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6米盾构刀盘

切削刀切削土体示意图
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(2) 超前刀(也称先行刀)
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顾名思义,超前刀即为先行切削土体的刀具。超前刀在设计中主要 考虑与切削刀组合协同工作。刀具切削土体时,超前刀在切削刀切削 土体之前先行切削土体,将土体切割分块,为切削刀创造良好的切削 条件。据其作用与目的,超前刀断面一般比切削刀断面小。采用超前 刀,一般可显著增加切削土体的流动性,大大降低切削刀的扭矩,提 高刀具切削效率,减少切削刀的磨耗。在松散体地层,尤其是砂卵石 地层使用效果十分明显。
化学成分
(HRC
C
Cr Ni Si Mn Mo Fe

0.1-0.3 5-10 1-3
< 1
0.5-2
<0. 5
余量50-55Fra bibliotek15Shijiazhuang railway institute
4 刀具的选择
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❖ 对于不同地层的开挖,盾构的刀具通常采用不同
型式:开挖地层为硬岩时,采用盘形滚刀;地层
F,b,Z Z
375-400
21-26
180220
注:等级A、B、C、D,从左至右,质量依次提高;脱氧方法F表示沸腾钢,Z表示镇静钢,b表示半镇静钢,
TZ表示特殊镇静钢;Q235-A,Q235-B沸腾钢含锰量上限为0.60%。
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切削刀一般形状示意图
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三棱刮刀
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切削刀为盾构机开挖非岩质地层的基本刀具,其形状、 布局将对开挖效果有重要影响。切削刀切削土体的示意见 下图。对于软土地层或经滚刀破碎后的碴土将通过切刀和 刮刀进行开挖。碴土随切刀、刮刀正面进入碴槽,因此切 刀、刮刀既具有切削的功能又具有装载的功能。
1) 岩石硬度: 在刀具挤压阶段,必须保证刀具硬度要
海瑞克周边刀的刃口主要承受高应力的 磨粒磨损,周边刀迎土面钎焊有球齿, 球齿材料为硬质合金,主要用于承受砂 砾、卵石的磨粒磨损与冲击。
超 硬 钢
种 类
特性值
硬度 抗弯强度 (HRA) (MPa)
的 种
E1
>90
>1200
类 及 E2 >89 >1400

性 E3 >88 >1600
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盘圈贝型刀实物照片
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盘圈贝型刀示意图
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(4) 鱼尾刀
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采用大刀盘全断面切削土体,布置在刀盘不同位
置的切削刀,从刀盘外周至中心,运动圆周逐渐减小, 中心点理论上可以视为零,相应土体流动状态也是越 来越差。而且中心支撑部位(直径约1.5 m)不能布置 切削刀,为改善中心部位土体的切削和搅拌效果,可 考虑在中心部位设计一把尺寸较大的鱼尾刀。
鱼尾刀示意图
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石家庄铁道学院 根据经验,鱼尾刀的设计和布置可应用两个技巧:其一让盾构机分两 步切削土体,利用鱼尾刀先切削中心部位小圆断面(直径约1.5 m)土体,而后扩大到全断面切削土体,即将鱼尾刀设计与其他切削
刀不在一个平面上,一般鱼尾刀超前600 mm左右,保证鱼尾刀最先切削
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搅拌棒
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❖ 关于盾构机的刀盘、驱动机构等将在后边介 绍,因此这里主要介绍盾构机掘削地层的刀 具。
❖ 刀具布置和刀具形状在盾构机设计中是非常 重要的内容。刀具布置方式及刀具形状是否 适合应用工程的地质条件,直接影响到盾构 机的切削效果、出土状况和掘进速度。
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3)破碎阶段:当相邻滚刀的间距使起裂阶段产生的裂缝相互
连通时,表面部分岩体便被裂缝分割,形成碎片并脱离开挖面。
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影响裂缝能否形成的直接因素有:
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❖ 盾构机掘削刀盘即作转动或摇动的盘 状掘削器,由掘削地层的刀具,稳定 掘削面的面板,出土槽口,转动或摇 动的驱动机构,轴承机构等构成。
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石家庄铁道学院 某刀盘实物照片
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主 轴 承
盘 搅 拌 结

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m)三棱刮刀
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3 刀具的材料
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海瑞克周边刀的刀体是德国产钢号为St52-3的钢材, 其性能相当于国产的低碳钢Q235,Q235钢的化学成 分和力学性能见下表。由表可知,该材料的韧性较好 但硬度较低。
等 级C
Q235钢的化学成分和力学性能
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盾构刀具及开挖面分析
一、盾构刀具 二、盾构开挖面的变形与破坏分析
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一、盾构刀具
1 综述
❖ 对于盾构机来说,掘削系统即是掘削 刀盘及其驱动系统。掘削系统对于盾 构机的施工效果有着决定性的影响, 而且选择的差异对盾构机造价也有着 很大的影响,刀盘选型可以影响到总 造价的4%~8%,尤其掘削设备的装 备扭矩是盾构机最基本的参数之一。
(5) 仿形刀
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盾构机一般设计两把仿形刀(一把备用),布置在辐条的两 端。施工时,可以根据超挖多少和超挖范围的要求,从辐条 两端径向伸出和缩回仿形刀,达到仿形切削的目的。仿形刀 伸出最大值一般在80~130mm之间。盾构机在曲线段推进、 转弯或纠偏时,通过仿形超挖切削土体创造所需空间,保证 盾构机在超挖少、对周边土体干扰小的条件下,实现曲线推 进和顺利转弯及纠偏。
形滚刀适用于硬岩,其中单刃滚刀能用在强度很高的岩
石中,国外曾有在抗压强度超过200 MPa岩石中应用的
工程记录。
盘形滚刀圈
盘形滚刀
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安装在刀盘上的盘形滚刀在千斤顶的作用下紧压在岩面上,随 着刀盘的旋转,盘形滚刀一方面绕刀盘中心轴公转,同时绕自 身轴线自转。滚刀在刀盘的推力、扭矩作用下,在掌子面上切 出一系列的同心圆沟槽。当推力超过岩石的强度时,盘形滚刀 刀尖下的岩石直接破碎,刀尖贯入岩石,形成压碎区和放射状 裂纹;进一步加压,当滚刀间距S满足一定条件时,相邻滚刀间 岩石内裂纹延伸并相互贯通,形成岩石碎片而崩落,盘形滚刀 完成一次破岩过程。
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2) 起裂阶段:沿粉碎区周边应力大于岩体的抗拉强度或抗剪
强度时,便产生张拉裂缝。该裂缝是滚刀能否破岩的先诀条件。 在应力核心区下层是应力过渡区,该区为应力衰减区,对岩体裂 缝的产生不起控制性作用。在刀刃正下方分布有主裂缝,由于其 方向与破岩方向一致,因此也不能显著地提高破岩效率,但能加 大下个循环中压入阶段应力范围。
c) 盘形滚刀
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切削刀的实物照片
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a) 周边刮刀
b) 周边刮刀(背面)
c) 周边刀安装位置
d) 齿刀
方柄齿刀
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f) 齿刀
g) 中心齿刀
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切削刀的实物照片
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h) 先行刀
i) 先行刀
j) 先行刀
k) 牛角刀
l) 羊角刀
2 盾构刀具的分类
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➢ 盾构机刀具可根据运动方式、布置位置和方式及形
状等进行分类。按切削原理划分,盾构机的刀具一
般分为切削刀和滚刀两种,其余形式的刀具为辅助
刀具。切削刀又分为齿刀、刮刀和先行刀等。
按运动方式分类
按安装方式分类
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化学成分
Mn
Si (≦)
S (≦)
P (≦)
脱氧方法
抗拉强度 δb/MPa
伸长率 δz(%)
硬度 (HB)
A
0.140.22
0.300.65
0.050
0.045
B
0.120.20
0.300.65
0.03 5
0.045
C 0.18 0.30-
0.040 0.040
D 0.17 0.65
0.035 TZ
土体;其二是将鱼尾刀根部设计成锥形,使刀盘旋转时随鱼尾刀切削 下来的土体,在切向、径向运动的基础上,又增加一项翻转运动
(如同犁地一般):这样既可解决中心部分土体的切削问题和改善切削土体的 流动性,又大大提高盾构机整体掘进水平。
鱼尾刀切削土体示意图
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化学成份(%)
W
C0
C
用途
87~ 90
85~ 89
83~ 87
4~8 5~6
5~ 10
5~6
7~ 12
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