Einführung
Tunnelbohrgeräte sind schwere mechanische Geräte, die zum Tunnelaushub und zur geologischen Erkundung eingesetzt werden. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Bohrer durch eine Kombination aus Rotation und Schlag tief in die Gesteinsschicht zu treiben, um ihn zu zerkleinern und zu bohren, und so den Zweck des Aushubs und der Probenahme zu erreichen. Tunnelbohrgeräte werden häufig in Bergwerken, Transporttunneln, unterirdischen Infrastrukturen und anderen Szenarien eingesetzt.
Merkmale
Hohe Drehmomentabgabefähigkeit
Tunnelbohrgeräte haben ein hohes Drehmoment. Beispielsweise beträgt das Nennausgangsdrehmoment des Modells ZLJ350 350 Nm und das Nennausgangsdrehmoment des Modells ZLJ-750 sogar 750 Nm. Dieses Design mit hohem Drehmoment kann während des Bohrens eine starke Rotationskraft erzeugen, die Bohreffizienz und das Eindringen verbessern und eignet sich besonders für Schichten mit harten Gesteinsblöcken, Verwerfungszonen oder mehrschichtigen Gesteins- und Bodenschichten.
Mehrere Bohrstangengrößenoptionen
Tunnelbohrgeräte unterstützen eine Vielzahl von Bohrstangengrößen, zum Beispiel unterstützt das Modell ZLJ350 Bohrstangen mit Ø33,5/42 mm und das Modell ZLJ-750 Bohrstangen mit Ø42/50 mm. Dieses Design ist flexibel und kann an unterschiedliche technische Anforderungen angepasst werden. Beispielsweise werden bei der Durchführung geologischer Erkundungen in der Regel nur Bohrstangen mit kleinem Durchmesser benötigt, was nicht nur den Bohrbedarf decken, sondern auch den Bohrwiderstand verringern und die Bohreffizienz verbessern kann. Bei Großprojekten wie dem Tunnelhauptstraßenaushub sind in der Regel große Öffnungen erforderlich, um Bauraum zu gewährleisten und sogar ausreichend Arbeitskanäle für die Installation nachfolgender Spreng- oder Stützgeräte bereitzustellen.
Tiefbohrfähigkeit
Tunnelbohrgeräte verfügen über Tiefbohrfunktionen, wobei die maximale Bohrtiefe des Modells ZLJ350 200 Meter beträgt, während das Modell ZLJ-750 250 Meter erreichen kann. Dank dieser Funktion kann es eine wichtige Rolle bei der Tiefenerkundung und dem Tunnelaushub spielen und eignet sich besonders für Szenen wie Minen und Verkehrstunnel, die tief unter die Erde führen müssen. In Bergwerken helfen Tiefbohrungen dabei, den genauen Standort von Bodenschätzen zu finden; Im Verkehrstunnelbau können Tiefbohrungen wichtige geologische Informationen liefern. Durch Tiefenbohrungen unterhalb der tatsächlichen Bohrtiefe des Tunnels können instabile Faktoren wie mögliche Störungen, Schwachschichten oder Grundwasser bereits im Vorfeld erkannt werden.
Starke Auszugs- und Antriebskraft
Unter Auszugskraft versteht man die Kraft, die der Bohrer aufwendet, um die Bohrstange während des Bohrens aus dem Loch zu ziehen, während sich unter Antriebskraft die Kraft versteht, mit der die Bohrstange in das Gestein gedrückt wird. Die Tunnelbohranlage verfügt über starke Auszugs- und Antriebskräfte, wobei die Nennauszugskraft des Modells ZLJ350 12 kN und die Antriebskraft 9 kN beträgt, während die Nennauszugskraft des Modells ZLJ-750 12 kN beträgt 50KN und die Antriebskraft beträgt 30KN. Starke Auszugs- und Antriebskräfte sorgen dafür, dass die Bohrstange nicht in harten oder instabilen Formationen stecken bleibt und verringern gleichzeitig das Risiko von Schäden an der Ausrüstung durch geologischen Druck.
Hochgeschwindigkeitsrotation der vertikalen Achse
Das Tunnelbohrgerät verfügt über eine Hochgeschwindigkeitsrotationsfunktion für die vertikale Achse, wobei der Drehzahlbereich des Modells ZLJ350 115/205/360 U/min beträgt, während das Modell ZLJ-750 123/219/385 U/min beträgt. MIN. Eine Hochgeschwindigkeitsrotation kann die Schneidleistung des Bohrers erheblich verbessern, schnell in die Formation eindringen und die Bohrgeschwindigkeit erheblich erhöhen, wodurch er für hochintensive Dauerbetriebe geeignet ist.
Parameter
|
Modell |
ZLJ350 |
ZLJ-750 |
|
|
Nennausgangsdrehmoment (NM) |
350 |
750 |
|
|
Bohrgestänge (MM) |
Ø33.5/42 |
Ø 42/50 |
|
|
Bohrtiefe (M) |
200/150 |
250/200 |
|
|
Bohrdurchmesser (MM) |
Offenes Loch |
Ø89 |
Ø108 |
|
Endloch |
Größer oder gleich Ø50 |
Größer oder gleich Ø76 |
|
|
Vertikaler Wellendurchmesser (MM) |
Ø44 |
Ø54 |
|
|
Vertikale Wellenrotationsgeschwindigkeit (U/min) |
115/205/360 |
123/219/385 |
|
|
Vertikaler Wellenhub (MM) |
400 |
400 |
|
|
Nennzugkraft (KN) |
12(7MPA) |
50 (10 MPA) |
|
|
Nennantriebskraft (KN) |
9(7MPA) |
30 (10 MPA) |
|
|
Bohrwinkelbereich (Grad) |
0-360 |
0-360 |
|
|
Tragfähigkeit der Winde (KN) |
8.7/4.74/2.69 |
18/10/5.7 |
|
|
Nenndruck der Ölpumpe (MPA) |
16 |
20 |
|
|
Nenndurchfluss der Ölpumpe (l/min) |
16 |
20 |
|
|
Motorleistung (KW) |
7.5 |
11 |
|
Anwendungen
Verkehrstunnelbau
Tunnelbohrgeräte können vor dem Tunnelaushub geologische Untersuchungen durchführen, damit Ingenieure die Struktur, Härte und Weichheit unterirdischer Gesteinsformationen verstehen und feststellen können, ob Verwerfungen oder Grundwasser vorhanden sind. Diese Erkundung kann dazu beitragen, sichere und effiziente Baupläne zu entwickeln und unvorhergesehene geologische Risiken während der Ausgrabung zu reduzieren. Wenn der Tunnel offiziell ausgehoben ist, kann die Tunnelbohranlage mit den Sprengarbeiten zusammenarbeiten, um effiziente Tunnelaushubarbeiten durchzuführen.
Wasserschutzprojekte
Tunnelbohranlagen spielen auch bei großen Wasserschutzprojekten wie dem Bau von Stauseen, unterirdischen Wasserleitungen und Wasserumleitungstunneln eine wichtige Rolle. Durch Bohrarbeiten von Tunnelbohranlagen können Entwässerungskanäle oder unterirdische Wasserspeicherleitungen tief in der Erdschicht angelegt werden, um das Eindringen von Oberflächen- und Grundwasser in die Gebäudestruktur zu verhindern. Darüber hinaus können Tunnelbohranlagen auch hydrogeologische Untersuchungen durchführen, um die Verteilung des Grundwassers zu verstehen und so sicherere Baupläne für Wasserschutzprojekte zu entwickeln.
Bau der unterirdischen Infrastruktur
Mit der Beschleunigung der Urbanisierung wird der unterirdische Raum immer häufiger genutzt, beispielsweise durch unterirdische integrierte Rohrstollen, Entwässerungstunnel, Energietunnel usw. Tunnelbohrgeräte können den unterirdischen Raum effizient ausheben und Kanäle für die Verlegung und Wartung von Pipelines bereitstellen. Wenn außerdem eine U-Bahn oder ein unterirdischer Fußgängerweg gegraben werden muss, kann die Tunnelbohrmaschine auch die entsprechenden Bohr- und Aushubarbeiten durchführen, wodurch die Baueffizienz erheblich verbessert und die Auswirkungen auf Bodengebäude und die Umwelt verringert werden.
Bilder






