СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ И ЭЛЕМЕНТ ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ Российский патент 2021 года по МПК E02B3/06 

Описание патента на изобретение RU2760287C1

Изобретение относится к гидротехнике при строительстве причалов в морских и речных портах и может быть использовано для обеспечения устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай при наличии скального основания.

Технической проблемой известных причальных сооружений является недостаточная величина заглубления несущих свай шпунтовых стенок в подводный грунт.

Пассивное давление 6 нескального грунта 4 с внешней стороны шпунтовой стенки 1 причала от уровня работ 3 до глубины залегания шпунтовой сваи h является недостаточным для удержания шпунтовой стенки 1 от действия активного давления 7 нескального грунта 4 с внутренней стороны шпунтовой стенки 1 причала в пределах глубины погружения сваи h (см. Фиг. 1). А анкерная тяга 2 (распорка) не позволяет удерживать шпунт 1 от смещений в основании. При этом, никакой связи со скальной породой 5 несущая свая 1 не имеет.

В результате, сразу или с течением времени шпунтовая свая 1 причала приобретает недопустимые смещение в нижней части глубины погружения h.

Чтобы этого избежать, нужно выполнять заделку шпунтовых свай в скальный грунт.

Примерное решение отражает наиболее близкий аналог по заявке RU 94004297, опубл.: 27.09.1996, в которой описан способ возведения причального сооружения, заключающийся в установке несущих свай на заданном расстоянии друг от друга по оси возводимой причальной стенки и последующем монтаже замыкающих элементов, отличающийся тем, что несущие сваи устанавливают в предварительно выполненные в грунте вертикальные скважины, диаметр каждой из которых превышает максимальный размер поперечного сечения несущей сваи, при этом скважины заполняют пластичным бетоном.

Способ заключается в том, что в скальном грунте на расчетном расстоянии разбуривают вертикальные скважины диаметром, превышающим диаметр несущих свай. С направляющего кондуктора устанавливают в скважины несущие сваи, на наружной поверхности которых закреплены спаренные замки. Выполняют подводное бетонирование скважин. После затвердения бетона монтируют анкерные устройства и устанавливают замыкающие тонкостенные элементы, вводя их боковые кромки в замки смежных свай. Заполнение скважин бетоном возможно как после установки несущих свай, так и перед их установкой. Изобретение позволяет повысить несущую способность причальной стенки за счет лучшего сцепления свай с грунтом, а также обеспечивает возможность строительства тонких причальных стенок, обладающих высокой удельной несущей способностью и низкой материалоемкостью, на скальных грунтах и, в том числе, в условиях вечной мерзлоты.

Технической проблемой прототипа является сложность и дороговизна способа: трудоемкость бурения скважин больших диаметров в скальном грунте, большой расход бетона за счет больших диаметров скважин и потребности выполнения бетонных свай, длительных сроков выполнения работ.

Задачей изобретения является упрощение обеспечения устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай на тяжелых грунтах (скальном основании, вулканические породы, мерзлотные грунты и т.п.), а также снижение продолжительности периода проведения работ.

Техническим результатом является обеспечение устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай на скальном основании более простым и менее трудоемким способом.

Указанный технический результат достигается за счет того, что заявлен способ возведения причального сооружения на скальном основании, заключающийся в установке несущих свай вдоль возводимой причальной стенки и последующем монтаже замыкающих элементов, где выполняют в грунте вертикальные скважины, которые заполняют пластичным бетоном, отличающийся тем, что в качестве несущих свай используют шпунт к которому со стороны, обращенной внутрь причального сооружения приваривают по меньшей мере одну обсадную трубу, затем осуществляют забивание шпунтовых свай до кровли скальной породы таким образом, чтобы по крайней мере часть шпунта должна быть доведена до полного контакта со скальной породой; после чего выполняют бурение в скальной породе с помощью горного шнека малых диаметров через обсадную трубу с последующим удалением грунта и цементированием дна просверленного отверстия, в которое затем погружают стальной болт до затвердевания бетона.

Предпочтительно, в качестве крепежного стержня используют болт.

Погружение болта выполняют с использованием дополнительного стального стержня того же диаметра, что и болт или меньшего.

Предпочтительно, обсадную трубу выполняют короче сваи.

Предпочтительно, в качестве несущих свай используют стальной шпунт.

Также заявлен элемент причального сооружения на скальном основании, возводимый согласно вышеописанному способу, состоящий из шпунтовой стальной сваи, заглубленной в грунте в вертикальную скважину, отличающийся тем, что шпунтовая стальная свая заглублена в грунте до скального основания, причем с внутренней стороны сваи заранее приварена обсадная труба, через которую в заранее пробуренное и затем зацементированное в скальной породе отверстие погружен крепежный стержень.

Предпочтительно, что в качестве крепежного стержня использован болт.

Краткое описание чертежей

На Фиг. 1 показан пример слабого причального сооружения над скальным основанием, применяемый в технике.

На Фиг. 2 показан пример установки элемента причального сооружения над скальным основанием и закрепление с ним согласно заявленного изобретения.

На Фиг. 3 показан вид сверху участка шпунтовой стенки вместе с обсадной трубой.

На чертежах: 1 - шпунтовая свая, 2 - усиливающий элемент шпунтовой стенки, 3 - уровень работ, 4 - мягкий грунт, 5 - скальная порода, 6 - пассивное давление грунта, 7 - активное давление грунта, 8 - обсадная труба, 9 - болт, 10 - бетон, 11 - проем, h - глубина погружения сваи.

Осуществление изобретения

Для обеспечения устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай 1 на скальном основании 5 возможно устройство дополнительной опоры в нижней части свай в виде крепежных стержней, например, болтов 9 из высокопрочной стали, заделываемых в скалу 5 (см. Фиг. 2).

Принцип возведения причального сооружения заключается в установке несущих свай вдоль возводимой причальной стенки и последующем монтаже замыкающих элементов, где выполняют в грунте вертикальные скважины, которые заполняют пластичным бетоном 10.

Новым является то, что в качестве несущих свай 1 используют шпунт, предпочтительно стальной (но не обязательно), к которому со стороны, обращенной внутрь причального сооружения, приваривают по меньшей мере одну обсадную трубу 8, затем осуществляют забивание шпунтовых свай до кровли скальной породы таким образом, чтобы по крайней мере часть шпунта сваи 1 должна быть доведена до полного контакта со скальной породой 5, даже если другая часть имеет проем 11 и не контактирует со скалой 5 (см. Фиг. 2(А)).

После чего выполняют бурение в скальной породе с помощью горного шнека через обсадную трубу 8 с последующим удалением грунта и цементированием дна просверленного отверстия, в которое затем погружают крепежный стержень, например, болт 9 до затвердевания.

Этим обеспечивается устойчивость причальных сооружений из стальных шпунтовых свай на скальном основании более простым и менее трудоемким способом, чем в прототипе, поскольку не требуется вести бурение вертикальных скважин, диаметр каждой из которых превышает максимальный размер поперечного сечения несущей сваи, при этом сами скважины заполнять пластичным бетоном до самого верха шпунтовой стенки.

Скальные болты изготавливаются из высокопрочной стали круглого сечения и устанавливаются через обсадные трубы и закрепляются в скале до начала земляных работ.

Размеры глубины заделки болта в скалу зависят от высоты причального сооружения и толщины шпунтовой стенки, но предпочтительно соблюдать примерное равенство глубины заделки болта в скалу с глубиной крепления к шпунту. Смысл выбора таких размеров увязан с тем, чтобы обеспечить равенство рычагов давления грунта и давления на шпунт.

Желательно глубину заделки болта в скалу осуществлять не менее 1 м, глубину крепления к шпунтовой сваи также не менее 1 м, а общую длину болта не менее 2 м.

Шпунт 1 при необходимости усиливают элементами 2, которые приваривают в верхней части шпунта.

Последовательность работ по возведению причального сооружения

На первом этапе осуществляют определение точного расположения кровли, наклонов и прочности скальной породы.

Вначале работ приваривают обсадную трубу к шпунтовым сваям.

Предпочтительно, обсадную трубу выполняют короче сваи, чтобы не мешать цеплять вибропогружатель и не поломать ее устье при забивке молотом.

Далее осуществляют забивание шпунтовых свай до кровли скальной породы. По крайней мере, часть шпунта должна быть доведена до полного контакта со скальной породой.

Затем ведут бурение в скальной породе с помощью горного шнека через обсадную трубу с последующим удалением грунта. При погружении несущей сваи обсадная труба на ней может деформироваться. В этом случае ее укорачивают на нужную длину.

После чего осуществляют измерение глубины. Затем цементируют дно просверленного отверстия.

Далее осуществляют погружение болтов до затвердевания бетона. Погружение может быть выполнено с использованием дополнительного стального стержня того же диаметра. При этом, заполнение цементом отверстия осуществляют пока он не затвердел, и в этот момент в него вставляют также стержень за счет которого держится и стенка.

Последующие работы по возведение сооружения только после затвердевания раствора.

Элемент причального сооружения, сооружаемый вышеописанным способом на скальном основании 5, состоит из шпунтовой стальной сваи 1, погруженный на глубину h в мягком грунте 4, имеющее вертикальные скважины.

Новым является то, что шпунтовая стальная свая 1 заглублена в грунте 4 до скального основания 5, причем с внутренней стороны сваи заранее приварка обсадная труба 8, через которую в заранее пробуренное и затем зацементированное в скальной породе 5 отверстие погружен крепежный стержень, например, болт 9. Этим обеспечивается устойчивость причальных сооружений из стальных шпунтовых свай на скальном основании более простым и менее трудоемким способом, чем в прототипе, поскольку не требуется вести бурение вертикальных скважин, диаметр каждой из которых превышает максимальный размер поперечного сечения несущей сваи, при этом сами скважины заполнять пластичным бетоном до самого верха шпунтовой стенки.

Похожие патенты RU2760287C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ПИРСА НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ И ПИРС НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ 2020
  • Калинин Алексей Леонидович
  • Калинина Анна Васильевна
  • Шурухин Леонид Александрович
RU2757733C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ 2021
  • Калинин Алексей Леонидович
  • Калинина Анна Васильевна
RU2775362C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ 2021
  • Калинин Алексей Леонидович
  • Калинина Анна Васильевна
RU2775293C1
КОРЫТНЫЙ СВАРНОЙ ШПУНТ С СЕКТОРНОЙ ПОЛКОЙ 2022
  • Калинин Алексей Леонидович
  • Калинина Анна Васильевна
RU2804954C1
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 1999
  • Алексеев И.О.
RU2176006C2
СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 2000
  • Алексеев И.О.
RU2180028C2
Причальное сооружение на скальном основании и способ его возведения 1983
  • Сапожников Адольф Иосифович
SU1167246A1
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА НА СКАЛЬНОМ ГРУНТЕ 2008
  • Гончаров Виктор Викторович
RU2382846C1
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ПО ТИПУ «ВЫСОКИЙ СВАЙНЫЙ РОСТВЕРК», СООРУЖАЕМОГО ВО ВРЕМЕННОМ ОГРАЖДАЮЩЕМ СООРУЖЕНИИ 2023
  • Колюшев Игорь Евгеньевич
  • Николаев Василий Евгеньевич
  • Николаев Артем Александрович
  • Маланьин Александр Викторович
  • Зимирев Олег Николаевич
  • Малыгин Евгений Геннадьевич
RU2807350C1
Причальное сооружение 2020
  • Пищалов Юрий Вячеславович
  • Савчук Александр Дмитриевич
  • Демьянов Алексей Анатольевич
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Добрышкин Евгений Олегович
  • Гановичев Даниил Алексеевич
  • Бутин Илья Павлович
RU2750985C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 760 287 C1

Реферат патента 2021 года СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ И ЭЛЕМЕНТ ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ

Изобретение относится к гидротехнике при строительстве причалов в морских и речных портах и может быть использовано для обеспечения устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай при наличии скального основания. Способ возведения причального сооружения на скальном основании заключается в установке несущих свай вдоль возводимой причальной стенки и последующем монтаже замыкающих элементов, где выполняют в грунте вертикальные скважины, которые заполняют пластичным бетоном. В качестве несущих свай используют шпунт 1, к которому со стороны, обращенной внутрь причального сооружения, приваривают по меньшей мере одну обсадную трубу 8, затем осуществляют забивание шпунтовых свай 1 до кровли скальной породы 5 таким образом, чтобы по крайней мере часть шпунта 1 должна быть доведена до полного контакта со скальной породой 5; после чего выполняют бурение в скальной породе 5 с помощью горного шнека малых диаметров через обсадную трубу 8 с последующим удалением грунта и цементированием дна просверленного отверстия, в которое затем погружают стальной болт 9 до затвердевания бетона 10. Техническим результатом является обеспечение устойчивости причальных сооружений из стальных шпунтовых свай на скальном основании более простым и менее трудоемким способом. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 760 287 C1

1. Способ возведения причального сооружения на скальном основании, заключающийся в установке несущих свай вдоль возводимой причальной стенки и последующем монтаже замыкающих элементов, где выполняют в грунте вертикальные скважины, которые заполняют пластичным бетоном, отличающийся тем, что в качестве несущих свай используют шпунт, к которому со стороны, обращенной внутрь причального сооружения, приваривают по меньшей мере одну обсадную трубу, затем осуществляют забивание шпунтовых свай до кровли скальной породы таким образом, чтобы по крайней мере часть шпунта должна быть доведена до полного контакта со скальной породой; после чего выполняют бурение в скальной породе с помощью горного шнека через обсадную трубу с последующим удалением грунта и цементированием дна просверленного отверстия, в которое затем погружают крепежный стержень до затвердевания бетона.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве крепежного стержня используют болт.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что погружение болта выполняют с использованием дополнительного стального стержня того же или меньшего диаметра, что и болт.

4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что обсадную трубу выполняют короче сваи.

5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве несущих свай используют стальной шпунт.

6. Причальное сооружение на скальном основании, состоящее из шпунтовых стальных свай, заглубленных в грунте, имеющее вертикальные скважины, отличающееся тем, что шпунтовые стальные сваи заглублены в грунте до скального основания, причем с внутренней стороны шпунтовых свай заранее приварена обсадная труба, через которую выполнено бурение отверстия в скальной породе, его цементирование и затем погружение крепежного стержня.

7. Причальное сооружение по п.6, отличающееся тем, что в качестве крепежного стержня использован болт.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2760287C1

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА НА СКАЛЬНОМ ГРУНТЕ 2008
  • Гончаров Виктор Викторович
RU2382846C1
Устройство для травления листового металла 1939
  • Виткин А.И.
  • Мищик П.А.
  • Шилов Д.М.
SU57365A1
СТЕНЫ ШПУНТОВЫЕ
Правила производства работ
- Москва: Стандартинформ, 2017, дата введения 2017-07-01, пп
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Насос 1917
  • Кирпичников В.Д.
  • Классон Р.Э.
SU13A1
CN 104727332 A, 24.06.2015
GB 190217738 A, 06.08.1903
JPH 03257215 A, 15.11.1991.

RU 2 760 287 C1

Авторы

Калинин Алексей Леонидович

Калинина Анна Васильевна

Шурухин Леонид Александрович

Даты

2021-11-23Публикация

2020-08-12Подача