ท่อเสาเข็มเหล็กเป็นโครงสร้างรองรับรากฐานที่ลึกล้ำที่ใช้ในอาคารสะพานและวิศวกรรมทางทะเลขับเคลื่อนในแนวตั้งหรือหมุนเข้าสู่โลกเพื่อรับภาระและทำให้รากฐานมีเสถียรภาพ ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมการรวมมาตรฐานอุตสาหกรรมลักษณะของกระบวนการและการใช้งานจริง:
คำจำกัดความหลักและโครงสร้าง
1. องค์ประกอบพื้นฐาน:
•ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กโลหะผสมต่ำกระบวนการผลิตทั่วไป ได้แก่ การเชื่อมเกลียว (SSAW), การเชื่อมตะเข็บตรง (LSAW) และการเชื่อมความต้านทาน (ERW)
•ข้อมูลจำเพาะทั่วไป: เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 250-1500 มม. ความหนาของผนัง 8-25 มม. ความยาวสูงสุด 12 เมตรหรือมากกว่าตาม EN10025 (เช่นคลาส S355/S275) หรือ ASTM A252
2. การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม:
•สมาชิกการยึดวนเกลียว: ผนังด้านในได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างเกลียวต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการอุดตันของดินและเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างกองและชั้นดิน (ดูแผนภาพในรูปที่ 1)
•ระบบฉีดของเหลว: ท่อจ่ายของเหลวถูกวางไว้ในบางกองและสารหล่อลื่นหรือสารบ่มจะถูกพ่นผ่านปลายเสาเข็มในระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความต้านทานการกดและความมั่นคงของรากฐาน

ข้อดีหลัก
1. คุณสมบัติเชิงกลที่ยอดเยี่ยม:
•แรงอัดสูงและการดัดสูงเหมาะสำหรับสภาพดินแข็งหรือสภาพธรณีวิทยาหินเช่นโครงการสะพานอเมริกาใต้ 609 มม. × 9.52 มม.
•ข้อผิดพลาดรอบขนาดเล็ก (<1%) to ensure the pile perpendicularity and construction accuracy.
2. ประสิทธิภาพการก่อสร้างและเศรษฐกิจ:
•อินเทอร์เฟซการเชื่อมได้มาตรฐานการเชื่อมต่อนั้นรวดเร็วและระยะเวลาการก่อสร้างสามารถสั้นลงได้ 30% เมื่อเทียบกับกองคอนกรีตแบบดั้งเดิม
•ค่าใช้จ่ายคือ 15% -20% ต่ำกว่ากองเหล็กแผ่น U/Z และสามารถรีไซเคิลได้สอดคล้องกับแนวโน้มการก่อสร้างสีเขียว
3. ความต้านทานการกัดกร่อน:
•ใช้การเคลือบป้องกันการกัดกร่อน 3PE, เทคโนโลยีการเคลือบผงชุบสังกะสีหรืออีพ็อกซี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของสภาพแวดล้อมทางทะเล (เช่นพอร์ต, breakwaters) มากกว่า 50 ปี
สถานการณ์แอปพลิเคชันและกรณีทั่วไป
1. โครงการก่อสร้าง:
•รากฐานที่ลึกของอาคารสูง: ตัวอย่างเช่น ASTM A252 GR2 GR2 เกลียวท่อเหล็กถูกนำมาใช้ในโครงการกายอานาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักของมูลนิธิดินอ่อน
•กำแพงสนับสนุนรถไฟใต้ดิน: หลายกองและท่อเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างกำแพงกันดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการล่มสลายของหลุมมูลนิธิ
2. การขนส่งและวิศวกรรมพลังงาน:
•สะพานสะพานข้ามทะเล: โครงการอาร์เจนตินาใช้กองท่อเหล็ก ERW (ASTM A252 GR3) เป็นรากฐานของท่าเรือเพื่อต้านทานการพังทลายของน้ำขึ้นน้ำลง
•แพลตฟอร์มลมนอกชายฝั่ง: กองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (เช่น 1500 มม.) ถูกฝังอยู่ในก้นทะเลเพื่อให้การสนับสนุนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของกังหันลม
3. สภาพแวดล้อมพิเศษ:
•การเสริมแรงของดินเหลว: รากฐานได้รับการปรับปรุงโดยเทคนิคการอัดฉีดในการเดินเช่นวิธีการกดแบบหมุนด้วยสารรักษาของเหลวที่อธิบายไว้ในหน้า 3
เทคโนโลยีสำคัญของการผลิตและการก่อสร้าง
1. กระบวนการผลิต:
•ท่อเชื่อมเกลียว (SSAW): แถบเหล็กรีดร้อนสอีกมวดเชื่อมเหมาะสำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (เช่นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN10025 ในหน้า 1)
•การเชื่อมความต้านทานความถี่สูงของ ERW: ประสิทธิภาพการผลิตสูงต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับการผลิตมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง (เช่น 609 มม. ERW PIED ของเหล็ก Xinyue)
2. วิธีการก่อสร้าง:
•การสั่นสะเทือนค้อน: วิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับดินที่หลวม
•การกดแบบหมุน: ผ่านโครงสร้างเกลียวปลายกองเพื่อลดการรบกวนของดินโดยรอบเหมาะสำหรับการก่อสร้างในเขตเมืองที่บอบบาง

สรุป
ท่อตึกเหล็กได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนหลักของโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยผ่านนวัตกรรมวัสดุและการอัพเกรดกระบวนการและการเลือกจะต้องรวมเข้ากับเงื่อนไขทางธรณีวิทยาข้อกำหนดการโหลดและข้อกำหนดการต่อต้านการกัดกร่อน