(1)模板工程
①確定現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱等采用的模板的種類及支撐材料;
②設計計算模板面和支撐體系的強度和變形;
③繪制平面、立面、剖面的構(gòu)造詳圖;
④編制安裝、拆除方案;
⑤制定檢查、驗收、使用等的措施。
(2)高處作業(yè)工程
①確定對“四口”、臨邊、登高、懸空及交叉作業(yè)的防護方案;
②設計計算所選擇的防護設施的可靠性能;
③繪制防護設施施工圖;
④安裝、拆除的規(guī)定;
⑤使用、管理、維護等的措施。
(3)起重吊裝工程
①根據(jù)構(gòu)件或設備的形狀、位置、重量、環(huán)境制定吊裝方案;
②選擇吊裝機具;
③繪制吊裝機位、路線等實施圖;
④編制操作、防護及管理措施。
(4)塔式起重機
①根據(jù)塔式起重機的產(chǎn)品性能及安全使用規(guī)程,編制安裝及拆除的方案;
②設計軌道或塔式起重機基礎及附墻裝置;
③制定檢查、驗收、使用、維修、保養(yǎng)等的措施。
聲發(fā)射探傷法
(1)聲發(fā)射探傷法原理。聲發(fā)射技術(shù)是根據(jù)容器受力時材料內(nèi)部發(fā)出的應力波判斷容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)損傷程度的一種新的無損檢測方法。
(2)聲發(fā)射探傷特點。它與X射線、超聲波等常規(guī)檢測方法的主要區(qū)別在于聲發(fā)射技術(shù)是一種動態(tài)無損檢測方法。它能連續(xù)監(jiān)視容器內(nèi)部缺陷發(fā)展的全過程。
磁記憶檢測
磁記憶檢測原理是處于地磁環(huán)境下的鐵制工件受工作載荷的作用,其內(nèi)部會發(fā)生具有磁致伸縮性質(zhì)的磁疇組織定向的和不可逆轉(zhuǎn)的重新取向,并在應力與變形集中區(qū)形成的漏磁場的變化。這種磁狀態(tài)的不可逆變化在工作載荷消除后繼續(xù)保留。從而通過漏磁場法向分量的測定,可以準確地推斷工件的應力集中區(qū)。
(一)測厚厚度測量是承壓類特種設備檢驗中常見的檢測項目。由于容器是閉合的殼體,測厚只能從一面進行,所以需要采用特殊的物理方法,最常用的是超聲波。
(二)化學成分分析鋼鐵材料元素分析的方法有原子發(fā)射光譜分析法和化學分析法兩種。在用鍋爐壓力容器檢驗中進行化學成分分析的目的,主要在于復核和驗證材料的元素含量是否符合材料的技術(shù)標準,或者在焊接或返修補焊時借此制定焊接工藝,或者用于鑒定在用鍋爐壓力容器殼體材質(zhì)在運行一段時間后是否發(fā)生變化。
①確定現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱等采用的模板的種類及支撐材料;
②設計計算模板面和支撐體系的強度和變形;
③繪制平面、立面、剖面的構(gòu)造詳圖;
④編制安裝、拆除方案;
⑤制定檢查、驗收、使用等的措施。
(2)高處作業(yè)工程
①確定對“四口”、臨邊、登高、懸空及交叉作業(yè)的防護方案;
②設計計算所選擇的防護設施的可靠性能;
③繪制防護設施施工圖;
④安裝、拆除的規(guī)定;
⑤使用、管理、維護等的措施。
(3)起重吊裝工程
①根據(jù)構(gòu)件或設備的形狀、位置、重量、環(huán)境制定吊裝方案;
②選擇吊裝機具;
③繪制吊裝機位、路線等實施圖;
④編制操作、防護及管理措施。
(4)塔式起重機
①根據(jù)塔式起重機的產(chǎn)品性能及安全使用規(guī)程,編制安裝及拆除的方案;
②設計軌道或塔式起重機基礎及附墻裝置;
③制定檢查、驗收、使用、維修、保養(yǎng)等的措施。
聲發(fā)射探傷法
(1)聲發(fā)射探傷法原理。聲發(fā)射技術(shù)是根據(jù)容器受力時材料內(nèi)部發(fā)出的應力波判斷容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)損傷程度的一種新的無損檢測方法。
(2)聲發(fā)射探傷特點。它與X射線、超聲波等常規(guī)檢測方法的主要區(qū)別在于聲發(fā)射技術(shù)是一種動態(tài)無損檢測方法。它能連續(xù)監(jiān)視容器內(nèi)部缺陷發(fā)展的全過程。
磁記憶檢測
磁記憶檢測原理是處于地磁環(huán)境下的鐵制工件受工作載荷的作用,其內(nèi)部會發(fā)生具有磁致伸縮性質(zhì)的磁疇組織定向的和不可逆轉(zhuǎn)的重新取向,并在應力與變形集中區(qū)形成的漏磁場的變化。這種磁狀態(tài)的不可逆變化在工作載荷消除后繼續(xù)保留。從而通過漏磁場法向分量的測定,可以準確地推斷工件的應力集中區(qū)。
(一)測厚厚度測量是承壓類特種設備檢驗中常見的檢測項目。由于容器是閉合的殼體,測厚只能從一面進行,所以需要采用特殊的物理方法,最常用的是超聲波。
(二)化學成分分析鋼鐵材料元素分析的方法有原子發(fā)射光譜分析法和化學分析法兩種。在用鍋爐壓力容器檢驗中進行化學成分分析的目的,主要在于復核和驗證材料的元素含量是否符合材料的技術(shù)標準,或者在焊接或返修補焊時借此制定焊接工藝,或者用于鑒定在用鍋爐壓力容器殼體材質(zhì)在運行一段時間后是否發(fā)生變化。