พารามิเตอร์ทางเทคนิค
TR1305H | |||
อุปกรณ์ทำงาน |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ600-Φ1300 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
1400/825/466 ทันที 1583 |
|
ความเร็วรอบ |
rpm |
1.6/2.7/4.8 |
|
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
สูงสุด 540 |
|
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
2440 ทันที 2690 |
|
จังหวะดึงดัน |
มม |
500 |
|
น้ำหนัก |
ตัน |
25 |
|
สถานีไฟฟ้าไฮดรอลิค |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSB6.7-C260 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
201/2000 |
|
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
222 |
|
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
|
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR1605H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ800-Φ1600 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
1525/906/512 ทันที 1744 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
1.3/2.2/3.9 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
สูงสุด560 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
2440 ทันที 2690 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
500 |
น้ำหนัก |
ตัน |
28 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSB6.7-C260 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
201/2000 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
222 |
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR1805H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ1000-Φ1800 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
2651/1567/885 ทันที 3005 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
1.1/1.8/3.3 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
สูงสุด 600 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
3760 ทันที 4300 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
500 |
น้ำหนัก |
ตัน |
38 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSM11-335 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
272/1800 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
216 |
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR2005H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ1000-Φ2000 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
2965/1752/990 ทันที 3391 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
1.0/1.7/2.9 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
สูงสุด 600 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
3760 ทันที 4300 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
600 |
น้ำหนัก |
ตัน |
46 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSM11-335 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
272/1800 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
216 |
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR2105H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ1000-Φ2100 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
3085/1823/1030 ทันที 3505 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
0.9/1.5/2.7 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
สูงสุด 600 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
3760 ทันที 4300 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
500 |
น้ำหนัก |
ตัน |
48 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSM11-335 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
272/1800 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
216 |
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR2605H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ1200-Φ2600 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
5292/3127/1766 ทันที 6174 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
0.6/1.0/1.8 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
Max.830 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
4210 ทันที 4810 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
750 |
น้ำหนัก |
ตัน |
56 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSB6.7-C260 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
194/2200 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
222 |
น้ำหนัก |
ตัน |
8 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
TR3205H | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ |
มม |
Φ2000-Φ3200 |
แรงบิดหมุน |
KN.m |
9080/5368/3034 ทันที 10593 |
ความเร็วรอบ |
rpm |
0.6/1.0/1.8 |
แรงดันที่ต่ำกว่าของปลอกหุ้ม |
KN |
Max.1100 |
แรงดึงของแขนเสื้อ |
KN |
7237 ทันที 8370 |
จังหวะดึงดัน |
มม |
750 |
น้ำหนัก |
ตัน |
96 |
รุ่นเครื่องยนต์ |
|
คัมมินส์ QSM11-335 |
กำลังเครื่องยนต์ |
Kw/rpm |
2X272/1800 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ |
g/kwh |
216X2 |
น้ำหนัก |
ตัน |
13 |
โหมดควบคุม |
|
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ รีโมทคอนโทรลไร้สาย |
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง
โรเตเตอร์ปลอกเป็นสว่านชนิดใหม่ที่มีการผสานรวมกำลังไฮดรอลิกและระบบส่งกำลังเต็มรูปแบบ และการควบคุมเครื่องจักร กำลังและของเหลวร่วมกัน เป็นเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟใต้ดินในเมือง กองข้อต่อของโครงสร้างหลุมฝังรากลึก การกวาดล้างของกองขยะ (สิ่งกีดขวางใต้ดิน ) รถไฟความเร็วสูง ถนนและสะพาน และเสาเข็มก่อสร้างในเมือง รวมทั้งการเสริมกำลังเขื่อนอ่างเก็บน้ำ
การวิจัยที่ประสบความสำเร็จของวิธีการใหม่เอี่ยมนี้ได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้สำหรับคนงานก่อสร้างในการก่อสร้างท่อปลอก เสาเข็ม และผนังต่อเนื่องใต้ดิน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่ท่อแม่แรงและอุโมงค์ป้องกันจะผ่าน ฐานรากเสาเข็มต่างๆ ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เมื่อสิ่งกีดขวาง เช่น ก้อนกรวดและก้อนหิน การก่อตัวของถ้ำ ชั้นทรายดูดหนา การก่อคอที่แข็งแรง ฐานรากต่างๆ และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิธีการก่อสร้างของ rotator ปลอกได้สำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจการก่อสร้างมากกว่า 5,000 โครงการในสถานที่ของสิงคโปร์, ญี่ปุ่น, เขตฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้, หางโจว, ปักกิ่งและเทียนจิน แน่นอนว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการก่อสร้างเมืองในอนาคตและสาขาการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มอื่นๆ
( 1 ) กองรากฐาน ผนังต่อเนื่อง
เสาเข็มสำหรับรถไฟความเร็วสูง ถนน สะพาน และอาคารบ้านเรือน
การก่อสร้างเสาเข็มข้อต่อที่ต้องขุด เช่น ชานชาลารถไฟใต้ดิน สถาปัตยกรรมใต้ดิน ผนังต่อเนื่อง
กำแพงกันดินเสริมกำลังอ่างเก็บน้ำ
( 2 ) เจาะกรวด ก้อนหิน และถ้ำ karst
อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มฐานรากบนพื้นที่ภูเขาที่มีก้อนกรวดและก้อนหิน
อนุญาตให้ดำเนินการและหล่อกองรากฐานที่การก่อตัวของทรายดูดหนาและคอลงชั้นหรือชั้นเติม
ดำเนินการเจาะหินแบบเต้ารับไปยังชั้นหิน หล่อเสาเข็มฐานราก
( 3 ) ล้างสิ่งกีดขวางใต้ดิน
ในระหว่างการก่อสร้างในเมืองและการสร้างสะพานขึ้นใหม่ สามารถล้างสิ่งกีดขวาง เช่น เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มท่อเหล็ก เสาเหล็ก H เสาเข็มพีซี และกองไม้ได้โดยตรง และโยนเสาเข็มฐานรากตรงจุด
( 4 ) ตัดชั้นหิน
ดำเนินการเจาะแบบเต้ารับหินไปยังเสาเข็มแบบหล่อแทน
เจาะทะลุบนเตียงหิน (เพลาและรูระบายอากาศ)
( 5 ) การขุดลึก
ทำการหล่อแบบฝังหรือตอกเสาเข็มท่อเหล็กสำหรับการปรับปรุงฐานรากลึก
ขุดบ่อน้ำลึกเพื่อใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอุโมงค์
ข้อดีของการนำ rotator ปลอกมาใช้ในการก่อสร้าง
1) ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีการสั่นสะเทือน และมีความปลอดภัยสูง
2) ไม่มีโคลน พื้นผิวการทำงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่โคลนจะเข้าสู่คอนกรีต คุณภาพของเสาเข็มสูง เพิ่มความเครียดพันธะของคอนกรีตกับเหล็กเส้น
3) ในระหว่างการเจาะก่อสร้าง ลักษณะของชั้นและหินสามารถแยกแยะได้โดยตรง
4) ความเร็วในการเจาะนั้นรวดเร็วและถึงประมาณ 14m / h สำหรับชั้นดินทั่วไป
5) ความลึกของการเจาะมีขนาดใหญ่และสูงถึงประมาณ 80 เมตรตามสถานการณ์ของชั้นดิน
6) รูที่ขึ้นรูปในแนวตั้งนั้นง่ายต่อการควบคุม ซึ่งสามารถแม่นยำได้ถึง 1/500;
7) ไม่มีการยุบตัวของรู และคุณภาพการขึ้นรูปรูสูง
8) เส้นผ่านศูนย์กลางการขึ้นรูปรูเป็นมาตรฐาน โดยมีปัจจัยการบรรจุเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขึ้นรูปรูแบบอื่นๆ จะสามารถประหยัดการใช้คอนกรีตได้มาก
9) การล้างรูอย่างละเอียดและรวดเร็ว โคลนเจาะที่ก้นหลุมสามารถใสได้ประมาณ 3.0 ซม.