Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Перед началом осмотра дымовой трубы следует ознакомиться с ее проектной и исполнительной документацией, в которой определены технологические параметры и условия работы трубы, а также зафиксрфованы имеющие место отступления от проекта в процессе строительства и определено качество строительно-монтажных работ. Большую помопдь при проведении обследования оказывают сведения, содержащиеся в журнале эксплуатации трубы, где фиксируются ранее проводившиеся осмотры, ремонты, изменения режимов работы, так как эти сведения позволяют не только сделать более объективные выводы о состоянии конструкций на время проверки, но и проследить динамику имеющихся повреждений.

ПОИСК





Наружный осмотр и диагностика состояния трубы

из "Дымовые трубы"

Перед началом осмотра дымовой трубы следует ознакомиться с ее проектной и исполнительной документацией, в которой определены технологические параметры и условия работы трубы, а также зафиксрфованы имеющие место отступления от проекта в процессе строительства и определено качество строительно-монтажных работ. Большую помопдь при проведении обследования оказывают сведения, содержащиеся в журнале эксплуатации трубы, где фиксируются ранее проводившиеся осмотры, ремонты, изменения режимов работы, так как эти сведения позволяют не только сделать более объективные выводы о состоянии конструкций на время проверки, но и проследить динамику имеющихся повреждений. [c.205]
К сожалению, приходится констатировать, что далеко не на всех дымовых трубах имеется и ведется этот важный документ. [c.205]
Наружный осмотр ствола дымовой трубы начгаают с визуальых наблюдений за состоянием ее металлических конструкций, используя для этого различные оптические приборы, без подъема работников. [c.205]
При обнаружении повреждений ходовых лестниц, площадок, ограждений должны быть приняты необходимые меры безопасности, предшествующие подъему людей. [c.205]
Обычно в этот же период с помощью геодезических инструментов определяют отклонение трубы от вертикальной оси. [c.205]
Величину крена, т.е. горизонтальное смещение верха трубы относительно центра подошвы фундамента, определяют одним из следуюпщх способов отвесом, нивелировкой реперов, теодолитом. [c.205]
Определение крена отвесом. Замер крена трубы отвесом производится следующим образом после отключения дымовой трубы от агрегата отмечают центр в стакане трубы (если не сохранился металлический штырь центра трубы, заложенный при строительстве) и вязальной проволокой производят разбивку центра трубы наверху. На оголовке трубы устанавливают деревянную крестовину с отверстием для пропуска ишура и опускают отвес. Расстояние х между центром в стакане и следом отвеса является креном трубы относительно сечения стакана трубы (рис. 9.1). [c.205]
Определение крена нивелировкой реперов. Крен трубы может быть проверен методом измерения осадки фундамента. При этом проводится высокоточное нивелирование реперов р, заложенных с четырех сторон в фундаменте трубы. Нивелирование производят от неподвижного репера или же условно от любого репера на фундаменте трубы. В результате нивелирования реперов получают величины осадок X, по разностям которых определяют величину наклона фундамента tsS (рис. 9.2). [c.206]
В случае определения крена по данным измерения осадок фундамента трубы ошибка в измерении осадки не должна превышать 1 мм, так как она будет влиять на точность определения крена в зависимости от высоты трубы чем выше труба, тем больше ошибка. Поэтому рекомендуется применять этот метод как контрольный. [c.206]
Определение крена трубы теодолитом. Крен дымовых труб определяется путем проектирования центра верхней части трубы на подошву ее фундамента. Разница в положениях проекций центра верхней части и центра подошвы фундамента определяет величину и направление крена. [c.206]
Измерение приращений кренов дымовых труб производят различными способами. [c.206]
Первый способ. Определение крена методом проектирования по вертикальной нити теодолита. [c.207]
Устанавливают теодолит в 50-100 м от трубы, проектируют верхнюю, заранее выбранную точку а на трубе на цокольную часть и получают ее след в виде точки Ь (рис. 9.3). [c.207]
Повторяя аналогичные наблюдения со взаимно перпендикулярной станции, после вычисления получают второе частное определение после чего полное приращение крена д определяют по формуле (9.2.2). [c.207]
Второй способ. Определение крена трубы методом замера вертикальных углов. [c.207]
Намечают две взаимно перпендикулярные станции для установки теодолита и забивают колыппси. Устанавливают теодолит в точке 1 и определяют угол а между проекциями касательных верха трубы (точки 1, Г). Делят угол пополам, и найденное направление на центр верхнего сечения трубы сносят на цоколь и фиксируют риской. На том же уровне определяют угол а между проекциями касательных цокольной части трубы (рис. 9.4). [c.207]
Делят угол пополам, определяют центр наблюдаемого сечения и также фиксируют риской. Замер — расстояние между указанными рисками — характеризует величину отклонения центра верха трубы по отношению к центру сечения цокольной части трубы при наблюдении с точки 1. [c.208]
Аналогичным образом и для тех же сечений определяют замер наблюдениями с точки 2. Полное значение приращения крена опрееляют по формулам (9.2.2) и (9.2.3). [c.208]
Третий способ. Определение полной величины крена методом измерения горизонтальных углов. [c.208]
Этот метод является самым надежным для определения как полной величины крена, так и его приращения. [c.208]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте