趙 闊
(中鐵十九局集團廣州工程有限公司,廣東廣州 511458)
塔式起重機最重要的組成部分是塔身結構,各個運轉部分可分別組成不同的模塊,特點包括高工作效率、大回轉半徑和高起升高度,進而使實際運用過程中各種不同情況均可得到有效應對[1]。但因工作時間較長,機械老化現象正常,尤其是塔式起重機長期工作于充滿工業灰塵的惡劣環境中,受風沙侵蝕的影響,加之工作本身必須的消耗,故塔式起重機,特別是其鋼結構部分極易形成諸多安全隱患,在造成重大人員傷亡的同時,也使施工方的經濟效益受損嚴重。因此,應分析起重機鋼結構損壞的根本原因,為塔式起重機的安全檢測提供與實際相符的理論指導,并對其展開必要的維修和保養。
在建筑施工過程中,塔式起重機一般是在較為惡劣的環境中工作,除了各類灰塵,附近環境中的腐蝕性氣體也會破壞其鋼結構。除此之外,因為運作時間較長,再加上大幅度地回轉,鋼結構表面原有的油漆等保護層會有脫落的情況出現,腐蝕氣體對塔機裸露部分的鋼結構表面進行侵襲,使之發生腐蝕變形,結構強度大大降低。
雖然塔式起重機鋼結構裂縫并不會使鋼結構發生斷裂,但若不及時修復,則會留下諸多安全隱患。因此,一旦塔機鋼結構有裂痕出現,則說明其有可能發生斷裂,尤其是危險性及過度性裂痕更要引起重視。裂痕一般在起重機鋼結構應力集中處或焊接部位出現,如塔身的下支座、塔頂的連接耳板及回轉塔身等位置,由于這些地方復合受力最大,出現裂痕的概率非常高。除此之外,機械過猛的啟動或制動,又或是反車緊急制動、越級換速等,均有可能極大地沖擊塔式起重機的鋼結構,進而導致焊縫開裂,如果處理不及時,則會引發嚴重事故。以湖南某施工工地為例,一臺QTZ31.2 型塔式起重機因啟動時動作過猛,出現前后方向大幅度的擺動,導致上支座筋板全部開裂,因發現較早且處理及時,未導致重大事故的發生。
塔式起重機長時間使用過程中受到各種因素的影響,鋼結構會發生形變,其中以局部的偏心、扭曲、變形為三種主要形式。在施工作業過程中,塔機極易受到諸多因素作用而出現形變。如敲打和碰撞會使塔機局部發生形變;由于螺栓未緊固到位造成螺孔磨損,使桿件和與節臂間發生偏心,進而形成附加的彎曲力矩;人工誤操作引發碰撞導致變形;長時間的超負荷承載,使塔機發生永久性變形。
鋼結構的斷裂,特別是使用過程中突發斷裂,會產生十分嚴重的后果。通常情況下,以下問題會引發斷裂。
(1)超載。相關資料表明,施工中經常會發生因超載而導致的起重設備事故。而這些事故的發生很多時候是因為操作人員或是指揮者為趕超進度,心存僥辛盲目超載所致。一些建筑施工項目經理,為了盡快完工,便人為地讓安全裝置處于失效狀態,或者將安全保護裝置拆除,尤其是力矩限制器無法發揮作用,設備長時間超載荷運行,使塔機鋼結構提前出現疲勞破損的情況,讓塔機的使用時間縮短,極易引發重大事故[2]。塔機在對舊設備、其他障礙物和附著裝置進行拆除時,因為沒有將各種聯結件清理干凈,如未割斷預埋件,起吊后就會承受較大的負荷,直至吊臂被折斷。一般情況下,超載與未充分估計起吊物的重量有很大關系。對重量大小不明的物件大幅度起吊,將導致起重力矩出現失控的情況,使臂架、臂架拉桿及塔身主弦桿的穩定性遭到破壞,直至拉伸斷裂。例如,上海某工地使用WQlO 屋面起重機拆卸一臺內爬塔機時,因該拆卸的部件沒有拆卸,該分開起吊的沒有分開起吊,盲目超載,嚴重損壞了屋面起重機局部鋼結構,出現了嚴重變形、開裂的情況。
(2)基礎不牢固。塔機在大幅提升額定載荷時,受強大傾翻力矩的影響,不牢固的基礎就會發生下沉,進而導致塔機折臂或是整體傾翻[3]。例如,成都某施工工地在安裝一臺塔機時,因工地位于河濱填土上,未加固塔機基礎下方,且操作未嚴格遵循相關要求,導致安裝后塔機整體側翻。
(3)疲勞操作。隨著作業次數的不斷增多,塔機的疲勞強度也在不斷上升。各種違章作業(斜拉、斜吊)會對塔機的鋼結構產生疲勞破壞,使之不僅要承受重力,架臂還要承受來自水平方向的橫向力矩,這兩處力矩同時疊加,極易導致臂架弦桿失去平衡而彎曲,造成塔式起重機側向折臂。
如果塔機機頂進行升加作業時未認真操作,使爬爪只抓爬在塔身的踏板上,另一個爬爪抓爬不到位,塔基上部的結構重量由單爪承受,一旦頂空上部整體下落,則下落的沖擊力會嚴重損壞鋼結構中的起重臂、平衡臂等,使之發生變形,情況嚴重甚至會導致整個塔機傾覆。
一些檢修人員在日常檢修塔機時存在不仔細的情況,未檢查出起升鋼絲繩的斷絲、斷股現象,導致塔機起吊物件時鋼絲繩突然發生斷裂,被吊起的物件與吊鉤等墜落。即使出現輕微的擺動也會損壞局部鋼結構,重則會使塔機反彈,進而發生側翻(圖1)。
在實際工作中,大部分管理人員只重視塔機的安裝及拆卸進退場,沒有認識到其保養維修的重要性,認為設備能用就用,等故障發生時再進行維修,一旦設備的保養時間與進場時間發生沖突時,便忽略設備的維保工作,這樣極易使零部件出現非正常磨損,如果發生故障,會損壞電機與減速箱,進而增加維修難度、成本、時間,嚴重影響正常施工[4]。因此,設備管理人員必須對塔機維保的重要性予以充分認識,將塔機維保工作落到實處。
設備管理部門應在日常安全檢查工作中加入維修保養檢驗制度,修復后需根據具體情況展開檢驗,通過X 射線探傷、超聲探傷或磁粉探傷等檢驗重要桿件和部位的焊縫,合格后方可將其投入到施工中[5]。日常檢修中需第一時間修復鋼結構的補漆、腹桿焊縫脫落后的補焊等,不能拖延到大修期間再進行處理。在使用塔機的過程中,應確保每項安全裝置的完好性、靈活性,其中力矩限制器應作為重點檢查對象。
(1)修補裂紋。若裂縫有在短時間內擴大的趨向或存在于焊縫以及如吊臂上下弦桿、塔身主弦桿、塔頂聯接耳板等主要受力處,則一定要立即修復[6]。修復以現場補焊為主。焊條需接近母材,且補焊開始前必須打磨母材裂紋處。針對焊縫上的裂紋,施焊前需清除干凈原有的焊縫后,再進行打磨。
(2)修復彎曲構件。通過冷壓或局部加熱頂壓法能夠很好地校正變形構件。由于鋼結構塑性變形后會影響其強度,所以需慎重修復包括主弦桿在內的主要受力桿件[7]。
(3)更換鋼結構受力桿件。如起重臂拉桿、平衡臂拉桿等均屬于受力桿件,一旦出現嚴重銹蝕或變形的情況,或者法蘭螺孔磨損超限、拉桿銷軸孔磨損成橢圓,即使對其進行修復也無法使用,必須進行個別或整體更換。
(4)補強。針對部分強度薄弱環節,如桿件兩端主弦桿和法蘭板的聯接焊縫,就可對肋板補強予以采用;將搭接應用對腹桿與主弦桿的焊接重,盡量把焊縫長度增加。為防止不同材料焊后出現不一樣的收縮,則需盡可能選擇相同的材料。
保護鋼結構,必須嚴格執行塔機安全規程,并認真遵循起重機操作使用規程。相關人員(重機司機、指揮人員、檢修人員、安全管理人員)均應牢記規程,高度重視安全問題。不僅如此,還要準確判斷起重量,但不能把起重量當作衡量起重機工作能力的唯一標準,而應將起重力矩作為安全使用標志。
在工程施工中,塔機承受著較大的負荷量,且工作環境差,經常需要運輸酸堿或腐蝕性物料,因此極易損壞機身。特別是塔身、動臂、附著桿等塔機的金屬結構,受侵蝕和損傷的概率更大。如果不注重維修和保養,很容易導致其在作業時發生事故,不但影響施工進程,也會使工作人員的人身安全受到威脅。因此,要經常檢查塔式起重機,分析其損壞原因,并及時展開維修,防止由于機器損壞而導致施工事故的發生。