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贵州工程质量检测为您介绍最全的盾构隧道专业术语解释

发布日期:2015-11-23 17:51 来源:http://www.gzxcjc.com 点击:

贵州工程质量检测为您介绍最全的盾构隧道专业术语解释


1. AVN以泥浆方式出渣的地自动化隧道掘进设备:也称泥水平衡式盾构机。开挖材料被输送到开挖仓内的封闭式泥水环路。然后在地面上将开挖材料从泥浆中分离出来(泥水分离)。

2. AVND增强型AVN技术: 提供更高的安全性以应对复杂的地质情况和相对大直径的隧道。其支撑压力的控制是通过压缩空气垫来进行调节的。该种机型通常亦被称为混合式盾构机或泥水平衡式盾构机。

3. 下沉式竖井掘进设备(VERTICALSHAFTSINKING MACHINE): 海瑞克开发,制造和销售的用于干、硬地质竖井和水下竖井的机械化施工的钻挖设备。举例来说,这些竖井可用作微型隧道掘进项目的目标井和始发井,也可以用来连接现有的隧道、孔洞和通道井等项目。

4. 交通隧道掘进(TRAFFICTUNNEL-LING): 用于汽车、地铁和铁路的交通隧道施工。

5. 公用事业隧道掘进(UTILITY TUN-NELLING): 供水、排水、天然气、石油、电力、互联网和电话等管道隧道施工。

6. 刀具(CUTTINGTOOLS): 安装在刀盘上的刀具,是用来挖掘和切削隧道掌子面的泥土和石岩的。刀盘上刀具(包含滚刀、刮刀等)的类型和数量取决于开挖隧道的地质状况和隧道的开挖直径等因素。

7. 刀盘(CUTTERHEAD/CUTTINGWHEEL): 是隧道掘进机刀具的承载部件,海瑞克的设计工程师综合了大量的掘进机隧道施工多多数据和经验,针对不同直径的隧道掘进机和不同地质条件的刀盘,对刀间距和刀具类型的设计和选择都不同,以确保隧道掘进机最佳的贯入度和刀盘的使用寿命。

8. 勘探钻进(EXPLORATION): 地下能源和原材料资源的勘探。海瑞克的垂直深井钻机提供合适的钻探技术。

9. 单护盾隧道掘进机(SINGLESHIELDTBM):适用于各种复杂地质条件下围岩的隧道开挖,遇到塌方的地质状况时易于设备脱困。同时,可以实现掘进、混泥土管片拼装和注浆等工序一次完成。

10. 压力仓(PRESSURECHAMBER):混合式盾构机利用可压缩气垫在开挖仓支撑开挖面。气垫位于压力仓,可以精确控制,由分隔挡板将压力仓和开挖仓隔开。

11. 双护盾掘进机(PRESSURECHAMBER): 推进系统由主推进系统、撑靴系统和铺助推进系统组成。将撑靴张紧在隧道壁就可以实现掘进和管片拼装同步进行,因此,非常适合长距离复杂地质围岩隧道的快速开。

12. 反井钻机(RAISEBORING RIG.RBR): 应用于深度达1000米的竖井沉降和扩挖。垂直驱动、向下钻挖导井,然后“反转驱动”向上,使用扩径工具扩大竖井直径。这项技术用来挖掘采矿用的撒出井、通风井和供应井,以及水电站的压力井。

13. 后配套系统(BACK-UPSYSTEM): 隧道掘进机的供给和出渣运输的铺助系统,也是隧道内管线的延伸支撑系统。

14. 土压平衡式盾构机(EPBSHIELD): 土压平衡式盾构机用于软质地质环境。富含粘土或淤泥和低渗水性的粘性和非常粘性渣土,即糊状竖实度的土质,最适合使用土压平衡式盾构机进行掘进。讲刀盘开挖下来的材料直接作为掌子面的支撑介质,不再需要另外的介质如压缩空气或悬浮液等支撑。

15. 地热能(GEOTHERMALENERGY):地热能是储存在地球内部的自然热源,是一种可利用能源。作为一种可再生能源,其重要性日益增加,因为地热取之不尽用之不歇。钻挖深度达到6000米以下,就可以利用这种能源,可用于发电或用于热电联产设施。钻井深度达到250米时,可便于通过热泵循环为建筑物采暖和纳凉。

16. 地质(GEOLOGY):通过地质专家分析获得的建设场地的地质资料和水文条件资料,构成隧道建设或顶管项目的规划和实施基础。根据这些资料选择机器类型和工艺技术。

17.垂直深挖钻机(VERTICALDEEPDRILLINGRIG): HerrenknechtVertical公司开发和建造的深挖钻机,用来勘探6000米深处的能源。Terra lnvader型钻机可用于陆地和海上的石油天然气开采,以及地热能的勘探。

18. 始发竖井(LAUNCHSHAFT): 始发井是隧道掘进的起点,以及进行隧道掘进设备现场组装的场所。隧道掘进机的现场组装一般在盾构基座上进行,这个基座就是隧道掘进机的始发位置。

19. 开挖仓(EXCAVATIONCHAMBER):直接位于刀盘后面腔体或仓体。

20. 开挖材料(EXCAVATED MATERIAL): 掘进机刀盘挖掘出的泥土或者岩石,用各种输送技术出隧道。

21. 掌子面(TUNNELFACE): 隧道掘进机刀盘与开挖隧道的接触面。

22. 掘进过程(TUNNELLINGPROCESS): 隧道机械化施工的通用术语。

23. 接收井(TARGETSHAFT): 掘进终点的竖井。专门用于隧道掘进机的回收。

24. 控制室(CONTROLCABIN): 机器操作员作业场所,控制室可设在地面(进行远程控制时),亦可直接设在机器内部。

25. 撑靴式硬岩掘进机(GRIPPER TBM): 是由撑靴液压油缸张紧在隧道壁产生的反作用力来提供推进油缸的推进力的。又名敞开式硬岩隧道掘进机,开挖后的隧道面采用锚杆加固和混泥土喷射的技术,成本低。适用于全断面硬岩隧道施工。

26. 支撑压力(SUPPORTPRESSURE): 用来平衡开挖仓内的存在的土压及/或(地下)水压而形成的额外压力。

27. 水平定向钻进技术(HDD): 这种非开挖钻进工艺可以经济而又环保地在地下或水下快速铺设管道。采用水平定向钻进工艺,管道铺设分三个阶段:首先在进入点进行导向钻进;接着进行扩径操作;第三阶段安装管道或电缆导管。

28. 沉降(SINKING): 通用术语,竖井机械施工方法。

29. 泥水分离站(SEPARATIONPLANT): 泥水分离站用来进行固液分离,准备输送介质返回泥水环路或准备处理用固体颗粒。将固体颗粒从输送介质中分离出来是通过分离设备分几个步骤完成的,直至符合开挖料粒的尺寸要求。这一过程利用机械离心力完成分离。

30. 泥水环路(SLURRY CIRUIT): 对于混合式盾构机,在开挖仓内,开挖下来的土体与膨润土悬浮液进行混合后在泥水系统中作为运输介质进行循环。泥浆泵将这些悬浮液经过泥浆管路打入泥水分离站,分离后的膨润土悬浮液通过进桨管又重新回到泥水循环系统中。

31. 混合式盾构机(MlXSHlEKLD): 这些由泥水提供压力支撑掌子面的隧道掘进设备,专用于复合地层和复杂地质中,尤其是含水量高以及水压大的地质环境中。泥水盾构机的原理是混合式盾构机发展的基础:膨润土悬浮液对开挖面进行支撑并同时充当运输的媒介。而对支撑压力的精确控制并不是直接通过调节该悬浮液的压力,而是通过调节开挖仓中的气垫压力。

32. 滚刀(DlSCS):滚刀为旋转刀具,装有硬质刀圈,用于在硬岩地质中掘进。在掘进过程中,滚刀被压在岩石上对其进行切削。

33. 直接铺管(DlRECTPlPE): 海瑞克公司的技术,利用TBM只需一步即可非开挖地铺设预制管道或管道,同时进行必要钻孔(包括土体开挖)。顶管推进器将管道推向前方,开挖时需要的推力通过管道传递至刀盘。

34. 盾体(SHlELD):外部钢质护架,同时又是隧道掘进机的基本结构。用来防护周围的泥土和(地下)水。不带盾体的隧道掘进机(撑靴式硬岩掘进机)只用于竖固的岩体掘进。

35. 竖井掘进系统(SHAFT BORlNGSYSTEM): 用于深达2000米的垂直竖井的沉降。就像头部倒立那样,海瑞克竖井掘进系统(SBS)向下钻进地面。同事将开挖物料向上运输。竖井掘进机(SBR)工作原理类似,但是用伸缩式掘进机开挖土料。

36. 竖井沉降机(SHAFTSlNKlNGMACHlNE):参考下沉式竖井掘进设备。

37. 管片衬砌(SEGMENTLlNlG): 使用一个一个混凝土预制管片和钢质管片的隧道掘进施工工艺。一个个管片从始发竖井通过完成的隧道运送,直接在隧道掘进机后面装配形成一个个闭合的环。隧道掘进机装配了推力油缸,抵住最后建成的管片环。从而推动自身想去掘进。

38. 管道(PlPELlNE): 管道一节一节被运送到始发井内,然后在主顶进站的推动下一节一节向前顶进,最后形成管道。

39. 联络巷道钻机(BBM): 海瑞克新开发的采矿技术。BBM采用顶管法垂直向上钻挖竖井。主要应用领域为小口径、浅深度而数量众多的竖井的挖掘。

40. 膨润土(BENTONlTE): 膨润土是一种具有高膨胀性的天然矿物质粘土。在混合式盾构隧道掘进技术中。用于膨润土悬浮液(膨润土和液体的混合物)的配制,是泥水环路中运输开挖材料的运输介质,也是掌子面的支撑介质(触变性液体)。

41. 螺旋输送机(SCREWCONVEYOR): 配合土压平衡式盾构机使用,在常压环境下移动出来开挖材料。螺旋输送机将开挖材料输送到皮带输送机级联的第一根输送带上。

42. 隧道掘进机(TBM): 用于岩体掘进的隧道掘进机(通用术语)和机器。

盾构掘进机模型

43. 推管机(PlPE THRUSTER): 顶管器是一种水平定向钻机的铺助设备。它大大扩大了水平定向钻机技术的应用范围,尤其是针对较长的隧道或相对大直径的隧道施工。顶管道推进器安装在目标井内,当水平定向钻机从始发井向起点拉动管道的时候,顶管推进器在管道上施加更大的推力,从而使推力在管道上分布均匀。

44. 顶管法(PlPEJACKlNG): 一种隧道掘进施工法,由一个一个的成品管道或套管构成:在位于始发井内的主顶进站(如果需要可以增加中继顶压站)的作用下,隧道掘进设备及其后面的管道不断向接收井前进。


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