ما هو ضغط كومة المرساة الثابتة؟
إن ضغط أكوام المرساة الثابتة هو تقنية معالجة الأساس المستخدمة على نطاق واسع في مشاريع البناء. يتم استخدامه بشكل أساسي لتقوية الأساسات الضعيفة أو تحسين قدرة تحمل الأساسات. إنها تقوم بضغط الأكوام الجاهزة أو أكوام الأنابيب الفولاذية في الأرض من خلال محرك كومة ثابت، وتتحد مع تقنية التثبيت لتشكيل نظام دعم مستقر. في السنوات الأخيرة، مع تسارع التحضر والتقدم في تكنولوجيا البناء، تم استخدام تكنولوجيا ضغط أكوام المرساة الثابتة على نطاق واسع في المباني الشاهقة والجسور والهندسة تحت الأرض وغيرها من المجالات.
فيما يلي المواضيع الساخنة والمحتوى الساخن حول ركائز التثبيت الثابتة في الأيام العشرة الماضية عبر الإنترنت:

| مواضيع ساخنة | محتوى ساخن | البيانات ذات الصلة |
|---|---|---|
| المزايا التقنية لضغط كومة المرساة الثابتة | بالمقارنة مع تكنولوجيا الخوازيق التقليدية، فإن دق الخوازيق الثابتة لديه ضوضاء واهتزازات أقل، وهو مناسب للبناء في المناطق الحضرية الكثيفة. | يتم تقليل الضوضاء بنسبة تزيد عن 60% ويتم تقليل الاهتزاز بنسبة 80% |
| عملية بناء ضغط كومة المرساة الثابتة | وهي تتضمن بشكل أساسي خطوات مثل القياس وتحديد الموضع، وتحديد موضع محرك الأكوام، وضغط الأكوام، وتوصيل الأكوام، وتركيب المرساة. | متوسط سرعة البناء: 20-30 متر/يوم |
| اختيار المواد لضغط كومة المرساة الثابتة | يتم استخدام الأكوام الخرسانية مسبقة الصب، وأكوام الأنابيب الفولاذية، وما إلى ذلك بشكل شائع، وتتزايد نسبة أكوام الأنابيب الفولاذية عامًا بعد عام. | معدل استخدام خوازيق الأنابيب الفولاذية: يصل إلى 45% عام 2023 |
| مراقبة جودة خوازيق المرساة الثابتة | ركز على التحكم في المعلمات الرئيسية مثل قوة ضغط الأكوام، والعمودية، والارتفاع العلوي للأكوام. | متطلبات الانحراف العمودي: ≥1% |
| الحالات النموذجية لضغط خوازيق المرساة الثابتة | تم استخدام هذه التكنولوجيا في مشروع محطة مترو الأنفاق في مدينة معينة، وتمت زيادة قدرة تحمل الأساس بمقدار ثلاث مرات. | قدرة التحمل: تمت زيادتها من 100 كيلو باسكال إلى 300 كيلو باسكال |
مبدأ العمل لضغط كومة المرساة الثابتة
تجمع تقنية ضغط أكوام المرساة الثابتة بين المزايا المزدوجة لضغط الأكوام الثابتة وتعزيز قضيب التثبيت. مبدأ عملها هو توليد ضغط ثابت من خلال النظام الهيدروليكي للضغط على جسم الخوازيق في طبقة التربة، مع استخدام قضبان التثبيت لتوفير مقاومة سحب إضافية لتشكيل نظام تقوية أساس أكثر استقرارًا. هذه التقنية مناسبة بشكل خاص لأساسات التربة الناعمة والبيئات التي تتطلب تحكمًا صارمًا في ضوضاء البناء.
فيما يلي جدول مقارنة للمعايير الفنية الرئيسية لأكوام التثبيت الثابتة:
| نوع المعلمة | ضغط الأكوام الساكنة العادية | ضغط كومة المرساة الثابتة |
|---|---|---|
| أقصى قوة ضغط للكومة | عادة ≥4000 كيلو نيوتن | ما يصل إلى 6000 كيلو نيوتن |
| قدرة تحمل السحب | أقل | تحسين 30-50% |
| طول الوبر المطبق | ≥30 م | يصل إلى 50 م |
| ضجيج البناء | ≥75 ديسيبل | ≥65 ديسيبل |
نقاط البناء لضغط خوازيق المرساة الثابتة
1.الأعمال التحضيرية:بما في ذلك تسوية الموقع، والمسح والإعداد، ووضع سائق الأكوام، وما إلى ذلك. انتبه بشكل خاص لاستكشاف خطوط الأنابيب تحت الأرض لتجنب الضرر أثناء البناء.
2.التحكم في عملية ضغط الوبر:عند الضغط على الكومة، يجب أن يظل جسم الكومة عموديًا، ويجب تطبيق قوة ضغط الكومة بالتساوي لتجنب الإضافة والتفريغ المفاجئ. عندما تصل قوة ضغط الوبر إلى القيمة التصميمية، يجب أن يستقر الضغط لمدة 3-5 دقائق.
3.بناء مرساة:يجب أن يحافظ حفر المرساة على الزاوية المصممة، ويجب التحكم في ضغط الحشو عند 0.5-1.0MPa لضمان أن الملاط يملأ فجوة جدار الحفرة بالكامل.
4.فحص الجودة:بعد الانتهاء من البناء، يجب إجراء اختبار قدرة التحمل واختبار السلامة. تشمل الطرق الشائعة الاستخدام اختبار الحمل الثابت، واختبار الضغط المنخفض، وما إلى ذلك.
اتجاه تطوير خوازيق المرساة الثابتة
مع تطور صناعة البناء في اتجاه التخضير والذكاء، تُظهر تقنية ضغط ركائز التثبيت الثابتة أيضًا الاتجاهات التالية:
1.البناء الذكي:يتم تقديم تقنية BIM وأنظمة المراقبة الذكية لتحقيق التصور والتحكم الدقيق في عملية البناء.
2.تطبيقات المواد الصديقة للبيئة:تطوير مواد خوازيق قابلة لإعادة التدوير لتقليل تأثير البناء على البيئة.
3.تصميم موحد:إنشاء نظام تصميم موحد أكثر اكتمالا لتحسين كفاءة البناء واستقرار الجودة.
4.التكامل متعدد الوظائف:يمكنك الجمع بين الخوازيق وتقنيات معالجة الأساسات الأخرى لتكوين حل تعزيز الأساس المركب.
باختصار، فإن ضغط ركائز التثبيت الثابتة، كتقنية فعالة وصديقة للبيئة لمعالجة الأساس، يلعب دورًا متزايد الأهمية في مجال البناء. ومع الابتكار المستمر وتحسين التكنولوجيا، فإنه بالتأكيد سيظهر قيمة أكبر في البناء الهندسي المستقبلي.
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل