Referent : NN. Ablauf einer korrekten Bohrung mit Bodenverdrängungshämmern (Erdraketen)
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- Ute Bretz
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1 Ablauf einer korrekten Bohrung mit Bodenverdrängungshämmern (Erdraketen) Referent : NN GRUNDOMAT-Erdraketen 45, 55, 65, 75, 85, 95, 110,130, 145,160, 180 mm Ø
2 Leitungsverlegung in offener Bauweise vermeiden
3 Leitungsverlegung in offener Bauweise vermeiden Warum? Oberflächen erhalten Belästigungen von Wohn- und Geschäftsanliegern vermeiden Verkehr im Fluss halten (keine Ampel, geringe Maßnahmen zur Baustellensicherung) Bauzeiten verkürzen (mit Graben dauert 3 x länger als grabenlos) Emissionen (Lärm, Staub) reduzieren Schäden an Leitungen minimieren Kosten senken (ca. 30 % effektiver als die offene Bauweise) vernarbte Straßen verursachen erhebliche Folgekosten Je tiefer die Leitung eingebaut werden muss, desto lohnenswerter der grabenlose Einsatz.
4 Wann ist die grabenlosen Leitungsverlegung im Vorteil? bei Längsverlegungen bzw. Parallelverlegungen zu Straßen Einsätze im innerstädtischen Bereich bei Querungen von Verkehrswegen (Flüsse, Straßen, Autobahnen, Bahnkörper, etc.) bei Hausanschlüssen bei Einsatzbedingungen, wo die offene Bauweise schwierig oder nicht möglich ist im Natur- und Umweltbereich (für den Baumschutz, Wasserschutz, Einsätze in Naturschutzzonen, wie z.b. Leitungsverlegung im Wattenmeer, etc.)
5 Anwendungen der grabenlosen Leitungsverlegung Neuverlegung von LWL-Kabel, Glasfaserkabel, Telekommunikations-, Stromleitungen, Freileitungen als Erdkabel, Fernwärmeleitungen, Gasleitungen, Schutzrohre, Leerrohre, Drainageleitungen, Abwasserrohre aus Kunststoff, Guss, Stahl bis DN 700 Erneuerung (Berstlining) von Druck- und Abwasserleitungen Fast alle Rohrwerkstoffe bis DN 1000 Überbohren von Erdkabeln Alte Kabel raus - neue rein.
6 Generelle Vorteile der grabenlosen Leitungsverlegung
7 Generelle Vorteile der grabenlosen Leitungsverlegung
8 Generelle Vorteile der grabenlosen Leitungsverlegung
9 Generelle Vorteile der grabenlosen Leitungsverlegung
10 Bauschäden im Spezialtiefbau (Baugruben, Rohrvortriebe, unterirdische Bauanlagen) Anteil der Bauschadensarten in Bezug zu den Gesamtschadenskosten bei Baugruben und Gräben Beschädigungen an Rohrleitungen: 3 % Quelle: Untersuchung von Bauschäden im Spezialtiefbau (Baugruben, Rohrvortriebe, unterirdische Bauanlagen) Durchführung: Institut für Bauforschung, Hannover, V. Rizkallah H. Harder P. Jebe J.Vogel, 2006 Im Auftrag der VHV Versicherungen Hannover Die Mehrzahl der Leitungsschäden werden jedoch beim Baggereinsatz verursacht!
11 Anteil der Bauschäden: Bauschäden im Spezialtiefbau (Baugruben, Rohrvortriebe, unterirdische Bauanlagen) untersucht wurden 160 Bauschadensfälle mit Erdraketen, die Schäden an bereits vorhandene Leitungen verursachten häufige Schadensursache: Gas- und Wasserhausanschlüsse: 29 % Zielfehler Gasleitungen: 11 % Abweichung von der Sollachse Elektroleitungen: 9 % Wasserleitungen: 8 % Abwasserleitungen: 4 % Lage der Leitungen: Fernmeldeleitungen: 39 % vorher bekannt: 73 % vorher nicht bekannt: 27 % Quelle: Untersuchung von Bauschäden im Spezialtiefbau (Baugruben, Rohrvortriebe, unterirdische Bauanlagen) Durchführung: Institut für Bauforschung, Hannover, V. Rizkallah H.Harder P. Jebe J.Vogel, 2006 Im Auftrag der VHV Versicherungen Hannover
12 Erdraketen nicht steuerbar nicht ortbar nicht steuerbar ortbar steuerbar
13 Einbau der Leitung in grabenloser Bauweise mit einer ungesteuerten und nicht ortbaren Erdrakete Start Ziel
14 Was ist eine Erdrakete? Eine Erdrakete ist ein Drucklufthammer mit einem zylindrischen Maschinenkörper, in dem sich die Luftsteuerung und der Schlagkolben befindet. Die Schlagleistung wird auf den Verdrängungskopf übertragen und das Erdreich verdrängt. In diese Verdrängungsbohrung wird das Maschinengehäuse nachgeschlagen.
15 Wann kommen Erdraketen zum Einsatz? Querung von Verkehrswegen (Straßen, Gleisanlagen, kleinere Gewässer, Garageneinfahrten, etc.) Länge: bis max. 25 m Leitungsdurchmesser: bis max. DN 150 mm Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Telefon, Telekommunikation, Glasfaserkabel (FTTH)
16 Warum eine Erdrakete das Ziel genau treffen muss...weil Erdraketen bei Abweichungen von der vorgegebenen Bohrtrasse auf Fremdleitungen - sofern vorhanden - treffen und beschädigen können....weil die Sicherheit oberste Priorität hat...weil Fehlbohrungen riskant sind und unter allen Umständen vermieden werden müssen
17 Schadensursache: Abweichung von der geplanten Sollachse Das kann folgende Gründe haben: unbekannter Baugrund unvorhersehbare Hindernisse ungenaue Arbeitsweise der Erdrakete (siehe Systemvergleich)
18 Bodenstruktur beachten Bodenaustausch Kanal Hier könnte es zu einer kleinen Absackung kommen. Kompakter Boden Lockerer Boden Wenn möglich: Vom festen in den lockeren Boden bohren.
19 Bohrloch-Einfall hinter der Maschine Kollaps Sofortverrohrung Bei Böden ohne bindige Anteile ( z.b. Kies u.s.w. ) fällt die Bohrung zusammen. Die Abluft kann nicht entweichen. Die Maschine hört auf zu schlagen. Deshalb das Rohr sofort mit einziehen (Sofortverrohrung) Damit wird die Bohrung gesichert. Die Abluft kann entweichen.
20 Ausbildung der Startgrube Abgeböschte Startgrube - keine optimale Startbedingungen Auftrieb Senkrechte Grubenwand - gute Startbedingungen
21 Fazit 1: Nicht in allen Böden können Erdraketen eingesetzt werden. Der Boden muss verdrängungsfähig sein. Der Boden sollte bindige Anteile haben! Der Boden muss die Rakete tragen können! Lockerer und nasser Boden trägt nicht. Felsböden sind nicht verdrängungsfähig. Zur Absicherung sollte - wenn notwendig - sofort verrohrt werden.
22 Systemvergleich: Erdrakete mit starrem Verdrängungskopf (Eintaktprinzip) starrer Verdrängungskopf (einteilig) Mit einem Schlag muss der Boden verdrängt und die Reibungskraft am Gehäuse überwunden werden! Kolben festgesetzter Meißel aufgesetzte Stufen
23 Systemvergleich: Erdrakete GRUNDOMAT mit beweglichem Verdrängungskopf (Zweitaktprinzip) Beweglicher Stufenkopf (Verdrängungskopf) Kolben Feder Gehäuse Meißel Video-1 Video-2
24 Mit der Schlagkraft die Widerstände im Boden überwinden Verdrängungs- oder Spitzenwiderstand Klebe- und Reibungskräfte (Mantelreibung)
25 Systemvergleich: Hammertest Beweis für die hohe Durchschlagskraft der Zweitaktmaschine (Grundomat). Im Gegensatz zur Eintaktmaschine schlägt die Glocke bei der Zweitaktmaschine sofort an.
26 Fazit 2: Erdraketen mit beweglichem Verdrängungskopf sind schlagkräftiger und lassen sich nicht so leicht ablenken als Erdraketen mit starrem Verdrängungskopf, weil der Vortrieb in zwei Takten (1. Schlag auf Meißel, 2. Schlag auf Gehäuse) und nicht in einem Takt (gesamte Maschine) erfolgt. Dadurch können Steine ohne Kursabweichung durchschlagen werden. Der Erdraketeneinsatz ist dadurch sicherer. Das Risiko einer Fehlbohrung wird minimiert. Unkontrollierbare Richtungsabweichungen mit der Gefahr Fremdleitungen zu beschädigen, werden vermieden.
27 Schadensursache: Zielfehler Das kann folgende Gründe haben: mangelnde Sorgfalt beim Ausrichten / Einnivellieren Arbeiten ohne Peiloptik und Startlafette
28 Kimme - Korn: Volltreffer Was bedeutet zielgenau? Bei Bohrungen mit Erdraketen spricht man von zielgenau, wenn die Abweichung < 1% von der Bohrlänge ist. Dieses ist bei 93% der Bohrungen der Fall! Das Ausrichten ist das A und O Beispiel : Bohrlänge 15 m - Abweichung 15 cm = 1%
29 Ausrichtungshilfe: Peiloptik 1,5m Mit der Peiloptik und der Parallelverschiebung von 1,5 m wird aus der unsichtbaren Bohrlinie eine sichtbare Visierlinie.
30 Ausrichtungshilfe: Peiloptik Peilteleskop mit Visieroptik Mit Hilfe der Visieroptik wird der Peilstab in der Zielgrube anvisiert. 1,5 m
31 Ausrichtungshilfe: Startlafette in Seite und Höhe verstellbar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Befestigung mit Erdnägeln Vorsicht: Erdnägel nicht in vorhandene Leitungen schlagen!
32 Der kontrollierte Start step for step Mit wenig Luft starten wenig Power alle 20 cm anhalten Kontrolle evtl. nachjustieren und weiter geht s.
33 Fazit 3: Wer ins Schwarze treffen will, muss genau zielen. Für die Ausrichtung von A nach B gehört die Peiloptik und die Startlafette. Je genauer die Ausrichtung, desto höher die Treffgenauigkeit.
34 Generelle Sicherheitshinweise Der Tiefbauunternehmer muss die Betriebsanleitung lesen und beachten die Trasse erst nach Klärung aller Randbedingungen festlegen Baugruben in der entsprechenden Tiefe anlegen, absichern und Bedienungskräfte schützen die Baustelle einrichten und absichern sich Gewissheit über die Lage der Fremdleitungen im Trassenbereich verschaffen (Besondere Sorgfalt ist bei Gas-, Wasser- und stromführenden Leitungen geboten) empfohlene Sicherheitsabstände zu Fremdleitungen einhalten und Überdeckung beachten Maßnahmen bei Bohrungen in der Nähe von Fremdleitungen beachten Gegebenenfalls Laufüberwachung der Erdrakete (Ortung) nutzen oder gesteuerte Erdrakete einsetzen.
35 Betriebsanleitung - Baumusterprüfung der Berufsgenossenschaft - CE Konformität
36 Trassenplanung: Wo sind Fremdleitungen? Wohin soll die Start- und Zielgrube? S Z Das Restrisiko minimieren!
37 Absicherung der Baugrube Grube verbauen ab 1,25 m Tiefe Baugrube gemäß den technischen Regeln absichern
38 Absicherung der Bedienungskräfte stets Bauhelm und Warnweste tragen
39 Maßnahmen zur Erkundung von Fremdleitungen Wo liegen Fremdleitungen? Im Leitungskataster der Ver- und Entsorger, Behörden etc. ermitteln: - Nutzungsart, Tiefenlage, Verlauf - amtlich bestätigen lassen Bei unklarer Leitungslage - doppelt aufpassen (Nachweispflicht durch ausführendes Unternehmen): - Bauämter, Bauunternehmen, Anlieger etc. befragen - Ortungs- bzw. Suchgeräte für Leitungssuche einsetzen - Kontrollschlitze für Leitungssuche erstellen Sicherheitsmaßnahmen bei naheliegenden Gas-, Wasser- und stromführenden Leitungen: - empfohlene Sicherheitsabstände zu Fremdleitungen unbedingt einhalten, u.u. Bohrtrasse verlegen - Sicherheitsausrüstung tragen - nicht leitenden Druckluftschlauch (ohne Stahlarmierung) einsetzen - NOT-AUS Absperrhahn ankuppeln - gegebenenfalls Ortungstechnik einsetzen, um den Vortrieb der Erdrakete zu kontrollieren Einsatz der gesteuerten Erdrakete Grundosteer
40 Abstände zu Fremdleitungen / Überdeckung Grubentiefe 10 x Maschinen Ø bei geringer Überdeckung: Hebung Bohrungsabstand: 4 x Maschinen Ø in Frankreich: generell 80 cm
41 Absicherung der Bedienungskräfte Wenn stromführende Leitungen die Trasse kreuzen und / oder der Mindest- Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, muss zum Schutz vor einem Stromschlag bei einem möglichen Zusammentreffen der Erdrakete mit der Stromleitung ein spezieller Schutzanzug spezielle Schutzstiefel und spezielle Schutzhandschuhe getragen werden, oder...
42 Oder einen nicht leitenden Anschluss- und Druckluftschlauch (ohne Stahlarmierung) verwenden
43 Absperrhahn NOT-AUS Damit lässt sich die Druckluft abstellen und drosseln und der Anlauf verbessern.
44 Ortung Sender-Empfänger-Prinzip Durch ein am Anschlussschlauch befestigter Sender, lässt sich die exakte Position der Erdrakete zu jedem Zeitpunkt genau orten aber nicht steuern. Sender
45 Einsatz einer steuerbaren Erdrakete Damit lässt sich die exakte Position der Erdrakete zu jedem Zeitpunkt genau verfolgen und korrigieren / steuern. Geradeaus-Modus Steuer-Modus
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47 TRACTO-TECHNIK - Stammwerk Stammwerk Saalhausen Produziert wird in 5 Werken auf insgesamt m
48 TT steht für: Qualität
49 TT steht für: Qualität
50 TT steht für: Qualität
51 Der Maulwurf Der Maulwurf ist Markenzeichen und Vorbild des Grundomat
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