Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Mast (Turm)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Mast (Turm) im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Segmenthöhe bis Querschnittsbreite eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Mast (Turm) wird durch die Baugruppe aus Gitterrahmen und Verbindungsflansche beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Das vertikale Strukturgerüst eines Turmdrehkrans, das Höhe und Stabilität bietet.

Technische Definition

Der Mast, auch als Turm bekannt, ist die primäre vertikale Strukturkomponente eines Turmdrehkrans, die den Ausleger, den Gegenausleger und die Fahrerkabine trägt. Er bietet die erforderliche Höhe für Hebearbeiten und überträgt alle Lasten über seine Gitter- oder Rohrstahlkonstruktion auf das Fundament. Die modulare Bauweise des Masts ermöglicht eine Höhenanpassung durch Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten, um spezifische Bauanforderungen zu erfüllen. Der Mast besteht aus hochfestem Baustahl und ist so konstruiert, dass er Druckkräfte und Biegemomente aufnimmt und gleichzeitig Stabilität gewährleistet. Seine Gitter- oder Rohrkonfiguration bietet ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und minimiert den Windwiderstand, was für hohe Installationen entscheidend ist. Der Mast besteht aus einzelnen Segmenten, die typischerweise eine Höhe von 2,5 bis 6,0 Metern und eine Breite von 1,2 bis 2,0 Metern aufweisen, was eine schrittweise Höhenanpassung ermöglicht. Die maximale Turmhöhe liegt typischerweise zwischen 40 und 80 Metern, begrenzt durch Windlast und Fundamentkapazität. Die Segmente werden mit hochfesten Schrauben verbunden, wobei Toleranzen eine präzise Ausrichtung und Lastübertragung gewährleisten. Die Materialgüte, oft Q345B bis Q460C nach GB/T 1591, bietet Streckgrenzen von 345 bis 460 MPa und Zugfestigkeiten von 470 bis 550 MPa, was die strukturelle Integrität sicherstellt. Die Oberflächenbehandlung umfasst typischerweise eine Feuerverzinkung nach ISO 1461 mit Schichtdicken von 70 bis 110 Mikrometern für Korrosionsschutz. Der Mast ist für einen Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 45°C ausgelegt, und bei Windgeschwindigkeiten über 20 bis 42 m/s (nach ISO 4302) muss der Kran gesichert werden. Jedes Segment wiegt etwa 2,5 bis 8,0 Tonnen, was Transport und Montage beeinflusst. Für spezifische Anwendungen verifizieren Sie alle Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Mast fungiert als Druckglied, das vertikale Lasten (Gewicht der Krankomponenten und gehobene Lasten) und Biegemomente (aus Auslegerbetrieb und Windkräften) auf das Fundament überträgt. Seine Gitter- oder Rohrstahlkonstruktion bietet ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und minimiert den Windwiderstand. Die Stabilität des Masts wird durch ordnungsgemäße Verstrebungen und die Verbindung mit dem Fundament oder dem Kletterrahmen aufrechterhalten. Die modularen Segmente werden verschraubt, wobei Toleranzen eine präzise Ausrichtung und Lastübertragung gewährleisten. Die Höhe des Masts kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten angepasst werden, sodass der Kran sich an unterschiedliche Standortanforderungen anpassen kann. Die Materialgüte und die Segmentabmessungen werden basierend auf der erforderlichen Höhe und Lastkapazität ausgewählt, wobei höhere Güten für höhere Türme verwendet werden. Der Mast muss regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion, Schraubenlockerung oder Verformung überprüft werden, und etwaige Schäden sollten umgehend behoben werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Segmenthöhe2.5–6.0 mDetermines crane height increments
Querschnittsbreite1.2–2.0 mAffects tower stiffness and footprint
Maximale Turmhöhe40–80 mLimited by wind load and foundation
WerkstoffgüteQ345B–Q460CHigher grade for taller towersGB/T 1591
Streckgrenze345–460 MPaMinimum for structural integrityGB/T 1591
Zugfestigkeit470–550 MPaEnsures ductility and safetyGB/T 1591
Querschnittstoleranz±2 mmCritical for bolt alignmentISO 2768-1
Bolzenlochtoleranz±0.5 mmEnsures fit and load transferISO 286-2
OberflächenbehandlungHot-dip galvanizedCorrosion protection for outdoor useISO 1461
Beschichtungsdicke70–110 μmMinimum for 20-year lifeISO 1461
Maximale Windgeschwindigkeit20–42 m/sAbove this, crane must be securedISO 4302
Betriebstemperatur-20–45 °CBelow -20°C requires low-temp steel
Gewicht pro Segment2.5–8.0 tLimits transport and erection

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
  • Gitterrahmen
    Primäre tragende Struktur aus Stahlwinkeln oder -rohren in Dreiecksmustern
    Material: Baustahl
  • Verbindungsflansche
    Geschraubte oder genietete Verbindungen zwischen Mastabschnitten
    Material: hochfester Stahl
  • Kletterrahmen-Anschlusspunkte
    Verbindungspunkte für Klettermechanismus während Kranhöhenverstellung
    Material: verstärkter Stahl
  • Aussteifungselemente
    Diagonale und horizontale Elemente zur Stabilisierung und Verhinderung von Knicken
    Material: Baustahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Korrosionsrate über 0,1 mm/Jahr in chloridhaltiger Umgebung Querschnittsverlust, der das Flächenträgheitsmoment um 15 % reduziert und zu Euler-Knicken bei 85 % der Auslegungslast führt Feuerverzinkung mit 85 µm Zinkbeschichtung, kathodischer Schutz bei -0,85 V vs. Cu/CuSO4, Epoxid-Polyurethan-Beschichtungssystem
Resonante Windanregung bei Strouhal-Frequenz, die der Eigenfrequenz innerhalb von ±5 % entspricht Dynamischer Vergrößerungsfaktor über 2,0, der zu einer Verdopplung der Spannungsamplitude über die Ermüdungsgrenze hinaus führt Helikale Wirbelbrecher mit einem Steigungs-Durchmesser-Verhältnis von 5, abgestimmte Massendämpfer mit 2 % kritischer Dämpfung, strukturelle Versteifung zur Erhöhung der Eigenfrequenz um 20 %

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-250 MPa Druckspannung, 0-150 MPa Zugspannung, 0-50 MPa Schubspannung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Streckgrenze von S355 Baustahl bei 355 MPa; Euler-Knicklast bei 1,5×Auslegungslast; Ermüdungsgrenze bei 10^7 Zyklen mit einer Spannungsamplitude von 150 MPa
Plastische Verformung durch von-Mises-Spannung, die die Streckgrenze überschreitet; elastische Instabilität durch Schlankheitsgrad über 200; Ermüdungsrissausbreitung durch zyklische Windbelastung mit einem Spannungsintensitätsfaktor über 25 MPa·m^(1/2)
Fertigungskontext
Mast (Turm) wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Tower Tower Section

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.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:N/V (tragendes Bauteil, kein Druckbehälter)
Durchflussrate:N/A
Betriebstemperatur:-40 °C bis +50 °C (Betriebsbereich, unter Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung des Materials und der strukturellen Integrität)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Standard-Bauumgebungen (Beton, Stahl, typische Baumaterialien)Urbane Baustellen mit kontrollierten BodenverhältnissenIndustrieanlagen mit stabilen Fundamenten
Nicht geeignet: Maritime/Offshore-Umgebungen mit hoher Salzkorrosion ohne spezielle Beschichtungen
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Hubhöhe (bestimmt Mastabschnittsanzahl und Gesamthöhe)
  • Maximale Tragfähigkeit bei maximalem Radius (bestimmt strukturelle Festigkeitsanforderungen)
  • Baugrundverhältnisse und Fundamenttyp (bestimmen Sockelsektion-Design und Stabilität)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische Windbelastung, Vibration oder thermische Ausdehnung/Schrumpfung, die zu Spannungskonzentrationen an Schweißnähten, Bolzenlöchern oder Strukturverbindungen führen.
Korrosion und Materialverschlechterung
Ursache: Einwirkung rauer Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Salz, Industrieabgase), die zu Rost, Lochfraß oder galvanischer Korrosion führen, insbesondere auf Bodenniveau oder in Küsten-/Industriegebieten.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Risse, Rostbildung oder abblätternde Farbe an Strukturverbindungen, Schweißnähten oder Sockelanschlüssen.
  • Übermäßiges Schwanken, Vibrationen oder ungewöhnliche hörbare Knarr-/Stöhn-Geräusche während Windereignissen oder im Normalbetrieb.
Technische Hinweise
  • Regelmäßige zerstörungsfreie Prüfungen (z.B. Ultraschall, Magnetpulver) in hochbelasteten Bereichen und korrosionsgefährdeten Zonen durchführen, um frühzeitig Fehler zu erkennen.
  • Schutzbeschichtungen (z.B. Feuerverzinkung, Speziallacke) auftragen und für eine ordnungsgemäße Entwässerung sorgen, um Wasseransammlungen, insbesondere am Sockel und an Verbindungen, zu verhindern.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/TIA-222-H - Strukturelle Normen für AntennentragstrukturenEN 1090-2:2018 - Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Fertigungsgenauigkeit
  • Vertikale Ausrichtung: +/- 0,1 Grad von der Lotrechten
  • Positionierung der Schraubenlöcher: +/- 1,5 mm von der angegebenen Stelle
Qualitätsprüfung
  • Ultraschallprüfung (UT) für Schweißnahtintegrität
  • Belastungstest bis 150% der Auslegungskapazität

Hersteller von Mast (Turm)

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 der typische Höhenbereich für einen Turmdrehkran-Mast?

Die maximale Turmhöhe liegt typischerweise zwischen 40 und 80 Metern, abhängig von Windlast und Fundamentkapazität. Der Mast besteht aus Segmenten, die jeweils 2,5 bis 6,0 Meter hoch sind, was eine schrittweise Höhenanpassung ermöglicht.

Welche Materialien werden für den Mast verwendet?

Der Mast besteht aus hochfestem Baustahl, typischerweise den Güten Q345B bis Q460C nach GB/T 1591, mit Streckgrenzen von 345 bis 460 MPa und Zugfestigkeiten von 470 bis 550 MPa.

Wie wird der Mast vor Korrosion geschützt?

Der Mast wird typischerweise nach ISO 1461 feuerverzinkt, mit einer Schichtdicke von 70 bis 110 Mikrometern, was Korrosionsschutz für den Außeneinsatz bietet.

Was sind die kritischen Toleranzen für Mastsegmente?

Die Segmenttoleranz beträgt typischerweise ±2 mm nach ISO 2768-1, und die Bolzenlochtoleranz beträgt ±0,5 mm nach ISO 286-2, was eine ordnungsgemäße Passung und Lastübertragung gewährleistet.

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.
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Keine Provision, kein Zwischenhändler
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Was wir nicht zusichern
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