WO1991011589A1 - Wasserdichte bohrschachtgründung - Google Patents
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- E21D5/01—Lining shafts; Linings therefor using prefabricated lining lowered into a hole filled with liquid or viscous mass
Definitions
- the invention relates to a waterproof well shaft foundation according to the features in the preamble of claim 1.
- the foundations previously known for wells are connected to the mountains and therefore sensitive to mining.
- the externally sealed shaft expansion as a floating body is lowered by means of ballast water and dead weight until the intended end position is reached.
- the lower end of the shaft extension is shoved in with a foundation consisting of underwater concrete inserted between the mountains and the shaft extension.
- the annular space between the shaft expansion and the mountains above the foundation is filled with soft asphalt after the underwater concrete has hardened.
- a disadvantage of such a drilling shaft foundation is the fact that the lower end of the shaft extension is rigidly encircled, so that mining movements of the mountains - possibly connected with inclinations of the shaft extension relative to the shaft axis - irreparably damage the drilling shaft foundation and can therefore cause leaks.
- the invention is' based on the problem of forming a water-tight bore shaft according to the features in the preamble of claim 1 to the effect that degradation movements of the rock can exert on the waterproof quality of the bore shaft no negative influence more, even not with larger curvatures of the shaft axis.
- the shaft extension with its lower end now stands on a liquid and is completely surrounded on the outside by liquid.
- the hydraulic thrust bearing absorbs the vertical loads, while the circumferential hydraulic ring cylinder performs the resilience and sealing functions.
- the hydraulic thrust bearing serves for the permanent transfer of the own weight of the shaft extension over the foundation to the mountains.
- the hydraulic medium in the axial pressure bearing is acted upon by the pressure corresponding to the weight of the shaft extension, regardless of
- a shaft extension for a well in the watertight part can be completely smoothly founded.
- the advantage here is that any damage in the non-watertight mountain-shaft construction below the tilt joint arrangement can be repaired comparatively easily from the cavity of the drill shaft.
- a waterproof sliding shaft extension for drilling shafts which is founded in such a way that is insensitive to mining, therefore allows drilling shafts to be arranged even in mining areas with strong mining effects in order to provide these mining companies with fresh weather.
- This cushion has a preferably oval cross-section with a flat upper side that is in contact with the lower end face of the shaft extension and with a flat underside that comes into contact with the foundation.
- the cushion is adapted to the wall thickness of the shaft extension. Its height is between 100 and 200 mm.
- the walls of the pillow can be designed statically sufficiently thick.
- the pillow is filled with a non-corrosive medium, whereby corrosion of the steel skin of the pillow can be ruled out.
- the thrust bearing can be connected to the lower end face of the shaft extension.
- This ring cylinder like the thrust bearing, is a hollow steel body filled with liquid on all sides.
- the ring-shaped circular cylinder in horizontal section has a radial thickness of approximately 100 mm to 200 mm and needs to be designed only a few meters high and provided with a relatively thin outer steel jacket, which is tightly connected to the outer wall of the shaft extension.
- the ring cylinder protrudes so far over the circular ring
- REPLACEMENT B L ATT the section of the foundation surrounding the manhole into the soft asphalt lying above it, but at least 1 m that the hydraulic pressure of the asphalt in the annular space between the mountains and the manhole expansion is transmitted to the hydraulic medium in the ring cylinder via the relatively thin steel jacket of the ring cylinder. Tilting the shaft extension consequently also tilts the outer wall of the ring cylinder and thus leads to a corresponding flow of the hydraulic medium in the ring cylinder.
- a thrust bearing and the circumferential ring cylinder can be filled with various hydraulic media, there is a preferred solution in the features of claim 5, according to which the thrust bearing and the ring cylinder are filled with a viscous mixture of lime powder, fine sand and bitumen.
- Figure 4 is an enlarged view in vertical cross section of the waterproof area of a well foundation.
- 1 denotes the lower end of a well, which is filled with drilling fluid 2.
- a steel cylinder 4 is axially attached to the end of the shaft extension 3 and is provided with a floating floor 5 and a floating floor supplement 6, in particular made of concrete.
- Steel cylinder 4, floating floor 5 and floating floor extension 6 form a ballast body which is connected to the shaft structure 3 by suspension members 7. Above this ballast body, the space inside the shaft structure 3 is filled with ballast water 8.
- the drill shaft 1 is filled with sand 9 on the bottom and the space between the sand 9 and the floating floor 5, the space on the circumference of the steel cylinder
- the annular space between the shaft structure 3 and the mountains 12 ' above the funda 10 is filled with soft asphalt 13 while displacing the drilling fluid 2.
- the axial thrust bearing 15 arranged from an annular steel cushion closed on all sides.
- the axial thrust bearing 15 has a largely oval cross section with a flat upper side 16 and a flat lower side 17, which are on the radially inner side
- REPLACEMENT LEAF and are connected to one another on the radially outer circumference by arcuate sections 18.
- This axial pressure bearing 15 is filled with a non-corrosive liquid medium 19 made of a viscous mixture of lime powder, fine sand and bitumen.
- the width of the thrust bearing 15 is adjusted to the wall thickness of the shaft extension 3. Its height ranges between 100 and 200 mm.
- the shaft extension 3 is supported vertically on the thrust bearing 15.
- Schachtau ⁇ bau 3 and thrust bearing 15 can be connected to each other.
- annular ring cylinder 20 On the circumferential side of the shaft extension 3 there is an annular ring cylinder 20 with a steel jacket which is filled with a liquid medium.
- the ring cylinder 20 extends from the axial thrust bearing 15 along the section 21 of the foundation 10 that surrounds the shaft extension 3 in a circular ring a few meters high into the ring space with the soft asphalt 13.
- the upper edge 22 of the ring cylinder 20 ends approximately 1 above the end face 23 of the annular section 21 of the foundation 10.
- the ring cylinder 20 is closed on all sides in connection with the externally sealed shaft extension 3. It is also filled with a non-corrosive medium 19, namely a viscous mixture of lime powder, fine sand and bitumen.
- the radial thickness of the ring cylinder 20 is approximately 100 to 200 mm.
- the thrust bearing 15 and the ring cylinder 20 form a hydraulic tilt joint arrangement, which allows the Schachtau ⁇ construction 3 to tilt about 1 to 2% relative to the foundation 10, without fear that through
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Abstract
Das untere Ende eines außen dichten Schachtausbaus (3) für einen Bohrschacht (1) stützt sich auf einer Kippgelenkanordnung (15, 20) ab. Diese besteht aus einem hydraulischen Axialdrucklager (15) stirnseitig des Schachtausbaus (3) und einem hydraulischen Ringzylinder (20) umfangsseitig des unteren Endes des Schachtausbaus (3). Diese Kippgelenkanordnung (15, 20) befindet sich somit zwischen dem Schachtausbau (3) und dem Fundament (10) und erlaubt ein Kippen des Schachtausbaus (3) relativ zum Gebirge (12) ohne Beeinträchtigung der Wasserdichtheit der Bohrschachtgründung.
Description
Wasserdichte Bohrschachtgründünq
Die Erfindung betrifft eine wasserdichte Bohrschachtgründung gemäß den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei nach dem Gefrierverfahren hergestellten Schächten sind verschiedene Lösungen für abbauunempfindliche Gründungen bekannt. Diese Lösungen können jedoch nicht auf Bohrschächte übertragen werden, weil dort der Gründungsbereich nicht zugänglich ist.
Die bislang für Bohrschächte bekannten Gründungen sind ge- birgsverbunden und deshalb abbauempfindlich. Hierbei wird nach dem Fertigstellen der Schachtbohrung der außen dichte Schachtausbau als Schwimmkörper mittels Ballastwasser und Eigengewicht abgesenkt, bis die vorgesehene Endpoεition erreicht ist. In dieser Endposition wird das untere Ende des Schachtausbaus mit einem Fundament eingeschuht, das aus zwischen dem Gebirge und dem Schachtausbau eingebrachtem Unterwasserbeton besteht. Der Ringraum zwischen dem Schacht¬ ausbau und dem Gebirge oberhalb des Fundaments wird nach dem Aushärten des Unterwasserbetons mit weichem Asphalt verfüllt.
ERSATZBLATT
das die in diesem Ringraum anstehende Bohrflüsεigkeit ver¬ drängt. Nachteilig an einer solchen BohrSchachtgründung ist der Sachverhalt, daß das untere Ende des Schachtausbaus starr eingefaßt wird, so daß Abbaubewegungen des Gebirges - ggf. verbunden mit Neigungen des Schachtausbaus gegenüber der Schachtachse - die Bohrschachtgründung irreparabel schädigen und damit undicht werden lassen können.
Der Erfindung liegt' das Problem zugrunde, eine wasserdichte Bohrschachtgründung gemäß den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs 1 dahingehend auszubilden, daß Abbaubewegungen des Gebirges keinen negativen Einfluß mehr auf die wasserdichte Qualität der Bohrschachtgründung ausüben können, und zwar auch nicht bei größeren Krümmungen der Schachtachse.
Die Lösung dieses Problems besteht nach der Erfindung in den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 auf eführten Merk¬ malen.
Danach steht der Schachtausbau mit seinem unteren Ende nun¬ mehr auf einer Flüssigkeit und ist außen vollständig von Flüssigkeit umgeben. Das hydraulische Axialdrucklager nimmt die vertikalen Belastungen auf, während der umfangsseitige hydraulische Ringzylinder die Nachgiebigkeits- und Dicht¬ funktionen wahrnimmt. Diese beiden Elemente bilden eine Gelenkanordnung, die es dem Schachtausbau erlaubt, um bis zu 2 % Neigungsänderung gegenüber dem Fundament zu kippen, ohne daß die Wasserdichtheit der Bohrschachtgründung beeinträch¬ tigt wird. Außerdem bleibt die Bohrschachtgründung frei von Kraftumlagerungen.
Das hydraulische Axialdrucklager dient der dauerhaften Ober- tragung des Eigengewichts des Schachtausbaus über das Funda- ent bis ins Gebirge. Das hydraulische Medium im Axialdruck¬ lager wird mit dem dem Eigengewicht des Schachtausbaus ent¬ sprechenden Druck beaufschlagt, und zwar unabhängig vom
ERSATZBLATT
jeweiligen Kippzustand des Schachtausbaus, der bei Abbauein- ' Wirkungen eintreten kann. Folglich werden in jedem Kippzu- stand gleichmäßig über den Umfang verteilte senkrechte Drücke ins Gebirge abgeleitet. Auf diese Weise werden sowohl das Gebirge als auch der Schachtausbau so denkbar gering wie nur möglich belastet. Der den unteren Hδhenbereich des Schacht¬ ausbaus umhüllende hydraulische Ringzylinder dichtet den Bohrεchacht nachgiebig gegen das Fundament ab. Hierbei ist es von Bedeutung, daß sich der Ringzylinder ausreichend hoch . entlang des Schachtausbaus vom Axialdrucklager nach oben bis in den Ringraum mit dem weichen Asphalt erstreckt. Damit kann dieser Asphalt seinen hydraulischen Druck ständig auf das hydraulische Medium des Ringzylinders übertragen.
Mit den Merkmalen der Erfindung gelingt es, einen Schacht- ausbau für einen Bohrschacht im wasserdichten Teil vollstän¬ dig gleitend zu gründen. Hierbei ergibt sich der Vorteil, daß evtl. Schäden im nicht wasserdichten gebirgsverbundenen Schachtausbau unterhalb der Kippgelenkanordnung vergleichs¬ weise problemlos vom Hohlraum -des Bohrschachts aus repariert werden können. Ein derartig abbauunempfindlich gegründeter wasserdichter gleitender Schachtausbau für Bohrschächte gestattet es mithin, Bohrschächte auch in Abbaubereichen mit starken Abbaueinwirkungen anzuordnen, um diese Abbaubetriebe mit frischen Wettern zu versorgen.
Eine vorteilhafte Ausführungsform des Axialdrucklagers wird in den Merkmalen des Anspruchs 2 gesehen. Dieses Kissen hat einen bevorzugt ovalen Querschnitt mit einer flachen Ober¬ seite, die mit der unteren Stirnseite des Schachtausbaus in Kontakt steht und mit einer flachen Unterseite, die an dem Fundament zur Anlage kommt. Die Breite dieses ovalen
Kissens ist der Wanddicke des Schachtausbaus angepaßt. Seine Höhe liegt zwischen 100 und 200 mm. Die Wände des Kissens
können statisch ausreichend dick ausgelegt werden. Das Kissen ist mit einem nicht korroεiven Medium gefüllt, wo¬ durch eine Korrosion der St-ahlhaut des Kissens ausgeschlos¬ sen werden kann.
Wie vorstehend bereits dargelegt, werden vertikale Drücke aus dem Eigengewicht des Schachtausbaus gleichmäßig über das Axialdrucklager und das Fundament in das Gebirge abgeleitet. Aus der Krümmung der Schachtachse entstehende horizontale Querkräfte werden durch Reibung und Haftung von dem Schacht- ausbau auf die flache Oberseite des Kissens übertragen, durch Schubspannungen von der Oberseite über die radial innen- und außenliegenden gekrümmten Verbindungsbereiche in die flache Unterseite des Kissens geleitet und von dort weiter ins Gebirge abgetragen. Das Kissen ist so ausgelegt, daß es ständig Ringzugspannungen aus dem Druck des hydrau¬ lischen Mediums aufnehmen kann. Wird das Kissen aus diversen Blechen zusammengeschweißt, müssen die Schweißnähte diesen Ringzugspannungen angepaßt werden.
Nach den Merkmalen des Anspruchs 3 kann das Axialdrucklager mit der unteren Stirnseite des Schachtausbaus verbunden sein.
Was den umf ngsseitigen Ringzylinder der hydrauliεchen Kipp-, gelenkanordnung anlangt, besteht eine vorteilhafte Ausfüh¬ rungsform in den Merkmalen des Anspruchs 4. Auch bei diesem Ringzylinder handelt es sich wie bei dem Axialdrucklager um einen allseitig geschlossenen mit Flüssigkeit gefüllten Stahlhohlkδrper. Der im Horizontalεchnitt kreiεringfδrmige Ringzylinder hat eine radiale Dicke von etwa 100 mm bis 200 mm und braucht nur wenige Meter hoch ausgebildet und mit einem relativ dünnen äußeren Stahlmantel versehen werden, der an die Außenwand des Schachtausbaus dicht angeschlossen ist. Der Ringzylinder ragt so weit- über den kreisringfδrmig
ERSATZBLATT
den Schachtausbau umgebenden Abschnitt des Fundaments in den darüberliegenden weichen Asphalt hinein, mindestens aber 1 m, daß der hydraulische Druck des Asphalts im Ringraum zwischen dem Gebirge und dem Schachtausbau über den relativ dünnen Stahlmantel des Ringzylinders auf das hydraulische Medium im Ringzylinder übertragen wird. Ein Kippen des Schachtausbaus führt folglich auch zu einem Kippen der Außen¬ wand des Ringzylinders und damit zu einem entsprechenden Fließen des hydraulischen Mediums im Ringzylinder.
Obwohl das.Axialdrucklager und der umfangsseitige Ringzylinder mit verschiedenen hydraulischen Medien befüllt sein können, besteht eine bevorzugte Lösung in den Merkmalen des An¬ spruchs 5, wonach das Axialdrucklager und der Ringzylinder mit einem dickflüssigen Gemisch aus Kalkmehl, Feinsand und Bitumen befüllt sind.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in den Zeichnun-' gen veranschaulichten Ausführungsbeiεpiels näher erläutert. Es zeigen:
Figuren 1 bis 3 im vertikalen Querschnitt verschiedene Stadien bei der Herstellung einer Bohrεchachtgründung und
Figur 4 in vergrößerter Darstellung im vertikalen Querschnitt den wasserdichten Bereich einer Bohrschachtgründung.
In der Figur 1 ist mit 1 das untere Ende eines Bohrschachts bezeichnet, der mit Bohrflüssigkeit 2. gefüllt ist.
BLATT
In diesen Bohrschacht 1 wird ein außen dichter Schachtausbau
3 gemäß Figur 2 eingeschwommen. Zu diesem Zweck ist stirn- εeitig deε Schachtausbaus 3 ein Stahlzylinder 4 axial ange¬ setzt und mit einem Schwimmboden 5 sowie einer Schwimmboden- ergänzung 6, insbeεondere aus Beton, versehen. Stahlzylinder 4, Schwimmboden 5 und Schwimmbodenergänzung 6 bilden einen Ballastkörper, der durch Aufhängeorgane 7 mit dem Schacht- auεbau 3 verbunden iεt. Oberhalb dieses Ballastkδrpers ist der Raum innerhalb des Schachtauεbaus 3 mit Ballastwasser 8 gefüllt.
Hat der Schachtausbau 3 entsprechend der Darstellung der Figur 2 seine vorgesehene Endposition erreicht (siehe jetzt auch Figuren 3 und 4) , wird der Bohrschacht 1 bodenseitig mit Sand 9 verfüllt und der Raum zwischen dem Sand 9 und dem Schwimmboden 5, der Raum umfangsseitig des Stahlzylinders
4 sowie der Raum umfangsseitig des Schachtausbaus 3 bis zu einer Höhe von etwa 2 bis 5 m oberhalb der Stirnεeite
11 deε Schachtausbaus 3 an gesehen, mit Unterwasserbeton als Fundament 10 unter Verdrängung der Bohrflüssigkeit 2 ausge- füllt.
Der Ringraum zwiεchen dem Schachtauεbau 3 und dem Gebirge 12' oberhalb deε Funda entε 10 wird unter Verdrängung der Bohr¬ flüssigkeit 2 mit weichem Asphalt 13 verfüllt.
Wie insbesondere die Figur 4 erkennen läßt, ist am oberen Ende des Stahlzylinders 4 umfangsseitig ein Stahlbetonring
14 angesetzt, dessen Höhe etwa gleich seiner Breite gewählt wird. Auf dem Stahlbetonring 14 ist ein Axialdrucklager
15 aus einem allseitig geschloεsenen ringförmigen stählernen Kisεen angeordnet. Das Axialdrucklager 15 hat einen weitge- hend ovalen Querschnitt mit einer flachen Oberseite 16 und einer flachen Unterseite 17, die am radial innenliegenden
ERSATZBLATT
und am radial außenliegenden Umfang durch bogenförmige Ab¬ schnitte 18 miteinander verbunden sind. Dieses Axialdruck¬ lager 15 ist mit einem nicht korrosiven flüssigen Medium 19 aus einem dickflüssigen Gemisch aus Kalkmehl, Feinsand und Bitumen gefüllt. Die Breite deε Axialdrucklagerε 15 ist auf die Wanddicke des Schachtausbaus 3 abgestellt. Seine Höhe bewegt sich etwa zwischen 100 und 200 mm.
Auf dem Axialdrucklager 15 stützt sich der Schachtausbau 3 vertikal ab. Schachtauεbau 3 und Axialdrucklager 15 können miteinander verbunden sein.
Umfangεseitig des Schachtausbauε 3 ist ein kreisringfδrm^ger Ringzylinder 20 mit einem Stahlmantel angeordnet, der mit einem flüssigen Medium gefüllt ist. Der Ringzylinder 20 erstreckt sich vom Axialdrucklager 15 aus entlang des den Schachtausbau 3 kreisringfδrmig umgebenden Abschnitts 21 des Fundaments 10 wenige Meter hoch bis in den Ringraum mit dem weichen Asphalt 13 hinein. Die Oberkante 22 des Ringzy¬ linders 20 endet etwa 1 oberhalb der Stirnfläche 23 des kreisringförmigen Abschnitts 21 des Fundaments 10.
Der Ringzylinder 20 ist in Verbindung mit dem außen dichten Schachtausbau 3 allseitig geschloεsen. Er iεt ebenfalls mit einem nicht korrosiven Medium 19, und zwar einem dickflüε- sigen Gemisch aus Kalkmehl, Feinsand und Bitumen gefüllt. Die radiale Dicke des Ringzylinders 20 beträgt etwa 100 bis 200 mm.
_
Das Axialdrucklager 15 und der Ringzylinder 20 bilden eine hydraulische Kippgelenkanordnung, welche es dem Schachtauε¬ bau 3 erlaubt, um etwa 1 biε 2 % gegenüber dem Fundament 10 zu kippen, ohne daß zu befürchten ist, daß die durch
ERSATZBLATT
εolche Kippbewegungen hervorgerufenen Beanspruchungen sich negativ auf die Wasserdichtheit der Bohrschachtgründung auswirken. Der Schachtausbau 3 εteht mit seinem unteren Ende auf einem hydraulischen Kissen und ist außen vollständig von Flüssigkeit umgeben.
ERSATZBLATT
Bezugszeichenaufstellung
1 - Bohrεchacht
2 - Bohrflüssigkeit
3 - Schachtausbaύ
4 - Stahlzylinder
5 - Schwimmboden
6 - Schwimmbodenergänzung
7 - Aufhängeorgane
8 - Ballastwaεser
9 - Sand
10 - Fundament
11 - Stirnseite v. 3
12 - Gebirge
13 - Asphalt
14 - Stahlbetonring
15 - Axialdrucklager
16 - Oberseite v. 15
17 - Unterseite v. 15
18 - bogenförmige Abschnitte
19 - Medium in 15 u. 20
20 - Ringzylinder
21 - Abschnitt v. 10
22 - Oberkante v. 20
23 - Stirnfläche v. 21
ZBLATT
Claims
1. Wasεerdichte Bohrεchachtgründung, insbesondere für star¬ ken Abbaueinwirkungen auεgesetzte Bohrschächte, die sich aus einem nach dem Einschwimmen eines außen dichten Schachtaus- bauε (3) auε Unterwaεεerbeton hergeεtellten Fundament (10) für den Schachtausbau (3) und auε in den Ringraum zwiεchen dem Schachtauεbau (3) und dem Gebirge (12) oberhalb des Fundaments (10) unter Verdrängung der Bohrflüsεigkeit (2) eingebrachten weichen Aεphalt (13) zusammensetzt, d a - d u r c h .g e k e n n z e i c h n e t , daß zwischen dem Fundament (10) und dem Schachtausbau (3) eine hydraulische Kippgelenkanordnung (15, 20) vorgesehen ist, die aus einem εtirnseitig des Schachtausbauε (3) angeordneten, mit einem hydrauliεchen Medium (19) befüllten Axialdrucklager (15) und aus einem umfangsseitig außen am unteren Abschnitt des
Schachtauεbaus (3) anliegenden Ringzylinder (2) , gebildet aus einem Stahlmantel, der ebenfalls mit einem hydraulischen Medium (19) befüllt ist, besteht, und daß der Ringzylinder (20) sich vom Axialdrucklager (15) aus nach oben über die Stirnfläche (23) eines den Schachtausbau (3) kreiεringfδr ig umgebenden Abεchnittε (21) des Fundaments (10) hinaus bis in den Ringraum mit dem weichen Asphalt (13) erstreckt.
ERSATZBLATT
2. Bohrschachtgründung nach Anspruch 1, a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß das Axialdrucklager (15) aus einem allseitig geschlossenen ringförmigen stählernen Kissen gebildet ist, das mit einem nicht korrosiven hydrauliεchen Medium (19) gefüllt iεt.
3. Bohrεchachtgründung nach Anεpruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß daε Axialdrucklager (15) mit dem Schachtaüεbau (3) verbunden iεt.
4. Bohrschachtgründung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß der Ringzylinder (20) aus einem allseitig geschloεεenen und mit einem nicht korrosiven hy¬ draulischen Medium (19) gefüllten, einen kreisringfδrmigen Horizontalschnitt aufweisenden Stahlzylinder gebildet ist, der mit dem Schachtausbau (3) verbunden ist.
5. Bohrschachtgründung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Axial¬ drucklager (15) und der Ringzylinder (20) mit einem dick¬ flüssigen Gemisch aus Kalkmehl, Feinsand und befüllt sind.
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