Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Mast / Derrick

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Mast / Derrick im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nennlast bis Mast Höhe eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Mast / Derrick wird durch die Baugruppe aus Stützen und Kronenblock beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Vertikale Tragstruktur an einer Workover-Anlage, die das Hebesystem unterstützt und die Höhe für Rohrhandhabungsvorgänge bereitstellt.

Technische Definition

Der Mast oder Derrick ist die hohe, vertikale Strukturkomponente einer Workover-Anlage, die als primäre Stütze für den Kronenblock, den Laufblock und die Bohrleitung dient. Er bietet die erforderliche Höhe zum Heben und Senken von Bohrsträngen, Verrohrungen und anderen Geräten während Bohrlochinterventionsarbeiten. Die Struktur muss erheblichen Lasten standhalten, einschließlich des Gewichts der aufgehängten Ausrüstung, dynamischer Kräfte beim Heben und Umweltfaktoren wie Wind. Der Mast besteht aus hochfestem Baustahl und ist gemäß API 4F für Nennlastkapazität und Windlastklasse ausgelegt, mit typischen Nennlastkapazitäten von 150 bis 500 kN und Windlastklassen von 38 bis 50 m/s. Die Masthöhen variieren von 15 bis 45 Metern und bestimmen die maximale Länge des Rohrs, das in einem Stand gehandhabt werden kann. Die Grundfläche reicht von 5,5×5,5 bis 8×8 Metern und beeinflusst die Stabilität der Anlage und die Transportabmessungen. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 bis 50°C, mit Materialgüten Q345 bis Q460 gemäß GB/T 1591, wobei höhere Güten für kalte Klimazonen verwendet werden. Das Mastgewicht liegt zwischen 15 und 60 Tonnen und beeinflusst Transport- und Montageanforderungen. Die Abstellkapazität, die Gesamtlänge des Bohrrohrs, die im Abstellbereich gelagert wird, reicht von 3000 bis 10000 Metern, mit einer maximalen Abstellhöhe von 12 bis 28 Metern. Die Kronenblocklast gemäß API 8C liegt zwischen 225 und 750 kN. Diese Werte sind Referenzbereiche des Verzeichnisses und müssen für das tatsächliche Modell und die Anwendung mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten bestätigt werden.

Funktionsprinzip

Der Mast fungiert als freitragender oder abgespannter Strukturturm, der Lasten vom Hebesystem auf die Unterkonstruktion und das Fundament der Anlage überträgt. Er bietet eine vertikale Führungsbahn für den Laufblock und die Bohrstrangkomponenten und ermöglicht so eine kontrollierte vertikale Bewegung während Trippvorgängen. Die Höhe bestimmt die maximale Länge des Rohrs, das in einem Stand gehandhabt werden kann. Die Struktur muss statischen und dynamischen Lasten standhalten, einschließlich Hakenlast und Windkräften, gemäß API 4F. Auswahlkriterien umfassen die erforderliche Hakenlastkapazität, Masthöhe, Grundfläche, Windlastklasse, Betriebstemperatur, Materialgüte, Mastgewicht, Abstellkapazität, Kronenblocklast und maximale Abstellhöhe. Verifizierungsfragen sollten diese Parameter mit dem Hersteller bestätigen. Wartungssignale umfassen sichtbare Verformungen, Korrosion oder Ermüdungsrisse in Strukturelementen. Versagensgrenzen sind überschritten, wenn Lasten die Nennkapazität überschreiten oder Windgeschwindigkeiten die Überlebensklasse übersteigen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennlast150–500 kNIncludes hook load and dynamic factorsAPI 4F
Mast Höhe15–45 mDetermines pipe stand length and setback capacity
Grundfläche5.5×5.5–8×8 mAffects rig stability and transport dimensions
Windlast38–50 m/sOperating wind speed; higher for survivalAPI 4F
Betriebstemperatur-40–50 °CSteel properties derate outside range
WerkstoffQ345–Q460 MPaYield strength; higher for cold climatesGB/T 1591
Mast Gewicht15–60 tInfluences transport and erection requirements
Gestängekapazität3000–10000 mTotal drill pipe length stored in setback
Kronenblocklast225–750 kNStatic load rating of crown blockAPI 8C
Maximale Stehhöhe12–28 mDetermines tripping speed and pipe length

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Hochfester Baustahl

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Stützen
    Primäre vertikale tragende Bauteile, die die Mastkonstruktion bilden
    Material: Hochfester Stahl
  • Kronenblock
    Stationäres Umlenkrollensystem am Mastkopf zur Aufnahme des Bohrseils
    Material: Legierter Stahl
  • Abspannseile
    Stabilisierende Seile, die dem Mastbauwerk seitliche Abstützung bieten (falls zutreffend)
    Material: Stahlseil
  • Geh- und Arbeitsbühnen
    Zugangsstrukturen für Wartung und Inspektion des Mastes
    Material: Stahlgitterrost

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Zyklische Belastung mit 0,2–0,5 Hz Frequenz, die 1e7 Zyklen überschreitet Ermüdungsrissausbreitung von der Schweißnahtwurzel in der Wärmeeinflusszone Spannungsarmglühen nach dem Schweißen bei 620 °C zur Spannungsentspannung, Ultraschallkugelstrahlen für Druckeigenspannungen von -300 MPa
Windinduzierte Wirbelablösung bei 0,8–1,2 Hz, die der Eigenfrequenz entspricht Resonanzschwingungsamplitude über 150 mm Spitze-Spitze Abgestimmte Schwingungstilger mit 2 % kritischem Dämpfungsverhältnis, Wendelstreifen mit 0,12D Steigung und 0,1D Höhe

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0–1,5 MN (Meganewton) vertikale Tragfähigkeit, 0–0,3 MN seitliche Tragfähigkeit, 0–40 m/s Windgeschwindigkeitstoleranz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Überschreitung der Materialstreckgrenze bei 345 MPa für ASTM A572 Grade 50 Stahl, kritische Euler-Knicklastschwelle bei 0,85 MN für 30 m Höhe mit 0,8 m Basisdurchmesser
Spannungskonzentration an Schweißnähten, die die Ermüdungsgrenze von 207 MPa bei 1e6 Zyklen überschreitet, seitliches Biegedrillknicken unter kombinierter Biege- und Druckbelastung
Fertigungskontext
Mast / Derrick wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Derrick Mast Structure

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Ergänzende Systeme
Nachgelagerte Anwendungen
Spezialwerkzeuge

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:N/A (Tragwerksbauteil, kein Druckbehälter)
Durchflussrate:N/A (nicht zutreffend für Tragwerk)
Betriebstemperatur:-40 °C bis +50 °C (Betriebsumgebungstemperaturbereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
BohrspülungsumgebungenÖlbasierte FluideStandard-Atmosphärenbedingungen
Nicht geeignet: Marine-/Salzwasserkorrosion ohne geeignete Beschichtung
Auslegungsdaten
  • Maximale Hakenlastanforderung (Tonnen)
  • Erforderliche Arbeitshöhe (Fuß/Meter)
  • Zu handhabende Bohrrohrgröße/-länge

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Strukturelle Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische Belastung durch Wind, Betriebsbeanspruchungen und Vibrationen, die zu Rissinitiierung und -ausbreitung an Spannungskonzentrationspunkten wie Schweißnähten, Verbindungen oder Korrosionsgrübchen führen.
Korrosionsbedingter Querschnittsverlust
Ursache: Einwirkung von Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, Salz, Chemikalien), die zu lokaler Grubenkorrosion oder allgemeiner Korrosion führen, was die strukturelle Integrität und Tragfähigkeit verringert.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Risse, Verformungen oder signifikante Korrosion an Tragwerkselementen oder Verbindungen
  • Ungewöhnliche Geräusche (Knacken, Knallen) oder übermäßige Vibrationen während des Betriebs, die auf lockere Komponenten oder strukturelle Probleme hinweisen
Technische Hinweise
  • Durchführung regelmäßiger zerstörungsfreier Prüfungen (ZfP) (Ultraschall, Magnetpulver) an hochbeanspruchten Bereichen, um Frühstadien von Rissen oder Korrosion vor einem katastrophalen Versagen zu erkennen
  • Auftragen und Instandhalten geeigneter Schutzbeschichtungen (Verzinkung, Spezialfarben) und Sicherstellung einer ausreichenden Entwässerung, um Wasseransammlungen und Korrosionsinitiierung zu verhindern

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 4309:2017 - Krane - Drahtseile - Pflege, Wartung, Installation, Prüfung und AussonderungANSI/ASME B30.3 - BaukraneDIN 15018-1:1984 - Krane; Grundlagen für Stahltragwerke; Spannungsanalyse
Fertigungsgenauigkeit
  • Vertikale Ausrichtung: +/- 0,1 Grad vom Lot
  • Fugenabstand zwischen Sektionen: +/- 1,5 mm maximal
Qualitätsprüfung
  • Magnetpulverprüfung (MP) auf Schweißnahtintegrität
  • Lastprüfung mit 125 % der Nennkapazität

Hersteller von Mast / Derrick

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die typische Nennlastkapazität eines Workover-Mastes?

Laut Referenzdaten des Verzeichnisses liegt die Nennlastkapazität typischerweise zwischen 150 und 500 kN, einschließlich Hakenlast und dynamischer Faktoren, gemäß API 4F. Der genaue Wert hängt jedoch vom spezifischen Modell und der Anwendung ab und muss mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten bestätigt werden.

Wie beeinflusst die Masthöhe die Rohrhandhabung?

Die Masthöhe bestimmt die maximale Länge des Rohrs, das in einem Stand gehandhabt werden kann. Referenzhöhen reichen von 15 bis 45 Metern. Höhere Masten ermöglichen längere Stände, was die Trippeffizienz verbessert, aber auch Transport- und Montageanforderungen beeinflusst.

Welche Windlastklasse sollte ich für einen Workover-Mast berücksichtigen?

Die Betriebswindgeschwindigkeit liegt typischerweise zwischen 38 und 50 m/s gemäß API 4F. Für Überlebensbedingungen können höhere Windgeschwindigkeiten in Betracht gezogen werden. Bestätigen Sie immer die spezifische Windlastklasse für Ihren Standort und Ihre Anwendung mit dem Hersteller.

Welche Materialgüten werden üblicherweise für Masten verwendet?

Hochfeste Baustahlgüten Q345 bis Q460 gemäß GB/T 1591 werden häufig referenziert. Höhere Güten werden für kalte Klimazonen verwendet, um die Zähigkeit zu erhalten. Bestätigen Sie die geeignete Güte für Ihren Betriebstemperaturbereich mit dem Lieferanten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Mast / Derrick

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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