一种盾构管片试验机加载系统及盾构管片试验机技术方案

技术编号:9666020 阅读:168 留言:0更新日期:2014-02-14 02:12
本发明专利技术公开了一种盾构管片试验机加载系统,该加载系统包括自平衡反力核心筒和径向力加载装置,所述径向力加载装置设置在自平衡反力核心筒的外侧,且位于盾构管片所组装的环之间。所述自平衡反力核心筒是由上覆板上环箍、中环箍、下环箍和竖梁组成;上覆板位于自平衡反力核心筒的顶部;多根具有相同的形状与尺寸的竖梁沿着一个圆周间隔排列;上环箍在所述多根竖梁的圆周外侧上部;中环箍在多根竖梁的圆周外侧中部;下环箍在多根竖梁圆周外侧下部。本发明专利技术的盾构管片试验机加载系统具有占地面积小、成本低、应用范围等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种盾构管片试验机加载系统及盾构管片试验机
本专利技术涉及建筑
,尤其涉及一种盾构管片试验机加载系统及盾构管片试验机。
技术介绍
盾构管片是盾构施工的主要装配构件,是隧道的最外层屏障,承担着抵抗土层压力、地下水压カ以及ー些特殊荷载的作用。盾构管片是盾构法隧道的永久衬砌结构,盾构管片质量直接关系到隧道的整体质量和安全,影响隧道的防水性能及耐久性能。为了检验盾构管片的质量,通常采用盾构管片试验设备来对盾构管片的性能进行测试。加载系统是盾构管片试验机的重要组成部分。在现有技术中,通常采用反カ墙来提供反力。反力墙是设置在盾构管片形成的环(管道)的外周,反カ墙制作费时费エ,而且占用面积很大,在试验结束后还需拆除。一种反カ墙是在地下挖出的环形坑,以环形坑的内壁作为反カ墙,盾构环的外壁直接抵靠在反カ墙上,从盾构管片的内侧对盾构管片施加径向力。另ー种反力墙是竖立起的环形墙。所述环形墙设置在盾构管片形成的环的外周,在环形墙和盾构管片设置油缸来施加负载,进行测试。这两种形式的加载系统都具有反カ墙占地面积大,适用范围较小的缺点。因此,希望有一种盾构管片试验机加载系统来克服或至少减轻现有技术的上述缺陷。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种盾构管片试验机加载系统来克服或至少减轻现有技术的上述缺陷。本专利技术采用如下技术方案: 本专利技术的盾构管片试验机加载系统包括自平衡反力核心筒和径向カ加载装置,所述径向カ加载装置设置在自平衡反力核心筒的外侧,且位于盾构管片所组装的环之间。所述自平衡反力核心筒是由上覆板、上环箍、中环箍、下环箍和竖梁组成;上覆板位于自平衡反力核心筒的顶部;多根具有相同的形状与尺寸的竖梁沿着一个圆周间隔排列;上环箍在所述多根竖梁的圆周外侧的上部和上覆板的下方;中环箍在所述多根竖梁的圆周外侧的中部;以及下环箍在所述多根竖梁的圆周外侧的下部,其中,所述上覆板、上环箍、中环箍、下环箍和竖梁通过焊接连接。径向カ加载装置是由液压缸、液压缸定位装置和垫梁组成,垫梁位于盾构管片外侧且与其接触;液压缸位于自平衡反力核心筒的外侧和盾构管片内侧;液压缸定位装置位于液压缸下方;液压缸定位装置与自平衡反力核心筒连接;液压缸通过圆钢连接自平衡反力核心筒和垫梁。液压缸定位装置由液压缸托架及滑轨机构和液压缸旋转提升机构两部分組成,滑轨由圆钢组成,连接在上环箍和中环箍或中环箍和下环箍上,是液压缸托架的滑动轨道; 液压缸托架由滑动抓、底架和弧板组成,弧板直径与液压缸直径相等,拖住液压缸。四个滑 动抓可在圆钢滑轨上自由滑动。旋转提升机构由回转支撑、电机、变速箱、齿轮、工字钢挑梁及电动葫芦组成。回 转支撑提供旋转提升机构的回转自由度和支撑反力(试验机使用具体型号查询有关国家标 准);电机、变速箱及齿轮提供旋转提升机构的回转动力;挑梁为电动葫芦径向移动和垂直 提升提供反力支撑;电动葫芦是旋转提升机构的提升工作机构;旋转提升机构位于上覆板 上,通过电动葫芦与液压缸连接。反力核心筒竖梁为钢包混凝土结构,核心筒竖梁组合结构由12根竖梁绕轴心按 30度角排列组合而成,竖梁的数量为12根。上覆板为承重钢板,用于为油缸回旋提升子系统提供工作平台。上环箍、中环箍和下环箍由两层切割成梯形的30号工字钢焊接而成。自平衡反力核心筒的横截面形状为一个内接于一个圆的正十二边形,圆的半径为 598mm0径向力加载装置包括两个或两个以上的径向设置的液压缸和液压缸定位装置。径向力加载装置包括十二个径向设置的液压缸和液压缸定位装置。本专利技术的盾构管片试验机包括如上所述的盾构管片试验机加载系统。下环箍以角焊缝形式焊接至所述盾构管片的试验机底座。[0021 ] 本专利技术的积极效果如下:本专利技术的盾构管片试验机加载系统以自平衡反力核心筒来代替反力墙承受反力,具有 下述优点:占地面积小、成本低、应用范围广(可适用于任何内径大于自平衡反力核心筒外 径的盾构管片环)、在所述自平衡反力核心筒可以进行油路和管线的布置、能够实现不平衡 加载。【附图说明】图1是本专利技术的盾构管片试验机加载系统的示意图。图2是本专利技术的盾构管片试验机加载系统中的自平衡反力核心筒的示意图。图3是本专利技术的盾构管片试验机加载系统中的自平衡反力核心筒的多根竖梁的 俯视不意图。图4是本专利技术的盾构管片试验机加载系统中的自平衡反力核心筒的环箍的俯视 示意图。I上覆板、2中环箍、3竖梁、4垫梁、5盾构管片、6液压缸、7下环箍、8上环箍、9液 压缸定位装置、100自平衡反力核心筒、200径向力加载装置。【具体实施方式】为使本专利技术实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中 的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类 似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本专利技术 一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本专利技术,而不能理解为对本专利技术的限制。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。下面结合附图对本专利技术的实施例进行详细说明。在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底” “内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术保护范围的限制。图1是根据本专利技术的盾构管片试验机加载系统的示意图。图1所示的盾构管片试验机加载系统包括:自平衡反力核心筒100和多个液压缸6。液压缸6水平径向延伸。液压缸6设置在自平衡反力核心筒的外側,且位于盾构管片5所组装的环之间。液压缸6的数量可以根据需要设置。液压缸6用作径向カ加载装置,用于对盾构管片5加载。在图1所示的实施例中,液压缸6通过垫梁4对盾构管片5施加径向向内(图中为向左)的径向力。可以理解的是,液压缸6还可以对盾构管片5施加径向向外的径向力,此时,垫梁应设置在盾构管片5的径向内側。图2是图1所示盾构管片试验机加载系统中的自平衡反力核心筒的示意图。图3是图2所示自平衡反力核心筒的多根竖梁的俯视示意图。图4是图2所示自平衡反力核心筒的环箍的俯视示意图。自平衡反力核心筒的作用主要如下: 1、提供液压油缸支反力; 2、提供液压油缸竖向滑动和定位平台;以及 3、为油路系统及液压控制硬件提供放置空间。因此,自平衡反力核心筒的高度尺寸应满足试验机液压油缸施力尺寸设计要求,内外径设计应满足液压控制系统硬件放置及实验操作所需空间设计要求。图2所示的反力核心筒采用钢筋混凝土竖梁组成的束筒空腹式结构,并在竖梁束筒上中下三个位置设置三层エ字钢环箍固定,能够承受较大的施加于筒体的径向平衡力作用。具体而言,所述自平衡反力核心筒包括:上覆板1,十二根竖梁3及三个环箍。其中,所述上覆板和三个环箍焊接至所述竖梁。上覆板I位于所述核心筒的顶部处。有利的是,所述上覆板为承重钢板(例如中厚承重钢板,如厚度在8-12毫米,更具体地,设置为10毫米),用于为油缸回旋提升子系统提供工作平台。十二根竖本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种盾构管片试验机加载系统,其特征在于:该加载系统包括自平衡反力核心筒(100)和径向力加载装置(200),所述径向力加载装置(200)设置在自平衡反力核心筒(100)的外侧,且位于盾构管片(5)所组装的环之间。

【技术特征摘要】
1.一种盾构管片试验机加载系统,其特征在于:该加载系统包括自平衡反力核心筒 (100)和径向力加载装置(200),所述径向力加载装置(200)设置在自平衡反力核心筒 (100)的外侧,且位于盾构管片(5)所组装的环之间。2.如权利要求1所述的加载系统,其特征在于:所述自平衡反力核心筒是由上覆板(I)、上环箍(8)、中环箍(2)、下环箍(7)和竖梁(3)组成;上覆板(I)位于自平衡反力核心 筒(100)的顶部;多根具有相同的形状与尺寸的竖梁(3)沿着一个圆周间隔排列;上环箍(8)在所述多根竖梁(3)的圆周外侧的上部和上覆板(I)的下方;中环箍(2)在所述多根竖 梁(3)的圆周外侧的中部;以及下环箍(7)在所述多根竖梁(3)的圆周外侧的下部,其中,所 述上覆板(I)、上环箍(8)、中环箍(2)、下环箍(7)和竖梁(3)通过焊接连接。3.如权利要求1所述的加载系统,其特征在于:径向力加载装置(200)是由液压缸(6)、液压缸定位装置(9)和垫梁(4)组成,垫梁(4)位于盾构管片(5)外侧且与其接触;液 压缸(6)位于自平衡反力核心筒(100)的外侧和盾构管片(5)内...

【专利技术属性】
技术研发人员:马程昊白晨光马庆松秦会来油新华耿冬青宋福渊许国光张清林杨春英张伟郭恒胡贺祥
申请(专利权)人:中国建筑股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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