Zusammensetzung der Kernstruktur

Der innere Kletterturmkran besteht hauptsächlich aus den folgenden drei Teilen:
Turmrahmensystem: Normalerweise mit hochfesten Schrauben befestigt, besteht es aus Standard-, Verstärkungs- und Basisabschnitten. An der Außenseite des regulären Abschnitts sind Trittstücke mit Schlitzen zur Befestigung beim Klettern angebracht.
Tragsystem: Es besteht aus primären Tragbalken, integrierten Bauteilen und sekundären Stahlträgern für ein Traggerüst. Der Primärträger ist mit Ankerplattenschrauben an der Kernrohr-Scherwand befestigt, und der Sekundärträger ist horizontal verbunden, um ein Gittertragsystem zu bilden, das das gesamte Gewicht der Ausrüstung tragen kann.
Der Klettermechanismus besteht aus hydraulischen Hubsystemen, Innenklettergerüsten und Teleskopstützen. Die Hebekomponenten werden durch Hydraulikzylinder angeschoben, um die abwechselnden Steigbewegungen des Geräts zu erreichen.
Wichtigste technische Vorteile
Extrem gute Raumanpassungsfähigkeit: Da sich die Ausrüstung innerhalb des Gebäudes und nicht auf Außenbaustellen befindet, kann die Grundfläche von Standard-Turmdrehkranen um bis zu 40 % reduziert werden, was sie ideal für Stadterweiterungsprojekte mit kleinen Standorten macht.
Die Baueffizienz und die Baukosten haben zwei Vorteile: Die Investitionskosten für Fundamente werden reduziert, da keine großen Betonfundamente gebaut oder externe Gleise verlegt werden müssen. Darüber hinaus ist die Einzelkletterzeit bei wechselnden Klettervorgängen minimal, was den Bauprozess erheblich beschleunigt.
Kurzer Turmkörper und Materialeinsparungen: Da das Gebäude das Fundament trägt, ist der Turmkörper des Turmdrehkrans vergleichsweise kurz (in der Regel etwa 30 Meter), was zu einer geringeren Windlast, einem geringen Anfangsaufwand und einem mit zunehmender Gebäudehöhe steigenden wirtschaftlichen Nutzen führt.
Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen im Bauwesen
Anwendungsbereich: Wird häufig bei komplexen Bauprojekten mit begrenztem Platzangebot, dichter Gebäudeansammlung in städtischen Kernlagen und extrem hohen Gebäuden eingesetzt.
Anforderungen an die strukturelle Verstärkung: Vor dem Bau ist eine lokale Verstärkung der Gebäudestruktur erforderlich, um den Baulasten standzuhalten, da das Gebäude alle Lasten trägt.
Betriebs- und Abbruchbeschränkungen: Aufgrund der Lage innerhalb des Gebäudes muss sich der Fahrer häufig auf Signalbefehle verlassen, um den gesamten Hebevorgang zu beobachten. Der Abbauvorgang nach dem Bau ist ziemlich kompliziert und erfordert in der Regel die Installation von Hilfshebegeräten auf dem Dach, um den Abbauvorgang abzuschließen.

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