以下是:会昌县矿石洞采液压分裂机可以挖基坑的产品参数
品牌 愚公斧 产地 山西太原 别名 液压劈裂器、岩石分裂机、岩石静爆器等等 型号 YGF-680/YGF-800 钻孔(孔径、孔深)mm 42/500、46/700、50/900 适用工程 矿山静态开采、地基开挖、竖井开挖等土石方类工程 适用岩石 花岗岩、石灰岩等莫氏硬度≤7级岩石 会昌县矿石洞采液压分裂机可以挖基坑,万泽愚公机械制造有限公司为您提供会昌县矿石洞采液压分裂机可以挖基坑产品案例,联系人:秦少军,电话:13934224659、13803400752,QQ:88962040,发货地:小店区208国道东蒲村东蒲路一号发货到江西省 赣州市 章贡区、赣县区、信丰县、大余县、上犹县、崇义县、安远县、龙南市、定南县、全南县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康区。 江西省,赣州市 1998年12月,赣州地区撤地改市。赣州市是“一带一路”重要节点城市、全国性综合交通枢纽、赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市,是革命老区、原中央苏区振兴发展示范区、红色文化传承创新区,国务院支持赣州振兴发展纳入重大区域战略。赣州市是江西省保存文物古迹,尤其宋代文物多的一座滨水城市,有“江南宋城”之誉,是客家先民中原南迁的站,是客家民系的发祥地和客家人的主要聚居地之一,全市客家人口占90%以上,世称“客家摇篮”,仍有600余幢客家围屋,被称为“东方的古罗马”,被命名为“历史文化名城”、“中国旅游城市”,形成了“红色故都、客家摇篮、江南宋城、生态家园、世界橙乡、堪舆圣地”六大旅游品牌。市境内有瑞金共和国摇篮景区、三百山风景名胜区等景点。
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以珠海富力盈凯广场项目为例,该项目基坑内支撑梁拆除采用可移动悬臂破碎锤拆除施工技术.利用已有的支撑梁及楼板的抗弯能力,在内支撑梁上铺设钢梁,在钢梁上摆放可移动的破除设备对混凝土内支撑梁进行破除,相对于人工风镐破除+静态爆破拆除节能环保,减少扬尘、减少劳动强度,减少使用人力,拆除速度快;相对于绳锯等切割拆除方法,绳锯拆除受基坑周边场地限制,基坑周边需有摆放大型吊车及堆放支撑梁的场地,且切割前需搭设支撑架对支撑梁进行回顶,增加工作量及费用.通过实践证明,该施工技术的应用降低了施工难度,降低了施工隐患,提高了施工效率,节约劳动力且缩短了施工周期,节约了施工成本,具有较高的经济效益.///
静态爆破技术在广州一医院门诊综合楼地下车库扩建项目的基坑内支撑拆除工程中应用实例。本工程采用静态爆破施工技术拆除基坑内支撑,施工过程简便、、快捷,无震动、无飞石、无粉尘、噪音小、气污染,对下部结构和周边建筑无任何损坏,有效确保周边环境、过往行人及车辆的,保证了医院的正常营运,达到良好的施工效果。///
深入解析箍筋对钢筋混凝土支撑梁爆破拆除时侧向作用机制是合理选用支撑梁预处理方法的关键.基于箍筋对混凝土梁侧向约束效应理论分析,研究其对支撑梁爆破拆除时核心区混凝土单元应力状态影响机制,确定箍筋优剪断位置;并结合支撑梁爆破拆除数值模拟与工程实践,对比分析箍筋侧向约束解除前后截面单元峰值应力分布规律,梁身破碎区形态及爆破拆除效果.结果表明:箍筋侧向约束解除后,核心区大量混凝土单元由三向受压变为单向受压,抵抗变形破坏的能力降低;箍筋所在截面处混凝土单元峰值拉应力整体取值向大值过渡,单元主要以受拉失效破坏为主;选取支撑梁侧面靠下位置切断箍筋,可显著改善支撑梁爆破拆除效果,有效防止爆破飞石危害.///
案例:“混凝土车抢险”
条件:
混凝土罐车,因车辆出现故障或发生安*事故不能正常运行,导致罐车里的流体混凝土凝固,与罐车体粘连在一起,需要以短的时间将凝固的混凝土清理干净。
施工方法:
传统方法为人工风镐破碎清理法,特点是效率太低,耗时过长,严重影响混凝土罐车后续的维修与使用效率施工采用1支风枪打孔和一台液压分裂机液压动力站、1-2支分裂机配合进行。施工作业时,首先使用风枪在罐车入口处混凝土面上以三角形状钻孔,然后用分裂机对混凝土进行分裂。
效益对比:
清理罐车一台使用采用人工风镐破碎清理法耗时为2-3天,配置工人3-4人;采用液压分裂机分裂清理法耗时为1天,配置工人2人。
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案例:“大理石二次分解”
开采条件:
大理石的开采禁止使用zhayao爆破,开采成材率不得低于0.2立方米。
开采方法:
开采方采用风枪打孔和一机三枪柴油分裂机配合进行。在开采过程中,先在大理石上用风枪钻孔,孔径42mm,钻孔深55/60cm每间隔50cm打孔,然后用分裂机对大理石进行分裂。分裂时间只要十几秒钟,开采成材率平均可达1-1.5立方米。
效益对比:
(一)、破碎锤开采法:开采项目中,据开采商亲口介绍采用破碎锤的开采法,由于开采费用高,成材率低,开采出来废料多,废料达80%,可用石材少,亏损大。
(二)、分裂机分裂法:采用液压劈裂机开采大理石后,分裂下来的石材平均可达1-1.5立方米的成材率,一天可开采50-100立方,分裂时间仅需10秒钟,开采成本低仅需燃油费加人工费,成本仅需破碎锤分裂法的十多分之一。
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案例:“花岗岩二次分解”
开采项目:
新疆乌鲁木齐花岗岩开采,乌鲁木齐的花岗岩名为“新疆红”硬度达莫氏7.2度,许多突兀的岩石、大块孤石、巨石无法分裂,开采效率低,需用液压劈裂机分解大量的孤石、巨石、顽石。
开采条件:
禁止使用zhayao(成材率低),可用人工打钎、水泥膨胀剂、分裂机。
开采工艺:
设备:三角支架凿岩机、一机五枪柴油分裂机1套、辅助工具千斤顶、铁锨、撬杠、大锤、手推车等若干;
钻孔:孔径42mm,钻孔深只用60cm(中间楔块伸出全长为41cm),孔间距50cm,一块8立方米的顽石上打孔5个;
分裂:在8立方米的“新疆红”孤石上打5个孔后,五条分裂枪同时分裂,分裂时间只要十几秒钟、大块顽石被分裂开。
拆移:分裂完成以后,要及时用千斤顶将大块的岩石顶开,搬走。
效益对比:
(1)、人工打钎法:人工破开一块8立方米的岩石,至少要花6小时,而且分裂难度十分大,速度慢、人工劳动强度大;
(2)、水泥膨胀剂法:水泥膨胀剂分裂,打孔量大,一块8立方米的岩石需至少打50个孔,而且在一次膨胀分裂后还需二次打孔分裂,开采效率低、,膨胀分裂过程时间漫长、而且成本相当高;
(3、液压劈裂机分裂法:凿岩机打孔与分裂机分裂配套使用,分裂时间仅需10秒钟,开采成本只是燃油费加人工费,成本仅需水泥膨胀剂分裂法的百分之一。
液压劈裂机在有断层的岩体或孤石上展现了(愚公斧的效)果,很好的分裂效果是由分裂机特*的作业原理所决定的,该原理的创**使分裂机在越坚硬的岩石上越容易分裂,而且分裂时间短、仅需几秒钟,作业效率高。(详细分裂原理见产品介绍)
液压劈裂机在新疆的矿山界引起了强烈的反响,给矿山开采商提供了高**率、低**本的开采设备。在新疆的影响力正在螺旋扩散,使用客户分布各大矿山、石材工程领域。
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案例:“加强型钢筋混凝土墩”
施工条件:
加强型钢筋混凝土墩的拆除,周边是居民居住区,禁止使用zhayao。同时施工要求,不允许爆破所产生的震动与冲击而影响到居民的生活环境,因此不能使用破碎锤。钢筋混凝土墩直径1.5米,高4米,要求全拆除土墩,同时剔除钢筋。
施工方法:
1.设备配置:液压分裂机一机二枪、钻孔机、辅助工具铁锨、撬杠、大锤。剪子等若干。
2.施工方法:钻孔时,和土墩垂直打孔,孔径42mm,孔深50mm以上,孔距60mm,可以先提前钻孔,提高工作效率。分裂枪在孔中进行分裂作业时,将混凝土层剥离,裂开断层面,经过一次,二次分裂后,整个土墩被拆除掉,露出钢筋,用剪子剪掉钢筋。
效益对比:
使用膨胀剂,但是由于工地沁水严重,膨胀剂很难发挥膨胀分裂的效*。使用风镐作业时,由于振动容易被卡在混凝土中,无法破碎拆除,效率低。使用液压分裂机分裂,仅需十几秒钟就可以完成分裂,使用,无振动,无噪音,速度快,成本低,是破除钢筋混凝土土墩,桩头的理想机械设备。
铁四院总部设计大楼基坑位于铁四院总部建筑群内,邻近信息中心。支撑梁爆破总方量为1400 m3,拆除工期紧,计算机硬盘对振动控制的要求又十分苛刻,所以采取预切割和爆破振动监测技术相结合的方法将支撑梁爆破拆除。对支撑梁预切割前后的爆破振动监测结果对比分析后,选用合理的爆破参数和爆破网路,将邻近信息中心侧的支撑梁爆破拆除。不宜进行封闭式防护的情况时,采用近体防护、调整装药结构、孔内微差起爆的技术,控制爆破飞石。支撑梁预拆除后爆破振动速度降低约60%,计算机服务器正常运行未受到爆破振动影响。
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爆破方法广泛用于拆除基坑工程中钢筋混凝土支撑梁,它显著提高了拆除效率,带来了可观的经济效益和社会效益.但是爆破滋生的诸如爆破振动、爆破飞石和爆破粉尘等有害效应也不容忽视.根据城市大型基坑支撑梁爆破拆除施工经验,研究分析了爆破振动、爆破飞石和爆破粉尘的产生机理,总结了几种常用的防护措施.爆破有害效应控制应从"主动控制"和"被动防护"两方面着手.主动控制即从布孔形式、装药结构和起爆网路3个方面优化爆破设计方案,控制爆破有害效应的源头;被动防护即从防护形式和防护材料两方面,大限度地切断爆破有害效应的传播路径.
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通过采用镐头机和空压机等机械结合人工操作拆除深基坑两道水平内支撑梁的工程实例,介绍基坑换撑,支撑体系拆除顺序,拆除施工流程,针对支撑拆除施工中常见问题进行探讨,提出相应的解决措施。
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大型深基坑支撑梁爆破拆除拆除顺序对基坑围护结构和周围建筑物的有着至关重要的影响.采用Abaqus软件,选取梁单元建立桁架模型,对天悦星晨项目深基坑支撑梁拆除爆破施工顺序进行了研究.通过计算轴力弯矩等数据,找出关键节点,对支撑体系进行分区;再逐步将拆除部分转化为相应的约束,通过对比不同拆除顺序情况下剩余支撑结构的力学稳定性,并结合工期、施工环境等因素终确定支撑梁爆破拆除方案,该方法己成功应用于武汉天悦星晨深基坑支撑梁爆破拆除工程
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