English
שפה עברית 
Kurdî 
Español 
Português 
русский 
tiếng Việt 
ภาษาไทย 
Malay 
Türkçe 
العربية 
فارسی 
Burmese 
Français 
日本語 
Deutsch 
Italiano 
Nederlands 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Gaeilge 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski RM-320 kann im Bau von Minen und Tunnel verwendet werden. Rohrunterstützung ist eine Art fortschrittliche Unterstützungstechnologie im Tunnelbau. Es verwendet den ausgegrabenen und errichteten Stahlbogenrahmen als Drehpunkt. Innerhalb eines bestimmten Winkelbereichs außerhalb der oberen Konturlinie der ausgegrabenen Höhle werden mehrere Stahlrohre in die Gesichtsstratum gefahren, und das Druckverschmutzung wird durch die durch den Pflaumen blühend geformte Verhuppungslöcher in die Schicht ausgeführt, um die schwache und gebrochene Schicht zu verstärken. Es ist eine Maßnahme, um die Schicht im Voraus zu unterstützen und zu verstärken.
Bei der Konstruktion des Ingenieurwesens ist die Bohrtechnologie der Faktor, der den größten Einfluss auf die Ingenieurkosten und den Bauzeitraum hat. Die Auswahl einer angemessenen Bohrtechnologie gemäß den spezifischen geologischen Bedingungen ist ein wirksames Mittel, um die wirtschaftlichen Vorteile des Projekts zu gewährleisten. Das Bohrgerät kann eine Vielzahl von Bohrprozessen realisieren, indem sie unterschiedliche Arbeitsgeräte abgleichen und so eine Maschine für mehrere Verwendungszwecke erkennen, die auch das Anwendungsfeld des Bohrgeräts erheblich erweitert.
Sie können sicher sein, dass Sie unterirdische Bergbaubohrer aus unserer Fabrik kaufen. Wir bieten Ihnen den besten After-Sales-Service und die rechtzeitige Lieferung.
	
Haupttechnikspezifikationen:
| Beschreibung | Einheit | Daten | ||
| Motor | Modell | 
				 | 
			SC9DF330 (II/IV) | |
| Bewertet Kraft/Geschwindigkeit | KW | 241/(2200R/min) | ||
| Rotationskopf (HB-500C) | niedriger Betrieb | Max.Torque | N.m | 19000-22000 | 
| Drehen Geschwindigkeit | r/min | 47 | ||
| Schneller Betrieb | Max.Torque | N.m | 9500-11000 | |
| Drehen Geschwindigkeit | r/min | 94 | ||
| Max.speed | r/min | 155 | ||
| Auswirkungen Frequenz | BPM | 1200-1500/1800-2300 | ||
| Auswirkungen Gewalt | N.m | 950-1200 | ||
| Hydraulik System | Hauptpumpe Max.Pull-Down-Kolbenschub | MPA | 28 | |
| Hauptsächlich Pumpe | L/min | 180+180 | ||
| Hilfspumpe | L/min | 20+16 | ||
| Hydrauliköltankkapazität | L | 400 | ||
| Winde | Linie ziehen (1. Schicht) | KN | 10 | |
| Maximal Seilgeschwindigkeit | m/my | 30 | ||
| Seil Durchmesser | mm | 12 | ||
| Seilkapazität | m | 40 | ||
| Beschreibung | Einheit | Daten | |
| Heiz- und Futtersystem | Futtertyp | 
				 | 
			Motor/Hydrauicyinder+Kette | 
| Futterstreich | mm | 4800 | |
| Maximale Hebezeuge ziehen Geschwindigkeit | m/my | 29 | |
| Maximale Futtergeschwindigkeit | m/my | 58 | |
| Schub-/Häufigkeitskraft | KN | 55/127 | |
| Fahrwerk | Reisegeschwindigkeit | km/h | 3 | 
| Max.Climbable Gradient der Gesamteinheit | 
				 | 
			26.5 | |
| Trackschuhbreite | mm | 450 | |
| Über Allwidth | mm | 2240 | |
| Gesamtlänge | mm | 3280 | |
| Durchschnittlicher Bodendruck | KPA | 70 | |
| Klemmen | Nominale Größe | mm | 60-300 | 
| Maximale Klemmkraft | KN | 350 | |
| Maximales Drehmoment | KN · m | 50 | |
| Konstruktionsparameter | Max.Parallel Höhe | mm | 4000 | 
| Max.Borehlochdurchmesser | mm | 300 | |
| Max.Drills -Tiefe | m | 150 | |
| Dimension im Transportzustand (L × W × H) | mm | 8200*2260*2700 | |
| Gewicht der Gesamteinheit (Standardkonfiguration) | Kg | 14500 | |