ちょっと、そこ!小さなCFAパイルドライバーのサプライヤーとして、私はこれらのマシンがパイル中に隣接する地下パイプラインにどのように影響するかについて多くの疑問が浮かび上がってきました。だから、私はこのブログであなたのためにそれを分解するのに時間がかかると思った。
まず、小さなCFAパイルドライバーが何であるかをすぐに説明しましょう。 CFAは連続フライトオーガーの略です。これは、さまざまな土壌条件で山を作るのに最適な一種の積み上げリグです。衝撃または振動を使用する他の杭とは異なり、CFAメソッドは、連続した飛行オーガーを地面に掘削し、それが引き出されたオーガーの中空の茎を通ってコンクリートをポンピングすることを伴います。これにより、コンクリートの山が作成されます。これについては私たちの詳細を確認できますCFA構造ページ。


さて、メイントピックに - パイル - 小さなCFAパイルドライバーの運転プロセスは、隣接する地下パイプラインにどのように影響しますか?
1。地上変位
パイルの主な方法の1つである運転プロセスは、地下パイプラインに影響を与える可能性があります。小さなCFAパイルドライバーのオーガーが地面に掘削されると、土壌を置き換えます。この変位により、周囲の土壌が移動して移動する可能性があります。近くに地下パイプラインがある場合、この動きはパイプにストレスをかける可能性があります。
たとえば、土壌がパイプラインに向かって移動すると、パイプを圧縮し、潜在的に変形につながる可能性があります。一方、土壌がパイプラインから離れて移動すると、パイプの周りにボイドを作成する可能性があり、パイプが時間の経過とともに垂れ下がったり、構造の完全性を失ったりする可能性があります。
地上変位の量は、いくつかの要因に依存します。オーガーのサイズは大きな役割を果たします。より大きなオーガーは、より小さなオーガーに比べてより多くの土壌を置き換えます。また、設置されているパイルの深さは重要です。より深い杭は、より深い深さでより大きな地盤変位を引き起こす傾向があり、それは潜在的により深いパイプラインに影響を与える可能性があります。
2。振動
CFAメソッドは一般に、衝撃パイルと比較して低振動パイルと見なされますが、駆動方法と比較して駆動技術がありますが、プロセス中にまだいくつかの振動が生成されています。オーガーの回転と機械の動作により、地面を移動する振動が生じる可能性があります。
これらの振動は、隣接する地下パイプラインに影響を与える可能性があります。パイプラインが古い場合、または既存の損傷がある場合、振動は問題を悪化させる可能性があります。たとえば、振動により、パイプ内の小さな亀裂が大きくなり、漏れやパイプの故障に至る可能性があります。
パイル間の距離 - 運転操作とパイプラインは非常に重要です。パイプラインがパイルに近いほど、運転サイトがあり、振動がより強くなります。また、パイルとパイプラインの間の土壌の種類は、振動の伝達方法に影響を与える可能性があります。柔らかい土壌は、硬くて岩の多い土壌よりも効果的に振動を湿らせる傾向があります。
3。孔水圧の変化
パイル - 小さなCFAパイルドライバーの運転プロセス中、土壌の孔水圧に変化する可能性があります。オーガーが地面に掘削されると、土壌の毛穴の自然な水の流れを破壊する可能性があります。これにより、土壌の条件に応じて、間隙水圧の増加または減少につながる可能性があります。
地下パイプラインの周りの細孔水圧が大幅に変化すると、パイプの安定性に影響を与える可能性があります。たとえば、細孔水圧の上昇は、パイプの周りの土壌の有効なストレスを軽減する可能性があり、土壌がパイプを支えることができなくなります。これにより、パイプが沈降したり、場所から外れたりする可能性があります。
土壌の種類は、毛穴の水圧の変化方法に大きな影響を与えます。粘土質の土壌では、細孔水圧の変化は、砂質土壌と比較してより顕著で長く続く可能性があります。これは、粘土の透過性が低いためです。つまり、過剰な孔水圧が散逸するのに時間がかかることを意味します。
4。緩和策
それでは、小さなCFAパイルドライバーパイルの影響を最小限に抑えるために何ができますか?隣接する地下パイプラインでの運転プロセス?
まず、適切な計画が不可欠です。パイル - 運転操作を開始する前に、すべての地下パイプラインの場所と状態を特定するために、詳細なサイト調査を実施する必要があります。この情報は、杭とパイプラインの間の距離が最大化されるように、パイルレイアウトを計画するために使用できます。
監視も非常に重要です。パイル - 運転プロセス中、パイプラインの動きと振動を監視する必要があります。これは、変位、振動、ストレスを測定するセンサーを使用して実行できます。異常な測定値が検出された場合、パイプラインの損傷を防ぐために、パイル - 運転操作を調整または停止できます。
別の緩和手段は、適切な掘削技術を使用することです。たとえば、掘削速度が遅くなると、地面の変位と振動の量が減少する可能性があります。また、杭の適切なグラウトは、杭の周りの土壌を安定させ、地面の動きの可能性を減らすのに役立ちます。
5。私たちの小さなCFAパイルドライバー
小型CFAパイルドライバーのサプライヤーとして、隣接する地下パイプラインへの影響を最小限に抑えるために、マシンを設計しました。私たちの小さな杭リグモデルには、掘削プロセスを正確に制御できる高度な技術が装備されています。これにより、地面の変位と振動を減らすのに役立ちます。
また、さまざまなものを提供していますスパイラル掘削機さまざまな土壌条件に適したオプション。これは、特定のプロジェクト要件に合わせて調整されたソリューションを提供し、地下パイプラインへの影響が最小限に抑えられるようにすることを意味します。
あなたが小さなCFAパイルドライバーの市場にいて、隣接する地下パイプラインへの影響を心配しているなら、私たちはあなたとチャットしたいと思っています。当社の専門家チームは、必要なすべての情報を提供し、プロジェクトに適したマシンを選択するのに役立ちます。スケールの建設プロジェクトであろうと、大規模なインフラストラクチャ開発に取り組んでいるかどうかにかかわらず、ソリューションがあります。したがって、お気軽に手を差し伸べて、積み上げのニーズについて会話を始めてください。
参照
- H.ボルトンシードによる「財団エンジニアリングハンドブック」
- カール・テルザギとラルフ・B・ペックによる「工学の練習における土壌力学」
- パイルに関する業界調査レポート - 運転と地下インフラへの影響





