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(优秀毕业设计)大直径桩基础工程成孔钻具毕业设计CAD图纸全套资料 (优秀毕业设计)大直径桩基础工程成孔钻具毕业设计CAD图纸全套资料

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爆炸图 A2.dwg 爆炸图 A2.dwg (CAD图纸)

毕业实习与毕业设计调研报告.doc 毕业实习与毕业设计调研报告.doc

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内齿圈 A3.dwg 内齿圈 A3.dwg (CAD图纸)

双联齿轮 A2.dwg 双联齿轮 A2.dwg (CAD图纸)

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太阳轮 A2.dwg 太阳轮 A2.dwg (CAD图纸)

行星齿轮 A2.dwg 行星齿轮 A2.dwg (CAD图纸)

行星架 A2.dwg 行星架 A2.dwg (CAD图纸)

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中心齿轮 A2.dwg 中心齿轮 A2.dwg (CAD图纸)

主轴图 A2.dwg 主轴图 A2.dwg (CAD图纸)

钻杆齿轮 A2.dwg 钻杆齿轮 A2.dwg (CAD图纸)

钻具装配图 A0.dwg 钻具装配图 A0.dwg (CAD图纸)

钻筒 A2.dwg 钻筒 A2.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、外支架圈和斜支杆组成,动力轴是中空的圆管,位于钻架的中心轴线上,与支架用轴承连接,在外支架圈内,有齿轮组,齿轮组由个中心齿轮三个行星齿轮齿轮圈和托盘组成,中心齿轮用键固定在动力轴上,大小相同的个行星齿轮均匀分布在中心齿轮周围,行星齿轮与中心齿轮和齿轮圈上段的内齿同时啮合,齿轮圈与外支架圈固定在起,齿轮圈内圆周的下段为光滑的圆柱面,与托盘外圆周动配合,托盘为侧面光滑的圆盘,其上有个与行星齿轮相对应的个行星孔,行星孔内为齿轮圈,每个行星轮外侧周边的下部用轴承均匀固定着个或若干个钻杆,钻杆的下端安装有钻头刃具,钻杆的中部用键固定有被动转动齿轮,此转动齿轮与托盘上的行星孔的内齿相啮合,齿轮圈上部和下部都有内沿,上部内沿的表面和行星齿轮上沿的下表面接触,下部内沿的表面和行星齿轮下沿的上表面接触。第章设计中要考虑的问题和方案采用弹簧蓄能,增强间歇锤的冲击破石能效。由于该机械间歇锤难能产生高频大幅的冲击运动,每次冲击破。

2、循环由于受到真空度的制约,般的钻孔深度约为,深度大于的钻孔桩,则应采用气举反循环的方式排渣。气举反循环排渣的工作原理。在钻进过程中,空压机将高压空气通过钻杆中的空气通道送到钻头上部的风包并向钻杆内喷出。当气体与泥浆混合后,混合体的密度大大降低,从而迅速从钻杆中心孔中上升,使风包下部形成真空,于是便将钻渣吸上来,并随着气浆混合体从水龙头处排出。当钻孔深度超过,般.风压的空压机产生的风压无法有效冲入钻杆,排渣能力下降,此时可改为使用中间风包出气。中间风包般放在孔深处左右,比较几种排渣方法的排渣效率可知,采用气举反循环,孔深在处排渣的效率仍然良好,而泵吸反循环排渣,在孔深处就十分困难了。因此,施工中对浅孔往往采用泵吸反循环,而对深孔则采用气举反循环。泥浆循环系统的主要作用是利用泥浆作为载体进行排渣另个重要的作用是具有较好的护壁作用,可以减少甚至完全阻止孔内外的渗漏,因此又具有稳定水头的作用。施工中对泥浆的要求较。

3、型成孔钻具,以解决桩基工程施工,要求快速高效稳定可靠广泛适用和适应超大直径方向发展的问题,是长期以来国内外业内人士不乏探索的命题。第章概述在桩基工程施工中大量使用的冲击钻和回旋钻,它们工作状态的个共同特点,是切削刀刃与孔壁和孔底保持整体的或线或面的接触,摩擦阻力大,切削相对速度低,能量分散,分布不合理,无效功耗大,效率低。如果单个刃具能实现如下图所示的平面单迹线星形运动,并同时具有径向旋削软散颗粒,轴向冲击破碎整体岩石的功能。则数个小直径的刃具也将会产生高效率的复合运动和作用,由若干连续点的运动,形成连续的曲线运动,若干曲线的运动,使施工面呈周边包络线为圆形的细密网状曲面,实现钻具逐层从上至下的整体成孔运动。本课题设计源于年以来件孩童游戏工具,因其游戏时规则均匀的迹线运动如右图所示,令人眼花的组合变化,激起了我的思考和对生产及生活现象的观察。星形运动的钻具主要由钻架动力轴齿轮组钻杆钻头组成。其特征在于钻架。

4、循环系统的设计转盘式钻机的出渣形式有反循环出渣方法与正循环出渣方法。对于直径较大的桩以及支承桩,绝大多数采用反循环出渣方法。对于正循环的施工原理。在钻孔的同时,泥浆泵将泥浆打入空心钻杆内,从钻头出浆口冲出的泥浆,由于密度与粘性较大,带动钻头切削下的泥屑碎石,顺着孔向上浮起。溢出孔口后流入渣池。泥浆沉淀后,清泥浆重新被打入孔中。这样边钻进边出渣。正循环由于泥浆密度大出渣时间长以及清基底较困难,除去小摩擦桩目前仍然采用此种型式,大桩及支承桩不再采用这种方式。泵吸反循环施工原理。先在桩位上插入比桩径大的钢护筒,护筒的顶面标高至少应比最高地下水位高出。钻机水龙头出口与砂石泵由橡胶软管联在起,同时与砂石泵组装在起的还有真空泵。钻孔时,真空泵先启动,通过软管将孔内的泥浆吸出水龙头,顺着吸渣软管到达砂石泵内,砂石泵启动后,孔内的泥浆与钻渣从空心钻杆内被吸出,送入沉渣池,稀浆流入孔内,这样的循环方式称为泵吸反循环。泵吸反。

5、施工季节,没有进场大直径成孔设备,施工单位采取沉井明挖法施工失败。在第二个枯水施工季节,终于以多万的价格,新购置到重型冲击钻机设备,开始进行返工施工。韶关产冲击锤重达吨,配套设备均是个别设计生产,使用直径.公分钢丝绳。由于锤重绳粗,常规的设备匹配和连接方式,在这“重型”面前显得非常脆弱,出现了每两个工作班必须更换连接,每次需三小时,每个工作班,损坏次导轮或轴,每次更换需时间天的情况,另外桩基出现了严重的孔壁失圆现象,明显地影响了工程质量进度和效率。适应桩基础沉井护壁不排水施工的设备缺乏。而不排水施工可避免发生沉井严重偏位沉井滞留和井口沉陷以及下沉缓慢等诸多问题。各项工程基础的施工进度往往是影响整个项目建设工期的关键,其造价也是影响项目投资的主要不定因素。鉴于以上情况,为适应各类建筑工程材料设计和施工技术的发展需要,如何从钻孔桩基础施工成孔设备着手,综合冲击钻和回旋钻两种基本钻型成孔原理的优点,研究开发出新。

6、石也不在固定点,而对于脆性的岩石面的破碎,也数首次的冲击破碎效果最佳,所以必须保证每次冲击的能量足够大。如采取加大锤重和行程的办法,则钻具空间有限,冲击频率会更降低,也与轻型化设计要求不相适应,仅自由落体能量是远远不够的。解决方案可采用加簧的蓄能锤,从而有效保证钻具的破石能力。解决冲击碎石功能的第二种方法。冲击碎石能量的输入传递和转换的问题,这是个涉及本钻具是否有实用价值的关键问题。为了提高刃具在大粒径砾石层和岩石层等特殊地质条件的成渣能力,加强刃具冲击碎石能量的输入传递和转换,是解决问题的关键。为此还可采取“气动力冲击盘锤”的概念解决。即利用星动齿轮组以上钻架圈以内的空间,在上钻架圈设置“气动力缸”,在三个星形轮钻杆群上,再设置联体的“冲击动盘”,汽缸与动盘体间弹性且滑动约束。压缩空气驱动“气动缸”使“冲击动盘”往复连动,其能量通过“冲击动盘”向其下面的钻杆群传递和作用,以提高和强化冲击碎石的频率和能量。

7、高,泥浆的好坏对成孔的质量以及桩的质量都有重要的影响。泥浆般有纯硼润土泥浆与硼润土黄泥混合泥浆。在泥浆中加入定比例的纯碱或碳酸氢纳和纤维素如,可以大大地提升孔壁的稳定性。高质量的泥浆主要用于支承桩,对般摩擦桩,则多采用混合泥浆或黄土泥浆。本钻具采用气举反循环排渣。选用空气压缩机要考虑两个指标风量与风压。直径,桩基础,工程,成孔钻具,设计,毕业设计,全套,图纸第章前言长期以来,桥梁港口码头水工和工民建筑物的基础工程,在.米以上.米以下常规直径桩基础成孔施工中,广泛使用冲击钻和回旋钻两种基本钻型,以及泥浆护壁正循环排渣方法施工。随着国内外桩基础工程机械的研究开发,为了适应各种工程地质条件施工,提高成孔施工效率,降低设备投入量和适应大直径桩基成孔需要,目前在传统的冲击钻和回旋钻的基础上,已生产出了如重型冲击钻连杆冲击反循环钻套管钻机潜孔冲击锤潜水回旋钻回转斗钻短螺旋钻和扩底钻头等施工机械设备,大部分产品实现了反。

8、行星轮上的钻杆及刃具,如在松软地质层施工,以均衡的分布在个不同的工作层面高度为宜,这样可以提高整体工作效率。但在大砾石和岩体层面破碎施工时,则宜使钻杆及刃具工作在两个层面高,以增加岩体破碎临空面,提高冲击破石效率。以上要求钻杆及刃具能方便更换或调整其工作高。合理确定Ⅰ型结构中刃具的形状和直径。要求刃具既能绞削软散颗粒,又能冲击破碎和侧挤破碎对于孔壁边缘岩石,同时又便于刃具随孔底地面高度变化而滑动过度此是冲击破石功能的需要,宜使刃具呈圆锥状造型,不过锥侧面均匀布设三道刃口和数条齿槽,锥顶呈三菱锥形刃尖。另外必须保证每个星形轮,至少有组刃具的最大绞削范围超出钻具固定圈厘米左右,以使钻具顺利的整体钻进进尺。这需要在不与其它刃具和排渣管运动相扰的情况下,综合考虑确定其最大刃具直径。要求钻具适配性好。既能适配般回旋钻机,也可适配潜水钻机。即既可设计为地面驱动,也可采用潜水变速电机体化设计或液压马达驱动。有效保证钻具。

9、环排渣,明显地提高了成孔施工效率,般岩层成孔直径可达到.米左右,进口设备成孔直径已可达米。其中结构简单的国产重型冲击钻成孔直径也可达.米。但是仍然存在着种种不适应施工需要的问题,主要是普通回旋成孔钻,对工程地质条件变化的适应性差,特别是不适应大砾石地质和无风化硬岩层成孔,地质适应范围受限。般冲击钻虽然地质适应性好,但施工效率显低,同时大直径的重型冲击锤自旋性差,成孔失圆度大。设备和钻具通用和互换性差,即种设备只能配套相应钻具。种规格的钻具,只能适用于相应直径的成孔。国内大直径的钻具设备研发,少有研究采用新的运动原理和结构,般只能采取加大直径,增加配套功率和扭矩,以及选用高硬刃具材料等办法,因而有趋向高功率配置和笨重方向发展的趋势,不仅固有的弱点问题没有解决,而且又更加大了施工设备投资,影响工程建设效益。如湖南省道线周家店至常德公路改建工程,在柳叶湖大桥四根.米直径桩基础施工中,由于施工成本的原因,第个枯水。

10、解决气体密封问题外,还需在气道安装活门,解决意外停机时泥渣反流沉淀堵塞气管的问题。保证Ⅰ型结构的钻杆,具有定的轴向弹性自由度。为保证间歇锤对钻杆的冲击能完全传递到刃具尖部,从而充分作用于岩石面,另外在刃具未触及到孔底面,而升举钻杆使螺旋间歇机构足以生效时,不使钻杆轴产生间歇运动的举力,都必须使钻杆在轴向向上方向,具有定的弹性约束的自由度。合理布置Ⅰ型结构中刃具的数量和位置。理论上只需在星形轮周边均匀布满钻杆轴和刃具,就可获得最大细密和均匀的网状迹线运动面积。但实际上是只要钻具固定圈与孔底摩擦产生的反向平衡扭矩能得到保证后有祥述,则无论在星形轮面范围内,还是托板上空出的周边,都可以分布安装钻杆轴和刃具,从而加大星形运动产生的网状迹线密度。从模块化的概念出发,设计上可从密布置,在实际施工应用时,可根据不同配套设备和功率以及地质情况,留待现场决定安装的数量和位置。合理确定Ⅰ型结构中刃具的工作层面高度。安装在三个。

11、运行的反向平衡力矩。钻具切削运动必须的反向平衡力矩,对于有沉井护壁施工,即由与井壁联系的定位约束产生。对于无护壁施工,Ⅱ型钻具宜采用潜水体化变速电机配套型,同时配套组同步钢丝绳滑轮组控制升降并产生反向力偶。井口地面驱动Ⅰ型钻具则由固定圈底部,与孔底地面产生相对运动的摩擦阻力产生。潜水驱动Ⅰ型钻具则由地面约束力和孔底地面产生相对运动的摩擦阻力产生。当然也可以另辅助增设接触孔壁的单向连动自锁机构,以有效增加和确保钻具运行的超强反向平衡力矩。合理解决机械运动润滑的问题。任何事物都具有两面性,由于机构特性决定和为了简化结构,建立刃具星形运动的齿轮组等大部件,不可避免的只能在泥浆中润滑,这就需要齿轮组采用高锰类耐磨钢特性材料履带锷板和道岔类材料,有适应在泥浆砂石中工作的材质要求。以解决有关部件难以密封的滚动滑动和齿轮摩擦的润滑以及锈蚀问题。另外还需加设防护罩和隔离板,以防异物影响和损坏机件运行。解决固定圈底承力土体。

12、,从而充分发挥刃具复合运动扭掰撬削等效应的作用,确保“星动钻具”适应硬岩地质条件的成孔能力。气动冲击的排气可作为气举排渣动力的利用和补充。为有利于成孔垂直度的控制,根据需要星形齿轮及托盘可采取适宜的圆锥形布置设计,但将会加大机械设计和加工的难度。另外,主轴排渣管的端头要求能安装绞削式刃具或小径牙轮中心钻头,以适应在不同地质条件下,有利于稳定成孔中心位置和控制钻进面均衡程度。配套采购标准部件,以减少设计和生产的工作量以及投入。如Ⅱ型结构中的“万向传动结”,可采购汽车标准配件设计配套。增加泥渣拢耙功能和适配泥渣分离器以及排渣动力。能否及时的排空出渣,直接影响着钻具的安全稳定运行和成孔效率。所以需要在托板上以主动轴为圆心,分别围绕星形齿轮侧,安装三条带状螺旋机构,以将渣土实时拢耙集中在中空轴孔中排出。对于反循环排渣,要求压缩机或泥浆泵功率相匹配,且及时和充分的分离泥渣,返回泥浆确保施工泥浆面高度。另外气升排渣除。

参考资料:

[1](优秀毕业设计)大直径圆片下料机的毕业设计CAD图纸全套资料(第2355341页,发表于2022-06-25)

[2](优秀毕业设计)大流量柱塞泵毕业设计CAD图纸全套资料(第2355340页,发表于2022-06-25)

[3](优秀毕业设计)大断面硬煤岩掘进机总体结构及装运机构毕业设计CAD图纸全套资料(第2355339页,发表于2022-06-25)

[4](优秀毕业设计)大排量斜盘式轴向柱塞泵的毕业设计CAD图纸全套资料(第2355338页,发表于2022-06-25)

[5](优秀毕业设计)大批生产的汽车变速器左侧盖加工工艺及指定工序夹具毕业设计CAD图纸全套资料(第2355337页,发表于2022-06-25)

[6](优秀毕业设计)大尺寸多工步自动推料进给装置及控制数据管理系统毕业设计CAD图纸全套资料(第2355336页,发表于2022-06-25)

[7](优秀毕业设计)大型耙斗装岩机毕业设计CAD图纸全套资料(第2355335页,发表于2022-06-25)

[8](优秀毕业设计)大型管材相贯线切割机毕业设计CAD图纸全套资料(第2355334页,发表于2022-06-25)

[9](优秀毕业设计)大型汽轮机组叶片的加工过程和工艺路线分析毕业设计CAD图纸全套资料(第2355333页,发表于2022-06-25)

[10](优秀毕业设计)大型客车三自由度综合试验台结构毕业设计CAD图纸全套资料(第2355331页,发表于2022-06-25)

[11](优秀毕业设计)大型城市生活垃圾综合处理分选装置总体毕业设计CAD图纸全套资料(第2355330页,发表于2022-06-25)

[12](优秀毕业设计)大型坡口机夹紧装置毕业设计CAD图纸全套资料(第2355329页,发表于2022-06-25)

[13](优秀毕业设计)大型减速器模拟加载实验台毕业设计CAD图纸全套资料(第2355328页,发表于2022-06-25)

[14](优秀毕业设计)大垄双行精密播种机的总体毕业设计CAD图纸全套资料(第2355327页,发表于2022-06-25)

[15](优秀毕业设计)大口杯盖注塑模具毕业设计CAD图纸全套资料(第2355325页,发表于2022-06-25)

[16](优秀毕业设计)大卡车液压助力转向系统毕业设计CAD图纸全套资料(第2355324页,发表于2022-06-25)

[17](优秀毕业设计)大功率涡轮增压器结构毕业设计CAD图纸全套资料(第2355323页,发表于2022-06-25)

[18](优秀毕业设计)大倾角皮带输送机的结构毕业设计CAD图纸全套资料(第2355322页,发表于2022-06-25)

[19](优秀毕业设计)大众速腾轿车膜片式弹簧离合器毕业设计CAD图纸全套资料(第2355321页,发表于2022-06-25)

[20](优秀毕业设计)大众速腾轿车五档手动变速器的毕业设计CAD图纸全套资料(第2355318页,发表于2022-06-25)

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