Pilots De Llengües Larsen: L5 I L5-UM, L4. Què és Això? Pes, Dimensions I Altres Característiques Tècniques, Càlcul D'apilament De Xapa I Tecnologia D'immersió

Taula de continguts:

Vídeo: Pilots De Llengües Larsen: L5 I L5-UM, L4. Què és Això? Pes, Dimensions I Altres Característiques Tècniques, Càlcul D'apilament De Xapa I Tecnologia D'immersió

Vídeo: Pilots De Llengües Larsen: L5 I L5-UM, L4. Què és Això? Pes, Dimensions I Altres Característiques Tècniques, Càlcul D'apilament De Xapa I Tecnologia D'immersió
Vídeo: Погружение Шпунта Ларсена Л5-УМ длиной 21 метр в - 50° | Larsen Sheet piling Russia. 2024, Maig
Pilots De Llengües Larsen: L5 I L5-UM, L4. Què és Això? Pes, Dimensions I Altres Característiques Tècniques, Càlcul D'apilament De Xapa I Tecnologia D'immersió
Pilots De Llengües Larsen: L5 I L5-UM, L4. Què és Això? Pes, Dimensions I Altres Característiques Tècniques, Càlcul D'apilament De Xapa I Tecnologia D'immersió
Anonim

El començament del segle XX va estar marcat per un gran nombre de descobriments i invents en el camp de les ciències i la tecnologia de l'enginyeria. El 1902, un enginyer de Bremen (Alemanya), Trigve Larsen, va fer una observació interessant: si les tires metàl·liques es doblegen en forma d’abeurador, es poden reblar de manera que es formi una superfície contínua. La innovació tècnica es va patentar el 1910 i aviat la planta de Tyssen va iniciar la producció d'aquests productes, que porten el nom de l'inventor alemany.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Què és això?

Pilots de xapa - Els pilots de xapa Larsen són un perfil de secció especial amb vores arrodonides: panys que es poden connectar entre si, formant una superfície gairebé impenetrable. La presència de ranures permet connectar diversos elements alhora, sense necessitat de soldadura.

Aplicacions

Avui dia, les piles de xapes s’utilitzen amb èxit per a:

  • tanques d'estanys, embassaments, preses, panys;
  • protecció contra l’ensorrament i l’ensorrament de les parets de fosses de fonamentació, rases, fonaments;
  • aïllament de llocs on s’emmagatzemen substàncies agressives (per exemple, abocadors i col·lectors), així com carreteres i ferrocarrils;
  • enfortiment de zones de sòl propenses a esllavissades;
  • construcció de murs en túnels, aparcaments subterranis, garatges;
  • equipament per a instal·lacions de drenatge;
  • crear parets insonoritzades (per exemple, al voltant de carreteres sorolloses);
  • ordenació de canals de drenatge al voltant de les carreteres;
  • construcció d’embassaments per a la captació d’aigües subterrànies;
  • així com en la construcció d’amarratges, ponts, preses.
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Especificacions

Les característiques de resistència a la tracció de les piles de xapa han de ser com a mínim de 1497 MPa. El pes d'1 / lm, segons el tipus de pila de xapa, pot variar de 53 a 140 kg. Un metre quadrat pesa de 78 a 252 kg. Els fabricants produeixen piles de xapa de diverses mides: la longitud pot oscil·lar entre els 5 i els 22 metres. Els paràmetres de preu depenen del pes de la pila i varien entre 58.710 i 64.000 rubles per tona. Com a regla general, no es determina el cost per metre corrent.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Una característica específica de les piles de xapa de Larsen és la rotació: el nombre de possibles immersions i osques que un perfil pot suportar, mantenint les seves característiques operatives. Aquest paràmetre depèn de la qualitat del material d'origen. A més, és important:

  • longitud del perfil (la rotació curta és superior);
  • les qualificacions i el respecte dels instal·ladors;
  • material usat;
  • la presència de soldadura a les juntes dels perfils;
  • l’estat del sòl on s’introdueix la pila de xapa.
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

De mitjana, se suposa que el nombre de cicles de busseig és de set, però, depenent de les condicions anteriors, aquest valor pot fluctuar fins a un 50%. De moment, no hi ha una norma estatal única que reguli les característiques i les condicions tècniques per a la producció de piles de xapa Larsen. Els fabricants solen estar guiats per diversos GOST: 4781 - 85, 7566 - 2018, 7565 - 81 i altres documents reguladors que determinen la composició del material, les condicions per provar els productes i altres paràmetres.

Imatge
Imatge

Visió general de les espècies

Les piles de xapes es poden dividir segons diversos criteris: el material amb què estan fabricades i la forma del pany.

Per tipus de material

Segons el tipus de material utilitzat per a la producció, les piles de xapa es divideixen en metall i plàstic, en alguns casos són de formigó armat o fusta.

Pilots metàl·lics

De moment, les piles metàl·liques són les més esteses. Com a regla general, es fabriquen amb acers baixos en carboni de qualitat ordinària, tipus St3kp (GOST 380 - 2005). La composició química d’aquest material inclou: carboni del 0,14 al 0,22%, silici - menys del 0,05%, manganès del 0,3 al 0,6%, níquel i crom - fins al 0,3%, nitrogen i arsènic - no més del 0,08%, coure cap amunt al 0,3%, impureses nocives: sofre fins al 0,055%, fòsfor fins al 0,04%, la resta és ferro.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Les propietats mecàniques de St3kp són les següents: resistència a la tracció: 363 - 460 MPa, punt de rendiment: 190 - 233 MPa, contracció relativa: 22 - 25%. El règim de temperatura, que manté les propietats operatives declarades, varia de -40 C a +400 C.

En termes de propietats de resistència, el material compleix plenament els requisits, a més, el baix contingut en carboni contribueix a una bona soldabilitat. Un paràmetre important és el cost relativament baix d’aquests metalls.

Segons la tecnologia de producció, les piles d’acer es subdivideixen en:

  • laminats en calent i en fred;
  • soldat;
  • combinat.
Imatge
Imatge

El laminat és un canvi en la forma d’una peça mitjançant eixos giratoris d’un perfil determinat. Segons el règim de temperatura, hi ha dos tipus principals d’aquest procés tecnològic. El laminat en calent implica escalfar el palet per sobre de la temperatura de recristal·lització per tal de facilitar el procés de deformació plàstica. El laminat en fred es realitza a temperatura ambient, com a conseqüència de la qual s’endureix la capa superficial a causa de la formació d’un enduriment del treball, un canvi en la forma del gra de metall.

Imatge
Imatge

Depenent de la finalitat, hi ha cinc tipus principals de laminadors, un dels quals (el de secció) està destinat a la producció de perfils de pal de xapa, així com altres perfils conformats.

Les formes de perfil que pot tenir una llengua de Larsen són molt diverses: planes, angulars, en forma d’abeurador, bigues en I, en forma de Z, en forma de S, combinades, reforçades, etc.

Imatge
Imatge

El més comú és el perfil en forma d’abeurador. La llengua plana s'utilitza en casos en què l'ancoratge no és aplicable, així com quan es tanquen superfícies rodones. Per connectar les piles s’utilitzen elements especials de cantonada. En alguns casos, es fabriquen mini tacs. La selecció d’un perfil es realitza en funció de les tasques i en funció del projecte.

Imatge
Imatge

Pilots de plàstic

En els darrers anys, juntament amb l’acer, s’utilitzen cada vegada més els tacs de plàstic Larsen. Com a regla general, el clorur de polivinil (PVC) s’utilitza per a la seva producció. El procés tecnològic d’aquests perfils s’anomena extrusió. La seva essència rau en forçar un polímer tou (compost - PVC "cru") a través de forats d'una mida i forma determinades (extrusora). Una condició necessària per a aquesta operació és escalfar a una temperatura de 80 a 120 ºC.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Composició de PVC cru, que inclou:

  • components colorants (el més freqüent és que s’utilitzen òxid de titani i òxid de ferro per obtenir colors blancs i marrons, respectivament);
  • substàncies auxiliars que proporcionen lubricació: possibilitat de pas lliure de la barreja entre les superfícies metàl·liques de l'extrusora;
  • farcits introduïts a la composició del compost per tal de corregir les propietats físiques i mecàniques;
  • plastificants, amb l'ajut dels quals s'assegura la resistència a temperatures negatives i un augment de l'elasticitat;
Imatge
Imatge

En comparació amb les piles de xapa d’acer, els productes de plàstic es distingeixen per:

  • resistencia a la corrosió;
  • baix pes, a causa del qual es redueixen els costos de transport i instal·lació;
  • baix cost del perfil;
  • resistència als canvis estacionals de temperatura;
  • neutralitat elèctrica;
  • aspecte atractiu que us permet utilitzar el perfil en el disseny de paisatges.
Imatge
Imatge

Els desavantatges inclouen:

  • elevat coeficient d’expansió tèrmica (hi ha risc de destrucció de l’estructura si no es proporcionen distàncies tèrmiques);
  • valors de resistència més baixos en comparació amb l’acer;
  • resistència relativament baixa a la radiació ultraviolada.

Per la forma del castell

A més del perfil, les piles de llengüeta i ranura es classifiquen segons la forma del pany. A més, hi ha altres piles que no tenen panys, així com modificacions que fan servir la soldadura. Aquests perfils es poden combinar entre si per proporcionar una connexió més forta. Als països de l'antiga URSS, les piles de xapes de la producció russa i ucraïnesa, així com les subministrades pels estats europeus, s'han generalitzat. Avui en dia són tres els tipus més habituals: L4, L5, L5-UM.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

L4

Tipus de llengua Grau de material Amplada útil, mm Pes del metre corrent, kg Pes per metre quadrat, kg Resistència de la paret, kN / m Prevalença del mercat
L4 St3kp, 16HG * 405 74 182, 7 517 alt

- L5

Tipus de llengua Grau de material Amplada útil, mm Pes del metre corrent, kg Pes per metre quadrat, kg Resistència de la paret, kN / m Prevalença del mercat
L5 St2kp, 16HG * 420 100 216, 4 696 – 800 molt alt

- L5-UM

Tipus de llengua Grau de material Amplada útil, mm Pes del metre corrent, kg Pes per metre quadrat, kg Resistència de la paret, kN / m Prevalença del mercat
L5-UM St3sp 500 113, 88 227, 8 835 prou alt

* Acer 16HG: acer de baixa aliatge que conté aproximadament un 0,16% de carboni, un 1% de manganès i silici, la resta és ferro i impureses; les propietats mecàniques i operatives són properes a St3kp.

Mètodes de busseig

La construcció d’una tanca de pal de xapa comença amb una avaluació del lloc de construcció, en particular, de la presència de riscos geològics. Després, es realitza un projecte, sobre la base del qual es realitzen càlculs matemàtics mitjançant programes especialitzats. Això permet:

  • calculeu la secció de pila necessària;
  • determinar la profunditat d’immersió necessària;
  • feu recomanacions per prendre mesures addicionals (segons calgui).
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Per al disseny de la tanca, normalment s’utilitza el mètode d’equilibri del sòl, tenint en compte les càrregues que hi actuen a l’interior i a l’exterior, ja que l’equilibri de pressió es pertorba durant l’excavació.

A l’hora de calcular les piles de xapa, s’utilitza el mètode Blum-Lomeyer (mètode gràfic-analític), tenint en compte la pressió activa i passiva del sòl i de l’aigua, la profunditat del pou i la mida vertical de les piles de xapa.

A més, necessàriament ens referim al tipus de parets de xapa, que poden tenir dos tipus de construcció:

  • àncora;
  • sense ancoratges.
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

Si s’utilitza el tipus d’ancoratge de les parets de pila de xapa, el punt d’inflexió de la pila s’ha de situar a la part inferior de l’excavació, amb el tipus que no sigui d’ancoratge, al lloc on s’instal·larà la mènsula de l’ancoratge.

El valor de la profunditat d’immersió de la pila depèn de la qualitat del sòl: en presència d’una substància llimosa, sorrenca i argila, aquest paràmetre es pren a partir de 2 metres, per a sòls densos (a partir d’un metre). L'estàndard STP 139 - 99 desenvolupat pel Gipromoststroy Institute s'utilitza com a document guia.

Després del càlcul, es descriu la tecnologia d’immersió. La instal·lació de pila es pot fer de tres maneres:

  • per sagnat;
  • mètode de xoc;
  • utilitzant equips de vibració.
Imatge
Imatge

L’essència del primer mètode és la introducció de piles al sòl mitjançant compressió estàtica mitjançant equips especialitzats. Aquest mètode és el menys productiu, però reconegut com el més segur i suau (sense sorolls ni vibracions).

El segon mètode, al contrari, és molt eficaç, però, hi ha factors nocius: altes vibracions i soroll de fons, creant un perill per a les comunicacions que es puguin situar a prop del lloc de treball, per la qual cosa es recomana perforar prèviament el "líder "pous.

Imatge
Imatge

La immersió per vibracions (sovint en combinació amb l’erosió) s’ha d’utilitzar en llocs amb edificis densos, així com en presència de sòls solts saturats d’aigua. L’essència del mètode és baixar el vibrador a causa del seu pes i amplitud de vibració. L’execució de les obres d’instal·lació de piles de xapa està regulada pels documents pertinents. L'ordre de treball inclou diverses operacions.

  1. Marcant la posició de les piles a terra.
  2. Instal·lació (fixació) del vibrador a la pila.
  3. Fixació de la llengua amb un cable.
  4. Col·locació de la pila al conductor.
  5. Baixar la pila de xapes al terra fins a una profunditat predeterminada.
Imatge
Imatge

El transport de piles de xapa es pot dur a terme mitjançant qualsevol mitjà de capacitat de càrrega adequada.

Una condició important és la necessitat d’una fixació fiable: per a aquest propòsit s’utilitzen juntes. Les piles es poden emmagatzemar tant en magatzems com en exteriors.

Com extreure?

El desmuntatge de les piles no és una operació obligatòria: en alguns casos estan “enterrades” a l’estructura. No obstant això, l'extracció de piles de xapa sovint pot comportar beneficis econòmics tangibles, ja que en aquest cas se suposa que es volen reutilitzar.

Per dur a terme el treball, s’ha desenvolupat una tecnologia basada en l’ús de vibracions. Al mateix temps, les forces de fregament que sorgeixen a la superfície lateral de la llengua es redueixen notablement. En alguns casos (en sòls sorrencs clars, amb piles curtes), és possible excavar les piles de xapa només amb una grua.

Recomanat: