机械配备(精选6篇)
机械配备 篇1
1 拌和生产量或摊铺机速度
摊铺后的沥青混合料降至最低允许碾压温度所经过的时间叫有效压实时间。在有效压实时间内,摊铺机所铺筑的长度作为一个碾压作业段,那么,碾压作业段长度就取决于有效的压实时间和摊铺机的作业速度。而压路机的配备要保证有效压实时间内将这一碾压作业段压实成型,有效碾压时间见表1。当摊铺机的作业速度确定后,即可相应地确定碾压作业段长度。例如,如果摊铺机的作业速度为2.0m/min,则相应的碾压作业段长度,就可参考表1加以确定。
2 压路机的类型
压路机自身的重量、击振能力、碾压宽度、单位静线压力和动线压力等,也影响着压路机的配备数量。压路机从大方面可分为振动压路机(碾压)和静压路机(碾压),振动压路机又可分为2振幅、6振幅8振幅等,再细化就是根据自重和振幅、激振力等区分型号了。还有就是根据驱动方式、传动方式,操作方式等来区分,如全驱或后驱,液压或机械等等。
用于振动碾压的有单钢轮和双钢轮,但这两种在不开激振时也可以用于静碾压,专用于静碾压的就是胶轮压路机了。常规使用为:单钢轮用在路基,双钢轮和胶轮用油面。但在根据施工工艺和材料不同双钢轮和胶轮也会在路基使用。
3 压路机的碾压速度
压路机同样碾压一遍,碾压速度慢比碾压速度快要得到更高的压实度。某路段试验结果见表2。
从Á表2可以看出,在初压2遍后两段压实度差别不大的情况下,自重7t CC21型振动路机以5km/h的速度复压2遍后,该段的压实度平均值为93.8%,以3km/h的速度复压2遍后,该段的压实度平均值为94.3%,振功压路机以5km/h速度复压4遍后,该段的压实度平均值为96%,以3km/h的速度复压4遍后,该段的压实度平均值为96.8%。
4 压路机有效时间利用系数
压路机在按碾压作业段碾压的过程中,不可能按所定的碾压速度一直地单趟向前碾压,需要做减速、退出作业段的纵向重叠、换向、加速、错轮的横向重叠等工作,还需要加水和加油。如果将压路机按照没有上述过程碾压同样的面积所实际使用的时间定义为TT,则有效时间利用系数KB可按式(1)求得:
KB可按一天碾压的面积来确定,也可按一个碾压作业段,再加上加油、加水的影响来确定。若是按一个碾压作业段来确定的,这时的TE可按式(2)求得:
式中L——碾压作业段长度(m);
B——路幅宽度(m);
b——压路机单趟碾压宽度(m);
V压——压路机碾压速度(km/h);
n——压实遍数。
实际所用的时间用s表测量,KB按一个碾压作业段确定时,还要考虑加油、加水的影响。根据经验分析,加水、加油所需的时间一般占10%。
表3是某公路施工中CC21型振动压路机碾压速度为5km/h,碾压2遍,用实测的TT平均值计算的KB。
压路机的类型不同,碾压速度不同,会有不同的有效时间利用系数,在此不再一一列出。
5 碾压遍数
在工程开始时,难以得知确切的碾压遍数。在压路机类型、压实速度、振频振幅、混合料的有效压实时间确定后,即可通过试验段来确定碾压遍数。
6 压实机械的配备数量及组合
碾压机械的生产率P压可由式(3)计算:
式中:b——碾压宽度(m);V压——碾压速度(km/h);n——碾压遍数;KB——有效时间利用系数。
碾压机械的选型、碾压速度、碾压遍数确定后,即可计算所选各种类型压路机的生产率,其与摊铺机的生产率相匹配,即可按式(4)计算出各种类型压路机的配备数量。
式中:V摊——摊铺机的作业速度(m/min)
碾压机械的配备数量不可能随气温的变化频繁地调整,一般是将年度划分成温度档次,第一个温度档次适用于5~15℃时的数量配备,第二个温度档次适用于15℃以上时的数量配备。求出每个档次中需要数量最多时的配备,即作为这个档次通用的数量配备。当某个碾压流程的配备数量大于所需数量时,应考虑与其它流程的碾压进行组合,协调使用。
摘要:压实机械选型,在已知摊铺机的生产率、混合料特性摊铺厚度、摊铺层位、气候特点后,即可基本确定。压实机械选型确定后,即可相应地配备合适的压实机械数量。压实机械的配备数量受诸多因素的影响。
关键词:压实机械,数量配备,组合
参考文献
[1]李长来,伍石生,石涛.沥青路面压实机械的选型与组合[J].公路,1998(12).
[2]李战慧,李自光,王顺星.基于排队论的高等级公路沥青路面施工自卸车的优化配置[J].工程机械,2005(5).
[3]史保华,蔡良才,孙涛,等.机场沥青道面碾压机械配置方法[J].交通运输工程学报,2003(4).
机械配备 篇2
长春嘉润物业的特点,并结合物业服务行业的特性,在物业管理人员配备上我们将遵循以下原则:
1、服务意识强
物业管理是一个服务性行业,为用户提供一个安全舒适的工作环境是我们物业管理人的职责。一直高素质的服务队伍必然是一个服务意识极强的组合,我们一直非常重视服务意识的培养,也必然在中金国际广场配备服务意识强的管理服务人员。
2、精干高效
着眼于管理现代化和组织科学化,为保障优质的物业管理服务,在组织上采用扁平构架,根据中金国际广场的功能需要和客户需求,在物业服务中心设四个部门,即客户服务部、行政财务部、物业事务部和物业工程部,由物业服务中心总经理直接调配管理。这样既保证服务的高质量,又实现运行的高效率,达到机构精简,人员精干,工作高效的目的。
3、重视文化素质和专业技能
各类人员的配备,均要求有较高的知识水平和专业技能。根据不同的岗位设置,配备相应文化水平和专业技能的人才,在此基础上,将通过不间断的物业管理专业知识和综合素质培训,使员工处于不断完善和提高的最佳工作状态。
4、重视员工来源和个人素质的考察
长春嘉润物业经营服务有限公司是一个综合性物业,其服务人员的可靠性尤为重要。重视员工的来源,特殊职位要求党员或须经过公安部门的政审,方能入职。由于园区功能的多样性和高品质,要求其服务人员具有极强的综合素质,并在工作中持续提升自己,才能满足园区高品质的服务需求。
007配备整装上阵 篇3
产物让人人都可以化身Mr.Bond,畅想置身好莱坞。
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合理配备农业机械的原则与方法 篇4
农业机械的配备应当与一定的技术经济基础相适应。所配备的机械设备应能完成所要求的农业机械化生产任务。
由于经营农业机械的形式、经营规模、生产任务、作物种类、农业机械化水平不同, 要求选择和配备的农业机械的型号和数量也不同。因此, 如何根据具体情况, 应用科学的方法来选择合适的农业机械, 确定配备方案, 是农业机械化发展过程中的一项重要任务。
一、合理配备农业机械的原则
配备农业机械时应当满足两个要求:
第一, 技术要求。
首先要保证适时完成农业生产任务。要根据当地全年应当完成农业机械化作业的任务情况, 因地制宜地计算完成任务应当配备的拖拉机和农具的型号和数量。
第二, 经济要求。
要保证在完成生产任务的前提下, 所配备的拖拉机和农业机械设备是最经济的, 作业费用最低。
一种配备方案是否合理, 不仅要从技术上的合理性来考察, 还要从经济上的合适性来评定。
合理配备农业机械的经济目标要考虑以下三点:
1.作业费用最小。即在其他条件和生产任务相同的情况下, 单位面积投入的机械作业费用最小。
2.经济效益最大。在其他技术措施的配合下, 使生产单位的产量或收入最大。
3.较高的投资效益和较短的投资回收期。新设备的推广和应用, 不仅要看技术上的可行性, 而且取决于经济上的有利性。换句话说, 实际配备的农业机械的型号和数量, 不仅取决于生产的需要, 而且也取决于能否提供农业生产所需要的价格合理的、优质的农机产品和保证零配件、燃料和润滑油的生产和供应;取决于经营主体是否有足够的资金来购买农机设备, 并从中获得经济上的好处;取决于能否为充分发挥农业生产的效能创造必要的条件等。
二、合理配备农业机械的方法
农业机械的配备大致有两种情况。一种是为一个生产实体配备农业机械。此种情况通常采用机组生产率法, 或称工作量法。这种方法是在已知具体机组的基础上计算的。即先选定所采用的动力机械和作业机械的型号和机组组成, 然后根据机组的生产率计算该生产单位所需机组数量。
机组生产率计算方法:
这种方法是在选定拖拉机和农机具型号的基础上计算机组的生产率。可用下列公式计算:
1.机组理论生产率Wt
式中 B-机组幅宽 m;
V—机组作业速度km/h。
2.机组技术生产率W
式中 e—田间作业效率。
3.机组季节生效率Wc
式中 H—每日作业时数;
D—农业日历 (天) ;
E—日历日期利用系数。
如果知道在一定的作业日期内需要完成某项作业的面积为U亩, 即可用下式计算出所应配备的拖拉机台数N:
这种方法对于计算单项作业或一年中机械化作业最繁忙的阶段所需的拖拉机和农具的数量是比较合适的。
在计算插秧机、收获、农产品加工等农业机械的配备数量时, 都可以采用这种方法。
机组生产率法的实质, 是根据每台机组的生产率, 确定一定规模的生产单位在规定的作业期内所应配备的机具数量。这种计算方法所要达到的目标, 是在规定时期内用最少的机组数量来完成规定的农业机械化作业任务。一般这个目标与最经济的目标是一致的。
农业机械配备的另一种情况是为制定农业机械化发展规划, 确定农业机械配备方案。这种情况通常是在典型生产单位配备计算的基础上进行推算, 典型生产单位的配备计算与第一种情况相同, 一般也采用机组生产率法;也可以在调查研究和统计分析的基础上提出一套比较合理的配备方案, 然后根据具体情况进行推算。
机械配备 篇5
在加快实施"走出去“战略, 积极打造”域外垦区" 过程中, 要依靠境外土地资源拓展粮食种植面积, 输出农业机械和劳务人员, 提高粮食生产能力, 就需要做好前期的规划与经营管理, 才能保证投入与产出的合理和可持续发展。
新友谊农场过境机械600余台 (套) , 总动力1.5万kW, 其中:凯斯210型、305型等系列及凯特1804型拖拉机拖拉机共60余台, 马克播种机40台, 凯斯230型自走式喷药机和喷药泵26台 (套) , 全悬挂平翻犁40台, 沃中耕机40台, 液压粑、旋耕及配水田条各类机械120余台 (套) 。凯斯6130型收获机15台。科学地对这些农业机械进行作业规划与统筹调配是实现高产、高收的必要手段。
1农业生产中线性规划法的应用
目前, 农业生产中应用较多的农业机器系统配备主要计算方法有能量法、经验定额法、工作量法、计算机模拟法、线性规划法、统计分析法和时间一机器系统配备法等?
相比能量法、工作量法等方法, 线性规划法对整个配备系统更加全面, 在计算过程中能够综合地权衡农业机械的需求量。因此选择配备方案时总体达到最优的机会最大。近年来线性规划法在农业生产中运用渐多, 起到了比较大的指导作用。当作业起止日期与作业日期都为已知数时, 当作业起止日期确定, 作业期为己知数时, 农机系统配备时的约束方程和目标方程罜的变量均为线性函数, 因此建立线性规划模型求解较为适合农机系统配备。
数据表明, 以往用的线性规划模型方法进行配备的许多农业机器系统是在已知农业生产基本作业要求, 把每一项作业机组数分别设置成一个决策变量, 然后再把所需配备各种动力机械台数设定成决策变数, 然后以作业面积、动力机械.农具或供应的油料为约束条件列出方程组, 以动力机械的总费用最少或动力机械与农具的总费用最少为目标函数.列出线性规划模型。
而交叉作业常在农业生产中出现, 如果应用以上这种建模法, 建立起线性模型而求得的最优解, 定与实际的生产中存在较大出入。会使动力机械配备数量过多, 而已有的农机具数量却不能与之满足。因此需要研究适应流水作业和多机型选优的机器系统优化理论。
在满足农业技术要求的条件下, 把每一个农事阶段都单独设立决策变量, 而在若干项交叉进行的农事阶段中, 分设若干个决策变量。这些决策变量只能表示不同的农事阶段不同的作业项目应投放的机组数。此外还应根据作业项目再分设若T个决策变量来确定作业机具的台数和动力机械的台数。这样就可以弥补以往农业机器系统配备的线性规划法建模时存在的不足。可对整个农业生产的各个环节进行系统综合权衡, 真正达到总体最优。结合本论文的情况, 分别选择工作量法和线性规划法确定农业机组的数量%
2工作量法与线性规划法
2.1工作量法
工作量法, 首先要确定需要装配农业机械的作业项目以及作业面积, 然后选定拖拉机和农机具的型号、按农业生产所需编制机组的基础上计算各个环节机组的生产率;再根据机组作业的任务, 确定拖拉机和农机具的配备数量。配备模型如下。
(1 ) 根据作业需要选择2~3种型号拖拉机, 并将各作业任务分配给各型拖拉机。
(2) 根据各项作业的数量、适宜的作业日期、实际可作业天数及平均每天工作班次数、各型拖拉机进行各作业的生产率, 计算完成该项作业的各型拖拉机台数。完成i作业所需) 型拖拉机台数?为
式中仏一"型拖拉机需完成的丨作业量, hm2;
D, H——i作业时期内可作业天数, d ;
——/作业时期内平均每天作业班次数;
wvj机型进行i作业的班生产率, hm2/班。
(3) 编制拖拉机和农机具需要量计算表, 将各型号拖拉机在繁忙作业阶段的需要量汇总并作适当, 即可确定各型号拖拉机需要量, 再根据同期内作业机组组成求出各种农具的需要量。
(4) 机组班生产率IT
式中Bt——农机具的作业幅宽
rp—拖拉机的作业速度, r时间内仅有纯作业时间为7;。
(5) 拖拉机配备的总台数化
式中化——拖拉机配备的总台数, 台
?——在农忙季节完成的第, 项作业所需拖拉机台数, 台;
m——该生产单位农忙季节该拖拉机完成的作业项目总数。
2.2线性规划法
线性规划法是运筹学的一个分支, 可以专门用于计划、组织等生产问题|3) 。对于简单的问题可以用单纯性法, 对于复杂的问题必须用电子计算机求解, 线性规划可以处理未知数量很多的问题, 同时从许多个可行方案中找出一个最优的方案, 这是线性规划法的突出优点wl?可以把本文中线性规划问题抽象为下列一般的模型:求一组变量u2, …;^在约束条件下,
目标函数.S=w.+M2+…达到极大或极小, 其中/>, ?C., Gv均为常实数, 符号 ( > =矣) 表示在3种符号中取1种。
2.3建立数学模型及求解
(1 ) 设置凯斯210型、305型、国产凯特1804型拖拉机3种拖拉机以及所配套的农具配备台数分别为:
々——凯斯210型台数
x2凯斯305型拖拉机台数
x3一一凯特1804型拖拉机台数
—平地器台数
*12拾禾器
(2) 设机组台班数变量, 变量意义如下。
.r, 3——凯斯210型拖拉机播前整地台班数
.tu凯斯210型拖拉机大豆播种台班数
~一凯特1804型拖拉机玉米秋施肥台班数
3约束方程的建立
约束方程有3类作业量、拖拉机配备和农具配备。
3.1作业量约束方程
各种机组完成第K项作业量之和应大于或等于第K项作业所需完成的作业量, 即
式中——第q种机组进行第k项作业的生产率;
?——第7种机组进行第k项作业的台班数;
.4, ——第A项作业的面积。
播前整地66 (^3+640.^6彡73 000
玉米秋施肥580.125+560.1:40+53 (^47為30 000
3.2拖拉机配备量约束方程
型拖拉机组在某作业期内, 完成有关作业所需台班数之和不大于该型拖拉机在该作业期内的可作业台班数, 即
式中——, ?型拖拉机组完成有关作业所需的台班数之和
U, ""一第L作业阶段内机器可下地时间概率:
T""“单台拖拉机组在该作业期的日历台班数, 为待解的未知数;
.t, ~i?型拖拉机配备台数。
第1阶段播前整地
1 Qx^?~x^3^0.00^ 1 Qxj—xx^ 0.001
第2阶段播种
12.8xi — — x 15^0.001 1 2.8A.J — *77 一 A'2B^ 0.001
12.8x3 —X41 - JC42^0.001
第3阶段中耕
12.r, -*16 —*17^0.001 1 2x2 - *29 — 0.001
第4阶段割晒
6.4.r, -x, 8^0.001 6.4x2-^5=0.001
6.4jt 3-^43 0.001
第5阶段秋耕秋运
凯斯210型拖拉机
在秋耕秋运阶段共有耙豆地 (x19) ?平豆地kj?玉米耙地 (x21) ?平玉米地 (化) 、玉米地起垄 (化応项作业。其中?和.a的作业日期与可作业班次数相同, 可合并为_项作业A'?9+.r20?同理和X22可合并为々1+文220作业日期虽然与和一致, 但作业班次减少一半, 故与办和.*22和为一大项;*:21+*22+;^23的同时, 化要有单独的约束, 以及X23与X19+.伙之和的约束, 于是共得5个约束方程。
3.3农具配备量约束方程
使用某种农具的作业机组台班数之和不大于该农具可提供的作业台班数, 即
式中Yx, —第y种农具的作业机组完成有关作业的台班数之和:
t单台农具在该作业期的日历台班数巧为第y种农具配备台数。
联合整地机
1 6.D -太 13 - *26英 0-001
马克播种机
1 2.8.V6 - ^, 4 - X, B -*27- .*28一一彡0.001
1 2A."5 — X2i _ *26 _ x39 — A.40 — *46 _ *47^0.001
815中耕机
1 2-Xe — *16 — A'i7 — X29 — A'30^ 0.001
7t拖车
1 6x7 — A'32 — Xu^ 0.001
1 7.6.V7 — X'36 - JT4£^0 001
液压耙
32A-8-A-!9- *33^0.001
35.2.X8 — -*21 — A"36^ 0.001
49.2a:8 —*19 — *21 — V33 — A*36^ 0.001
前悬割晒机
6.4*9 — *18 — *31 — *43^0.001
平地器
32.V?! — A'20 一 0.001
35.2*” — *22 - *37英 0.001
49.6.x?” - .V20 - A"22 - .V34 - X37彡 0.001
悬挂犁
17.6.V , 0-^23-^38^0.001
3.4 目标函数
目标函数应根据配备单位的要求来确定, 一般为作业成本最低、功率最小、投资最少或耗油最低等。本文以作业成本最低为目标函数其表达式为:
式中D?…D3——第i型拖拉机进行田间作业应分摊的年固定费用 (元/年) ;
/?4- ——农具的年固定费用 (元/年) 。
3.5模型中部分系数计算
最大可作业班次数厶
式中V、——第K项作业期间的机器可下地时间概率, 取0.8;
TK——第A?项作业的作业日历天数;
HK——第K项作业每天可下地班次数。
根据式 (7) 与数据计算得各项作业期的机器最大可作业班次数为:
播前整地么=0.8x 20x1=16
播种大豆為=0.8x16x1=12.8
玉米播种 &0.8X 16x1 = 12.8
大豆中耕Z4=0.8X15X1 = 12
玉米中耕;?5=0.8X 15x1=12
大豆割晒Z6=0.8x8x1=6.4
运大豆Z7=0.8 x 20 x 1=16
耙豆地Z8=0.8x 20x2=32
平豆地Z9=0.8x 20x2=32
运玉米Zh>=0.8 x 22 x 1=17.6
玉米耙地;^=0.8 x 22 x 2=35.2
玉米整平Z, 2=0.8 x 22 x 2=35.2
秋起垄乙3=0.8 x 22 x 1=17.6
秋施肥Z, 4=0.8x15X1=1 2
3.6拖拉机进行田间作业应分摊的年固定费和农具的 年固定费
年固定费用包括机器折旧、资金占用应支付的利息和管理等费用等3项费用。拖拉机进行田间作业外, 还可能进行运输、推土和固定作业等。因而拖拉机进行田间作业只应分摊一部分固定, 计算公式如下:
经过调查, 农机具的年折旧费为原价旳9.8%, 年平均资金占用利息费为机器原价的3.88%, 年管理费为2.2%。农具的固定费用只有部分农具分摊取9.5%, 其余不分摊, 仅折旧费为10%。因此可以算得田间作业机具的年固定费用如表1所示。
3.7机组作业可变费用
机组可变费用包括油料费、维修费和人员工资。管理区机组作业的可变费用如表2所示。
将系数代入目标函数得
3.8模型求解
用农机具配备软件中的线性规划调用EXCEL模板进行计算。如图1、图2、图3所示。
计算结果如下:
总作业成本=298 133 526元
变量层:
对于联合收获机, 由于其作业单_, 故用工作量法进行配备。
凯斯6130型收获机
综上得出农机具数量:共需拖拉机34台, 马克播种机数量34台, 液压重耙数量39台, 中耕机34台o
其他机械, 如植保喷雾机都是近些年新购新机型, 已满足生产需要, 不用采购。运输机械也已基本满足生产需要, 不用采购。
依据上述计算做出年度机务工作规划表如表3。
4结论
针对牡丹江分局在俄滨海边疆区兴建的"新友谊农场", 对其过境农业机械进行数量计算与机务规划, 得出以下结论。
M ) 分析了线性规划法在农业生产运用中的缺陷, 并提出解决方案。
(2) 建立目标函数和数学模型, 对“新友谊农场”生产所需农业机械进行计算分析, 确定该生产单位所需农机配套数量。
摘要:本文分析农业生产中较常应用的线性规划法及作业量法, 以及对对俄过境农业机械进行农业机械配备步骤、配备方法进行分析, 运用线性规划法建立目标函数和数学模型及作业量法对所需配备的农业机械数量进行了详细的分析和计算, 并得出“新友谊农场”所需的农业机械的配备方案, 对即将建设的新友谊农场具有较强的针对性及应用价值。
关键词:“走出去”战略,农业机械系统配备,线性规划法
参考文献
[1]王福林, 戴有忠.农业机器系统配备的线性规划法的建模方法改进与分析[J].农机化研究, 1988, 9 (3) :5-9.
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[3]陈芳中.小企业财务分析方法体系的设计[J].财务管理, 2007 (5) :39-40.
机械配备 篇6
1 钢架设备概况
锅炉钢结构包括主钢架、辅钢架 (炉前、炉左右两侧) 、炉顶钢架、楼梯间钢结构和空气预热器钢架。主钢架是由K1、K3排四根箱型主柱、柱间梁和垂直支撑组成的, 宽度30500mm, 深度31500mm, 共5层8段, 最重件立柱规格为长×宽×高=2500cm×2500cm×13000cm重量106吨;板梁就位于主构架顶部, 共二根, 前后布置, 采用∏型叠置截面型式, 每根板梁由9个部件件组成:下梁2件左右布置, 上梁3件前后布置, 炉前、炉后各1件悬挑梁, 通过2块端板将板梁上、下梁、悬挑梁连接成一体, 板梁吊装中最重件为端板与下梁组合件重量86吨;锅炉辅钢架布置在主钢架前侧及左右侧, 用于支撑平台扶梯、烟风管道等设备重量;空气预热器钢架布置在主钢架后侧, 用于支撑空预器以及脱硝反应器的设备。
2 机械配置及布置情况
为保证钢架顺利吊装现场布置FZQ2400塔吊1台、FZQ1650塔吊1台、7150履带吊1台。FZQ2400塔吊首先布置于锅炉左右中心线距离K1轴15.75m处, 待主钢架吊装完移出布置于炉右距炉右辅柱8m、距K1轴22.25m处;FZQ1650塔吊布置炉左距炉左辅柱7m、距K1轴22.55m处;7150履带吊布置于炉后。
主力吊车工况参数:
1) FZQ2400自升塔式起重机
FZQ2400自升塔式起重机55.2m伸臂工况性能表
2) FZQ1650自升塔式起重机
FZQ1650自升塔式起重机55m伸臂工况性能表
3) 7150履带吊
7150履带吊主臂27.43m性能表
3 吊车作业内容
FZQ2400塔吊前期布置于主钢架炉膛中心主要负责主钢架及板梁吊装, 由于主钢架立柱最重件约为106吨, 板梁组合件重量约86吨, FZQ2400塔吊布置于炉膛中心最低限度降低吊车荷载, 保证吊装安全。后期待主钢架及板梁吊装结束后FZQ2400塔吊布置于炉右负责锅炉中心线右侧辅钢架吊装。
FZQ1650塔吊布置于主要负责炉左辅钢架吊装。
7150履带吊布置于炉后7150履带吊负责配合FZQ2400自升式起重机吊装设备。
4 结语