-
Contactez-nous
-
Assistance en ligne
-
Contact gratuit
La fondation composite sur pieux CFA convient aux fondations filantes, aux fondations autoportantes et aux radiers caissons. Cette technologie récente, largement utilisée ces dernières années dans le traitement des fondations composites, bénéficie d'une grande confiance auprès des utilisateurs, tant en Chine qu'à l'étranger. Elle est couramment employée pour la construction de pieux coulés en place, de pieux extrudés, le traitement des sols meubles et le traitement des fondations d'immeubles de grande hauteur dans les secteurs de la construction urbaine, du bâtiment résidentiel, de l'énergie, des infrastructures municipales, des transports et de l'hydraulique. Ses principaux avantages sont l'absence de limitation liée au niveau de la nappe phréatique, une efficacité élevée, des économies d'énergie, le respect de l'environnement, une forte capacité de surcharge et un haut degré de mécanisation et d'automatisation.
1.1 Haute efficacité de construction : intégration et flexibilité
1.11 Vitesse de formation des pieux rapide : Le forage et la formation des pieux peuvent être effectués en une seule fois, et le volume quotidien de formation des pieux par machine est beaucoup plus élevé que les procédés traditionnels, raccourcissant considérablement la période de construction.
1.12 Déplacement hydraulique de style marcheur, transition flexible : déplacement rapide, pas besoin de grues de tonnage important pour coopérer, manutention de transition pratique et rapide, réduisant le temps de préparation de la construction.
1.2 Construction écologique et respectueuse de l'environnement : faible niveau sonore et absence de pollution
1.21 Procédé sans vibrations et à faible bruit : Formation de pieux non compactés, avec un impact minimal sur l'environnement et les bâtiments environnants, adapté aux zones résidentielles urbaines et aux zones sensibles.
1.21 Forage à sec, sans pollution par la boue : pas besoin de protection de paroi de boue, évitant les problèmes de traitement des rejets de boue à la source et gardant le chantier propre.
2.1 Forte stabilité globale :
2.11 Structure de support à trois points : réglable dans toutes les directions pour s'adapter aux terrains complexes et assurer une construction stable.
2.12 Grande surface de mise à la terre : La conception du châssis est raisonnable, la capacité de surcharge est forte et l'ensemble de la machine est stable pendant le fonctionnement.
2.2 Qualité fiable des piles :
2.21 Bonne intégrité du corps du pieu : Le processus de pression de la pompe à l'intérieur du tuyau évite les défauts tels que le retrait et la rupture du pieu.
2.22 La verticalité est facile à contrôler : l’écart est contrôlé à 1 %, répondant aux exigences de conception de haute précision.
2.23 Faible coefficient de remplissage : volume de surremplissage réduit, ce qui diminue efficacement la consommation de matériaux et les coûts d'ingénierie.
Haut degré d'automatisation :
Commande hydraulique mécatronique des articulations : La poignée de commande est centralisée, hautement intégrée et facile à utiliser rapidement et confortablement.
Système de guidage intelligent : équipé d’un système de positionnement intelligent, améliorant encore la précision et l’automatisation de la construction.
| Principaux paramètres techniques de l'appareil de forage à tarière longue CFA | |||||||
| Modèle | ZB60 | ZB90 | ZB120 | ZL90 | ZL120 | ZL120 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de perçage | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
| Profondeur de forage maximale | 26 m | 31 m | 35 m | 31 m | 35 m | 35 m | |
| Tête motrice | Taper | ZZSH480-60 | ZZSH480-60 | ZZSH580-69 | ZZSH480-60 | ZZSH580-69 | ZZSH630-90 |
| Pouvoir | 2 x 45 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW | 2 x 110 kW | |
| vitesse de sortie | 16 tours/minute | 16 tours/minute | 14 tours/minute | 16 tours/minute | 14 tours/minute | 11 tours par minute | |
| Couple de sortie maximal | 51 kN.m | 55 kN.m | 87 kN.m | 55 kN.m | 87 kN.m | 190 kN.m | |
| Cadre de pieux | Taper | support à trois points de marche | support à trois points de marche | support à trois points de marche | support à trois points de type chenille | support à trois points de type chenille | support à trois points de type chenille |
| vitesse de marche | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,067 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | |
| angle de rotation | Rotation complète | Rotation complète | Rotation complète | Rotation complète | Rotation complète | Rotation complète | |
| Pression au sol | 0,046 MPa | 0,062 MPa | 0,088 MPa | 0,085 MPa | 0,088 MPa | 0,088 MPa | |
| Dimensions globales | 11.7×5.7×33.2m | 12.5×6.0x38.2m | 13.9×6.2×41.6m | 12.5×6.0x38.08m | 13.9×6.2×41.6m | 15.7x9x43.6m | |
| hôte principal | Taper | JK5 | JK8 | JK8 | JK8 | JK8 | JK8 |
| Chargement d'une seule ligne | 50 kN | 80 kN | 100 kN | 80 kN | 100 kN | 100 kN | |
| vitesse de la corde | 24 m/min | 22.5m/min | 20 m/min | 22.5m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
| force de traction maximale | 400 kN | 640 kN | 640 kN | 640 kN | 640 kN | 800 kN | |
| palan auxiliaire | Taper | JK2 | JK2.5 | JK3 | JK2.5 | JK3 | JK3 |
| Chargement d'une seule ligne | 20 kN | 25 kN | 30 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | |
| vitesse de la corde | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | |
| pompe à huile | Taper | CBF-E63 | CBF-E63 | CBF-E50 | CBF-E50 | CBF-E50 | CBF-E60 |
| Pression du système | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 20 MPa | |
| Poids total | 50T | 55T | 86T | 64T | 86T | 120T | |