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La foreuse CFA entièrement hydraulique convient à divers scénarios d'ingénierie, notamment aux projets exigeant un environnement de construction, une efficacité et une qualité élevés :
fondations pour la construction urbaine
La construction de fondations sur pieux pour les immeubles résidentiels de grande hauteur, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et autres bâtiments civils et commerciaux est adaptée aux zones urbaines denses et aux espaces restreints.
La rénovation des anciens quartiers résidentiels, le renforcement des bâtiments le long de la ligne de métro et les faibles vibrations peuvent protéger les bâtiments existants environnants.
Infrastructures de transport
Piles de pont et pieux de renforcement de la chaussée pour ponts, ouvrages surélevés, autoroutes et voies ferrées.
Les projets côtiers tels que les ports, les quais et les digues sont adaptés aux niveaux d'eau élevés et aux formations de sols meubles.
Scénarios d'ingénierie spéciaux
Construction de pieux imbriqués et de parois imperméables pour obtenir des structures souterraines continues et sans joint.
Soutènement d'excavation, renforcement de talus, pieux anti-flottants pour parkings souterrains, adaptés aux formations meubles et sujettes à l'effondrement.
Les pieux de fondation à forte charge destinés aux usines industrielles et aux centres logistiques d'entreposage répondent à la demande d'une capacité portante élevée.
Forage continu + injection synchrone : Forage par tube de forage à spirale creuse, le béton est pompé à travers le centre du tube de forage pendant le levage, sans protection de paroi de boue ni risque d'effondrement du trou, et le pieu est formé en une seule étape.
Haute qualité des pieux : le béton est dense et continu, le corps du pieu est uniforme, il n’y a pas de pieux cassés/de diamètres réduits et la capacité portante est stable.
Efficacité de pointe : le temps nécessaire à la construction d’un pieu unique est court et, comparé au forage rotatif et au forage à percussion traditionnels, l’efficacité est améliorée de 30 à 50 %, notamment dans les sols meubles et les couches de sable, ce qui présente des avantages significatifs.
Puissance et précision : tête motrice à couple élevé (généralement 70-280 kN · m), régulation de vitesse en continu, adaptée à diverses formations telles que l'argile, le limon, le sable et le gravier, la roche tendre, etc.
Commande intelligente : sensibilité à la charge, contrôle de la puissance totale/sous-puissance, actions composites indépendantes et contrôlables, surveillance en temps réel et contrôle automatique de la profondeur, de la verticalité et du volume d’injection.
Stable et fiable : châssis chenillé (majoritairement extensible), faible rapport de pression au sol, grande stabilité générale de la machine ; les principaux composants hydrauliques sont pour la plupart de marques internationales avec de faibles taux de défaillance.
Faible niveau sonore et faibles vibrations : Fonctionnement sans impact, avec un niveau sonore et des vibrations bien inférieurs à ceux des pieux martelés, adapté aux zones sensibles telles que les zones urbaines, les hôpitaux, les écoles, etc.
Construction écologique : pas besoin de recirculation de boue, pas de pollution par la boue, site propre, conforme aux exigences de protection de l'environnement.
Sûr et efficace : haut degré d'automatisation, réduisant l'intervention manuelle ; équipé d'une protection contre les surcharges, d'une limite de profondeur et d'autres dispositifs de sécurité.
Grande adaptabilité géologique : convient aux sols meubles, au limon, au sable et au gravier, aux roches altérées et aux strates à niveau d'eau élevé sans tubage, réduisant considérablement les coûts.
Faibles coûts globaux : formation rapide des pieux, consommation minimale de consommables, économies de main-d’œuvre et absence de frais de traitement de la boue, ce qui rend le projet économiquement exceptionnel.
Paramètres techniques
| TR180W - Spécifications techniques | ||
| Normes européennes | Normes américaines | |
| Profondeur de forage maximale | 16.5m | 54 pieds |
| Diamètre de perçage maximal | 800 mm | 32 pouces |
| Modèle de moteur | CAT C-7 | CAT C-7 |
| Puissance nominale | 187 kW | 251 ch |
| Couple maximal pour CFA | 180 kN.m | 132714 lb-pi |
| vitesse de rotation | 7~27 tr/min | 7~27 tr/min |
| Force maximale de foule du treuil | 150 kN | 33720lbf |
| Force d'extraction maximale du treuil | 150 kN | 33720lbf |
| Accident vasculaire cérébral | 12500 mm | 492 pouces |
| Force de traction maximale du treuil principal (première couche) | 170 kN | 38216lbf |
| Vitesse de traction maximale du treuil principal | 78 m/min | 256 pieds/min |
| Câble du treuil principal | Φ26mm | Φ1,0 po |
| Châssis | CAT 329D | CAT 329D |
| largeur des chaussures d'athlétisme | 800 mm | 32 pouces |
| largeur de la chenille | 3000-4300mm | 118-170 pouces |
| Poids total de la machine | 55,5T | 55,5T |
| TR220W - Spécifications techniques | ||
| Normes européennes | Normes américaines | |
| Profondeur de forage maximale | 20 m | 66 pieds |
|---|---|---|
| Diamètre de perçage maximal | 1000 mm | 39 pouces |
| Modèle de moteur | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Puissance nominale | 213 kW | 286 ch |
| Couple maximal pour CFA | 100 kN.m | 73730 lb-pi |
| vitesse de rotation | 6~27 tr/min | 6~27 tr/min |
| Force maximale de foule du treuil | 210 kN | 47208lbf |
| Force d'extraction maximale du treuil | 210 kN | 47208lbf |
| Accident vasculaire cérébral | 13500 mm | 532 pouces |
| Force de traction maximale du treuil principal (première couche) | 200 kN | 44960lbf |
| Vitesse de traction maximale du treuil principal | 78 m/min | 256 pieds/min |
| Câble du treuil principal | Φ28mm | Φ1,1 po |
| Châssis | CAT 336D | CAT 336D |
| largeur des chaussures d'athlétisme | 800 mm | 32 pouces |
| largeur de la chenille | 3000-4300mm | 118-170 pouces |
| Poids total de la machine | 65T | 65T |
| TR250W - Spécifications techniques | ||
| Normes européennes | Normes américaines | |
| Profondeur de forage maximale | 23.5m | 77 pieds |
| Diamètre de perçage maximal | 1200 mm | 47 pouces |
| Modèle de moteur | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Puissance nominale | 261 kW | 350 ch |
| Couple maximal pour CFA | 120 kN.m | 88476 lb-pi |
| vitesse de rotation | 6~27 tr/min | 6~27 tr/min |
| Force maximale de foule du treuil | 280 kN | 62944lbf |
| Force d'extraction maximale du treuil | 280 kN | 62944lbf |
| Accident vasculaire cérébral | 14500 mm | 571 pouces |
| Force de traction maximale du treuil principal (première couche) | 240 kN | 53952lbf |
| Vitesse de traction maximale du treuil principal | 63 m/min | 207 pieds/min |
| Câble du treuil principal | Φ32mm | Φ1,3 po |
| Châssis | CAT 336D | CAT 336D |
| largeur des chaussures d'athlétisme | 800 mm | 32 pouces |
| largeur de la chenille | 3000-4300mm | 118-170 pouces |
| Poids total de la machine | 73T | 73T |
| TR280W - Spécifications techniques | ||
| Normes européennes | Normes américaines | |
| Profondeur de forage maximale | 26 m | 85 pieds |
| Diamètre de perçage maximal | 1200 mm | 47 pouces |
| Modèle de moteur | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Puissance nominale | 261 kW | 350 ch |
| Couple maximal pour CFA | 120 kN.m | 88476 lb-pi |
| vitesse de rotation | 6-23 tr/min | 6-23 tr/min |
| Force maximale de foule du treuil | 280 kN | 62944lbf |
| Force d'extraction maximale du treuil | 280 kN | 62944lbf |
| Accident vasculaire cérébral | 14500 mm | 571 pouces |
| Force de traction maximale du treuil principal (première couche) | 240 kN | 53952lbf |
| Vitesse de traction maximale du treuil principal | 63 m/min | 207 pieds/min |
| Câble du treuil principal | Φ30mm | Φ1,2 po |
| Châssis | CAT 336D | CAT 336D |
| largeur des chaussures d'athlétisme | 800 mm | 32 pouces |
| largeur de la chenille | 3000-4300mm | 118-170 pouces |
| Poids total de la machine | 78T | 78T |