在它的身体四周有30块均匀分布的,由液压缸驱动压向着洞壁的弧形厚钢板。
当这30块学名叫做「压洞壁固定板」伸出来死死地压住洞壁的时候,这个液压缸底座便被固定在了隧道之中。
而推进刀盘的液压缸,也就是靠着被固定在隧道中的这个底座,才能给前面的刀盘提供巨大的推力。
可是到这里,不过只是盾构机最前面的开路机构而已。
想要让盾构机能够不断的向前挖土,还需要盾构机有自己的行走机构。
盾构机在隧道中向前行走的时候,并不是依靠轮子或是铁轨。
它依靠的是几乎和前面的那个叫做前盾的液压缸底座,一样的液压机构。
这个机构也就是前盾後面的中盾。
中盾是由前後两个各带着两大块「压洞壁固定板」组成的执行机构。
它们两个之间和前盾之间,是各由14根大口径液压缸连接在一起的。
而这个中盾就是盾构机能够向前行走的四只脚。
在前面的中盾压住洞壁的时候,後面的中盾就会收回固定板。
然後靠着前面中盾和前盾撑住洞壁的固定力,用液压缸把後面的中盾以及後面一长串的执行机构向前拉。
等後面的这些执行机构到了一定位置时,後部中盾开始撑住洞壁,再把收回支撑板的中盾前部往前推。
这就像是一个人在一个狭小的夹缝空间中,依靠着两只手和两只脚的支撑力,不断交替支撑着向上运动一样。
而在中盾後面的後盾,就没有这些行走机构了,它的作用是把後方送进来的,弧形钢筋混凝土洞壁支撑管片给安装到隧道中。
在这个直径达到7米的隧道中,夏嘉树他们经过计算,认为用八片35厘米厚,一米宽的钢筋混凝土弧形片组成的支撑环最为合适。
通过八片弧形钢筋混凝土片的首尾相连,正好组成一个能够抗住四周地质压力的圆环。
就这样一个一个圆环不断的向着洞内延伸,也就把这个隧道变成了不会塌方的坚固隧道。
而盾构机的後盾就是安装这些圆环,并用混凝土灌注圆环背面缝隙的一个工作平台。
陈常在边从头到尾的看着这个还在检查的盾构机,边听着夏嘉树详细的向他汇报着这台盾构机的具体数据。