Paramètres techniques
TR1305H | |||
Appareil fonctionnel | Diamètre du trou de perçage | mm | Φ600-Φ1300 |
Couple de rotation | KN.m | 1400/825/466 Instantané 1583 | |
Vitesse de rotation | tr/min | 1,6/2,7/4,8 | |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.540 | |
Force de traction du manchon | KN | 2440 Instantané 2690 | |
Course de traction par pression | mm | 500 | |
Poids | tonne | 25 | |
Centrale hydraulique | Modèle de moteur |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 201/2000 | |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 222 | |
Poids | tonne | 8 | |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR1605H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ800-Φ1600 |
Couple de rotation | KN.m | 1525/906/512 Instantané 1744 |
Vitesse de rotation | tr/min | 1,3/2,2/3,9 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.560 |
Force de traction du manchon | KN | 2440 Instantané 2690 |
Course de traction par pression | mm | 500 |
Poids | tonne | 28 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 201/2000 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 222 |
Poids | tonne | 8 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR1805H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ1000-Φ1800 |
Couple de rotation | KN.m | 2651/1567/885 Instantané 3005 |
Vitesse de rotation | tr/min | 1,1/1,8/3,3 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.600 |
Force de traction du manchon | KN | 3760 Instantané 4300 |
Course de traction par pression | mm | 500 |
Poids | tonne | 38 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSM11-335 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 272/1800 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 216 |
Poids | tonne | 8 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR2005H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ1000-Φ2000 |
Couple de rotation | KN.m | 2965/1752/990 Instantané 3391 |
Vitesse de rotation | tr/min | 1,0/1,7/2,9 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.600 |
Force de traction du manchon | KN | 3760 Instantané 4300 |
Course de traction par pression | mm | 600 |
Poids | tonne | 46 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSM11-335 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 272/1800 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 216 |
Poids | tonne | 8 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR2105H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ1000-Φ2100 |
Couple de rotation | KN.m | 3085/1823/1030 Instantané 3505 |
Vitesse de rotation | tr/min | 0,9/1,5/2,7 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.600 |
Force de traction du manchon | KN | 3760 Instantané 4300 |
Course de traction par pression | mm | 500 |
Poids | tonne | 48 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSM11-335 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 272/1800 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 216 |
Poids | tonne | 8 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR2605H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ1200-Φ2600 |
Couple de rotation | KN.m | 5292/3127/1766 Instantané 6174 |
Vitesse de rotation | tr/min | 0,6/1,0/1,8 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.830 |
Force de traction du manchon | KN | 4210 Instantané 4810 |
Course de traction par pression | mm | 750 |
Poids | tonne | 56 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSB6.7-C260 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 194/2200 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 222 |
Poids | tonne | 8 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
TR3205H | ||
Diamètre du trou de perçage | mm | Φ2000-Φ3200 |
Couple de rotation | KN.m | 9080/5368/3034 Instantané 10593 |
Vitesse de rotation | tr/min | 0,6/1,0/1,8 |
Pression inférieure du manchon | KN | Max.1100 |
Force de traction du manchon | KN | 7237 Instantané 8370 |
Course de traction par pression | mm | 750 |
Poids | tonne | 96 |
Modèle de moteur |
| Cummins QSM11-335 |
Puissance du moteur | kW/tr/min | 2X272/1800 |
Consommation de carburant du moteur | g/kWh | 216X2 |
Poids | tonne | 13 |
Mode de contrôle |
| Télécommande filaire/Télécommande sans fil |
Introduction à la méthode de construction
Le rotateur de carter est un nouveau type de foreuse intégrant toute la puissance hydraulique et la transmission, ainsi que le contrôle combiné de la machine, de la puissance et du fluide. Il s’agit d’une nouvelle technologie de forage respectueuse de l’environnement et très efficace. Ces dernières années, il a été largement adopté dans des projets tels que la construction de métros urbains, de pieux d'articulation d'enceintes de fondations profondes, de dégagement de tas de déchets (obstructions souterraines), de chemins de fer à grande vitesse, de routes et de ponts et de pieux de construction urbaine. ainsi que le renforcement du barrage réservoir.
La recherche réussie de cette toute nouvelle méthode de processus a permis aux ouvriers du bâtiment de réaliser la construction de tuyaux de tubage, de pieux de déplacement et de murs continus souterrains, ainsi que des possibilités pour le tunnel de fonçage et de protection de passer à travers le diverses fondations sur pieux sans barrières, lorsque les obstructions, telles que la formation de gravier et de rochers, la formation de grottes, une épaisse couche de sables mouvants, une forte formation de rétrécissement, diverses fondations sur pieux et une structure en béton armé d'acier, ne sont pas supprimées.
La méthode de construction du rotateur de boîtier a permis de réaliser avec succès des missions de construction de plus de 5 000 projets à Singapour, au Japon, dans le district de Hong Kong, à Shanghai, à Hangzhou, à Pékin et à Tianjin. Il jouera certainement un rôle plus important dans la future construction urbaine et dans d’autres domaines de construction de fondations sur pieux.
( 1 ) Pieu de fondation, mur continu
Pieux de fondation pour la construction de trains à grande vitesse, de routes, de ponts et de maisons.
Constructions sur pieux articulés qui doivent être creusées, telles que les plates-formes de métro, les architectures souterraines, les murs continus
Mur de retenue d'eau du renforcement du réservoir.
( 2 ) Forage de graviers, de rochers et de grottes karstiques
Il est permis de réaliser la construction de pieux de fondation sur des terrains de montagne comportant des formations de gravier et de rochers.
Il est permis d'effectuer des opérations et de couler les pieux de fondation au niveau de la formation épaisse de sables mouvants et du rétrécissement de la couche ou de la couche de remplissage.
Effectuer un forage dans la strate rocheuse et couler le pieu de fondation.
(3) Dégager les obstructions souterraines
Pendant la construction urbaine et la reconstruction du pont, les obstacles tels que les pieux en béton armé d'acier, les pieux de tuyaux en acier, les pieux en acier H, les pieux PC et les pieux en bois peuvent être dégagés directement et couler le pieu de fondation sur place.
( 4 ) Couper la strate rocheuse
Effectuer le forage dans la roche jusqu'aux pieux coulés sur place.
Percer des trous traversants dans le lit rocheux (puits et trous de ventilation)
( 5 ) Excavation profonde
Effectuer le moulage sur place ou l'insertion de pieux en tuyaux d'acier pour l'amélioration des fondations profondes.
Creuser des puits profonds à des fins de construction dans les constructions de réservoirs et de tunnels.
Les avantages d’adopter le rotateur de tubage pour la construction
1) Pas de bruit, pas de vibration et haute sécurité ;
2) Sans boue, surface de travail propre, bon respect de l'environnement, évitant la possibilité pour la boue de pénétrer dans le béton, qualité de pieu élevée, améliorant la contrainte de liaison du béton à la barre d'acier ;
3)Pendant le forage de construction, les caractéristiques de la strate et de la roche peuvent être directement distinguées ;
4) La vitesse de forage est rapide et atteint environ 14 m/h pour la couche générale du sol ;
5) La profondeur de forage est grande et atteint environ 80 m selon la situation de la couche de sol ;
6) La verticalité formant le trou est facile à maîtriser, ce qui peut être précis à 1/500 ;
7) Aucun effondrement de trou ne sera provoqué et la qualité de formation de trou est élevée.
8) Le diamètre de formation du trou est standard, avec peu de facteur de remplissage. Comparé à d'autres méthodes de formation de trous, il permet d'économiser beaucoup d'utilisation du béton ;
9) Le nettoyage des trous est complet et rapide. La boue de forage au fond du trou peut être claire jusqu'à environ 3,0 cm.
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