Arrière-plan de l'invention
[0001] La présente invention concerne le domaine du renforcement de sol. L'invention concerne
plus précisément un procédé de réalisation d'une structure armée dans un sol, tel
que par exemple un pieu, un micropieu ou bien encore une structure armée pour une
voute parapluie.
[0002] Généralement, la fabrication d'un pieu comprend une étape de réalisation d'un forage,
une étape d'introduction d'un élément de renforcement dans le forage, une étape de
mise en place du coulis de scellement, à l'issue de quoi on obtient une structure
armée de type pieu.
[0003] Ce procédé traditionnel de fabrication d'une structure armée, bien que donnant toute
satisfaction, est relativement lent à mettre en œuvre du fait qu'il nécessite des
outillages différents pour réaliser le forage, l'introduction de l'élément de renforcement
et le bétonnage, en fonction des terrains en présence et de la technique utilisée.
En outre, on connaît du document
DE 10 2007 000328A1 un procédé de réalisation d'une structure armée par un tube FRP dans un sol, ledit
tube étant placé par des tubes de forage endo/exosquelettes qui sont retirés après
le forage avant l'injection de coulis.
Objet et résumé de l'invention
[0004] Un but de la présente invention est de proposer un procédé de réalisation d'une structure
armée dans un sol qui soit plus rapide que les procédés traditionnels.
[0005] L'invention atteint son but par le fait que le procédé selon l'invention comprend
les étapes suivantes :
on fournit un outil de forage comprenant un tube de forage ayant une extrémité distale
qui porte un organe de coupe, et des moyens pour faire vibrer le tube de forage ;
on réalise un forage dans le sol à l'aide de l'outil de forage en faisant vibrer le
tube de forage, le tube de forage étant amené à une profondeur prédéterminée;
lorsque le tube de forage a atteint la profondeur prédéterminée, on injecte un coulis
de scellement dans le tube de forage afin de noyer le tube de forage dans le coulis
de scellement, puis on détache le tube de forage de l'outil de forage, grâce à quoi
on obtient une structure armée munie d'un élément de renforcement constitué par le
tube de forage.
[0006] Ainsi, selon l'invention, le tube de forage est détaché et laissé dans le forage
pour constituer l'élément de renforcement de la structure armée.
[0007] On comprend donc que, selon l'invention, le tube de forage sert à la fois de moyen
de forage, de conduit de guidage pour le pompage du coulis de scellement dans le forage,
et d'élément de renforcement de la structure armée. De préférence, l'extrémité distale
du tube de forage présente au moins une perforation, et on injecte le fluide de forage
dans le tube de forage, de sorte que le tube de forage sert également de conduit de
guidage pour le pompage du fluide de forage dans le forage.
[0008] Ainsi, grâce à l'invention, les étapes d'injection de fluide de forage, de coulis
de scellement dans le forage, et d'introduction de l'élément de renforcement sont
réalisées bien plus rapidement que dans le procédé traditionnel.
[0009] En outre, la réalisation du forage en faisant vibrer le tube de forage, et donc l'organe
de forage, permet de faciliter la pénétration de l'organe de forage dans le sol, grâce
à quoi la vitesse d'installation de la structure armée dans le sol est encore améliorée.
De préférence, pendant le forage, on fait également tourner le tube de forage, afin
de modifier la position des dents de coupe disposées au niveau de l'extrémité distale
du tube de forage.
[0010] Avantageusement, la fréquence de vibration appliquée au tube de forage est comprise
entre 50 Hz et 200 Hz.
[0011] De préférence, le diamètre de l'organe de coupe est supérieur au diamètre du tube
de forage, ce qui permet de s'assurer que le coulis de scellement enrobe correctement
le tube de forage.
[0012] Par extrémité distale, on entend l'extrémité du tube de forage qui est distante des
moyens pour entraîner en rotation le tube de forage. On appellera donc extrémité proximale,
l'autre extrémité qui est située à proximité des moyens pour entrainer en rotation
le tube de forage.
[0013] Pour permettre l'écoulement du fluide de forage et du coulis de scellement dans le
forage, on comprend que l'extrémité distale du tube de forage présente au moins une
perforation. De manière préférentielle, l'organe de forage comprend une périphérie
annulaire munie de dents de coupe, et porte de préférence un élément de coupe diamétral.
Par dents de coupe, on entend les outils de forage en général, comme les picots, les
boutons, les pastilles de carbure de tungstène, etc. L'élément de coupe diamétral
permet d'augmenter la surface d'interaction entre l'élément de coupe et le terrain,
de sorte que l'élément de coupe peut réaliser un forage sur une surface supérieure
à celle de l'organe de coupe. Par voie de conséquence, on améliore encore l'efficacité
du procédé.
[0014] L'élément de coupe diamétral peut être étendu de sorte que l'outil de coupe est un
outil « pleine face » comportant au moins une perforation.
[0015] Avantageusement, on injecte un fluide de forage dans le tube de forage pendant la
réalisation du forage.
De manière préférentielle, on utilise le coulis de scellement comme fluide de forage.
[0016] Selon une variante, on introduit en outre un équipement de renfort supplémentaire
dans l'outil de forage, par exemple une barre métallique. Cet équipement de renfort
supplémentaire est par exemple introduit après l'étape de forage et juste avant l'étape
d'injection du coulis de scellement.
[0017] Avantageusement, pendant l'injection de coulis de scellement, on fait vibrer le tube
de forage, de préférence sans l'entrainer en rotation. Par coulis de scellement, on
entend tout produit de scellement à base de ciment, de laitier, ou de tout autre liant.
[0018] Ces vibrations permettent de faciliter l'écoulement du coulis de scellement dans
le forage, ce qui a pour conséquence d'améliorer encore la vitesse d'exécution du
procédé selon l'invention et la qualité du scellement de l'armature dans le sol.
[0019] De manière préférentielle, des moyens de centrage sont fixés au tube de forage afin
d'assurer que l'élément de renforcement soit sensiblement centré dans le forage pendant
l'injection du coulis de scellement, pour garantir le bon enrobage de l'élément de
renforcement par le coulis de scellement.
[0020] On comprend que ces moyens de centrage, ensemble avec l'organe de coupe, vont permettre
de garantir que l'élément de renforcement est bien enrobé de coulis de scellement.
[0021] Selon une variante, la direction du forage est inclinée par rapport à une direction
verticale.
[0022] Le procédé permet notamment de réaliser des forages horizontaux.
[0023] De préférence, la direction du forage est inclinée par rapport à la direction verticale
d'un angle strictement supérieur à 90°. Un intérêt est de pouvoir réaliser des structures
armées remontantes.
[0024] Selon un mode de réalisation avantageux, on calcule une fréquence cible de vibration,
et on fait vibrer le tube de forage à ladite fréquence cible de vibration lors de
la réalisation du forage.
[0025] Cette fréquence cible de vibration, qui est appliquée au tube de forage, est choisie
de manière optimale afin de faciliter l'opération de forage, notamment dans des sols
particulièrement durs. D'une façon générale, le calcul est effectué à partir d'une
modélisation des phénomènes de perforation.
[0026] De manière avantageuse, le calcul utilise la longueur du tube de forage. De préférence,
la fréquence cible de vibration est fonction de la longueur du tube de forage, tout
en étant bornée par une valeur de fréquence maximale prédéterminée, qui correspond
de préférence à la fréquence maximale que peuvent développer les moyens pour faire
vibrer le tube de forage. Cette valeur de fréquence maximale prédéterminée est comprise
de préférence entre 100 et 160 Hz. Encore de préférence, le calcul utilise une valeur
constante correspondant à la vitesse de propagation des ondes de compression dans
le tube de forage, cette vitesse dépendant du matériau constitutif du tube de forage.
[0027] De manière préférentielle mais non nécessaire, la fréquence cible de référence est
égale à :
- Fmax (la valeur de fréquence maximale prédéterminée) si Fmax<(V)/(2*L), où V est la vitesse de propagation des ondes de compression dans le tube de forage,
et L la longueur du tube de forage, OU :
- (n*V)/(2*L) si Fmax>(V)/(2*L), où n est un nombre entier supérieur ou égal à 1 choisi de sorte que (n*V)/(2*L)<=Fmax et ((n+1)*V)/(2*L)>Fmax,
[0028] Les inventeurs ont constaté que cette formule permet d'obtenir une fréquence cible
de vibration optimale qui accroit sensiblement l'efficacité de l'opération de forage.
[0029] Ce calcul est effectué par un ordinateur comportant des moyens de calculs appropriés.
[0030] Pour réaliser des forages profonds, on augmente la longueur du tube de forage pendant
la réalisation du forage. Pour ce faire, on utilise des portions de tube qui sont
fixées bout à bout au cours du forage afin d'augmenter la longueur du forage. Par
conséquent, au sens de l'invention, on entend par tube de forage aussi bien un unique
tube de forage, qu'une pluralité d'éléments tubulaires fixés bout à bout, par exemple
par vissage.
[0031] De manière avantageuse, on recalcule la fréquence cible de vibration à chaque augmentation
de la longueur du tube de forage.
[0032] Un intérêt est d'assurer un forage ayant une efficacité optimale sur toute la profondeur
du forage.
[0033] Selon un premier mode de réalisation, le procédé selon l'invention est mis en œuvre
pour réaliser un micropieu.
[0034] Selon un second mode de réalisation, le procédé selon l'invention est mis en oeuvre
pour réaliser une voute parapluie.
Brève description des dessins
[0035] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit de modes
de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs, en référence
aux dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1A illustre l'étape de forage du procédé selon l'invention ;
- la figure 1B illustre l'étape d'injection du coulis de scellement dans le tube de forage ;
- la figure 1C est une vue en coupe longitudinale d'un micropieu obtenu par la mise en œuvre du
procédé selon l'invention ;
- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale d'une structure armée d'une voute parapluie obtenue
par la mise en œuvre du procédé selon l'invention ; et
- la figure 3 schématise le procédé d'optimisation de la fréquence de vibration appliquée au tube
de forage.
Description détaillée de l'invention
[0036] A l'aide des figures
1A à
1C, on va décrire un premier mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention dans
lequel on réalise une structure armée dans un sol
S, ladite structure armée étant dans cet exemple un micropieu
M.
[0037] Conformément au procédé selon l'invention, on fournit un outil de forage
10 qui comprend un tube de forage
12 constitué d'une pluralité d'éléments tubulaires
12a, 12b, 12c,.... Ces éléments tubulaires sont fixés les uns aux autres bout à bout de manière à constituer
le tube de forage
12.
[0038] On comprend donc que la longueur
L du tube de forage
12 varie lors de la réalisation du forage. Plus exactement, lors de la réalisation du
forage, on ajoute au fur et à mesure de la pénétration de l'outil de forage dans le
sol un nouvel élément tubulaire à ceux déjà introduits dans le sol, afin d'augmenter
la longueur
L du tube de forage
12.
[0039] Le tube de forage
12 comprend une extrémité distale
14 Dans l'exemple de la figure
1A, la direction du forage est verticale vers le bas, de sorte que l'extrémité distale
correspond ici à l'extrémité inférieure du tube de forage. L'extrémité distale porte
un organe de coupe
16. Comme on le constate sur la figure
1A, le diamètre
D de l'organe de coupe est préférentiellement supérieur au diamètre
d du tube de forage
12.
[0040] Dans cet exemple, l'organe de coupe
16 est une pièce rapportée qui est montée à l'extrémité distale
14 du tube de forage
12.
[0041] Le tube de forage
12 comporte par ailleurs une extrémité proximale
17 qui est reliée dans cet exemple à des moyens
18 pour entraîner en rotation le tube de forage
12 et à des moyens
20 pour faire vibrer le tube de forage
12.
[0042] Dans cet exemple, les moyens
18 pour entraîner en rotation le tube de forage
12 comprennent un moteur hydraulique.
[0043] Les moyens
20 pour faire vibrer le tube de forage, en l'espèce un générateur de vibrations
20, permettent de générer des ondes de compression qui se transmettent le long du tube
de forage
12 depuis l'extrémité proximale
17 vers l'extrémité distale
14.
[0044] Sur la figure
1A, on a référencé par
L la longueur du tube de forage
12. Cette longueur correspond en fait à la distance entre les moyens
20 pour faire vibrer le tube de forage
12 et l'extrémité distale
14 du tube de forage
12, qui correspond essentiellement à la distance entre les extrémités distale et proximale
du tube de forage.
[0045] Conformément à l'invention, on réalise un forage
F dans le sol
S à l'aide de l'outil de forage
10 en faisant tourner le tube de forage autour de l'axe vertical
A grâce aux moyens d'entraînement en rotation
18, et en le faisant vibrer grâce aux moyens
20 pour faire vibrer le tube de forage
12.
[0046] Pendant la réalisation du forage, on injecte un fluide de forage dans le tube de
forage de manière à évacuer les débris excavés par l'organe de coupe
16. Comme on le constate sur la figure
1A, l'organe de coupe
16 comprend des perforations
26 au travers desquelles s'écoule le fluide de forage hors du tube de forage avant de
remonter en surface tout en s'écoulant entre le tube de forage et la paroi du forage
F.
[0047] Ensuite, comme on l'a représenté sur la figure
1B, lorsque le tube de forage
12 a atteint la profondeur prédéterminée
H, on injecte un coulis de scellement
C dans le tube de forage. Il s'agit ici d'un coulis de ciment. Le fait que le diamètre
D de l'organe de coupe
16 soit supérieur au diamètre
d du tube de forage permet de centrer sensiblement le tube de forage au niveau de son
extrémité distale
16. Par ailleurs, comme on le constate sur la figure
1B, le tube de forage
12 est muni de moyens de centrage
30 qui sont fixés le long du tube de forage
12.
[0048] Ces moyens de centrage
30 ont notamment pour but d'assurer le centrage du tube de forage
12 au pied du forage
F pendant l'injection du coulis de scellement, afin d'assurer l'enrobage du tube de
forage par le coulis de scellement. Les moyens de centrage
30 sont donc agencés pour éviter que la paroi du tube de forage ne vienne en contact
avec le terrain. Dans cet exemple, les moyens de centrage
30 prennent la forme d'ailettes qui sont fixées sur la paroi extérieure du tube de forage
12. Le coulis de scellement
C s'écoule au travers des perforations
26 de sorte que le tube de forage
12 se trouve noyé dans le coulis de scellement
C.
[0049] Dans cet exemple, pendant l'injection du coulis de scellement
C, on fait vibrer le tube de forage
12 sans l'entraîner en rotation, ce qui permet de favoriser l'écoulement du coulis de
scellement dans le forage
F.
[0050] Après l'injection de coulis de scellement, on ajuste le tube de forage à sa position
finale, généralement légèrement plus haute que la profondeur forée, on assure son
maintien dans cette position, et on détache le tube de forage
12 de l'outil de forage
10. En d'autres termes, le tube de forage
12 est laissé dans le forage rempli de coulis de scellement.
[0051] Avant la prise totale du coulis de scellement, on ajoute dans cet exemple un équipement
de fixation
40, par exemple une courte barre métallique, à l'extrémité supérieure du forage
F, à l'issu de quoi on obtient la structure armée en forme de micropieu
M, comprenant un élément de renforcement qui est constitué par l'outil de forage
12.
[0052] Sur la figure
2, on a représenté une structure armée
100 qui est obtenue par la mise en œuvre du procédé selon l'invention, dans lequel la
direction du forage
F' est inclinée par rapport à la direction verticale d'un angle strictement supérieur
à 90°. Dans cet exemple, on fabrique une voûte parapluie
V constituée d'une pluralité de structures armées remontantes
100.
[0053] Selon un aspect particulièrement avantageux de l'invention, lors de la réalisation
des forages
F et
F' décrits précédemment, on cherche à optimiser la fréquence de vibration afin de maximiser
l'énergie de forage transmise par le tube de forage
12. Pour ce faire, on calcule une fréquence cible de vibrations que l'on applique grâce
au générateur de vibrations au tube de forage
12.
[0054] On fait donc vibrer le tube de forage
12 à la fréquence cible de vibration lors de la réalisation des différents forages
F, F'. On comprend donc que cette fréquence cible de vibration est une fréquence de vibration
qui est appliquée au tube de forage. En l'espèce, ces vibrations sont des ondes de
compression qui se transmettent le long du tube de forage définissant des ventres
et des noeuds. Ces ondes de vibration font entrer le tube de forage
12 en résonance, ou à tout le moins à une fréquence proche de sa fréquence de résonance,
ce qui produit une énergie maximale sur l'organe de coupe
16, avec pour effet d'augmenter sensiblement l'efficacité du forage, et donc l'efficacité
globale du procédé selon l'invention.
[0055] Le calcul de la fréquence cible de vibrations comporte tout d'abord une étape
S100 au cours de laquelle on saisit manuellement ou on détermine de manière automatisée
la longueur
L du tube de forage
12. On suppose donc ici que le tube de forage est mis en vibration sur toute sa longueur.
[0056] Puis, à partir de cette longueur on calcule la fréquence cible de vibrations au cours
d'une étape
S102 à partir de la longueur
L du tube de forage, de la vitesse de propagation de l'onde de compression dans le
tube de forage
12, dans cet exemple est réalisé en acier.
[0057] Encore de préférence, le calcul utilise une valeur constante correspondant à la vitesse
de propagation des ondes de compression dans le tube de forage, cette vitesse dépendant
du matériau constitutif du tube de forage.
[0058] Conformément à l'invention, dans la mesure où la longueur du tube de forage
12 augmente pendant la réalisation du forage en raison de l'ajout successif des éléments
tubulaires
12a, 12b, ..., on recalcule la fréquence cible de vibrations à chaque augmentation de la longueur
du tube de forage. Cela permet de conserver une fréquence de vibration optimale pendant
toute la durée du forage.
[0059] La fréquence cible de vibration ainsi calculée est ensuite affichée en tant que suggestion
à l'opérateur. Elle peut aussi dans un autre mode de réalisation être envoyée en tant
que consigne au générateur de vibrations
20 au cours d'une étape
S104.
[0060] De manière préférentielle mais non nécessaire, la fréquence cible de référence est
égale à :
- Fmax (la valeur de fréquence maximale prédéterminée) si Fmax<(V)/(2*L), où V est la vitesse de propagation des ondes de compression dans le tube de forage,
et L la longueur du tube de forage, OU :
- (n∗V)/(2∗L) si Fmax>(V)/(2∗L), où n est un nombre entier supérieur ou égal à 1 choisi de sorte que (n∗V)/(2∗L)<=Fmax et ((n+1)∗V)/(2∗L)>Fmax,
[0061] Dans l'exemple qui suit,
V est égal 5000 m/s, Fmax est égal à 130 Hz.
[0062] L, la longueur du de forage, est égale à la somme des longueurs des éléments tubulaires
12a, 12b, 12c,.... Dans cet exemple, les éléments tubulaires ont la même longueur unitaire, à savoir
une longueur de 3 mètres.
[0063] On obtient le tableau de résultats suivant :
| Nbre de tubes |
L(m) |
2L |
V/(2*L) |
n |
F cible (Hz) |
| 5 |
15 |
30 |
167 |
|
130 (Fmax) |
| 6 |
18 |
36 |
139 |
|
130 (Fmax) |
| 7 |
21 |
42 |
119 |
1 |
119 |
| 8 |
24 |
48 |
104 |
1 |
104 |
| 9 |
27 |
54 |
93 |
1 |
93 |
| 10 |
30 |
60 |
83 |
1 |
83 |
| 11 |
33 |
66 |
76 |
1 |
76 |
| 12 |
36 |
72 |
69 |
1 |
69 |
| 13 |
39 |
78 |
64 |
2 |
128 |
| 14 |
42 |
84 |
60 |
2 |
120 |
| 15 |
45 |
90 |
56 |
2 |
112 |
| 16 |
48 |
96 |
52 |
2 |
104 |
| 17 |
51 |
102 |
49 |
2 |
98 |
| 18 |
54 |
108 |
46 |
2 |
93 |
| 19 |
57 |
114 |
44 |
2 |
88 |
| 20 |
60 |
120 |
42 |
3 |
126 |
| 21 |
63 |
126 |
40 |
3 |
120 |
| 22 |
66 |
132 |
38 |
3 |
114 |
| 23 |
69 |
138 |
36 |
3 |
108 |
| 24 |
72 |
144 |
35 |
3 |
105 |
| 25 |
75 |
150 |
33 |
3 |
99 |
| 26 |
78 |
156 |
32 |
4 |
128 |
| 27 |
81 |
162 |
31 |
4 |
124 |
1. Procédé de réalisation d'une structure armée (M,100) dans un sol comprenant les étapes
suivantes :
on fournit un outil de forage (10) comprenant un tube de forage (12) ayant une extrémité
distale qui porte un organe de coupe (16), et des moyens (20) pour faire vibrer le
tube de forage (12) ;
on réalise un forage (F,F') dans le sol (S) à l'aide de l'outil de forage (10) en
faisant vibrer le tube de forage (12), le tube de forage (12) étant amené à une profondeur
prédéterminée (H) ;
ledit procédé étant caractérisé en ce que
lorsque le tube de forage (12) a atteint la profondeur prédéterminée, on injecte un
coulis de scellement (C) dans le tube de forage afin de noyer le tube de forage (12)
dans le coulis de scellement (C) ; puis
on détache le tube de forage de l'outil de forage, grâce à quoi on obtient une structure
armée (M,100) munie d'un élément de renforcement constitué par le tube de forage (12).
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le diamètre (D) de l'organe de coupe
(16) est supérieur au diamètre (d) du tube de forage.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel, pendant l'injection de coulis
de scellement, on fait vibrer le tube de forage (12).
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel des moyens de
centrage sont fixés au tube de forage (12) afin d'assurer le centrage de l'élément
de renforcement dans le forage (F) pendant l'injection de coulis de scellement.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la direction
(B) du forage (F') est inclinée par rapport à une direction verticale.
6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel la direction (B) du forage est inclinée
par rapport à la direction verticale d'un angle strictement supérieur à 90°.
7. Procédé d'injection selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel on
injecte le coulis de scellement dans le tube de forage pendant le forage de sorte
que le coulis de scellement est également utilisé comme fluide de forage.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel on calcule une
fréquence cible de vibration, et on fait vibrer le tube de forage à ladite fréquence
cible de vibration lors de la réalisation du forage.
9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel on augmente la longueur du tube de forage
pendant la réalisation du forage, et on recalcule la fréquence cible de vibration
à chaque augmentation de la longueur du tube de forage.
10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel, pour calculer la fréquence cible,
on utilise la longueur (L) du tube de forage (12), la vitesse de propagation (V) des
ondes de compression dans le tube de forage (12), et une valeur de fréquence maximale
prédéterminée (Fmax).
11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, dans lequel, la fréquence
cible de vibration est égale à :
• une valeur de fréquence maximale prédéterminée, notée Fmax, si Fmax<(V)/(2*L), où
V est la vitesse de propagation des ondes de compression dans le tube de forage, et
où L est la longueur du tube de forage, OU :
• (n*V)/(2*L) si Fmax>(V)/(2*L), où n est un nombre entier supérieur ou égal à 1 choisi
de sorte que (n*V)/(2*L)<=Fmax et ((n+1)*V)/(2*L)>Fmax.
12. Procédé de fabrication d'un micropieu (M) dans lequel on met en œuvre les étapes du
procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11.
13. Procédé de fabrication d'une voûte parapluie (V) dans lequel on met en œuvre les étapes
du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11.
1. Verfahren zur Herstellung einer armierten Struktur (M, 100) in einem Boden, umfassend
die folgenden Schritte:
Bereitstellen eines Bohrwerkzeugs (10), umfassend ein Bohrrohr (12), das ein distales
Ende aufweist, welches ein Schneidorgan (16) trägt, sowie Mittel (20), um das Bohrrohr
(12) in Schwingung zu versetzen,
Durchführen eines Bohrens (F, F') in dem Boden (S) mit Hilfe des Bohrwerkzeugs (10)
indem das Bohrrohr (12) in Schwingung versetzt wird, wobei das Bohrrohr (12) in eine
vorbestimmte Tiefe (H) gebracht wird,
wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass wenn das Bohrrohr (12) die vorbestimmte Tiefe erreicht hat, eine Vergussmasse (C)
in das Bohrrohr injiziert wird, um das Bohrrohr (12) in die Vergussmasse (C) einzubetten,
anschließend
das Bohrrohr von dem Bohrwerkzeug abgenommen wird, wodurch eine verstärkte Struktur
(M, 100) erhalten wird, die mit einem durch das Bohrrohr (12) gebildeten Verstärkungselement
versehen ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Durchmesser (D) des Schneidorgans (16) größer
als der Durchmesser (d) des Bohrrohrs ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem während des Injizierens von Vergussmasse
das Bohrrohr (12) in Schwingung versetzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem Zentriermittel an dem Bohrrohr
(12) befestigt sind, um die Zentrierung des Verstärkungselements in der Bohrung (F)
während des Injizierens von Vergussmasse sicherzustellen.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Richtung (B) der Bohrung (F')
gegenüber einer vertikalen Richtung geneigt ist.
6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Richtung (B) der Bohrung gegenüber der vertikalen
Richtung um einen Winkel streng größer als 90° geneigt ist.
7. Injektionsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Vergussmasse während
des Bohrens in das Bohrrohr injiziert wird, so dass die Vergussmasse auch als Bohrfluid
verwendet wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem eine Zielschwingungsfrequenz berechnet
wird und das Bohrrohr beim Ausbilden der Bohrung mit der Zielschwingungsfrequenz in
Schwingung versetzt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Länge des Bohrrohrs während des Ausbildens
der Bohrung vergrößert wird und die Zielschwingungsfrequenz bei jeder Vergrößerung
der Länge des Bohrrohrs neu berechnet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem zum Berechnen der Zielfrequenz die Länge
(L) des Bohrrohrs (12), die Ausbreitungsgeschwindigkeit (V) der Druckwellen in dem
Bohrrohr (12) und ein vorbestimmter maximaler Frequenzwert (Fmax) verwendet werden.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei dem die Zielschwingungsfrequenz gleich
ist:
• einem vorbestimmten maximalen Frequenzwert, genannt Fmax, wenn Fmax<(V)/(2*L), wobei
V die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwellen in dem Bohrrohr ist und wobei L
die Länge des Bohrrohrs ist, ODER:
• (n*V)/(2*L) wenn Fmax>(V)/(2*L), wobei n eine ganze Zahl größer als oder gleich
1 ist, die so gewählt ist, dass (n*V)/(2*L)<=Fmax und ((n+1)*V)/(2*L)>Fmax.
12. Verfahren zur Herstellung eines Mikropfahls (M), bei dem die Schritte des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durchgeführt werden.
13. Verfahren zur Herstellung eines Schirmgewölbes (V), bei dem die Schritte des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durchgeführt werden.
1. A method of making a reinforced structure (M, 100) in a ground comprising the following
steps:
providing a boring tool (10) comprising a boring tube (12) having a distal end that
carries a cutter member (16) and means (20) for causing the boring tube (12) to vibrate;
making a borehole (F, F') in the ground (S) with the help of the boring tool (10)
while causing the boring tube (12) to vibrate, the boring tube (12) being taken to
a predetermined depth (H);
said method being
characterized in that:
when the boring tube (12) has reached the predetermined depth, a sealing grout (C)
is injected into the boring tube in order to embed the boring tube (12) in the sealing
grout (C); and then
the boring tube is detached from the boring tool, thereby obtaining a reinforced structure
(M, 100) provided with a reinforcing element constituted by the boring tube (12).
2. A method according to claim 1, wherein the diameter (D) of the cutter member (16)
is greater than the diameter (d) of the boring tube.
3. A method according to claim 1 or claim 2, wherein, while injecting the sealing grout,
the boring tube (12) is caused to vibrate.
4. A method according to any one of claims 1 to 3, wherein centering means are fastened
to the boring tube (12) in order to ensure that the reinforcing element is centered
in the borehole (F) while the sealing grout is being injected.
5. A method according to any one of claims 1 to 4, wherein the direction (B) of the borehole
(F') is inclined relative to a vertical direction.
6. A method according to claim 5, wherein the direction (B) of the borehole is inclined
relative to the vertical direction by an angle that is strictly greater than 90°.
7. An injection method according to any one of claims 1 to 6, wherein the sealing grout
is injected into the boring tube during boring such that the sealing grout is also
used as a boring fluid.
8. A method according to any one of claims 1 to 7, wherein a target vibration frequency
is calculated and the boring tube is caused to vibrate at said target vibration frequency
while making the borehole.
9. A method according to claim 8, wherein the length of the boring tube is increased
while making the borehole, and the target vibration frequency is recalculated each
time the length of the boring tube is increased.
10. A method according to claim 8 or claim 9, wherein, in order to calculate the target
frequency, use is made of the length (L) of the boring tube (12), of the propagation
speed (V) of compression waves in the boring tube (12), and of a predetermined maximum
frequency value (Fmax).
11. A method according to any one of claims 8 to 10, wherein the target vibration frequency
is equal to:
· Fmax (the predetermined maximum frequency value) if Fmax<(V)/(2*L), where V is the
propagation speed of compression waves in the boring tube and L is the length of the
boring tube; or
(n*V)/(2*L) if Fmax>(V)/(2*L), where n is an integer greater than or equal to 1 selected so that (n*V)/(2*L)<=Fmax and ((n+1)*V)/(2*L)>Fmax.
12. A method of fabricating a micropile (M) wherein the steps of the method according
to any one of claims 1 to 11 are performed.
13. A method of fabricating an umbrella vault (V) wherein the steps of the method according
to any one of claims 1 to 11 are performed.