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在决定结构的吊装方案时,吊点的选择和吊点的分布是首先要考虑的问题。然而很多项目在进行钢结构吊装时多是以吊装装机具的起重量和吊机台数等非结构因素为原则确定吊点的数量与位置。即使有少数工程在根据现场情况确定吊点位置后考虑了由于吊点的设置对结构构件内力和变形的影响,却没有工程从结构本身的受力特点出发,分析其在进行整体吊装时应采用的吊点数量以及合理的吊点位置。

对于倒链的使用,在使用前应先重复了解倒链能承受的吨位情况,并且应对倒链盒内的摩擦片磨损情况,棘爪、链条、挂钩以及安全锁片等进行重点检查,确保完好后才能继续使用,倒链与钢丝绳相比,通常钢丝绳的安全余量较高,无锡板坯吊具,倒链安全余量相对较低,在应用倒链的过程中,一旦发现拉力超过额定拉力后,这时倒链就极易出现破断或损坏,应及时停止作业。
在实际吊装过程中不光需要计算能否吊起物件,板坯吊具生产厂家,还要计算不同设备及构件吊点的结构安全及变形,同时要考虑进场道路、现场环境,保证吊车能够进场,板坯吊具报价,并且有吊装需要的空间位置,才能保证这个吊装过程的安全。

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。

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