旋挖入岩的基本常识,怎么干才能节省子
岩石名称(成因)
不同的岩石名称,代表着它的成因,岩石成因包括(岩浆岩(侵入岩、火山岩)、沉积岩、变质岩),相对于岩浆岩变质岩,沉积岩强度较低。知道岩石名称之后,就可知晓其岩石成因,因此便知其大概强度、岩石状态、以及钻进工况等。
单轴抗压强度
单轴抗压强度其中包括,饱和、天然、冰冻等试验,为
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旋挖入岩的基本常识,怎么干才能节省子
岩石名称(成因)
不同的岩石名称,代表着它的成因,岩石成因包括(岩浆岩(侵入岩、火山岩)、沉积岩、变质岩),相对于岩浆岩变质岩,沉积岩强度较低。知道岩石名称之后,就可知晓其岩石成因,因此便知其大概强度、岩石状态、以及钻进工况等。
单轴抗压强度
单轴抗压强度其中包括,饱和、天然、冰冻等试验,为常见的为饱和单轴抗压,其中饱和抗压试验要岩石天然强度。
三轴抗压强度
旋挖钻具在孔底端入岩时,岩石呈整体基岩,而单轴试验是岩石试块无侧向支撑情况下,因此三轴抗压试验相对于单轴抗压试验更接近整体基岩状态。
对桩孔成型方面,冲击反循环施工孔径一般在粘土、亚粘土、淤泥质土层、粉砂层施工时为防止坍孔,仍然采用正循环冲击钻进,但易缩径,但桩的垂直度比较好。在卵、砾石层施工中都采用冲击反循环钻进,由于冲击力较大,容易坍孔,充盈系数偏大,根据南京达工程设备有限公司已施工的几个工程数据表明,在回转钻机进段的平均充盈系数为1.15;而冲击反循环钻进段的充盈系数则为1.25,在土层中的充盈系数冲击和回转基本接近在1:1。
在成本消耗方面:在粘土、亚粘土、淤泥质土层、粉砂层施工,冲击反循环的成本消耗要比回转钻机消耗大,主要冲击钻机动力功率大、耗电量高。再则钢丝绳 消耗大,因冲击耗绳、自身重量大,搬迁运输成本大等,但在卵、砾石层、漂石、块石、基岩施工中,冲击钻进,而回转钻机研磨材料消耗大,钻进速度慢, 成孔周期长,成本比冲击钻进大5倍以上,如遇大漂石、大块石、硬度较高的花岗岩回转钻机是无法钻进,只用冲击反循环钻机来完成。

二、旋挖机漏油的原因:
(1)制造因素
所有的液压元件及密封部件都有严格的尺寸公差、表面处理、表面光洁度及形位公差等要求。如果旋挖机的制造过程中超差,例如:油缸的活塞半径、密封槽深度或宽度、装密封圈的孔尺寸超差或因加工问题而造成失圆、本身有毛刺或有洼点、镀铬脱落等,密封件就会有变形、划伤、压死或压不实等现象发生使其失去密封功能。
(2)装配因素
液压元件在装配中如果过度用力将使零件产生变形,特别是用铜棒等敲打缸体、密封法兰等;装配前应对零件进行仔细检查,装配时应将零件蘸少许液压油,轻轻压入,清洗时应用柴油,特别是防尘圈、密封圈、O形圈等橡胶元件,如果用则使其易老化失去原有弹性,从而失去密封机能。
(3)密封件的选择
旋挖钻机液压系统的可靠性,在很大程度上取决于液压系统密封的设计和密封件的选择,由于设计中密封结构选用不合理,密封件的选用不合乎规范,在设计中没有考虑到液压油与密封材料的相容型式、极限压力、负载情况、工作速度大小、环境温度的变化等。这些都在不同程度上直接或间接造成旋挖机漏油。另外,由于旋挖机的使用环境中具有杂质和尘埃,所以在设计中要选用合适的防尘密封,避免尘埃等污物进入系统破坏密封、污染油液,从而产生泄漏。
(4)油液污染
旋挖机液压油一旦被污染,将会导致系统中的元件磨损,密封性能下降,液压元件容积效率降低,产生内外泄漏。当液压油进水时,会促使液压油形成乳化液,降低液压油的润滑和防腐作用,加速液压元件及液压导管内壁的磨损和腐蚀。当旋挖钻机液压系统中有空气时,将引起强烈的液压冲击,易损坏元件及导管,产生内外泄漏。
工艺流程与操作要点
一)工艺流程
导墙施工→钻机就位对中→吊放并压入节套管、校对垂直度、冲抓取土→注水反压、旋挖取土→终孔检查→(B桩吊放钢筋笼)→安装砼导管→灌注水下砼→桩机移位(重复上述工序)。
二)工序操作要点
1、导墙施工:为了提高钻孔咬合桩孔口的定位精度并提高就位效率,在桩顶上部设砼导墙,详见导墙模板安装图。导墙宽3.5m、厚度为0.3m;定位孔直径比桩径大2cm;导墙顶高出地面≥10cm,以防止地表水流入。
2、钻机就位对中:导墙砼达到强度后,重新定位咬合桩中心位置,将点位反到导墙面上,作为钻机定位控制点;移动套管钻机至正确位置,使套管钻机抱管器中心对应咬合桩桩位中心。

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