poprawy pojemności nośnej .
- Scenariusze aplikacji: morskie statki ratownicze, układanie kabli okrętów podwodnych .
- Zasada projektowania teleskopowego ręki składanej: Łączenie kompozytowej struktury teleskopowego ramienia i składanego ramienia, regulacja długości ramienia i składanie wielokątne są osiągane za pomocą napędu hydraulicznego .
Wydajność:
- Wydajność przestrzenna: może elastycznie ominąć przeszkody na wąskich pokładach lub gęstych obszarach statków (takich jak porty śródlądowe), a promień operacyjny obejmuje szerszy zakres .
- Wydajność działania: Przyjmuje wielokocylindrowe kontrolę współpracy, a prędkość reakcji działania jest o 20% wyższa niż w przypadku tradycyjnych ramion składanych, obsługując szybkie i dokładne pozycjonowanie .
- Charakterystyka zużycia energii: System napędu całkowicie elektrycznego jest połączony z technologią kompensacji aktywnej podważenia, która zmniejsza zużycie energii o 25% w porównaniu z czystymi systemami hydraulicznymi i może integrować pakiety akumulatorów, aby osiągnąć optymalizację energii .
- Scenariusz aplikacji: Konserwacja sprzętu do platformy offshore .
5. Żuraw portów kratownicowych
- Zasada projektowania ramienia kratownictwa: składa się z trójkątnej struktury kratownicy, która osiąga wysoką sztywność i lekką wagę przez siłę osiową na prętach .
Wydajność:
- Pojemność obciążenia: używane są bezproblemowe rurki stalowe i proste rurki spawane z prostym szwem .
- Odporność na wiatr: Struktura kratownicy ma niski współczynnik odporności na wiatr (40% niższy niż struktura typu pudełka) i może wytrzymać tajfun poziomu 12 po optymalizacji elementu skończonego .
- Innowacja materialna: kompozytowe ramię z włókna węglowego wynosi 49 . lżejsze niż stal i ma 49% niższe ugięcie, ale koszt jest wyższy (koszt początkowy to 3-5 razy stal).
- Scenariusze aplikacji: Ogólne podnoszenie ultra dużych platform morskich i obsługa ciężkiego sprzętu w portach .

Jeden stopŻuraw na morzuFabryka w Chinach
Podczas wyszukiwania niezawodnegoŻuraw statku, musisz rozważyć strukturę i konstrukcjęŻuraw morskiBoom . Yfm-zaprojektowanyŻuty morskiesą opatentowane i certyfikowane przez główne stowarzyszenia klasyfikacyjne . zapewniają doskonałą wydajność i stabilność . Nasz doświadczony zespół może pomóc w zaprojektowaniu odpowiedniego boomu dla twoich potrzeb . Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszychŻuraw hydraulicznyWybór boomu!









