提升容器使用的注意事项
矿山提升机作业安全技术

矿山提升机作业安全技术(一)竖井提升作业安全技术1.竖井提升作业安全技术规定(1)垂直深度超过50m的竖井用作人员出人口时,应采用罐笼或电梯升降人员。
(2)用于升降人员和物料的罐笼,应符合GB16542—2010 《罐笼安全技术要求》的规定。
(3)建井期间临时升降人员的罐笼,若无防坠器,应制定切实可行的安全措施,并报主管矿长批准。
(4)同一层罐笼不应同时升降人员和物料。
升降爆破器材时,负责运输的爆破作业人员应通知中段(水平)信号工和提升机司机,并跟罐监护。
(5)无隔离设施的混合井,在升降人员的时间内,箕斗提升系统应中止运行。
(6)罐笼的最大载重量和最大载人数量,应在井口公布,不应超载运行。
2.竖井提升作业安全注意事项11)提升容器和平衡锤,应沿罐道运行;22)提升容器的罐道,应采用木罐道、型钢罐道或钢丝绳罐道;33)竖井内用带平衡锤的单罐笼升降人员或物料时,平衡锤的重量应符合设计要求,平衡锤和罐笼用的钢丝绳规格应相同,并应做同样的检查和试验。
4.提升容器的导向槽(器)与罐道之间的间隙规定(1)木罐道每侧应不超过IOmm;(2)钢丝绳罐道,导向器内径应比罐道绳直径大2~5mm;(3)型钢罐道不采用滚轮罐耳时,滑动导向槽每侧间隙不应超过5mm;(4)型钢罐道采用滚轮罐耳时,滑动导向槽每侧间隙应保持10 ~ 15mm o5.导向槽(器)和罐道更换条件(1)木罐道的一侧磨损超过15mm;(2)导向槽的一侧磨损超过8mm;(3)型钢罐道和容器导向槽同一侧总磨损量达到IOmm;(4)钢丝绳罐道表面钢丝在一个捻距内断丝超过15%;(5)封闭钢丝绳的表面钢丝磨损超过50%;(6)导向器磨损超过8mm;(7)型钢罐道任一侧壁厚磨损超过原厚度的50%。
竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小问隙,应符合表4-2的规定。
罐道钢丝绳的直径应不小于28mm;防撞钢丝绳的直径应不小于40mm.6.钢丝绳安全技术要求凿井时,两个提升容器的钢丝绳罐道之间的间隙,应不小于250 + H/3 (H为以m为单位的井筒深度的数值)mm,且应不小于300mm o钢丝绳罐道应优先选用密封式钢丝绳,每根罐道绳的最小刚性系数应不小于500N∕m o各罐道钢丝绳张紧力应相差5%〜10%,内侧张紧力大,外侧张紧力小。
提升容器使用的注意事项

提升容器使用的注意事项随着技术的发展和应用需求的增加,容器化技术逐渐成为了软件开发和部署的主流方式。
相比于传统的虚拟机技术,容器具有更轻量级、更快速部署、更高灵活性等优势。
然而,要充分发挥容器技术的优势,我们需要注意一些关键的使用注意事项。
本文将从容器化技术的理解、容器化平台的选择、镜像和容器的管理、安全和性能优化等多个方面,为大家详细介绍一些提升容器使用的注意事项。
一、容器化技术的理解1.理解容器化的优势和原理:容器化技术是一种将应用程序及其依赖项打包到一个独立的运行环境中的技术。
它可以解决应用程序在不同环境中运行的一致性问题,并且能够高效地实现应用程序的部署、迁移和扩展。
了解容器化的原理和优势,有助于我们更好地进行容器化应用的设计和部署。
2.熟悉容器编排工具:容器编排工具是用于管理和调度容器化应用的工具,如Kubernetes、Docker Swarm等。
熟悉容器编排工具的使用,有助于我们更好地管理和扩展容器化应用。
二、容器化平台的选择1.选择合适的容器引擎:目前比较流行的容器引擎有Docker 和Containerd等。
选择适合自己应用场景的容器引擎,可以提高容器的性能和稳定性。
2.选择合适的容器编排工具:目前比较流行的容器编排工具有Kubernetes、Docker Swarm和Mesos等。
选择适合自己的应用场景的容器编排工具,可以更好地管理和扩展容器化应用。
三、镜像和容器的管理1.合理使用基础镜像:基础镜像是构建容器的基础,选择合适的基础镜像可以减少镜像的体积和构建时间,并提高容器的启动速度。
2.使用多阶段构建技术:多阶段构建技术可以将容器的构建过程分为多个阶段,减少镜像的体积,并提高容器的启动速度。
3.使用容器注册中心:容器注册中心可以用于存储和管理容器镜像,并提供容器的搜索和下载功能。
使用容器注册中心可以更好地管理和复用容器镜像。
4.使用容器编排工具进行容器管理:容器编排工具可以用于管理和调度容器化应用,可以对容器进行部署、扩展、监控等操作,提高容器的管理效率。
轨道上山双速绞车提升运输危险源辨识及安全措施

轨道上山双速绞车提升运输危险源辨识及安全措施轨道上山双速绞车提升运输的危险源辨识轨道上山双速绞车提升运输系统是一种常见的矿井提升方式,在煤炭、金属矿石等矿井中得到广泛应用。
在进行该作业时,存在多种危险源,需要认真辨识并采取相应措施进行预防和控制。
本文主要从以下几个方面对轨道上山双速绞车提升运输的危险源进行辨识:1.绞车故障:绞车是提升运输的核心设备,若出现故障,可能导致提升容器无法正常运行,甚至出现安全事故。
因此,需定期对绞车进行检查和维护,确保其正常运转。
2.信号错误:轨道上山双速绞车的运行需要正确的信号指挥。
若信号出现错误或混乱,可能导致提升容器误动作,从而引发事故。
因此,必须保证信号系统的准确性和可靠性。
3.钢丝绳断裂:钢丝绳是提升容器的重要承载部件,若钢丝绳断裂,可能导致提升容器坠落,造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,应定期对钢丝绳进行检查和更换,确保其强度和可靠性。
4.设备失电:轨道上山双速绞车需要电力驱动,若出现设备失电,可能导致提升容器无法正常运行。
因此,应设置备用电源或紧急停车设施,确保在停电等情况下能够安全停车。
5.提升容器脱落:若提升容器固定不牢或操作不当,可能导致提升容器脱落,造成严重的事故。
因此,需对提升容器的固定和操作进行严格检查和控制。
6.轨道断裂:轨道断裂可能导致提升容器坠落,造成严重的事故。
因此,应对轨道进行定期检查和维护,确保其完好性和可靠性。
7.人员伤害:轨道上山双速绞车运行过程中,若出现人员进入危险区域或不按规定操作,可能导致人员伤害事故。
因此,需要对作业人员进行培训和安全教育,确保其掌握正确的操作方法和安全注意事项。
8.矿井水患:矿井水患可能导致轨道上山双速绞车被淹或设备损坏,影响提升运输的正常运行。
因此,需要设置防水设施和排水系统,及时排除矿井水患。
9.火灾事故:矿井火灾事故可能导致轨道上山双速绞车和其他设备被烧毁,影响正常的生产和人员安全。
10.粉尘爆炸:矿井中粉尘浓度过高可能导致粉尘爆炸事故的发生。
运输提升管理规定(5篇)

运输提升管理规定1、对提升的机械、矿车、每班要认真检查,提升容器、钢丝绳、绞车连接装置、过卷装置,制动闸、自动保险装置等,发现问题及时处理。
2、升降提升容器的人员,要有断绳保险装置,其可靠性要定期检修和试验,提升人员的绞车要正确运行,具备工作制动和紧急制动和过卷,限速等保护,要有明确的上下井人员制度,上下人员必须听从挂钩工指挥。
3、提升设备司机,井上井下挂钩工要固定专人,建立岗位专人责任制,提升容器要有载重明确规定,井上井下信号统一规定,井口、井上、井下和绞车房相互之间要有通信联络装置,司机对不清的信号都要认为是停车信号,查明原因后才能开车。
4、每一提升都必须装有从底挂钩工发给井口挂钩工和有井口挂钩工发给绞车司机的信号装置,禁止超过井口挂钩工直接发给绞车工信号。
5、斜井巷道提升要有防跑车安全装置,行车时严禁蹬勾销和乘人、井巷内不准行人、斜井底部停车场应设有躲避洞,上部停车场必须设有挡车器。
6、推车时必须时刻注意前方,接近岔道、弯巷、巷道口、风门、矿车掉道处,前方有人和有障碍物以及坡度较大的地方都必须发出信号,减速慢行或停止运行,看清情况在行,推车时禁止蹬车、搭车和无人放飞车,同方向行驶时空车间距不得少于20m,重车不少于50m,在坡度较大的地方停放车辆时,必须用可靠的制动棒。
运输提升管理规定(2)第一章总则第一条【目的和依据】为了规范运输提升管理,提高运输效率和服务质量,保障运输安全,根据《中华人民共和国运输法》和其他相关法律法规,制定本规定。
第二条【适用范围】本规定适用于所有从事运输提升活动的单位和个人。
第三条【运输提升的定义】运输提升是指通过一系列措施和手段,提高运输效率和服务质量,包括但不限于路线优化、车辆优化、装卸优化、信息化技术应用等。
第四条【运输提升的基本原则】运输提升的基本原则是安全第一、高效运营、服务质量、节能环保、信息化。
第二章运输提升责任第五条【运输提升责任的主体】运输提升责任的主体为从事运输提升活动的单位和个人。
运行多个Docker容器的方法及注意事项

运行多个Docker容器的方法及注意事项在现代软件开发中,使用Docker容器来进行应用程序的构建、部署和运行已经成为一种常见的做法。
Docker容器提供了轻量级的隔离环境,使得应用程序在不同的操作系统和硬件平台上都能够以一致的方式运行。
本文将介绍如何同时运行多个Docker容器,并提供一些注意事项。
一、运行多个Docker容器的方法1. 理解Docker网络模式在运行多个Docker容器之前,我们首先需要了解Docker的网络模式。
Docker 提供了多种网络模式,如桥接网络、主机网络、容器网络、覆盖网络等。
不同的网络模式适用于不同的场景,我们需要根据实际需求选择合适的网络模式。
2. 创建Docker网络在运行多个容器之前,我们可以先创建一个Docker网络,以便容器之间可以互相通信。
可以使用以下命令在Docker中创建一个桥接网络:```$ docker network create mynetwork```3. 运行多个容器使用Docker命令可以轻松地运行多个容器。
假设我们有一个前端应用和一个后端应用,我们可以使用以下命令分别运行它们:```$ docker run -d --name frontend --network=mynetwork frontend-image$ docker run -d --name backend --network=mynetwork backend-image```通过上述命令,我们在创建的网络`mynetwork`中分别运行了一个名为`frontend`和一个名为`backend`的容器,并分别使用了前端和后端的镜像。
4. 运行容器之间的通信当多个容器运行在同一个网络中时,它们可以通过容器名称进行通信。
例如,在前端容器中,我们可以通过以下方式访问后端容器的API:```http://backend/api```在这个例子中,`backend`是后端容器的名称,`/api`是后端容器提供的API接口。
Docker容器常见的安全漏洞和防护措施

Docker容器常见的安全漏洞和防护措施引言:随着容器技术的迅猛发展,Docker已经成为了最为常用的容器化平台之一。
虽然Docker极大地提升了应用程序在部署、运行和管理上的灵活性,但同时也带来了一些安全挑战。
本文将介绍Docker容器常见的安全漏洞并提供相应的防护措施。
一、没有限制容器的资源使用在默认配置下,Docker容器可以使用主机系统上的所有资源。
这可能导致恶意容器耗尽主机资源,从而影响其他容器的正常运行,甚至导致主机系统崩溃。
防护措施:1.使用资源限制:通过在运行容器时指定资源限制,如CPU和内存的限制,可以避免容器长期运行并占用过多资源。
2.使用Cgroup限制资源:利用Linux的Cgroup功能,可以限制容器的资源使用。
通过设置CPU和内存的配额、周期和保证值,可以有效地限制容器的资源使用。
3.授权容器使用的资源:根据应用程序的实际需求,在运行容器时只授权它们使用必要的资源,避免过度授权。
二、未做容器漏洞扫描容器中常常存在软件包漏洞,攻击者可以利用这些漏洞获取容器内的敏感信息或者控制整个容器。
防护措施:1.通过镜像验证:在构建容器镜像时,可以结合使用Dockerfile和安全验证工具来扫描已知漏洞。
例如,可以使用Clair、Anchore等工具对镜像进行漏洞扫描,并及时修复或更新容器镜像。
2.定期更新容器镜像:及时安装更新可以填补已知的漏洞,并提高容器的安全性。
3.使用最小化的基础镜像:使用官方或受信任的基础镜像,并删除不必要的软件包和服务,可以减少潜在的漏洞。
三、容器间通信不安全Docker容器通常通过网络进行通信。
如果未正确配置容器间的网络访问控制,攻击者可能会通过容器之间的通信路径进入其他容器或主机系统。
防护措施:1.使用网络隔离:Docker提供了一些网络隔离机制,如创建私有网络或使用外部的防火墙规则。
通过这些机制,可以限制容器间的网络通信,并防止攻击者横向移动到其他容器或主机上。
Docker技术中的性能调优与最佳实践

Docker技术中的性能调优与最佳实践随着云计算技术的快速发展,Docker作为一种容器化技术成为了云原生应用开发与部署的主流解决方案。
然而,Docker容器的性能与稳定性仍然是一个关注的焦点。
为了提升Docker容器的性能,我们需要深入了解其运行机制,并采取一些最佳实践。
本文旨在介绍Docker技术中的性能调优方法和最佳实践,帮助读者更好地使用Docker容器。
1. 选择合适的基础镜像选择合适的基础镜像是提高Docker容器性能的第一步。
通常情况下,我们建议使用官方提供的基础镜像,因为官方镜像经过了广泛测试和优化,具有较高的性能和稳定性。
另外,尽量选择轻量级的镜像,避免过于庞大的镜像增加磁盘空间和网络传输的开销。
2. 优化容器配置在创建容器时,我们可以通过一些配置参数来优化容器的性能。
例如,可以通过设置`--cpu-shares`参数来调整容器的CPU占用权重,使得高优先级的容器能够获得更多的CPU资源。
此外,还可以通过`--memory`参数限制容器使用的内存大小,避免内存过度分配导致性能下降。
3. 正确使用存储卷存储卷是Docker中用于数据持久化的一种机制,它可以将容器内的数据持久化到主机上,而不会随着容器的删除而丢失。
在使用存储卷时,应该选择合适的存储卷驱动,并将存储卷挂载到高性能的存储设备上,避免性能瓶颈。
4. 合理规划容器网络容器之间的网络通信是Docker中的一个重要环节。
为了提高容器的网络性能,我们可以采取以下措施:- 确保容器之间能够直接通信,避免网络转发的开销。
- 设置合理的容器IP地址段,避免IP冲突和路由问题。
- 使用虚拟网络技术,如VLAN或Overlay Network,来实现容器之间的隔离和高效通信。
5. 资源监控与性能调优在运行Docker容器时,我们应该时刻监控容器的资源使用情况,并根据需要进行性能调优。
可以使用Docker提供的命令或第三方工具来监控容器的CPU、内存、磁盘和网络等性能指标,及时发现潜在的性能问题,并采取相应的措施进行优化。
矿井提升安全注意事项及管理条例

矿井提升安全注意事项及管理条例(实用版)编制人:__审核人:__审批人:__编制单位:__编制时间:年月日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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提升容器使用的注意事
项
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
提升容器使用的注意事项提升容器是直接装运煤炭、矸石、人员、材料和设备的工具。
按照用途和结构的不同,它可分为箕斗、罐笼、矿车、斜井人车和吊桶五种。
下面主要介绍箕斗、罐笼和矿车。
一、箕斗
箕斗是提升煤炭的专用提升容器。
按井筒倾角类型,有立井箕斗与斜井箕斗之分。
根据卸载方式的不同,分翻转式箕斗和底卸式箕斗。
根据提升机的不同,又分单绳与多绳两个系列。
箕斗由悬挂装置、斗箱和卸载闸门三部分组成。
《煤矿安全规程》第382条规定,箕斗提升必须采用定重装载。
1.立井单绳箕斗
我国煤矿广泛采用固定斗箱底卸式箕斗,闸门采用曲轨连杆下开折页平板结构。
图4-5为单绳箕斗结构图,这种闸门结构简单、严密;闸门向上关闭时冲击小;卸载时撤煤少;当煤仓已满,煤未卸完时,产生卡箕斗而造成断绳的可能性小;由于箕斗闸门的开启主要借助煤的压力,因而卸载时传递到卸载曲轨上的力较小,改善了井架受力状态。
这种闸门的缺点是:如果闭锁装置一旦失灵,闸门可能在井筒中自行开启。
这样不仅会把煤卸在井筒里,污染风流,增加井筒的清理工作,而
且还会撞坏井简装备(如罐道、罐道梁等),因此必须经常认真检查闭锁装置。
为了克服上述箕斗闸门的缺点,科研人员还研制了插板式闸门和圆板式闸门箕斗。
2.斜井箕斗
斜井箕斗按卸载方式分为前卸式和后卸式两种。
煤矿广泛采用后卸式箕斗。
它由斗箱、行走轮组、扇形闸门及牵引连接装置等组成。
其结构特点是前轮有两种轨距,轮子踏面为台阶状。
当卸载时,前轮进入宽轨距的直轨,后轮进入准轨距的曲轨,使箕斗向后倾斜与水平面成
50°~55°,扇形闸门借助曲轨打开卸煤。
该箕斗结构简单、稳定性好。
但是大容量箕斗运行时对轨道冲击严重,线路很难维护,卸载过程中两箕斗自重不平衡,有漏煤现象。
二、罐笼
(一)普通罐笼
普通罐笼为多用途的提升容器,它既可以提升煤炭和矸石,也可以升降人员、运送材料和设备。
罐笼主要用于副井提升,也可用于小型矿
井的主井提升。
我国煤矿使用的罐笼主要是立井单绳普通罐笼和立井多绳罐笼、翻转罐笼和斜井用罐笼。
罐笼按其所装矿车的名义装载量确定罐笼的吨位,分为1、1.5、3t 罐笼。
每种罐笼又有单层和多层之分。
单绳普通罐笼由主体部分、罐耳、连接装置、阻车器和防坠器组成。
1.主体
罐笼主体为空间混合结构,它由两面侧盘体和数根横梁组成。
罐笼四角为切角型,便于制作和在井筒中的布置。
罐顶设有半圆弧形防淋雨棚,并有可以打开的罐盖,以便运送长材料。
罐笼两端设有帘式罐门。
罐笼通过顶部主拉杆和双面夹紧楔形绳环与提升钢丝绳相连。
罐底设有轨道便于矿车进出罐笼,并设有阻车器及自动开闭装置,用以防止运行时矿车在罐笼内移动。
为使罐笼在井筒中运行平稳,井筒中设有罐道导向,罐笼沿罐道运行。
在罐笼顶部装有防坠器,防止发生断绳事故时罐笼坠落井底。
多绳罐笼与单绳罐笼稍有不同。
多绳罐笼自重较大,罐笼中留有添加配重的空间,不设防坠器,可连接多根钢丝绳并装设钢丝绳张力平衡装置。