Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Turmmast

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Turmmast im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nenntragfähigkeit bis Maximale Hubhöhe eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Turmmast wird durch die Baugruppe aus Standardmastabschnitt und Verbindungsbolzen/Klemmen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Die vertikale Struktursäule eines Wippauslegerkrans, die Höhe und Stabilität bietet.

Technische Definition

Der Turmmast ist das primäre vertikale Strukturelement eines Wippauslegerkrans und dient als zentrale Stützsäule, die die Arbeitshöhe des Krans erhöht. Er bietet die notwendige Stabilität und Steifigkeit, um Lasten aus Ausleger, Hubwerk und gehobenen Materialien zu widerstehen, und dient gleichzeitig als Montagepunkt für das Drehwerk und die Fahrerkabine. Der Turmmast besteht aus hochfestem Baustahl und ist in der Regel aus modularen Segmenten aufgebaut, die miteinander verschraubt werden, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Der Querschnitt ist quadratisch oder rechteckig, mit einer Breite von 1,2 bis 2,0 Metern, und jedes Standardsegment ist 3 bis 6 Meter lang und wiegt zwischen 1,5 und 4,5 Tonnen. Die üblicherweise verwendeten Materialgüten sind Q345B bis Q460C, mit Streckgrenzen von 345 bis 460 MPa und Zugfestigkeiten von 470 bis 640 MPa, gemäß GB/T 1591. Die Mastsegmente sind feuerverzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 80 bis 120 Mikrometern nach ISO 1461, und die Verbindungen erfolgen mit hochfesten Schrauben der Güteklasse 10.9 nach ISO 898-1. Die Tragfähigkeit bei minimalem Radius beträgt 2 bis 20 Tonnen, und die maximale Hubhöhe beträgt 20 bis 80 Meter, abhängig von der Anzahl der Segmente. Die Toleranz für die Vertikalität des Mastes beträgt ≤1/1000 pro Meter Höhe gemäß ISO 4306-1. Die Auslegungswindgeschwindigkeit für den Betrieb beträgt 20 bis 42 m/s gemäß ISO 4302, und der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 bis 40°C. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung mit dem gesetzlichen Hersteller oder Lieferanten verifiziert werden.

Funktionsprinzip

Der Turmmast fungiert als Kragstütze und überträgt Druck-, Biege- und Torsionslasten vom Kranoberwagen (Ausleger, Gegengewichtsausleger, Hubwerk) auf das Fundament. Seine Konstruktion gewährleistet strukturelle Integrität unter dynamischen Betriebslasten und Umwelteinflüssen wie Wind. Der modulare Aufbau ermöglicht eine Höhenanpassung durch Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten, und die Schraubverbindungen erleichtern Montage und Demontage. Die Vertikalitätstoleranz gewährleistet eine korrekte Ausrichtung, die für den sicheren Betrieb entscheidend ist. Die Festigkeit und Steifigkeit des Mastes resultieren aus dem hochfesten Stahl und der Querschnittsgeometrie, die Knicken und Verformung widersteht. Die Oberflächenbehandlung bietet Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer. Der Mast dient auch als Montagepunkt für das Drehwerk, das die Drehung des Krans ermöglicht. Die Konstruktion muss die maximale Last bei minimalem Radius, Windlasten und Temperatureffekte berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der Mast während des gesamten Betriebsbereichs stabil bleibt und innerhalb der zulässigen Spannungsgrenzen liegt.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nenntragfähigkeit2–20 tMaximum load at minimum radiusISO 4301-1
Maximale Hubhöhe20–80 mDepends on number of mast sections
Standardsegmentlänge3–6 mStandard section length for transport
Standardsegmentgewicht1.5–4.5 tWeight per standard section
Mastquerschnittsbreite1.2–2.0 mSquare or rectangular section
WerkstoffgüteQ345B–Q460CHigh-strength low-alloy steelGB/T 1591
Streckgrenze345–460 MPaMinimum yield strengthGB/T 1591
Zugfestigkeit470–640 MPaUltimate tensile strengthGB/T 1591
OberflächenbehandlungHot-dip galvanized 80–120 μmZinc coating thicknessISO 1461
Verbindungsschraubenklasse10.9High-strength bolts for mast jointsISO 898-1
Vertikalitätstoleranz≤1/1000Deviation per meter of heightISO 4306-1
Bemessungswindgeschwindigkeit20–42 m/sMax wind for in-service operationISO 4302
Betriebstemperaturbereich-20–40 °CStandard operating range

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
  • Standardmastabschnitt
    Modulares vertikales Segment, das gestapelt werden kann, um die gewünschte Kranhöhe zu erreichen.
    Material: Hochfester Stahl
  • Verbindungsbolzen/Klemmen
    Sichern benachbarte Mastabschnitte zusammen, um eine durchgehende lasttragende Säule zu bilden.
    Material: Legierungsstahl
  • Kletterrahmen/Anschlusspunkte
    Bietet Schnittstellen zum Anbringen des Klettermechanismus während des Kranaufbaus/Höhenänderungen.
    Material: Stahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Korrosionsbedingte Wanddickenreduktion von 25 mm auf 18 mm über 5 Jahre in mariner Umgebung Lokales Beulen an korrodiertem Querschnitt mit 40 % reduzierter Momententragfähigkeit Feuerverzinkung mit 85 µm Zinküberzug nach ISO 1461, kathodischer Schutz bei -0,85 V vs. Cu/CuSO4
Resonanzschwingung bei 0,8-1,2 Hz, die der Eigenfrequenz während 15-20 m/s Windböen entspricht Ermüdungsrissausbreitung von der Schweißnahtwurzel bei Spannungsintensitätsfaktor ΔK ≥ 15 MPa√m Einbau eines Tilgers mit 2 % kritischer Dämpfung, Schweißnahtwurzelabrundung auf Radius ≥ 2 mm nach IIW-Empfehlungen

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-150 MPa Druckspannung, 0-80 MPa Biegespannung, 0-25 m/s Windbelastung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Überschreitung der Streckgrenze bei 250 MPa (ASTM A572 Grade 50 Stahl), kritische Euler-Knicklastschwelle bei 2,5 MN für 30 m Höhe mit 0,8 m Durchmesser
Beginn der plastischen Verformung an der Streckgrenze aufgrund kombinierter Axialdruck- und Biegemomente, bestimmt durch σ = P/A + M/S, wobei σ ≥ σ_Streckgrenze
Fertigungskontext
Turmmast wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Tower Mast

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 (Tragwerkselement, kein Druckbehälter)
Durchflussrate:N/A
Betriebstemperatur:-40 °C bis +50 °C (betriebsbereit), -60 °C bis +70 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Baustellen (Stahlmontage)Werften (Ladegutumschlag)Windkraftanlagen-Installation
Nicht geeignet: Offshore-Salzwasserimmersion (erfordert speziellen Korrosionsschutz)
Auslegungsdaten
  • Maximale Hakenlast (Tonnen)
  • Erforderliche Arbeitshöhe (Meter)
  • Fundament-/Verankerungskapazität (kN·m)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung an Schweißnähten
Ursache: Zyklische Windbelastung und Vibration führen zu Spannungskonzentration an geschweißten Verbindungen, verstärkt durch unzureichende Schweißqualität oder Konstruktion.
Korrosionsbedingter Querschnittsverlust
Ursache: Atmosphärische Einwirkung (Feuchtigkeit, Salz, Industrieabgase) verursacht galvanische Korrosion, insbesondere an verschraubten Verbindungen und Basissektionen, wo sich Wasser ansammelt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Roststreifen oder Blasenbildung im Lack, die auf aktive Korrosion hinweisen.
  • Hörbares Knarren oder Ächzen während Windereignissen, das auf strukturelle Bewegung oder lockere Verbindungen hindeutet.
Technische Hinweise
  • Regelmäßige zerstörungsfreie Prüfung (Ultraschall- oder Magnetpulverprüfung) an kritischen Schweißnähten und Hochbelastungsbereichen durchführen, um Risse vor der Ausbreitung zu erkennen.
  • Umfassendes Korrosionsschutzprogramm etablieren, einschließlich Opferanoden auf Bodenniveau, ordnungsgemäße Entwässerungssysteme und geplanter Beschichtungsinspektionen/-erneuerungen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/TIA-222-H - Baunorm für Antennentragstrukturen und AntennenEN 1090-2:2018 - Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Fertigungsgenauigkeit
  • Vertikalausrichtung: +/- 1/500 der Höhe
  • Bolzenlochdurchmesser: +/- 0,5 mm
Qualitätsprüfung
  • Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) - Ultraschallprüfung auf Schweißnahtintegrität
  • Lastprüfung - Nachweislastprüfung mit 150% der Auslegungslast

Hersteller von Turmmast

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

Welches Material wird typischerweise für Turmmaste verwendet?

Der Turmmast besteht typischerweise aus hochfestem Baustahl, mit Materialgüten von Q345B bis Q460C gemäß GB/T 1591. Die Streckgrenze beträgt 345 bis 460 MPa, die Zugfestigkeit 470 bis 640 MPa. Dies sind Referenzwerte; die tatsächliche Güte muss mit dem Hersteller für das spezifische Modell bestätigt werden.

Wie wird die Höhe des Turmmastes angepasst?

Der Mast besteht aus modularen Segmenten, die jeweils 3 bis 6 Meter lang sind und verschraubt werden. Die maximale Hubhöhe beträgt 20 bis 80 Meter, abhängig von der Anzahl der Segmente. Die Höhe kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten geändert werden, aber die endgültige Konfiguration muss mit dem Hersteller verifiziert werden, um die Einhaltung der Last- und Stabilitätsanforderungen zu gewährleisten.

Welche Normen gelten für den Turmmast?

Relevante Normen umfassen ISO 4301-1 für Tragfähigkeit, ISO 4306-1 für Vertikalitätstoleranz, ISO 4302 für Windlasten, ISO 1461 für Feuerverzinkung und ISO 898-1 für Schraubengüten. Diese Normen dienen als Verifizierungsreferenzen; der Hersteller muss bestätigen, dass das spezifische Produkt die anwendbaren Anforderungen erfüllt.

Was ist die maximale Windgeschwindigkeit für den Betrieb?

Die Auslegungswindgeschwindigkeit für den Betrieb beträgt 20 bis 42 m/s gemäß ISO 4302. Die tatsächlich zulässige Windgeschwindigkeit kann jedoch je nach Kran Konfiguration und Herstellerspezifikation variieren. Konsultieren Sie immer das Bedienungshandbuch und den Hersteller für das spezifische Modell.

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 Turmmast

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