RU2395641C2 - Устройство и способ установки строительных элементов - Google Patents

Устройство и способ установки строительных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2395641C2
RU2395641C2 RU2007107073/03A RU2007107073A RU2395641C2 RU 2395641 C2 RU2395641 C2 RU 2395641C2 RU 2007107073/03 A RU2007107073/03 A RU 2007107073/03A RU 2007107073 A RU2007107073 A RU 2007107073A RU 2395641 C2 RU2395641 C2 RU 2395641C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impact
drivers
pile
shock
impacts
Prior art date
Application number
RU2007107073/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107073A (ru
Inventor
Йоханнес Луи Леонардус ХЕССЕЛС (NL)
Йоханнес Луи Леонардус ХЕССЕЛС
ФУКЕН Роберт Ян ВАН (NL)
ФУКЕН Роберт Ян ВАН
ДЮЭЙВЕНБОДЕН Аррис ВАН (NL)
ДЮЭЙВЕНБОДЕН Аррис ВАН
Original Assignee
Ихк Холланд Ие Б.В.
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
Application filed by Ихк Холланд Ие Б.В. filed Critical Ихк Холланд Ие Б.В.
Publication of RU2007107073A publication Critical patent/RU2007107073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395641C2 publication Critical patent/RU2395641C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D7/00Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D7/00Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
    • E02D7/02Placing by driving
    • E02D7/06Power-driven drivers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D7/00Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
    • E02D7/02Placing by driving
    • E02D7/06Power-driven drivers
    • E02D7/10Power-driven drivers with pressure-actuated hammer, i.e. the pressure fluid acting directly on the hammer structure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G11/00Forms, shutterings, or falsework for making walls, floors, ceilings, or roofs
    • E04G11/06Forms, shutterings, or falsework for making walls, floors, ceilings, or roofs for walls, e.g. curved end panels for wall shutterings; filler elements for wall shutterings; shutterings for vertical ducts
    • E04G11/20Movable forms; Movable forms for moulding cylindrical, conical or hyperbolical structures; Templates serving as forms for positioning blocks or the like
    • E04G11/22Sliding forms raised continuously or step-by-step and being in contact with the poured concrete during raising and which are not anchored in the hardened concrete; Arrangements of lifting means therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Finishing Walls (AREA)
  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству и способу установки строительных элементов, в частности свай. Техническим результатом является сокращение количества копров на строительной площадке, возможность использовать для забивки асимметричных и не осесимметричных строительных элементов, развитие копрами разных максимальных энергий удара, корректирование ориентации строительного элемента во время забивки. Устройство содержит строительный элемент, причем два или более ударных копра для нанесения ударов по элементу расположены на элементе или оперативно соединены с ним. Устройство содержит систему управления для синхронизации ударов по элементу, при этом система выполнена с возможностью осуществления синхронизации ударов в пределах 10 миллисекунд. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройству и способу установки строительных элементов, таких как сваи, в частности моносваи диаметром более 5 м и туннельные секции в грунтовой формации; устройство содержит упомянутый строительный элемент и ударный копер. Изобретение также относится к узлу, устанавливаемому на строительном элементе или оперативно соединенному с ним.
Устройства для установки строительных элементов в грунтовой формации общеизвестны. Например, в Европейской патентной заявке 0095801 раскрыт гидравлический свайный копер, имеющий корпус с ударным грузом, установленным в нем для осуществления возвратно-поступательного перемещения.
В документе US 3595324 раскрыт свайный копер, содержащий несколько молотов и общую опорную плиту с выравнивающими площадками между молотами и опорной плитой. Этот свайный копер также содержит средство синхронизации действия молотов, средство компенсирования последствий несинхронной работы молотов и/или их комбинации.
Задача изобретения заключается в создании усовершенствованного устройства, характеризуемого во вступительных абзацах.
Для этого устройство согласно изобретению отличается тем, что два или более ударных копра для выполнения ударов по элементу установлены на элементе или оперативно с ним связаны. Предпочтительно, чтобы каждый копер развивал максимальную энергию удара в пределах 90-3200 кДж, более предпочтительно, в пределах 90-900 кДж, наиболее предпочтительно, в пределах 150-750 кДж.
При использовании с этим изобретением такие крупные элементы, как моносваи для турбин ветроэлектроустановок, которые могут быть стальной трубой диаметром более 5 м, или даже туннельными секциями, можно установить при помощи нескольких относительно небольших ударных копров.
На крупных строительных площадках обычно имеется по меньшей мере один запасной копер. При использовании с этим изобретением достаточно будет иметь один или два относительно небольших запасных копра - в противоположность одному очень крупному запасному копру, в результате чего можно получить значительную экономию и обеспечить намного упрощенную работу.
Предпочтительно, чтобы каждый ударный копер имел отдельную опорную плиту для передачи энергии удара от соответствующего ударного копра элементу, и поэтому будет обеспечена возможность установки крупных элементов, без необходимости в наличии столь же крупной опорной плиты. Опорные плиты диаметром 5 м, например, или крупнее очень трудно изготовить и работать с ними. Причем, оказалось, что две или более меньших опорных плит обеспечивают более эффективную передачу энергии удара, чем одна более крупная опорная плита.
По меньшей мере для симметричных строительных элементов также предпочтительно, чтобы все ударные копры развивали одинаковую или по существу одинаковую максимальную энергию удара и/или были равномерно расставлены по периметру или кромке элемента.
Также предпочтительно, чтобы центральная ось по меньшей мере одного, предпочтительно каждого, ударного груза была совмещена с соответствующим местным центром массы поперечного сечения стенки элемента, накрываемого опорной плитой. Должным образом сцентрированные ударные грузы уменьшают изгибающие силы в элементе и снижают т.н. «расход срока службы», обусловленный последствиями этой изгибающей силы.
Несмотря на то что несинхронная забивка может быть целесообразной, напр., на строительных площадках, на которых сопротивление почвы низкое, или когда прилагаемое к свае усилие относительно небольшое, но обычно предпочтительно, чтобы устройство согласно настоящему изобретению имело систему управления для синхронизации наносимых по элементу ударов; предпочтительно - в пределах 10 мсек, более предпочтительно - в пределах 5 мсек, и наиболее предпочтительно - в пределах 2 мсек. При синхронизации ударов расход срока службы уменьшается в еще большей степени, и энергия ударов передается элементу эффективнее.
Изобретение также относится к узлу, устанавливаемому или оперативно соединяемому со строительным элементом, таким как свая, в частности моносвая диаметром более 5 м или туннельная секция, и содержащему два или более ударных копра, установленных на общей раме, которая предпочтительно регулируется под габариты этого элемента.
Изобретение также относится к способу установки строительного элемента, такого как свая или туннельная секция, в грунтовой формации, согласно которому:
- устанавливают элемент в нужное положение,
- на элементе соответственно монтируют или оперативно соединяют с ним два или более ударных копра;
- забивают элемент в грунтовую формацию одновременным действием двух или более ударных копров.
Предпочтительно, чтобы удары синхронизировались в пределах 10 мсек, предпочтительно - в пределах 5 мсек, более предпочтительно - в пределах 2 мсек.
Изобретение далее поясняется более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показан предпочтительный пример устройства согласно настоящему изобретению.
Фиг.1 - вид в перспективе устройства согласно изобретению, содержащего четыре гидравлических копра, смонтированных на моносвае.
Фиг.2 - схематически изображено средство синхронизации ударов, наносимых копрами.
Фиг.3 - схематически показано еще одно средство для синхронизации ударов, наносимых копрами.
Это предпочтительное устройство 1 включает в себя: фундаментный элемент, в данном случае - вертикальную т.н. моносваю 2 для турбины ветроэлектроустановки; эта свая 2 представляет собой стальную трубу диаметром 6 м; и четыре отдельных гидравлических свайных копра 3, равномерно расставленных по верхней кромке сваи 2, на отделенных друг от друга интервалом в 90°. Гидравлические свайные копры 3 известны из уровня техники и содержат корпус 4 с проушиной 5 на его верхнем конце, за которую копер 3 поднимают и перемещают краном; и имеют ударный груз, установленный в них для осуществления возвратно-поступательного движения. Прочие признаки этих копров представлены в Европейской патентной заявке 0095801. Предпочтительными копрами являются молоты моделей c S-90 по S-900 и с SC-110 по SC-250, выпускаемые бывш. компанией IHC Hydrohammer B.V. В этом частном случае применялся молот S-280.
Копры были отдельно смонтированы на свае 2. Но также возможно взаимное соединение копров рамой (не показана), которую регулируют под габариты сваи и которая имеет, напр., две телескопические поперечные балки. В этом случае узел копров и рамы можно смонтировать на свае, установленной в нужном положении; либо - узел, состоящий из копров, рамы и сваи, можно в его совокупности установить в нужном положение.
Копры 3 соединены гидравлическими соединителями 6 с двумя источниками гидравлического давления (не показаны), предпочтительно - с так называемыми блоками питания, например: два установленных на раме блока P-1600W бывш. IHC Hydrohammer B.V. Верхнее и нижнее крепления 7, составляющие одно целое с корпусом 4, могут использоваться для закрепления копров на направляющих или на упомянутой раме. Вместо этого также можно соединить все копры с одним источником давления, либо каждый копер можно соединить с отдельными источниками давления.
Нижний конец каждого копра 3 крепится фланцем 8 и болтами к U-образному захвату 9 для сваи, примыкающему к обеим сторонам стенки сваи 2 и к опорной плите 10, тип которой используется для забивки шпунтовых свай. Опорная плита 10 относительно длинная в направлении, касательном к верхней кромке сваи 2, для эффективной передачи энергии ударов копров 3 в сваю 2.
В работе: сваю 2 устанавливают в нужное положение по отношению к грунтовой формации, отдельные копры 3 монтируют на свае 2, и сваю 2 забивают в грунт ударами, синхронизированными блоком управления в пределах 5 мсек.
Синхронизацию можно обеспечить несколькими способами. Например, при помощи таких датчиков, как сигнализаторы присутствия (предпочтительные), датчики гидравлического давления или акселерометры, соответственно на каждом копре, один из них назначив «главным», и остальные копры - как ему «подчиненными»; при помощи вычисления или измерения момента удара для каждого копра, вычисления для каждого подчиненного копра разницы, обычно в миллисекундах, относительно момента удара главного копра; и при помощи регулирования времени осуществления ударов подчиненными копрами сообразно этим вычисленным разницам.
В первом и предпочтительном альтернативном варианте осуществления время падения и энергию от каждого ударного груза устанавливают для нескольких значений высоты их подъема. Исходя из этих данных, блок управления будет поднимать каждый из грузов на высоту, соответствующую заданной энергии удара и времени сброса грузов, чтобы удары наносились по существу одновременно.
Во втором альтернативном варианте осуществления согласно Фиг.2: все копры 3, каждый из которых имеет ударный вес 11 и которые упорядоченно относительно друг друга смонтированы внутри корпуса 12, регулируют как единый копер и соединяют при помощи регулирующих расход клапанов 13, 14 с гидравлической системой управления. Эта система содержит один или более источников 15 гидравлического давления, аккумулятор 16 высокого давления, соединенный через первый клапан 17 с линией 18 давления каждого копра 3; и аккумулятор 19 низкого давления, соединенный по второму клапану 20 с возвратной линией 21 каждого копра 3. Когда первый клапан 17 открыт, при этом рабочая жидкость под давлением распределяется по копрам 3 и ударные грузы 11 поднимаются. Клапаны 13 регулирования расхода обеспечивают по существу равное количество потоков рабочей жидкости в каждый копер 3 с по существу одинаковым расходом, тем самым синхронизируя ударные грузы 11. При закрытом первом клапане 17 и открытом втором клапане 20: ударные грузы 11 падают, и по существу одинаковое количество рабочей жидкости течет из каждого копра 3 и через клапаны 14 регулирования давления, также синхронизируя их.
В третьем альтернативном варианте осуществления, согласно Фиг.3: клапаны регулирования давления заменены синхронизирующими цилиндрами 22, гидравлически отделяющими гидравлическую систему управления от копров 3. Поршни 23 жестко соединены друг с другом, и все они находятся в одинаковом положении по отношению к соответствующим цилиндрам 22. При этом линии 18, 21 давления и возврата имеют обратные клапаны 24, 25. При открытом первом клапане 17 рабочая жидкость под давлением распределяется по цилиндрам 22, и все поршни 23 смещаются по существу на одинаковое расстояние. Вследствие этого рабочая жидкость проходит по линиям 18 давления и обратным клапанам 24 в каждый копер 3. Жестко соединенные друг с другом поршни обеспечивают по существу равное количество рабочей жидкости, поступающей в каждый копер 3, по существу с одинаковым расходом, тем самым синхронизируя ударные грузы 11. При закрытом первом клапане 17 и открытом втором клапане 20 ударные грузы 11 падают, и по существу одинаковое количество рабочей жидкости поступает от каждого копра 3, принудительно перемещая поршни 23 в наружном направлении, с одинаковой скоростью для всех них, также синхронизируя ударные грузы 11.
Если потребуются более точные измерения, например: если фундаментный элемент относительно хрупкий - как крупные полые бетонные (моно)сваи, или если характер грунтовой формации усложняет забивку, то такие датчики, как акселерометры и тензодатчики можно предусмотреть на самом фундаментном элементе. Получаемые этими датчиками данные можно использовать для синхронизации ударов, и для вычисления распределения поступающей на этот элемент энергии, и также для вычисления изгибающих сил в элементе, и для вычисления обусловливаемого этими изгибающими силами расхода срока службы.
Нужно отметить, что гидравлические копры особо целесообразны для использования в устройстве согласно данному изобретению, поскольку расход рабочей жидкости и синхронизация клапанов и поэтому соответственно частота и ход бабы молота (энергия удара) являются автономно регулируемыми и их можно применять для эффективной синхронизации и для уравновешивания ударов.
Если такие элементы, как туннельные секции, нужно забивать в грунтовую формацию с уклоном или горизонтально, то предпочтительно использовать копры, которые имеют пружину - предпочтительно газонепроницаемую камеру с газом под давлением, которая посредством текучей среды сообщается с частью бабы молота, предпочтительно с ее верхней поверхностью. При перемещении бабы молота в направлении сжатия газа, т.е. посредством источника жидкости под давлением, как в случае с гидравлическими копрами, бабу молота можно затем ускорить сжатым газом с ускорением в 2 g, например, даже если копер расположен наклонно или горизонтально. Помимо этого давление газа можно использовать как еще один параметр регулирования момента удара и поэтому для синхронизации копров, и/или энергию удара можно увеличить или уменьшить путем увеличения соответственно уменьшения давления газа. Подробности о копрах, имеющих т.н. крышку давления, можно также найти в Европейской патентной заявке 0095801.
Синхронизацию можно облегчить продлением длительности удара, применив опорную плиту с т.н. известным из уровня техники амортизатором. Предпочтительными материалами для этого амортизатора являются: пластмасса и дерево.
Из приведенных выше пояснений будет очевидно, что при помощи этого изобретения такие крупные элементы, как моносваи для турбин ветроэлектроустановки или даже туннельные секции, можно устанавливать при помощи нескольких относительно небольших копров.
Изобретение не ограничивается описанными выше вариантами осуществления изобретения, которые могут отличаться друг от друга в рамках объема формулы изобретения.
Например, устройство и способ согласно настоящему изобретению можно использовать для забивки асимметричных и неосесимметричных строительных элементов в грунтовую формацию. С помощью двух или более копров распределение энергии ударов можно точно отрегулировать сообразно требованиям асимметричного или неосесимметричного элемента как с точки зрения формы, так и с точки зрения массы, напр., если элемент имеет одну или более относительно толстых частей.
Помимо этого, вместо использования ударных копров, все из которых имеют одну и ту же максимальную энергию, также возможно использовать копры, развивающие разную максимальную энергию удара, и, например, обеспечить одинаковые наносимые ими удары. Также нужно отметить, что во время забивки элемента в грунтовую формацию ориентацию элемента можно корректировать неодинаковыми ударами.

Claims (16)

1. Устройство (1) для установки строительных элементов, таких как сваи, в частности, моносваи (2) диаметром свыше 5 м и туннельные секции, в грунтовой формации, содержащее строительный элемент (2), отличающееся тем, что два или более ударных копра (3) для нанесения ударов по элементу (2) расположены на элементе (2) или оперативно соединены с ним, причем устройство содержит систему управления для синхронизации ударов по элементу (2), при этом система выполнена с возможностью осуществления синхронизации ударов в пределах 10 мс.
2. Устройство (1) по п.1, отличающееся тем, что каждый ударный копер (3) развивает максимальную энергию удара в пределах от 90 до 3200 кДж, более предпочтительно в пределах 90-900 кДж и наиболее предпочтительно в пределах 150-750 кДж.
3. Устройство (1) по п.1 или 2, отличающееся тем, что каждый ударный копер (3) имеет отдельную опорную плиту (9) для передачи энергии удара от соответствующего ударного копра (3) элементу (2).
4. Устройство (1) по п.3, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна из опорных плит (9) имеет амортизатор для увеличения длительности удара соответствующего ударного копра (3).
5. Устройство (1) по любому из пп.1, 2 или 4, отличающееся тем, что все ударные копры (3) развивают одинаковую или по существу одинаковую максимальную энергию удара, и/или равномерно размещены по окружности или кромке элемента (2).
6. Устройство (1) по п.3, отличающееся тем, что все ударные копры (3) развивают одинаковую или, по существу, одинаковую максимальную энергию удара, и/или равномерно размещены по окружности или кромке элемента (2).
7. Устройство (1) по п.1, отличающееся тем, что система выполнена с возможностью осуществления синхронизации ударов в пределах 5 мс, предпочтительно в пределах 2 мс.
8. Устройство (1) по п.7, отличающееся тем, что система управления назначает один из копров «главным», и остальные свайные копры, как ему «подчиненные», вычисляет или измеряет момент удара для каждого свайного копра, вычисляет для каждого подчиненного копра разницу, обычно в миллисекундах, относительно момента удара главного свайного копра, и регулирует время осуществления ударов подчиненными свайными копрами сообразно этим вычисленным разницам.
9. Устройство (1) по п.1, отличающееся тем, что объем энергии и частота ударов, по меньшей мере, одного из ударных копров (3) являются регулируемыми автономно друг от друга.
10. Устройство (1) по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один и предпочтительно все ударные копры (3) является(ются) гидравлическим(и) ударным(и) копром(ами).
11. Устройство (1) по п.10, отличающееся тем, что, по меньшей мере, два из ударных копров (3) являются гидравлическими ударными копрами, а система для синхронизации ударов включает в себя синхронизируемые гидравлические регулирующие цилиндры (22) или электродвигатели.
12. Устройство (1) по п.11, отличающееся тем, что цилиндры содержат поршни (23), жестко соединенные между собой.
13. Узел, монтируемый на строительном элементе или оперативно соединенный со строительным элементом, таким как свая, в частности, моносвая (2) диаметром свыше 5 м или туннельная секция; и содержащий два или более ударных копров (3), расположенных на общей раме, причем узел соединен с системой управления для синхронизации ударов по элементу (2), выполненный с возможностью осуществления синхронизации ударов в пределах 10 мс.
14. Узел по п.13, в котором рама выполнена регулируемой под габариты элемента (2).
15. Способ установки строительного элемента, такого как моносвая (2) диаметром более 5 м или туннельная секция, в грунтовую формацию, согласно которому:
устанавливают элемент (2) в нужное положение;
на элементе монтируют или оперативно соединяют с ним два или более ударных копра (3);
забивают элемент (2) в грунтовую формацию одновременным действием двух или более ударных копров (3), при этом удары синхронизируют в пределах 10 мс посредством системы управления для синхронизации ударов по элементу (2).
16. Способ по п.15, согласно которому удары синхронизируют в пределах 5 мс, предпочтительно в пределах 2 мс.
RU2007107073/03A 2004-07-27 2005-07-26 Устройство и способ установки строительных элементов RU2395641C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04103599A EP1621677A1 (en) 2004-07-27 2004-07-27 Arrangement for and method of installing building elements
EP04103599.9 2004-07-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107073A RU2007107073A (ru) 2008-09-10
RU2395641C2 true RU2395641C2 (ru) 2010-07-27

Family

ID=34929385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107073/03A RU2395641C2 (ru) 2004-07-27 2005-07-26 Устройство и способ установки строительных элементов

Country Status (15)

Country Link
US (1) US7695217B2 (ru)
EP (2) EP1621677A1 (ru)
JP (1) JP4824678B2 (ru)
KR (1) KR101424565B1 (ru)
CN (2) CN103835293A (ru)
AT (1) ATE511575T1 (ru)
AU (1) AU2005266320B2 (ru)
BR (1) BRPI0513756A (ru)
CA (1) CA2574331C (ru)
DK (1) DK1781861T3 (ru)
MX (1) MX2007001115A (ru)
NO (1) NO338562B1 (ru)
NZ (1) NZ552864A (ru)
RU (1) RU2395641C2 (ru)
WO (1) WO2006010758A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672118C1 (ru) * 2015-04-17 2018-11-12 Юнттан Ой Способ забивки свай

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4977584B2 (ja) * 2007-11-27 2012-07-18 日本車輌製造株式会社 杭打機
KR100891980B1 (ko) * 2008-07-01 2009-04-08 이학곤 지하 흙막이용 케이슨구조체 및 이를 이용한 무소음 무진동케이슨구조체의 시공방법
EP2325397B1 (en) * 2009-11-24 2012-08-15 IHC Holland IE B.V. System for and method of installing foundation elements in a subsea ground formation
EP2574698B1 (en) * 2011-09-30 2014-04-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for driving a multiplicity of piles into a seabed
NL2011166C2 (nl) * 2013-07-15 2015-01-21 Fistuca B V Hei-inrichting en werkwijze voor de toepassing daarvan.
GB2529253A (en) * 2014-08-15 2016-02-17 Peter Michael Hickson Pneumatic or hydraulically operated linear driver
ES2665914A1 (es) * 2017-07-21 2018-04-30 Clever Solutions S.L. Máquina y método para la prospección y cimentación profunda simultánea y óptima de construcciones mediante la autohinca monitorizada de barras de acero
DE102017121760A1 (de) * 2017-09-20 2019-03-21 Innogy Se Verfahren zur Installation eines Pfahls und Pfahl
WO2020153838A1 (en) 2019-01-21 2020-07-30 Itrec B.V. Pile driving methods and systems for driving a pile
NL2023210B1 (en) 2019-03-28 2020-10-06 Itrec Bv Pile driving method and system for driving a pile.
CN113944424B (zh) * 2020-07-15 2023-06-09 中泵(无锡)流体装备有限公司 一种水力潜孔锤
CN113530692B (zh) * 2021-06-28 2023-12-12 上海翔晟科技有限公司 一种用于联动式导杆打桩锤的油门同步控制机构
WO2023175182A1 (en) 2022-03-17 2023-09-21 Itrec B.V. Pile installation
WO2024126844A1 (en) 2022-12-16 2024-06-20 Itrec B.V. Large diameter pile driving method and system
NL2033748B1 (en) 2022-12-16 2024-06-20 Itrec Bv Large diameter pile driving method and system.
CN116792362A (zh) * 2023-06-29 2023-09-22 徐州徐工挖掘机械有限公司 一种往复驱动装置、破碎锤、打桩锤及夯土机

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1787000A (en) * 1927-04-11 1930-12-30 Raymond Concrete Pile Co Apparatus for driving hollow cylinders
US3115198A (en) * 1958-06-17 1963-12-24 Theodore M Kuss Pile driver
GB987855A (en) * 1960-12-02 1965-03-31 Plessey Co Ltd Improvements in or relating to the synchronised operation of a number of hydraulic rams
US3595324A (en) * 1968-09-11 1971-07-27 Charles L Guild Pile drivers including multiple hammers with common anvils
US3530947A (en) * 1968-11-27 1970-09-29 Raymond Int Inc Clamping arrangement for double walled shells to be driven into the earth
US3686877A (en) * 1971-02-18 1972-08-29 Albert G Bodin Sonic method and apparatus for installing off-shore caissons for oil operations and the like
GB1388689A (en) * 1971-09-09 1975-03-26 Hollandsche Betongroep Nv Impulse driving apparatus
GB2043510B (en) * 1979-02-27 1982-12-22 Hollandsche Betongroep Nv Pile driving apparatus
JPS56116420U (ru) * 1980-02-07 1981-09-07
US4365306A (en) * 1980-06-30 1982-12-21 Conoco Inc. Method and apparatus for remotely monitoring and evaluating pile driving hammers
JPS57130627A (en) * 1981-01-31 1982-08-13 Sumitomo Metal Ind Ltd Driver for arc cell
NL8202224A (nl) * 1982-06-02 1984-01-02 Nierstrasz Nv Hydraulisch werkende heiinrichting.
JPS5941523A (ja) * 1982-08-31 1984-03-07 Kensetsu Kikai Chiyousa Kk 壁体打設装置
JPS60233228A (ja) * 1984-05-07 1985-11-19 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼板セルの打設方法
CN2030211U (zh) * 1988-05-13 1989-01-04 顾志刚 液力送桩锤
US4825960A (en) * 1988-06-30 1989-05-02 Molex Incorporated Synchronized hydraulic hammer arrangement
JPH0676688B2 (ja) * 1988-12-14 1994-09-28 株式会社技研製作所 杭の傾倒矯正打設方法
CN1013779B (zh) * 1989-09-29 1991-09-04 武汉市建筑工程机械厂 液压静动力压桩机
CN2118088U (zh) * 1992-04-25 1992-10-07 陈晋哲 混凝土灌注多分支桩孔成型机
JPH0673739A (ja) * 1992-08-28 1994-03-15 Sumitomo Metal Ind Ltd セル及びセル構造物
US5653556A (en) * 1995-10-10 1997-08-05 American Piledriving Equipment, Inc. Clamping apparatus and methods for driving caissons into the earth
GB9618881D0 (en) * 1996-09-10 1996-10-23 Powermole International Limite Driving an article through a medium
US6386295B1 (en) * 2000-03-10 2002-05-14 Paul W. Suver Vibratory driver for pipe piling
US6672805B1 (en) * 2001-09-27 2004-01-06 American Piledriving Equipment, Inc. Systems and methods for driving large diameter caissons
DE20203336U1 (de) 2002-03-01 2002-05-08 BVV Spezialtiefbautechnik Vertriebs GmbH, 81479 München Vorrichtung zum Einbringen eines Gegenstandes in den Boden
DK1507929T3 (da) * 2002-05-27 2008-06-23 Vestas Wind System As Fremgangsmåde til montering af en vindturbine, vindturbinefundament og vindturbineanordning
US6896071B1 (en) * 2002-08-15 2005-05-24 John Edward Collins Drive systems and methods for sheet piles

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672118C1 (ru) * 2015-04-17 2018-11-12 Юнттан Ой Способ забивки свай

Also Published As

Publication number Publication date
NO20070729L (no) 2007-02-27
NZ552864A (en) 2009-09-25
EP1621677A1 (en) 2006-02-01
AU2005266320B2 (en) 2012-03-15
CN101001994A (zh) 2007-07-18
DK1781861T3 (da) 2011-07-25
CN103835293A (zh) 2014-06-04
EP1781861B1 (en) 2011-06-01
WO2006010758A1 (en) 2006-02-02
JP2008508449A (ja) 2008-03-21
CA2574331C (en) 2013-04-02
RU2007107073A (ru) 2008-09-10
JP4824678B2 (ja) 2011-11-30
MX2007001115A (es) 2007-07-11
CA2574331A1 (en) 2006-02-02
ATE511575T1 (de) 2011-06-15
NO338562B1 (no) 2016-09-05
EP1781861A1 (en) 2007-05-09
US20070277989A1 (en) 2007-12-06
KR20070043790A (ko) 2007-04-25
AU2005266320A1 (en) 2006-02-02
KR101424565B1 (ko) 2014-07-31
US7695217B2 (en) 2010-04-13
BRPI0513756A (pt) 2008-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2395641C2 (ru) Устройство и способ установки строительных элементов
EP3011112B1 (en) Method of and driver for installing foundation elements in a ground formation
CN100513695C (zh) 利用加压装置的反作用力维修和加固已有结构的系统及其方法
KR101712584B1 (ko) 다중 유압 브레이커를 구비하는 타격 장치 및, 이를 이용하는 타격 방법
US20050199405A1 (en) Device producing hammering
CN211646385U (zh) 一种多功能预制桩的桩锤装置
CN115899028A (zh) 一种液压打桩控制的自动校验方法及液压打桩锤
CA2832165A1 (en) Device for rock- and concrete machining
JP2002309575A (ja) 杭打抜機
CN2227677Y (zh) 室内静力压桩力架
CN111980411A (zh) 一种金刚砂耐磨地坪浇筑用振动设备
CN116497817B (zh) 一种辅助调直式振动锤
CN110424390A (zh) 一种预制桩植入法用的植桩机
CN214303709U (zh) 一种新型建筑施工打桩装置
CN107532397A (zh) 用于在冲击式打桩装置中支撑钢桩的构造、冲击式打桩装置、冲击式打桩机器、以及用于在冲击式打桩装置中布置钢桩的支撑的方法
Smolyanitskii et al. Improvement prospects for air hammers in building and construction works
RU2184811C1 (ru) Молот сваебойный гидравлический
KR200251447Y1 (ko) 구조물 기초의 강재 파일 박기용 이동식 가이드빔 롤러장치
JP2003193781A (ja) 掘削用エアーハンマー
FI122629B (fi) Paalutuslaitteisto ja menetelmä paalujen upottamiseksi maaperään
CN116537277A (zh) 一种用于土工离心模型试验的振动压桩装置及其方法
JPH0828025A (ja) コンクリート面等のハツリ機
JP2002004282A (ja) 油圧杭打抜機

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150727