盾构关键部件介绍--刀盘
盾构机的构造及应用

盾构机的构造及应用盾构机是一种利用液压系统或者其他动力系统驱动,通过在地下掘进的同时安装钢壳管道的工程机械设备。
在现代城市化进程中,盾构机在地下工程建设中起着举足轻重的作用。
本文将从盾构机的构造和应用两个方面,详细介绍盾构机的相关知识。
一、盾构机的构造盾构机主要由刀盘、推进装置、系统控制、土压平衡系统、供泥系统和安装支撑系统等几个主要部分组成。
1. 刀盘:刀盘是盾构机最重要的部分,它相当于盾构机的“头脑”。
刀盘有圆形、椭圆形或其他形状,上面有安装刀具的刀盘头,用于在地下掘进的同时切割和破碎土层。
2. 推进装置:盾构机通过推进装置实现在地下的移动。
推进装置主要由盾构机的推进液压缸、推进动力系统和推进下车等部分组成,可以控制盾构机的前进和后退。
3. 系统控制:盾构机的系统控制包括盾构机的自动控制系统和人工控制系统。
自动控制系统可以实时监测和控制盾构机的各个参数,保证盾构机的正常运行;人工控制系统则由操作员通过操纵盾构机的操纵台完成对盾构机的控制。
4. 土压平衡系统:盾构机在地下掘进过程中,土层的压力对盾构机有很大的影响。
土压平衡系统可以保持掘进工作面的土层压力与外界压力相平衡,从而减小盾构机的阻力,保证盾构机的正常运行。
5. 供泥系统:盾构机工作时需要将切割出的土层排出。
供泥系统主要负责将切削下来的泥浆经过输送管道排出到地面或者处理设备,保持掘进工作面干燥。
6. 安装支撑系统:盾构机在掘进过程中,需要将钢壳管道安装在地下。
安装支撑系统可以将钢壳管道一节一节地推送到地下,保证施工的顺利进行。
二、盾构机的应用盾构机在地下工程建设中应用广泛,主要包括以下几个方面:1. 地铁建设:盾构机在地铁建设中起到了至关重要的作用。
通过盾构机可以快速地开挖地下隧道,将地铁站点相连接,形成地铁线路。
盾构机的使用可以提高施工效率,减少对地面的影响,同时也保证了地下空间的安全稳定。
2. 隧道工程:盾构机在隧道工程中可以大大缩短施工时间,减少劳动强度。
盾构机刀盘培训

切刀 软土刀具,图示斜面 结构利于软土切削中 的导渣作用。 同时可用做硬岩掘进 中的刮渣。
弧形刮刀 刀盘弧形周边软土刀 具,斜面结构,利于 碴土流动。 同时在硬岩掘进下可 用作刮渣。
刀具图
仿形刀 用于局部扩大隧道断面
刀盘管路安装
• 刀盘中管大多数是高 压管,而且连接螺栓 的级数都很高,一般 为10.9级或者12.9级。 打紧的力矩见图纸中 所要求。管路完成安 装后需要做5分钟 21MPa的保压试验。 • 刀盘上的管路大致可 分为高压液压管,泡 沫输送管,滑油管, 膨润土输送管及水管。
举例
海瑞克公司的刀盘结构和参数: • 结构形状:平面圆角形刀盘。铸造和焊接混合 型。 • 外形尺寸:6280mm 6130mm(刀圈外经) X1410mm总厚(刀盘厚580mm) • 刀盘质量:57000kg • 开口率:28% • 超挖刀行程:50mm • 刀盘转速:0-6.1r/min • 最大扭矩:I-4500KN.mm
刀盘结构简介
刀盘常见结构
刀盘是盾构机的核心部件,其结构形式、强度和整体刚度 都直接影响到施工掘进的速度和成本,并且出了故障维修 处理困难。不同的地质情况和不同的制造厂家,刀盘的结 构也不相同,其常见的结构有:平面圆角刀盘、平面斜角刀盘、 平面直角刀盘。
软岩刀盘
开 挖 直 径
6280mm
硬岩盘口部分
刀具图
单刃滚刀结构图
双刃滚刀结构图
刀具图
双刃中心刀 用于 刀盘面175mm,掌子 面与刀盘面间碴土空 间大,利于流动,可 换装齿刀。
中心齿刀 用于软土掘进,替换 滚刀,更换后可以增 加刀盘中心部分的开 口率。
刀具图
窄齿刀 用于软土掘进。其 结构形式有利于碴土 流动进入土仓 。
盾构机的工作原理介绍

盾构机的工作原理介绍盾构机是一种用于地下隧道工程的特殊设备,它的工作原理是利用盾构机本身的推进力和土壤的支撑作用来完成隧道的开挖和衬砌工作。
盾构机通常由刀盘、推进系统、土压平衡系统、排土系统、控制系统等部分组成,下面将逐一介绍盾构机的工作原理。
首先,盾构机的刀盘是其核心部件,它位于盾构机的前端,用于切削土壤和岩石。
刀盘一般由刀具、刀架、主轴、主驱动器等部分组成,通过主驱动器的驱动,刀盘可以旋转并切削地下的土壤和岩石,完成隧道的开挖工作。
其次,盾构机的推进系统是用来推动盾构机向前行进的部分,通常由液压缸、推进顶板、推进腔等部分组成。
在盾构机工作时,推进系统可以提供足够的推进力,使盾构机能够顺利地向前推进,完成隧道的开挖和推进工作。
然后,盾构机的土压平衡系统是用来平衡地下土壤和岩石的压力,保证隧道开挖工作的稳定进行。
土压平衡系统通常由压力注入装置、控制室、土压平衡管道等部分组成,通过控制土压平衡系统的压力,可以有效地平衡地下土壤和岩石的压力,保证盾构机的安全工作。
此外,盾构机的排土系统是用来清理刀盘切削后的土壤和岩石碎片,保证盾构机的正常工作。
排土系统通常由螺旋输送机、输送管道、土料箱等部分组成,通过螺旋输送机将切削后的土壤和岩石碎片输送到地面,完成排土工作。
最后,盾构机的控制系统是用来控制盾构机各个部分的工作,保证盾构机能够按照设计要求进行工作。
控制系统通常由电气控制柜、液压控制柜、监控系统等部分组成,通过对盾构机的各个部分进行精确的控制,可以保证盾构机的稳定工作。
总的来说,盾构机是一种复杂的地下隧道工程设备,其工作原理涉及到刀盘的切削、推进系统的推进、土压平衡系统的平衡、排土系统的清理和控制系统的控制等多个方面。
只有这些部分协调配合,盾构机才能顺利地完成隧道的开挖和衬砌工作。
盾构机在地下隧道工程中发挥着重要的作用,相信随着技术的不断进步,盾构机的工作原理也将不断得到改进和完善。
盾构机刀盘刀片材料与结构性能研究

盾构机刀盘刀片材料与结构性能研究一、引言盾构机作为一种用于地下隧道建设的重要工程设备,其刀盘刀片是其关键部件之一。
刀盘刀片的材料与结构性能对盾构机的工作效率、稳定性以及安全性都具有重要影响。
因此,对盾构机刀盘刀片的材料与结构性能进行深入研究是十分有必要的。
二、刀盘刀片的材料研究1. 材料选择刀盘刀片的材料需要具备一定的硬度、强度和耐磨性。
目前常见的材料包括合金钢、高速钢、硬质合金等。
在选择材料时,需要综合考虑刀片的工作条件、切削力以及切削速度等因素,以确保刀片在长时间工作中具有较好的性能表现。
2. 材料处理为提高刀盘刀片的材料性能,可以采用多种材料处理技术,如热处理、表面处理等。
热处理可以通过调控材料的组织结构和硬度,提高刀片的耐磨性和强度;表面处理可以形成一层保护性涂层,增加刀片的磨损抗性。
三、刀盘刀片的结构性能研究1. 刀片形状刀片的形状对其切削效果和寿命有直接影响。
目前常见的刀片形状包括圆形、方形、三角形等。
研究各种形状刀片在不同地质条件下的切削效果,可以优化刀片结构设计,提高刀片的使用寿命和切削效率。
2. 刀片连接方式刀片的连接方式直接关系到刀盘的稳定性和刀片更换的便捷性。
目前常见的连接方式有机械连接和焊接连接。
研究不同连接方式在工作中的稳定性和可靠性,可以为刀盘刀片的结构设计提供技术支持。
3. 刀片与岩石的相互作用刀片在工作中与岩石之间存在摩擦、切削力等相互作用。
研究刀片与岩石的相互作用规律,可以为刀片的材料和结构性能提供优化方案,提高工作效率和切削质量。
四、实验与模拟方法1. 实验方法通过设计合理的实验方案,使用专门的实验设备,对刀盘刀片的材料和结构性能进行测试。
例如,可以利用材料测试设备测试刀片的硬度、强度等性能指标;利用磨损试验机对刀片的耐磨性进行评估等。
2. 模拟方法通过建立刀片与岩石相互作用的力学模型,使用计算机模拟软件进行仿真计算,预测刀片的工作性能。
例如,可以采用有限元分析方法对刀片在不同切削条件下的应力、变形等进行模拟计算,以评估刀片的结构稳定性。
刀具刀盘

图2
b.复合式刀盘 复合地层的组合方式非常复杂多样,但总的来说可 分为三大类:一类是在掘进断面上不同地层的组合;一
万方数据
2010.05建设机械技术与蕾理1 01
类是在掘进轴线方向上不同地层的组合;另一类是上述 两者兼而有之。在广州、南京、深圳的地铁修建中都遇到 了大量的复合地层。为了应对不同的地层条件,发明了复 合盾构技术。复合盾构技术是根据掘进面不同的地层条 件,盾构机采用不同的掘进模式,例如土压平衡模式、气 压平衡模式及非土压平衡模式等。在复合式地层,也要求 刀盘采用混合式设计,即在同一个刀盘上同时布置2种 或2种以上的类型的刀具,刀和滚刀并存,图3所示。
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
2000
3000
6000
最大切削力/N
1673.31 2004 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
(2)先行刀是先行切削土体的刀具,超前切刀布置,
(a)球齿滚刀
(”楔齿滚刀
圈4钢刀圈滚刀和球齿刀圈滚刀
2.2滚动刀具(滚刀) 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)。
——亩,一
盾构刀盘驱动系统的原理

盾构刀盘驱动系统的原理盾构刀盘驱动系统是一种用于地下隧道掘进的大型机械设备。
它的工作原理是通过刀盘的旋转来推进掘进机,同时利用刀盘的破碎和掘进轨迹的稳定性来完成地下隧道的开挖工作。
盾构刀盘驱动系统由刀盘、刀盘驱动装置、刀盘液压系统和刀盘轨迹控制系统等部分组成。
刀盘是盾构机的核心部件,它由大量的刀具和刀齿组成。
在工作时,刀盘通过转动来破碎地质体,同时将破碎的土石等物料通过刀盘周围的物料间隙排出。
刀盘的转动速度和转向可以根据需要进行调整,以适应不同地质条件下的掘进工作。
刀盘驱动装置一般通过电机或液压系统来驱动刀盘的转动。
其中,电机驱动系统采用电动机作为动力源,通过齿轮减速机将电机的旋转速度转换为刀盘的旋转速度。
液压驱动系统则通过液压泵将液压油送入刀盘液压马达,产生马达的旋转力矩,从而推动刀盘的转动。
两种驱动方式可以根据需要进行选择,具有各自的特点和适用范围。
刀盘液压系统主要用于提供刀盘驱动所需的液压力和控制。
液压系统中的液压油通过泵站和管线输送到刀盘液压马达,产生马达的旋转力。
同时,液压系统还包括控制阀和传感器等部件,用于监测和调节液压油的流量和压力,从而实现对刀盘转动速度和力矩的控制。
刀盘轨迹控制系统是盾构机的关键部分,它的作用是确保刀盘的掘进轨迹稳定和准确。
该系统主要由测量传感器、控制系统和液压控制单元组成。
测量传感器可以测量刀盘的位置和姿态,将数据传输给控制系统。
控制系统基于传感器的数据,计算并控制刀盘的转动速度、推进力和方向,使刀盘按照预定的轨迹掘进。
盾构刀盘驱动系统使用比较广泛,其原理是通过刀盘的转动来推进掘进机,并利用刀盘的破碎和掘进轨迹的稳定性来完成地下隧道的开挖工作。
通过刀盘驱动装置提供动力,液压系统提供液压力和控制,刀盘轨迹控制系统确保刀盘的轨迹稳定和准确。
这种驱动系统具有高效、稳定和可靠的特点,适用于各种地质条件下的地下隧道掘进工程。
盾构机刀盘回转中心类型-概述说明以及解释

盾构机刀盘回转中心类型-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:盾构机是一种用于地下隧道开挖的工程机械设备,其刀盘是实现地下隧道开挖的关键部件之一。
刀盘回转中心类型对于盾构机的工作效率和施工质量具有重要影响。
本文将针对盾构机刀盘回转中心的类型进行深入探讨,主要包括固定式回转中心、可调式回转中心和动态式回转中心。
通过对这些类型的详细介绍和比较,可以为盾构机的选择和设计提供一定的参考依据,从而提高盾构机在地下隧道施工中的效率和安全性。
1.2 文章结构文章结构:本文将围绕盾构机刀盘回转中心的类型展开讨论。
首先在引言部分对盾构机刀盘回转中心做简要概述,介绍本文的结构和研究目的。
然后在正文部分,将详细介绍盾构机刀盘回转中心的三种类型:固定式回转中心、可调式回转中心和动态式回转中心,分析它们的特点和应用领域。
最后在结论部分对本文进行总结,探讨这些不同类型的盾构机刀盘回转中心在工程中的应用前景和发展方向。
整个文章结构清晰,逻辑性强,旨在为读者提供全面的了解和参考。
1.3 目的目的部分的内容主要是阐明本文的研究目的和意义。
在本文中,我们将探讨盾构机刀盘回转中心的不同类型,包括固定式回转中心、可调式回转中心和动态式回转中心。
通过研究这些不同类型的回转中心,我们可以更好地了解盾构机刀盘的结构特点,提高其工作效率和安全性。
同时,本文的研究成果还可以为相关领域的技术人员和工程师提供参考,促进盾构机刀盘技术的发展和应用。
通过本文的研究,我们希望能够为盾构机刀盘的设计和使用提供一定的指导,并为相关领域的研究工作提供参考依据。
2.正文2.1 盾构机刀盘回转中心的类型盾构机刀盘的回转中心类型对机器的工作性能和施工效果具有重要影响。
根据其设计和结构特点,盾构机刀盘的回转中心主要分为固定式回转中心、可调式回转中心和动态式回转中心三种类型。
2.1.1 固定式回转中心固定式回转中心是指刀盘的回转中心与刀盘的中心重合,不具备调整的功能。
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。
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翻转刀盘,将板过渡板与大圆 环 点焊;
在大圆环上气割出组装单刃滚 刀
刀箱和边缘刮刀位置的缺口, 并 修磨需焊接位置; 焊接工艺参数:ER50-6,φ1.2, I=240~330A,U=2433V,
L=15~20L/MIN;
焊接时严格控制层间温度150 ~ 250 ℃。
翻转刀盘:刀箱与大圆环组装、 点焊;点焊后均匀加焊;此类焊缝为 Ⅱ级焊缝;然后将其余前主体部分板 按图位置点焊,焊接;焊接时要求保 持对称焊接,以减小焊接过程中引起 的变形;在以变形的地方要求加辅助 支撑。
刀盘主体结构焊接完成后需要经过去应力处理:铸造支腿需要经过 时效处理;焊接支腿结构形式刀盘需要经过退火处理。 在机加工之前需要进行喷砂、喷漆处理。 刀盘转加工
9、刀座焊接
焊接பைடு நூலகம்需调整刀
盘水平;刀座焊 接需要刀具工装, 刀具工装与刀盘 体组装后,要求 工装位置调至水 平、工装轴心与 刀盘轴心一致。
刀盘与切口环对齐,适用范围居中。
刀盘与前盾间隙为 30mm,刀盘厚度与土 舱长度有关。
4、刀盘支承方式
刀盘支承方式可分为中心支承式、中间支承式、周边支承式三种。 支承方式与盾构直径、土质对象、螺旋输送机、土体粘附状况等因 素有关。
刀盘不同支承方式的性能对比表
5、刀具
刀盘上配置有不同类型刀具,使盾构机能适应软土到硬岩各种地层的掘进。 滚压类刀具:单刃滚刀、双刃滚刀、三刃滚刀等。 切削类刀具:切刀、刮刀、齿刀、保径刀、超挖刀、中心鱼尾刀、贝壳刀等。
4、支腿焊接
焊缝需求等级为Ⅰ级焊缝; 支腿焊接需要辅助支撑加固; 焊前预热,预热温度为150~200℃ 焊接工艺参数:ER50-6,φ1.2,I=240~330A,U=24~33V,L=15~ 20L/MIN;控制层间温度100~250℃;
5、超挖刀组件焊接
导轨焊接:焊接要求保证尺寸,保证内腔尺寸,平面度及垂直度,定 位尺寸通过加工台阶保证,通过控制焊接工艺参数以及辅助工装来控 制焊接变形。
8、支腿法兰与刀盘体组焊
刀盘大法兰组件与刀盘主体铆
装点焊,要控制好大法兰与大圆 环的同心度; 此处焊缝要求等级为Ⅰ级,焊 接前预热温度为150~200℃,焊 接工艺参数:ER50-6,φ1.2, I=240~330A,U=24~33V,
L=15~20L/MIN;焊接时严格控
制层间温度150 ~ 250 ℃;然后 将其余的刀盘主体结构板点焊、 加焊。
(2)刀盘正面形状 刀盘的正面形状主要有面板形、辐条形以及介于两者之间 的辐板形。
面板式 (开口率 相对较小)
优点:面板直接支随掘削面,有挡土功能,有利于掘削面稳定; 缺点:掘削粘土层时,晚发生粘土粘附面板表面,妨碍刀盘旋转,影响掘削 质量,防止措施是外加添加材料等。
辐条式优点:刀盘掘削扭矩小,排 土容易,土舱压力能 有效作用于掘削面 缺点:对于地下水压大,易坍塌土质,易喷水喷泥
刀圈断面形状有楔刃形和平刃形,刀刃角一般有60°、75°、90 °、 120 °或平刃等,掘进硬岩时一般用较大刀刃角,掘进较软岩石时用较小刀 刃角。对于特别软的岩层,刀刃角小容易嵌入岩层,增大刀刃角甚至做成平 刃可以改善掘进效果。因平刃盘形滚刀与岩石表面接触面积磨损前后变化小, 近年来平刃刀具使用逐渐增多。
2、刀箱焊接
焊缝需求等级为Ⅱ级焊缝;焊接尺寸需预留3mm焊接收缩量。
刀箱焊接需要辅助支撑加固;
焊前预热,预热温度为100~150℃; 平焊位置;焊接工艺℃;参数:ER50-6,φ1.2,I=180~320A, U=20~32V,L=15~20L/MIN;层间温度100~250
3、中心十字刀箱焊接
1)铆焊前需确定刀盘圆心,放样划线;
划出面板分布位置,大圆环定位线,十字刀箱定位线,划线时注意要 标明圆心点位置;
2)将面板十字刀箱按划线摆放正确,将中心圆环校正垫高150mm, 然后将刀箱与中心圆环焊牢加固,用支撑将面板固定(要保证翻身时 所需强度足够),焊接过程注意控制焊接参数以减少焊接变形。
在大圆环及面板划与之相焊的刀箱、筋板位置线,由于每个刀箱 的角度都不一样,要注意正确定好刀箱位置。
辐条式 (开口率大)
辐板式(开口率居中)
具体应用哪种形式刀盘应根据施工条件及地质情况等因素决定,一般 而言,土压平衡盾构根据地质条件可选用辐条式、面板式和辐板式,泥水 平衡盾构一般采用面板式或辐板式。
3、刀盘与切口环的位置关系
刀盘与切口环的位置关系有三种形式, 刀盘位于切口环内,主要适用于软弱地层; 刀盘外沿凸出切口环,适用于土质范围较宽;
滚刀 在硬岩掘进时,采用滚刀破岩,滚刀破岩的特点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。根据形状不同,可分为 盘形滚刀,球齿滚刀,楔齿滚刀等。盘形滚刀是刀圈为盘形的滚刀,根据 刀刃多少又分为单刃滚刀、双刃滚刀和三刃滚刀。目前普遍使用的是单刃 滚刀,盘形滚刀主要由刀圈、刀体、刀轴、轴承、密封等组成。
7、泡沫注入口
向刀盘掌子面及土舱内注入泡沫或膨润土等材料,改善渣土流塑 性及抗渗性。 泡沫注入口数量与刀盘直径、支承方式及刀盘形状等有关。
8、回转接头
回转接头分为泡沫接头、液压接头、电气接头三部分,回 转接头固定于刀盘小法兰上。
9、支腿
焊接支腿:采Q345C钢 板拼焊而成。
铸造支腿:整体铸造 成形
焊缝需求等级为Ⅱ级焊缝; 焊接尺寸需预留3mm焊接 收缩量。 刀箱焊接需要辅助支撑加 固;
向上立焊位置;焊接工艺参数: ER50-6,φ1.2,I=160~ 220A,U=20~25V,L=15~ 20L/MIN;层间温度100~ 250℃;
平焊位置;焊接工艺参数: ER50-6,φ1.2,I=180~ 320A,U=19~32V,L=15~ 20L/MIN;层间温度100~ 250℃;
边缘刮刀
边缘刮刀位于刀盘弧形周边,在软土地层中用于刮削土体, 在岩石地层中用于刮渣,起装载作用。
齿刀
适用于土层及软岩 地层。安装方式与 滚刀相同。
超挖刀(仿形刀)
超挖刀(仿形刀)是 为曲线推进、转弯、 纠偏而设计的,安装 在刀盘的边缘上,通 过一个液压油缸来控 制刀的伸出量。
鱼尾中心刀
滚刀破岩机理 当滚刀受载,刀刃切入围岩时,岩石表面首先产生局部变形并出现 微观裂纹,此过程为岩石的初期破碎,当载荷继续增加,滚刀切入岩石 深度也相应的加深,在滚刀刃端的岩石粉碎破碎,并且又重新被碾压, 围观裂纹在刀刃两侧较快发展,一些裂纹开始延伸到岩石表面,最后形 成几道主要裂纹并迅速发展,便形成体积较大的岩石碎块,继而崩落。
软土地层掘进时,中心部位不能布置切刀,布置鱼尾刀可改善 中心部位土体的切削和搅拌效果。
6、刀具布置
主要原则:
尽可能保证刀盘和刀具的受力均匀,使作用在大轴承上的 径向载荷尽量减小到最低。
切刀全断面双向布置在主梁的两侧,使整个掌子面都在切 刀的切削范围内,保证刀盘不论正反转都能全断面切削土体 。 使每把盘形滚刀破岩时所受的负荷尽量相等,即每把刀的 破岩量相等,保证刀刃两侧的侧向反力能相互平衡;前面的 刀具能为后面的刀具提供破岩临空面,形成前后滚刀顺次破 岩。
滚刀的安装形式
切刀
切刀是软土刀具,布置在刀盘开口槽的两侧,其切削原理是盾构向前 推进的同时,切刀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,在刀盘的转动下,通过刀刃和刀 头部分插入到地层内部,象犁子犁地一样切削地层。切削机理示意图如下。
切刀安装形式
1、刀盘结构组成 刀盘主要由刀盘体、刀具、磨损检测器、搅拌棒、泡沫管 路等零部件组成。刀盘体由钢结构焊接而成,刀具有滚刀(齿 刀)、切刀、边缘刮刀、超挖刀、保径刀等。
2、刀盘结构形式
(1)纵断面形状 刀盘纵断面形状大致有以下几种: 垂直平面形; 突芯平面形; 穹顶形; 倾斜形; 收缩形。
二、刀盘制作过程
下料-刀盘体铆焊-机加-刀座铆焊-刀具安装-组装调试 刀盘焊接内容包含:刀 盘主体结构、刀箱、刀 座、管路焊接、耐磨板 等; 主体结构焊接主要 分辐条与面板结构焊接、 支腿等焊接。
1、焊接结构顺序及辅助工装使用
焊接结构要求:刀箱、支腿、辐条与大圆环及面板等焊接同步进
行;然后将各零部件组焊。 刀盘支腿、支腿与面板以及支腿与法兰之间的焊缝为I级焊缝,所 有刀箱焊缝以及刀箱与面板连接的焊缝为II级焊缝;其余未注焊缝 为Ⅲ级; 所有I级、Ⅱ级焊缝应进行100%UT检测,按JB4730合格进行验收; 所有Ⅲ级焊缝应进行20%UT检测,整体焊缝应作100%MT检测, 都按JB4730-Ⅲ级为合格进行验收。
盾构关键部件介绍
刀
盘
暨智勇 2011年8月11日
提纲
一、刀盘结构介绍 二、刀盘制作过程介绍 三、不同厂家刀盘展示
盾构机是在地面以下暗挖隧洞的一种机械设备,主要是通过刀盘对掌子 面岩土进行开挖。其中刀盘的主要功能是: 1、开挖掌子面岩土; 2、稳定掌子面; 3、搅拌土体。
一、刀盘结构
盾构机在施工过程中会遇到各种不同地层,如淤泥、粘土、砂层、软 岩、硬岩等式。作为盾构关键部件之一的刀盘工作环境恶劣,受力复杂。 刀盘结构形式与工程地质情况密切相关,不同地层应采用不同的刀盘结构 形式。
保径刀与刀盘体铆装,由刀
具工装检验保径刀符合图纸 的尺寸要求,定位后点焊;
超挖刀组件与刀盘焊接
为了防止导轨再度变形,必须要控制好焊接工艺参数; 焊接工艺参数:J507NiMA,φ4.0,I=130~170A;焊前焊条须经380400℃烘焙1-2小时,随烘随用;采用短弧操作,窄道焊方法。
刀盘耐磨措施
滚刀、齿刀装配:滚刀、齿刀装配时需要调整刀箱的水平、
位置尺寸,高度尺寸175mm,要按刀座装刀工装来确定。 滚刀由滚刀刀座装配工装替代,以加大装刀效率。 刀箱调整 需要通过M16螺栓与压板调整。