Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Mast (Turm)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Mast (Turm) im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung 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 Tragwerk eines Turmdrehkrans, das Höhe und Stabilität bereitstellt.

Technische Definition

Der Mast, auch als Turm bezeichnet, ist das primäre vertikale Strukturelement eines Turmdrehkrans, der den Ausleger, das Gegengewichtssystem und die Fahrerkabine trägt. Er stellt die erforderliche Hubhöhe für Hebevorgänge bereit und leitet alle Lasten über seine Fachwerk- oder Rohrkonstruktion aus Stahl in das Fundament ab. Das modulare Design des Mastes ermöglicht eine Höhenanpassung durch Hinzufügen oder Entfernen von Sektionen, um spezifischen Bauanforderungen gerecht zu werden.

Funktionsprinzip

Der Mast fungiert als Druckglied, das vertikale Lasten (Gewicht der Kranbauteile und gehobene Lasten) und Biegemomente (aus Auslegerbetrieb und Windkräften) in das Fundament ableitet. Seine Fachwerk- oder Rohrkonstruktion aus Stahl bietet ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis bei minimalem Windwiderstand. Die Stabilität des Masts wird durch eine ordnungsgemäße Aussteifung und Verbindung zum Fundament oder Kletterrahmen gewährleistet.

Hauptmaterialien

Hochfester Baustahl

Komponenten / 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
Traglast:N/V (tragendes Bauteil, kein Druckbehälter)
Verstellbereich / Reichweite:N/A
Einsatztemperatur:-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
Cause: Zyklische Windbelastung, Vibration oder thermische Ausdehnung/Schrumpfung, die zu Spannungskonzentrationen an Schweißnähten, Bolzenlöchern oder Strukturverbindungen führen.
Korrosion und Materialverschlechterung
Cause: 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.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 9001:2015 - QualitätsmanagementsystemeANSI/TIA-222-H - Strukturnormen für AntennentragwerkeEN 1090-2:2018 - Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Manufacturing Precision
  • Vertikale Ausrichtung: +/- 0,1 Grad vom Lot
  • Bolzenlochpositionierung: +/- 1,5 mm von der spezifizierten Lage
Quality Inspection
  • Ultraschallprüfung (UT) für Schweißnahtintegrität
  • Lastprüfung mit 150 % der Auslegungskapazität

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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.

Supply ChainRelated Products and Components

5-Achsen-CNC-Steuerung

Eine spezialisierte industrielle Steuereinheit, die die gleichzeitige Bewegung von fünf Achsen in CNC-Bearbeitungssystemen verwaltet und koordiniert.

Spezifikationen ansehen ->
Aktorsteuerung

Ein elektronisches Gerät zur Steuerung und Regelung von Aktoren in automatisierten Systemen.

Spezifikationen ansehen ->
Landmaschinen

Maschinen und Geräte, die in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden, um Effizienz und Produktivität zu steigern.

Spezifikationen ansehen ->
All-Terrain-Kran

Ein mobiler Kran, der für den Betrieb sowohl auf asphaltierten Straßen als auch auf unwegsamem Gelände konzipiert ist und über herausragende Mobilität und Hubkapazitäten verfügt.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Welche Materialien werden für Turmdrehkran-Masten verwendet?

Turmdrehkran-Masten werden aus hochfestem Baustahl gefertigt, um Haltbarkeit und Stabilität für schwere Hebevorgänge im Maschinenbau zu gewährleisten.

Welchen Vorteil bietet das Fachwerk-Design für Krantürme?

Das Fachwerk-Design reduziert das Gewicht bei gleichbleibender struktureller Integrität, ermöglicht größere Höhen und Stabilität bei effizientem Materialeinsatz in Turmdrehkranen.

Wofür werden Kletterrahmen-Befestigungspunkte verwendet?

Kletterrahmen-Befestigungspunkte ermöglichen eine vertikale Erweiterung des Masts während der Bauphase, sodass der Kran mit der Gebäudehöhe mitwachsen und der Betrieb kontinuierlich fortgesetzt werden kann.

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 v2.6.05 · 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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Mast (Turm)

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

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Mast (Turm)?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorheriges Produkt
Mast (Pfahlramme)
Nächstes Produkt
Mast / Derrick