盾构机的刀盘的设计资料

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盾构机械刀盘设计中的材料与优化分析

盾构机械刀盘设计中的材料与优化分析

盾构机械刀盘设计中的材料与优化分析盾构机械刀盘是在地下工程中使用的重要工具,它承担着掘进、支护和排土的任务。

在盾构机械刀盘设计中,材料的选择和优化分析是关键的因素之一。

本文将对盾构机械刀盘设计中涉及的材料和优化分析进行详细探讨。

1. 材料选择在盾构机械刀盘的设计中,一般采用高强度、高耐磨性的材料来确保其在复杂地质环境下的可靠性和耐久性。

以下是在盾构机械刀盘设计中常用的材料:1.1 钢材:一般选择优质的耐磨钢,如国内的42CrMo等,具有高强度、高硬度和良好的耐磨性能。

1.2 合金材料:常用的合金材料有硬质合金和高速钢。

硬质合金具有高硬度、高耐磨性和较好的韧性,适用于切削和磨损较大的部位;高速钢具有高硬度、高切削性能和较好的韧性,适用于切削和磨损较小的部位。

1.3 复合材料:复合材料由两种或更多种材料组合而成,具有材料各自优点的综合性能。

可以根据具体的工程要求选择合适的复合材料,如钢与陶瓷的复合材料、钢与橡胶的复合材料等。

2. 材料优化分析在盾构机械刀盘的设计中,材料的选择之外,还需要进行优化分析,以确保刀盘在使用过程中的稳定性和效率。

以下是一些常用的材料优化分析方法:2.1 综合性能评价:通过评估材料的硬度、韧性、耐磨性、耐蚀性等综合性能,选择最适合的材料。

可以使用材料试验和数值模拟等方法进行综合性能评价。

2.2 材料强度分析:通过材料的强度参数(如抗拉强度、屈服强度等)和应力分析,评估材料在工作环境下的稳定性。

可以使用强度理论和有限元分析等方法进行材料强度分析。

2.3 优化设计:在材料选择和刀盘结构设计时,综合考虑材料的机械性能、梁端受力和变形等因素,以最小化刀盘的质量和尺寸,提高刀盘的效率和使用寿命。

同时,盾构机械刀盘的设计还要考虑与其他部件的匹配、制造和维修的方便性等因素。

只有在材料选择和优化分析的基础上,才能设计出安全可靠、高效耐用的盾构机械刀盘。

总结起来,盾构机械刀盘设计中的材料选择和优化分析是确保盾构机械刀盘能够在复杂地质环境下安全、高效工作的关键因素。

盾构机刀盘设计要点探究

盾构机刀盘设计要点探究

盾构机刀盘设计要点探究盾构机刀盘设计五花八门,主要设计依据是盾构隧道的地质条件。

但针对相同地质条件,各制造厂家基于各自的理念设计出的刀盘又不尽相同。

作为使用单位,在进行设计联络、设计评审时,如何入手,如何判定优劣呢?刀盘设计的适应性判断是考虑问题的出发点。

刀盘结构外形的差异并不重要,只要结构强度满足力学要求,即满足极限条件下的推力、扭矩的要求即可。

我们需要关心的是另外几方面的问题:一、刀盘开口率刀盘开口率是指刀盘留空面积占整个刀盘面积的百分比。

这部分留空面积,是切削渣土的运动通道。

渣土脱离土体后,在重力及刀具刮削作用下,沿刀盘开口流动到土仓。

搅拌后,从土仓底部螺旋输送机排出。

开口率的大小对应的是渣土排放的效率。

若取值过小,破碎(切削)的渣土不能及时进入土仓,滞留在刀盘前方,跟随刀盘做摩擦运动,随着温度升高,会固结在刀具、辐条等部位形成泥饼。

因此,在结构强度允许的情况下,开口率尽可能地取较大的值较好。

开口率的取值对应刀盘的常态转速。

开口率的计算公式:K=1/(r+1)其中:K——开口率(%)r——刀盘转速(rpm)刀盘转速是一个从0到Rmax的范围值。

通常是连续可调的。

但刀盘的开口率是固定的,一经设计、制造成型就不可更改。

因此,确定刀盘开口率需要预先评估针对隧道地质条件下刀盘的经常工作状态,根据刀盘的常态转速来确定刀盘的开口率。

岩土硬度高、结理发育差的地层,刀盘转速应较大。

相应的,对刀盤开口率要求就小。

这与高硬度岩土开挖效率低,出渣量小的施工形态是对应的。

反之,岩土硬度低、结理发育丰富地层(如全、强风化地层),刀盘转速应较小。

对刀盘开口率要求就大。

例如,我单位施工的莞惠城际轨道交通GZH-6项目隧道地质主要是弱风化混合片麻岩,岩体较硬。

对于这类地层,施工时刀盘常态转速的经验值在1.5~2rpm之间。

据此,计算出开口率的值K在40%~33%范围内。

根据强度优先的原则,采用辐条+面板的结构形式。

结合刀具的布置等其它因素,刀盘开口率最后结果值是31%。

盾构机刀盘设计及优化方法研究

盾构机刀盘设计及优化方法研究

盾构机刀盘设计及优化方法研究盾构机是一种用于地下隧道工程的重要设备,而刀盘是盾构机的核心组成部分之一。

刀盘的设计及优化方法研究对于提高盾构机的施工效率和工程质量具有重要意义。

本文将围绕这一主题展开研究,探讨盾构机刀盘的设计原则、刀盘形式选择、刀具材料、刀具布置以及刀盘优化方法等内容。

首先,盾构机刀盘的设计需要考虑以下几个原则:结构简单合理、适应性强、安全可靠、易于维护和更换、满足工程要求等。

刀盘应具有良好的刀具布置和刀具形式选择,以实现盾构机在施工过程中的高效率、低能耗和高质量。

刀盘形式的选择是刀盘设计的重要环节。

根据不同的工程需求和地质条件,可选择单刀盘、双刀盘、双层刀盘等不同形式。

单刀盘适用于较软的地层,双刀盘适用于较硬的地层,而双层刀盘则适用于有大块破碎岩体的地层。

刀具材料的选择对刀盘设计至关重要。

刀具材料应具备高硬度、高韧性、高耐磨性和耐腐蚀性等特性。

常见的刀具材料有高硬度合金、碳化钨和人造单晶等。

此外,刀具材料的热处理也是刀盘设计中的一个重要环节,可以通过调整热处理工艺来提高刀具的硬度和耐磨性。

刀具布置是盾构机刀盘设计中的核心问题之一。

刀具的布置应满足刀具数量适当、刀具间隔均匀以及刀具的安装和更换方便等要求。

合理的刀具布置可以有效地提高切削效率和切削质量,减少能耗和刀具磨损。

刀盘优化方法是盾构机刀盘设计的关键内容。

盾构机刀盘的优化可以通过对刀具数量、刀具材料、刀具布局以及刀盘内部流场等进行综合分析和优化设计。

例如,可以通过流场分析和模拟技术来优化刀具布局,改善切削效果和流动性。

另外,还可以利用多目标优化方法对刀具数量、刀具材料和刀具布局等进行优化,以求在满足工程要求的前提下最大程度地提高施工效率和工程质量。

总之,盾构机刀盘设计及优化方法的研究对于提高盾构机的施工效率和工程质量非常重要。

刀盘设计应考虑刀盘的结构、刀具材料、刀具布置以及刀盘优化方法等因素,以满足工程要求,并在减少能耗和刀具磨损的前提下提高切削效率和切削质量。

盾构机刀具磨损及刀盘设计

盾构机刀具磨损及刀盘设计
形成环幅式磨损。
机械工程学院
2020/7/25
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3.6 刀圈挡圈磨损或脱落 挡圈是由两个半圆的钢环安装在滚刀轴的卡槽里焊接
成一个完整的圆环,其作用是防止刀圈从滚刀轴上脱落, 一旦刀圈挡圈脱落或焊接处磨损严重,就应该更换刀具。
4.7 滚刀漏油 由于密封件的损坏,就可能使密封油泄漏,从而导致
油封座和轮毂的损坏。
④将盾构机沿曲线的割线方向掘进,预偏量为3050mm,以减小管片因受侧向分力而引起的向圆弧 外侧的偏移量。
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2020/7/25
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⑤适当降低推进速度,在盾构机推进启动时,推 进速度要以较小的加速度递增(匀速递增)。
⑥推进时,要适当调整左右两组油缸的压力差, 使曲线内侧油缸压力略小于外侧油缸压力,但 纠偏幅度不要过大。
6.3 定期对刀具进行检查 在硬岩区地层中,如果出现推力过大推进速度小扭矩也
偏小,盾构机姿态纠正很难的现象时,就要考虑刀具是否磨 损严重,安排开舱检查刀具。
如果连续出现刀盘或螺旋输送机被卡住、驱动电机熄火 的现象时,应立即停机进行检查。
一般要在不超过二十环时对刀具进行一次检查,检查看是否有刀圈磨损超限、 刀圈断裂、刀圈变形、固定刀圈的螺帽是否松动或掉落、刀座是否有裂纹等,如 果一旦发现应立即采取补救措施。
仅在母材上实施 硬化堆焊
用于柔软淤泥层 (N=0~5左右)的施 工距离较短的场合
硬化堆焊
超 硬
超硬合金 刀刃型
仅在母材的刀刃 前,钎焊超硬合 金刀刃。
适用于沙层(N 〈25)、淤泥层 (N〈10)等比较
超硬刀刃

软的地层

刀 刃 粘 贴 型
超硬合金刀 刃+硬化堆焊

盾构机械刀盘及刀具设计与优化

盾构机械刀盘及刀具设计与优化

盾构机械刀盘及刀具设计与优化随着城市地下空间的不断开发和利用,盾构机械在地铁、隧道等工程领域中得到了广泛应用。

盾构机械的刀盘及刀具是决定其施工质量和效率的重要因素之一。

本文将重点讨论盾构机械刀盘及刀具的设计与优化。

1. 刀盘设计1.1 刀盘结构设计刀盘是盾构机械的核心部件之一,其结构设计的合理性对盾构机械的工作效果有着重要的影响。

刀盘的结构设计应该考虑以下几个方面:1.1.1 刀盘刚度设计刀盘的刚度设计直接影响到刀具在施工过程中的稳定性和耐久性。

应该根据盾构机械的工作条件和土壤的物理特性,合理选择刀盘的材料和结构尺寸,确保刀盘具有足够的刚度。

1.1.2 刀盘模块化设计刀盘的模块化设计可以极大地提高刀具更换的效率,并且便于维护和保养。

刀盘的模块化设计应该考虑到刀具的安装和拆卸便捷性,同时也要保证刀具的工作性能。

1.1.3 刀盘防护设计刀盘的防护设计不仅能够保护刀具,在施工过程中还能够减少对环境的影响。

刀盘的防护设计应考虑到刀具的精度和平衡性,同时也要与盾构机械的其它部件协调配合。

1.2 刀盘传动系统设计刀盘传动系统是盾构机械的另一个重要部分,其设计的合理性对盾构机械的运行效果至关重要。

刀盘传动系统设计应该考虑以下几个方面:1.2.1 传动效率设计传动效率直接关系到盾构机械的工作效率。

刀盘传动系统的设计应该尽可能地提高传动效率,降低能量损耗。

1.2.2 齿轮设计齿轮是刀盘传动系统中常用的传动元件,其设计应考虑到负载分配、噪声控制等方面的需求。

合理选择齿轮的材料和结构尺寸,可以提高刀盘传动系统的可靠性和耐久性。

1.2.3 传动稳定性设计传动稳定性是刀盘传动系统设计时需要充分考虑的因素,合理选择传动比、减小晃动等措施,可以提高刀盘传动系统的稳定性。

2. 刀具设计与优化2.1 刀具材料选择刀具材料的选择直接影响到刀具的硬度、韧性和耐磨性等性能。

应根据盾构机械工作的土壤条件和设计要求,选择适合的刀具材料,以确保刀具有良好的工作性能和寿命。

盾构刀盘设计综述

盾构刀盘设计综述

摘要:最近十年来泥水盾构和土压平衡盾构得到了快速发展和广泛应用。

通过对开挖面进行可靠的支撑,这2种类型的盾构都能在地下水位以下的不稳定地层中开挖隧道。

盾构系统最重要的部分在于开挖面的开挖过程,或从工程的角度而言,最重要的部分在于刀盘和刀具的布置。

本文对泥水盾构和土压平衡盾构刀盘设计的共同点及不同点进行讨论。

关键词:盾构;刀盘;设计1 开挖面支撑原理对于应用于软弱地层的盾构刀盘,应考虑以下2种情况:(1)隧道开挖面稳定,没有涌水或者涌水很少,绝大部分在地下水位以上。

(2)隧道开挖面不稳定,涌水严重,处于地下水位以下。

对于上述第(1)种情况,可采用全断面(旋转刀盘)开挖或分步开挖(臂式挖掘机或悬臂式掘进机开挖)。

采用这种开挖方法,应在掘进停顿期间采用支撑挡板对开挖面进行机械支撑,或采用压缩空气对开挖面进行支撑。

对于上述第(2)种情况,需要在开挖期间、开挖停顿期间及人员进入开挖仓时对开挖面进行可靠的支撑。

对开挖面进行可靠的支撑,即采用加压泥浆(泥水盾构)或改良碴土(土压平衡盾构)对开挖面进行支撑,而加压泥浆与改良碴土的不同之处在于加压支撑介质的密度不同。

支撑介质的压力是通过流量(无压缩空气的土压平衡盾构或泥水盾构)或独立的气垫(带气垫的泥水盾构,即混合盾构)控制的。

土压平衡盾构的压力是通过开挖的碴土和注入改良材料的流量控制实现的,无压缩空气的泥水盾构的压力是通过循环的膨润土泥浆和开挖碴土的流量控制实现的。

带压缩空气的泥水盾构的压力控制与流量无关,完全是通过空气压力控制的。

碴土流量越高,通过流量控制压力就越困难。

与碴土流量控制无关的空气压力控制,是最快捷、最准确的压力控制方式。

对于土压平衡盾构和泥水盾构这2种盾构,以尽可能合适的方式把支撑介质的控制压力传递到整个开挖面是极为重要的。

因此,对于没有控制的开挖面,采用封闭的刀盘把开挖面与支撑介质隔离开,是极其危险的。

在地层不稳定情况下,要想在开挖期间获得开挖面机械支撑,是不会成功的。

盾构机的刀盘

盾构机的刀盘

盾构机的刀盘北京固本科技有限公司胡建平盾构机的刀盘是一种用于隧道暗挖施工,具有金属外壳,壳内装有整机及辅助设备,在钢壳体掩护下进行土体开挖、土渣排运、整机推进和管片安装等作业,而使隧道一次成形的机械。

盾构机按掘进方式分为人工、半机械和机械化形式。

目前机械化盾构发展较快,它由刀盘旋转切削地层,采用螺旋输送机或泥浆管运送渣土,在壳体内拼装预制管片,依靠液压千斤顶推进。

一、盾构机的刀盘1.刀盘布置及磨损分析1.1刀盘布置刀盘的结构既要考虑刀盘的开挖性能,又要考虑渣土的流动性及掌子面的稳定性。

刀具的布置方式需要充分考虑工程地质情况。

本工程中盾构主要穿越砂性土,砂性土摩擦阻力大,渗透性强,在盾构的推进挤压下水分很快排出,土体强度提高,故不仅盾构推进摩擦阻力大,而且开挖面土压力也较大,对刀盘的磨损会比较严重。

另外,盾构土仓内刀具切削下来的砂土不易搅拌成均匀的塑流体,因此需要设置渣土改良设备。

鉴于上述工程实际情况,本工程盾构机采用了如图1所示的辐板式刀盘。

盾构刀盘由钢结构件焊接而成,目前其主流形式有面板式、辐条式及介于二者之间的幅板式。

辐板式刀盘兼有面板式和辐条式刀盘特点,由较宽的辐条和小块幅板组成,刀具分别布置在宽辐条的两侧和内部。

辐板式刀盘不仅使得土压平衡更易于控制,土砂流动顺畅,不易堵塞刀盘开口,且刀盘扭矩阻力小,保证有较好的掘进性能,又能节省设备投资,而且较大的面板有利于布置较多的刀具,同时较小的开口率也有利于保护本工程中容易坍塌的砂性土围岩的稳定。

1. 2盾构机磨损情况盾构机到达重工街站后,立即对盾构机及刀盘进行清理、检查,发现盾构机刀盘外周磨损非常严重。

盾构刀盘本体外缘侧板磨损在纵向方向上呈现中间大、两头小近似V形,在整个侧环面上形成一圈磨损凹槽,凹槽中部磨损平均为22 mm,两侧磨损平均为15 mm,如图 2 a 所示。

刀盘本体外周边缘在纵向方向上磨损约为160 mm,从外周边缘到刀盘中心径向方向上磨损约为180 mm,以致在刀盘外周边缘形成一个近似三角形的磨损区,如图 2 b 所示。

盾构机刀盘参数

盾构机刀盘参数

盾构机刀盘参数一、刀盘类型盾构机刀盘是盾构机的核心部件之一,根据不同的工程需求和地质条件,刀盘可以分为多种类型。

常见的刀盘类型有开式刀盘、封闭式刀盘和混合式刀盘。

1. 开式刀盘开式刀盘适用于地质条件较好的工程,刀盘中心开放,便于土层进入刀盘,减小土层阻力。

开式刀盘通常由刀头、刀臂和刀盘壳体组成,刀头采用硬质合金制成,具有良好的耐磨性和抗冲击性。

2. 封闭式刀盘封闭式刀盘适用于地质条件较差的工程,刀盘中心封闭,避免土层进入刀盘,减小刀盘磨损和故障率。

封闭式刀盘通常由刀头、刀臂、刀盘壳体和密封装置组成,密封装置能有效防止泥水进入刀盘,延长刀盘使用寿命。

3. 混合式刀盘混合式刀盘结合了开式刀盘和封闭式刀盘的优点,在不同的地质条件下灵活应用。

混合式刀盘通常具有可调节的开合机构,可以根据实际情况选择开放或封闭的状态,以适应不同地层的掘进需求。

二、刀盘直径刀盘直径是刀盘的重要参数,直径的选择与盾构机的工程要求密切相关。

刀盘直径的大小直接影响盾构机的推力和刀盘的承载能力。

1. 小直径刀盘小直径刀盘适用于直径较小的隧道掘进工程,如市政管网、地铁站台等。

小直径刀盘具有结构紧凑、操作灵活的特点,适合在有限空间内进行作业。

2. 中直径刀盘中直径刀盘适用于中等规模的隧道工程,如城市地铁、铁路隧道等。

中直径刀盘具有推力和承载能力较大的特点,能够应对一定规模的地质变化和水压力。

3. 大直径刀盘大直径刀盘适用于大型隧道工程,如跨海隧道、山岭隧道等。

大直径刀盘具有强大的推力和承载能力,能够应对复杂的地质条件和高水压力,但也对盾构机的功率和控制要求提出了更高的要求。

三、刀盘转速刀盘转速是刀盘的另一个重要参数,合理的转速选择可以提高盾构机的掘进效率和刀盘的使用寿命。

1. 低速刀盘低速刀盘适用于较硬的岩石地层,转速较低能够提供更大的切削力,效果更好。

低速刀盘适合用于大直径刀盘,能够更好地控制刀盘的承载能力和切削效果。

2. 中速刀盘中速刀盘适用于一般的地质条件,转速适中,能够平衡刀盘的切削效果和刀盘的磨损。

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盾构机的刀盘的设计资料
盾构机的刀盘和刀具
The Cutter Head and Tools of the Shield Machine 豳中铁七局集团第三工程有限公司何小娥/HE Xiaoe 刀盘是盾构的主要工作部件,不同地质地层应采用不同的刀盘结构形式及刀具布置,刀盘及刀具的好坏关系到盾构施工的成败,影响盾构掘进的速度和效益,甚至关系到盾构施工的成败
1 刀盘
刀盘是一个带有多个进料槽的切削盘体,位于盾构机的最前部,用于切削土体。

“刀盘”的工作原理可简单比作是一把剃须刀,在前进过程中逐渐将泥土砂石变成碎块,再排放到“刀盘”后的“储藏室”内,即,土仓。

1.1刀盘的特点
的切削效果和掘进速度,甚至关系到盾构施工的成败。

个性化:盾构在施工过程中会遇到各种不同地层,从淤泥、粘土、砂层到软岩及硬岩等。

刀盘刀具不可能是千篇一律的,必须根据工程地质情况进行个性化设计。

多样化:随着城市建设的加快,土地资源越来越珍贵,为了节省空间,越来越多的异形盾构出现,刀盘也随之变得各式各样。

1.2刀盘的功能
开挖功能:对掌子面的地层进行开挖,开挖后的渣土顺利通过渣槽,进入土舱。

稳定功能:支撑掌子面,具有稳定掌子面的功能;
重要性:刀盘的选择是否合适直接影响盾构掘进机搅拌功能:对土舱内的渣土进行搅拌,使渣土具有一力值趋于减小。

在低速情况下沥青混凝土路面呈粘弹性状态,刀具前角对切屑的挤压以及后角对已加工路面的摩擦使得刀尖附近的应力值增大;随着切削速度的增大,沥青混凝土在切削过程中脆性越来越明显,产生的切屑对前刀面的挤压程度降低,从而使得刀尖附近的应力值趋于减小;当速度达到一定程度的时候,这个值趋于平稳。

另外还可以看出在切削过程中刀尖前端的沥青混凝土路面主要受到刀尖对其的挤压,从而oo。

和 o,,呈现为负值;o。

、a,,和o,,低速慢慢随着速度的增大而不断增大,这是因为沥青混凝土的粘塑性随着切削速度变化而引起的。

表3为切削深度为60 mm的不同切削速度下的刀具切削力计算结果。

可以看出,切削速度100 mm/s 逐渐增大到1 000 mm/s的过程中,刀具受力增加比较缓慢,所以刀具所受到的冲击不是很大,刀具的磨损也不会很严重。

切削速度从l 000 mm/s增大到6 000 mm/s过程中,刀具受力急剧增加,所以刀具的磨损将
表3切深为60 mm时不同切削速度下的刀具切削力
切削速度/(mm/s) 100 300 500 1000 20XX 3000 6000 最大切削力/N 1673.31 20XX 06 2846 79 3967.15 10494.2 28497.4 71443 3
平均切削力/N 1088 70 1289 93 1498 62 2421.64 6966.83 12172.77 47007.86
1 00 CMTM 20XX.05
会迅速加剧。

因此高速、大切深铣刨路面对铣刨机的刚性和功率提出了较高的要求。

综上所述,对于较小切削深度的路面铣刨机,切削速度最好维持在2 000 mm/s以下,对于较大的切削深度,可以选择较大切削功率的路面铣刨机以较大的切削速度来完成切削作用,提高切削效率。

滚动刀具是指不仅随刀盘转动,还同时作自转运动的破岩刀。

根据刀刃的形状滚刀可分为:齿形滚刀(钢齿和球齿)、盘形滚刀。

根据安装位置滚刀可分为:正滚刀、中心滚刀、边滚刀、扩孔滚刀(图5)。

万方数据
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圈5
目前盾构掘进机滚刀主要是盘形滚刀,盘形滚刀又有单刃、双刃和多刃。

3刀具工作原理
3.1 刮削类刀具的工作原理
在刀盘推力的作用下,刮刀嵌如岩渣或岩层中,刀盘带动刀具转动时刮削岩层,在掌子面形成一环环犁沟,特点是效率高,刀盘转动阻力大。

在软土地层或滚刀破碎后的渣土通过刮刀进行开挖,渣土随刮刀正面进入渣槽,因此刮刀既具有切削的功能也具有装载的功能
3.2盘形滚刀工作原理
刀盘在纵向油缸施加的推力作用下,使其上的盘形滚刀压人岩石;刀盘在旋转装置的驱动下带动滚刀绕刀盘中心轴公转,同时各滚刀还绕各自的刀轴自转,使滚刀在岩面上连续滚压。

刀盘施加给刀圈推力和滚动力(转矩),推力使刀圈压人岩体,滚动力使刀圈滚压岩体。

通过滚刀对岩体的挤压和剪切使岩体发生破碎,在岩面上切出一系列的同心圆。

4各种刀具的破岩机理(表2)
刀具类型刮刀楔齿滚刀球齿滚刀盘形滚刀刮削☆主要剪切☆☆
破岩
龟裂☆机理挤压☆☆研磨☆
运动形式滑动滚动+微滑滚动+滑动滚动+滑动刀齿形
状刨刀状楔状球面状楔状
5几种刀具的推荐使用范围(表3)
抗压强度
分类典型岩石刀具型式
MPa
软土,软岩180
粘土岩玄武岩燧石砾岩滚刃
刀具的形状必须适应施工地质的特点,并且刀具在切削断面不同的位置其作用及要求均不同,因此设计刀具应考虑以下因素:
(1)刀具在砂、砂卵石地层中的切削效率,即如何减少切削阻力,保证切削土体的流动性。

(2)通过刀具形状的改变,减少刀具掘进磨损,提
高刀具的耐久陛。

(3)适应城市繁华地区施工的需要,尽可能减少刀盘旋转刀具切削土体过程对周边土体及环境的干扰,如振动、噪音等。

(4)如何从材料和设计方面,对解决盾构机在砂卵石地层掘进时刀具的磨损(包括撞击掉块等)提出切实可行的措施,保证盾构机刀具长距离掘进的可靠性。

刀具配置关系到盾构能否顺利掘进,必须根据地质状况认真研究分析。

在盾构施工中合理的选取掘进参数 (如总推力,刀具贯人
度、刀盘转速、扭矩等),最大程度的延长刀具的使用寿命,减少换刀频率,降低施工中频繁换刀的风险,做好对刀具监控、分析、比较、摸索,总结刀具的使用经验,将结果反馈,指导施工。

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盾构机的刀盘和刀具
The Cutter Head and Tools of the Shield Machine 豳中铁七局集团第三工程有限公司何小娥/HE Xiaoe 刀盘是盾构的主要工作部件,不同地质地层应采用不同的刀盘结构形式及刀具布置,刀盘及刀具的好坏关系到盾构施工的成败,影响盾构掘进的速度和效益,甚至关系到盾构施工的成败
1 刀盘
刀盘是一个带有多个进料槽的切削盘体,位于盾构机的最前部,用于切削土体。

“刀盘”的工作原理可简单比作是一把剃须刀,在前进过程中逐渐将泥土砂石变成碎块,再排放到“刀盘”后的“储藏室”内,即,土仓。

1.1刀盘的特点
的切削效果和掘进速度,甚至关系到盾构施工的成败。

个性化:盾构在施工过程中会遇到各种不同地层,从淤泥、粘土、砂层到软岩及硬岩等。

刀盘刀具不可能是千篇一律的,必须根据工程地质情况进行个性化设计。

多样化:随着城市建设的加快,土地资源越来越珍贵,为了节省空间,越来越多的异形盾构出现,刀盘也随之变得各式各样。

1.2刀盘的功能
开挖功能:对掌子面的地层进行开挖,开挖后的渣土顺利通过渣槽,进入土舱。

稳定功能:支撑掌子面,具有稳定掌子面的功能;
重要性:刀盘的选择是否合适直接影响盾构掘进机搅拌功能:对土舱内的渣土进行搅拌,使渣土具有一力值趋于减小。

在低速情况下沥青混凝土路面呈粘弹性状态,刀具前角对切屑的挤压以及后角对已加工路面的摩擦使得刀尖附近的应力值增大;随着切削速度的增大,沥青混凝土在切削过程中脆性越来越明显,产生的切屑对前刀面的挤压程度降低,从而使得刀尖附近的应力值趋于减小;当速度达到一定程度的时候,这个值趋于平稳。

另外还可以看出在切削过程中刀尖前端的沥青混凝土路面主要受到刀尖对其的挤压,从而oo。

和 o,,呈现为负值;o。

、a,,和o,,低速慢慢随着速度的增大而不断增大,这是因为沥青混凝土的粘塑性随着切削速度变化而引起的。

表3为切削深度为60 mm的不同切削速度下的刀具切削力计算结果。

可以看出,切削速度100 mm/s 逐渐增大到1 000 mm/s的过程中,刀具受力增加比较缓慢,所以刀具所受到的冲击不是很大,刀具的磨损也不会很严重。

切削速度从l 000 mm/s增大到6 000 mm/s过程中,刀具受力急剧增加,所以刀具的磨损将
表3切深为60 mm时不同切削速度下的刀具切削力
切削速度/(mm/s) 100 300 500 1000 20XX 3000 6000 最大切削力/N 1673.31 20XX 06 2846 79 3967.15 10494.2 28497.4 71443 3
平均切削力/N 1088 70 1289 93 1498 62 2421.64 6966.83 12172.77 47007.86
1 00 CMTM 20XX.05
会迅速加剧。

因此高速、大切深铣刨路面对铣刨机的刚性和功率提出了较高的要求。

综上所述,对于较小切削深度的路面铣刨机,切削速度最好维持在2 000 mm/s以下,对于较大的切削深度,可以选择较大切削功率的路面铣刨机以较大的切削速度来完成切削作用,提高切削效率。

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