ты / Z типа стальной лист куча - арматура в стене порта гавани

‌Project Name:‌ Порт -порт Роктердам -Харбор Укрепление стены

расположение:‌ Роттердам, Нидерланды
‌ тип проекта:‌ Прибрежная защита & Обновление инфраструктуры гавани
‘Иимплементный период:маршировать 2021 – ноябрь 2023
‌Client:‌ Rijkswaterstaat (Голландский министерство инфраструктуры & Управление водой)

‌1. Проект Фон

Порт Роттердам, Крупнейшее в Европе обработка морского порта 470 миллион тонн груза ежегодно, столкнулся с критическими структурными проблемами, требующими срочного подкрепления его 12 -километровой стены основной гавани. Существующая сталь шпунтовые сваи Установлен в 1987 показано:

  • 38% коррозия в приливных зонах
  • 15-20ММ горизонтальное смещение
  • Снижение несущей грузоподъемности (вплоть до 65% оригинальной прочности дизайна)

Abtersteel выиграла международный тендер против 9 Конкуренты через наше техническое решение, объединяющее Z-тип и U-профиль листов с индивидуальной защитой от коррозии.


‌2. Инженерные проблемы

Вызов категории Конкретные требования
Целостность конструкции Выдерживая 25-тонные силы воздействия корабля
Поддержка 150KN/M² Нагрузок.
Относящийся к окружающей среде Сопротивляться солености в Северном море (3.5% Концентрация NaCl)
Выдерживать приливные течения до 2.4 М / сек
Монтаж Ограниченное рабочее окно (3-час приливные перерывы)
Минимизировать вибрацию (Макс 15 мм/с PPV)
Устойчивое развитие 100-Год дизайнерской жизни
95% Содержание материала для переработки

‌3. Abtersteel Solution‌

‌ Конфигурация продукта:‌

| Раздел | Код продукта | Количество | Длина | Система покрытия |
|———|————–|———-|——–|—————-|
| Главная стена | AZ-48 Z-тип | 8,200 единицы | 24m | Система тройной защиты ™ |
| Переходные зоны | AU-36-700N U-Profile | 1,150 единицы | 18m | Горячая оцелька + Эпоксидная смола |
| Угловые секции | AZ-54 Z-тип | 420 единицы | 27m | Алюминиевые алюминиевые алюминиевые аноды |

‌4. Технические инновации

| Параметр | AZ-48 Z-тип | AU-36-700N U-Profile |

|———————|——————–|———————–|

| Модуль сечения (CM³/m) | 2,850 | 1,720 |

| Момент инерции (CM⁴/M.) | 48,900 | 27,500 |

| Масса (кг/м²) | 236 | 198 |

| Прочность блокировки (кн/м) | 4,200 | 3,150 |

| Марка стали | S430 GP | S355 J2G3 |

| Предел текучести (МПа) | 430 | 355 |

| Толщина покрытия | 400мкм (Цинк + Полимер) | 280мкм (HDG) |

| Допустимый радиус | R = 18 м (минимум) | R = 12м (минимум) |

| Производственная терпимость | В 10248 Класс IV | В 10248 Класс III |

 

А. Усовершенствованная взаимосвязанная система

  • Патентная платья “Двойная шишка” дизайн блокировки (3-Стадия герметизации)
  • 12% более высокая водоснабжение по сравнению с стандартными конструкциями
  • Вибрационные резиновые вставки (45 Шор Д. Твердость)

‌B. Система управления коррозией

  • Многослойная защита:
    1. 150мкм цинковое покрытие (В ISO 1461)
    2. 200мкм эпоксидный полиуретановый гибрид (ИСО 12944 C5-M)
    3. 50мкм катодный защитный слой
  • Ускоренные результаты тестирования:
    • 0.02ММ/год скорость коррозии в моделируемых условиях Северного моря
    • 3x Лучшая производительность, чем эквиваленты ASTM A572

‌C. Установка оптимизация ‌

  • Разработали пользовательские водительские головки, сокращая время установки 40%
  • Внедренные вибрационные молотки с GPS (± 15 мм точности позиционирования)
  • Достигнутая запись 320 Линейные метры/день установки

‌5. Реализация проекта

‌Phase Timeline:‌

| Фаза | Продолжительность | Ключевые виды деятельности |
|——-|———-|—————-|
| 1. Снос | 3 месяцы | Удалять 8,400 Старые листы<бренд>Переработка 12,500 тонны стали |
| 2. Фонд подготовка | 2.5 месяцы | Дедж 850 000 м³ осадка<бренд>Установите слой постельного белья |
| 3. Установка листовой кучи | 8 месяцы | Установить 9,770 шпунтовые сваи<бренд>Руководить 250+ качественные тесты |
| 4. Засыпание | 3 месяцы | Место 2.1 МИЛЛЕКТ МЕТА<бренд>Установите геотекстильные фильтрационные слои |
| 5. Мониторинг | Непрерывный | 86 Датчики IoT, установленные для мониторинга структурного здоровья в реальном времени |

 


‌6. Метрики обеспечения качества

‌ Кейки показатели производительности:‌

  • 100% прошел один 12063 Требования к вертикальности
  • Среднее отклонение установки: 0.8% (Спецификация предела: 1.5%)
  • 0.12ММ средняя деформация блокировки (против 0,25 мм допустимо)
  • 98.7% непрерывность покрытия (превышает ISO 4628 стандарты)

‌Esting Protocols применяются:‌

  • 3D Лазерное сканирование (Дифференциал ± 2 мм точности)
  • Ультразвуковое испытание толщины (ИСО 17640 соответствие)
  • 250КН/м тесты на растяжение переключения
  • Циклическая нагрузка (1 миллион циклов в 80% предел текучести)

‌7. Анализ воздействия на окружающую среду

‌ Установительные достижения:‌

  • 82% сокращение углеродного следа по сравнению с обычными бетонными альтернативами
  • 12,500 тонны переработанной стали включено
  • 0 разряд бентонита в морскую среду
  • Создано 3,2 км² новые морские среды обитания с помощью экологического дизайна

шум & Управление вибрацией:‌

  • Сохранил 12 дБ ниже голландских правил шума
  • Пиковая скорость частицы (PPV) контролируется 14,3 мм/с
  • 0 жалобы из близлежащих жилых районов

‌8. Клиентский свидетельство

“Техническая экспертиза Abtersteel в сочетании свай Z-типа и U-профиля листа предоставила оптимизированное решение, которое соответствовало нашим строгим требованиям к производительности, оставаясь 18% под бюджетом. Их холодные срезы показали превосходную точность размеров по сравнению с горячими альтернативами, Особенно критично в сложных секциях кривизны бассейна гавани.”

  • и. Виллем Ван Дейк, Ведущий инженер проекта, RIJKSWATERSTAAT

‌9. Постпроектная оценка (24-Месяц монитор)‌

‌ Структурные данные о производительности:‌

Параметр Измеренное значение Требование дизайна
Горизонтальное отклонение 21мм 35ММ Макс
Потеря коррозии 0.035мм 0.05мм/год
Остаточная толщина покрытия 386мкм 320мкм мин
Разница в урегулировании 9мм 15ММ Макс

‌10. Экономические выгоды

‌Cost Savings Breakdown:‌

  • 22% Снижение затрат на материалы за счет оптимизации секции
  • 3,8 млн. Евро сэкономлен в затратах на установку
  • 40-Годовой проекция затрат на техническое обслуживание: € 12,6 млн против 28,9 млн евро для конкретной альтернативы

‌Operational воздействие:‌

  • Включено непрерывное операции порта (9,3 млн. Евро/день защищенная стоимость груза)
  • Увеличивая мощность в 18%
  • Расширенный срок службы на 120+ годы (исходная спецификация: 100 годы)
Похожие сообщения
Case Project

yes,god job.

Горячая стальная куча стального листа против стальных листов с холодным образованием

Выбор между HRSSP и CFSSP зависит от требований проекта. HRSSP предлагает превосходную силу, водонепроницаемость, и долговечность, в то время как CFSSP обеспечивает гибкость, доступность, и экономия средств. Понимая их параметры, размеры, и научные основания, Инженеры могут оптимизировать проекты для производительности и экономики.

Анализ конструкции свайного листа углеродистой стали

Ключевые особенности анализа: Свойства материала: Выделит типичный диапазон для сортов углеродистой стали, используемых в листовых кучах, выравнивание со стандартами, такими как en 10025 или ASTM A572. Параметры дизайна: Предоставляет таблицу геометрических и структурных свойств, критических для проектирования. Нагрузка и структурный анализ: Использует теорию давления на землю Ранкина, изгибающая моментная емкость, отклонение, изгиб, и расчеты прочности блокировки с практическими примерами. Формулы: Включает стандартные инженерные уравнения с объяснениями и значениями выборки. Практический пример: Демонстрирует упрощенный процесс проектирования подпорной стены.

Применение и исследование стального листа кучи

Steel sheet pile reinforcement technology is highly effective for long riverbank excavations, provided that soil conditions, groundwater effects, and excavation depth are carefully considered. The study demonstrates that double-anchored systems outperform cantilever and single-anchored configurations, reducing lateral displacement and bending moments significantly. Numerical simulations using PLAXIS validated theoretical models, with field data confirming the accuracy of p-y curve predictions. Future research should focus on optimizing pile embedment depth and exploring hybrid reinforcement strategies to enhance performance in complex soil profiles.

оставьте ответ