FR2820155A1 - Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur - Google Patents

Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur Download PDF

Info

Publication number
FR2820155A1
FR2820155A1 FR0101353A FR0101353A FR2820155A1 FR 2820155 A1 FR2820155 A1 FR 2820155A1 FR 0101353 A FR0101353 A FR 0101353A FR 0101353 A FR0101353 A FR 0101353A FR 2820155 A1 FR2820155 A1 FR 2820155A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
variable
tool
successive
values
drilling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0101353A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2820155B1 (fr
Inventor
Daniel Gouvenot
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Compagnie du Sol SARL
Original Assignee
Compagnie du Sol SARL
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR0101353A priority Critical patent/FR2820155B1/fr
Application filed by Compagnie du Sol SARL filed Critical Compagnie du Sol SARL
Priority to ES02290128T priority patent/ES2220877T3/es
Priority to AT02290128T priority patent/ATE265582T1/de
Priority to EP02290128A priority patent/EP1229172B1/fr
Priority to DE60200403T priority patent/DE60200403D1/de
Priority to JP2002020268A priority patent/JP3830395B2/ja
Publication of FR2820155A1 publication Critical patent/FR2820155A1/fr
Priority to HK03100364.5A priority patent/HK1050227B/zh
Application granted granted Critical
Publication of FR2820155B1 publication Critical patent/FR2820155B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D13/00Accessories for placing or removing piles or bulkheads, e.g. noise attenuating chambers
    • E02D13/06Accessories for placing or removing piles or bulkheads, e.g. noise attenuating chambers for observation while placing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B44/00Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/003Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by analysing drilling variables or conditions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Turning (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé de réalisation d'un pieu foré dans un terrain dur à l'aide d'une machine de forage. Il comprend les étapes suivantes :- on équipe la machine de forage de capteurs pour mesurer des caractéristiques dynamiques de l'outil de forage;- on mémorise les mesures faites par lesdits capteurs pour des profondeurs successives;- pour chaque profondeur, on calcule au moins une première variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées, et on mémorise les valeurs successives de la première variable pour les profondeurs successives;- on traite les valeurs successives de ladite variable pour rechercher dans les valeurs successives de ladite variable une succession sensiblement continue de valeurs de la variable correspondant à une qualité de terrain acceptable; et- on interrompt le forage lorsqu'on a détecté ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables.

Description

<Desc/Clms Page number 1>
La présente invention a pour objet un procédé et une machine pour la réalisation de pieux forés en terrain dur et notamment dans des terrains granitiques.
Lorsque l'on doit réaliser un ensemble de pieux forés pour servir notamment de base à la réalisation de constructions ultérieures, il est bien connu que, dans un premier temps, on réalise un forage de diamètre et de profondeur requis, puis on coule dans le forage ainsi réalisé du béton éventuellement armé pour constituer le pieu, le forage constituant le moule dans lequel le pieu est fabriqué.
Un des problèmes qui se posent pour assurer la réalisation convenable des pieux forés est de s'assurer que le fond du forage réalisé est bien situé sur une profondeur suffisante dans un sol de propriétés physiques convenables pour servir d'ancrage aux pieux. Le sol de propriétés physiques convenables sera par exemple une roche dure et notamment du granite. Dans le cas de cette dernière roche, il est nécessaire de s'assurer que la zone granitique est suffisamment saine, c'est-à-dire que le granite est non friable et qu'il ne présente pas ou peu de fissures qui seraient susceptibles d'altérer la résistance mécanique de la zone granitique ou, plus généralement, de la zone à résistance mécanique élevée.
Pour résoudre ce problème, la solution utilisée actuellement consiste à réaliser, dans le terrain où l'on veut fabriquer les pieux, des carottages de diamètre relativement réduit de l'ordre de 20 à 30 cm servant à effectuer des prélèvements de roche sur la profondeur du carottage.
On comprend cependant que, dans certains cas, ces carottages, du fait de leur diamètre relativement réduit et du fait qu'ils sont nécessairement relativement espacés les uns des autres, ne permettent pas d'assurer que les pieux forés effectivement réalisés présenteront un ancrage dans une couche de terrain dur présentant les propriétés physiques requises.
Un premier objet de l'invention est de fournir un procédé qui permet d'assurer que le pieu foré réalisé présente effectivement un ancrage dans une couche de terrain présentant les propriétés physiques requises.
<Desc/Clms Page number 2>
Pour atteindre ce but selon l'invention, le procédé de réalisation d'un pieu foré dans un terrain dur à l'aide d'une machine de forage se caractérise en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - on équipe la machine de forage de capteurs pour mesurer des caractéristiques dynamiques de l'outil de forage comprenant au moins certaines des caractéristiques suivantes : couple de l'outil, vitesse de pénétration de l'outil, vitesse de rotation de l'outil, poussée exercée sur l'outil ; -on mémorise, au fur et à mesure de leur acquisition, les mesures faites par lesdits capteurs pour des profondeurs successives correspondant à un pas prédéterminé ; - pour chaque profondeur, on calcule au moins une première variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées, et on mémorise les valeurs successives de la première variable pour les profondeurs successives au fur et à mesure de leur calcul ; - on traite les valeurs successives de ladite variable pour rechercher dans les valeurs successives de ladite variable une succession sensiblement continue de valeurs de la variable correspondant à une qualité de terrain acceptable, pour des profondeurs successives correspondant à une différence de profondeurs prédéterminée ; et - on interrompt le forage lorsqu'on a détecté ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables pour ladite différence de profondeur prédéterminée.
On comprend que, dans le procédé selon l'invention, on mesure en temps réel, pour des profondeurs successives prédéterminées, au moins une variable représentative de la qualité du sous-sol à partir de mesures réalisées à l'aide de capteurs montés sur la machine. Les valeurs successives calculées de la variable sont traitées pour déterminer ou détecter le fait que la variable présente la valeur requise de façon sensiblement continue pour une différence de profondeur prédéterminée, cette différence de profondeur prédéterminée correspondant à la hauteur requise d'ancrage du pieu. Lorsqu'une telle différence de profondeur a été détectée, on interrompt le forage et le pieu peut alors être réalisé.
Il faut souligner qu'on peut simultanément enregistrer, pour les différentes profondeurs, les mesures faites par les capteurs, ainsi que les
<Desc/Clms Page number 3>
valeurs calculées de la variable pour les différentes profondeurs, ce qui constituera un élément de preuve que le pieu foré a été réalisé dans les conditions fixées.
De préférence, à partir des paramètres fournis par les capteurs pour les différentes profondeurs, on calcule deux variables distinctes représentatives des qualités du sol nécessaires pour la détection d'une couche de sol présentant les propriétés physiques requises en vue de constituer un ancrage pour le pieu foré. La détection porte bien sûr sur les valeurs des deux variables et le forage est interrompu lorsque, pour les deux variables, on trouve une différence de profondeur prédéterminée commune.
On comprend que, dans cette variante, le procédé permet d'obtenir une évaluation plus précise des qualités du sous-sol et donc de s'assurer de façon plus précise que la couche de terrain dur convenable a été effectivement forée.
Un deuxième objet de l'invention est de fournir une machine de réalisation de pieux forés pour la mise en oeuvre d'un procédé du type mentionné ci-dessus.
La machine de réalisation de pieux forés dans un terrain dur comprenant un outil de forage fixé à l'extrémité inférieure d'un train de tiges et des moyens de mise en rotation du train de tiges et d'enfoncement de ce train de tiges dans le sol se caractérise en ce qu'elle comprend en outre : - des capteurs pour mesurer des caractéristiques dynamiques de l'outil de forage comprenant au moins certaines des caractéristiques suivantes : couple de l'outil, vitesse de pénétration de l'outil, vitesse de rotation de l'outil, poussée exercée sur l'outil ; -des moyens pour mémoriser au fur et à mesure de leur acquisition les mesures faites par lesdits capteurs pour des profondeurs successives correspondant à un pas prédéterminé ; - des moyens pour calculer, pour chaque profondeur, au moins une première variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées, et des moyens pour mémoriser les valeurs successives de la première variable pour les profondeurs successives au fur et à mesure de leur calcul ;
<Desc/Clms Page number 4>
-des moyens pour traiter les valeurs successives de ladite variable pour rechercher parmi les valeurs successives de ladite variable une succession sensiblement continue de valeurs de la variable correspondant à une qualité de terrain acceptable, pour des profondeurs successives correspondant à une différence de profondeurs prédéterminée ; et - des moyens pour interrompre le forage lorsque ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables pour ladite différence de profondeur prédéterminée a été détectée.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit de plusieurs modes de mise en oeuvre de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs. La description se réfère aux figures annexées, sur lesquelles : - la figure 1 est une vue simplifiée en élévation d'une machine de réalisation de pieux forés conforme à l'invention ; - la figure 2 est un bloc-diagramme montrant les principaux circuits de traitement utilisés dans la machine ; - la figure 3 est un organigramme simplifié du traitement des mesures fournies par les capteurs ; et - la figure 4 montre un exemple d'enregistrements effectués à partir des capteurs et l'exploitation de ces enregistrements.
Sur la figure 1, on a représenté une machine de forage 10 comprenant une plate-forme 12 sur laquelle est articulé un mât de guidage 14. Sur le mât de guidage 14 est monté un chariot 16 qui porte lui-même une tête de forage ou tête de mise en rotation 18. Dans la tête de forage 18 est engagé un train de tiges 20 à l'extrémité inférieure duquel est monté un outil de forage 22. Comme cela est bien connu, la tête de forage 18 comporte notamment un moteur 24 de mise en rotation du train de tiges. L'enfoncement de l'outil 22 dans le sol pour réaliser le forage est commandé, par exemple, par un ensemble de chaînes ou de courroies 26 servant au déplacement en translation du chariot 16 le long du mât, les chaînes 26 étant entraînées en déplacement par un ensemble moteur 28.
Selon l'invention, la machine est équipée d'un certain nombre de capteurs qui sont notamment un capteur de poussée 30 correspondant par exemple à la pression du moteur hydraulique 26 provoquant l'enfoncement du train de tiges, par un capteur 32 monté sur le chariot 16
<Desc/Clms Page number 5>
et fournissant la vitesse de pénétration Vp de l'outil, dans le sol, et des capteurs 34, 36 montés également sur la tête de forage fournissant la vitesse de rotation du train de tiges Vr, ainsi que le couple C appliqué à l'outil de forage. Enfin, des moyens représentés schématiquement par 38 permettent de déterminer la profondeur de l'outil de forage 22. Ces différents capteurs 30 à 38 sont reliés à un ensemble de traitement 40 permettant de contrôler la réalisation du forage à l'aide de l'outil 22 et de la machine 10.
Dans la description qui suit, les paramètres dynamiques de l'outil de forage choisis sont la poussée P, le couple C exercé par l'outil, la vitesse de rotation Vr de l'outil et la vitesse de pénétration Vp de l'outil dans le sol. Il va de soi qu'on ne sortirait pas de l'invention si l'on utilisait d'autres paramètres dynamiques de l'outil.
Les mesures faites par les capteurs 30 à 36 sont transmises en temps réel à l'ensemble de traitement 40. Cet ensemble de traitement comporte essentiellement une unité centrale 42 construite autour d'un microprocesseur, une mémoire de données 44, une mémoire de travail 46 et une mémoire de programme 48.
Les mesures fournies par les capteurs et transmises sous forme numérique (ou éventuellement analogique) en temps réel à l'unité centrale 42 sont mémorisées dans la mémoire de données 44 en étant associées à la profondeur à laquelle ces mesures ont été réalisées. La profondeur est, par exemple, prise en compte pour des pas de 1 cm.
Pour obtenir des mesures significatives des paramètres, pour des pas de profondeur de l'ordre de 1 cm, deux techniques peuvent être utilisées. Lorsque le sol n'est pas trop dur, le pas de profondeur de 1 cm peut être mis en oeuvre en mémorisant les mesures correspondant aux profondeurs successives détectées par le capteur de profondeur 38.
Lorsque le terrain est plus dur, le temps mis pour forer 1 cm peut être important. La détermination des profondeurs successives en relation avec les mesures des paramètres est donc aléatoire. Dans ce cas, on peut effectuer des mesures pour des intervalles de temps prédéterminés et affecter à chaque profondeur prédéterminée une valeur moyennée des mesures faites pour les intervalles de temps correspondant à cette profondeur. De toute manière, dans la mémoire 44, on stocke en temps réel des mesures des quatre paramètres associées à une profondeur.
<Desc/Clms Page number 6>
Sur la figure 4, les courbes 4a à 4d montrent des valeurs de paramètres P, C, Vr et Vp pour différentes profondeurs telles qu'elles sont enregistrées en temps réel.
Selon l'invention, à partir des mesures des quatre paramètres, on calcule deux variables représentatives de la qualité du sol. Ces variables peuvent être en nombres différents et calculées selon des formules différentes. Dans l'exemple particulier décrit, la première variable CM est la variation du couple moyenné qui représente la valeur moyennée du couple sur une certaine période. On comprend que, plus cette variable CM est faible, plus la force nécessaire pour forer le sol est constante, c'est-à-dire plus le sol aura des propriétés de dureté homogène.
La deuxième variable choisie est connue sous le nom de coefficient de Sommerton. Elle est donnée par la formule suivante :
Figure img00060001
Plus ce coefficient S est élevé, plus le sol est dur.
Selon le procédé de l'invention, on détecte, pour les profondeurs successives dans les valeurs des variables CM et S, une succession des valeurs de ces variables correspondant à des qualités de terrain acceptables pour constituer l'ancrage des pieux. Par exemple, pour la variable CM, ce critère sera que ce paramètre soit inférieur à une première valeur prédéterminée Vi. En revanche, pour la deuxième variable S, le critère sera que cette variable soit supérieure à une valeur prédéterminée Vs.
Au fur et à mesure de l'acquisition et du stockage dans la mémoire 44 des valeurs de paramètre, on calcule les variables CM et S pour chaque profondeur. Les sous-programmes nécessaires à ces calculs sont stockés dans la mémoire 48. Ces variables sont calculées dans la mémoire 46 et stockées à nouveau dans la mémoire de données 44.
L'unité centrale compare les valeurs des variables CM et S aux valeurs prédéterminées V1 et V2. Si les deux valeurs de variables sont conformes aux critères retenus pour la profondeur considérée, on incrémente un compteur 50 comme cela est représenté sur la figure 3 après l'étape de comparaison 52. En revanche, si l'un des deux critères retenus n'est pas respecté à l'étape 52, le compteur 50 est remis à zéro par 54.
<Desc/Clms Page number 7>
Pour considérer que le fond du forage correspond aux conditions requises, on détermine à l'avance une profondeur d'ancrage dans un terrain dur qui dépend le plus souvent du diamètre du forage lui-même. Cette profondeur d'ancrage L figurée sur la figure 4 peut donc se convertir en un certain nombre de pas de profondeur unitaire. Lorsque le compteur 50 est incrémenté à une valeur correspondant au nombre N de pas de profondeur associé à la différence de profondeur L, ce qui est détecté à l'étape 56, le fond du forage effectivement réalisé pénètre de la profondeur L requise dans un sol dur. On peut alors procéder à l'arrêt de la machine de forage puisque les conditions d'ancrage requises sont atteintes.
On procède alors à l'introduction du béton ou du coulis dans le forage qui vient d'être réalisé pour obtenir le pieu foré.
On comprend que, lors de la réalisation de chaque pieu moulé par la technique décrite précédemment, il est possible de garder les enregistrements du type de ceux représentés sur la figure 4 réalisés pour les quatre paramètres P, C, Vr et Vp et pour les valeurs de variables CM et S. Le maître d'ouvrage pourra ainsi prouver que le pieu moulé a été effectivement réalisé dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Procédé de réalisation d'un pieu foré dans un terrain dur à l'aide d'une machine de forage, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - on équipe la machine de forage de capteurs pour mesurer des caractéristiques dynamiques de l'outil de forage comprenant au moins certaines des caractéristiques suivantes : couple de l'outil, vitesse de pénétration de l'outil, vitesse de rotation de l'outil, poussée exercée sur l'outil ; -on mémorise, au fur et à mesure de leur acquisition, les mesures faites par lesdits capteurs pour des profondeurs successives correspondant à un pas prédéterminé ; - pour chaque profondeur, on calcule au moins une première variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées, et on mémorise les valeurs successives de la première variable pour les profondeurs successives au fur et à mesure de leur calcul ; - on traite les valeurs successives de ladite variable pour rechercher dans les valeurs successives de ladite variable une succession sensiblement continue de valeurs de la variable correspondant à une qualité de terrain acceptable, pour des profondeurs successives correspondant à une différence de profondeurs prédéterminée ; et - on interrompt le forage lorsqu'on a détecté ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables pour ladite différence de profondeur prédéterminée.
2. Procédé de réalisation d'un pieu foré selon la revendication 1, caractérisé en ce que : - pour chaque profondeur, on calcule une deuxième variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées et on mémorise les valeurs successives de la deuxième variable pour les profondeurs successives, - on traite les valeurs successives desdites première et deuxième variables pour rechercher dans les valeurs successives de chacune desdites variables une succession sensiblement continue de valeurs de chacune desdites variables correspondant à une qualité de
<Desc/Clms Page number 9>
granite acceptable, pour des profondeurs successives correspondant à une même différence de profondeurs prédéterminée ; - on interrompt le forage lorsqu'on a détecté ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables pour ladite même différence de profondeurs prédéterminée.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la valeur mesurée de chaque paramètre est calculée en mesurant ledit paramètre à des intervalles de temps prédéterminés en affectant à une profondeur déterminée une valeur de paramètre égale à la valeur moyenne des mesures faites auxdits intervalles de temps correspondant à ladite profondeur.
4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite première variable est la valeur moyennée du couple de l'outil et ladite deuxième variable est une fonction de la poussée, de la vitesse de pénétration de l'outil et de la vitesse de rotation de l'outil.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite deuxième variable est calculée à partir de la formule suivante :
Figure img00090001
dans laquelle P est la poussée, Vr est la vitesse de rotation et Vp la vitesse de pénétration.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la valeur de ladite première variable est considérée comme acceptable si elle est inférieure à une valeur prédéterminée, et la valeur de ladite seconde variable est considérée comme acceptable si elle est supérieure à une valeur prédéterminée.
7. Machine de réalisation d'un pieu foré dans un terrain dur comprenant un outil de forage fixé à l'extrémité inférieure d'un train de tiges et des moyens pour provoquer la rotation du train de tiges et son enfoncement dans le sol, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre : - des capteurs pour mesurer des caractéristiques dynamiques de l'outil de forage comprenant au moins certaines des caractéristiques suivantes : couple de l'outil, vitesse de pénétration de l'outil, vitesse de rotation de l'outil, poussée exercée sur l'outil ;
<Desc/Clms Page number 10>
-des moyens pour mémoriser au fur et à mesure de leur acquisition les mesures faites par lesdits capteurs pour des profondeurs successives correspondant à un pas prédéterminé ; - des moyens pour calculer, pour chaque profondeur, au moins une première variable représentative de la qualité du terrain rencontré à partir des mesures mémorisées, et des moyens pour mémoriser les valeurs successives de la première variable pour les profondeurs successives au fur et à mesure de leur calcul ; - des moyens pour traiter les valeurs successives de ladite variable pour rechercher parmi les valeurs successives de ladite variable une succession sensiblement continue de valeurs de la variable correspondant à une qualité de terrain acceptable, pour des profondeurs successives correspondant à une différence de profondeurs prédéterminée ; et - des moyens pour interrompre le forage lorsque ladite succession sensiblement continue de valeurs acceptables pour ladite différence de profondeur prédéterminée a été détectée.
FR0101353A 2001-02-01 2001-02-01 Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur Expired - Fee Related FR2820155B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0101353A FR2820155B1 (fr) 2001-02-01 2001-02-01 Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur
AT02290128T ATE265582T1 (de) 2001-02-01 2002-01-18 Verfahren und einrichtung zur herstellung von bohrpfählen im harten untergrund
EP02290128A EP1229172B1 (fr) 2001-02-01 2002-01-18 Procédé et machine pour la réalisation de pieux forés en terrain dur
DE60200403T DE60200403D1 (de) 2001-02-01 2002-01-18 Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Bohrpfählen im harten Untergrund
ES02290128T ES2220877T3 (es) 2001-02-01 2002-01-18 Procedimiento y maquina para llevar a cabo postes perforados en terreno duro.
JP2002020268A JP3830395B2 (ja) 2001-02-01 2002-01-29 固い地盤に打ち込まれる杭を形成するための方法およびマシン
HK03100364.5A HK1050227B (zh) 2001-02-01 2003-01-15 堅硬地層中鑽孔樁的製作方法及器具

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0101353A FR2820155B1 (fr) 2001-02-01 2001-02-01 Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2820155A1 true FR2820155A1 (fr) 2002-08-02
FR2820155B1 FR2820155B1 (fr) 2003-04-25

Family

ID=8859496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0101353A Expired - Fee Related FR2820155B1 (fr) 2001-02-01 2001-02-01 Procede et machine pour la realisation de pieux fores en terrain dur

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1229172B1 (fr)
JP (1) JP3830395B2 (fr)
AT (1) ATE265582T1 (fr)
DE (1) DE60200403D1 (fr)
ES (1) ES2220877T3 (fr)
FR (1) FR2820155B1 (fr)
HK (1) HK1050227B (fr)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4809708B2 (ja) * 2006-04-07 2011-11-09 日特建設株式会社 水力式ダウンザホールハンマーによるボーリング削孔時の地盤判定および割れ目判定方法および装置
PL1942247T3 (pl) * 2007-01-04 2009-10-30 Bauer Maschinen Gmbh Metoda i urządzenie do wykonania odwiertu w podłożu przez wiercenie wyporowe
CN115038842A (zh) * 2019-11-29 2022-09-09 杰米生命有限公司 用于在钻孔中逐层填充和压实粘性建筑材料的方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886754A (en) * 1973-07-27 1975-06-03 Lee A Turzillo Method of extending augered pile cavity through rock or like obstruction
EP0401119A1 (fr) * 1989-05-31 1990-12-05 Soletanche Procédé de caractérisation d'une couche de terrain
JPH06299531A (ja) * 1993-04-13 1994-10-25 Kokudo Kiso:Kk 支持地盤性状の測定方法及び装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6109368A (en) * 1996-03-25 2000-08-29 Dresser Industries, Inc. Method and system for predicting performance of a drilling system for a given formation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886754A (en) * 1973-07-27 1975-06-03 Lee A Turzillo Method of extending augered pile cavity through rock or like obstruction
EP0401119A1 (fr) * 1989-05-31 1990-12-05 Soletanche Procédé de caractérisation d'une couche de terrain
JPH06299531A (ja) * 1993-04-13 1994-10-25 Kokudo Kiso:Kk 支持地盤性状の測定方法及び装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 01 28 February 1995 (1995-02-28) *

Also Published As

Publication number Publication date
JP3830395B2 (ja) 2006-10-04
EP1229172A1 (fr) 2002-08-07
HK1050227A1 (en) 2003-06-13
JP2002285781A (ja) 2002-10-03
ATE265582T1 (de) 2004-05-15
DE60200403D1 (de) 2004-06-03
FR2820155B1 (fr) 2003-04-25
EP1229172B1 (fr) 2004-04-28
HK1050227B (zh) 2004-11-26
ES2220877T3 (es) 2004-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2608208A1 (fr) Procede de surveillance des operations de forage rotary d&#39;un puits
FR2570757A1 (fr) Procede et dispositif pour estimer les caracteristiques de formation de la formation exposee au fond d&#39;un trou
CA2209056C (fr) Methode et systeme d&#39;estimation en temps reel d&#39;au moins un parametre lie au deplacement d&#39;un outil de forage
US4843875A (en) Procedure for measuring the rate of penetration of a drill bit
FR2620819A1 (fr) Methode de determination de l&#39;usure d&#39;un trepan en cours de forage
FR2461066A1 (fr) Procede et appareil d&#39;essai dynamique de pieux
EP1046781A1 (fr) Méthode et système de détection du déplacement longitudinal d&#39;un outil de forage
EP1229172B1 (fr) Procédé et machine pour la réalisation de pieux forés en terrain dur
FR2562147A1 (fr) Procede d&#39;optimisation de la vitesse de manoeuvre d&#39;un train de tiges de forage
FR3037351A1 (fr) Estimation de l&#39;usure d&#39;un tubage due au mouvement de va-et-vient d&#39;un train de tiges
FR2659387A1 (fr) Methode d&#39;estimation de la pression interstitielle d&#39;une formation souterraine.
FR2900193A1 (fr) Procede et dispositif permettant de determiner l&#39;existence et l&#39;emplacement de forces de contraintes sur une tige
EP0816630A1 (fr) Méthode et système d&#39;estimation en temps réel d&#39;au moins un paramètre lié au comportement d&#39;un outil de fond de puits
FR3069324B1 (fr) Penetrometre statique et procede de mesure associe
EP1132525B1 (fr) Appareil d&#39;excavation pour la réalisation de pieux moulés
CA2933504C (fr) Procede de detection d&#39;un dysfonctionnement en forage
FR2674284A1 (fr) Sonde pour determiner notamment l&#39;injectivite d&#39;un puits petroflier et procede de mesures la mettant en óoeuvre.
JP2010133140A (ja) 回転貫入杭施工システム
EP2631367B1 (fr) Machine de forage pour la réalisation de pieux comprenant une sonde pénétrométrique
FR2532059A1 (fr) Procede et dispositif pour la presentation visuelle, notamment l&#39;enregistrement graphique de resultats de mesures dans un puits
FR2543304A1 (fr) Procede et dispositif pour obtenir la valeur de crete d&#39;un signal et application a un procede et un dispositif pour determiner la durete d&#39;un sol
EP1411177B1 (fr) Procédé et dispositif pour la détermination de la force portante d&#39;un objet enfoncé dans le sol par vibrofoncage
EP3874251A1 (fr) Procede de mesure des proprietes elasto-plastiques d&#39;un sol grace a un penetrometre statique
JP4091819B2 (ja) 貫入試験機および換算n値の自動算出方法
FR2797466A1 (fr) Procede pour mesurer un parametre d&#39;une partie d&#39;un sol situee a une distance donnee de sa surface et dispositif permettant de mettre en oeuvre le procede

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20061031