塔吊与高压线防碰撞施工方案

合集下载

2024年塔吊与高压线防护方案

2024年塔吊与高压线防护方案

2024年塔吊与高压线防护方案1. 引言2024年塔吊与高压线防护方案是为了确保工地施工安全,保护工人的生命财产安全而制定的。

本方案将从技术、管理、培训等方面进行全面防护。

2. 技术防护为了避免塔吊与高压线之间的接触,需要在施工现场进行技术防护措施的设置。

在安装塔吊的位置周围,要设置高压线预警标志牌,提醒施工人员注意高压线的存在。

同时,可以利用遥控技术,确保塔吊的操作员能够在安全的距离操控塔吊,避免接近高压线。

3. 管理防护施工现场需要设置专门的高压线防护区域,禁止未经培训的人员进入。

另外,需要配备专门的高压线防护监控人员,负责现场的巡视和警示。

在塔吊施工前,需要进行安全专项会议,明确高压线防护的责任和要求,确保施工人员具备相关知识和技能。

4. 培训防护为了提高施工人员的高压线防护意识和技能,需要进行相关培训。

培训内容包括高压线的危害性、高压线事故案例分析、高压线防护措施等。

培训可以采用多种形式,如现场指导、模拟演练、视频教学等,确保施工人员深入了解高压线防护的重要性和操作要点。

5. 市场监管除了施工方的责任外,市场监管部门也应加强对塔吊和高压线的监管。

建立健全的安全管理制度和监督机制,对违规行为进行严厉处罚。

同时,加强对塔吊技术和高压线设施的质量监督,确保设备符合相关规定,并定期进行安全检测和维护。

6. 安全意识在塔吊和高压线之间工作的人员,应抱有高度的安全意识。

建立安全文化,保持警觉性,遵纪守法,不轻易冒险。

在作业前应进行详细的安全检查,并确保自身和周围人员的安全。

7. 总结2024年塔吊与高压线防护方案从技术、管理、培训、市场监管和安全意识等多个方面进行了综合考虑。

通过采取一系列的措施,可以预防塔吊与高压线之间的事故发生,确保施工安全。

塔吊作为工地重要的机械设备,必须加强对其操作人员的培训和管理,保证塔吊的正常运行和安全使用。

8. 参考资料- 塔吊高度限制管理规定,中国建筑工程安全管理条例- 塔吊与高压线事故案例分析,中国建筑工程安全监督管理局- 塔吊操作员培训手册,中国建筑工程塔吊协会- 高压线防护技术手册,中国电力工程学会以上为2024年塔吊与高压线防护方案的相关内容,通过技术防护、管理防护、培训防护、市场监管和安全意识等方面的综合治理,可以有效提升工地施工安全水平,减少事故发生的风险。

塔吊与高压线防碰撞方案

塔吊与高压线防碰撞方案

塔吊与高压线防碰撞方案翰林学府2#楼一、准备说明在翰林学府2#楼设有塔吊一台,型号:tc6510,目前塔机臂长36米。

而在2#楼西面距塔机中心点30米处设有南北向的380v高压输电线。

现塔机大臂端部与高压线之间的有效架空距离约为30米,塔机在静态时,后臂与高压线水平最短距离为20米。

为了防止塔机的大臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能。

特制定本方案。

二、编制依据1、施工现场实地勘察;2.《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2022);3.《中华人民共和国电力设施保护条例》。

国家相关规范。

3、项目概述和现场概述1。

项目概述工程名称:翰林学府建设工程工程地址:郴州市五里牌工业区施工单位:郴建集团监理单位:广州市宏业监理有限公司2。

网站概述在2#楼现场西侧有380v高压线。

现场施工中设一台塔吊,架空高第1页,共4页压线在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须对现场临时设施迁移出高压线覆盖区域,并对塔机的使用采取必要的安全保护措施。

四、保护措施(一)塔机的限位措施1、常态限位①电子限位措施为了满足日常施工需要,确保施工安全,塔吊的旋转方向受到限制,并采用电子挡块控制旋转。

向北旋转107度后,挡块停止向北旋转;向南旋转108度,后挡块停止向南旋转;起吊最远端与架空高压线的水平距离为10m。

在此范围内,塔吊臂不得触碰高压线,不得越过高压线。

② 机械限制措施由于电子限位器在失电状态下将失效,为避免在塔机使用过程中因停电导致限位失效,从而发生安全事故,所以在塔机转盘向北旋转107度位置和向南旋108度位置处用直径12.5mm的钢丝绳卡住,将钢丝绳另一端固定在相应位置的塔机标准节上,并将塔机的起吊和旋转速度严格控制在最低速,从而可以避免在失电状态下,因电子限位器失效而产生的塔机自动旋转导致的安全事故。

2、临时限位由于正常限界措施的实施对2#楼西北角施工影响较大,该区域形成了施工吊装盲区。

塔吊遇高压线预防措施

塔吊遇高压线预防措施
判断和操作,增加触电风 险。
03
塔吊遇高压线预防措施制定
严格控制塔吊与高压线距离
设定安全距离
在塔吊安装和使用过程中,应确 保塔吊与高压线之间保持足够的 安全距离,避免触碰危险。
精确计算
根据塔吊的高度、臂长和作业半 径,精确计算出塔吊与高压线之 间的安全距离,确保作业安全。
预防性维护
根据塔吊的使用情况和制造商的建议,进行预防性维护和保养,延长设备使用寿 命,确保作业安全。
04
塔吊遇高压线应急处理措施
立即停止塔吊作业,切断电源
塔吊操作人员应立即停止塔吊作业,避免继续触碰高压线或 造成更大损失。
同时,应迅速切断塔吊电源,以防止设备进一步受损或引发 电击事故。
迅速报警并通知相关部门处理
塔吊作业过程中触碰高压线风险
塔吊在作业过程中,如吊装、升 降等动作,可能触碰到高压线。
塔吊操作不当或指挥失误可能导 致触碰高压线。
恶劣天气条件如大风、暴雨等可 能影响塔吊作业,增加触电风险

塔吊设备故障导致触碰高压线风险
塔吊设备老化、磨损或维护不 当可能导致设备故障。
设备故障可能导致塔吊结构变 形、部件脱落等,从而触碰高 压线。
汇报范围
本次汇报主要针对塔吊在作业过程中 与高压线接触的预防措施进行探讨。
汇报内容包括预防措施的制定、实施 和监督等方面。
02
塔吊遇高压线风险分析
塔吊与高压线距离过近风险
塔吊与高压线距离过 近,容易引发电击事 故。
塔吊的作业范围和高 度可能影响高压线的 安全距离,增加触电 风险。
塔吊的金属结构可能 成为导电体,与高压 线产生电位差,从而 引发电击。
下发整改通知
对未落实预防措施的单位 ,下发整改通知,要求其 立即整改。

塔吊遇高压线处理方案.

塔吊遇高压线处理方案.

外电防护施工方案一、编制说明:为保证4#、5#、6#楼能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

最小安全操作距离:10KV电压水平距离不小于2米,垂直距离不小于3米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

因此特制定本外电防护专项施工方案。

二、编制依据:1、施工现场实地勘察;2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);3、国家相关规范规定。

三、工程概况及现场概况:1、工程概况:工程名称:朝阳丰和苑住宅小区一期工程建设单位:中国水电建设集团房地产(长沙)公司监理单位:长沙升达建设管理有限公司施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司2、现场概况:在现场4#、5#、6#楼东侧有10KV高压线。

架空高压线部分在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。

高压线总长度约110米,距离地面高度约为8米。

4#楼、5#楼、6#楼布置TC5610-6塔吊一台,臂长56米。

四、防护方法:因施工所用的塔吊需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟对东侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数:脚手架步高1.8m,立杆间距1.5m,搭设高度应超过高压线1.7m,宽度也应分别超过高压线1.7m。

同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。

此处需防护总长度约120米,宽度5mm左右,高度12m左右。

五、施工技术要求:1、搭设材料:1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。

毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。

立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。

塔吊防碰撞方案样本

塔吊防碰撞方案样本

塔吊防碰撞方案样本引言:塔吊作为工地上常见的起重设备之一,其作业过程中容易发生碰撞事故,给施工现场和工人的安全带来了较大的威胁。

因此,制定一套科学合理的塔吊防碰撞方案对确保工地安全和提高施工效率至关重要。

本文将介绍一种塔吊防碰撞方案的样本,旨在提供一种可行的思路并能参考其他施工单位的防碰撞方案。

一、技术指导1.1引入辅助系统:在塔吊上安装防碰撞系统,借助现代化科技手段,实时监控塔吊的运动情况,发现可能的碰撞隐患。

1.2引入人工干预:在监控系统的基础上,加入人工监测系统,由专门人员对监控画面进行观察,及时判断和处理可能的碰撞风险。

二、安全措施2.1制定明确的作业规范:在施工现场制定塔吊作业规范,包括塔吊的安全操作规程、防碰撞的操作流程以及人员的安全防护要求等。

2.2确定安全区域:根据塔吊的工作范围和作业计划,确定塔吊的安全区域,并制定明确的安全警示标识,禁止无关人员进入该区域。

2.3强化培训和教育:对参与塔吊操作的人员进行全面的培训和教育,包括安全操作规程、防碰撞的操作流程和紧急处理措施等方面,确保操作人员具备相应的技能和安全意识。

2.4定期检修和维护:定期对塔吊进行检修和维护,保证其设备正常运行和操作灵活,减少因设备故障导致的碰撞事故发生。

三、具体措施3.1现场布置措施:(1)根据塔吊的工作范围设置安全区域,并进行明显标识,禁止无关人员进入;(2)保持施工现场整洁、无障碍物、无杂物等环境;(3)根据塔吊工作的需求,设置合理的工作平台和通道。

3.2检测系统措施:(1)利用现代化科技手段,安装塔吊防碰撞系统,通过测距、图像识别等技术,实时监控塔吊和周围环境的变化,及时发现碰撞隐患;(2)设置预警系统,当监测系统检测到有碰撞风险时,及时发出警报,提醒操作人员采取相应措施。

3.3人工监测措施:(1)引入专门的人工监测人员,负责对塔吊作业现场进行实时观察和监测,及时发现和处理可能的碰撞风险;(2)人工监测人员应经过专门培训,了解塔吊防碰撞的基本原理和监控系统的使用,及时进行报警和紧急处理。

2024年高压线与塔吊处理方案

2024年高压线与塔吊处理方案

2024年高压线与塔吊处理方案____年高压线与塔吊处理方案第一章:引言高压线和塔吊是现代建设工程中不可或缺的关键设备,它们在建筑、桥梁、电力等领域发挥着重要的作用。

然而,在使用过程中,高压线与塔吊之间的相互作用问题成为了一个严重的安全隐患。

为了避免安全事故的发生,我们需要制定一套科学合理的处理方案,保证高压线与塔吊的安全使用。

本文将综述高压线与塔吊之间的相互作用问题,分析目前的处理方案存在的问题,并提出一套完善的处理方案,以保证高压线和塔吊能够安全地共存。

第二章:高压线与塔吊之间的相互作用问题高压线与塔吊之间的相互作用问题主要表现在以下几个方面:1. 电磁干扰:高压线会产生强烈的电磁场,对塔吊的稳定性和精度造成影响,可能导致误差的产生,甚至引发运行故障。

2. 安全距离:高压线与塔吊之间需要保持一定的安全距离,以防止雷击和电弧短路等安全事故的发生。

安全距离的确定需考虑高压线的电压等级、塔吊的工作半径和高度等因素。

3. 遮挡问题:高压线的存在可能会造成对塔吊操作人员视线的遮挡,降低操作的效率和安全性。

4. 施工问题:在建设过程中,如果高压线与塔吊存在冲突,可能导致施工无法进行,延误工期,增加成本。

第三章:目前处理方案存在的问题目前处理高压线与塔吊之间相互作用问题的主要措施有:1. 安全距离限制:在设计阶段要求塔吊安装在高压线安全距离之外,或者通过绝缘措施保证高压线与塔吊之间的安全距离。

然而,由于现实条件的限制,安全距离不容易满足,这可能会造成工地上塔吊的位置布局问题。

2. 地勤与值班:对于离高压线较近的塔吊,在使用期间需要设置专人进行地勤,并设立值班班组定时巡检高压线情况,以保证及时发现和处理安全隐患。

但这种方式需要增加人力成本,并且并不能完全避免安全事故的发生。

3. 遮挡问题:采取合理的设计安排,将塔吊的工作平台设置在高压线视线范围之外,或者通过设立透明屏幕等方式解决遮挡问题。

然而,这种解决办法需要在设计之初就考虑到,对于已经存在的塔吊来说,改变塔吊位置是不现实的。

塔吊防碰撞施工方案(1)

塔吊防碰撞施工方案(1)

塔吊防碰撞施工方案(1)在施工现场,塔吊是一种常见的建筑设备,它在高空作业中能够起到至关重要的作用。

然而,由于塔吊在高空操作并具有一定幅度的移动范围,塔吊与其他建筑设备或建筑物碰撞的风险也相对较高。

为了确保施工过程中的安全性,必须采取有效措施来防止塔吊发生碰撞事故。

1. 对施工区域进行合理划分首先,需要对施工现场进行合理划分,明确塔吊的工作范围和移动路线。

在施工现场设置明显的标志和警示标识,告知工人和操作人员禁止进入塔吊作业范围以及移动路线。

定期进行现场检查,确保划定的区域得到有效遵守。

2. 确保操作人员具备相关资质和培训塔吊的操作需要经过专门的培训和考核,只有具备相关资质的操作人员才能进行操作。

操作人员应当熟悉塔吊的控制系统,严格按照操作规程进行操作,确保操作过程安全可靠。

3. 定期检查和维护塔吊设备保持塔吊设备的良好状态是防止碰撞事故的重要措施。

定期对塔吊设备进行检查和维护,确保各部件的正常运行和操作的灵活性。

发现问题及时处理,避免因设备故障引起的碰撞事故。

4. 采用防碰撞设备和技术手段在塔吊上安装防碰撞设备,如避撞器、距离传感器等,通过技术手段来监测周围环境,及时发现潜在碰撞风险。

当监测系统检测到有碰撞风险时,能够及时发出警报,提醒操作人员采取相应的措施避免碰撞。

5. 全员参与安全管理安全责任不能仅依靠操作人员,施工现场的所有人员都应当重视安全管理。

建立安全意识,加强安全培训,定期组织安全演练,让每个人都参与到安全管理中来。

只有通过全员的共同努力,才能最大限度地降低塔吊碰撞事故的发生概率。

综上所述,塔吊防碰撞施工方案是确保施工现场安全的重要措施。

只有通过合理划分施工区域、培训操作人员、定期检查设备、采用防碰撞设备和技术手段以及全员参与安全管理等多方面的措施,才能有效预防塔吊碰撞事故的发生,保障施工现场的安全生产。

塔吊与高压线防碰撞方案 - 教育文库

塔吊与高压线防碰撞方案 - 教育文库

塔吊与高压线防碰撞方案教育文库思绪如潮,10年的方案写作经验仿佛就在昨天。

记得有一次,我面对的正是这样一个棘手的问题:如何防止塔吊与高压线发生碰撞。

这是一个涉及到工程安全和电力设施保护的重大课题。

现在,让我来用意识流的方式,为大家详细阐述这个方案的构思和实施步骤。

一、技术预防措施1.定位系统:为塔吊安装高精度的GPS定位系统,实时监测塔吊的位置和运动轨迹,确保其在安全区域内作业。

2.限位器:在塔吊的各个关节处安装限位器,当塔吊接近高压线时,限位器会自动启动,限制塔吊的进一步移动。

3.防碰撞预警系统:通过声光报警器、振动报警器等设备,实时提醒塔吊操作员注意高压线的位置,避免碰撞。

4.监控系统:在工地周边安装高清摄像头,对塔吊的作业情况进行实时监控,一旦发现险情,立即采取措施。

二、管理预防措施1.安全培训:对塔吊操作员进行专业的安全培训,提高他们的安全意识和操作技能。

2.制定作业规程:根据塔吊和高压线的具体情况,制定详细的作业规程,确保作业过程中严格遵守。

3.定期检查:定期对塔吊的设备进行检查和维护,确保其正常运行,减少故障发生的概率。

4.联动机制:建立塔吊与高压线管理部门的联动机制,加强信息沟通,共同应对突发情况。

三、应急预案1.制定应急预案:针对可能发生的碰撞事故,制定详细的应急预案,明确各部门的职责和应对措施。

2.应急演练:定期组织应急演练,提高应对突发事故的能力。

3.应急设备:在工地配备必要的应急设备,如消防器材、急救包等,确保事故发生时能够迅速应对。

四、宣传教育1.制作宣传材料:通过制作宣传册、海报等形式,普及塔吊与高压线防碰撞知识。

2.开展宣传活动:在工地开展防碰撞宣传活动,提高全体员工的安全意识。

3.建立奖励机制:对在防碰撞工作中做出突出贡献的员工给予奖励,激发员工的积极性。

这个方案的实施,需要我们每一个环节的共同努力。

从技术到管理,从应急预案到宣传教育,每一个细节都不能忽视。

只有这样,才能确保塔吊与高压线之间的安全距离,为我们的城市建设保驾护航。

2024年塔吊与高压线防碰撞方案

2024年塔吊与高压线防碰撞方案

2024年塔吊与高压线防碰撞方案1.引言塔吊是建筑工地常见的起吊设备,可以提高施工效率。

然而,由于高压线的存在,塔吊与高压线之间的安全隐患也日益突出。

为了保障工地人员和财产的安全,需要制定科学合理的塔吊与高压线防碰撞方案。

本文旨在探讨____年塔吊与高压线防碰撞方案,以期为相关工程提供参考。

2.现状分析目前,针对塔吊与高压线的防碰撞措施主要有以下几种:2.1牵引电缆预警系统通过安装在塔吊上的牵引电缆,当塔吊接近高压线时,牵引电缆会与高压线接触,产生预警信号,提醒塔吊操作人员及时采取安全措施。

2.2高压线距离限制在塔吊安装区域周围划定高压线距离限制区域,限制塔吊的施工半径,确保塔吊与高压线的安全距离。

2.3高压线导线避免交叉设置在接近高压线的区域,确保高压线导线不与塔吊吊钩、导线碰撞。

然而,这些措施在实际应用中存在一些问题。

牵引电缆预警系统可能会出现误报警、漏报警的情况,对操作人员的警示效果有限。

高压线距离限制区域通常需要额外的空间,增加了施工难度和成本。

高压线导线避免交叉设置的要求较高,施工操作也相对复杂。

3.____年塔吊与高压线防碰撞方案设计为了解决上述问题,制定更加科学有效的塔吊与高压线防碰撞方案,可以从以下几个方面考虑:3.1 利用无人机进行高压线监测利用无人机进行高压线的巡检和监测,及时发现高压线的异常情况,提前预警,确保塔吊与高压线的安全距离。

无人机监测高压线可以避免了人工巡检的不稳定性和漏检的问题,并且可以更加及时地发现异常情况。

3.2 引入人工智能技术利用人工智能技术对塔吊进行智能管理和预警,通过识别高压线的实时信息,发出预警信号,及时提醒操作人员采取安全措施。

人工智能技术可以对高压线的数据进行分析和比对,更加准确地判断是否存在安全隐患,并进行预警。

3.3 优化塔吊设计在塔吊的设计上考虑减小其高度和悬臂长度,从而减小与高压线的接触概率,降低事故发生的可能性。

同时,可以通过材料的选择和加固设计来提高塔吊的稳定性和抗风能力,减少不必要的振动,降低与高压线碰撞的风险。

塔吊与高压线防碰撞方案(3篇)

塔吊与高压线防碰撞方案(3篇)

塔吊与高压线防碰撞方案1.工程概况及特点本工程为宁波申洲绿都四期工程4#楼项目,位于北仑区新大路与黄山路交界处,总建筑面积______㎡,地下___层,层高___m;地上___层,层高___m。

0.000相当于黄海高程___米,室外标高为黄海标高___米。

本工程结构采用现浇钢筋混凝土框剪结构,结构安全等级二级,抗震设防烈度为七度。

本工程桩基采用钻孔灌注桩,基础采用筏板式基础,地下室底板厚___mm,局部电梯井处达___mm厚,承台面与底板面相平,厚度1050~___mm不等,地下室连续钢筋砼墙板厚___mm。

砼强度等级:___层及以下梁、板采用C30砼,___层以上梁、板采用C25砼;___层及以下柱、墙采用___0砼,___层至___层柱、墙采用C35砼,___层及以上柱、墙采用C30砼。

2.安全隐患在拟建楼的北面有一电压为___KV的架空高压线走过,高压线与___M轴几乎平行,在其北面离___M轴___米,离地8~___米左右。

自升式塔吊进行水平与垂直运输半径为___m,高压线与塔吊的距离仅___m 左右。

因高压线在施工塔吊覆盖范围内,存在很大的安全隐患。

施工塔吊按宁波市有关规定,确保施工生产及高压线的线路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。

二、编制依据1、施工蓝图。

2、《建筑施工手册(缩印本)》___年第二版3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-994、《建筑施工高处作业安全技术规范》JG___0-91三、安全生产目标杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5。

四、安全防护措施为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:在高压线高压线与塔吊间、距离高压线______m处搭设一排单排绝缘脚手架,脚手架的立杆、横杆、斜撑均为木杆,在与高压线齐平、上下___m处各设一道水平木杆,用来防止吊钩及钢丝绳的碰撞。

腐朽、折裂、枯节等易折木杆和易导电材料不得使用,具体搭设构造见附图。

塔吊与高压线防碰撞方案

塔吊与高压线防碰撞方案

塔吊与高压线防碰撞方案塔吊与高压线是两个常常出现在建筑施工现场的元素,它们在施工过程中往往会存在一定的安全隐患。

塔吊作为重型机械设备,高度巨大、工作范围广,与高压线的接触可能造成严重的事故。

因此,为了保证施工安全,必须采取相应的防碰撞措施来避免塔吊与高压线的接触。

一、了解高压线的布局和位置在施工前,必须全面了解施工现场的高压线的布局和位置。

这可以通过与供电部门进行沟通和实地调查来完成。

具体包括高压线的路径、位置、高度以及与周围环境的关系等等。

这样可以为后续的防碰撞方案提供准确的数据和信息。

二、合理规划塔吊的位置和布局在施工现场合理规划塔吊的位置和布局非常重要。

首先,应将塔吊远离高压线,保持一定的安全距离。

距离的选择要根据高压线的电压等级和高度来确定,一般来说,距离高压线5-10米以上为较安全的范围。

其次,应考虑塔吊的工作范围及高度是否与高压线相交。

塔吊的吊臂和高压线最好不要有相交的情况,以避免意外接触发生。

三、设立明确的警示标识和标线在高压线周围应设立明显的警示标志和警示线,用以提醒工作人员注意高压线的位置和安全距离。

警示标识应包括高压线的电压等级、距离要求和注意事项等等。

警示线可以使用明亮的颜色,如黄色,以增强警示效果。

这些警示标识和标线应当放置在塔吊可见的位置,以提醒操作人员和其他工作人员注意安全。

四、培训并加强管理在施工现场,应对塔吊操作人员进行相关培训,使其具备较好的安全意识和操作技能。

培训内容应包括高压线的安全距离、注意事项以及紧急情况的处理方法等等。

同时,应加强对塔吊操作人员的管理,提高其责任心和自律性,严禁超范围作业和私自调整塔吊位置。

五、安装与应用避雷装置在塔吊的顶部可以安装避雷器,用以吸收周围的雷电能量,减少因雷击而引发的危险。

避雷器应采用符合国家标准的产品,并经专业人员安装和维护。

六、使用特殊的物理隔离设备为了进一步避免塔吊与高压线的直接接触,可以在塔吊的吊臂、折臂、传动机构等部位采用绝缘材料进行包覆或者安装绝缘套装。

施工高压线塔吊安全防护措施方案

施工高压线塔吊安全防护措施方案

施工高压线塔吊安全防护措施方案高压线施工安全防护措施方案:1.安全培训:施工人员在上岗前必须接受高压线施工安全培训,了解高压线的危害及安全防护的基本知识。

2.施工区划定:在工地周边明确划定施工区域,禁止无关人员进入施工现场,并设置明显的警示标识。

3.距离限制:施工现场必须与高压线保持一定的安全距离,距离可根据高压线的电压等级和绝缘状态确定,并在施工现场设置安全标线。

4.安全间距:施工人员和机械设备在高压线附近施工时,必须保持一定的安全间距,以防止误触高压线。

5.安全设备:施工现场需配备防静电装置,以降低静电引发事故的可能性。

6.线位标识:在高压线杆上设置明显的线位标识,以提醒施工人员和机械设备注意高压线的位置。

7.地质勘察:施工前需进行地质勘察,了解地质情况,避免施工过程中因地质原因导致高压线触地或倒塌。

塔吊安全防护措施方案:1.安全培训:塔吊操作人员必须经过正规培训并持有相应证书,熟悉塔吊的操作规程和安全防护措施。

2.配备安全设备:塔吊顶部必须装有护顶装置,以防止物体从上方坠落对塔吊造成破坏。

同时,还需配备防滑设备、防风设备等安全设备以确保操作人员的安全。

3.日常维护:定期对塔吊进行检修和维护,保证其正常运行和安全使用。

如发现异常情况,立即停止使用并进行维修。

4.定期检测:每年进行定期检测,确保塔吊的结构稳固可靠。

如发现变形、裂纹等问题,需及时修复或更换部件。

5.限制作业区域:在塔吊周围划定限制作业区域,并设置警示标识和阻挡措施,禁止无关人员接近。

6.天气条件限制:在恶劣天气条件下,如大风、暴雨等,需暂停塔吊作业,避免发生事故。

7.限制负荷:严格控制塔吊的最大负荷,在操作过程中禁止超载使用,以防止塔吊发生翻倒或折断等安全事故。

总结:高压线和塔吊施工的安全防护措施非常重要,能有效避免人员和设备因接触高压线或塔吊发生意外事件。

施工单位应加强培训、设备检修和维护,并确保施工现场的合规操作和安全管理,以保障工作人员的安全。

塔吊防碰撞施工方案塔吊防碰撞施工方案

塔吊防碰撞施工方案塔吊防碰撞施工方案

塔吊防碰撞施工方案
在建筑施工过程中,塔吊是常见的起重设备,在塔吊操作过程中,为了避免事
故的发生,尤其需要关注防碰撞措施。

下面将介绍塔吊防碰撞施工方案。

1. 理解施工现场环境
在制定塔吊防碰撞施工方案之前,首先需要全面了解施工现场的环境情况。


括施工现场的地形、周围建筑物的高度以及通行道路等情况,以便合理安排塔吊的摆放位置和工作范围。

2. 确定塔吊的安装位置
根据施工现场的特点和工程需要,确定塔吊的安装位置。

应选择平坦稳固的地基,并在塔吊周围设置明显的隔离标志,确保周围区域清晰可见,防止他人误入作业区域。

3. 制定严格的作业规程
在塔吊施工过程中,必须严格执行作业规程。

包括指定专人负责塔吊操作,确
保操作人员具备相关资质和经验,严格按照操作手册进行操作,并及时对塔吊进行检查和维护。

4. 使用防碰撞监测系统
为了加强塔吊操作的安全性,应当配置防碰撞监测系统。

这种系统可以通过激
光或雷达技术监测周围环境,当监测到潜在的碰撞风险时,会发出警报信号,提醒操作人员采取措施避免碰撞事故的发生。

5. 做好风险评估和预防工作
在施工前,应进行全面的风险评估,分析可能存在的安全隐患,并制定相应的
预防措施。

同时,要做好事故应急预案,确保一旦发生事故,能够及时有效地应对。

结语
塔吊是施工现场不可缺少的设备,在使用过程中必须重视防碰撞工作,确保施
工安全。

通过严格的施工方案和安全措施,可以有效降低塔吊操作过程中的风险,保障施工现场的安全和顺利进行。

塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案引言在建筑施工过程中,塔吊是一种重要的起重设备,用于吊装重物。

然而,塔吊工作时往往会接触到高压线,存在安全风险。

为了保障施工人员和设备的安全,需要制定一套完善的塔吊与高压线防护方案。

高压线的危害高压线搭设在施工现场附近,其工作电压高、线路架设高度等因素使得高压线具有潜在的危害性。

如果塔吊与高压线发生直接或间接的接触,可能会引发以下危害: - 电击伤害:高压电流通过人体造成电击伤害,甚至可能致命; - 电弧事故:如塔吊钩钢丝绳与高压线发生电弧,可能导致火灾或爆炸事故; - 设备损坏:高压电流可能导致塔吊设备的损坏甚至报废。

塔吊与高压线的距离限制为了保障施工安全,需要规定塔吊与高压线之间的最小距离限制。

根据国家安全标准和相关法规,应确保以下距离限制: 1. 塔吊臂架与高压线的垂直距离不应小于8米; 2. 塔吊吊钩与高压线的水平距离不应小于15米。

高压线防护措施为了减少接触高压线的风险,需要采取一系列防护措施。

以下是一些常用的高压线防护措施:1. 提前规划在施工规划阶段,要考虑高压线的位置,确保塔吊的搭设位置远离高压线。

在选定搭设位置时,要与电力公司进行沟通,并遵守相关规定。

2. 预防措施•在塔吊周围设置明显的高压线标识,并建立警戒区,以提醒施工人员和设备操作人员注意高压线的存在;•在高压线下方设置防护网,以防止塔吊设备以及施工材料不慎接触高压线;•对塔吊的各个部分进行绝缘处理,减少电流传导的风险;•定期检查绝缘性能,确保其正常工作;•对施工人员进行相关的安全培训,提高其对高压线安全的认识;•采用遥控操作的塔吊设备,减少人员接触高压线的风险。

3. 紧急情况处理即使采取了预防措施,仍有可能发生紧急情况。

在发生紧急情况时,需要采取以下措施: - 迅速通知电力公司,并按照其指示行事; - 在塔吊及周围设立安全警戒线,防止其他人员靠近事故现场; - 如果塔吊与高压线发生接触,操作人员应尽快离开塔吊,并远离高压线; - 呼叫紧急救援,及时处理事故。

塔吊与高压线防碰撞专项方案

塔吊与高压线防碰撞专项方案

塔吊与高压线防碰撞专项方案塔吊与高压线碰撞是一个严重的安全隐患,一旦发生事故可能造成人员伤亡和财产损失。

因此,我们需要制定一套专项方案来防止塔吊与高压线碰撞。

1. 方案概述本专项方案旨在通过合理的安排和管理,减少塔吊与高压线碰撞的风险。

方案中包括以下内容:人员培训和安全意识提高、场地准备、设备选择、作业程序、通信协调等。

2. 人员培训和安全意识提高为了确保操作人员对塔吊与高压线碰撞的危险性有清晰的认识,并能正确应对突发情况,我们将进行以下培训和教育工作:- 培训工作人员在操作塔吊之前,必须接受关于高压线和安全操作的培训,包括高压线的危险性、高压线的检测方法、操作塔吊时应注意的事项等。

- 定期组织模拟演练,让操作人员熟悉应对高压线事故的应急处理流程,并提高应对此类事故的能力。

3. 场地准备为了减少塔吊与高压线碰撞的风险,我们将做好以下场地准备工作:- 在塔吊周围设置禁区,并进行明显的标识,以防止无关人员靠近。

- 清理场地上的障碍物,确保塔吊的自由移动,避免与高压线接触。

- 配置专业检测设备,用于监测高压线的位置和电压等信息,并及时报警。

4. 设备选择在选择塔吊设备时,我们将考虑以下因素:- 考虑塔吊的高度和工作半径,并与高压线的距离进行评估和计算,确保塔吊的操作范围不会接触到高压线。

- 选择具有防碰撞功能的塔吊设备,如安装有避雷器、防静电装置和导线防碰撞装置等。

5. 作业程序制定明确的作业程序,确保塔吊与高压线的安全操作:- 在施工前,由专业人员进行高压线的检查和标识,确定塔吊的工作范围。

- 每次作业前,由操作人员对塔吊和周围环境进行检查,确保没有任何可能造成碰撞的因素。

- 在作业过程中,严禁塔吊接近高压线,操作人员必须始终保持警惕,并及时向指挥中心汇报。

6. 通信协调为了确保及时沟通和协调,我们将建立以下通信机制:- 建立专门的指挥中心,负责监测和协调塔吊和高压线的安全操作。

- 指挥中心与操作人员进行实时通信,及时了解施工现场的情况,并采取相应的应急措施。

塔吊防碰撞安全方案

塔吊防碰撞安全方案

塔吊防碰撞安全方案塔吊是建筑施工中常见的起重设备,具有高效、快速的特点。

然而,在使用塔吊进行施工作业时,由于未能及时发现和避免障碍物,往往会发生碰撞事故。

为了确保塔吊操作的安全性和高效性,需要采取一系列的防碰撞措施,下面是针对塔吊的防碰撞安全方案。

首先,建立完善的管理制度。

通过制定塔吊司机驾驶操作规范和要求,明确塔吊操控人员的职责和操作要求。

同时,要求塔吊司机进行相关安全培训和考核,确保其具备熟练的操作技能和安全意识。

其次,合理选择塔吊的安装位置。

在进行塔吊安装时,应避免选择靠近高压线、交通要道等危险区域,以减少外界因素对塔吊操作的干扰。

同时,还需要考虑塔吊的工作半径,避免其操作范围内有障碍物存在。

然后,使用高精度防碰撞系统。

利用先进的测距传感技术,安装在塔吊身上,可以及时、准确地感应周围环境的障碍物,并发出警报。

这样,当塔吊接近障碍物时,驾驶员会及时收到警报信号,可以做出相应的操作和调整,避免碰撞事故的发生。

另外,设置防碰撞警示标识。

在塔吊操作现场的周围,设置明显的标识和警示牌,告知工作人员和周围行人要注意塔吊的存在,并且禁止靠近操作区域。

同时,还可以设置红外线警示系统,当有人靠近操作区域时,会发出声音或灯光警示,提醒人们远离危险区域。

此外,建立联合工作制度。

在负责塔吊操作的人员中,建立有效的沟通和合作机制,及时互相进行沟通,共同协作完成作业。

比如,与负责起重物品的人员进行通信,确定起重物品的位置和运动轨迹,确保塔吊操作人员能够准确地掌握起重物品的状态,避免碰撞事故。

最后,加强监督和检查。

由专人负责对塔吊操作过程进行监督和检查,采取不定期的现场检查和隐患排查,及时发现问题和隐患,采取相应的措施予以解决。

同时,还要积极组织开展安全培训和演练活动,提高员工的安全意识和应急处置能力。

综上所述,采取科学的防碰撞安全方案是确保塔吊操作安全的重要措施。

通过建立管理制度、选择合适的安装位置、使用高精度防碰撞系统、设置警示标识、建立联合工作制度以及加强监督和检查等措施的综合运用,可以有效减少塔吊的碰撞事故,提高工作效率和安全性。

塔吊防碰撞施工方案(2)

塔吊防碰撞施工方案(2)

塔吊防碰撞施工方案(2)在建筑工地的塔吊施工中,防止塔吊之间发生碰撞是至关重要的,因为塔吊碰撞可能会导致严重的安全事故和财产损失。

本文将介绍一套塔吊防碰撞的施工方案,以确保塔吊作业安全稳定进行。

1. 安全技术参数设置1.1 塔吊位置监测系统在每台塔吊上安装位置监测传感器,通过监测并记录每台塔吊的位置坐标,实时监测各塔吊之间的距离,当距离过近时,发出警报提醒操作人员及时调整。

1.2 高度限位系统设置塔吊的高度限位参数,一旦超过设定高度,系统将发出报警信号,避免高度碰撞导致事故发生。

1.3 倾斜监测系统安装倾斜传感器,监测塔吊的倾斜情况,当倾斜角度超过安全范围时,立即报警停机,避免倾斜导致塔吊碰撞。

2. 作业管理方案2.1 按照施工计划合理安排塔吊位置在制定施工计划时,考虑到各塔吊的作业范围和高度,合理安排塔吊的位置,确保在作业过程中不会相互碰撞。

同时,定期检查施工现场,及时调整塔吊位置。

2.2 细致操作管理对操作人员进行专业培训,提高其操作技能和安全意识。

在施工现场设置专门的监测人员,监控各塔吊的运作情况,及时发现异常情况并做出处理。

3. 紧急处理措施3.1 紧急停机系统在施工现场设置紧急停机按钮,当发生塔吊碰撞危险时,立即按下紧急停机按钮,迅速停止塔吊运转,避免事故的发生。

3.2 应急救援预案制定完善的应急救援预案,包括应急疏散路线、人员报警方式等,确保一旦发生事故,能够迅速有序地进行救援和处理。

通过以上塔吊防碰撞施工方案,可以有效地提高塔吊的施工安全性,降低碰撞事故发生的风险,保障工人和建筑物的安全。

在实际作业中,需要严格执行方案,不断优化完善,确保施工过程安全可控。

第一篇防止塔吊碰撞临近建筑物及高压线的防护方案

第一篇防止塔吊碰撞临近建筑物及高压线的防护方案

第一篇防止塔吊碰撞临近建筑物及高压线的防护方案保百购物广场扩建工程—停车楼防止塔吊碰撞临近建筑物及高压线的防护方案编制人:审批人:河北省第四建筑工程公司第六分公司第六项目部2010年五月防止塔吊碰撞临近建筑物及高压线的防护方案该工程位于原保百购物广场南侧,东临朝阳大街,南临风帆路,该工程施工现场东侧紧邻一道高压线和一座变压器,安装的3#号塔吊作业半径覆盖了高压线和变压器,而且为了尽可能多的覆盖施工区域,该塔吊的塔臂超过了南侧建筑物,为了保证建筑物的安全以及防止碰撞高压线及变压器,保证人员、机械的安全,特制定如下措施。

1、首先对高压线和变压器进行安全防护采用杉杆搭设架体对高压线和变压器进行防护,变压器防护架体外侧满挂笆片,高压线上方架体超过高压线至少1.5米的安全距离,上部满铺笆片,侧面笆片从最高处向下至少4米满挂。

架体上在醒目位置挂警示标语及夜间警示灯,防止夜间施工发生危险。

架体的搭设必须牢固,搭设完成后必须经过验收合格后才允许使用。

在日常施工过程中必须随时对架体进行检查,发现隐患及时整改。

2、加强对现场特种工作人员的管理现场塔吊的安装维修工(包括机械工和电工)、操作工等必须由经过专业技能培训取得相应资格证书的人员担任。

信号指挥员采用对讲机与司机联系指挥,每台塔吊专设频道,严禁串台互相干扰。

司机应定人定机,严禁私自调整岗位。

因本工程的特殊性,管理人员设定人定点指挥与协调,每天现场均安排2名机械维修工和1名电工值守,现场人员,各就各位,随时可取得联系,塔吊故障争取在最短时间内修复,保证工程施工的连续性。

3、加强塔吊的维护保养(1)塔吊进场应严格质量把关,安装后应按程序验收合格后方可投入使用。

(2)维护与保养。

日常的维护与保养是不可缺少的,只用不养必将加速设备的磨损与消耗,不正确的维护保养也将会埋下隐患,威胁安全,阻碍其效能的发挥。

我们同时进行保养,正确维护与保养的方法、材料工具、时间、执行人员的职责作出明确规定,形成有章可循的制度,确保维护与保养不间断的穿插进行。

塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案塔吊与高压线是建筑施工中常见的两个要素,它们之间的安全距离和防护措施至关重要。

在进行塔吊施工时,必须充分考虑高压线的存在,并采取相应的措施以确保工作人员和设备的安全。

本文将分为以下几个方面,详细介绍塔吊与高压线的防护方案。

1.高压线的分类和安全距离根据国家标准,高压线可以分为10KV以下和10KV以上两类。

在进行塔吊施工时,需要根据高压线的种类确定安全距离。

一般来说,10KV以下的高压线至少需要保持2米的安全距离,而10KV以上的高压线则需要保持更大的安全距离。

2.现场勘测和规划在塔吊施工前,必须进行现场勘测和规划工作。

这项工作的目的是确定高压线的位置和距离,并根据这些信息进行施工方案的调整和安排。

在进行现场勘测时,应该仔细检查高压线的杆塔、导线和地面接地等情况,并测量高压线和塔吊之间的水平距离、垂直距离和安全距离。

3.设备绝缘和防护塔吊作为起重设备,必须具备良好的绝缘性能。

在进行塔吊施工前,应对塔吊进行绝缘测试和维护,确保设备正常工作。

此外,还应对塔吊进行防雷搭接和接地处理,以预防雷击和设备漏电等安全事故。

4.标识和警示在施工现场,应使用明显的标识和警示牌,提醒工作人员和外来人员注意高压线的存在和危险性。

警示牌应放置在塔吊附近的突出位置,并使用鲜明的颜色和易于理解的标识语言,以便于人们迅速识别和理解。

同时,还应通过施工现场布局和隔离措施,确保高压线和塔吊之间有足够的隔离距离。

5.培训和教育所有参与塔吊施工的人员,包括塔吊操作员、施工人员和监理人员等,都应接受相关的培训和教育。

培训内容应包括高压线的危险性、安全距离的要求、设备操作规范和紧急情况处理等方面。

培训的目的是加强人员的安全意识和技能,从而提高施工现场的安全水平。

6.预警和灾害应对尽管已经采取了一系列的防护措施,但在塔吊施工中仍存在高压线接触的风险。

因此,在施工过程中,必须建立起预警机制并制定应对措施。

预警机制应包括高压线接近或接触的报警设备和程序,以便及时采取措施防止事故的发生。

塔吊防高压线方案(4篇)

塔吊防高压线方案(4篇)

塔吊防高压线方案项目名称:北辰天都小区二期工程11#、13#楼工程地点:位于___市蒙城北路与金梅路交叉口东北角建设单位:安徽永顺房地产开发集团有限公司设计单位:___华祥规划建筑设计有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司施工单位:___建工集团有限公司工程结构:为剪力墙结构、框架结构11#楼南面与13#楼东面塔吊旋转半径内均有___KV绝缘电缆线,距地面高度___m,11#楼距南面金梅路边电缆线___m;13#楼距东面凤巢路边电缆线___m。

受施工场地条件限制结合本工程现状,11#楼选用QTZ4508型塔吊臂长___m,初次___自由高度___m;13#楼选用的QTZ5510臂长___M,初次___自由高度___m。

二、现状分析塔吊___位置确定后,在塔机作业区内有___KV绝缘高压电缆线。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-___)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。

最小安全操作距离应不小于4~___m。

第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与___KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于___m。

另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。

为此必须采取切实有效可行的防护措施。

为了安全生产和塔吊的安全运行确保正常供电和施工人员的人身安全防止意外事故发生,项,制定了一套综合性的安全技术措施。

三、方案措施确定与实施(一)沿高压线方向平行距离___m外设置___mm___mm井架,间隔___m,井架高度为距地面高___m,在井架上端使用钢丝绳链接设置三道以上(上下设置间隔___mm),钢丝绳上穿___VC套管(套管上采用黑黄颜色油漆间隔涂刷成警___)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

塔吊与高压线防碰撞




编制:
审核:
审批:
安装单位:荆门鼎泰建筑机械设备安装有限公司
使用单位:福建省晓沃建设工程有限公司
编制时间:2016年11月17日
塔吊与高压线防碰撞施工方案
一、编制说明
荆门银杏经济适用房小区一期工程, 3#~4#楼东南面围墙边为市政10KV 四干渠福城安置小区分支供电电缆线,距施工现场塔吊中心点距离35m处。

3#~4#楼共用一台塔吊,塔吊型号为QTZ(5610),塔吊最大工作幅度为56m。

因高压线在施工塔吊覆盖范围内,存在很大的安全隐患。

为了防止塔机与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能,特制定本方案。

二、工程概况
荆门银杏经济适用房小区项目位于荆门市关公大道以北,漳河水库四干道以西,闸北街居民点旧城改造小区南侧地块,本项目总占地面积为39292㎡,项目一期新建商业及住宅楼5栋;27层2栋,28层3栋,总建筑面积为806805.45㎡。

其中3#楼建筑面积13195.03㎡,地上27层,地下1层。

4#楼建筑面积13120.96㎡,地上27层,地下1层。

本工程为框支剪力墙结构。

三、编制依据
1、施工现场实地勘察;
2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);
3、《中华人民共和国电力设施保护条例》
4、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
5、《武汉市建筑工程安全施工管理办法》;
6、国家相关规范规定。

四、现状分析
根据图纸设计,3#~4#楼塔吊为了能覆盖施工区域,考虑塔吊的利用效率及施工方便,塔吊设置在两栋楼之间地下室基础面上(标高-9.3m),以便面覆盖
整个施工区域。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,最小安全距离应不小于4~6m。

塔吊中心离10KV高压线垂直距离42m,QTZ63型塔吊独立高40m,标准节高度2.5m,第一次安装高度为27.5m,地下室基础高度为-9.3m,10KV高压线架线高度8~10m,塔基离10KV高压线水平距离43m(>6m),塔臂(第一次安装高度)与高压线高度距离8.2m(>6m),均符合安全距离。

另外,在塔吊伸臂旋转满圆内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。

为此,必须采取切实有效可行的防护措施。

为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,制定了一套安全技术措施,以防接触电等安全事故发生。

五、防护措施
(一)塔机的限位措施
按照《中华人民共和国电力设施保护条例》第十条(一)点规定:架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。

但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

参照以上这个国家标准,3#~4#楼塔机与10KV高压线之间现在保持的距离足以保证静态安全。

由于架空高压线均在塔吊回转半径内,必须对塔吊进行严格控制限位措施。

1、电子限位措施
为满足日常施工需求,保证施工安全,塔机旋转方位采取固定,用电子限位器加以对旋转控制。

为塔吊加设回转角度限位器,塔吊限位角度135度,保证起吊最远端与架空高压线的水平距离为10米。

在此范围内可禁止塔吊大臂触碰高压线和从高压线上空通过所带来的影响均能符合《中华人民共和国电力行业标准》。

2、机械限位措施
由于电子限位器在失电状态下将失效,为避免在塔机使用过程中因停电导致限位失效,从而发生安全事故,所以在塔机转盘南北两边135度位置用直径12.5mm的钢丝绳卡住,将钢丝绳另一端固定在相应位置的塔机标准节上,并将塔机的起吊和旋转速度严格控制在最低速,从而可以避免在失电状态下,因电子限位器失效而产生的塔机自动旋转导致的安全事故。

(二)安全运行措施
1、严格控制塔吊在道路右侧(东半区)施工区域的安全区范围内进行吊运作业。

并且在旋转机构设置超范围旋转吊运(回转)警报装置,塔吊伸臂不得进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。

2、塔吊作业中当遇到4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。

3、安全作业区作业时,取消回转高速档位,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。

4、严格塔吊的调运操作,由于塔吊安装在道路北侧,行人较多,平时塔吊回转时起吊钩的高度必须在高压线水平线下方6米,下班后塔吊司机和指挥人员做好检查,吊钩、钢丝绳的回收位置也必须在高压线水平线下方6米。

5、在塔吊驾驶室的台面配备高压绝缘垫,所有电器装置保持绝缘良好。

6、对塔吊的设备电气装置进行检查,使用五芯电线,做到电源线路和电气装置的工作零线与保护零线分设,动力与单相(照明)控制开关分设;并安装了漏电保护器,使其能起应有的作用。

7、严格做好物料的吊、运、落等日常工作,防止物料坠落,尤其是在塔吊旋转运行临近高压线警戒区时,应加倍谨慎小心。

(三)设置高压静电释放装置和防护设施
1、沿起重臂、平衡臂及塔冒敷设一根4mm的铜芯呈环行联结并可靠接地(可连接避雷装置);塔吊接地点不得少于2处(亦可与基础主筋焊接),接地电阻要求不大于10Ω。

2、电工跟踪监测塔吊静电,发现问题及时汇报处理。

如出现静电,在吊钩上做一绝缘套,并定期更换。

六、其他安全措施
1、塔吊司机,指挥司索人员必须持证上岗,严格执行塔机的保养、使用及安全操作规程,严禁无证操作。

同时要遵守建筑工地的安全、文明施工的规章制度。

2、塔吊必须有良好的电气接地措施,雷电时严禁在底架处附近走动。

3、塔机的工作温度为-20-+40℃。

塔机工作时,风力不得大于6级,整机拆除时风力不得大于4级。

如遇到雷电、大暴雨和浓雾天气,塔机应停止作业。

4、塔机停止工作后,保证起重臂随风自由转动。

塔机出现临时故障需要检修时,必须切断地面的总电源,不允许带电作业。

5、每次顶升加节完成后,保证各连接螺栓按规定紧固好。

6、塔吊司机在得到地面指挥信号后,方可进行操作。

操作前必须响铃,操作时要集中精力,随时观察吊钩的进行情况和位置。

7、应当经常对塔机进行检查、维护和保养。

机械转劫部分应有足够的润滑,对各连接螺栓,尤其对有震动的零部件要经常检查是否发生松动,应每十五天对塔机进行一次检查。

8、钢结构件如果在屈服性变形和锈蚀严重时及时修复或更换后方可使用。

9、经常检查结构件的连接螺栓、焊缝、销轴以及结构件是否完好,发现不安全隐患应立即采取措施,不允许拖延勉强使用。

10、夜间工作时,必须具备良好的照明条件。

11、塔吊司机要做好保养记录和交接班记录。

12、严格按《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2011),《建筑机械检查技术规程》(JGJ160-2008)进行监督。

福建省晓沃建设工程有限公司
荆门银杏经济适用房(一期)项目部
2016年11月17日。

相关文档
最新文档