盾构机培训资料.ppt
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1、第一章:液压基础知识,常用液压元件图形符号,符号,表示能量传递(1),在回路图中,图示符号用于表示能量传递和液压管路。为清晰表示回路图,应尽可能地绘制直线而避免交叉。,符号,表示能量传递(2),在加热器和冷却器的符号中,箭头方向与热量流动方向相一致。,符号,表示能量转换,液压泵由带驱动轴符号的圆表示,其中三角符号表示工作油液的流动方向。因工作介质为有压液体,所以,三角符号为实心。在气动技术中,工作介质为气体,三角符号为空心。,符号,表示液压马达,液压马达与液压泵的符号不同,其区别在于表示工作油液流动方向的箭头相反。,符号,表示单作用液压缸,单作用液压缸仅具有一个油口,工作油液只能进入无杆腔。对
2、于单作用液压缸,其回缩或由外力(图示无前端盖符号)或由复位弹簧(图示第二个符号)来实现。,符号,表示双作用液压缸,双作用液压缸具有两个油口,工作油液既可进入无杆腔,也可进入有杆腔。差动缸与双作用液压缸的符号不同,其区别在于差动缸活塞杆末端带两条直线。差动缸面积比通常为2:1,对于双端活塞杆的液压缸,其面积比为1:1(同步液压缸)。,符号,表示换向阀(1),换向阀符号由油口数和工作位置数表示,通常,换向阀至少含有两个油口和工作位置。在换向阀符号中,方框数为换向阀的工作位置数,方框内箭头表示工作油液流动方向,而直线则表示在不同工作位置上各油口的接通情况。换向阀符号一般对应于其静止位置。,符号,表示
3、换向阀(2),该图示为二位四通和二位五通换向阀的符号。为标识油口,通常采用下列两种方法,即一种为采用字母P、T、R、A、B和L,而另一种则采用连续字母A、B、C和D等。在相关标准中,通常首选第一种方法。,符号,表示换向阀(3),图示为三位四通换向阀的符号,其具有不同中位机能。,符号,表示人工驱动方式,换向阀工作位置切换可通过各种驱动方式来实现。在换向阀符号中,应采用相应符号表示驱动方式,如按钮和踏板符号。弹簧通常用于换向阀复位,不过,换向阀复位也可通过再次驱动来实现,如在带手柄操作和锁定装置的换向阀中。在DIN ISO 1219标准中给出了各种驱动方式。,符号,表示机控方式,图示为推杆式、按钮
4、式和滚轮式驱动方式的符号。,符号,表示压力控制阀,压力控制阀可用方框表示,方框中箭头表示工作油液流动方向。油口采用P(进油口)和T(回油口)或A和B表示,方框中箭头位置说明阀口是常开还是常闭的,倾斜箭头表示压力控制阀在其压力范围内可调。压力控制阀分为溢流阀和减压阀等。,符号,表示流量阀,流量阀根据其是否受油液粘度影响而有所区别,不受油液粘度影响的流量阀称为节流阀。流量阀包括节流阀、可调节流阀和调速阀。流量阀采用矩形框表示,矩形框内含有节流阀符号以及表示压力补偿的箭头。倾斜箭头表示其流量可调。,符号,表示单向阀,单向阀符号用压在阀座上的小球表示。液控单向阀符号则是在单向阀符号外加方框,其控制管路
5、为虚线,控制油口用字母X标识。,符号,表示测量元件,图示为液压技术中所用的测量元件符号。,第二章:盾构机分类及选型,主要内容 1 盾构机分类 2 盾构机选型 3 盾构机选型举例,第一节:盾构机分类,(1)按掘削地层分类 硬岩盾构(TBM)软岩盾构 软土盾构 硬岩软土盾构,双护盾,TBM,软土盾构,复合盾构,(2)按盾构机横截面形状分类 半圆形 圆形 椭圆形 马蹄形 双圆搭接形 三圆搭接形 矩形,(3)按盾构机横截面的形状分类 超小型盾构 18m,(4)按掘削面的敞开程度分类全部敞开式:无盖敞开式、有盖敞开式部分敞开式:网格式 封闭式:中心支承式、中间支承式、周边支承式,(5)按掘土出土器械的机
6、械化程度程度分类 人工挖掘式、半机械掘削式、机械掘削式,手掘式盾构 半机械式盾构 网格式盾构,(6)按掘削面的加压平衡方式分类 外加支承式 气压式 泥水式 土压式,(7)按刀盘运动形式分类,(8)按盾构机特殊构造分类 中折盾构球体盾构异径母子盾构重心靠前盾构特殊构造的盾构现场换刀盾构可直接掘削前障碍物盾构机体可分可合盾构固体回收盾构倾斜中空轴全断面机内注浆盾构倾斜中空轴全断面机内注浆+活动前檐盾构,(9)按盾构机的功能、用途分类,(10)按盾构隧道衬砌施工方法分类,(11)综合分类,第二节:盾构机选型,一.盾构掘进机选型依据(1)土质条件、岩性(抗压、抗拉、粒径、成分等个参数)(2)开挖面稳定
7、(自立性能)(3)隧道埋深、地下水位(4)设计隧道的断面(5)环境条件、沿线场地(附近管线和建筑物及其结构特性)(6)衬砌类型(7)工期(8)造价(9)宜用的辅助工法(10)设计路线、线形、坡度(11)电气等其他设备条件,盾构掘进机选型的一般程序,不同地质条件下全断面掘进机选型,不同地质条件下全断面掘进机选型,盾构掘进机选型的其他条件(1)工期条件的制约(2)造价因素的制约(3)环境因素的制约(4)基地条件的制约(5)设计路线、平面竖向曲线形状的制约,二.为适应各种不同类型土质及盾构机工作方式的不同,盾构机可分为三种类型、四种模式:,三种类型:软土盾构机;硬岩盾构机;混合型盾构机。四种模式:开
8、胸式;半开胸式(半闭胸式、欠土压平衡式);闭胸式(土压平衡式);气压式。软土盾构机适应于未固结成岩的软土、某些半固结成岩及全风化和强风化围岩。刀盘只安装刮刀,无需滚刀。硬岩盾构机适应于硬岩且围岩层较致密完整,只安装滚刀,不需要刮刀。混合盾构机适应于以上两种情况,适应更为复杂多变的复合地层。可同时安装滚刀和刮刀。气压盾构是在加气压状态下的施工模式,即可用于泥水加压式盾构机,也可用于土压平衡式盾构机。,二号线穿越汉口和武昌,隧道穿越地质种类比较全面:粘土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粉细砂、中粗砂、砂 岩、粉砂岩、石英砂岩、炭质灰岩、钙质泥岩、强风化泥岩、强风化含碳硅质页岩等。,3.武汉地铁的路线与
9、地质,三.盾构机选型举例,偏软地层导致的地表沉降 由于硬质附着性粘土导致的刀盘与土仓的堵塞 丰富的地下水与水压的问题 软质风化岩砂岩泥岩半固结粘土淤泥的掘进 膨胀性陈旧粘土导致的盾构机推力增加 附着性粘土与基岩的掘进 掘进途中的刀具更换,3.2 本工程重点/难点,3.3 隧道管片参数,3.盾构机总体参数(方案),盾构机总体设计范围及主要尺寸开挖直径:6280 mm前护盾直径:6250 mm主机长度:约 9.0m(含刀盘)总长度包括后配套:约 82 m 总重量包括后配套:420 t最小曲线半径:250m,盾构机总体设计范围最大掘进速率 8 cm/min平均掘进速率 3.5 cm/min管片平均安
10、装时间 30 min/环管片宽度 1500 mm根据上述计算每班次掘进速率 6环/8 hours每日双班工作时掘进速率 12环/16 hours,3.主要机械性能(方案),刀盘驱动驱动形式电驱动 2级调速式(装备动力:600kw)刀盘转速 高速转动:2.0 rpm 低速转动:1.0 rpm刀盘扭矩常用最大:5,844 kN-m 高速转动:2,922 kN-m 脱困扭矩 7,000 kN-m盾构机千斤顶总推力38,500 kN单位面积推力:1,255 kN/数量 1,750kN22根最大伸长速度 8.0 cm/min铰接装置总推力24,000 kN 数量 2,000kN12根铰接操作 全方向(上
11、下、左右、倾斜方向),3.主要机械性能(方案),螺旋出渣机驱动驱动形式 液压驱动方式(装备动力:110 kw)排土量 280 m3/h(最大排出粒径:250mm500mmL)直径 700mm(带轴式螺旋机)转速 1.0 24 rpm 驱动扭矩 常用最大:55.7 kN-m 脱困时最大:65,0 kN-m 管片拼装装置形 式 型方式(管片拼装作业空间大)操作方式 无线遥控操作 转动速度 高速:1.5rpm低速:0.3rpm两级调速(高速低速无线遥控切换)调 节 可实现微调、微动操作,防止粘土附着对策(),在刀盘进土口位置装备高压水喷射管,防止粘土附着对策(),扩大刀盘中央部分的开口,重视泥土从刀
12、盘中心部进入土仓,防止粘土附着对策(),在土仓内隔壁上装备前后滑动式固定搅拌翼,并可从其前端添加泥浆,防止粘土附着对策(),装备在刀盘内侧可以覆盖整个区域的搅拌翼,防止粘土附着对策(),固定土仓隔壁中心部分,防止转动脚中心部分泥土堵塞,泥浆注入口的配置,刀盘面板前面:3处 固定隔板一侧:4处 固定搅拌翼前端:1处 螺旋出渣机:3处 可选择泥浆、泡沫和聚合物3种类型,喷出口阀门构造照片,对应复合地层的刀具配置,复合地层的刀具装备与对策,可更换滚刀与强化先行刮刀 如岩石强度在30Mpa以下可使用强化先行刮刀进行掘进 如岩石强度为30250Mpa则应适用滚刀进行掘进,滚刀的形状与特点,尺寸:17英寸
13、 允许磨损量:20 mm允许负荷:250 kN 允许线速度:150 m/min材质:特殊工具钢转动力:70 Nm,刀盘耐磨损对策,刀盘外周堆焊钉状耐磨物,外周进行硬化耐磨层堆焊,耐磨板,刀盘驱动部土砂密封,特点土砂密封:3条唇形密封1段V型密封:3 段迷路密封:拉比利斯(迷宫)式检测:温度检测传感器供油脂:自动供脂其他:密封接触面采用硬质 材料,铰接构造,铰接装置总推力24,000 kN 数量 2,000kN12根 铰接方向全方向(上下、左右、倾斜方向),铰接密封,形式:型密封2 段、灰尘密封1 段耐压:1.0 Mpa润滑:自动供脂,盾尾密封,形式:3段金属刷浆液逆流:注浆液逆流防止板润 滑:
14、盾尾油脂自动注入供脂位置:每列6处(共计12处)耐水压:0.4 Mpa,螺旋出渣机的特点,驱动方式液压驱动方式(装备动力:110 kw)出土量280 m3/h(最大排出粒径:250mm500mmL)直径700mm(带轴式出渣机)转速 1.0 24 rpm 驱动扭矩 常用最大:55.7 kN-m 脱困时最大:65,0 kN-m前端部 耐磨对策(套筒与螺旋桨硬化堆焊),螺旋机防止水喷涌对策(旋转出渣机),螺旋机更换零件及特点,更换零件 螺旋机前部套筒:2层套筒(更换修补)前部螺旋机:可分割结构,填补空洞用注入管配置,注入配管前方:4处前体外周:4处后体外周:4处,第三章:盾构机构造,盾构机是掘进机
15、的一种类型。掘进机的定义是:用机械能破碎隧道掌子面、随即将破碎物质连续向后输出并获得预期的洞型、洞线的机器。盾构法隧道的基本原理是用一件有形的钢质组件沿隧道设计轴线开挖土体而向前推进。这个钢组件在初步或最终隧道衬砌建成前,主要起防护开挖出的土体、保证作业人员和机械设备安全的作用,这个钢质组件被称为盾构。盾构的另一个作用是能够承受来自地层的压力,防止地下水或流沙的入侵。,一、概述盾构机由主机和后配套两部分组成,机器总长55m,主机长约5.7m,后配套长约49.3m,开挖直径6.39m,整机总重约385T。主机部分由刀盘系统、推进系统、输送系统、管片拼装系统和盾构附件组成;可完成盾构推进、土体输出
16、、管片安装、同步注浆、超前勘探注浆等作业。后配套部分由后配套车和布置在车架上的控制系统、电气系统和附属设备组成;主要作用是操纵控制、提供掘进动力、管片输送、注浆料供应、土体转载、轨道铺设、各种管线延伸等。,二、盾构机作业步骤(一)、掘进准备1、根据激光导向系统数据准确调向。2、出土运输车辆就位后,转运管片及注浆料。3、随时掌握各种管线卷筒储备情况,不足时及时延伸。(二)、正常掘进1、启动皮带输送机、刀盘驱动液压马达,然后开启推进系统和螺旋输送机,正常掘进。2、需要时,针对不同地质分别向刀盘和螺旋输送机内加膨润土浆或泡沫剂。3、同步注浆系统配合掘进正常进行。4、完成1.2m掘进停机,出土运输车开
17、至始发井卸土,另一辆运输车进入。,(三)、拼装管片1、推进油缸分组收缩,让出空间,逐块拼装管片。2、将真圆保持器撑在刚拼好的管片环上。3、收缩拖拉油缸,将后配套前移一个行程,一个循环结束,准备下一循环的开始。,第一节:主机,第一小节:刀盘系统,刀盘刀具刀盘驱动抗偏摆,(一)刀盘,1、刀盘为全断面平面型、开式刀盘,刀盘正面和侧缘均经耐磨涂层处理。刀盘转速在0-1.36rpm 时,扭矩为4694KNm,在0-2.29rpm时,扭矩为2787KNm。前者为脱困时使用,后者为正常时使用,刀盘可以正反方向旋转,工作效率相等。2、刀盘的开口率在40%,最大开口尺寸为230mm,能够控制砾石尺寸在230mm
18、以下通过刀盘,满足在螺旋输送机内畅通无阻的输送。3、刀盘预留盘式滚刀与撕裂刀可互换的安装位置,以应付隧道掘进中可能遇到的大粒径石块,提高刀盘对不同地质情况的适应性。撕裂刀、盘形滚刀由耐磨的高强度钢材经热处理渗碳而成,适用于开挖岩土和风化层。,刀盘,刀盘设计要求,(1)能够降低对刀具的磨损(2)保护刀盘的钢结构(3)能够实现高的贯入度(4)刀盘开口率为最小 36%。大的开口率能够大大 降低刀具的磨损。(5)4 个幅轮设计以使每个旋转方向都有 4 个碴土 出口2 个旋转方向(左/右)(7)刀盘前面 4 条独立的泡沫注入管用于渣土改良以降低磨损(8)连接到主驱动的连接臂(厚壁管)保证刀盘良好的稳定性
19、(9)出渣通道的几何设计必须满足开挖舱容易出渣(10)大的物料通道从刀盘外缘通到刀盘中心区域,这样便于将挖掘的物料运输到开挖舱。(11)渣土开口设计限制大的石块进入,这些石块可以通过螺旋输送机运出去。,刀盘的材料,刀盘的结构材料为Q345B、16MnR、GS52或相当于这种材料的铸钢。,刀盘结构,刀盘设计成盘形结构且带有很阔的进料口,4 根辐臂支撑的厚壁法兰连接主驱动装置,并且作为刀盘面板的基座。刀盘在下列的开口边缘备有所需的刀具以便于将挖掘的物料运输到开挖舱:刀盘中心的径向开口边缘 刀盘外圆周的开口边缘 中心回转体上配有注射调节土壤介质的通道。刀盘有 4 个泡沫/膨润土/水通道和 2个液压油
20、通道。,切削刀具,切削刀具数量:软土刀具(刮刀):120 把 中心刀:1 把 铲刀:16 把 仿形刀:2 把,(二)、刀具,1、刀盘上安装有128把镶钨硬质合金的铲齿型刀,8把矩形磨刀,一把锥型中心刀,一把铲齿型扩孔刀,以满足对土体的切削。2、刀盘侧边还安装有一把可伸缩50mm的扩孔刀,以满足转弯半径800m的需要。3、刀具使用寿命为2km。,(三)、刀盘驱动,刀盘安装在驱动组件上,驱动组件由主轴承、密封支承、密封装置以及8组驱动系组成。每组驱动系统由液压马达、减速机、小齿轮组成。液压马达连接减速机、小齿轮,再通过大齿轮驱动刀盘可正反方向以0-1.36rpm、0-2.29rpm两种转速转动,输
21、出最大扭矩为4694KN.m。刀盘的掘进位置可随时通过线性传感器显示。主轴承足以承受由于开挖支撑面产生的各类切削载荷,以及刀盘和作用在刀盘上土体的重量。主轴承的滚子和滚道由一独立的压力油系统提供润滑,该润滑油系统配有独立的滤油器、配油管及油泵。通过润滑油泵不断地喷油至轴承中,所有小的磨损颗粒将被冲下并留在滤油器中,驱动齿轮由同样的压力油系统提供润滑。主轴承润滑系统的油温由一监控装置调节,超温报警并自动停止刀盘转动。主轴承回转部分设置三道密封环,密封环间用3bar压力润滑脂自动加入进行润滑并防止水和土体的浸入,如果润滑系统出现故障,监控装置将使刀盘停止转动。主轴承使用寿命为15000小时,(四)
22、、抗偏摆,刀盘可进行正向或反向旋转,反向旋转刀盘是为了纠正护盾在正向旋转时产生的偏摆。装在护盾上的偏摆传感器是为了保证掘进过程中盾构机不会偏摆超过极限位置,如果达到预定的偏摆极限,可通过改变刀盘的转向和推进油缸的推力大小、方向来达到纠偏.,第二小节:推进系统,(一)、推进油缸,主机向前移动,由分布于盾壳圆周上的40个推进油缸完成。每2个油缸连接一块靴板顶住管片端面产生反力使盾构机前移。为便于隧道的掘进、导向、纠偏和管片安装,这40个油缸又分成5个组,可进行整体或单独控制的操作。盾体的前进由推进油缸完成。每一组油缸均可独立控制压力进行操纵而不会引起管片移位或产生引起损坏的压力过载。在控制室里,司
23、机可以看到数字显示的每组油缸行程及压力。油缸的布置避开了管片接缝,所有的油缸撑靴均为球形绞接式以避开管片裂缝或损坏。推进油缸顶在压力舱板后部。油缸缸体尾部由一个塑胶轴承支撑,这样,这些油缸就可以不受侧向力的作用从管片向压力舱板自由伸展。推进油缸为两个一组,每对油缸均有独立的撑靴。在推进时,组油缸各自独立进行压力调节。总的推进速度由一个总流量控制阀来调节。推进油缸回路设计最大推进速度为80mm/分钟。推进系统具有纠偏和爬坡功能。根据计算,最大总推力约为 35,180-40000kN,主驱动器全部输出功率峰值为440kW,最高转速为 2.5rpm。并有安全余量。,油缸位置示意图,(二)、靴板,推进
24、油缸顶在“靴板”上以使顶进力平均分配到隧道管片上。每两个推进油缸使用一个“靴板”,该“靴板”可自由地根据管片边缘进行对正。每组油缸可以独立操作以便提供方向控制或方便安装管片,该“靴板”在紧固管片连接螺栓时,向管片提供压力,并协助进行封顶管片的定位。,第三小节:输送系统,(一)、螺旋输送机下部通过一个位于土仓底部的密封套筒固定,上部通过可滑动伸缩的外套筒固定在支撑架上,实现出土口与皮带输送机接土口位置相对固定。(二)、螺旋输送机出土口安装了一个可以根据旋转速度调节开口的泄料闸门,筒内6组螺旋叶片安装在中心轴上,可正反方向旋转,速度0-17rpm,可自动和手动控制。对于EPB工况,操作员可以控制出
25、土量以控制土仓的压力。螺旋输送机出土排放至皮带输送机上。(三)、螺旋输送机设有检修钳式闸门和伸缩装置,当螺旋输送机从密封舱内缩回时,钳式闸门自动关闭密封,以便检修。(四)、为保证在盾构机发生断电或出现故障时,卸料闸门依旧能关上、密封良好,该机设有断电自动关门和手动应急关门装置。,物料运输概述掘进过程中产生的碴土,通过速度可调的螺旋输送机,从土仓运送到皮带输送机进料端,再由皮带输送机运送到盾构机后部的渣车。皮带输送机长度的确定取决于渣车的数量。每个渣车都可移动到皮带输送机出料口的下方.,螺旋输送机,螺旋输送机安装在土仓壁的连接法兰上。把碴土从盾构机土仓底部运送到皮带输送机进料端。驱动装置由球面轴
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