在吊装设备生产行业,很多的企业从开展安全生产管理工作的整体层面来看,都已经认识到安全生产管理工作的重要性,但是在实际的管理工作开展的过程中,企业并未将此作为一项基础性和长久性工作。
也就是说,虽然企业的管理者意识到安全生产的重要性,但是这一生产观念并未在实际的吊装带、吊索具生产过程中深入人心,并且企业内部并未形成有关安全生产的企业文化。
此外,由于观念没有落实到具体行动中去,导致部分管理人员在执行领导层的指示的过程中,存在阳奉阴违的情况,并且存在形式主义的特点,并没有将企业的安全生产管理工作落实到实处.不同企业关于安全生产管理工作的认识也不同,部分企业错误地将安全生产管理工作理解为正常的生产活动,板坯吊具,而没有认识到安全生产管理工作的侧重点在于预防,板坯吊具厂家,并且部分企业的管理者认为自己产品质量已经达到相关要求,因此,不必要开展安全生产管理工作,但是,实际上,安全生产管理工作的着力点在于生产过程控制而非产品质量控制。
在大型设备及结构件的吊装施工过程中,要根据吊装对象设备的安装施工环境、吊装设备重量以及吊装设备结构等施工条件来选择合适的吊装施工工艺方法。同时需要对吊装设备各部位进行受力分析,同时选择合适的吊索具。
吊索具的选择是吊装施工中的基础环节,对吊装机具的选取与核算环节,是吊装施工的重要控制点。该核算环节计算过程理论上比较简单,但需结合现场施工过程,进行有效计算推导,选取合适的吊索具并进行校核,以验证吊索具有足够的安全系数。
近几年随着起重机械负荷值的不断发展,抬吊起重法得到了越来越广泛的工程应用。大型化工设备一般在设备上部对称180°位置设置两个轴式吊耳,根据轴式吊耳伸出量设计用平衡梁,通过两吊耳与平衡梁配合使用,来保证吊装设备的平稳状态,该平衡梁参照设备吊耳间距进行设计,吊装钢丝绳与设备吊耳保持近似于直角,可使吊耳主要承受竖直载荷,而与钢丝绳的夹角引起的水平载荷可以忽略不计,其受力状态趋于合理。
同时为保证吊装过程安全实施,必须对作为主吊装点的设备轴式吊耳进行校核,确认吊耳能承受设备总重。这就在很大程度上简化了吊装施工过程中对设备吊耳的强度、刚度及稳定性的设计和分析计算。
风是空气相对于地面的运动,随着其运动速度即风速的不同,会在其运动路径上产生不同的压强分布。当遇到建筑物时,由风压导致的荷载作用在结构上产生影响,而在作用的同时,风压也在不停地变化,板坯吊具报价,从而使结构产生振动。
根据有关学者的研究,风对吊索具的钢结构吊装操作的影响主要存在四种情况:1.顺风向的风力作用,包括平均风与脉动风,其中脉动风引起结构顺风向的振动;2.结构背后的漩涡引起结构横风向的振动;3.由相邻结构尾流中的气流引起的振动;4.由空气负阻尼引起横向失稳式振动。这些由风产生的影响,轻则导致结构中部分构件变形或挠度增大,引起部分构件或材料的损伤,重则导致结构整体受力不合理,产生构件破坏或疲劳损坏,危害结构的正常使用。
由于各种类别的风无时无刻存在于世界各地,而风致灾害的发生频率、持续时间又远超其他自然灾害,因而风致灾害对人类生活的影响严重。根据国内外统计资料显示,在所有的自然灾害中,由风灾产生的损失占到总的灾害损失的40.5%。
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