Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກຮາດແວທີ່ຜິດພາດໃນການປະຕິບັດງານອຸດສາຫະກໍາມີສະເຕກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນເວລາທີ່ທີມງານ rigging ເລືອກການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະນີປະນອມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການໂຫຼດທັນທີ. ຄວາມຜິດພາດນີ້ເລັ່ງການສວມໃສ່ຂອງອຸປະກອນແລະນໍາສະເຫນີການອັນຕະລາຍຄວາມປອດໄພຮ້າຍແຮງ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງສ່ວນປະກອບທີ່ ຈຳ ເປັນແມ່ນມາຈາກຄວາມກວ້າງຂອງຄໍ. ມັນຍັງຂຶ້ນກັບການໂຕ້ຕອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ການອອກແບບຫນຶ່ງລັອກການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ອີກອັນ ໜຶ່ງ ຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ຫຼືສາຍສະລິງເລື່ອນແລະວາງຕົວມັນເອງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
ບົດຄວາມນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສົງ, ຄູ່ມືທີ່ອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ໃນການເລືອກຮາດແວ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເລືອກເອົາໄຟລ໌ແນບທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຖີ້ມລົງ, towing, ແລະການຍົກເທິງຫົວ. ພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາທາງການເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານກົນຈັກ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະສະຫນອງມາດຖານທີ່ສາມາດປະຕິບັດ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນການໂຫຼດຫນັກຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຜ່ານການກວດກາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການອອກແບບຮາດແວມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ. ຜູ້ຜະລິດວິສະວະກອນແຕ່ລະໂປຣໄຟລ໌ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບທາງກາຍະພາບສະເພາະສູງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ຟີຊິກກົນຈັກກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນວ່າແນວໃດກໍາລັງແຈກຢາຍໄປທົ່ວອຸປະກອນ rigging ຂອງທ່ານ.
ອົງປະກອບນີ້ມີລັກສະນະພິເສດສູງ, ຄໍແຄບ. ຄໍແລ່ນກົງຂະຫນານກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້. ສະລັອດຕິງເລຂາຄະນິດຂອງມັນໄດ້ຊັດເຈນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວ. ມັນລັອກຕ່ອງໂສ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ກົນໄກນີ້ປ້ອງກັນການຍົກຍ້າຍຂອງການໂຫຼດໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ. ວິສະວະກອນອອກແບບຄວາມເລິກຂອງຄໍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕ່ອງໂສ້ສະເພາະຢ່າງສົມບູນ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການຕິດຕັ້ງນີ້ປ້ອງກັນການຈັບ choke-holds ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານໃຊ້ມັນສະເພາະສໍາລັບການປັບຄວາມຍາວຄົງທີ່. ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນສະເພາະຈຸດຕໍ່ຈຸດ. ມາດຕະຖານ grab hook isolates ຄວາມກົດດັນຢ່າງສົມບູນ. ມັນຮັກສາສາຍຕ່ອງໂສ້ທີ່ຍັງເຫຼືອ slack. ການປະຕິບັດການລັອກແບບທ້ອງຖິ່ນນີ້ສຸມໃສ່ຄວາມກົດດັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນນີ້ໃນເວລາວາງແຜນການໂຫຼດຂອງທ່ານ.
ວິສະວະກອນສ້າງໂປຣໄຟລ໌ນີ້ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນມີຮູຄໍກວ້າງ, ກົມ. ໂຖປັດສະວະທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງເສລີ. ສາຍເຊືອກ ແລະສາຍສັງເຄາະຍັງເລື່ອນຜ່ານມັນຢ່າງບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ເສັ້ນໂຄ້ງພາຍໃນຂາດແຫຼມ. ໂປຣໄຟລ໌ລຽບນີ້ປົກປ້ອງວັດສະດຸສັງເຄາະທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການຂັດ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດ: ເລຂາຄະນິດນີ້ຕາມທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້ສົມດຸນການໂຫຼດການເຄື່ອນຍ້າຍ. ອຸປະກອນການ rigging ຊອກຫາຈຸດສູນກາງຂອງກາວິທັດຂອງຕົນເອງ. ການປະຕິບັດການເລື່ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ຮາດແວມີຄວາມຫລາກຫລາຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງການສະກົດທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring. ລັອດຈະປ້ອງກັນການຖອດສາຍໂດຍບັງເອີນເມື່ອສາຍຂາດ. ຖ້າບໍ່ມີສະລັກ, ການໂຫຼດທີ່ໂດດລົງສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຜູ້ປະກອບການອີງໃສ່ຮາດແວລັອກນີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ, static. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກົນຈັກຂອງມັນເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່. ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄພພິບັດ.
ພວກເຮົາເຫັນວ່າຮາດແວນີ້ຄອບງໍາຂະແຫນງການຫນັກສະເພາະ. ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕ້ອງຄົງທີ່ແລະຄາດເດົາໄດ້.
riggers ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມທີ່ສໍາຄັນ. ການອອກແບບມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນເປັນລ່ຽມອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕິດຢູ່. ຂອບຂອງຄໍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ fulcrum. ຄວາມກົດດັນນີ້ຫຼຸດຜ່ອນການຈໍາກັດການໂຫຼດລວມຂອງເຄື່ອງປະກອບ (WLL) ເຖິງ 20%. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບ derating ນີ້ໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນການຍົກເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ. ການບໍ່ສົນໃຈການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ຜ່ານຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງມັນ.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ: ທ່ານຄວນຍົກລະດັບການອອກແບບແບບ cradle ທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. A cradle ມີ saddle ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່. saddle ນີ້ mimics ຮູບຮ່າງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້. ການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມນີ້ປ້ອງກັນການບິດ. ມັນຮັກສາ 100% ຂອງ WLL ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້. ທ່ານລົບລ້າງການລົງໂທດ 20% ຢ່າງສົມບູນ.
| ການອອກແບບ Profile | Chain Support Mechanism | WLL Retention | Best Operational Use |
|---|---|---|---|
| ໂປຣໄຟລ໌ມາດຕະຖານ | ຈຸດໂຫຼດຢູ່ຂອບລິ້ງ | ຫຼຸດຜ່ອນ WLL ໂດຍປະມານ. 20% | ການຂົນສົ່ງເບົາ, ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ |
| ຂໍ້ມູນ Cradle | saddle contour ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່ | ຮັກສາ 100% WLL | ການຍົກເທິງຫົວຢ່າງໜັກ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ |
ວິທີການຕິດຄັດຄວບຄຸມປະສິດທິພາບພາກສະຫນາມ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ A clevis grab hook ສໍາລັບການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການສ້ອມແປງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຢູ່ບ່ອນໄດ້ໄວ. ທ່ານສາມາດປັບຕົວໄດ້ທັນທີ. ທ່ານບໍ່ເຄີຍຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ coupling ຮອງເພື່ອສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່. PIN ເລື່ອນໂດຍກົງຜ່ານປາຍຕ່ອງໂສ້. ນີ້ ກຳ ຈັດຮາດແວການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນຮັກສາການປະກອບ rigging streamlined ແລະຈັດການ.
ການຍົກແບບໄດນາມິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຂອງນໍ້າ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ກົນໄກການເລື່ອນກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຕ່ອງໂສ້ທີ່ຖືກລັອກສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດລໍາດັບຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ. ມັນຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງແບບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງປອດໄພ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະວັດສະດຸຄວບຄຸມໝວດໝູ່ຮາດແວນີ້. ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມຮູບແບບການສວມໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ສາຍຮັດຄວາມປອດໄພ: ມາດຕະຖານ OSHA ແລະ ASME B30.10 ກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ latches ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການໃດໆ hook sling ໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ overhead. ເຊືອກຜູກເປີດຄໍ. ທ່ານພຽງແຕ່ເອົາ latches ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງຫ້າມ latches ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງ snag. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສົມບູນຂອງ latch ແມ່ນບັງຄັບ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ: ການສໍາເລັດຮູບຂອງຮາດແວມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດ sling ຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຖປັດສະວະພາຍໃນຍັງຄົງກ້ຽງຢ່າງສົມບູນ. ພື້ນຜິວທີ່ຫຍາບຄາຍຈະເຮັດໃຫ້ສາຍເຊືອກສັງເຄາະຫັກອອກໄດ້ງ່າຍ. ເຊືອກສາຍຍັງສາມາດແກະສະຫຼັກຮ່ອງເຂົ້າໄປໃນໂລຫະໃນໄລຍະເວລາ. ເຈົ້າຕ້ອງກວດກາເປັນປະຈຳ. ຖ້າທ່ານຊອກຫາຄະແນນເລິກ, ເອົາຮາດແວອອກຈາກການບໍລິການ. ຂອບລຽບປົກປ້ອງວັດສະດຸສັງເຄາະລາຄາແພງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ເປັນລະບົບໃນການເລືອກຮາດແວ. ການຄາດເດົາເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນລົ້ມເຫລວ. ປະຕິບັດຕາມສີ່ມາດຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແລະຄວາມປອດໄພ. ກອບນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ກໍານົດການປະຕິບັດກົນຈັກຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານກ່ອນ. ນີ້ສະແດງເຖິງການຕັດສິນໃຈພື້ນຖານຂອງທ່ານ. ກົດລະບຽບການຍົກໂປ້ມື: ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນການຍົກເທິງຫົວກັບ hooks ເລື່ອນທີ່ມີ latch. ການໂຫຼດຕ້ອງການຫ້ອງເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງ. Load secureing ແລະຕ່ອງໂສ້ສັ້ນລົງສະເຫມີເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງການອອກແບບລັອກ. ທ່ານຕ້ອງການບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການໂດຍສານ. ບໍ່ເຄີຍປະສົມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້. ການໃຊ້ຄໍເລື່ອນເພື່ອວາງແບບຄົງທີ່ມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສິນຄ້າວ່າງ.
ບໍ່ເຄີຍສົມມຸດວ່າຮາດແວທັງຫມົດຖືກສ້າງຂື້ນເທົ່າທຽມກັນ. ຊັ້ນໂລຫະປະສົມກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ຜູ້ຜະລິດສະແຕມຊັ້ນຮຽນໂດຍກົງໃສ່ໂລຫະ. ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ hook G80 (ເກຣດ 80) ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດຫມາຍຂັ້ນຕ່ໍາຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຍົກເທິງຫົວ. ຊັ້ນຮຽນທີ 100 ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ.
ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຊັ້ນຮຽນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການໂຫຼດເກີນຫົວ. ຊັ້ນຕ່ໍາເຊັ່ນ G70 ຫຼື G43 ຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການຂົນສົ່ງແລະການຜູກມັດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຍົກການໂຫຼດໄດ້ຕາມກົດໝາຍໂດຍໃຊ້ຮາດແວ G70. ການປະສົມລະບົບຕ່ອງໂສ້ G80 ດ້ວຍການຕິດ G70 ເຮັດໃຫ້ການປະກອບທັງໝົດເປັນ G70. ສະເຫມີກົງກັນຫຼືເກີນລະດັບຕ່ອງໂສ້ຂອງທ່ານ.
ເລືອກຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການປະກອບພາກສະຫນາມ. ທັງສອງຮູບແບບສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທໍາລາຍຮາດແວທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຫຼດຊ໊ອກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ພິຈາລະນາອຸນຫະພູມສູງສຸດໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ. ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບສານເຄມີ ຫຼືນໍ້າເຄັມ. ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດໂລຫະປະສົມສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ການສໍາເລັດຮູບປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການໃດໆ rigging hook.
ສໍາເລັດຮູບ Galvanized ຕ້ານກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລໄດ້ດີ. enamel painted ສະຫນອງການປົກປ້ອງອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານ. ປຶກສາຜູ້ຜະລິດສະເໝີກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບສານເຄມີ. ອາຊິດບາງຊະນິດທໍາລາຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງຈຸນລະພາກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວຊັ້ນນໍາກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດບັນຊີສໍາລັບອຸປະຕິເຫດ rigging ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດເລື້ອຍໆໃນອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັກສາບັນທຶກຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ຄວາມທົນທານມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງມະຫາສານໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ໃຊ້ 3/8' ຕ່ອງໂສ້ຕ່ອງ ໂສ້ 5/16' ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການລັອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຜູ້ປະຕິບັດການຖືວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແຂງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສາຍຕ່ອງໂສ້ຈະຊ້າລົງຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຈະເລື່ອນຜ່ານຄາງກະໄຕທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ. ກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຮາດແວຂອງທ່ານສະເໝີ. ກວດສອບສະແຕມຜູ້ຜະລິດກ່ອນນຳໃຊ້ທຸກຄັ້ງ.
ຜູ້ກວດກາແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະລັກໃນທຸກໆການກວດສອບຄວາມປອດໄພ. ສະລັກທີ່ແຕກຫັກ ຫຼືງໍຈະປັກທຸງຮາດແວທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງເອົາມັນອອກຈາກການບໍລິການໃນລະຫວ່າງການກວດກາປະຈໍາວັນ. ຫ້າມເທບ ຫຼືສາຍເຊືອກທີ່ແຕກຫັກປິດ. ການສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວນີ້ລົ້ມເຫລວທັນທີພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ຄວາມກົດດັນຂອງພາກຮຽນ spring ຕ້ອງຍັງຄົງແຂງແຮງພຽງພໍທີ່ຈະປິດປະຕູອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າປະຕູເປີດ, ໃຫ້ປ່ຽນຊຸດສະລັກທັນທີ.
ການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂລຫະ. ຮາດແວການເຊື່ອມ ຫຼື ຂັດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແປກປະຫຼາດແມ່ນອັນຕະລາຍພິເສດ. ຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກໄຟສາຍເຊື່ອມປ່ຽນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຂອງໂຮງງານ. ມັນ softens ໂລຫະປະສົມແຂງ. ການກະ ທຳ ນີ້ເຮັດໃຫ້ WLL ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບເປັນໂມຄະ. ມັນໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ. ຖ້າອົງປະກອບບໍ່ເຫມາະ, ຊື້ຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ເຄີຍດັດແປງເຄື່ອງມືຍົກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ທາງເລືອກລະຫວ່າງການຈັບແລະຮາດແວເລື່ອນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄວາມມັກສ່ວນບຸກຄົນ. ຟີຊິກກົນຈັກ ແລະກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດກໍານົດການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທັງຫມົດ. ທ່ານໃຊ້ຄໍແຄບເພື່ອລັອກການເຊື່ອມຕໍ່ແລະໂຖປັດສະວະກວ້າງເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຍືດອາຍຸອຸປະກອນ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ທັງຫມົດກວດສອບການດໍາເນີນການ rigging ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ. ກວດເບິ່ງລະດັບຕ່ອງໂສ້ຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປະເມີນວ່າການອອກແບບການລັອກມາດຕະຖານແມ່ນປິດກັ້ນ WLL ຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າເປັນໂອກາດ.
ດໍາເນີນການກ່ອນທີ່ຈະຍົກຫນັກຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕິດຂັດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອທົບທວນການປະກອບຂອງທ່ານ. ຊອກຫາລາຍການທີ່ມີຮາດແວ G80 ຫຼື G100 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອຢືນຢັນການຈັດອັນດັບການໂຫຼດສະເພາະ. ອັບເກຣດຮາດແວທີ່ລ້າສະໄໝຂອງທ່ານໄປເປັນການອອກແບບທີ່ທັນສະໃໝ, ຮູບແບບ cradle ເພື່ອເພີ່ມທ່າແຮງການຍົກຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພຽງແຕ່ຖ້າມັນເປັນໂລຫະປະສົມຊັ້ນຈັດອັນດັບສໍາລັບການຍົກ (ຊັ້ນ 80 ຫຼືສູງກວ່າ). ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ມັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕັດຕ່ອງໂສ້ສັ້ນໃນການປະກອບສະລິງ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ມັນເປັນຈຸດແນບຕົ້ນຕໍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບການໂຫຼດຂອງມັນເອງ.
A: ໃນອຸດສາຫະກໍາ rigging, ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທັງສອງມີລັກສະນະເປັນຮູຄໍກວ້າງໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ເລື່ອນ ຫຼືເລື່ອນໄດ້ຢ່າງເສລີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 'sling hook' ມັກຈະສະແດງວ່າຮາດແວຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບການນຳໃຊ້ເທິງຫົວ ແລະ ລວມມີສະລັກຄວາມປອດໄພທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກ.
A: ການອອກແບບ clevis ຕິດໂດຍກົງກັບຕ່ອງໂສ້ຜ່ານ pin ໂຫຼດທີ່ຖອດອອກໄດ້. ນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ coupling ແຍກຕ່າງຫາກ. ມັນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາກສະຫນາມໄວ, ຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນ, ແລະການປະກອບ rigging ປັບປຸງ.
A: ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍ່ມີ. ຄໍໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຈາະເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະເພາະຂອງສາຍຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງການລັອກນີ້, ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຫຼຸດລົງໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນແມ່ນສູນເສຍໄປໃນທັນທີ. ນີ້ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດຈາກການອອກແບບເລື່ອນ.