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中国盾构机市场深度分析与发展前景预测报告2024-2030年

【报告名称】: 中国盾构机市场深度分析与发展前景预测报告2024-2030年
【关 键 字】: 中国 盾构机
【出版日期】: 2024-3-27
【交付方式】:EMIL电子版或特快专递
【报告价格】: [纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元
【传真号码】: 010-84955706
【联系电话】: 010-56231698

 

第一章 盾构机相关概述

1.1 盾构机定义

1.2 盾构机工作原理

1.3 盾构机分类

第二章 2021-2023年盾构机行业整体发展情况分析

2.1 盾构机发展概述

2.2 中国盾构机行业的自主发展历程

2.3 中国盾构机行业的发展情况分析

2.4 国家推进盾构机产业发展的政策分析

2.5 我国盾构机企业格局分析

2.6 国内盾构机行业的发展建议

第三章 2021-2023年盾构机市场分析

3.1 盾构机市场发展情况分析

3.2 盾构机市场竞争激烈

3.3 我国盾构机市场打破国外垄断局面

3.4 我国盾构机市场发展存在的问题及建议

3.5 特色盾构机市场需求潜力巨大

第四章 2021-2023年盾构机研发动态及技术水平分析

4.1 2021-2023年国内土压平衡式盾构机研发动态

4.1.1 北方重工辐条式土压平衡盾构机打破国际技术垄断

4.1.2 我国成功研发地铁施工用最大直径土压平衡式盾构机

4.1.3 国内最大土压平衡式盾构机正式投用

4.2 2021-2023年国内复合式盾构机研发情况分析

4.2.1 北方重工qjrt-063复合式土压平衡盾构机通过鉴定

4.2.2 上海基础公司自主研发复合土压平衡式盾构机

4.2.3 国内首台200mpa破岩能力的复合型盾构机下线

4.2.4 我国成功研发全球最大泥水气压平衡复合式盾构机

4.3 2021-2023年盾构机技术分析

4.3.1 国内外盾构机技术研究进展

4.3.2 国内外盾构机技术差距分析

4.3.3 盾构机自动控制技术发展情况分析

第五章 2021-2023年不同地区盾构机选型分析

5.1 盾构机需根据地质条件量身定做

5.2 北京地铁隧道施工用盾构机选型研究

5.2.1 北京地质及地铁隧道结构形式

1、工程地质及水文条件

2、地铁隧道结构形式

5.2.2 北京地区盾构机选型需考虑的因素

5.2.3 北京地铁隧道用盾构机技术选择及要求

1、工程地属条件

2、工程水文条件

3、曲线施工

4、地下构筑物众多

5、浅覆土及隧道穿越建筑物下方

6、同一台盾构机多次解体、搬运、组装调试与掘进

5.2.4 北京地铁隧道施工用盾构机几个关键问题

1、盾构机刀盘扭矩系数

2、刀具布置和刀具形状

3、刀具布置

4、转弯及纠偏铰接机构

5、洞内超前注浆加固隧道前方土体及气压封闭开挖面系统

6、盾构机总推力及分区油压控制系统

7、盾构机在砂卵石地层掘进的耐磨损(耗)措施

8、减少盾构机推进阻力的措施

5.3 广州地铁施工用盾构机选型分析

5.3.1 广州地区地质简介

5.3.2 广州地铁施工用盾构机需考虑的地质因素

5.3.3 广州地质对盾构机性能的特殊要求

5.3.4 广州地铁施工选用盾构机典型案例

5.4 上海市穿越不同建筑物的地铁盾构机选型及控制

5.4.1 穿越运营地铁隧道的选型及控制

1、盾构机选型要求

2、既有隧道对地层压力的减载作用

3、盾构姿态控制

4、盾构壳体与土体的摩擦扰动控制

5、拼装千斤顶回缩控制

6、注浆控制

7、既有地铁隧道对地层变形的遮拦效应

5.4.2 穿越危旧敏感建筑物的控制

1、地面复杂超载条件下的沉降规律

2、砌体结构房屋的变形参数及其控制

3、4种差异沉降模式及控制指标

4、位移场的动态特性

5、盾构穿越地面建筑的施工参数

5.4.3 穿越建筑桩基础的控制

1、桩基下方附加应力分布

2、穿越桩基础的控制措施

5.5 杭州地铁1号线盾构机选型分析

5.5.1 杭州地铁1号线工程及水文地质情况分析

1、工程地质

2、水文地质

5.5.2 杭州地铁盾构机选型原则

1、盾构机类型的确定

2、土压平衡盾构机技术要求及配制

5.5.3 影响杭州地铁1号线盾构机选型的不利因素

5.5.4 杭州地铁盾构机选型的关键

5.6 昆明地铁盾构机选型分析

5.6.1 昆明地铁施工环境

5.6.2 昆明地铁盾构主要系统选型设计

1、盾构壳体选型设计

2、盾尾连接形式

第六章 国外主要盾构机制造企业

6.1 国外盾构机企业分布概况

6.2 日本企业

6.2.1 日本三菱重工(mitsubishi heavy industries)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.2.2 日本川崎重工(kawasaki heavy industries)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.2.3 石川岛播磨重工业株式会社(IHI)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.2.4 日本小松制作所(komatsu)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.3 德国企业

6.3.1 德国海瑞克公司(herrenknecht ag)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.3.2 德国维尔特公司(wirth)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.4 北美企业

6.4.1 美国罗宾斯公司(robbins)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

6.4.2 加拿大罗浮特公司(lovat)

1、企业概况

2、公司经营情况分析

第七章 中国盾构机制造企业分析

7.1 上海隧道工程股份有限公司

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况分析

7.1.3 发展战略

7.2 中国中铁隧道股份有限公司

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况分析

7.2.3 发展战略

7.3 其他企业

7.3.1 北方重工集团有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

7.3.2 中国铁建重工集团有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

7.3.3 中交天和机械设备制造有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

7.3.4 盾建重工制造有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

7.3.5 北京华隧通掘进装备有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

7.3.6 秦皇岛秦冶重工有限公司

一、公司简介

二、公司经营状况分析

第八章 盾构机行业发展前景预测分析

8.1 中国盾构机市场前景广阔

8.2 盾构机技术发展趋势预测

图表目录

图表 1 土仓压力分步台阶控制方案

图表 2 盾构在曲线段掘进示意图

图表 3 地中隧道边界模拟示意图

图表 4 房屋沉降参数示意图

图表 5 最大主拉应力随沉降曲率变化的状况分析

图表 6 穿越之前盾构前方的变形状况分析

图表 7 穿越之后盾尾后方的变形状况分析

图表 8 隧道斜向穿越建筑群时土压力变化状况分析

图表 9 隧道与桩基础相对位置关系

图表 10 桩基下方各剖面的应力分布状况分析

图表 11 土压盾构与泥水盾构综合比较

图表 12 盾构机示意图

图表 13 盾尾密封系统示意图

图表 14 典型地层主要物理力学性能表

图表 15 盾构直径计算示意图

图表 16 盾构机分类

图表 19 2021-2023年日本三菱重工效益指标分析

图表 20 2021-2023年日本川崎重工偿债指标分析

图表 21 2021-2023年日本川崎重工营运效率分析

图表 22 2021-2023年日本川崎重工效益指标分析

图表 23 2021-2023年石川岛播磨重工业株式会社偿债指标分析

图表 24 2021-2023年石川岛播磨重工业株式会社营运效率分析

图表 27 2021-2023年日本小松制作所营运效率分析

图表 29 2021-2023年德国海瑞克公司偿债指标分析

图表 30 2021-2023年德国海瑞克公司营运效率分析

图表 31 2021-2023年德国海瑞克公司效益指标分析

图表 32 2021-2023年德国维尔特公司偿债指标分析

图表 33 2021-2023年德国维尔特公司效益指标分析

图表 34 2021-2023年美国罗宾斯公司偿债指标分析

图表 37 2021-2023年加拿大罗浮特公司偿债指标分析

图表 39 2021-2023年隧道股份成长指标分析

图表 40 2021-2023年隧道股份盈利能力指标分析

图表 41 2021-2023年隧道股份营运效率分析

图表 42 2021-2023年中国中铁隧道股份有限公司效益指标分析

图表 43 2021-2023年中国中铁隧道股份有限公司偿债指标分析

图表 44 2021-2023年中国中铁隧道股份有限公司营运效率分析

图表 47 2021-2023年中交天和机械设备制造有限公司效益指标分析

图表 49 2021-2023年北京华隧通掘进装备有限公司效益指标分析

 
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