Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-29 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການປະຕິບັດການຍົກອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງແທ້ຈິງແລະຮາດແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ການເລືອກກົນໄກຕິດຂັດຜິດພາດໃນທັນທີປະນີປະນອມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການໂຫຼດ, ເລັ່ງການສວມໃສ່ຂອງຮາດແວ, ແລະນໍາສະເຫນີຄວາມປອດໄພຢ່າງຮຸນແຮງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂຸດເຈາະເຂົ້າໃຈທຸກອົງປະກອບຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະເພດ hook ຕົ້ນຕໍໃຫ້ບໍລິການເປັນຮາດແວ rigging ພື້ນຖານ, ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ການອອກແບບການຕິດຄັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວສື່ຍົກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ການຕິດຕັ້ງແບບດຽວກັນສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນັກແຫນ້ນຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການສໍາລັບສາຍສັງເຄາະທີ່ອ່ອນແອ. ການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຈຸດອັນຕະລາຍຫຼືອຸປະກອນໄພພິບັດ.
ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນຮາດແວທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການ, ຂອບເຂດຈໍາກັດການປະຕິບັດ, ແລະກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດ. ຄູ່ມືນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງສໍາລັບໂຄງການ rigging, towing, ຫຼືໂຄງການການຈັດການວັດສະດຸຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈເລຂາຄະນິດຂອງຮາດແວຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການອອກແບບພື້ນຖານຂອງໃດໆ hook lifting ກໍານົດວິທີການທີ່ມັນໄດ້ຮັບແລະແຈກຢາຍກໍາລັງການໂຫຼດ. ພວກເຮົາຕ້ອງກວດກາເບິ່ງສະຖາປັດຕະຍະກໍາພື້ນຖານເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຜູ້ຜະລິດອອກແບບ ກ hook clevis ມີຖານ bifurcated, ຮູບ U. ວົງເລັບເປີດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ເລື່ອນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ. pin ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງທີ່ຖອດອອກໄດ້ຜ່ານວົງເລັບແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້. pin cotter retaining ຫຼັງຈາກນັ້ນ lock pin load ແຫນ້ນເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົງທີ່, ຄວາມປອດໄພສູງ. pin bears ກໍາລັງ shear ໂດຍກົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າວົງເລັບໄດ້ກອດການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ, ສະພາແຫ່ງສະຫນອງການຫຼິ້ນຕາມແນວນອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. Riggers ອີງໃສ່ການອອກແບບທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ, ເສັ້ນຊື່.
ອັນ ສຽງຕາ ໃຊ້ວິທີການໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ດ້ານເທິງຂອງຮາດແວມີລັກສະນະເປັນວົງແຫວນວົງກົມ ຫຼືຮູບໄຂ່ທີ່ແຂງ, ຖືກປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນ. ເຫຼັກປະກອບເປັນ loop ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, uninterrupted. ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດມັນໂດຍກົງກັບຕ່ອງໂສ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຮາດແວເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕິດມັນໃສ່ກັບສາຍທີ່ຮັບມື. ອົງປະກອບເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະກົນ, shackles, ຫຼື thimbles ຫນັກ. ວົງປິດລ້ອມແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນທົ່ວເຮືອນຍອດວົງ, ປ້ອງກັນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ພົບເລື້ອຍໃນອຸປະກອນທີ່ມີມຸມແຫຼມ.
ການບໍ່ມີຫຼືມີຂໍ້ກໍາຫນົດການ coupling ໂດຍພື້ນຖານການປ່ຽນແປງເວລາປະກອບ. ມັນຍັງປ່ຽນແປງການຄິດໄລ່ຈຸດລົ້ມເຫລວຂອງທ່ານໃນທົ່ວການຕິດຕັ້ງ rigging.
Riggers ທົ່ວໂລກຮັບຮູ້ການອອກແບບ clevis ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ມັນເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກສະເພາະຄຽງຄູ່ກັບຕ່ອງໂສ້ເຫຼັກເຊື່ອມ.
ຮາດແວນີ້ເຮັດວຽກຕົ້ນຕໍເປັນການອຸທິດຕົນ ຕ່ອງໂສ້ຕ່ອງໂສ້ . ຜູ້ຜະລິດວິສະວະກໍາຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຂອງວົງເລັບ U ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂະຫນາດຕ່ອງໂສ້ສະເພາະຢ່າງສົມບູນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ວົງເລັບ clevis 3/8 ນິ້ວສ້າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ 3/8 ນິ້ວໂດຍບໍ່ມີການເລື່ອນຫຼາຍ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ pin ໂຫຼດຍັງກົງກັບການຕັດພາຍໃນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ສະເພາະນັ້ນ.
ການປະສົມປະສານທີ່ຊັດເຈນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ຈາກການບິດພາຍໃນ fitting. ມັນຮັກສາກໍາລັງການໂຫຼດໃຫ້ສອດຄ່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນກາງຂອງຮາດແວ.
ການລົບລ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ coupling ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກລວມຂອງການປະກອບ sling ລະບົບຕ່ອງໂສ້. ຜູ້ປະກອບການປະສົບຄວາມເມື່ອຍລ້າ ໜ້ອຍລົງ ເມື່ອມີການລາກເຄື່ອງປະກອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ເບົາລົງໄປທົ່ວພື້ນໂຮງງານ ຫຼືສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການນັບອົງປະກອບເຮັດໃຫ້ການກວດກາຄວາມປອດໄພທີ່ບັງຄັບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຜູ້ກວດກາພຽງແຕ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ pin ແລະຕົວ hook, ຂ້າມການເຊື່ອມຕໍ່ coupling ພິເສດ.
ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້. ເຈົ້າຈະພົບພວກມັນເລື້ອຍໆໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້:
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພື້ນຖານຄົງທີ່ຂາດຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຫມຸນ. ຖ້າການໂຫຼດເຄື່ອນທີ່ໂດຍບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການຍົກ, ຮາດແວບໍ່ສາມາດ pivot ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນໃໝ່. ຄວາມແຂງກະດ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປະກອບມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງຈະເນັ້ນໃສ່ວົງເລັບ U ຂ້າງຫຼັງ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂາໂຫຼດໄດ້ງໍ ຫຼື ຫັກຂອງເຮືອນ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ບໍ່ເຄີຍບັງຄັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນວົງເລັບ clevis ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຖ້າ pin ໂຫຼດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ hammering ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່, ຂະຫນາດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງອັນຕະລາຍ.
ເມື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການປະທັບຕາໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນໃນໄລຍະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂດຍກົງ, ການອອກແບບວົງປິດຈະກາຍເປັນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງ.
ແຫວນທີ່ປິດລ້ອມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສາຍເຊືອກ . ວົງເປີດເຮັດໃຫ້ຮາດແວສາມາດ pivot ໄດ້ຢ່າງເສລີ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ມັນຢູ່ໃນ bow shackle, ມັນສາມາດ articulate ໄປແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮາດແວສາມາດຈັດວາງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຊັດເຈນຕາມເສັ້ນດຶງ.
ການຈັດວາງຕົວຕົນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດທີ່ແປກປະຫຼາດ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມກົດດັນເດີນທາງໂດຍກົງລົງສ່ວນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງກະດູກສັນຫຼັງເຫຼັກ, ປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງການຍົກທັງຫມົດ.
ການອອກແບບນີ້ຮອງຮັບສື່ຍົກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ທ່ານສາມາດຕິດມັນໄດ້ຢ່າງປອດໄພກັບສາຍເຊືອກ, ສາຍ nylon, ແລະສາຍສາຍ polyester. ເຂັມປັກ U-Bracket ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ friction ຫຼືຈຸດໂຫຼດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ອ່ອນກວ່າເຫຼົ່ານີ້. ລັດສະໝີກວ້າງ, ກ້ຽງຂອງວົງແຫວນທີ່ປິດລ້ອມຈະແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວເສັ້ນໃຍເວັບສັງເຄາະ ຫຼືສາຍເຊືອກເຊືອກ. ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກໍາລັງ crushing ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ sling ກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, ຮາດແວນີ້ຄອບງໍາອຸດສາຫະກໍາສະເພາະຈໍານວນຫນຶ່ງ:
ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມສັບສົນຂອງອົງປະກອບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮາດແວນີ້ຄຽງຄູ່ກັບຕ່ອງໂສ້ການຍົກ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮາດແວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຈັດອັນດັບການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ. ການເຊື່ອມໂຍງການເຊື່ອມໂລຫະກົນຈັກ (ເຊັ່ນ hammerloks) ກາຍເປັນຂໍ້ບັງຄັບ. ຄວາມຕ້ອງການນີ້ເພີ່ມປະລິມານຫຼາຍ, ເພີ່ມນ້ໍາຫນັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງການປະກອບສາຍເຊືອກ, ແລະສ້າງຈຸດສວມໃສ່ທີ່ມີທ່າແຮງພິເສດ.
ການເລືອກຮາດແວ rigging ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການວິທີການ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການຍົກທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການກໍານົດສຸດທ້າຍ.
ການຕັດສິນໃຈທໍາອິດສະເຫມີມາຈາກເສັ້ນຍົກຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນການອອກແບບ clevis ທຸກຄັ້ງທີ່ສ້າງສະພາແຫ່ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ອຸທິດຕົນ. ການເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໃນການອອກແບບຕາເມື່ອໃຊ້ເຊືອກເຊືອກ, ສາຍເຊືອກສັງເຄາະ, ຫຼືສາຍເຊືອກຮອບ. ວັດສະດຸອ່ອນໆຕ້ອງການພື້ນຜິວທີ່ເກິດກ້ຽງທີ່ສະຫນອງໂດຍ loop ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຢ່າເລືອກຮາດແວໂດຍອີງໃສ່ຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງດຽວ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນປັດໄຈຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ ແລະ Working Load Limit (WLL). ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການຄຸນສົມບັດໂລຫະສະເພາະ.
ສໍາລັບການຍົກ overhead, ມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຫຼັກໂລຫະປະສົມ. ເຫຼັກໂລຫະປະສົມເກຣດ 80 ຫຼື ຊັ້ນຮຽນທີ 100 ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຮງຕໍ່ນ້ຳໜັກ ແລະຄຸນລັກສະນະການຍືດຕົວທີ່ຈຳເປັນ. ຖ້າເຄື່ອງຍົກເກີນຄວາມອາດສາມາດໂດຍບັງເອີນ, ເຫຼັກໂລຫະປະສົມຈະຍືດອອກຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດກ່ອນທີ່ຈະແຕກ, ເປັນການເຕືອນໄພທາງສາຍຕາ. ເຫຼັກກາກບອນບໍ່ໄດ້ສະຫນອງລັກສະນະຄວາມປອດໄພນີ້. ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລທີ່ມີ corrosive, ທ່ານອາດຈະລະບຸ 304 ຫຼື 316 ສະແຕນເລດ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານລະມັດລະວັງການຄິດໄລ່ WLL ສໍາລັບໂລຫະອ່ອນເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮາດແວ Matrix
| Hook ປະເພດ | ທີ່ດີທີ່ສຸດໃຊ້ສໍາລັບ | ແວຮອງທີ່ຕ້ອງການ | ການປະສົມອຸປະກອນການໂຫຼດຮາດ |
|---|---|---|---|
| Clevis | ຕ່ອງໂສ້ໂລຫະປະສົມເຊື່ອມ | ບໍ່ມີ (ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ) | ຕ່ຳ (ແຂງ) |
| ຕາ | ສາຍເຊືອກ/ສາຍເຊືອກສັງເຄາະ | ການເຊື່ອມຕໍ່ Coupling / Shackles | ສູງ (Pivots Freely) |
ວິເຄາະວິທີການໂຫຼດເຮັດວຽກເມື່ອຖືກໂຈະ. ວົງເລັບແຂງມາດຕະຖານແລະວົງປິດພື້ນຖານເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບການໂຫຼດຄົງທີ່, ຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າການໂຫຼດມັກຈະຫມຸນ, ບິດ, ຫຼືຕ້ອງການຕໍາແຫນ່ງຫມຸນທີ່ຊັດເຈນ, ທາງເລືອກມາດຕະຖານຈະກາຍເປັນອັນຕະລາຍ.
ການບິດສາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈະຫຼຸດຜ່ອນ WLL ຂອງເຊືອກສາຍ ແລະສາຍໂສ້. ໃນສະຖານະການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ, ທ່ານຕ້ອງອັບເກຣດເປັນຕົວແປການຫມຸນ. ຮາດແວ Swivel ປະກອບດ້ວຍຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດສາມາດຫມຸນໄດ້ 360 ອົງສາໂດຍບໍ່ມີການໂອນແຮງບິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບເຂົ້າໄປໃນສາຍ rigging.
ຮາດແວລົ້ມເຫລວເມື່ອຜູ້ປະກອບການລະເລີຍການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການເລືອກພຣີມຽມ rigging hook ຫມາຍຄວາມວ່າເລັກນ້ອຍຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສົນໃຈອະນຸສັນຍາການກວດກາບັງຄັບ. ການອອກແບບທັງສອງມີຈຸດອ່ອນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພື້ນຖານ bifurcated ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ pin ສຸມໃສ່. ເຂັມຂັດທີ່ຍຶດໄວ້ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງທີ່ຈະຕັດ, ສວມ, ຫຼືຕົກອອກທັງຫມົດຖ້ານັ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. pin cotter ທີ່ຂາດຫາຍໄປເຮັດໃຫ້ pin load ຕົ້ນຕໍສາມາດກັບຄືນໄປບ່ອນອອກໃນລະຫວ່າງການຍົກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງໃນທັນທີ.
ຜູ້ກວດກາຕ້ອງເອົາເຂັມຂັດອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ກວດເບິ່ງເພົາເຂັມສໍາລັບການງໍ, grooving, ຫຼື step-wear. ຖ້າ pin ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜິດປົກກະຕິໃດໆ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການ overload ຮ້າຍແຮງທີ່ຜ່ານມາ. ວົງເລັບ U ຕົວຂອງມັນເອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບການແຜ່ກະຈາຍ. ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປເກີນກວ່າຄວາມທົນທານຂອງຜູ້ຜະລິດ, ອຸປະກອນເສີມຈະຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງແລະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ.
ວົງແຫວນທີ່ປິດລ້ອມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາສະເພາະຂອງຕົນເອງ. ຕາຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການຍືດຕົວ. ຖ້າຕາເປັນວົງມົນດຶງເປັນຮູບຊົງເປັນຕາຢອດ, ຮາດແວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເກີນ. ຜູ້ກວດກາຍັງຕ້ອງກວດເບິ່ງພື້ນຜິວທີ່ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຂອງ loop. friction ຄົງທີ່ຈາກ pin shackle ເຫຼັກສາມາດເຮັດໃຫ້ gouging ເລິກຫຼືການສູນເສຍວັດສະດຸ. ການສູນເສຍຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸຫຼຸດລົງ WLL ເລກກໍາລັງ.
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງປະເພດພື້ນຖານ, ຮາດແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຮັດວຽກ, ສະລັບຄວາມປອດໄພທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring. latch ປ້ອງກັນການປ່ອຍການໂຫຼດໂດຍບັງເອີນເມື່ອສາຍຊ້າລົງ.
ກົດລະບຽບອຸດສາຫະກໍາກໍານົດການໂຍກຍ້າຍທັນທີທັນໃດຈາກການບໍລິການຖ້າຫາກວ່າ latch ງໍ, ຜູກມັດ, ຫຼືບໍ່ປິດຢ່າງສົມບູນກັບປາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເປີດຄໍບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຜ່ານມາ. ຄໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນສະແດງວ່າກະດູກສັນຫຼັງເຫຼັກໄດ້ສົ່ງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ. ທ່ານບໍ່ສາມາດງໍເຫຼັກກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນຮູບຮ່າງ; ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຖືກທໍາລາຍຢ່າງຖາວອນ.
ການເລືອກລະຫວ່າງ clevis ແລະການອອກແບບຕາບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າອັນໃດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ທັງສອງປະເພດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພິເສດເມື່ອຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກເຫຼັກໂລຫະປະສົມຊັ້ນສູງ. ການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັບຄູ່ພື້ນເມືອງຂອງຂະຫນາດກາງຍົກຕົ້ນຕໍແລະການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາການໂຫຼດສະເພາະ.
ການນໍາໃຊ້ການອອກແບບວົງເລັບ U ປັບປຸງການປະກອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂດຍການກໍາຈັດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ໃນທາງກັບກັນ, ການໃຊ້ການອອກແບບແບບວົງປິດຈະປົກປ້ອງສາຍສັງເຄາະຈາກການໂຫຼດຈຸດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຍົກຫຼາຍມຸມທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ການກວດສອບສາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານທັນທີ. ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການ WLL ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ປຶກສາຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນຮາດແວທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທຸກຄັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ OSHA ແລະ ASME ຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຊື້ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ. ການຍົກທີ່ປອດໄພເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເລືອກຮາດແວທີ່ມີການສຶກສາຢ່າງແນ່ນອນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍົກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີການຈັດອັນດັບເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັບຕາຢ່າງປອດໄພ. ຢ່າພະຍາຍາມເຊື່ອມວົງແຫວນໂດຍກົງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້.
A: ທັງສອງແມ່ນບໍ່ປອດໄພກວ່າພາຍໃນ. ຄວາມປອດໄພແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັບຄູ່ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມທັງຫມົດ, ຫຼີກເວັ້ນການການໂຫຼດຂ້າງຂ້າງ, ແລະການດໍາເນີນການກວດກາ pin ແລະຕາເປັນປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານ ASME.
A: ເປັນ loop ຫຸ້ມຫໍ່ມາດຕະຖານເປັນສິ້ນແຂງຂອງໂລຫະ forged. ຕົວປ່ຽນແປງການໝູນວຽນລວມເອົາລູກປືນກົນຈັກ ຫຼືຈຸດ pivot. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຮາດແວສາມາດຫມຸນໄດ້ 360 ອົງສາ, ປ້ອງກັນການບິດສາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງການຍົກໜັກ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຊຸດກະແຈປ່ຽນແທນ ແລະຊຸດກະແຈ cotter ແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດວ່າພວກມັນກົງກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ແນ່ນອນ, ຂະຫນາດມິຕິ, ແລະລະດັບການໂຫຼດໂຄງສ້າງຂອງການປະກອບຮາດແວຕົ້ນສະບັບ.