Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກຕ່ອງໂສ້ຕ່ອງໂສ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຊອກຫາຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຂອບເຂດການໂຫຼດການເຮັດວຽກ, ຊັ້ນວັດສະດຸ, ແລະປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການສອດຄ່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງນີ້ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງກົນຈັກ. ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ກົງກັນຈະທໍາລາຍການປະກອບທັງໝົດຂອງເຈົ້າທັນທີ. ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວນຳສະເໜີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ຮຸນແຮງ. ການດໍາເນີນງານຍົກອຸດສາຫະກໍາພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຊື້ຮາດແວທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະເມີນຜົນການຍົກ hooks. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ຮາດແວກັບຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານສະເພາະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາສຳຫຼວດແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຊັ້ນຮຽນ, ຂະໜາດມິຕິທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່. ໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ການປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງລະບົບທີ່ປອດໄພທຸກໆຄັ້ງ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຫຼາຍແລະຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຕາມ. ການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງໄພພິບັດແລະເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
ກົງກັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຮາດແວ rigging ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ການສວມໃສ່ເລັ່ງ. ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ເຈົ້າປະສົບກັບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວເມື່ອລົດເຄນກະໂດດຢ່າງກະທັນຫັນ. ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຮາດແວຂອງທ່ານ. ຜູ້ກວດກາຈະປະຕິເສດການປະກອບທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຄວາມປອດໄພຕາມປົກກະຕິ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງກົດລະບຽບພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. Working Load Limit (WLL) ຂອງ hook ຕ້ອງສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນ. ມັນຕ້ອງກົງກັບຄວາມສາມາດຂອງຕ່ອງໂສ້ຂອງເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ທ່ານຍັງຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດນີ້ຢູ່ໃນມຸມປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ. ມຸມ Sling ປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນໂຄງສ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມຸມ 30 ອົງສາເພີ່ມຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ພະຍາຍາມປະຫຍັດເງິນລ່ວງຫນ້າ. ພວກເຂົາຊື້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີລາຄາຖືກ, ທີ່ບໍ່ກົງກັນ. ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງອົງປະກອບກ່ອນໄວອັນຄວນເປີດເຜີຍເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ການລົງທືນລ່ວງຫນ້າສະເຫມີຈ່າຍອອກສໍາລັບທີມງານຄວາມປອດໄພ. ທ່ານຄວນຈະຊື້ຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, drop-forged hooks ເຫຼັກກ້າເຫຼັກກ້າ. hooks ລາຄາຖືກຜິດປົກກະຕິຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນປະຈໍາວັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການທົດແທນທີ່ຄົງທີ່. ນີ້ສ້າງເວລາຢຸດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ທ່ານຈະເສຍເງິນທຸກຄັ້ງທີ່ຢຸດການຍົກ.
ທ່ານຄວນຕິດຕາມຕົວວັດແທກການປະຕິບັດສະເພາະຢ່າງລະມັດລະວັງ. ປະເມີນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການໂຫຼດໃນລະຫວ່າງການຍົກອຸດສາຫະກໍາສະລັບສັບຊ້ອນ. ປະເມີນຄວາມງ່າຍຂອງການມີສ່ວນພົວພັນໃນພາກສະຫນາມ. ຄົນງານຕ້ອງການຮາດແວທີ່ມີປະໂຫຍດສູງໃນສະພາບກາງແຈ້ງທີ່ຮຸນແຮງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ງຸ່ມງ່າມເຮັດໃຫ້ເວລາການຜະລິດຊ້າລົງ. ສຸດທ້າຍ, ຕິດຕາມການຕໍ່ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນທໍາລາຍການເຄືອບດ້ານລາຄາຖືກຢ່າງໄວວາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕາມ metrics ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນທຶກສູນກາງ.
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຊັ້ນຮຽນຍັງຄົງເປັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາພື້ນຖານ. ກ hook G80 ເປັນຕົວແທນພື້ນຖານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຍົກເທິງຫົວ. ມັນຈັບຄູ່ກັບຊັ້ນຮຽນທີ 80 ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍົກ . ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການໂລຫະຜົນກະທົບຕໍ່ WLL ໂດຍກົງ. ຜູ້ຜະລິດ quench and temper ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ Grade 80. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ພິເສດ. ມັນຍັງສະຫນອງ elasticity ທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຊ່ວຍໃຫ້ໂລຫະຍືດໄດ້ເລັກນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະແຕກ. ການຍືດຍາວນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການຂອງທ່ານມີການເຕືອນທາງສາຍຕາທີ່ສໍາຄັນ.
ບາງຄັ້ງທ່ານປະເຊີນກັບສະຖານະການຊັ້ນຮຽນແບບປະສົມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌. ເຈົ້າອາດຈະຕິດຕັ້ງອົງປະກອບ Grade 100 ໃສ່ຊຸດ Grade 80. ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະນີ້ຍັງຄົງອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ASME. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້. ການປະກອບ WLL ໂດຍລວມຍັງຄົງຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຖາວອນ. ມັນເລີ່ມຕົ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັ້ນຮຽນທີ 80. ການລະບຸຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານເກີນກຳນົດບໍ່ເຄີຍເພີ່ມຂີດຈຳກັດລະບົບຕ່ອງໂສ້.
ທ່ານຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການປະສົມອັນຕະລາຍບາງຢ່າງທັງຫມົດ. ປະເພດການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ຊັ້ນຮຽນທີ 70 ຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຊັ້ນຮຽນທີ 43 ແມ່ນອັນຕະລາຍເທົ່າທຽມກັນ. ຢ່າຈັບຄູ່ຊັ້ນຕ່ໍາເຫຼົ່ານີ້ກັບອຸປະກອນຍົກເທິງຫົວ. ພວກເຂົາຂາດຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ snap ຢ່າງກະທັນຫັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງກະທັນຫັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງອຸດສາຫະກໍາ.
ສະເຫມີດໍາເນີນການປະເມີນຜົນທີ່ຮັດກຸມຫຼັກຖານກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ກວດສອບການຝັງຕົວຂອງຜູ້ຜະລິດໂດຍກົງໃສ່ພື້ນຜິວໂລຫະ. ຊອກຫາເຄື່ອງຫມາຍ WLL ທີ່ຊັດເຈນ. ກວດເບິ່ງລະຫັດຕິດຕາມສະເພາະ. ຊອກຫາສະແຕມຊັ້ນຮຽນຕົວເລກ. ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງທັງສອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະຕົວຂອງ hook. ການກວດສອບສາຍຕາທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການກວດສອບຢ່າງເຕັມທີ່.
ຂະຫນາດຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນການຜູກມັດໄພພິບັດ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການຈັດຮຽງຂະຫນາດນາມກ່ອນ. ຈັບຄູ່ຂະ ໜາດ ແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເຈົ້າ ສາຍຕ່ອງໂສ້ hook ໂດຍກົງກັບຕ່ອງໂສ້ຕົວມັນເອງ. A 1/2 ນິ້ວ fitting ເປັນສະເພາະຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ 1/2 ນິ້ວ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ກົງກັນສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ປະເມີນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ປັກໝຸດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ນັ່ງ flush ຫມົດ. ມັນຕ້ອງພັກຜ່ອນເປັນສີ່ຫຼ່ຽມຕ້ານກັບ saddle ຮັບຜິດຊອບ. ການຜູກມັດເກີດຂຶ້ນເມື່ອພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າກັນບໍ່ດີ. ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ບິດພາຍໃນ clevis. ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສາມາດໃນການຍົກທີ່ປອດໄພ. ມັນວາງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງມະຫາສານໂດຍກົງໃສ່ເຂັມປັກໝຸດ.
ວັດແທກຮູຄໍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນນຳໃຊ້. ປຽບທຽບມິຕິນີ້ກັບຈຸດແນບການໂຫຼດທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້. ພິຈາລະນາວົງ D-rings ຂະຫນາດໃຫຍ່, ການເຊື່ອມໂຍງຕົ້ນສະບັບຫນັກ, ແລະຂອບໂຄງສ້າງແຫຼມ. ການເປີດຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຫຼດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສະລັກຄວາມປອດໄພຕ້ອງປິດຢ່າງປອດໄພຜ່ານຈຸດໂຫຼດ. ຖ້າສະລັກບໍ່ສາມາດປິດໄດ້, ການໂຫຼດແມ່ນກວ້າງເກີນໄປ.
ຕິດຕາມການສວມໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງຕາມເວລາ. ມາດຕະຖານ ASME B30.10 ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການສວມໃສ່ສູງສຸດ 10%. ວັດແທກ saddle ເປັນປົກກະຕິໂດຍໃຊ້ calipers ດິຈິຕອນທີ່ຖືກປັບ. ທ່ານຕ້ອງປະກອບກົດລະບຽບນີ້ໃນເວລາກວດກາການປະກອບ. ເມື່ອການສູນເສຍໂລຫະເກີນ 10%, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງທໍາລາຍແລະຖິ້ມລາຍການ.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້:
ການເລືອກປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍທົ່ວໄປເລືອກລະຫວ່າງ a clevis hook ແລະການອອກແບບແບບຕາ. ການອອກແບບແຕ່ລະສະຫນອງລັກສະນະກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບລູກເຮືອຂອງທ່ານ.
ກົນໄກການຕິດໂດຍກົງນີ້ເຮັດວຽກຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ. ມັນໃຊ້ pin ໂຫຼດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະ pin cotter ຮັບປະກັນ. ທ່ານເລື່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ພາຍໃນ. ທ່ານຂັບ pin ຊື່ຜ່ານສະພາແຫ່ງ.
ການຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກນີ້ຕ້ອງການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ Hammerlok. ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຕາໂດຍກົງກັບຕ່ອງໂສ້ການນໍາໃຊ້ coupler ນີ້.
ການປະຕິບັດການອອກແບບການປຽບທຽບ
| ຄຸນນະສົມບັດ | Clevis ການອອກແບບ | ຕາ (ມີ Coupler) |
|---|---|---|
| ຄວາມໄວການຕິດຕັ້ງ | ໄວຫຼາຍ | ປານກາງ |
| ປະສາດ | ຈຳກັດ | ທີ່ດີເລີດ |
| ໂປຣໄຟລ໌ | ປັບປຸງ | ໜາ |
| ການທົດແທນ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍ pin | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍ coupler |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງກວ່າ |
ບໍລິບົດຂອງແອັບພລິເຄຊັນກໍານົດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນທາງເລືອກຮາດແວສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ເລຂາຄະນິດຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບວຽກງານ. ຮູບແບບ Grab ມີຢູ່ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຫຼຸດຄວາມຍາວຂາ. ພວກມັນມີລັກສະນະແຄບ, ຄໍພິເສດ. ຄໍນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມບູນທັງສອງດ້ານ. ມັນປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ. ແບບ Sling ໃຫ້ບໍລິການຫນ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດທົ່ວໄປ. ທຸກໆທີ່ທັນສະໄຫມ hook ຕ່ອງໂສ້ຍົກ ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການ slinging ຕ້ອງມີ latches ຄວາມປອດໄພທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ. ສະລັບຮັກສາການໂຫຼດໄດ້ນັ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່.
ປະເມີນຜົນຕອບແທນຄວາມປອດໄພຂອງການລົງທຶນຢ່າງລະມັດລະວັງຢູ່ທີ່ນີ້. ການອອກແບບ locking ຕົນເອງປິດອັດຕະໂນມັດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດນໍາໃຊ້. ການໂຫຼດທີ່ໜັກຂຶ້ນ, ພວກມັນລັອກຫຼາຍຂື້ນ. ພວກມັນປ້ອງກັນການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນລະຫວ່າງການຍົກແບບເຄື່ອນໄຫວ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ພວກເຂົາສູງສໍາລັບການຍົກການກໍ່ສ້າງເທິງຫົວ. ກົນໄກການປ່ອຍຕົວກະຕຸ້ນປົກປ້ອງມືຂອງພະນັກງານຈາກຈຸດ pinch.
ບາງຄັ້ງຜູ້ອອກແຮງງານພະຍາຍາມບັງຄັບຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ. ພວກເຂົາດັດແປງຮາດແວໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ grinders ຫຼືໄຟເຊື່ອມ. ອັນນີ້ສ້າງອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ການດັດແກ້ຄວາມຮ້ອນໃດໆເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂລຫະເປັນໂມຄະ. ການເຊື່ອມໂລຫະແນະນໍາເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ນີ້ທໍາລາຍການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຕົ້ນສະບັບຢ່າງສົມບູນ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການ embrittlement ໂລຫະຮ້າຍແຮງ. ມັນຍັງຍົກເລີກການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທັງໝົດຢ່າງຖາວອນ.
ເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບວົງຈອນການຈັດຊື້ຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ຮ້ອງຂໍໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບໂຮງງານຕົ້ນສະບັບຈາກຜູ້ສະຫນອງທັງຫມົດໂດຍກົງ. ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ ASME B30.10 ທີ່ບັນທຶກໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ປັບມາດຕະຖານຍີ່ຫໍ້ສະເພາະໃນທົ່ວສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ມາດຕະຖານຍີ່ຫໍ້ປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມທົນທານແບບປະສົມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທັງໝົດ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກວດກາຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຈັບຄູ່ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນສູງ. ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ບອກໂດຍກົງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງການດໍາເນີນງານຍົກຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາຍັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ເຈົ້າຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງຊັ້ນຮຽນເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ. ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການຈັບຄູ່ມິຕິຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ. ທີມງານຈັດຊື້ແລະຄວາມປອດໄພສາມາດສ້າງ slings ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງໂດຍໃຊ້ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບບັນຊີລາຍການປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງຮາດແວຂອງທ່ານຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ທັນທີ. ສ້າງຄໍາແນະນໍາການຈັດຊື້ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສໍາລັບການທົດແທນອົງປະກອບໃນອະນາຄົດທັງຫມົດ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. hook ຊັ້ນສູງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງປອດໄພໃນຕ່ອງໂສ້ຊັ້ນຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂອບເຂດຈໍາກັດການໂຫຼດໂດຍລວມ (WLL) ຂອງການປະກອບໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເປັນຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຊັ້ນຮຽນທີ 80. ອົງປະກອບທີ່ລະບຸເກີນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດລວມ.
A: ທັງສອງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພກວ່າໂດຍປົກກະຕິຖ້າຫາກວ່າການຈັດອັນດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກຈັບຄູ່. hooks Clevis ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນອົງປະກອບທັງຫມົດ (ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດລົ້ມເຫຼວ), ໃນຂະນະທີ່ຕາ hooks ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ສະເຫນີ articulation ທີ່ດີກວ່າ. ການເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານທັງໝົດ.
A: ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຖ້າຫາກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ບໍ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງ clevis ໄດ້. ມັນຍັງບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຖ້າ pin ຍຶດຕ້ອງການຜົນກະທົບທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃສ່. ສຸດທ້າຍ, ຖ້າຕ່ອງໂສ້ຜູກມັດແລະບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຢ່າງເສລີພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະບໍ່ກົງກັນ.
A: ບໍ່. slings ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກົນຈັກອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການທົດແທນອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນ. ທ່ານສາມາດທົດແທນພຽງແຕ່ hook ເສຍຫາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, hook ໃຫມ່ຕ້ອງຢ່າງສົມບູນກົງກັບຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນ, ລະດັບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງການປະກອບຕົ້ນສະບັບ. ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຢ່າງລະມັດລະວັງ.