Uso: | Liquidación de la barrera, pared secante de la pila, encachado de la pila | Piezas hidráulicas: | Rexroth, Kawasaki |
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Garantía: | 2000 horas de trabajo o un año | Tipo del poder: | Central eléctrica |
Accesorios del taladro: | Encajonando, zapata del entubado, martillo del impacto | ||
Resaltar: | Equipos de perforación de pozos,equipo de la perforación de la fundación,perforación de la fundación |
Introducción al método de la construcción
El rotor que encajona es un nuevo tipo taladro con la integración de la energía hydráulica y de la transmisión completas, y
el control de combinación de la máquina, del poder y del líquido. Es una nueva, respetuosa del medio ambiente y muy eficiente tecnología de perforación. Estos últimos años, se adopta extensamente en los proyectos por ejemplo
las construcciones del subterráneo urbano, pila de la articulación del recinto profundo del hoyo de la fundación, liquidación de la basura
pilas (obstrucciones subterráneos), tren de alta velocidad, camino y puente, y pilas urbanas de la construcción, también
como el refuerzo de la presa del depósito.
La investigación acertada de este método de proceso a estrenar ha realizado las posibilidades del
trabajadores de construcción para conducir la construcción del tubo de la cubierta, de la pila de la dislocación, y del metro
pared continua, así como las posibilidades del túnel del tubo-alzamiento y del escudo a pasar con
diversas fundaciones de pila sin barreras, cuando las obstrucciones, tales como la formación de la grava y del canto rodado,
formación de la cueva, estrato grueso de la arena movediza, collarino fuerte abajo de la formación, diversa fundación de pila y acero
la estructura concreta reforzada, no se quita.
El método de la construcción de encajonar el rotor ha terminado con éxito misiones de la construcción más que
5000 proyectos en los lugares de Singapur, de Japón, del distrito de Hong-Kong, de Shangai, de Hangzhou, de Pekín y de Tianjin.
Jugará ciertamente la construcción urbana más grande del papel en el futuro y la otra construcción de la fundación de pila
campos.
(1) pila de la fundación, pared continua:
l pilas de la fundación para el tren de alta velocidad, camino y puente y construcción de viviendas.
l construcciones de la pila de la articulación que se requieren ser excavados, por ejemplo las plataformas del subterráneo,
arquitecturas subterráneos, paredes continuas
l muro de contención del agua del refuerzo del depósito.
(2) gravas, cantos rodados y cuevas de perforación del karst
l es permisible conducir la construcción de la pila de la fundación en las tierras de la montaña con grava y el canto rodado
formaciones.
l es permisible conducir la operación y echar las pilas de la fundación en él formación gruesa de la arena movediza y
collarino abajo del estrato o de la capa de relleno.
l perforación roca-socketed de la conducta al estrato de la roca, echó la pila de la fundación.
(3) claro las obstrucciones subterráneos
l durante la construcción y el puente urbanos que reconstruyen, las obstrucciones tales como el de acero reforzada
la pila concreta, la pila de la tubería de acero, la pila de acero de H, la pila de la PC y la pila de madera se pueden despejar directamente, y echan
pila de la fundación sobre el terreno.
(4) cortó el estrato de la roca
l conduce la perforación roca-socketed a las pilas del molde-en-lugar.
l por-agujeros del taladro en la cama de la roca (ejes y agujeros de ventilación)
(5) excavación profunda
l conduce la pila sobre el terreno del bastidor o de la tubería de acero que inserta para la mejora profunda de la fundación.
l excava los pozos profundos para el uso de la construcción en las construcciones del depósito y del túnel.
Parámetros técnicos
TR1305H | |||
Dispositivo de trabajo | Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ600-Φ1300 |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 1400/825/466 1583 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 1.6/2.7/4.8 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.540 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 2440 2690 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 500 | |
Peso | tonelada | 25 | |
Central hydráulica | Modelo del motor | Cummins QSB6.7-C260 | |
Poder del motor | Kw/rpm | 201/2000 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 222 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR1605H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ800-Φ1600 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 1525/906/512 1744 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 1.3/2.2/3.9 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.560 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 2440 2690 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 500 | |
Peso | tonelada | 28 | |
Modelo del motor | Cummins QSB6.7-C260 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 201/2000 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 222 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR1805H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ1000-Φ1800 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 2651/1567/885 3005 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 1.1/1.8/3.3 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.600 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 3760 4300 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 500 | |
Peso | tonelada | 38 | |
Modelo del motor | Cummins QSM11-335 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 272/1800 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 216 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR2005H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ1000-Φ2000 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 2965/1752/990 3391 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 1.0/1.7/2.9 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.600 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 3760 4300 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 600 | |
Peso | tonelada | 46 | |
Modelo del motor | Cummins QSM11-335 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 272/1800 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 216 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR2105H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ1000-Φ2100 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 3085/1823/1030 3505 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 0.9/1.5/2.7 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.600 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 3760 4300 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 500 | |
Peso | tonelada | 48 | |
Modelo del motor | Cummins QSM11-335 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 272/1800 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 216 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR2605H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ1200-Φ2600 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 5292/3127/1766 6174 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 0.6/1.0/1.8 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.830 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 4210 4810 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 750 | |
Peso | tonelada | 56 | |
Modelo del motor | Cummins QSB6.7-C260 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 194/2200 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 222 | |
Peso | tonelada | 8 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |
TR3205H | |||
Diámetro del agujero de taladro | milímetro | Φ2000-Φ3200 | |
Esfuerzo de torsión rotatorio | KN.m | 9080/5368/3034 10593 instantáneo | |
Velocidad rotatoria | RPM | 0.6/1.0/1.8 | |
Una presión más baja de la manga | KN | Max.1100 | |
Tracción de la fuerza de la manga | KN | 7237 8370 instantáneos | |
Presión-tracción del movimiento | milímetro | 750 | |
Peso | tonelada | 96 | |
Modelo del motor | Cummins QSM11-335 | ||
Poder del motor | Kw/rpm | 2X272/1800 | |
Consumo de combustible de motor | g/kwh | 216X2 | |
Peso | tonelada | 13 | |
Modo de control | Teledirigido atada con alambre/radio teledirigida |