盾构刀具的刀具磨损及其检测方法: 目前 , 刀具磨损的检测方法主要有开仓检查、刀具磨损感应装置、异味添加剂 、掘进参数分析等。 开仓检查的方法较为直接有效 , 但却存在很高的风险 , 可能造成开挖面的坍塌 , 进而影响隧道 周边建筑物的安 全 。 刀具磨损感应装置只能安装于少部分刀具上, 对其他刀具的磨损则无法感应。异味添加剂在土压平衡式盾构和泥水式盾构中效果不佳。 一般说来 , 滚刀完好情况下 , 预测值与实际值之间的偏差值比较小 ; 滚力磨损后 , 预测 值与实际值之 间的偏差值将增大 , 故 可通过对 比掘进速 度或扭矩 的预测值与实际值之 间的偏差情况来预报滚刀磨损状况。 但是 , 当...
粗晶颗粒硬质合金盾构刀具: 根据资料统计,硬岩及软硬不均对盾构切刀能产生巨大的破坏作用。切削类刀具更换较为频繁的是在硬岩地层、砂卵石地层及含大量漂石的地层,它使得具的刃口部位承受很大的冲击荷载,同时刀具在与岩石不断地摩擦,不可避免的产生热量,硬质合金处于不断地升降温循环中,合金表面出现热疲劳裂纹,裂纹不断扩展,较终导致刀具损坏。若在软岩中夹杂有坚硬岩石,刀具在切割硬岩的瞬间受到极大的剪切应力,极易出现断齿现象。盾构刀具切刀失效的主要机理为冲击、冲击疲劳以及热疲劳裂纹。因此,对盾构切削类刀具用硬质合金提出的要求就是: 高导热性,低热膨胀系数,以保证较小的热裂纹长大速率,良好的抗疲劳冲击特性。盾构...
盾构机一般设计两把仿形刀(一把备用),布置在辐条的两端。施工时,可以根据超挖多少和超挖范围的要求,从辐条两端径向伸出和缩回仿形刀,达到仿形切削的 目的。仿形刀伸出值一般在80~130mm之间。盾构机在曲线段推进、转弯或纠偏时,通过仿形超挖切削土体创造所需空间,保证盾构机在超挖少、对周边 土体干扰小的条件下,实现曲线推进和顺利转弯及纠偏。随着城市轨道路网的延伸及建设力度的加大,盾构区间需穿越常见的软弱地层,同时还需在部分硬岩地段中通过。因此在刀具选 择上既要考虑在软岩中开挖的需要,也要考虑在硬岩中的要求。一般认为刮刀适用于土层及部分软岩,盘形滚刀适用于硬岩,其中单刃滚刀能用在强度很高的岩石 中,...
盾构刀盘刀具的布置方法,目的是为了确保刀具结构布置的合理性和实用性。针对本标段工程地质情况,预测盾构在开挖区间,刀具的磨损量以及许用磨损情况下刀具的掘进距离,为保障工程的安全顺利进行设计了刀盘结构。在盾构刀盘选型时,对地质进行了充分的分析和研究,刀盘及刀具配置有一定的富余和能力储备,合理配置了不同刀具,满足了标段现场施工要求。 盾构机刀具更换前要严格遵守相应的程序和流程。虽然项目地质条件较好,基本采用常压开仓方式进行,但基本的流程是必不可少的。首先工程部需要邀请专业的气体检测机构对盾构机仓内危险气体成分进行检测,确保仓内气体在安全范围内,其次设备部人员进入仓内对刀具磨损状况进行检查记录,然后安...
通电式刀具磨损检测。在刀具制作时先将电线埋入刀具中,随着盾构的掘进,当刀具磨耗达到限定磨耗量时,通电电线被磨断,于是电路断路,通知外界。该方法简单直接,但不能连续定量检测刀具磨损的进展情况。针对切削类的盾构刀具,可优化设计通电式传感装置,实现连续定量检测磨损量。按间距设置多支通路随刀具磨损,使用单片机控制选通其中支路,通过电量判断其通断,从而得知刀具的磨损量。盾构刀具多少钱一台国内盾构机刀具发展较晚。以上就是盾构刀具的讲解。盾构刀具所用的刀圈为整体结构,它直接与岩石接触,是刀盘系统乃至总机集成中重要的零部件之一。肇庆微型盾构刀具哪家可靠根据盾构叨具的磨损原理,选取4种耐磨堆焊材料,并对其焊接方...
盾构刀具失效分析:盾构掘进时,刀具受到地层中砂砾、卵石的摩擦和冲击,因此发生磨损甚至出现断裂现象。目前关于盾构刀具失效原因的研究较少,赵学彬等研究了北京地铁某线盾构在砂卵石地层(地层中石英砂含量高达 45%以上,并有大量不同粒径的卵石)施工中刀具的磨损问题,发现石英砂会使刀具磨损速度加快,不同粒径的卵石会对盾构刀具施加较大的冲击力;对于盾构刀具的刃口部位镶嵌的硬质合金刀片来说,由于硬度很高,相应的韧性较差,冲击断裂是其主要的失效形式;除了刃口部位承受冲击之外,刀具迎土面还有犁沟式磨粒磨损和碾压磨损等。盾构刀具轴承与密封的更换对刀具掘进运转的可靠性和刀具的消耗具有特别重要的影响盾构齿刀具测试时,...
目前盾构刀具按切削原理划分,一般公认有滚刀和切削刀两种类型(根据隧道围岩性质不 同、切削目的不同,这两类刀具还可进一步细分)。滚刀的切削原理主要是刀具依靠挤压破岩,一 般用于岩石隧道的掘进。当虽然穿越松散地层但有大粒径的砾石(粒径大于 400mm)、并且含量达 到一定比例时,也可采用滚刀型刀具。另在隧道地质条件复杂多变、岩石(强度不算太高)与一般 土体(或粘土或砂土)交错频繁出现的情况,也有可能采用滚刀型刀具,即在复合式盾构机中采用。 切削刀的切削原理则主要是盾构机向前推进的同时,刀具随刀盘旋转对开挖面土体产生轴向 (沿隧道前进方向)剪切力和径向(刀盘旋转切线方向)切削力, 不断将开挖面前方土...
盾构是一种专门用于开挖地下隧道的大型成套施工设备,它具有开挖快、优越、安全、经济、有利于环境保护和降低劳动强度的优点,在城市隧道的开挖中得到越来越普遍的应用。刀盘是盾构机的关键部件之一,是盾构主要工作部件。盾构在地下开挖中会遇到各种不同地层,从淤泥、粘土、砂层到软岩及硬岩等。在开挖中刀盘受力复杂,工作环境恶劣,是需要重点检查和维修的部位。刀盘结构关系到盾构的开挖效率、使用寿命及刀具费用。盾构的刀盘结构形式与工程地质情况有着密切的关系,不同的地层应采用不同的刀盘结构形式,盾构刀盘设计是盾构关键技术,采用合适的刀盘类型是盾构顺利施工的关键因素。盾构刀具的工作条件非??量?,因此应分别对盾构刀具的材料...
盾构刀具的国产化: 在生产工艺上,我们采用整体锻压,整体热处理的优化加工工艺,使产品具有更高的可靠性和良好的切割性能。同时,为提高刀具的耐磨性能,在刀具合金周围及刀具在正常使用过程中极易磨损的部位加焊高的强度合金耐磨堆焊层。另外,盾构刀具在机械加工完成后,出厂时每件都进行耐压测试,较大限度的保证出厂产品的合金焊接性能。 盾构机刀盘刀具样机具有宽泛的地质适应能力,具有足够的强度、刚度和稳定性,能很好地协调稳定开挖面与排碴效率两者之间的关系;采用国产耐磨材料及热处理工艺研制的盾构刀具,对土体具有良好的切削性能,可适应不同地层的变化,耐磨性及强韧性良好。盾构刀盘刀具样机整体性能优良,工作可靠。在刀具...
盾构刀具所用的刀圈为整体结构,它直接与岩石接触,是刀盘系统乃至总机集成中重要的零部件之一。由于滚刀的损坏必须在施工中?;坏?,而换刀消耗工时长,劳动消耗大,严重影响施工进度。同时刀具损坏后若不及时更换,会降低掘进效率甚至造成刀盘损坏,使工期延误加长、花费的维修换刀费用明显增加,大量工程案例表明,在隧道开挖工程中必须对刀具进行定期检查维护,当出现损坏时需进行更换,由此花费的时间通常为总作业时间的30%~40%左右。在实际的掘进施工过程中盘形滚刀的损坏形式有轴承损坏、刀圈偏磨等,而正常磨损是滚刀损坏的主要原因,占滚刀损坏的一半以上。周边刮刀确保刀盘的开挖直径以及防止刀盘外缘的间接磨损。北京微型盾构...
盾构的掘进刀具一般可分为滚刀、切刀、周边刮刀。 滚刀分为齿形滚刀和盘形滚刀。齿形滚刀常用于软岩,有球齿和楔齿两种;盾构上应用较广的是盘形滚刀,盘形滚刀按刀圈材质主要分为表面刀圈、标准钢刀圈、重型钢刀圈、镶齿硬质合金刀圈滚刀等,它们分别适用于各自的地层: 层表面刀圈:适用于掘进硬度40MPa的紧密地层以及80-100MPa的断裂砾岩、砂岩、砂黏土等地层; 标准钢刀圈:适用于掘进硬度50-159MPa的砾岩、大理石、砂岩、灰岩地层; 重型钢刀圈:适用于掘进硬度120-250MPa的硬岩,硬度80-150MPa的高磨损岩层,如花岗岩、闪长岩等地层; 镶齿硬质合金刀圈:适用于掘进硬度高达150-250...
盾构刀具的磨损检测技术现状: 开舱检查。这是较常用、较直接、较可靠的方法,停机后由人工进舱对刀具进行逐个检查。在不稳定地层中,开舱前需首先进行地层加固或带压作业,方可入舱检查。开舱检查虽直接有效,但却存在很高的风险,很可能由于掌子面不稳定而造成地面坍塌等事故。 磨损感应装置。在刀具内安装液压或电子传感器系统,一旦刀具磨损到一定程度就自动报警或指示。滚刀磨损感应装置则是采用液压油缸从刀盘伸出至滚刀刃尖,通过比较伸出行程与磨损前行程的差值判断滚刀的磨损量。此外还有一些采用液压短路、光纤维短路或超声波等方式来判断滚刀磨损的感应装置。由于感应装置只能在少量刀具上安装,应用范围小,使用效果受到很大限制...
通电式刀具磨损检测。在刀具制作时先将电线埋入刀具中,随着盾构的掘进,当刀具磨耗达到限定磨耗量时,通电电线被磨断,于是电路断路,通知外界。该方法简单直接,但不能连续定量检测刀具磨损的进展情况。针对切削类的盾构刀具,可优化设计通电式传感装置,实现连续定量检测磨损量。按间距设置多支通路随刀具磨损,使用单片机控制选通其中支路,通过电量判断其通断,从而得知刀具的磨损量。盾构刀具多少钱一台国内盾构机刀具发展较晚。以上就是盾构刀具的讲解。盾构所使用的破岩滚刀与切削刀相比,具有破岩效率高、比能低和刀具磨损量小的特点。肇庆微型盾构刀具哪家好目前盾构刀具磨损检测技术分为液压检测、气体检测、掘进参数分析法和电气检测...
盾构刀具的更换准备: 在工人更换刀盘的刀具前执行如下步骤: 根据地质条件和操作模式运输相应材料 利用吊装工具和运输平台将刀具运至主仓(工作仓)。 在压力下工作时,工作人员应按照“操作顺序/工作仓人员”这章的说明适应泥水仓的压力比。 通过人仓内的控制板将刀盘旋转至所希望的位置。 当刀盘因为需要更换刀具而要重新定位时工人不能停留在开挖仓内。 在盾壳表面固定点上定位低平台、网状平台和吊装工具。 安全说明: 掌子面的某些部分有坍塌的可能,所有检查是件很危险的事。在此期间应随时密切关注掌子面和水位。 空气仓前仓应保持通畅,使工人在紧急情况下可以自由进入作为藏身之地。不能让管线、电缆或其它材料堵塞门口。 ...
刀具配置的差异性,在复合地层施工中,刀具配置的差异性主要表现在滚刀和先行刀的配置数量和刀具的高度、组合高度差等方面。例如,刀盘滚刀和固定先行刀高出面175mm和140mm,刀盘滚刀和固定先行刀高出面板90mm和70mm。两种刀具的高差为35mm和20mm,前者的设计较好,具体表现为刀具高对防止泥饼的形成有利,高度差大有利于破岩。滚刀的刀间距过大和过小都不利于破岩,间距过大,滚刀间会出现“岩脊”现象,间距过小,滚刀间会出现小碎块现象,降低破岩功效。在复合地层中周边滚刀的间距一般小于90mm正面滚刀的间距为100~120mm(参照国内外施工实例,岩石强度高时,滚刀的间距应控制在70~90mm的范围...
盾构是一种专门用于开挖地下隧道的大型成套施工设备,它具有开挖快、优越、安全、经济、有利于环境保护和降低劳动强度的优点,在城市隧道的开挖中得到越来越普遍的应用。刀盘是盾构机的关键部件之一,是盾构主要工作部件。盾构在地下开挖中会遇到各种不同地层,从淤泥、粘土、砂层到软岩及硬岩等。在开挖中刀盘受力复杂,工作环境恶劣,是需要重点检查和维修的部位。刀盘结构关系到盾构的开挖效率、使用寿命及刀具费用。盾构的刀盘结构形式与工程地质情况有着密切的关系,不同的地层应采用不同的刀盘结构形式,盾构刀盘设计是盾构关键技术,采用合适的刀盘类型是盾构顺利施工的关键因素。刀具研究制造技术也逐渐向国产化、信息化、智能化以及重型...
盾构施工已经普遍的应用于世界各地的城市地铁、穿山隧道、污水管线等众多领域 。随着盾构种类的增多和盾构施工工艺迅速发展 , 对盾构机刀具的探索和研究也在不断的进行着 。经过近100多年的发展 , 盾构机刀具在种类、材料、尺寸等方面得到不断的优化 , 对刀具的磨损规律以及磨损的实时检测也有了一定的研究成果。 目前应用于盾构机上的刀具种类很多 , 当隧道常处于复合地层时 , 选用的盾 构机刀具有滚刀、刮刀、齿刀、羊角刀等类型 , 其中滚刀分为双刃滚刀和单刃 滚刀 , 主要用于破碎硬岩和软土中的较大石块。 当盾构隧道常处于砂卵石地层时 , 常用的盾构刀具有切削刀、超前刀、盘圈贝型刀、鱼尾刀、仿型刀等几...
目前盾构刀具磨损检测技术分为液压检测、气体检测、掘进参数分析法和电气检测法。液压检测和气体检测只能用于磨损量极限检测:只有当磨损量达到设计值时才能够检测到压力下降,或者是刺激性气体。这两种方法无法准确判断是哪把刀具出现过度磨损,液压法油管数量受盾构中心回转体尺寸影响较大,在土压盾构和泥水盾构中,气体检测法使用效果并不理想。掘进参数分析法和电气检测法可用于连续检测。使用掘进参数分析法对磨损系数和单一掘进参数之间的关系进行了初步分析,但检测结果准确性不高。超声波检测技术是电气检测法中一种主要的方法。超声波检测方法能够实现在线连续检测,可以实现多点检测,是一种普遍使用的无损检测技术。盾构刀具零部件由...
盾构刀具堆焊工艺: 从盾构机刀具磨损情况来看 ,由于刀具本体基本完好 ,大部分刀具磨损在容许范围内 ,剩余刀刃高度能够满足右线掘进任务 ,没有必要更换整个刀盘或者是全部刀具 ,只需要对磨损的刀盘本体和刀具进行焊接修复和更换 ,即可保证盾构机正常进行下阶段的掘进施工。盾构刀具堆焊修复的原则是保证修复后的刀具本体性能不低于原设计制造的水平 ,保证更换的刀具与出厂配备的刀具性能相匹配。为此 ,在深入分析和研究之后 ,决定采用堆焊修补具体盾构刀具堆焊工艺。 盾构刀具堆焊工艺在盾构刀具外缘加焊高的强度的耐磨钢板 ,提高了刀具的使用寿命 ,节省了工程投资。需要指出的是 ,需要采取合理的盾构刀具堆焊工艺和保...
盾构机一般设计两把仿形刀(一把备用),布置在刀盘的边缘上。施工时可以根据超挖多少和超挖范围的要求,从边缘径向伸出和缩回仿形刀。仿形刀伸出值一般在70~150mm之间。盾构机在曲线段推进、转弯或纠偏时,通过仿形超挖切削土体创造所需空间,保证盾构机在超挖少、对周边土体干扰小的条件下,实现曲线推进和顺利转弯及纠偏。在纯硬岩地层掘进时,采用滚刀破岩。滚刀破岩的原理是依靠刀具滚动产生冲击压碎和剪切碾碎的作用达到破碎岩石的目的。滚刀的类型、数量、布置方式、位置、超前量根据岩层的强度和整体性、掘进距离、含砂量等特点确定。穿越松散地层但有大粒径的砾石(粒径大于400mm)、并且含量达到一定比例时,也可采用滚刀...
刀盾构机一般设计两把仿形刀(一把备用),布置在辐条的两端。施工时,可以根据超挖多少和超挖范围的要求,从辐条两端径向伸出和缩回仿形刀,达到仿彤切削的目的。仿形刀伸出值一般在80~130mm之间。盾构机在曲线段推进、转弯或纠偏时,通过仿形超挖切削土体创造所需空间,保证盾构机在超挖少、对周边土体干扰小的条件下,实现曲线推进和顺利转弯及纠偏,因而盾构机需设置仿形刀。随着盾构施工在地铁、铁路、公路、矿山、水电、水利、市政等工程领域的运用,滚刀、刮刀还能根据用户的特殊要求加工定做,同时提供刀具配件及维修服务。我们竭诚希望与盾构行业朋友加强沟通与合作,实现共赢。盾构刀盘刀具的布置方法,目的是为了确保刀具结构...
通电式刀具磨损检测。在刀具制作时先将电线埋入刀具中,随着盾构的掘进,当刀具磨耗达到限定磨耗量时,通电电线被磨断,于是电路断路,通知外界。该方法简单直接,但不能连续定量检测刀具磨损的进展情况。针对切削类的盾构刀具,可优化设计通电式传感装置,实现连续定量检测磨损量。按间距设置多支通路随刀具磨损,使用单片机控制选通其中支路,通过电量判断其通断,从而得知刀具的磨损量。盾构刀具多少钱一台国内盾构机刀具发展较晚。以上就是盾构刀具的讲解。周边刮刀的切削面上设有一排连续的碳钨合金齿和一个双排碳钨合金柱齿,用于增加刀具的耐磨性。茂名微型盾构刀具售价粗晶颗粒硬质合金盾构刀具: 根据资料统计,硬岩及软硬不均对盾构切...
盾构刀具根据具体现状不同,可分为两大类:一类齿刀,另一类是盘型滚刀。在具体应用过程中,齿刀主要应用在土质结构强度在20MPa以下的土层开挖施工中,而盘型滚刀则主要应用在强度和比较高的土层开挖。盾构齿刀具测试时,要注重对齿刀刀体结构测试中,刀头和盾构刀体的连接方式有三种,包括:焊接连接、螺栓连接、镶嵌连接,其中螺栓连接的应用较为普遍,便于拆卸和更换。 盘型滚刀在测试时,要先进行目测,查看刀圈中是否存在裂纹,刀具是否存在渗油和漏油等问题,然后再利用工具装置进行盾构刀具气密性测验,较后对刀具的启动扭矩进行合理调整,大量应用实例表明,如果启动扭矩过大,则在进行粘性土层掘进过程中,地层无法为刀具的扭转提...
构刀具的熔炼及锻造:根据滚刀使用的工况条件和合金钢材的热处理特点,设计合金的热处理工艺为高温淬火加二次高温回火。高温淬火的目的是保证碳化物充分溶解,获得均匀的奥氏体组织。高温回火能够保证淬火应力的消除,通过析出小的碳化物产生二次硬化,内蒙古大型盾构刀具哪里买,保证材料有高硬度和耐磨性,同时具有一定的韧性。热处理工艺刀具热处理一般通过真空炉多用炉进行热处理。但作为破岩的工具,要求刀圈必须具有高的硬度,但高硬度就存在着崩裂的风险。目前已研制出刀圈梯度硬度工艺和设备,通过刀圈的梯度硬度使刀圈刃部硬度高,利于破岩,心部硬度低,增强韧性,不易崩裂。刀圈热处理后,刀圈和刀体配合安装后的内部应力也不可忽视,...
盾构刀具失效分析:盾构掘进时,刀具受到地层中砂砾、卵石的摩擦和冲击,因此发生磨损甚至出现断裂现象。目前关于盾构刀具失效原因的研究较少,赵学彬等研究了北京地铁某线盾构在砂卵石地层(地层中石英砂含量高达 45%以上,并有大量不同粒径的卵石)施工中刀具的磨损问题,发现石英砂会使刀具磨损速度加快,不同粒径的卵石会对盾构刀具施加较大的冲击力;对于盾构刀具的刃口部位镶嵌的硬质合金刀片来说,由于硬度很高,相应的韧性较差,冲击断裂是其主要的失效形式;除了刃口部位承受冲击之外,刀具迎土面还有犁沟式磨粒磨损和碾压磨损等。盾构刀具轴承与密封的更换对刀具掘进运转的可靠性和刀具的消耗具有特别重要的影响同切刀和先行刀一样...
盾构的掘进刀具一般可分为滚刀、切刀、先行刀、周边刮刀。 周边刮刀,也称铲刀,安装在刀盘的外圈,用于清理边缘部分的开挖渣土防止渣土沉积,确保刀盘的开挖直径以及防止刀盘外缘的间接磨损。周边刮刀的切削面上设有一排连续的碳钨合金齿和一个双排碳钨合金柱齿,用于增加刀具的耐磨性;确保盾构在掘进几公里之后刀盘仍然有一个正确的开挖直径。同切刀和先行刀一样,周边刮刀也采用背装式,可以在土仓内进行更换。 周边刮刀安装在刀盘的外缘上,通过液压油缸动作,采用可编程设计,通过刀盘回转传感器来实现。盾构司机可以控制仿形刀开挖的深度,以及超挖的位置。 例如:当要对左侧进行扩挖以便盾构转弯时,仿形刀只需在左侧伸出,扩挖左侧水...
盾构刀具结构: 梯度结构刀圈。刀圈硬度呈梯度分布,刃口硬度高,芯部韧性好,刀圈具备良好的耐磨性能和耐冲击性能,适合全断面硬岩、上软下硬复合岩层和高磨蚀性岩层的掘进。新型刀毂结构。刀毂盖住端盖,渣土首先冲击或磨损刀毂,有效?;ざ烁牵苊庖蚨烁潜湫卧斐擅芊夤缡? 这种创新型设计,使外部入侵的泥沙路径增加,阻力增加,泥沙对浮动密封的冲击较大降低,从而能够提高浮动密封的可靠程度。 内腔带压滚刀。设计有单向阀,以保证滚刀内部带一定压力( 初装压力 250 kPa) ,能防止泥浆渗入内腔损毁轴承和密封,使内部润滑更加充分,能有效防止滚刀偏磨。 滚刀内外压力平衡装置。滚刀内外压力平衡装置是通过刀轴内...
研究盾构刀具的切削过程,有助于提前了解和分析盾构切削刀盘的扭矩、刀盘转速、刀具切入深度等盾构机基本参数的合理性及其对结果的影响。介绍了采用基于软件的有限元数值方法,建立了刀具切削土体过程的三维分析模型,对盾构刀具的切削过程进行了动态仿真。土体采用塑性模型,通过CEL方法进行流固耦合计算,较好地反映了刀具切削土体的变化过程,并获得了以下结论:切削土层材料的屈服应力越大,切削所需的力越大,刀盘扭矩也越大;切削速度对切削力大小的影响较小,切削速度放慢,切削力的波动较小,刀具受力更为稳定;切削刀具上的切削力随插入土体深度增加而增大。长期以来,盾构机刀具因材质特殊、制造工艺复杂,世界上只有少数几家企业能...
目前盾构机刀具按切削原理划分,一般公认有滚刀和切削刀两种类型(根据隧道围岩性质不同、切削目的不同,这两类刀具还可进一步细分)。滚刀的切削原理主要是刀具依靠挤压破岩,一般用于岩石隧道的掘进。当虽然穿越松散地层但有大粒径的砾石(粒径大于400mm)、并且含量达到一定比例时,也可采用滚刀型刀具。另在隧道地质条件复杂多变、岩石(强度不算太高)与一般土体(或粘土或砂土)交错频繁出现的情况,也有可能采用滚刀型刀具,即在复合式盾构机中采用。 切削刀的切削原理则主要是盾构机向前推进的同时,刀具随刀盘旋转对开挖面土体产生轴向(沿隧道前进方向)剪切力和径向(刀盘旋转切线方向)切削力,不断将开挖面前方土体切削下来。...
影响盾构机工作的因素较多,盾构机刀盘扭矩系数是盾构机设计的一个重要参数,除此以外,刀盘刀具的外形和刀具布置也是重要一个因素。盾构刀具的 布置和刀具外形在盾构机设计中是非常重要的内容。刀具布置方式及刀具外形是否适合 应用工程的地质条件,直接影响盾构机的切削效果、出土状况和掘进速度。刀具布置对于全断面切削的辐条式刀盘,从盾构机的发展历史看,刀具布置有两种方式:一种为刀 具整体连续排列方式,因其切削阻力较大,盾构机密封舱内土体流动性差,现已很少使用,偶 然在切削阻力小的淤泥质地层中采用;第二种为刀具牙型交错连续排列方式,因其切削阻力小、切削效率高、密封舱内土体流动性好和易搅拌而被普遍使用。目前世 界...