国产精品免费久久久九九,久久草莓香蕉频线观,亚洲精品毛片一区二区,免费久久精品视频,国产人妖ts在线一区二区三区 ,国产区精品一区二区不卡中文,91精品一区二区三区在线观看 ,欧美人在线一区二区三区

8613564568558

Исследовательский обмен | DMP-I Цифровой микропроницаемость с четырьмя осевыми исследованиями.

Краткое содержание

В связи с проблемами, существующими в обычной технологии смешивания цементной почвы, таких как неравномерное распределение прочности тела куча, большое возмещение строительства и большое влияние на качество свай по человеческим факторам, была разработана новая технология цифровой микро-первой первой переносной сбора DMP. В этой технологии четыре буровых бита могут одновременно распылять суспензию и газ и работать с несколькими слоями резки с переменным углом, чтобы разрезать почву во время процесса образования свай. Дополняемый процессом распыления преобразования вверх, он решает проблему неравномерного распределения прочности корпуса свай и может эффективно снизить потребление цемента. С помощью пробела, сформированной между буровой трубкой специальной формы и почвой, суспензию сбрасывается автономно, что достигает небольшого нарушения почвы вокруг кучи во время строительного процесса. Система цифрового управления реализует автоматизированную конструкцию формирования свай и может контролировать, записывать и обеспечивать раннее предупреждение о процессе формирования свай в режиме реального времени.

Введение

Смеси с цементной почвой широко используются в области инженерного строительства: такие как усиление почвы и водонепроницаемые шторы в проектах фундаментальных ям; Усиление отверстий в туннелях щита и колодцах труб; Основная обработка слабых слоев почвы; Антиподжабля в консервации воды проецирует стены, а также барьеры на свалках и многое другое. В настоящее время, поскольку масштаб проектов становится все больше и больше, требования к эффективности строительства и защиты окружающей среды свай смешивания цементной почвы стали выше и выше. Кроме того, для удовлетворения все более сложных требований к защите окружающей среды вокруг строительства проекта необходимо контролировать качество строительства смеси для смешивания цементной почвы. И уменьшение воздействия строительства на окружающую среду стало неотложной потребностью.

В строительстве смешивания свай в основном используется бит для смешивания для смешивания цемента и почвы in situ, чтобы сформировать кучу с определенной прочностью и производительностью против прохождения. Обычно используемые кучам для смешивания цемента и почвы включают одноосную, двойную осевую, трехосную и пять осевых цементных и почвенных свай. Эти типы смешивающих свай также имеют различные процессы распыления и смешивания.

Одноосная смешанная куча имеет только одну бурильную трубу, дно опрыскивается, а смешивание выполняется через небольшое количество лезвий. Это ограничено количеством буровых труб и смешивающих лезвий, и эффективность работы относительно низкая;

Двухместная смесь смешивания состоит из 2 буровых труб, с отдельной трубкой в ??середине для затирания. Две бурильные трубы не имеют функции затирки, потому что буровые кусочки с обеих сторон должны быть неоднократно перемешивать, чтобы суспензии распылялись из средней суспензии в пределах диапазона плоскости. Распределение равномерное, поэтому во время конструкции двойного вала требуется процесс ?два спрея и три перемешивания?, что ограничивает эффективность конструкции двойного вала, а однородность образования свай также является относительно плохим. Максимальная глубина конструкции составляет около 18 метров [1];

Трехносная смешанная куча содержит три бурильные трубы, с растяжкой с обеих сторон и сжатым воздухом, распыленным в середине. Это расположение приведет к тому, что сила средней груды будет меньше, чем у двух сторон, а корпус свали будет иметь слабые связи на плоскости; Кроме того, трехосная смешивание, используемая водяная цемент, относительно большой, что в определенной степени уменьшает прочность корпуса свали;

Пяти осевая смешанная куча основана на двух осевой и трех осевой, добавляя количество смешанных буровых стержней для повышения эффективности работы и повышения качества корпуса свай путем увеличения количества смешивающих лезвий [2-3]. Процесс распыления и смешивания отличается от первых двух. Там нет разницы.

Нарушение окружающей почвы во время строительства свайных свартоваловых сварточков в основном вызвано сжиманием и растрескиванием почвы, вызванным перемешиванием смешанных лопастей, а также проникновением и расщеплением цемента [4-5]. Из-за больших нарушений, вызванных построением обычных свай, при конструкции в чувствительных средах, таких как смежные муниципальные объекты и защищенные здания, обычно необходимо использовать более дорогие валисты высокого давления (метод MJS) или одноосные смешивающие пилеты (метод IMS) и другие микроинтурирование. Тревожные методы строительства.

Кроме того, во время построения обычных свай смешивания ключевые параметры конструкции, такие как тонущая и скорость подъема буровой трубы и количество выстрелов, тесно связаны с опытом операторов. Это также затрудняет отслеживание процесса строительства смешанных свай и приводит к различиям в качестве свай.

Чтобы решить проблемы традиционных свай из смешивания цементной почвы, таких как неровное распределение прочности кучи, крупные нарушения строительства и многие факторы вмешательства человека, инженерное сообщество в Шанхае разработало новую цифровую микроэлементную технологию из четырех осевой смеси. В этой статье подробно расскажут о характеристиках и инженерном применении эффектов четырех осевой технологии смешивания свай в технологии смешивания выстрела, управления нарушениями строительства и автоматизированной конструкции.

1 、 DMP Digital Micro-Perturbation четырех осевой смеси

Цифровое микропроницаемость DMP-I Цифровой промежуточной перемешивания оборудования для смешивания ворота свеса в основном состоит из системы смешивания, системы рамки свай, системы подачи газа, автоматической системы печенья и электроснабжения и цифровой системы управления для реализации автоматической конструкции свай.

седв

2 、 Процесс смешивания и распыления

Четыре буровых трубы оснащены съемными трубами и реактивными трубами внутри. Как показано на рисунке 2, буровая головка может распылять суспензию и сжатый воздух одновременно в процессе образования свай, избегая проблем, вызванных опрыскиванием некоторых буровых труб и распылением некоторых буровых труб. Проблема неравномерного распределения прочности кучи на плоскости; Поскольку каждая бурильская труба имеет вмешательство сжатого воздуха, сопротивление смешивания может быть полностью уменьшено, что полезно для строительства в более жестких слоях почвы и песчаной почве и может сделать цементную и почвенную смесь. Кроме того, сжатый воздух может ускорить процесс карбонизации цемента и почвы и улучшить раннюю прочность цемента и почвы в сварной куче.

SEMW1

Смешанные буровые биты цифрового цифрового микропроницаемости DMP-I Драйвер смесителя смеси, оснащены 7 слоями лопастей с перемешиванием с переменным углом. Количество одноточечного смешивания почвы может достигать 50 раз, что намного превышает 20 раз, рекомендованные спецификацией; Смешанный бурильный бит он оснащен дифференциальными лезвиями, которые не вращаются с помощью бурильной трубы во время процесса образования свай, что может эффективно предотвратить образование глинистых грязевых шариков. Это может не только увеличить количество времени смешивания почвы, но и предотвратить образование больших грунтов почвы во время процесса смешивания, что обеспечивает однородность суспензии в почве.

SEMW2

DMP-I Цифровой микропроницаемость с четырьмя осевыми смешивающими складками принимает технологию переоборудования вверх вниз, как показано на рисунке 3. На смесительной бурильной головке есть два слоя шариков. Когда он погружается, нижний порт выстрела открывается. Распыленная суспендия полностью смешивается с почвой под действием верхнего лезвия. Когда он поднимается, нижний порт выстрела закрыт и в то же время открывает верхний ганитский порт, так что суспензию, выброшенная из верхнего порта гунте, можно полностью смешать с почвой под действием нижних лезвий. Таким образом, суспендия и почва могут полностью перемешивать в течение всего процесса погружения и перемешивания, что еще больше усиливает однородность цемента и почвы в диапазоне глубины корпуса свали и эффективно решает проблему двойной оси и трехосной технологии смеси в процессе подъемной трубы. Проблема заключается в том, что суспензии, опрыскиваемая из нижнего впрыска, не может быть полностью перемешан путем перемешивания лезвий.

3 、 Контроль конструкции микропуходов

Поперечное сечение бурильной трубы цифровой микропроницаемости DMP-I с водителем смешивания смеси DMP-I представляет собой форму специальной формы. Когда буровая труба вращается, раковится или подъемники, вокруг буровой трубы будет образована выпускная канал и выпускной канал. При перемешивании, когда внутреннее давление почвы превышает напряжение на месте, суспендия будет естественным образом разряжена вдоль канала сброса суспензии вокруг бурильной трубы, что избегает сжимания почвы, вызванного накоплением давления на протяженное газ вблизи бита с смешиванием.

Цифровой микро-перпроектив DMP-I цифровой промежуточный водитель, оснащенный системой мониторинга подземного давления на подвесной системе контроля давления, которая контролирует изменения в подземном давлении в реальном времени в течение всего процесса образования свай и гарантирует, что подземное давление контролируется в разумном диапазоне путем регулировки давления в бешенном газе. В то же время настроенные дифференциальные лезвия могут эффективно предотвратить прилипку глины к бурильной трубе и образование грязевых шариков, а также эффективно снижать сопротивление смешивания и нарушения почвы.

4 、 Интеллектуальный контроль строительства

Цифровое микропроницаемость DMP-I Цифровой промежуточной интуиции.

SEMW3

Система цифрового управления может автоматически завершить конструкцию смешивания свай на основе параметров конструкции, определяемых пробными кучами. Он может автоматически контролировать тонусь и подъем системы смешивания, сопоставление потока суспензии и скорость образования свай в секциях в соответствии с распределением вертикального слоя почвы, отрегулируйте давление струи в соответствии с установленным значением наземного давления, а также управляя процессами строительства, такими как преобразование взрослого распыления. Это значительно уменьшает влияние человеческих факторов на качество строительства смешанной кучи во время строительного процесса и повышает надежность и консистенцию качества смешанной кучи.

SEMW4

С помощью датчиков точности, установленных на оборудовании, цифровая система управления может контролировать ключевые параметры конструкции, такие как скорость смешивания, объем распыления, давление и поток суспензии, а также подземное давление, и может обеспечить раннее предупреждение о ненормальных условиях конструкции, увеличивая безопасность процесса конструкции смеси. Прозрачность и своевременность решения проблем. В то же время система цифрового управления может записывать параметры всего процесса строительства и загружать записанные параметры конструкции на облачную платформу в режиме реального времени через сетевой модуль для удобного просмотра и проверки, обеспечивая подлинность и безопасность данных, генерируемых во время строительного процесса.

5 、 Технология строительства и параметры

Процесс DMP Digital Micro-Gusturance Fourdubance с четырьмя осевыми смешиванием в основном включает в себя подготовку к строительству, строительную пробную стенку и формальную конструкцию свай. В соответствии с параметрами конструкции, полученными из строительства пробной складки, цифровая система управления конструкцией реализует автоматическую конструкцию кучи. В сочетании с фактическим инженерным опытом можно выбрать параметры конструкции, показанные в таблице 1. В отличие от обычных свай для смешивания, соотношение воды к цементу, используемое для четырех осевой смешивания, различено при тоне и подъеме. Соотношение с водой к теме, используемое для погружения, составляет 1,0 ~ 1,5, в то время как соотношение воды к цементу для подъема составляет 0,8 ~ 1,0. При погружении и перемешивании цементная суспензия имеет более широкое соотношение водного цемента, а суспензия оказывает более достаточный эффект смягчения на почву, что может эффективно снизить сопротивление перемешиванию; При подъеме, поскольку почва в корпусе свай была смешана, меньшее соотношение водоема может эффективно увеличить прочность корпуса свай.

SEMW5

Используя вышеупомянутый процесс смешивания выстрела, свар из четырех осевой смешивания может достигать того же эффекта, что и обычный процесс с содержанием цемента от 13% до 18%, что отвечает инженерным требованиям для силы и непостижимости сваловых смесей цемента и в то же время, что приводит к изменениям из-за цемента. Сокращение дозировки-это то, что запасной почву также соответствует. Установлен инцикломиметр на бурильной трубе решает проблему трудного контроля вертикальности во время построения обычных свартовальщиков цементной почвы. Измеренная вертикальность корпуса смеси, смешанного четырех осевой, может достигать 1/300.

6 、 Инженерные приложения

Чтобы дополнительно изучить прочность тела куча цифровой цифровой микропроницаемости DMP с ворской смесительной смешивания и воздействием процесса формирования кучи на окружающую почву, полевые эксперименты проводились в различных стратиграфических условиях. Прочность образцов ядра цемента и почвы, измеренная на 21 -м и 28 -м днях собранных образцов ядра смешанного сбора, достигла 0,8 МПа, что отвечает требованиям к цементу и прочности почвы в обычной подземной технике.

По сравнению с традиционными кучами для смешивания цементной почвы широко используемые универсальные струи высокого давления (метод MJS) и микроастурные смешивающие груды (метод IMS) могут значительно снизить горизонтальное смещение окружающих почвенных и поверхностных поселений, вызванных конструкцией свай. Полем В инженерной практике вышеупомянутые два метода признаются методами микропуходов и часто используются в инженерных проектах с высокими требованиями для окружающей среды охраны окружающей среды.

В таблице 2 сравниваются данные мониторинга окружающей деформации почвы и поверхности, вызванной цифровой цифровой микропроницаемостью DMP, методом строительства MJS и методом строительства IMS в процессе строительства. Во время процесса строительства кучи смешивания с четырьмя осью микропроницаемости, на расстоянии 2 метра от корпуса свай горизонтальное смещение и вертикальное подъем почвы могут контролироваться примерно до 5 мм, что эквивалентно методу строительства MJS и методу строительства IMS и может достичь минимального воздействия на почву вокруг свали во время процесса строительства свай.

SEMW6

В настоящее время DMP Digital Micro-организм с четырьмя осевыми складками успешно использовалась в различных типах проектов, таких как подкрепление фундамента и инженерия ям для фундамента в Цзянсу, Чжэцзян, Шанхае и других местах. Объединение исследовательской и разработки и инженерного применения четырех осевой технологии смешивания свай, ?Технический стандарт для микробурдовой четырехсексуалической сбора? (T/SSCE 0002-2022) (Стандарт группы гражданского строительства Шанхая), которая включает в себя оборудование, проектирование, строительство и тестирование и т. Д. Специфические требования были установлены для стандартизации применения DMP Digital Micro-Perburtborting Four-OxeSIS.

SEMW7

Время публикации: сентябрь-22-2023
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产一区二区三区 | 99精品久久久久久按摩女 | 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里 | 国产三区在线成人AV | 精品无人乱码一区二区三区的优势 | 被伴郎的内捧猛烈进出H | 国产思思99RE99在线观看 | 国产乱xxxxx97国语对白 | 免费国产裸体美女视频全黄 | 久久精品国产亚洲av嫖农村妇女 | 精品久久久久久亚洲综合网 | 精品国产麻豆免费人成网站 | 无码国产色欲XXXXX视频 免费网站看av片 | jzzijzzij日本成熟少妇 | 被黑人强到高潮喷水A片 | 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 西西人体44rt大胆高清张悠雨 | 久久久久久亚洲AV成人无码国产 | 亚洲精品国精品久久99热 | 性欧美videofree另类 | 亚洲欧洲日产国码AV系列天堂 | 亚洲成色777激情久久一区 | 欧美精品一区二区三区很无很色的 | 永久免费人禽AV在线观看 | 欧美一区二区三区久久综合 | 日本精品一区二区三区在线视频 | 欧美大荫蒂毛茸茸视频 | 久久永久免费人妻精品直播 | 成人区人妻精品一区二区三区 | 国产做A爰片毛片A片美国 | 亚洲国产精久久久久久久 | 欧美人与动牲交zooz | 久久亚洲AV成人出白浆无码国产 | 亚婷婷洲AV久久蜜臀无码 | 久久久久久亚洲精品 | 荫蒂添的好舒服视频 | 国产尤物av尤物在线观看 | 国模无码一区二区三区 | 六十路垂乳熟年交尾 | 亚洲日韩成人激情福利一区TV | 中文字幕精品亚洲无线码二区 |