Шпунт Ларсена: где используется, для чего применяется

Шпунт Ларсена: где используется, для чего применяется

Шпунт Ларсена является своего рода шпунтовой подпорной стенкой. Сегменты с углубленными профилями сцепляются, образуя стену с чередующимися отступами и выступами. Всё это увеличивает сопротивление изгибу. Сегменты обычно изготавливаются из стали или другого металла.

Листовые шпунты Ларсена были разработаны в 1906 году. Они применяются при строительстве пирсов, нефтяных терминалов, хранилищ отходов, береговой защиты, при строительстве мостов, домов, зданий, сухих доков и на других строительных площадках, а также для укрепления берегов прудов, предотвращая падения в яму и затопление. Стальные шпунтовые сваи требуются повсеместно в строительстве, дорожном строительстве и гидротехнике. Из-за низкой высоты над уровнем моря, множества водных поверхностей и нестабильного характера грунта конструкции из шпунтовых свай стали незаменимыми.

Шпунт Ларсена: где используется, для чего применяется
Пример использования шпунта Ларсена

Длина конструкции может достигать 36 метров. Каждый сегмент переворачивается на 180 ° по сравнению с предыдущим. Сегменты соединяются вместе, используя различные решения. Полностью собранная конструкция имеет линейную, круглую или другую форму. Во многих европейских странах строительные проекты возможны только с использованием шпунтовых свай из стального листа. Благодаря высокому качеству они используются во многих проектах по всей Европе.

Шпунт из горячекатаной и холоднокатаной стали

Различия между холоднокатаной и горячекатаной листовой сталью заключаются в способе изготовления и толщине материала. Листовая свая из холоднокатаной стали изготовлена ​​из широкополосной стали и изготовлена ​​методом холодной штамповки. Листовые сваи, изготовленные из холоднокатаной стали, имеют толщину стали 3-16 мм и используются в легких и средних конструкциях для герметизации от почвы и воды. Листовые сваи из горячекатаной стали профилируются в процессе прокатки при высоких температурах. Они доступны в стали толщиной более 20 мм, так что они также могут быть использованы в тяжелых и длинных шпунтовых конструкциях.

Шпунт Ларсена: где используется, для чего применяется
Укрепление береговой линии шпунтом Ларсена

Существует возможность изготовить и доставить шпунт желаемого размера для каждого проекта. Всегда шпунтовые сваи подбираются именно в соответствии с конкретной ситуацией, чтобы найти наиболее экономически выгодный профиль шпунтовых свай на рынке. Существует аренда, продажа и выкуп шпунтовых свай. Для запечатывания замков шпунтов в загрязненной почве используются ворсовые замки. Когда этот продукт вступает в контакт с водой, он увеличивается в 20 раз по сравнению с его первоначальным объемом. Замки для шпунтов водонепроницаемы. Дополнительно битум используется для нормальной герметизации шпунтовых замков. Технология Pile Lock используется для 100% герметизации замков. После контакта с водой продукт увеличивается в 20 раз по сравнению с первоначальным объемом. Это делает замки шпунта водонепроницаемыми.

Интересные факты о шпунте Ларсена

  1. Шпунт Ларсена – не изобретение Ларсена: Хотя шпунт носит имя датского инженера Кристиана Ларсена, он не был его первооткрывателем. Ларсен усовершенствовал существующие конструкции, запатентовав свою систему замков, которая обеспечила более надежное и герметичное соединение отдельных элементов. Это усовершенствование стало ключевым фактором его широкого распространения.
  2. Разнообразие профилей: Существует множество различных профилей, каждый из которых предназначен для конкретных задач и условий. Профили отличаются по форме, размерам и несущей способности, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных грунтов и нагрузок. Выбор профиля – сложная инженерная задача, зависящая от многих факторов.
  3. «Замковая» система – ключ к успеху: Главная особенность – это замковая система, обеспечивающая плотное соединение отдельных элементов. Благодаря этому, шпунтовые стенки образуют монолитную конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки и обеспечивать водонепроницаемость. Различные типы замков обеспечивают разные уровни герметичности и прочности.
  4. Многоразовое использование: В отличие от многих других типов ограждающих конструкций, шпунт Ларсена может быть многократно использован. После демонтажа элементы могут быть очищены, отремонтированы (при необходимости) и использованы для других проектов. Это делает его экономически выгодным решением, особенно в долгосрочной перспективе.
  5. Применение не только в гидротехнике: Хотя шпунт Ларсена широко известен своим применением в гидротехническом строительстве (строительство причалов, берегоукрепление, котлованы), он используется и в других областях. Например, его применяют для создания подпорных стенок, ограждения строительных площадок, укрепления склонов и т.д.
  6. Высокая несущая способность: Шпунт Ларсена способен выдерживать значительные нагрузки, что позволяет использовать его для создания высоких и устойчивых конструкций в сложных грунтовых условиях. Точная несущая способность зависит от профиля шпунта, типа грунта и глубины забивки.
  7. Забивка – сложный процесс: Установка шпунта Ларсена осуществляется с помощью специальной техники – копровых установок или вибропогружателей. Процесс забивки требует высокой точности и контроля, чтобы избежать повреждения элементов и обеспечить необходимое качество соединения. Неправильная забивка может привести к снижению несущей способности конструкции.
  8. Влияние на окружающую среду: Процесс забивки может вызывать вибрации и шум, что необходимо учитывать при планировании работ вблизи жилых районов или особо охраняемых территорий. Также следует учитывать возможность повреждения подземных коммуникаций. Современные технологии минимизируют эти воздействия.