Слайд 2 Виды машин для земляных работ
Машины
Только разрабатывает грунт - землеройная
Разрабатывает
и перемещает- землеройно-транспортная
Бульдозер
Скрепер
Грейдер
Слайд 3§1. Разработка грунта механическим методом
1.1. Землеройные машины
- Многоковшовые экскаваторы непрерывного
действия
В основном для разработки траншей.
Рабочий орган - является ковшовая цепь
или ковшовый ротор
- Одноковшовые экскаваторы - наибольшее применение.
С ковшом вместимостью 0,15...2м3, реже до 4 м3.
Машины
Только разрабатывает грунт - землеройная
Разрабатывает и перемещает- землеройно-транспортная
Слайд 4Зона действия экскаватора на данной позиции, называют забоем
Слайд 51)Экскаватор с прямой лопатой
Для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки
экскаватора, преимущественно с погрузкой на транспорт.
Выемка грунта осуществляется лобовыми
и боковым забоями.
Более эффективным является боковой забой.
Транспорт подается под погрузку сбоку выработки, чем достигается значительное уменьшение угла поворота стрелы экскаватора
Слайд 62)Экскаватор с обратной лопатой
используют при разработке грунтов, которые находятся ниже
уровня стоянки экскаватора, и преимущественно при рытье небольших котлованов и
траншей.
Разработку грунта ведут лобовым или боковым забоем с погрузкой грунта в транспортные средства или укладкой в отвал.
3)Экскаватор-драглайн
Для рытья глубоких котлованов, широких траншей, возведения насыпей, разработки грунта из-под воды и т. п. Их применяют также для отделочных земляных работ при планировке площадей и зачистке откосов.
4)Экскаватор-грейфер
Для рытья колодцев, узких глубоких котлованов, траншей и других сооружений, особенно в условиях разработки грунтов ниже уровня грунтовых вод
Слайд 91.2. Землеройно-транспортные машины
Машины
Скрепер
Бульдозер
Слайд 10§2. БУЛЬДОЗЕРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Перемещение больших объемов грунта на короткие расстояния;
Послойная разработка
грунта с его перемещением до 300 м;
Возведение и черновое
профилирование грунтовых насыпей;
Разравнивание грунта, отсыпанного в бурты и валы;
Черновое выравнивание и планировка поверхностей;
Копание и обратная засыпка траншей.
Бульдозеры со специальным оборудованием используются для:
-толкания скреперов при загрузке,
-разравнивания и уплотнения бытовых отходов на свалках,
-перемещения легких материалов.
Слайд 112.1. Гусеничный бульдозер
1 - отвал; 2 - гидроцилиндры подъема/опускания отвала;
3 - моторный отсек; 4 - кабина машиниста;
5 -
упряжной шарнир; 6 - гусеничная тележка;
7 - толкающий брус; 8 - винтовой подкос
Слайд 122.2. Пневмоколесный бульдозер с шарнирно-сочлененной рамой
1
2
1 моторный отсек;
2 кабина
машиниста;
3 гидроцилиндр подъема/опускания отвала;
4 гидроцилиндр перекоса отвала; 5
отвал;
6 толкающий брус;
7 упряжной
шарнир
Слайд 132.3. Основные отвалы
ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы бульдозера во многом определяется соответствием бульдозерного
отвала:
- базовой машине,
- выполняемой работе.
При ВЫБОРЕ отвала следует
учитывать:
преобладающий вид работ,
свойства наиболее часто встречающихся грунтов,
тяговые возможности машины.
Слайд 14Прямой отвал (общего назначения)
1 - боковой нож; 2 —
правая боковая щека; 3 - лобовой лист;
4 — левая
боковая щека; 5 - угловой нож;
6 -сменные ножи режущей кромки
2
3
4
Слайд 15Прямой отвал-буфер для бульдозера-толкача
1 - боковой нож; 2 - боковая
косынка; 3 - лист усиления с резиновой подушкой; 4 —
лобовой лист; 5 — сменные ножи режущей кромки; 6 -угловой нож.
1
5
6
Слайд 16Поворотный бульдозерный отвал
1 - лобовой лист; 2 - боковой нож;
3 - угловой нож;
4 - сменные ножи режущей кромки
Слайд 17Сферический отвал
повышенной вместимости для
очень легких материалов
Слайд 18W-образный отвал
(с боковыми секциями и куполообразным выступом посередине, сдвигающим
мусор под гусеницы или катки бульдозера)
Слайд 20Сферический отвал с
боковыми секциями переменной
кривизны
Слайд 21§3. СКРЕПЕРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Послойная разработка грунтов,
Транспортирование грунтов на расстояние до
7 км,
Послойная выгрузка в земляное сооружение + разравнивание.
ОПТИМАЛЬНО
Для
супесей и суглинков без крупных каменистых включений (хорошо заполняют ковш и легко выгружаются).
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ рабочего оборудования – КОВШ:
Срезает, накапливает и перемещает разработанный грунт,
Силовая конструкция, на которой монтируются:
-ножевая система,
-передняя заслонка или элеватор,
-дополнительные грунтоподъемные механизмы,
-ходовое оборудование,
-сцепное устройство,
-исполнительные органы СУ работой машины.
Слайд 22Самоходный скрепер с принудительной загрузкой ковша
Слайд 23Классификация скреперов
(по компоновке и конструкции агрегатов)
Ножевая система скрепера:
-с прямой режущей
кромкой;
с выступающим средним ножом;
с зубьям.
Слайд 25С выступающим средним ножом (б), с зубьям (в)
Слайд 26§4. АВТОГРЕЙДЕРЫ
Самоходная, пневмоколесная, обычно трехосная, машина с невысоким длинным отвалом
(длина больше высоты в 5... 7 раз), расположенным между передней
и средней осью.
ПРЕДНАЗНАЧЕН для:
Окончательного выравнивания поверхностей перед укладкой покрытия или другими строительными процедурами,
Разработки и перемещения грунтов, перемешивания материалов на начальных стадиях подготовки стройплощадок,
Ремонта, профилирования и выравнивания поверхности грунтовых и щебеночно-гравийных дорог,
Профилирования откосов насыпей и выемок,
Прокладки и очистки водосточных канав и кюветов,
Разрушения прочных грунтов и твердых покрытий,
Очистки дорожного полотна от снега, снегового наката и льда.
ОТВАЛ - не единственный рабочий орган машины - как правило, еще один постоянный рабочий орган
Слайд 27Кирковщик, установленный между колесами передней оси и грейдерным отвалом:
а -
вид сбоку;
б - вид спереди
Кирковщик, размещается:
перед передними колесами,
сразу
за ними
за грейдерным отвалом
Слайд 28Автогрейдер с рыхлителем
Рыхлитель, устанавливается сзади машины
Слайд 29Степени свободы грейдерного отвала
Вращение вокруг оси Х- изменение угла резания;
Вращение вокруг оси Y - изменение угла зарезания;
Вращение вокруг
оси Z -изменение угла захвата;
Смещение dX вдоль оси X
Слайд 30Грейдерный отвал
в
вертикальном положении
Слайд 331)Ударный метод.
Забивка сваи состоит из операций:
Передвижения копровой установки к
месту забивки сваи,
Подтягивания сваи к копру,
Выверка сваи и
установка ее в проектную точку забивки,
Измерения величины забивки сваи,
Сама забивка.
- при необходимости - динамическое испытания сваи.
Сваи забивают до проектной отметки или до получения расчетного отказа - минимальной величины погружения сваи за один или несколько ударов.
В зависимости от размера и формы свайного поля, а также вида грунта применяют схемы забивки свай:
- Рядовая,
Спиральная
Секционная.
Слайд 352)Вибрационный и виброударный
Эффективен при несвязных водонасыщенных грунтах.
Более широко применяется
ВИБРОУДАРНЫЙ метод с помощью вибромолотов, которые по виду привода разделяются
на:
Электрические,
Пневматические,
Гидравлические,
Вибромолоты с двигателем внутреннего сгорания.
Вибромолоты могут самонастраиваться*.
* т.е. увеличивать энергию удара с повышением сопротивления грунта погружению свай.
Слайд 383)Вдавливание и вибровдавливание
Захват сваи и ее подача в зажимной копер
производится своей же крановой установкой
после ее подачи в уловители копрового
устройства происходит дальнейшее опускание сваи между зажимными губками.
После прицеливания на место погружения и по команде стропальщика оператор начинает погружение сваи.
Погружение за счет движения вниз копрового устройства.
Так как копер не может опускаться до уровня поверхности земли, дальнейшее погружение сваи производится имитатором сваи (додавливателем из металла).
Слайд 39самоходный гидравлический копер ZYB 360L
Слайд 424)Погружение свай завинчиванием
Метод применяется главным образом для устройства фундаментов под
мачты линий электропередач, где сваи могут работать на выдергивание.
Рабочий
орган выполняет следующие операции:
-втягивает винтовую сваю внутрь трубы рабочего органа;
-обеспечивает заданный угол погружения сваи;
-погружает сваю в грунт путем вращения с одновременным использованием осевого усилия;
- при необходимости вывертывает сваю из грунта
Слайд 45§1. Виды сваебойного оборудования
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Для погружения в грунт свай, шпунтов
и оболочек (полые сваи) с целью:
- предупреждения оползания грунтовых откосов;
-передачи части нагрузки на плотные слои (глубина >3 м.)
На вечномерзлых грунтах свайное строительство - один из немногих промышленно освоенных и относительно недорогих способов предотвратить его оттаивание и подвижки под жилыми и промышленными зданиями.
СОСТОИТ из:
Молота,
Копра,
Силовой установки.
Свайные молоты различающихся по типу используемого привода
Слайд 472.1. Механический молот
СОСТОИТ из
тяжелого металлического ударника («бабы»),
двигающегося по
направляющим.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Канатно-блочный механизм, приводимый лебедкой, поднимает ударник на 4...
5 м,
откуда он под действием собственного веса падает на головку сваи.
В современном строительстве механические молоты используются редко из-за:
низкого КПД,
малой частоты ударов,
- неэффективности при забивке свай под углом.
Слайд 482.2. Паровоздушные молоты:
«-»
Низкий КПД
Громоздкое парогенераторное или компрессорное оборудование.
«+»
Экологическая чистота пара и сжатого воздуха.
Слайд 492.3. Вибропогружатели
Используют для погружения свай, шпунтов и оболочек в
легкие, преимущественно песчаные и суглинистые грунты в водонасыщенном состоянии.
Высокочастотные
колебания, генерируемые вибраторами и направленные вдоль оси сваи, передаются через нее на грунт и снижают силы трения и сцепления между частицами грунта и поверхностью сваи.
Погружающая способность сваи пропорциональна:
частоте колебаний,
и величине вертикальной статической нагрузке.
Поэтому свая погружается в грунт под действием собственной массы или дополнительного груза.
Слайд 502.4. Дизельные молоты
Дизельные молоты:
надежны,
просты в эксплуатации,
не требуют
дополнительного энергосилового оборудования.
=> делает их сегодня наиболее популярными в строительстве.
Слайд 51§3. Копры
Металлическая конструкция, предназначенная для:
фиксации сваи перед забивкой,
монтажа свайного
молота на свае,
задания направления забивки,
извлечения забитых свай.
СОСТАВ
Поворотная или неповоротная
платформа на шасси или опорах,
На которой расположены противовес, кабина с органами управления, моторный отсек и мачта (копер).
Мачта шарнирно крепится к платформе опорной секцией, а угол ее наклона фиксируется гидроцилиндрами.
В верхней части мачты смонтированы наголовник и грузовые блоки для установки сваи и молота, а также их подъема и опускания.
Слайд 52Самоходная копровая установка
1- Базовое шасси;
2 - Грузовой канат;
3
- Грузовые блоки;
4 - Наголовник;
5 - Мачта;
6
- Направляющие для сваепогружающего агрегата;
7 - Сваепогружающий агрегат;
8 - Свая;
9 - Опорный шарнир.
Слайд 53Классификация копров
С ненаклоняемой мачтой используются для забивки вертикальных свай.
С наклоняемыми
мачтами - для погружения вертикальных и наклонных свай, шпунтов и
оболочек
Слайд 55По степени мобильности
Передвижные, так называемые буксируемые, не имеющие собственного
привода ходового оборудования
Самоходные, способные самостоятельно менять место дислокации.
Слайд 56Тип привода рабочего оборудования
ВЫБОР диктуется условиями эксплуатации копровой установки,
в частности:
наличием посторонних источников энергоснабжения,
удаленностью от ремонтных баз и
складов запчастей,
доступностью квалифицированной консультаций по вопросам эксплуатации, обслуживания и ремонта и т.п.
Слайд 58§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ БУРИЛЬНЫХ МАШИН И СПОСОБОВ БУРЕНИЯ
По назначению бурильные
машины делятся на машины для :
Образования ШПУРОВ* по углю и
горным породам ,
Проведения СКВАЖИН** различного назначения:
- разведочных,
- вентиляционных,
- дренажных,
-дегазационных и др.
*Углубление (глубиной до 5 м при диаметре до 75 мм) в горной породе, бетоне для зарядов при взрывных работах.
Шпур большего диаметра – скважина**,
Длиной более 5 м — глубокая скважина.
Слайд 59Бурильные машины
По способу разрушения горной породы
По роду потребляемой энергии
Слайд 601.1. По способу разрушения горной породы
Слайд 611.2. Огневой (термический)
Из физических - получил наибольшее распространение.
Для прожигания
скважин Ø до 300 мм и глубиной до 30 м.
Разрушение породы происходит за счет термонапряжений, возникающих при ее нагреве высокотемпературными газовыми струями (2000—2500 °С), со скоростью до 2000 м/с.
Под действием этих напряжений тонкий слой породы растрескивается => под механическим воздействием газовых струй => разрушается на мелкие частицы, => которые транспортируются из скважин парогазовой смесью.
Наиболее эффективная область применения:
-породы, имеющие кремнистое основание,
-породы с низким коэффициентом теплопроводности, которые растрескиваются раньше, чем начинается их плавление.
Слайд 621.3. Взрывной
С помощью патронов или взрывчатых веществ:
В настоящее время находится
в стадии проверки.
Слайд 631.4.Ультразвуковой
Совместное воздействие на горную породу:
- высокочастотных ультразвуковых колебаний - на
инструмент,
кавитационный* эффект промывочной жидкости.
Кавита́ция (лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и
последующей конденсации пузырьков пара, сопровождающийся гидравлическими ударами.
1.5. Гидравлический
Струи воды Ø 0,8—1 мм, под высоким давлением до 200 МПа, со сверхзвуковой скоростью.
1.6. Электрогидравлический
Высокое напряжение на контакты, расположенные в забое скважины, заполненной водой => Пробой межэлектродного промежутка => Образование газового канала в месте пробоя =>Давление в канале 600–1500 МПа => Разрушение породы.
2.3 - 2.5 находятся в стадии теоретических и экспериментальных исследований и в промышленности массово не применяются.
Слайд 64§2. МАШИНЫ УДАРНО-ПОВОРОТНОГО БУРЕНИЯ
В породах средней крепости и крепких машины
ударно-поворотного бурения предназначены для бурения:
- ШПУРОВ диаметром до 50
мм и глубиной до 5 м,
- СКВАЖИН диаметром до 150 мм.
Клиновидный инструмент => кратковременная, значительная ударная нагрузка Fyд по оси. При этом малы:
- Осевое усилие прижатия инструмента,
- Крутящий момент .
Слайд 65Ручной пневматический перфоратор У26
Слайд 66Тяжелый (1—3 т.) буровой снаряд 1 подвешенный на канате 2.
Кривошипно-шатунный механизм 3 с помощью оттяжного блока 4 периодически поднимает
и опускает буровой снаряд, который лезвием долота, имеющим форму клина, наносит удары по породе забоя. Привод всех механизмов через главный вал 5 от двигателя 6 с помощью муфт и шкивов.
.
Конструктивная схема станка ударно-канатного бурения
Слайд 67Рабочий инструмент (Буровые коронки)
Долотчатые коронки (а, б).
Крестовые коронки ( в—д) .
Коронки с
опережающим лезвием (е) .
Слайд 68§ 3. МАШИНЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ
Резец движется поступательно , отделяя по
винтовой линии срез . Ударные нагрузки отсутствуют. Разрушение: резанием, смятием
и раздавливанием.
Слайд 70Ручное электрическое сверло СЭР.1
Слайд 71Ручное гидравлическое сверло СРГ-13
Слайд 74Рабочий инструмент
Витые или сплошные буровые штанги и резцы. Буровая штанга
(а) состоит из хвостовика 1 , тела 2 , головки 3 с отверстием для закрепления резца 4 и крепежного
штифта 5
Съемные буровые резцы (б—г): корпус 2, хвостовик 3, перья 1, заканчивающихся режущими лезвиями 5.
Слайд 75§4. УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНО-УДАРНОГО БУРЕНИЯ
Для бурения в породах средней крепости
и крепких.
Основано на объединении основных свойств ударного и вращательного воздействия
на породу.
Внедрение инструмента - под действием удара, скалывание (срезание) породы - за счет крутящего момента.
По преобладанию затрат энергии на основное разрушение:
-ударно-вращательное,
-вращательно-ударное бурение.
Ударно-вращательные. Погружной ударный механизм (пневмоударник) вместе с буровой коронкой - в скважине .
Вращательно-ударные - ударный механизм вместе с вращателем - вне скважины.
Слайд 764.1. Машины ударно-вращательного бурения
Буровая машина - погружной пневмоударник (в скважине),
которому через штанги передаются вращение и подача от установленных вне
скважины вращателя и податчика.
ИНСТРУМЕНТ
В качестве бурового инструмента пневмоударников наибольшее распространение получили долотчатые, крестовые и трехлезвийные буровые коронки с опережающим лезвием
Слайд 774.2. Машины вращательно-ударного бурения
Применяются в основном для бурения шпуров и
скважин при проведении выработок большого сечения.
Основная отличительная черта - большой
крутящий момент, развиваемый специальным вращателем, работающим независимо от ударного механизма, но смонтированным в одном корпусе.