

根据房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)

必须满足两个条件才能使用:
D一:施工升降机和汽车吊等不具备使用条件
第二:有专项施工方案且经过专家论证。
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图中吊钩的2处安全隐患如下
第1处:吊钩防脱装置失效
依据jgj160-2016第7.1.4.4条
吊钩应设置防脱装置并灵敏有效

第2处:吊钩损坏超过限值
依据jgj196-2010第6.3.2条
吊钩挂绳处的磨损超过原高度的10%
应予以报废。
掌握了哪些知识,才能算得上是个合格的吊装人(或者称专家,现在专家好像是个贬义词),或者说是吊装能手。
1. 技术难点:精准控制与复杂工况下的吊装
荷载平衡难:吊装物重心不明确或偏移,易导致倾覆或晃动,尤其在多点同步吊装时,微小偏差可能引发整体失衡,所以吊装之前找平衡,是个很重要的步骤,万不可马马虎虎 。超限吊装挑战大:超长、超重物(如风电叶片重达百吨)的吊装需特殊工艺和设备,对吊点布置、受力分析要求极高 ,需要经过仔细计算,甚至有时候需要采用模型分析。
高空对接精度高:在几十米甚至上百米高空进行设备安装或者组对(比如塔器筒节组对、管道焊口组对),需毫米级定位,风速变化,或者风速稍大,极易影响被吊物的稳定性 。
2. 设备与索具风险:保障安全运行
设备选型与维护难:塔吊、履带吊等必须满足臂长、起重能力要求,老旧或超载设备易发生故障 。索具隐患多:钢丝绳磨损、吊钩无防脱装置、吊装带老化等问题若未及时发现,极易引发断裂事故 。
多机协作协调难:群塔作业中,多台起重机械相互干扰,动作不同步可能造成碰撞 、影响吊装稳定性。
3. 环境因素:消除不可控变量
天气影响显著:大风、暴雨、雷电等恶劣天气会直接威胁吊装安全,风力影响易导致吊物摆动失控 。地质与空间限制:地面承载力不足可能导致设备倾覆;狭窄施工场地则增加吊装路径规划难度 。
现场照明与视线影响:夜间作业或光线昏暗时,信号传递不清,易引发误操作,造成事故 。
4. 管理与协调:系统性挑战
多工种配合难:吊装涉及指挥、司机、司索、监护等多个岗位,信息沟通不畅、信号不统一或者信号不明确、指挥失误都可能导致误判 。作业流程不规范:未设置警戒区、无专人监护、未进行安全交底,相关人员底数不清、未进行试吊等情况,都可能造成吊装失败 。
应急预案缺失:缺乏应急预案,或者应急预案未演练,都可能对突发状况(如设备故障、人员受伤)的快速响应不够及时、不够准确 。
5. 人为因素:操作与意识风险
操作人员没有资质:起重机指挥、起重机司机等人员未持证上岗,或缺乏专业技能,都容易出现误操作 。
违章作业:操作不规范,违反“十不吊”操作规则,如斜拉歪吊、吊物上站人、棱角未加衬垫等,都可能产生安全事故 。
安全意识薄弱:员工意识不够,训练不到位,新员工风险识别能力差,老员工易因侥幸心理习惯性违章,都容易因瞬间违规导致事故发生。
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1. 疲劳或带情绪作业
表现:操作人员连续工作超时、精神不振、情绪波动大,但仍坚持上岗,易造成情绪性违规。
风险:反应迟缓、判断失误,易引发误操作导致碰撞、坠落等事故。
规避方法:确实需要长时间作业的,建议落实轮班制度,作业前进行状态确认,“心不静、不操作”。
2. 吊具索具使用前完好性检查
表现:未检查钢丝绳断丝、吊带破损、卸扣变形、U型环滑丝等情况即投入使用。
风险:吊具、钢丝绳等吊索具突然断裂,吊物坠落伤人,后果极其严重。
规避方法:坚持“作业前必检”原则,建立索具完好性检查台账并定期报废更新。
3. 超载或超性能范围作业
表现:起吊重量超过计算设备额定载荷,或在工况不明、支腿未全伸情况下强行作业。
风险:导致整机失稳倾覆、结构断裂,极易造成群死群伤。
规避方法:严格核对起重性能表,使用力矩限制器实时监控,严禁人为屏蔽报警。
4. 无警戒区域或无人监护
表现:未设置警戒线、无警示标识、无专人指挥和监护即开始吊装。
风险:无关人员误入危险区,突发情况无法及时预警和处置。
规避方法:作业前划定封闭警戒区,设置明显标识,全程专人监护。
5. 在带电区域或高温环境违规作业
表现:起重机靠近高压线未保持安全距离,或在高温设备上方吊装未采取隔热措施。
风险:引发触电、线路短路、吊具老化断裂等次生事故。
规避方法:严格执行安全距离标准(如10kV线路至少3米),必要时停电作业或加装绝缘防护。
以上总结出的几条违规或操作不规范行为,极易导致吊装安全事故的发生,不管是编制作业方案、还是具体操作人员,在作业前,都必须落实以下程序:
一是仔细勘察现场,识别可能存在的安全隐患,并记录,在编制吊装方案时,予以优化、规避;并在作业前,组织相关操作人员,一一识别这些风险,熟悉作业环境,结合作业方案,讨论形成规避措施,并予以执行,所谓“知行合一”;
二是针对实际情况,在作业方案交底基础上,班组长有责任组织大家进行作业前做后一次风险识别和落实情况确认,确保相关作业人员清楚的知道作业过程要求,规避不清楚、疏忽造成的安全事故发生。
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连接方法钢丝绳绕过内部的楔块,然后与楔块一同装入楔套内。当钢丝绳承受拉力时,楔块在楔套的斜面作用下越拉越紧,从而实现自锁固接。



用户咨询10米的人体速差防坠器,他不像其他用户那样先问技术参数和价格,而是先问的是防坠器外壳的材质,他反复确定是否为铝合金外壳。在得到肯定的答复后,他才问一些相关技术参数和价格。也是头一次碰到这样问的用户,在好奇心的驱使下,我就多问了一句:为何如此关注防坠器的外壳材质?他说之前购买的钢丝绳防坠器的外壳的材质是铁的,经常卡绳。后来便和同行的朋友吐槽此事,朋友建议换成铝合金外壳的防坠器,铁壳的防坠器不抗摔,稍微磕碰后内部易错位,造成卡绳。
以上用户的说法确实有一定的道理。我目前也没有办法用实际的检测手段去验证这个说法的正确性。毕竟用户是用自己的实践得出的结论。不过不管是铁壳的人体防坠器还是铝壳的防坠器都是怕摔的。只是抗摔的能力不同罢了。











