上传于:2016-12-26 22:53:10 来自: 路桥市政 / 路桥工程 / 隧道工程
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行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图一

行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图一

行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图二

行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图二

行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图三

行业分析硬岩掘进机在软岩隧道施工中的应用分析_1425-图三

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  • 软岩隧道施工质量控制措施
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  • 本设计主要研究方向分为两大部分,一部分是掘进机的总体方案的确定,另一部分是掘进机液压系统及其部分元件的设计。总体方案确定部分主要对掘进机的总体结构进行了分析和研究,确定了掘进机的主要外形尺寸以及各部分的工作形式,并且对掘进机的静态稳定性进行了详细的计算;液压系统设计部分则首先对液压系统的回路、元件、工作原理等进行了详细的分析、选型和研究,之后对其液压缸、溢流阀以及油箱进行了具体的设计。...
  • 本次设计就是针对EBZ240纵轴式悬臂掘进机的的液压系统进行分析与设计,详细分析了其工况特性,针对恒功率控制、负载敏感、压力补偿控制原理进行分析研究,并对其液压回路进行优化设计,通过对工况分析所得参数对其各部分执行元件的参数进行合理的计算,经过各个厂家液压元件的优缺点对比,合理的完成液压系统所需的主要液压元件的选型,再对所设计的液压系统进行系统性能验算,检验所设计的液压系统的合理性。具体设计内容包...
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    高坡隧道位于镇雄至毕节区间,正洞里程为D3K338+601~D3K343+169,长4568m;其中,Ⅲ级围岩1145m,Ⅳ级围岩1926m,Ⅴ级围岩1497m。平导里程PDK340+371.46~PDK343+113,长2977m。本隧道除D3K339+161—D3K341+814.001段位于半径9000m的右偏曲线上外,其余地段均位于直线上,隧道采用双块式无碴轨道结构。 隧道D3K340+390—D3K343+169为高瓦斯隧道段,为满足施工通风需要,结合地形、地质条件,设置“2横洞+1平导+1通风竖井”的辅助坑道配置方案。于隧道左线线路中心前进方向右侧35m设平导,长度为2977m,采用有轨双车道运输。
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    本资料为:某地区凿岩机、掘进机、碎石机详细文档,资料内容包括:拟投入本合同工程的主要施工机械表等多种文档,设计详细,可供参考。
  • 刮板输送机在使用中要受拉、压、弯曲、冲击摩擦和腐蚀等多种作用,因此,必须有足够的强度、刚度、耐磨和耐腐蚀性。由于它的运输方式是物料和刮板链都在槽内滑行,因此运行阻力和磨损都很大。但是,在采煤工作面运煤,目前还没有更好的机械可代替,只能从结构上、强度上和制造工艺上不断研究,使它更加完善、耐用。本设计要求为横轴式掘进机的掘进机的转运机构的设计,主要对转运机构的结构方案设计,参数确定,动力元件的选择...
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    由于隧道与地下工程施工技术复杂, 安全制约因素多, 各种地下工程事故时有发生,解决这类问题的最重要措施就是在施工期间开展严密的监控量测, 通过监测来准确地预报地下工程及周围环境的变化, 来确保地下工程及周边建筑物、地下管线的安全. 结合某高速公路隧道的现场监控量测, 介绍监控量测断面布置、量测数据的处理、分析, 监测结果表明,测试段的各项监测数据均趋于稳定, 隧道结构处于安全状态, 其监测结果对后续施工有一定的指导意义.
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    本资料为铁路软岩隧道施工安全与质量控制,共79页。 软弱围岩隧道施工,除地质条件差,还会遇到断面大、埋深浅、下穿公路或建筑物等情况,从而使施工更加复杂,难度更大。目前,由于技术措施不合理、施工方法不当、施工工艺不到位、现场管理薄弱等环节的诸多问题,造成了大量的隧道变形和坍方事故,损失巨大,教训深刻。
  • 公路隧道出口端独头掘进施工组织设计
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    本标段为“新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-6标”,起讫里程DK1585+700~DK1596+550,线路长度10.850km。主要工程内容为连云山隧道10.704km、框架涵3座、路基146m、斜井3座。
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  • 地铁隧道土压平衡盾构 掘进施工技术
    盾构法隧道施工是一种在地面下暗挖建造隧道的施工方法,利用盾构作为开挖地下土体及支护土体和拼装隧道衬砌的机具,掘进1环,拼装1环,循环工作,直至完成整条隧道。构成盾构法的主要内容是:先在隧道某段的一端建造竖井或基坑,以供盾构安装就位。盾构从竖井或基坑的墙壁预留孔处出发,在地层中沿着设计轴线,向另一竖井或基坑的设计预留孔推进。盾构推进中所受到的地层阻力,通过盾构千斤顶传至盾构尾部已拼装的预制衬砌,再传到竖井或基坑的后靠壁上。
  • 隧道工程单口掘进安全专项施工方案
    本合同段处贵州省东部山区,属黔东南州。前进方向约为170度~180度,总体为由北西向到南东。路线起于贵州省黔东南州镇远县银孔桥,经鸭溪新区,大坡梁,洞门口,大湾村,终于白岩山。路线起讫桩号K123+720—K128+360,长度4.568498公里(以右线贯通计)。
  • 台阶法开挖掘进隧道实施性施工组织设计
    根据亭子坝隧道的长度、地质条件、工期要求等因素,施工时采用双洞掘进。因考虑到我合同段其他部位施工,双洞均从汝城端开挖进洞,以便于全合同段统一调配施工。因汝城端左洞洞口段存在严重偏压及浅埋现象,在施工安排上,先进行右线开挖进洞,待支护及仰拱砼施工20m后再进行左线开挖进洞。支护紧跟开挖。 主要施工工序:施工测量→砌筑洞外截水沟→洞口开挖→边仰坡防护→洞门施工→超前支护(管棚、超前导管)→洞身开挖→通风→出渣→初期支护→监控量测→仰拱及仰拱回填→铺挂防水层→二衬砼浇筑→水沟、电缆沟施工→洞内路面施工→装饰等附属工程。 汝城端左线洞口施工顺序:侧墙→护拱→管棚→明洞→回填。
  • 本课题按照掘进机行走部及行走减速器的工作原理进行初步设计。在此基础上通过对此题目的分析以及对一些相关书籍和文献的查阅,进一步研究掘进机行走部的设计及行走减速器的设计原理。设计重点应在于行走部的履带行走机构设计及行走减速器的行星传动设计。首先阐述行走部的履带行走机构的一般结构,简易的叙述总体方案设计,其次对减速器进行细致的设计,包括行星减速器的选择、计算、校核。通过研究掘进机行走部及行走减速器的基本...
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