机械控制系统介绍-修改版.ppt

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原始数据 记录这一点碾压了8次,振动状态为开,速度,振动幅度、频率、CMV值,目标CMV值,碾压厚度、目标厚度等。 层数、每层通过遍数 层厚度 行驶速度 详细数据阅读器可以任意抽取点来查看此位置一共填了多少层,每一层碾压了多少遍,每层的填筑厚度,以及压路机碾压时的行驶速度。 原始数据可以转换成电子数据表格进行统计分析,指导后续施工 CCS900智能压实控制系统应用实例 毛儿盖大坝错距碾压现场 向莆铁路南昌西站段:Trimble智能压实控制系统在控制箱的指导下能够实现24小时不间断施工 哈大客专试验段 兰新铁路领导观摩 厦深铁路路基施工 * 数字化施工技术介绍 二、数字化施工系统简介 土石方施工中数字化施工构成 四、平整控制系统 (一) 1D推土机激光引导系统 1D推土机激光引导系统——系统原理 1D推土机激光引导系统,是在工作区域上空,依据工程设计需要,利用激光发射器GL422建立一个水平面、单坡面或复合面激光基准;通过安装在推土板上的激光接收器LR60,监测铲刃相对于基准面的相对高程差;由安装在驾驶室内与激光接收器LR60同步的远端显示器RD10,实时引导操作手获知每时每刻推土机工作位置的铲刃,与基准面的相对高差。使大面积土方施工,达到3-5厘米的高程控制精度。 1D推土机激光引导系统——组成部件 GL422激光发射器: 双轴:-10至+15% 工作直径:800米 自安平:±5° 1D推土机激光引导系统——组成部件 LR60激光接收器:       水平接收范围:360° 垂直接收范围:22.2厘米 具有内置铲刀倾斜、挖机动臂铅锤和角度补偿指示器的  平坡和挖掘显示接收器 激光发射器等高程精度范围有四种:0.5厘米、1厘米、2厘米和4厘米。通常,土方工程,选择2厘米标准精度。 LR60接收器电源和引导信息传递到驾驶室内的RD10显示器。 1D推土机激光引导系统——组成部件 RD10远端显示器: 显示器信息含义: 上部红色信号。提示:铲刃位置高,需要向下调整高程。 中间绿色闪亮信号。提示:铲刃位置在设计基准高程内。 下部红色信号。提示:铲刃位置低,需要向上调整高程。 通常红色箭头固定亮,表示到达设计基准的距离要远; 红色箭头闪亮,表示到达设计基准的距离相对要近; 闪动的频率越快,表示越接近设计基准。 1D推土机显示引导系统——使用注意事项 注意:熟习发光二极管的不同指示状态,准确、自如地调整相应的铲刀高程,是正确操作推土机高程显示激光引导系统的核心内容。 1D推土机激光引导系统——系统优势 激光显示引导系统,适用于各种机型 无须测量人员预先放20×20米点桩;施工中减少测量人员配合; 激光导向实时监测施工精度,快速施工不返工,减少了反复刮削,避免了盲切,不会出现局部过切或堆积造产的凹凸表面; 对于多雨季节土方施工工程,使承包商最大限度地利用了少有的晴好天气,让施工进度和施工质量得到保障。 达到传统施工方式没法实现的精度:cm级 用专业设备协助一般操作人员达到较高的施工水平 施工机械加载机械控制系统,大约可节省原材料30%、施工成本也可降低20%左右,比传统施工方式大大降低了施工成本; 1D推土机激光引导系统——系统优势     总之,高程显示激光引导系统,能够帮助施工人员提高工效;提高施工质量;减轻操作手劳动强度;缩短工期;为业主和承包商创造良好的综合经济效益。 毛儿盖大坝应用案例——SD32 毛儿盖大坝应用案例 推土机切削刃 高出施工要求, 需要降低铲刀高度。 激光引导控制系统实例 缅甸耶涯RCC大坝工程 1D安装在SD16推土机上 香港跑马场-1D安装在挖掘机上平整 传统推平与GCS系统的对比 (二)GCS900推土机自动控制系统 工程:哈大客专 用户:中铁一局 机械:推土机 机械控制:GCS900 推土机自动控制系统 用途:路基摊铺平整 传统推平与GCS900自动推平对比 哈大客专平整和碾压后的厚度数据对比: 松铺平整的数据分析: 项 目 GCS900系统 传统方式 人工费用 260 810 油耗 1337.05 1537.90 机械(平地机) —— 438.36 累计 1597.05 2786.26 节省 1189.21 费用节省率 42.68% 五、CCS900压路机控制系统 碾压施工过程无记录,无参考 局部取样检测点,监测指标代表性低 检测指标费工、费时,对地基有一定损坏 碾压次数无记录 碾压厚度数据事后控制 过压或漏压不能实时显示 当前压实施工中的局限性 Trimble CCS900智能压实控制系

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