Tekniske parametere
TR1305H | |||
Fungerende enhet | Diameter på borehull | mm | Φ600-Φ1300 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 1400/825/466 Øyeblikkelig 1583 | |
Rotasjonshastighet | rpm | 1,6/2,7/4,8 | |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.540 | |
Trekkkraft på ermet | KN | 2440 Øyeblikkelig 2690 | |
Trykktrekkende slag | mm | 500 | |
Vekt | tonn | 25 | |
Hydraulisk kraftverk | Motormodell |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft | Kw/rpm | 201/2000 | |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 222 | |
Vekt | tonn | 8 | |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR1605H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ800-Φ1600 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 1525/906/512 Øyeblikkelig 1744 |
Rotasjonshastighet | rpm | 1,3/2,2/3,9 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.560 |
Trekkkraft på ermet | KN | 2440 Øyeblikkelig 2690 |
Trykktrekkende slag | mm | 500 |
Vekt | tonn | 28 |
Motormodell |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft | Kw/rpm | 201/2000 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 222 |
Vekt | tonn | 8 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR1805H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ1000-Φ1800 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 2651/1567/885 Øyeblikkelig 3005 |
Rotasjonshastighet | rpm | 1.1/1.8/3.3 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.600 |
Trekkkraft på ermet | KN | 3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykktrekkende slag | mm | 500 |
Vekt | tonn | 38 |
Motormodell |
| Cummins QSM11-335 |
Motorkraft | Kw/rpm | 272/1800 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 216 |
Vekt | tonn | 8 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR2005H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ1000-Φ2000 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 2965/1752/990 Øyeblikkelig 3391 |
Rotasjonshastighet | rpm | 1,0/1,7/2,9 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.600 |
Trekkkraft på ermet | KN | 3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykktrekkende slag | mm | 600 |
Vekt | tonn | 46 |
Motormodell |
| Cummins QSM11-335 |
Motorkraft | Kw/rpm | 272/1800 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 216 |
Vekt | tonn | 8 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR2105H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ1000-Φ2100 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 3085/1823/1030 Øyeblikkelig 3505 |
Rotasjonshastighet | rpm | 0,9/1,5/2,7 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.600 |
Trekkkraft på ermet | KN | 3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykktrekkende slag | mm | 500 |
Vekt | tonn | 48 |
Motormodell |
| Cummins QSM11-335 |
Motorkraft | Kw/rpm | 272/1800 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 216 |
Vekt | tonn | 8 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR2605H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ1200-Φ2600 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 5292/3127/1766 Øyeblikkelig 6174 |
Rotasjonshastighet | rpm | 0,6/1,0/1,8 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.830 |
Trekkkraft på ermet | KN | 4210 Øyeblikkelig 4810 |
Trykktrekkende slag | mm | 750 |
Vekt | tonn | 56 |
Motormodell |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft | Kw/rpm | 194/2200 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 222 |
Vekt | tonn | 8 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
TR3205H | ||
Diameter på borehull | mm | Φ2000-Φ3200 |
Roterende dreiemoment | KN.m | 9080/5368/3034 Øyeblikkelig 10593 |
Rotasjonshastighet | rpm | 0,6/1,0/1,8 |
Lavere trykk på hylsen | KN | Maks.1100 |
Trekkkraft på ermet | KN | 7237 Øyeblikkelig 8370 |
Trykktrekkende slag | mm | 750 |
Vekt | tonn | 96 |
Motormodell |
| Cummins QSM11-335 |
Motorkraft | Kw/rpm | 2X272/1800 |
Drivstofforbruk på motor | g/kwh | 216X2 |
Vekt | tonn | 13 |
Kontrollmodus |
| Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
Introduksjon til byggemetode
Foringsrørsrotatoren er en ny type drill med integrering av full hydraulisk kraft og transmisjon, og kombinasjonskontroll av maskin, kraft og væske. Det er en ny, miljøvennlig og høyeffektiv boreteknologi. I de senere årene har det blitt mye brukt i prosjekter som konstruksjoner av urbane undergrunnsbaner, artikulasjonshaug med dype fundamentgraver, rydding av avfallshauger (underjordiske hindringer), høyhastighetsjernbane, vei og bro, og bykonstruksjonshauger, samt forsterkning av reservoardam.
Den vellykkede forskningen av denne splitter nye prosessmetoden har innsett mulighetene for bygningsarbeidere til å utføre konstruksjonen av foringsrør, forskyvningspeler og underjordisk kontinuerlig vegg, samt mulighetene for at rørjekkingen og skjoldtunnelen kan passere gjennom ulike pelefundamenter uten barrierer, når hindringene, for eksempel grus- og steinformasjonen, huleformasjon, tykt kvikksandlag, sterk halsing ned formasjon, diverse pelefundament og stålarmert betongkonstruksjon, fjernes ikke.
Konstruksjonsmetoden for foringsrørrotator har fullført konstruksjonsoppdrag for mer enn 5000 prosjekter på steder i Singapore, Japan, Hongkong-distriktet, Shanghai, Hangzhou, Beijing og Tianjin. Det vil helt sikkert spille en større rolle i fremtidens bybygging og andre felt for pelfundamentbygging.
( 1 ) Fundamentpel, gjennomgående vegg
Grunnpeler for høyhastighetsbane, vei og bro- og husbygging.
Leddpelekonstruksjoner som må graves ut, for eksempel T-baneplattformer, underjordiske arkitekturer, sammenhengende vegger
Vannstøttemur av reservoararmering.
( 2 ) Boring av grus, steinblokker og karsthuler
Det er tillatt å gjennomføre grunnpelekonstruksjonen ved fjellmarker med grus- og steinformasjoner.
Det er tillatt å drive drift og støpe grunnpelene ved den tykke kvikksandformasjonen og innhaling nedover stratum eller fyllingslaget.
Utfør bergmuffeboring til berglaget, støp grunnpelen.
( 3 ) Fjern de underjordiske hindringene
Under bybyggingen og bruombyggingen kan hindringene som stålarmert betongpel, stålrørpel, H stålpel, pc-pel og vedpel ryddes direkte, og støpe grunnpelen på stedet.
( 4 ) Skjær fjelllaget
Utfør bergmuffeboringen til de plasstøpte pelene.
Bor gjennomgående hull på bergbunnen (sjakter og ventilasjonshull)
( 5 ) Dyp utgraving
Utfør på plass støping eller innsetting av stålrørpel for dyp fundamentforbedring.
Grave dype brønner for konstruksjonsbruk i konstruksjoner av reservoar og tunnel.
Fordelene ved å ta i bruk foringsrørrotatoren for konstruksjon
1) Ingen støy, ingen vibrasjoner og høy sikkerhet;
2) Uten gjørme, ren arbeidsflate, god miljøvennlighet, unngår muligheten for at gjørme kommer inn i betongen, høy pelekvalitet, som øker betongens bindingsspenning til stålstangen;
3) Under konstruksjonsboring kan egenskapene til stratum og bergarter skilles direkte;
4) Borehastigheten er høy og når omtrent 14m/t for det generelle jordlaget;
5) Boredybden er stor og når omtrent 80m i henhold til situasjonen til jordlaget;
6) Den hulldannende vertikaliteten er lett å mestre, som kan være nøyaktig til 1/500;
7) Ingen hullkollaps vil bli forårsaket, og hulldannelseskvaliteten er høy.
8) Hulldannende diameter er standard, med liten fyllingsfaktor. Sammenlignet med andre hullformingsmetoder kan det spare mye betongbruk;
9) Hullryddingen er grundig og rask. Boreslammet i bunnen av hull kan være klart til ca. 3,0 cm.
Produktbilde





