RU2802581C1 - Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений и криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения - Google Patents

Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений и криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения Download PDF

Info

Publication number
RU2802581C1
RU2802581C1 RU2023107117A RU2023107117A RU2802581C1 RU 2802581 C1 RU2802581 C1 RU 2802581C1 RU 2023107117 A RU2023107117 A RU 2023107117A RU 2023107117 A RU2023107117 A RU 2023107117A RU 2802581 C1 RU2802581 C1 RU 2802581C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sheet pile
locking elements
max
sheet
tongue
Prior art date
Application number
RU2023107117A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Сорокин
Иван Васильевич Чекмарев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Application granted granted Critical
Publication of RU2802581C1 publication Critical patent/RU2802581C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано при строительстве причалов, шлюзов, плотин, доковых сооружений, швартовых палов, опор мостов; возведении подпорных стен; берегоукреплении, водоприемных и водоотводящих сооружениях; очистных сооружений, коллекторов, тоннелей, подземных сооружений, кольцевых замкнутых и незамкнутых структур, ограждений; при обустройстве котлованов, откосов, фундаментов, стен траншей. Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений включает тело шпунта и замковые элементы, расположенные на концевых частях тела шпунта, при этом согласно изобретению шпунт выполнен шириной по центрам замковых соединений В = 1000÷1500 мм, а тело шпунта выполнено U-образной формы с углом отгиба концевых участков относительно средней части тела шпунта на величину β = (0,5÷3,5) × αmax, где αmax - максимальный угол поворота шпунтовой сваи в замковом соединении. Ширина отгиба концевых участков шпунта составляет Вот = (0,25÷0,5) × В. Тело шпунта может быть выполнено зацело с замковыми элементами или соединение может быть осуществлено с помощью сварки. Криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения выполнена последовательным сочленением замковых элементов вышеуказанных шпунтовых свай между собой. Радиус кривизны оболочковой ячейки выбирается из соотношения 0,5B × sec(0,5ϕ1) ≥ R ≥ 0,5B × sec(0,5ϕ2), где R - радиус кривизны оболочковой ячейки по центрам замковых соединений, ϕ1, ϕ2 - углы кругового сектора шпунтовой сваи, при этом ϕ1 = 2 × (β-0,5αmax), ϕ2 = 2 × (β+0,5αmax). Технический результат изобретения состоит в возможности формировать надежную кольцевую шпунтовую стенку или стенку с изгибом при уменьшении веса конструкции, упрощении монтажа шпунтовой стенки и соединения ее замковых элементов, а также снижение в потребности использования замковых элементов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано при строительстве причалов, шлюзов, плотин, доковых сооружений, швартовых палов, опор мостов; возведении подпорных стен; берегоукреплении, водоприемных и водоотводящих сооружениях; очистных сооружений, коллекторов, тоннелей, подземных сооружений, кольцевых замкнутых и незамкнутых структур, ограждений; при обустройстве котлованов, откосов, фундаментов, стен траншей.
Известна шпунтовая стенка (RU 142649, МПК B02D 5/00, B02B 3/06, опубл. 27.06.2014 г.), содержащая сварные шпунтовые сваи, состоящие из элементов трубы и соединенные друг с другом посредством шпунтовых замковых элементов. Сварные шпунтовые сваи выполнены состоящими из половины трубы диаметром до 430 мм, разрезанной в диаметральной плоскости, к стенкам которой в зоне среза закреплен сварным соединением холоднокатаный или горячекатаный шпунтовый профиль с замками на концах так, что замковая часть плоского шпунтового профиля выступает за внешний габарит полутрубы. В качестве шпунтового профиля используется стандартный плоский шпунтовый профиль шириной 500 мм.
Недостатком данного технического решения является высокая трудоемкость и себестоимость изготовления свай и большое количество погружений свай при монтаже шпунтовой стенки.
Известна шпунтовая стенка (RU 200250U1, МПК B02D 5/08, опубл. 14.10.2020 г.), выполненная на базе сварных шпунтовых свай, содержащих среднюю полосовую часть и приваренные к ней замковые элементы U-образного охватывающего и Т-образного охватываемого типа, при этом средняя часть выполнена плоской или загнутой на угол до 90°.
Недостатком данного технического решения является то, что при плоской средней части ширина шпунтовой сваи ограничена углом поворота шпунтов в замковых элементах и имеет оптимальную ширину до 500 мм. При этом при сооружении криволинейных шпунтовых стенок требуется большое количество свай. Сваи с изогнутой средней частью могут применяться для оболочек в небольшом диапазоне размеров.
Известна шпунтовая свая (ГОСТ4781-85. Профили стальные горячекатаные для шпунтовых свай). Сваи ШП-1 имеют плоскую форму, а ШК-1 - коробчатую форму с фиксированным углом боковых стенок, равным 36° по отношению к донной части, при этом оси замковых элементов параллельны донной части. Ширина свай ШП-1 и ШК-1 имеют ширину 400 мм.
Недостатком известного технического решения является малая ширина шпунтовых свай и, как следствие большое количество замковых соединений в шпунтовой стенке, а также высокая трудоемкость монтажа стенки из-за большого количества погружений свай.
Известна наиболее близкая к заявляемой шпунтовая свая (ArcelorMittal. Стальные шпунтовые сваи. Общий каталог 2018. Стр. 31-34; https://sheetpiling.arcelormittal.com/wp-content/uploads/2018/10/AMCRPS_Gen_Cat_RU_2018_web.pdf).
Плоская шпунтовая свая типа AS 500 с шириной 500 мм разработана для замкнутых цилиндрических конструкций, удерживающих грунтовую засыпку. Устойчивость ячеек, состоящих из стальной оболочки и грунтового наполнителя, обеспечивается собственным весом. Шпунт применяется в тех случаях, где скальный грунт расположен близко к уровню земли или, где было сложно или невозможно осуществить анкеровку. Максимальный поворота шпунтов в замковых соединениях составляет 4,5°. При этом минимальный радиус кольцевой ячейки составляет 6400 мм.
Недостатком известного технического решения является малая ширина шпунтовых свай и, как следствие, большое количество замковых соединений в шпунтовой стенке, а также высокая трудоемкость монтажа стенки из-за большого количества погружений свай.
Задачей заявленного изобретения является устранение недостатков прототипа и иных известных решений.
Технический результат изобретения состоит в возможности формировать надежную кольцевую шпунтовую стенку или стенку с изгибом при уменьшении веса конструкции, упрощении монтажа шпунтовой стенки и соединения ее замковых элементов, а также снижение в потребности использования замковых элементов.
Технический результат достигается тем, что шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений, включает тело шпунта и замковые элементы, расположенные на концевых частях тела шпунта, при этом, согласно изобретению шпунт выполнен шириной по центрам замковых соединений В = 1000÷1500 мм, а тело шпунта выполнено U-образной формы с углом отгиба концевых участков относительно средней части тела шпунта на величину β = (0,5÷3,5) × αmax,
где αmax - максимальный угол поворота шпунтовой сваи в замковом соединении,
при этом ширина отгиба концевых участков шпунта составляет Вот = (0,25÷0,5) × В.
Тело шпунта может быть выполнено зацело с замковыми элементами или соединение может быть осуществлено с помощью сварки.
Технический результат достигается так же тем, что криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения, выполнена последовательным сочленением замковых элементов шпунтовых свай по пп. 1-3 между собой, при этом радиус кривизны оболочковой ячейки выбирается из соотношения 0,5B × sec(0,5ϕ1) ≥ R ≥ 0,5B × sec(0,5ϕ2),
где R - радиус кривизны оболочковой ячейки по центрам замковых соединений,
ϕ1, ϕ2 - углы кругового сектора шпунтовой сваи, при этом ϕ1 = 2 × (β - 0,5αmax),
ϕ2 = 2 × (β +0,5αmax).
Изобретение поясняется чертежами, где изображено:
Фиг. 1 - конструкция шпунтовой сваи;
Фиг. 2 - фрагмент оболочковой ячейки гидротехнического сооружения (шпунтовой стенки).
Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений включает тело шпунта 1 и замковые элементы 2 и 3, расположенные на концевых участках 4, 5 тела шпунта 1. Шпунт выполнен шириной В = 1000÷1500 мм (по центрам замковых соединений), а тело шпунта 1 выполнено U-образной формы с углом отгиба концевых участков относительно средней части 6 тела шпунта 1 величиной β = (0,5÷3,5) × αmax, где αmax - максимальный угол поворота шпунтовой сваи в замковом соединении, при этом ширина отгиба концевых участков 4, 5 тела шпунта 1 составляет Вот = (0,25÷0,5) × В.
Замковые элементы 2, 3 могут быть выполнены как зацело с телом шпунта 1, так и соединены с ним, например с помощью сварки.
Конструкция криволинейной шпунтовой стенки оболочковой ячейки гидротехнического сооружения, выполненная последовательным сочленением замковых элементов 7, 8 шпунтовых свай 9, 10, 11 шириной В между собой в криволинейную стену 12 оболочковой ячейки с сочленением между собой под углами ϕ с учетом угла поворота шпунтовой сваи в замковом соединении (перекоса) α в замковых элементах 7, 8. Радиус кривизны R (по центрам замковых соединений 7, 8) стены 12 выбирается из соотношения 0,5B × sec(0,5ϕ1) ≥ R ≥ 0,5B × sec(0,5ϕ2).
Ниже приведены примеры выполнения шпунтовых свай и криволинейных шпунтовых стен оболочковых ячеек, выполненных с их применением.
При допустимом угле перекоса в замковом соединении αmax = 8° угол отгиба концевых частей тела шпунтовой сваи составляет β = 4°÷28°, а угол кругового сектора шпунтовой сваи в зависимости от направления перекоса в замковом соединении составляет ϕ1 = 0°÷48°, ϕ2 = 16°÷64°. В таблице 1 приведен расчет радиуса кривизны R кольцевой шпунтовой стенки в зависимости от количества N шпунтовых свай в стенке и ширины сваи В.
Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что все кольцевые стенки с числом шпунтовых свай от 6 до 72 и углом кругового сектора сваи от 5° до 60° лежат внутри заявляемых значений ϕ1 = 0°÷48°, ϕ2 = 16°÷64°.
Реализация изобретения позволяет формировать надежную кольцевую шпунтовую стенку или стенку с изгибом, уменьшить вес конструкции криволинейной шпунтовой стенки оболочковой ячейки гидротехнического сооружения, упростить монтаж шпунтовой стенки и соединения ее замковых элементов, уменьшить потребности в использовании замковых элементов в широком диапазоне размеров и числа свай в стенке.
Таблица 1
№ п/п N, штук ϕ° R1 (B=1000 мм) R2 (B=1500 мм)
1 6 60 1000 1500
2 8 45 1306 1960
3 12 30 1932 2898
4 16 22,5 2563 3844
5 24 15 3831 5746
6 36 10 5737 8605
7 48 7,5 7645 11467
8 60 6 9554 14330
9 72 5 11463 17194

Claims (9)

1. Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений, включающая тело шпунта и замковые элементы, расположенные на концевых частях тела шпунта, отличающаяся тем, что шпунт выполнен шириной по центрам замковых соединений В = 1000÷1500 мм, а тело шпунта выполнено U-образной формы с углом отгиба концевых участков относительно средней части тела шпунта на величину β = (0,5÷3,5) × αmax,
где αmax – максимальный угол поворота шпунтовой сваи в замковом соединении,
при этом ширина концевых участков отгиба шпунта составляет Вот = (0,25÷0,5) × В.
2. Шпунтовая свая по п.1, отличающаяся тем, что тело шпунта выполнено зацело с замковыми элементами.
3. Шпунтовая свая по п. 1, отличающаяся тем, что замковые элементы соединены с телом шпунта с помощью сварки.
4. Криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения, выполненная последовательным сочленением замковых элементов шпунтовых свай по пп. 1-3 между собой, отличающаяся тем, что радиус кривизны оболочковой ячейки выбирается из соотношения 0,5B × sec(0,5ϕ1) ≥ R ≥ 0,5B × sec(0,5ϕ2),
где R – радиус кривизны оболочковой ячейки по центрам замковых соединений,
ϕ1, ϕ2 – углы кругового сектора шпунтовой сваи, при этом ϕ1 = 2 × (β-0,5αmax),
ϕ2 = 2 × (β+0,5αmax).
RU2023107117A 2023-03-24 Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений и криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения RU2802581C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2802581C1 true RU2802581C1 (ru) 2023-08-30

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1563623A (en) * 1975-11-22 1980-03-26 Nederlandse Gasunie Nv Sheet pile
RU68533U1 (ru) * 2007-06-04 2007-11-27 ООО "Кузнецкие металлоконструкции" Свая корытная шпунтовая прокатно-сварная
RU2701265C1 (ru) * 2018-12-10 2019-09-25 Публичное акционерное общество "Северсталь" Шпунтовая стенка
RU199197U1 (ru) * 2020-01-23 2020-08-21 Дмитрий Борисович Ядрихинский Сварной шпунт корытного типа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1563623A (en) * 1975-11-22 1980-03-26 Nederlandse Gasunie Nv Sheet pile
RU68533U1 (ru) * 2007-06-04 2007-11-27 ООО "Кузнецкие металлоконструкции" Свая корытная шпунтовая прокатно-сварная
RU2701265C1 (ru) * 2018-12-10 2019-09-25 Публичное акционерное общество "Северсталь" Шпунтовая стенка
RU199197U1 (ru) * 2020-01-23 2020-08-21 Дмитрий Борисович Ядрихинский Сварной шпунт корытного типа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ArcelorMittal. Стальные шпунтовые сваи. Общий каталог 2018. С. 31-34. URL: https://sheetpiling.arcelormittal.com/wp-content/uploads/2018/10/AMCRPS_Gen_Cat_RU_2018_web.pdf . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8033759B2 (en) Modular retaining wall
RU142649U1 (ru) Шпунтовая стенка
JPS5862220A (ja) 海洋壁及びその設立方法
RU2701265C1 (ru) Шпунтовая стенка
RU2802581C1 (ru) Шпунтовая свая для криволинейных оболочковых ячеек гидротехнических сооружений и криволинейная оболочковая ячейка гидротехнического сооружения
KR20040053764A (ko) 흙막이 지보공
RU193391U1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
RU180747U1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
RU179178U1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
RU76928U1 (ru) Шпунтовая стенка из трубчатых свай с прокатными соединительными элементами
RU161409U1 (ru) Шпунтовая стенка
RU142650U1 (ru) Шпунтовая стенка с использованием двутавровых и тавровых профилей (варианты)
Piling Steel Foundation Solutions
RU2818614C1 (ru) Шпунтовая свая
RU213673U1 (ru) Шпунт с шестигранным профилем
RU193508U1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
RU2754744C1 (ru) Шпунтовая стенка
RU193588U1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
KR200459483Y1 (ko) 강관 병행 h?시트 파일을 이용한 시공구조
RU227521U1 (ru) Шпунт плоский сварной
RU2799926C1 (ru) Шпунтовая U-образная многогранная свая
RU37113U1 (ru) Шпунтовая стенка (варианты)
RU212379U1 (ru) Шпунт сварной
WO2020236031A1 (ru) Элемент шпунтовой стенки
RU2752974C1 (ru) Шпунтовая стенка