Tekniske parametere
TR1305H | |||
Arbeidsenhet |
Diameter på borehull |
mm |
Φ600-Φ1300 |
Roterende dreiemoment |
KN.m |
1400/825/466 Øyeblikkelig 1583 |
|
Roterende hastighet |
o / min |
1,6/2,7/4,8 |
|
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 540 |
|
Trekkraft på ermet |
KN |
2440 Øyeblikkelig 2690 |
|
Trykketrekk |
mm |
500 |
|
Vekt |
tonn |
25 |
|
Hydraulisk kraftstasjon |
Motormodell |
|
Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
201/2000 |
|
Drivstofforbruk til 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 |
Roterende hastighet |
o / min |
1.3/2.2/3.9 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 560 |
Trekkraft på ermet |
KN |
2440 Øyeblikkelig 2690 |
Trykketrekk |
mm |
500 |
Vekt |
tonn |
28 |
Motormodell |
|
Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
201/2000 |
Drivstofforbruk til 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 |
Roterende hastighet |
o / min |
1.1/1.8/3.3 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 600 |
Trekkraft på ermet |
KN |
3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykketrekk |
mm |
500 |
Vekt |
tonn |
38 |
Motormodell |
|
Cummins QSM11-335 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
272/1800 |
Drivstofforbruk til 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 |
Roterende hastighet |
o / min |
1,0/1,7/2,9 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 600 |
Trekkraft på ermet |
KN |
3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykketrekk |
mm |
600 |
Vekt |
tonn |
46 |
Motormodell |
|
Cummins QSM11-335 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
272/1800 |
Drivstofforbruk til 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 |
Roterende hastighet |
o / min |
0,9/1,5/2,7 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 600 |
Trekkraft på ermet |
KN |
3760 Øyeblikkelig 4300 |
Trykketrekk |
mm |
500 |
Vekt |
tonn |
48 |
Motormodell |
|
Cummins QSM11-335 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
272/1800 |
Drivstofforbruk til 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 Umiddelbar 6174 |
Roterende hastighet |
o / min |
0,6/1,0/1,8 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 830 |
Trekkraft på ermet |
KN |
4210 Umiddelbar 4810 |
Trykketrekk |
mm |
750 |
Vekt |
tonn |
56 |
Motormodell |
|
Cummins QSB6.7-C260 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
194/2200 |
Drivstofforbruk til 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 Umiddelbar 10593 |
Roterende hastighet |
o / min |
0,6/1,0/1,8 |
Lavere trykk på hylsen |
KN |
Maks. 1100 |
Trekkraft på ermet |
KN |
7237 Øyeblikkelig 8370 |
Trykketrekk |
mm |
750 |
Vekt |
tonn |
96 |
Motormodell |
|
Cummins QSM11-335 |
Motorkraft |
Kw/rpm |
2X272/1800 |
Drivstofforbruk til motor |
g/kwh |
216X2 |
Vekt |
tonn |
13 |
Kontrollmodus |
|
Kablet fjernkontroll/ Trådløs fjernkontroll |
Introduksjon til konstruksjonsmetode
Foringsrotatoren er en ny boremaskin med integrering av full hydraulisk kraft og girkasse, og kombinasjonskontroll av maskin, kraft og væske. Det er en ny, miljøvennlig og svært effektiv boreteknologi. De siste årene har det blitt bredt vedtatt i prosjektene som konstruksjoner av urbane t-bane, ledningsbunke med dyp grunnmur, lukking av søppelrøyser (underjordiske hindringer), høyhastighetstog, vei og bro, og byggebunker i byer, samt forsterkning av reservoardam.
Den vellykkede undersøkelsen av denne splitter nye prosessmetoden har innsett mulighetene for bygningsarbeidere til å utføre konstruksjon av foringsrør, forskyvningshauge og underjordisk kontinuerlig vegg, samt mulighetene for rørjekk- og skjoldtunnelen for å passere gjennom forskjellige haugfundamenter uten barrierer, når hindringene, for eksempel grus- og kampformasjon, grottedannelse, tykt kviksandlag, sterk nakkeformasjon, ulike haugfundamenter og stålarmert betongkonstruksjon, ikke fjernes.
Konstruksjonsmetoden for foringsrotator har fullført konstruksjonsoppdrag med mer enn 5000 prosjekter på steder i Singapore, Japan, Hongkong -distriktet, Shanghai, Hangzhou, Beijing og Tianjin. Det vil sikkert spille en større rolle i fremtidens bybygging og andre byggefelt for haugfundament.
(1) Fundamenthaug, sammenhengende vegg
Stiftelser for høyhastighetstog, vei og bro og husbygging.
Konstruksjoner som må graves ut, for eksempel undergrunnsplattformer, underjordiske arkitekturer, sammenhengende vegger
Vannstøttevegg av reservoararmering.
(2) Boring av grus, steinblokker og karstgrotter
Det er tillatt å utføre grunnpelkonstruksjonen på fjellområder med grus- og steinformasjoner.
Det er tillatt å utføre operasjonen og støpe grunnpælene ved den tykke kviksandformasjonen og nakke nedover stratum eller fyllingslaget.
Gjennomfør steinboringer til steinlaget, støp grunnrøysen.
(3) Fjern de underjordiske hindringene
Under bykonstruksjonen og brobygningen kan hindringene som stålarmert betonghaug, stålrørhaug, H -stålhaug, pc -haug og trehaug ryddes direkte, og støpe grunnpelen på stedet.
(4) Skjær steinlaget
Gjennomfør steinboringen til påstøpte peler.
Bor gjennom hull på steinbedet (sjakter og ventilasjonshull)
(5) Dyp utgraving
Gjennomfør støpingen eller innsatsen av stålrør for den dype fundamentforbedringen.
Grave dype brønner for konstruksjonsbruk i konstruksjoner av reservoar og tunnel.
Fordelene ved å ta i bruk husets rotator for konstruksjon
1) Ingen støy, ingen vibrasjoner og høy sikkerhet;
2) Uten gjørme, ren arbeidsflate, god miljøvennlighet, unngå muligheten for gjørme for å komme inn i betongen, høy pelekvalitet, og øke bindingsspenningen av betong til stålstangen;
3) Under konstruksjonsboring kan egenskapene til stratum og stein skilles direkte;
4) Borehastigheten er rask og når omtrent 14m/t for det generelle jordlaget;
5) Boredybden er stor og når omtrent 80m i henhold til situasjonen av jordlag;
6) Hullet som danner vertikalitet er lett å mestre, noe som kan være nøyaktig til 1/500;
7) Ingen hullkollaps vil bli forårsaket, og hullformingskvaliteten er høy.
8) Hullformingsdiameteren er standard, med liten fyllfaktor. Sammenlignet med andre hullformingsmetoder, kan det spare mye betongbruk;
9) Hullryddingen er grundig og rask. Boreslam ved hullbunnen kan være klar til omtrent 3,0 cm.