Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Lagerrahmen

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Lagerrahmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Tragfähigkeit bis Anzahl der Rohre eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Lagerrahmen wird durch die Baugruppe aus Vertikale Stützsäulen und Horizontale Träger beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein strukturelles Bauteil in einem Bohrgestänge-Magazin oder -Gestell, das dazu dient, mehrere Bohrgestänge sicher in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung zu halten und zu organisieren.

Technische Definition

Der Lagerrahmen ist ein kritisches strukturelles Element eines Bohrgestänge-Magazins oder -Gestellsystems, das in Bohrarbeiten verwendet wird. Er bietet organisierte, sichere Lagerung für mehrere Bohrgestänge, typischerweise in Reihen oder Ebenen angeordnet, um die Platzeffizienz zu maximieren und den einfachen Zugang während Bohrarbeiten zu erleichtern. Der Rahmen stellt sicher, dass die Gestänge richtig ausgerichtet und vor Beschädigungen geschützt bleiben, während er systematisches Be- und Entladen ermöglicht. Hergestellt aus Baustahl oder hochfestem legiertem Stahl, ist der Rahmen so konstruiert, dass er eine Gesamtlast der Gestänge von 5.000 bis 20.000 kg trägt und je nach Rohrdurchmesser und Rahmenlänge zwischen 10 und 100 Gestänge aufnimmt. Er verarbeitet Rohrdurchmesser von 60 bis 340 mm, mit Rahmenlängen, die von 3.000 bis 12.000 mm, Breiten von 1.000 bis 3.000 mm und Höhen von 1.000 bis 4.000 mm anpassbar sind. Materialgüten reichen typischerweise von Q235B bis Q345B gemäß GB/T 1591, mit Oberflächenbehandlungen wie Lackierung oder Feuerverzinkung gemäß ISO 1461. Der Rahmen arbeitet in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C, mit Toleranzen von ±2 mm gemäß ISO 2768-1. Sein Gewicht variiert von 500 bis 5.000 kg je nach Größe und Material. Für Offshore- oder feuchte Umgebungen kann Korrosionsbeständigkeit gemäß ISO 12944 C4 spezifiziert werden. Der Lagerrahmen fungiert als passives strukturelles Stützsystem, das präzise beabstandete Schlitze, Halterungen oder Fächer verwendet, um Bohrgestänge in festgelegten Positionen zu halten. Sein Design verteilt das Gewicht der Gestänge gleichmäßig über seine Struktur und überträgt Lasten auf das Hauptgerüst des Magazins. Einige Rahmen können Verriegelungsmechanismen oder Rückhaltevorrichtungen enthalten, um Gestänge während Transport oder Bewegung zu sichern. Bei der Auswahl eines Lagerrahmens müssen Tragfähigkeit, Rohrabmessungen und Umgebungsbedingungen mit dem Hersteller verifiziert werden. Regelmäßige Inspektion auf Verschleiß, Korrosion und Ausrichtung ist unerlässlich, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Lagerrahmen arbeitet als passives strukturelles Stützsystem. Er verwendet präzise beabstandete Schlitze, Halterungen oder Fächer, um Bohrgestänge in festgelegten Positionen zu halten. Das Design des Rahmens verteilt das Gewicht der Gestänge gleichmäßig über seine Struktur und überträgt Lasten auf das Hauptgerüst des Magazins. Einige Rahmen können Verriegelungsmechanismen oder Rückhaltevorrichtungen enthalten, um Gestänge während Transport oder Bewegung zu sichern. Die Geometrie und Materialauswahl des Rahmens gewährleisten Stabilität und Haltbarkeit unter wechselnden Lasten und Umgebungsbedingungen. Richtige Ausrichtung und Abstände verhindern Schäden an den Gestängen und erleichtern effizientes Be- und Entladen. Der Rahmen bewegt oder manipuliert Gestänge nicht aktiv; er verlässt sich auf externe Handhabungsausrüstung für Platzierung und Entnahme. Seine strukturelle Integrität ist entscheidend für den sicheren Betrieb des gesamten Magazinsystems. Regelmäßige Inspektion auf Verformung, Korrosion oder Verschleiß ist notwendig, um die Leistung zu erhalten. Die Tragfähigkeit und Abmessungen des Rahmens müssen auf die spezifischen Bohrgestängegrößen und -mengen abgestimmt sein.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Tragfähigkeit5000–20000 kgTotal weight of drill pipes the frame can support
Anzahl der Rohre10–100 pcsDepends on pipe diameter and frame length
Rohrdurchmesserbereich60–340 mmAccommodates common drill pipe sizes
Rahmenlänge3000–12000 mmCustomizable to pipe length
Rahmenbreite1000–3000 mmDepends on number of pipes per layer
Rahmenhöhe1000–4000 mmVertical orientation or stacking
MaterialgüteQ235B–Q345BStructural steel; higher grade for heavy loadsGB/T 1591
OberflächenbehandlungPaint or HDGHot-dip galvanizing for corrosion resistanceISO 1461
Betriebstemperatur-40–85 °CExtreme conditions may require special materials
Toleranz±2 mmEnsures proper fit and alignmentISO 2768-1
Gewicht500–5000 kgDepends on size and material
KorrosionsbeständigkeitISO 12944 C4For offshore or humid environmentsISO 12944

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

Baustahl Hochfester Legierungsstahl

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Vertikale Stützsäulen
    Bieten primäre vertikale strukturelle Unterstützung und Lastübertragung zum Magazinboden
    Material: Baustahl
  • Horizontale Träger
    Verbinden vertikale Stützen und gewährleisten seitliche Stabilität bei gleichzeitiger Rohrlasttragfähigkeit
    Material: Baustahl
  • Rohrhalterungen/Aufnahmen
    Einzelne Aufnahmen, die jede Bohrrohr sicher in Position halten
    Material: Verschleißfester Stahl
  • Montagewinkel
    Befestigt den Lagergestellrahmen am Hauptmagazingestell
    Material: Stahl
  • Haltebolzen/Klemmen
    Optionale Sicherungsvorrichtungen zur Verhinderung von Rohrbewegungen während des Transports
    Material: Legierungsstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Korrosionsgrübchentiefe von mehr als 1,2 mm in strukturellen Schweißnähten Rissausbreitung von Spannungskonzentrationspunkten, die zum Rahmenkollaps führt Feuerverzinkung (85 μm Zinkbeschichtung) mit kathodischem Schutz und Ultraschall-Schweißnahtinspektion alle 500 Betriebsstunden
Resonanzschwingung bei 22-28 Hz, die der Eigenfrequenz des Rahmens entspricht Beschleunigter Ermüdungsausfall an Gestängehalteklemmen Abgestimmte Schwingungstilger (15 % der Rahmenmasse) mit viskoelastischen Dämpfungsschichten und Betriebsfrequenzsperre unter 20 Hz

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Tragfähigkeit: 15-75 kN pro Gestängeschlitz, Schwingungstoleranz: 0-2,5 mm Verschiebung bei 5-25 Hz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Strukturelle Streckgrenze bei 85 kN statischer Last oder 3,2 mm Verschiebung unter 30 Hz Resonanz
Knickinstabilität in vertikalen Rahmen (Eulersche Knicklast) oder Ermüdungsrissbildung in horizontalen Rahmen durch zyklische Biegespannung (Wöhlerlinie bei 10^6 Zyklen, Spannungsamplitude > 150 MPa)
Fertigungskontext
Lagerrahmen wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Pipe Storage Frame Drill Pipe Holder Frame Pipe Rack Frame

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 (strukturelle Komponente, nicht drucktragend)
Durchflussrate:N/A
Betriebstemperatur:-20°C bis 80°C (Betriebsbereich für strukturelle Integrität)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Standard-StahlbohrgestängeLegierungsbohrgestängeBeschichtete/korrosionsbeständige Bohrgestänge
Nicht geeignet: Hochkorrosive chemische Lagerumgebungen ohne Schutzbeschichtungen
Auslegungsdaten
  • Maximaler Gestängedurchmesser und -länge
  • Gesamtzahl der zu lagernden Gestänge
  • Verfügbare Bodenfläche und Ausrichtungsanforderungen (vertikal/horizontal)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Strukturelle Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische Belastung aus Materialhandhabungsvorgängen, die die Auslegungsgrenzen überschreitet, oft aufgrund von Überlastung oder ungleichmäßiger Gewichtsverteilung.
Korrosionsbedingte Schwächung
Ursache: Exposition gegenüber Umgebungsfaktoren (Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz) ohne geeignete Schutzbeschichtungen oder in schlecht belüfteten Lagerbereichen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Risse, Biegungen oder Verformungen in Rahmenelementen
  • Ungewöhnliche Knarr-, Stöhn- oder Knackgeräusche während des Be- oder Entladens
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Lastverteilungsaudits durchführen und die Einhaltung von Gewichtsgrenzen durchsetzen, um Überlastung zu verhindern
  • Schutzbeschichtungen (z.B. Feuerverzinkung, Epoxidlacke) auftragen und warten sowie für ausreichende Belüftung in Lagerumgebungen sorgen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI MH28.1-2015 Industrielle und kommerzielle StahllagerregaleEN 15635:2008 Stahlstatische Lagersysteme - Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen
Fertigungsgenauigkeit
  • Vertikale Ständerausrichtung: +/- 1,5 mm pro 3 m Höhe
  • Trägerverbinderlochabstand: +/- 0,5 mm
Qualitätsprüfung
  • Tragfähigkeitsverifizierungstest
  • Maßgenauigkeitsprüfung mit Laserscanning

Hersteller von Lagerrahmen

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 Tragfähigkeit eines typischen Lagerrahmens?

Laut den Verzeichnisdaten reicht die Tragfähigkeit von 5.000 bis 20.000 kg, abhängig von Design und Material. Bestätigen Sie immer die genaue Kapazität für Ihr spezifisches Modell mit dem Hersteller.

Welche Rohrdurchmesser kann der Lagerrahmen aufnehmen?

Der Rahmen kann Rohrdurchmesser von 60 mm bis 340 mm verarbeiten. Die Anzahl der aufnehmbaren Gestänge reicht von 10 bis 100, abhängig von Rohrdurchmesser und Rahmenlänge. Verifizieren Sie die Kompatibilität mit Ihren Rohrgrößen.

Welche Materialien werden für den Lagerrahmen verwendet?

Der Rahmen besteht typischerweise aus Baustahl oder hochfestem legiertem Stahl. Materialgüten können von Q235B bis Q345B gemäß GB/T 1591 reichen. Oberflächenbehandlungen umfassen Lackierung oder Feuerverzinkung gemäß ISO 1461.

Wie überprüfe ich die Eignung des Rahmens für meine Anwendung?

Prüfen Sie Tragfähigkeit, Abmessungen und Umgebungsbewertungen gegen Ihre Anforderungen. Da das Verzeichnis nur Referenzbereiche bietet, konsultieren Sie immer den rechtlichen Hersteller oder Lieferanten, um modellspezifische Werte und Normen zu bestätigen.

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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CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
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