2022年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險預(yù)測報告
第一章 盾構(gòu)機相關(guān)概述
第二章 2019-2021年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展分析
2.1 盾構(gòu)機行業(yè)的政策分析
2.2 盾構(gòu)機行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
2.3 盾構(gòu)機在建設(shè)中的應(yīng)用
2.4 盾構(gòu)機狀態(tài)監(jiān)測評估中心
2.5 盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展的問題
2.6 盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展的建議
第三章 2019-2021年中國盾構(gòu)機市場分析
3.1 市場打破國外壟斷局面
3.2 盾構(gòu)機企業(yè)的生產(chǎn)格局
3.3 北方重工盾構(gòu)業(yè)務(wù)分析
3.4 上海城建盾構(gòu)業(yè)務(wù)分析
3.5 中鐵十四局盾構(gòu)業(yè)務(wù)分析
3.6 特色盾構(gòu)機市場需求分析
第四章 2019-2021年中國盾構(gòu)機研發(fā)動態(tài)及技術(shù)水平分析
4.1 中國土壓平衡式盾構(gòu)機技術(shù)水平及研發(fā)現(xiàn)狀
4.1.1 土壓平衡式盾構(gòu)施工的技術(shù)措施
4.1.2 鐵建重工ZTE系列土壓平衡盾構(gòu)機
4.1.3 亞洲最大土壓平衡盾構(gòu)機試車成功
4.2 中國復(fù)合式盾構(gòu)機技術(shù)水平及研發(fā)現(xiàn)狀
4.2.1 全球最大泥水氣壓平衡復(fù)合式盾構(gòu)機
4.2.2 鐵建重工高端復(fù)合式平衡盾構(gòu)機國產(chǎn)化
4.2.3 鐵建重工復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)化
4.2.4 上海隧道股份復(fù)合型土壓平衡盾構(gòu)機
4.3 盾構(gòu)機技術(shù)分析
4.3.1 國內(nèi)外盾構(gòu)機技術(shù)差距分析
4.3.2 盾構(gòu)機技術(shù)研發(fā)特點分析
4.3.3 盾構(gòu)機自動控制技術(shù)分析
4.3.4 國內(nèi)盾構(gòu)機技術(shù)研發(fā)取得突破
4.3.5 鐵建重工成功研制大直徑盾構(gòu)機
第五章 2019-2021年不同地區(qū)盾構(gòu)機選型分析
5.1 盾構(gòu)機需根據(jù)地質(zhì)條件量身定做
5.2 北京地鐵隧道施工用盾構(gòu)機選型研究
5.2.1 北京地質(zhì)及地鐵隧道結(jié)構(gòu)形式
5.2.2 北京地區(qū)盾構(gòu)機選型需考慮的因素
5.2.3 北京地鐵隧道用盾構(gòu)機技術(shù)選擇及要求
5.2.4 北京地鐵隧道施工用盾構(gòu)機幾個關(guān)鍵問題
5.3 廣州地鐵施工用盾構(gòu)機選型分析
5.3.1 廣州地區(qū)地質(zhì)簡介
5.3.2 廣州地鐵施工用盾構(gòu)機需考慮的地質(zhì)因素
5.3.3 廣州地質(zhì)對盾構(gòu)機性能的特殊要求
5.3.4 廣州地鐵施工選用盾構(gòu)機典型案例
5.4 上海市穿越不同建筑物的地鐵盾構(gòu)機選型及控制
5.4.1 穿越運營地鐵隧道的選型及控制
5.4.2 穿越危舊敏感建筑物的控制
5.4.3 穿越建筑樁基礎(chǔ)的控制
5.5 杭州地鐵1號線盾構(gòu)機選型分析
5.5.1 杭州地鐵1號線工程及水文地質(zhì)狀況
5.5.2 杭州地鐵盾構(gòu)機選型原則
5.5.3 影響杭州地鐵1號線盾構(gòu)機選型的不利因素
5.5.4 杭州地鐵盾構(gòu)機選型的關(guān)鍵
5.6 昆明地鐵盾構(gòu)機選型分析
5.6.1 昆明地鐵建設(shè)概述
5.6.2 昆明地鐵施工環(huán)境
5.6.3 昆明地鐵盾構(gòu)主要系統(tǒng)選型設(shè)計
第六章 2019-2021年國外主要盾構(gòu)機制造企業(yè)分析
6.1 國外盾構(gòu)機企業(yè)分布概況
6.2 日本企業(yè)
6.2.1 日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)
6.2.2 日本川崎重工(Kawasaki Heavy Industries)
6.2.3 石川島播磨重工業(yè)株式會社(IHI)
6.2.4 日本小松制作所(Komatsu)
6.3 德國企業(yè)
6.3.1 德國海瑞克公司(Herrenknecht AG)
6.3.2 德國維爾特公司(Wirth)
6.4 北美企業(yè)
6.4.1 美國羅賓斯公司(Robbins)
6.4.2 加拿大羅浮特公司(Lovat)
第七章 2018-2021年中國盾構(gòu)機制造企業(yè)分析
7.1 上海隧道工程股份有限公司
7.1.1 公司發(fā)展概況
7.1.2 經(jīng)營效益分析
7.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
7.1.4 財務(wù)狀況分析
7.1.5 核心競爭力分析
7.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
7.1.7 未來前景展望
7.2 中國中鐵隧道股份有限公司
7.2.1 公司發(fā)展概況
7.2.2 經(jīng)營效益分析
7.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
7.2.4 財務(wù)狀況分析
7.2.5 核心競爭力分析
7.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
7.2.7 未來前景展望
7.3 其他企業(yè)
7.3.1 北方重工集團有限公司
7.3.2 中國鐵建重工集團有限公司
7.3.3 中交天和機械設(shè)備制造有限公司
7.3.4 盾建重工制造有限公司
7.3.5 北京華隧通掘進裝備有限公司
7.3.6 秦皇島秦冶重工有限公司
第八章 盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展前景及預(yù)測分析
8.1 中國盾構(gòu)機市場前景廣闊
8.2 盾構(gòu)機技術(shù)發(fā)展趨勢分析
8.3 2022-2027年中國盾構(gòu)市場預(yù)測分析
圖表目錄
圖表 盾構(gòu)機的類型
圖表 土壓平衡式盾構(gòu)機施工原理
圖表 泥水式盾構(gòu)機施工原理圖
圖表 ZTE系列土壓平衡盾構(gòu)機
圖表 鐵建重工ZTE系列土壓平衡盾構(gòu)機內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
圖表 近年來超大斷面盾構(gòu)機應(yīng)用情況
圖表 土壓平衡盾構(gòu)掘進的數(shù)學模型
圖表 描述盾構(gòu)運動的線性數(shù)學模型
圖表 盾構(gòu)機推進過程中動態(tài)載荷的理論模型
圖表 隧道結(jié)構(gòu)普通環(huán)形式
圖表 隧道結(jié)構(gòu)通用環(huán)形式
圖表 盾構(gòu)機刀盤支撐方式示意圖
圖表 采用中間支撐方式的盾構(gòu)機密封艙正面示意圖
圖表 采用中心支撐方式的盾構(gòu)機密封艙正面示意圖
圖表 盾構(gòu)機刀盤兩種支撐方式示意圖
圖表 盾構(gòu)機主軸轉(zhuǎn)動圈外周長計算公式
圖表 上下支撐式正圓器示意圖
圖表 盾尾間隙自動測量示意圖
圖表 球面壓力傳感器更換示意圖
圖表 盾構(gòu)機刀盤裝配扭矩計算公式
圖表 兩種刀具布置方式示意圖
圖表 刀具布置示意圖
圖表 切削刀一般形狀示意圖
圖表 切削刀切削土體示意圖
圖表 切削刀與超前刀協(xié)同切削土體示意圖
圖表 盤圈貝型刀示意圖
圖表 魚尾刀切削土體示意圖
圖表 盾構(gòu)機內(nèi)超前注漿加固土體示意圖
圖表 主副切削刀布置示意圖
圖表 刀具切入土體深度
圖表 不同地質(zhì)要求的盾構(gòu)配置狀況
圖表 土倉壓力分步臺階控制方案
圖表 盾構(gòu)機n次糾偏的地層損失
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