TUOTELEHTI PO-2016 MUKAISEEN PAALUTUKSEN SUUNNITTELUUN JA PAALUTUSTYÖHÖN RT BETONIPAALUILLA® 17.11.2022
TUOTELEHTI
PO-2016 MUKAISEEN PAALUTUKSEN SUUNNITTELUUN JA PAALUTUSTYÖHÖN RT BETONIPAALUILLA® 17.11.2022
Tämä Tuotelehti korvaa Rakennusteollisuus ry:n aiemman julkaisun ”TUOTELEHTI PO-2011 mukaiseen paalutustyöhön” vuodelta 2013. Tämän Tuotelehden mukaisia RT Betonipaaluja® ovat oikeutettuja valmistamaan Rakennusteollisuus RT ry:n Betoniteollisuustoimialan Paalujaoksen jäsenyritykset, joilta saat myös lisätietoa aiheesta. RT Betonipaalut® on Betoniteollisuus ry:n (Betonia Oy) rekisteröity tavaramerkki. RT Betonipaalujen® valmistajat/toimittajat • HTM Yhtiöt Oy (www.htmyhtiot.fi) • Lujabetoni Oy (www.lujabetoni.fi) • Siikajoen Betonitukku Oy • TB-Paalu Oy (www.jvb.fi) Paaluvarusteiden valmistajat/toimittajat • Emeca Oy (www.emeca.fi) • Leimet Oy (www.leimet.fi) Lisäksi julkaisun laadintaan ovat osallistuneet Olli Asp, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jukka Haavisto, Tampereen yliopisto Henri Kiiski, YIT Oyj Anssi Laaksonen, Tampereen yliopisto Teemu Riihimäki, A-Insinöörit Civil Oy
Ulkoasu ja taitto: Mika Kautto Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry, Betoniteollisuustoimiala Copyright: Rakennustuoteteollisuus ry
2
Tuotelehden pdf-version voit ladata täältä:
Sisältö 1. YLEISTÄ......................................................................................................................................................................................4 1.1 RT Betonipaalujen® tuotehyväksyntä............................................................................................................................ 5 1.2 Käyttökohteet.........................................................................................................................................................................6 1.3 Paalutyypit ja varusteet......................................................................................................................................................7 1.3.1 Tyypit, mitat ja materiaalit.............................................................................................................................................7 1.3.2 Valmistustoleranssit........................................................................................................................................................8 1.4 Paalun merkintä....................................................................................................................................................................9 2. SUUNNITTELU...................................................................................................................................................................... 10 2.1 Geotekniset tutkimukset.................................................................................................................................................. 10 2.1.1 Pohjatutkimukset............................................................................................................................................................. 10 2.1.2 Maaperätutkimukset...................................................................................................................................................... 10 2.2 Säilyvyys................................................................................................................................................................................ 10 2.2.1 Rasitusluokat..................................................................................................................................................................... 10 2.2.2 Paalutuotteet ja niiden soveltuvuus eri rasitusluokkiin................................................................................. 12 2.2.3 Suunniteltu käyttöikä.................................................................................................................................................... 12 2.3 Suunnittelu ja ominaisuudet......................................................................................................................................... 13 2.3.1 Paalujen kiinnityksestä yläpuoliseen rakenteeseen – paalujen pääterästen ankkurointi............... 14 2.3.2 RT Betonipaalujen® puristuskapasiteetit............................................................................................................... 16 2.3.3 Yhteisvaikutuskäyrästöt RT Betonipaaluille®...................................................................................................... 21 2.3.4 Suunnitteluohjeita poikkeamatilanteisiin........................................................................................................... 24 2.4. RT-Betonipaalujen® hiilijalanjälki eli CO2 -päästöt..............................................................................................27 3. PAALUTUSTYÖ..................................................................................................................................................................... 28 3.1 Työturvallisuus................................................................................................................................................................... 28 3.1.1 Paalujen kuljetus............................................................................................................................................................. 28 3.1.2 Paalujen varastointi ja käsittely työmaalla.......................................................................................................... 29 3.1.3 Paalujen pystyyn nosto työmaalla.......................................................................................................................... 29 3.2 Paalujen asentaminen..................................................................................................................................................... 30 3.2.1 Paalutusalusta.................................................................................................................................................................. 30 3.2.2 Iskusuoja ja lyöntilevy.................................................................................................................................................. 30 3.3 Upotuslyönnit...................................................................................................................................................................... 31 3.4 Lopetuslyönnit käytettäessä RT Betonipaaluja®.................................................................................................... 31
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
3
1. YLEISTÄ Tämä Tuotelehti käsittelee lyömällä asennettavia teräsbetonipaaluja (RT Betonipaalut®), joiden nimelliskoko on 250x250, 300x300 ja 350x350 mm2. RT®-betonipaaluista tehdyt perustukset tarjoavat monenlaista lisäarvoa hankkeen tilaajille, suunnittelijoille ja paalutusurakoitsijoille. Käyttöikä vähintään 100 vuotta Lyötävillä teräsbetonipaaluilla voidaan rakentaa heikosti kantaville maapohjille nopeasti ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä perustuksia, joilla on pitkä käyttöikä. Rakennusten perustuksia, erityisesti heikon kantavuuden omaavilla maapohjilla (paaluperustukset), on erittäin hankala peruskorjata rakennuksen elinkaaren aikana verrattuna muihin rakenneosiin, joten niille suunniteltu käyttöikä on yleensä vähintään 100 vuotta, mikä saavutetaan jo normaaleilla RT®-betonipaalutuotteilla. Erikoistuotteilla tätäkin pidempi käyttöikä on mahdollinen. Teräsbetonipaalut on osoittaneet hyvän säilyvyytensä myös käytännössä, sillä niistä on maailmalla jo yli sadan vuoden käyttökokemus. Hyvä kuormituksenkestävyys Yksittäisillä teräsbetonipaaluilla on hyvä kantavuus sekä nurjahduskestävyys ja niillä on helppo rakentaa jäykkien liitosten ja jatkosten avulla rakennusta hyvin stabiloivia perustuksia, myös vaakakuormille. Teräsbetonipaalujen kantavuus riittää myös raskaasti kuormitetuissa kohteissa ja paalujen maksimaalinen kantavuus voidaan optimoida paalutustöiden yhteydessä suoritettujen PDA-mittausten avulla. Nopeasti asennettava ja hinnaltaan kilpailukyinen Pitkienkin peruspaalujen asentaminen on nopeata helposti asennettavien ja jäykkien jatkososien avulla. Tämä ja teräsbetonipaalujen erittäin kilpailukykyiset hinnat, erityisesti ottaen huomioon paalujen hyvä kantavuus, mahdollistavat taloudelliset ja pitkäikäiset paaluperustukset. Ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen perustusratkaisu Lyötäviä teräsbetonipaaluja käyttäen heikosti kantavien maapohjien perustuksissa on mahdollista alentaa rakentamisaikaisia CO2-päästöjä ja siten säästää ympäristöä verrattuna muihin perustusratkaisuihin, lisäksi pitkä käyttöikä alentaa myös rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Teräsbetonipaaluissa käytettävät raudoitusteräkset valmistetaan kierrätysteräksestä neitseellisen rautamalmin sijasta. RT®-betoni-paalutuotteita valmistava paalutehdasverkosto kattaa hyvin koko maan ja näin myös tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat CO2-päästöt voidaan minimoida. Hyvän säilyvyytensä ansiosta teräsbetonipaaluperustusta on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin myös korvaavan rakennuksen perustuksissa, tämä kuitenkin edellyttää vanhan perustuksen kuntotutkimuksia. Tarkempaa tietoa RT-betonipaalujen® ympäristövaikutuksista löytyy kohdasta 2.4. Kestää maaperän kemiallisia rasituksia Valitsemalla oikeita olosuhteisiin soveltuvia RT®-betonipaalutuotteita saadaan aikaan kestäviä paaluperustuksia erilaisiin maaperän aiheuttamiin kemiallisiin ja fyysisiin ympäristörasituksiin, jotka selvitetään ennakolta maaperätutkimusten avulla. Suomalainen tuote RT®-betonipaalutuotteet ovat kotimaisia tuotteita, jotka on valmistettu kotimaisista raaka-aineista ja varusteista.
4
1.1 RT Betonipaalujen® tuotehyväksyntä Teräsbetonipaalujen tulee olla CE-merkittyjä ja kansallisen Paalutusohjeeseen 2016 (RIL 2542016) vaatimusten mukaisia.
Paalun (osan) tiedot
Paalun pää
Kalliokärjillä on Suomen Betoniyhdistys ry:n myöntämä käyttöseloste.
Nostolenkki
Yläpaalu
Tuotelehti pohjautuu Paalutusohjeeseen 2016 PO-2016 (RIL 254-2016) ja korvaa aikaisemmat Tuotelehden versiot. Tuotelehden mukaisten RT Betonipaalujen® ominaisuudet täyttävät seuraavien standardien ja ohjeiden vaatimukset:
Jatkoskappaleet
Paalun jatkos
• SFS-EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu • SFS-EN 12794 Betonivalmisosat. Perustuspaalut • SFS-EN 12699 Pohjarakennustyöt. Maata syrjäyttävät paalut • SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt • SFS-EN 206 Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus • SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa • Paalutusohje 2016 (RIL 254-2016)
Nostolenkki Välipaalu Kalliokärki
Alapaalu
Paalut ja niissä käytettävät tarvikkeet ja varusteet valmistetaan tehdasolosuhteissa. Laadunvalvonta on kolmannen osapuolen varmentama.
Paalun kärki
Kuva 1.1 Betonipaalun osien nimitykset
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
5
1.2 Käyttökohteet Teräsbetonipaalua voidaan käyttää erilaisten rakennusten ja infrarakenteiden paaluperustuksiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat liikenne- ja väylärakenteet, teollisuusrakennukset sekä massiiviset koneperustukset ja asuinrakentaminen, kuten kerros- ja pientalot. Uudistuneen teräsbetonipaalun etuja ovat muun ohella • Hyvä korroosionkestävyys • Suuri nurjahduskestävyys • Ympäristöystävällisyys • Suuri kantavuus • Nopea ja turvallinen jäykkäjatkos • Kilpailukykyinen hinta • Koko maan kattava paalutehdasverkosto
6
1.3 Paalutyypit ja varusteet Paaluissa käytettävä betoni valmistetaan standardin SFS-EN 206 mukaisesti. Betonin lujuus on C40/50 (K-50) tai C45/55 (K-55). Raudoitteissa käytetään pääteräksinä tyyppihyväksyttyjä harjateräksiä, jotka täyttävät Paalutusohjeen 2016 tekniset vaatimukset. RT Betonipaalut® on aina varustettu kalliokärjillä. Paalutusohjeen 2016 mukaisesti lyötävien paalujen kärjet on suojattava kalliokärjellä, mikäli paalutus läpäisee kivisiä maakerroksia (GEO-luokitus raekoko d>60 mm). Kalliokärjessä on karkaistu kärkitappi, joka varmistaa paalun tartunnan kallion pintaan.
1.3.1 Tyypit, mitat ja materiaalit Taulukko 1.1 RT Betonipaalujen® perustiedot Paalutyyppi
Sivumitta [mm]
Paino [kg/m]
Poikkileikkauksen ala [mm2]
Vaipan ala [m2/m]
Betonin lujuus [MPa]
RTB-250-16
250
156
62 500
1,00
C40/50
RTB-300-16
300
+15
225
90 000
1,20
C40/50
RTC-300-16
300
-10
225
90 000
1,20
C45/55
RTC-350-16
350
307
122 500
1,40
C45/55
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
7
1.3.2 Valmistustoleranssit Mikäli paalun sivumitta on nimellismittaa suurempi, voidaan betonipeitteen paksuus mitata nimellismitasta. Paalun nimellispituus: +150mm / -100mm RT Betonipaalut® valmistetaan RT:n valmistuspiirustusten ja PO-2016 mukaisesti. Jatkettavien sekä yksimittaisten RT Betonipaalujen® valmistusmitat RTB-250-16 RTB-300-16 RTC-300-16 RTC-350-16
4–13 m 4–15 m 4–15 m 4–14 m
Teräsbetonipaalujen valmistuspituudet määritellään vakiopituuksina tasametrein.
8
1.4 Paalun merkintä Tämän Tuotelehden mukaisesti valmistettu RT Betonipaalu® on merkitty Rakennusteollisuuden RT- tunnuksella, paalun poikkileikkauksen mitalla ja perustana olevan Paalutusohjeen julkaisuvuodella sekä tarvittaessa säilyvyyteen viittaavalla tunnuksella. Esim. RTB-300-16SR, jossa • RTB on RT Betonipaalun® tyyppi (RTB, RTC), kirjaintunnus B tai C osoittaa paalun kantavuusluokkaa • 300 on paalun poikittaismitta (250 mm, 300 mm, 350 mm) • 16 tarkoittaa, että tuote on PO-2016 mukainen • Lisämerkintä (tässä tapauksessa SR (sulfaatinkestävyys)) osoittaa, että (erikois)paalu on suunniteltu normaalista (XC2) poikkeavaan ympäristörasitukseen (-, SR, E, SR-E)
Paalun valmistaja Oy Perustajantie 1 00100 Osoite www.valmistaja.fi/DoP DoP: 333 EN 12794 Perustuspaalut Paaluluokka 1 Jatkosluokka A
Mahdollinen lisätarkenne erikoispaaluille PO-2016 mukainen paalu Paalun koko Paalun tyyppi
22
RT tuotelehden mukainen paalu
RT
B - 250 - 16
C - 300
350
SR E
SR-E Paalun tyyppi
RTB-300-16SR
Paalun tiedot
AP-12-KK
Paaluelementin paino
2700 kg
Paalun pituus
12 m
Paalun pään varusteet Kalliokärki = KK Jatkos = JA Elementin pituus Yläpaalu = YP Välipaalu = VP Alapaalu = AP Yksimittainen paalu = YM
Valupäivä
17.11.2022
4
AP
15
VP -
Rasitusluokat
XC2, XA3
YP -
YM
- KK JA
Paaluun kohdistuvat ympäristön rasitusluokat, vrt. kohta 2.2.1
Kuva 1.2 Esimerkki betonipaalun tuotemerkinnästä
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
9
2. SUUNNITTELU 2.1 Geotekniset tutkimukset 2.1.1 Pohjatutkimukset Pohjatutkimuksien yleisiä vaatimuksia koskevat standardit SFS-EN 1997-1 ja SFS-EN 1997-2 sekä huomioon otettavat kansalliset asiakirjat. Yksityiskohtaisia ohjeita ja suosituksia pohjatutkimuksista annetaan Paalutusohjeessa 2016.
2.1.2 Maaperätutkimukset Tulee selvittää, vaikuttaako teräsbetonipaaluja ympäröivän maaperän ominaisuudet paalujen säilyvyyteen. Tämä suositellaan tehtäväksi maaperätutkimuksilla, mikäli maaperän ominaisuuksia ei muiden selvitysten perusteella tunneta riittävästi. Maaperä- ja pohjavesianalyysien perusteella määritellään teräsbetonipaaluihin kohdistuvat rasitusluokat, jotka vaikuttavat paaluilta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lisätietoa ks. Paalutusohje PO-2016, OSA 1, kohdat 3.2.4 ja 4.7.6.2.
2.2 Säilyvyys 2.2.1 Rasitusluokat Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelulla tarkoitetaan rakenteiden kestävyyden suunnittelua säilyvyyden osalta. Lähtötietona käyttöikäsuunnitteluun tarvitaan materiaali- ja rakennetietojen lisäksi tietoa maaperän ympäristöolosuhteista (rasitusluokat) sekä ajanjakson pituus, jonka rakenteen edellytetään kestävän (suunniteltu käyttöikä). Teräsbetonipaalut säilyvät maaperässä hyvin ja paalujen korkealujuuksinen betoni karbonatisoituu hyvin hitaasti suojaten paalun raudoitusta korroosiolta, myös maaperä suojaa betonia ilman hiilidioksidin vaikutukselta. Mikäli paalua ympäröivästä maaperästä tai pohjavedestä aiheutuu paalulle poikkeuksellista kemiallista rasitusta, kuten esimerkiksi betonia rasittavaa sulfaattirasitusta happamissa sulfiittisavimaissa tai teräskorroosioriskiä pohjaveden korkean kloridipitoisuuden vuoksi, tulee riittävän käyttöiän varmistamiseksi RT Betonipaalutyyppi® valita kyseisen ympäristörasituksen mukaiseksi. Maaperän sulfaattipitoisuus voi olla haitallista normaalin betonipaalun säilyvyydelle, joutuessaan kosketuksiin hapen kanssa maankohoamisen tai maankäytön aiheuttaman pohjavedenpinnan laskun vaikutuksesta. Tällöin sulfaattipitoinen maaperä happamoituu (pH<4,0) muodostaen rikkihappoa ja edellyttää SR-paalutyyppiä. Happamia sulfaattimaita esiintyy pääosin rannikkoalueilla jääkauden jälkeisen Litorinameren pohjasedimenteissä noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella PohjoisSuomessa sekä 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella Etelä-Suomessa. RT Betonipaalujen® vakiopaalutuotteiden suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta ja rasitusluokka XC2, joka kattaa betonin karbonatisoitumisen aiheuttaman teräskorroosioriskin normaaleissa olosuhteis-
10
sa. Mikäli maaperästä aiheutuu paaluun poikkeuksellista kemiallista tai kloridirasitusta, käytetään E-paaluja tai SR-E-paaluja riippuen rasituksen laadusta. Rasitusluokat kuvaavat millaisiin ympäristöolosuhteisiin (rasituksiin) betonirakenne joutuu käyttöikänsä aikana: 1. Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio • XC1 paalu on kokonaisuudessaan jatkuvasti (pohja)vedenpinnan alla • XC2 Märkä, harvoin kuiva. Paalujen yleisin rasitusluokka. Tämä on paalun säilyvyyden kannalta vaativampi kuin rasitusluokka XC1. 2. Kloridien (ei-merivesi) aiheuttama korroosio XD (esim. maantiesuola) • esiintyy paaluissa vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa • XD2, mikäli pohjaveden kloridipitoisuus > 1000 mg/l 3. Kloridien (merivesi) aiheuttama korroosio XS • XS2, mikäli pohjaveden kloridipitoisuus > 1000 mg/l 4. Jäädytys-sulatusrasitus XF • ei normaalisti esiinny paaluissa 5. Sulfaattirasitus XA • määritellään maaperä-/pohjavesianalyysien tai vastaavien selvitysten perusteella PO-2016 OSA 1, kohtien 3.2.4 ja 4.7.6.2 mukaisesti. 6. Muu kemiallinen rasitus XA • vaatimukset määritellään tapauskohtaisesti (esim. kemiallisesti saastunut maa).
Paaluille määritellään normaalin XC rasitusluokan lisäksi täydentäviä rasitusluokkia, mikäli siihen on perusteltuja syitä, eli on mahdollista, että maaperä/pohjavesi sisältää sulfaatteja, klorideja tai muuta kemiallista rasitusta. Tällöin on pitoisuudet selvitettävä maaperä-/pohjavesianalyyseillä. Osoitteesta www.gtk.fi löytyy Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden alueellisten yleiskartoitusten tuloksia. Nämä soveltuvat varsinaisten maaperäanalyysien suunnitteluun, mutta eivät ole riittävän tarkkoja perustusten säilyvyyssuunnittelun perusteeksi. Käytännössä paalujen osalta mahdollisia kloridirasitusluokkia ovat ainoastaan luokat XD2 ja XS2. Tällöinkin edellytyksenä on, että pohjaveden mitattu kloridipitoisuus on vähintään 1000 mg/l, esimerkiksi meriveden välittömässä läheisyydessä pohjaveden kloridipitoisuus tulee mitata ennen rasitusluokan määrittämistä. Mikäli kloridipitoisuus jää alle 1000 mg/l, ei rasitusluokkaa XD2 tai XS2 tarvita, vaan terästen korroosion osalta rasitusluokaksi asetetaan normaali paalujen rasitusluokka XC2. Esimerkiksi pakkasrasitukselle paalut eivät normaalisti altistu maanalaisina rakenteina ja näin XF-rasitusluokkia ei tarvita. Myöskään jäänsulatusaineet (XD-luokat) eivät normaalisti aiheuta paaluihin rasituksia, vaikka paalut olisivat esim. tierakenteen yhteydessä. Mikäli paaluja käytetään esim. laiturirakenteissa niin, että paalut ovat alttiina merivedelle ja jäätymiselle, on säilyvyyssuunnittelu tehtävä laiturirakenteiden periaatteiden mukaisesti. XA rasitusluokat valitaan maaperä-/pohjavesianalyysin perusteella ja muihin kuin sulfaattirasitukseen perustuvat XA-luokat ja tarvittavat kemiallisten rasitusten aiheuttamat vaatimukset suunnittelijan tulee määritellä tapauskohtaisesti maaperä-/pohjavesianalyysien perusteella.
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
11
2.2.2 Paalutuotteet ja niiden soveltuvuus eri rasitusluokkiin Taulukko 2.1 RT Betonipaalujen® tyypit eri rasitusluokkiin Vakiopaalu
Vakiopaalu + SR sementti
E-paalu
E-paalu + SR sementti
Paalutyyppi
RTx-xxx-16
RTx-xxx-16SR
RTx-xxx-16E
RTx-xxx-16SR-E
RTB-250-16
XC2
XC2 + XA2
-
-
RTB-300-16
XC2
XC2 + XA2
XC2 + XS2/XD2 + XA1
XC2 + XS2/XD2 + XA2
RTC-300-16
XC2
XC2 + XA2
XC2 + XS2/XD2 + XA1
XC2 + XS2/XD2 + XA2
RTC-350-16
XC2
XC2 + XA2
XC2 + XS2/XD2 + XA1
XC2 + XS2/XD2 + XA2
VAKIOPAALU
• • • •
Muut kuin vakiopaalut ovat tilaustuotteita. Vakiopaalu on varustettu kalliokärjellä Suunniteltu käyttöikä max. 100 vuotta. Paalutyyppien tuotemerkinnät, katso kohta 1.4. Taulukko on voimassa, kun rasitusluokkien XA1 ja XA2 kemiallinen rasitus muodostuu sulfaattirasituksesta.
Vakiopaalu on normaalisti suunniteltu täyttämään rasitusluokan XC2 vaatimukset (suunniteltu käyttöikä 100 v). Sulfaattirasituksen perusteella XA1 ja XA2 luokitelluissa rasitusluokissa vaatimukset täyttäviä paalutuotteita valmistetaan betonin koostumusta muuttamalla. XS ja XD rasitusluokat edellyttävät myös paalun rakenteellisia muutoksia (E-paalu).
2.2.3 Suunniteltu käyttöikä Teräsbetonipaalut suunnitellaan normaalisti 100v käyttöiälle. Mikäli suunnittelukäyttöikä ylittää 100 vuotta, on paalujen säilyvyyssuunnittelu tehtävä tapauskohtaisesti.
Lisätietoa paalujen säilyvyyssuunnittelusta Paaluinfo 2/2016: Teräsbetonipaalujen säilyvyyssuunnittelu jaPaaluinfo 1/2019: Kloridirasitus ten (XD- ja XS-rasitusluokat) huomioiminen betonipaalujen suunnittelussa (ladattavissa sivustolta betoni.com)
12
by68 Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu – Opas suunnittelijoille, Suomen Betoniyhdistys ry
2.3 Suunnittelu ja ominaisuudet Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon ja ilmoittaa • • • • • • • • • •
Paalun tyyppi Paalun kärjen tyyppi Paalun jatkaminen, sijainti ja ohjeet paalujen jatkamisesta Paalutustyöluokka Noudatettavat toleranssit (ks. PO-2016, osa 2 kappale 4.4.3) Suunniteltu käyttöikä Rasitusluokat, muille rasitusluokille kuin XC2 myös perustelut Katkaisutaso/kiinnitys anturaan (paaluittain) Paalutusjärjestys – mahdollinen koepaalutus Tarvittava työpeti, kivistä ja epähomogeenista työpetiä käytettäessä otettava huomioon sijaintipoikkeaman kasvaminen tavanomaisesta • Suurin paalukuorma (Fcd) murtorajatilassa • Paaluluettelo (paalujen numerointi, sijainti (X, Y, Z), paalutyyppi, -koko, -kärki, vinopaalujen kaltevuudet (kaltevuus ilmoitetaan asteina), tavoite- ja katkaisutaso/kiinnitys anturaan (paaluittain) • Tarvittavat tiedot PDA-mittauksen suorittamiseksi tai loppulyöntiehto
Lisäohjeita suunnittelijalle • Paalun kuormitus lasketaan Paalutusohjeen 2016 (RIL-254-2016) OSAN 1 kohdan 4.2 mukaisesti. • PDA-mitattavat paalut tai paalujoukot tulee yksilöidä. PDA-mittauksella saatavat kantavuuden keski- ja minimiarvo esitettävä suunnitelmissa paalujoukoittain. PDA-mittauksen perusteella on mahdollista määrittää paaluille loppulyöntiehto ja varmistua oikeasta tavoitetasosta. - Mitattavaksi paalujoukoksi katsotaan riittävän samankaltaisissa geoteknisissa olosuhteissa olevat samanlaiset paalut • Suomessa ensisijainen vaihtoehto on varustaa paalut kalliokärjin (PO-2016 kohta 3.9.4.1). Tukipaalut tulee varustaa aina kalliokärjellä. • Mikäli poiketaan Tuotelehden vakiopaalusta esimerkiksi lisäämällä paalun rakenteellista kapasiteettia betonin lujuusluokkaa nostamalla ja/tai terästä lisäämällä, tulee varmistua paaluun liittyvien varusteiden riittävästä kapasiteetista. • Paalun rasitusluokka on tyypillisesti XC2. Tästä poikkeavien rasitusluokkien valinnan perusteet tulee esittää suunnitelma-asiakirjoissa. • Paalut pyritään katkaisemaan tasakatkaisuna perustuksen pohjan suuntaisesti ja ulottaen ne vähintään 50 mm anturan sisään. Perustuksen lävistyskapasiteettia määritettäessä laatan paksuudeksi valitaan paalun pään yläpuolella oleva laatan osa. • Paalujen katkaisutaso tulee määritellä noin 20 cm maanpinnan yläpuolelle, riippuen katkaisuun käytettävästä kalustosta. • Työpedin vaikutus paalutustyön suorittamiseen ja paalujen asennusjärjestykseen tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi viimeiset paalut tulee pystyä lyömään tasaiselta työpediltä. • Ympäristön esteet ja paalutuskoneen rajoitukset vinopaalujen lyönnille eri suunnissa tulee ottaa huomioon.
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
13
• Paalujen kaltevuuden ääriarvot määritetään paalutuskoneen mukaan. Suurin sallittu kallistus on myös riippuvainen paalun metripainosta ja pituudesta, sekä kaltevuuden suunnasta paalutuskoneeseen nähden. Vinopaalujen yhteydessä paalutusalustan kantavuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. - Yleisesti takakallistuksella saavutetaan suurin kaltevuus: Lyhyillä paaluilla jopa 3:1, tyypillisesti 4:1 tai 5:1. - Sivukallistuksella 10:1 tai 20:1 - Etukallistuksella 8:1 lyhyillä paaluilla, tyypillisesti 10:1 tai 20:1 Vakiopaaluanturoiden suunnitteluohje ja autoCad-blokit ovat ladattavissa maksutta osoitteessa: betoni.com kohdassa Paalut Paaluperustusten Tekla Structures suunnittelusovellus (sis. SGY ry:n vakiopaalutuspöytäkirjapohjan) on ladattavissa Tekla Warehousesta kohdasta Concrete (BEC) / BEC Pile (RT Betonipaalut).
Lisätietoa paaluperustusten suunnitteluun: Paaluinfo 1/2021: Täydentäviä ohjeita teräsbetonipaalutuksen suunnitteluun ja toteutukseen (ladattavissa sivustolta betoni.com)
2.3.1 Paalujen kiinnityksestä yläpuoliseen rakenteeseen – paalujen pääterästen ankkurointi Tasakatkaistu paalu välittää ainoastaan puristavaa normaalivoimaa. Mikäli paalu ja raudoitteet tasakatkaistaan tai ankkurointipituus alittaa minimiankkurointipituuden (lb.min), käsitellään paalun ja rakenteen liitos laskennallisesti vetoa kestämättömänä nivelenä. Paalun hyötypituuden alittaessa 3 metriä tulee paalu kiinnittää jäykästi yläpuoliseen rakenteeseen. Tarvittaessa paalu voidaan ankkuroida yläpuoliseen rakenteeseen paljastamalla paalun pääraudoitus. Tällöin ankkurointipituus määräytyy paalun pääterästen ja yläpuolisen rakenteen betonin ominaisuuksien perusteella.
14
Taulukko 2.2 RT Betonipaalujen® pääterästen ankkurointipituudet liittyvään rakenteeseen eri liittyvän rakenteen betonin lujuusluokilla. Raudoitteen vetovoimakapasiteetti. Tartuntapituus [mm]
Ft.d.min
Ft.d.max
Paalutyyppi
lb.min
C25/30
C30/37
C35/45
[kN]
[kN]
RTB-250-16
140
560
490
450
93
370
RTB-300-16
160
670
560
510
110
490
RTC-300-16
250
960
850
770
190
750
RTC-350-16
280
1100
970
880
240
980
Ft.d.min = paalun raudoitteen yhteenlaskettu murtorajatilan vetokapasiteetti kaikki pääteräkset huomioon ottaen ankkurointipituuden vähimmäisarvolla lb.min (Betoni C25/30) = paalun raudoitteen suurin murtorajatilan vetokapasiteetti kaikki pääteräkset Ft.d.max huomioon ottaen ja suoralle paalun suuntaiselle vetovoimalle. lb.min = pääterästen ankkurointipituuden vähimmäisarvo
Taulukossa esitetyt arvot on laskettu paalun raudoitteen täydelle murtorajatilan vetokapasiteetille sarakkeen mukaisessa betonissa teräslajilla, jonka myötöraja 700 MPa ja toteutusluokassa 2. Raudoitteen ja rakenteen välillä oletetaan vallitsevan hyvät tartuntaolosuhteet. Ankkurointipituus voidaan määrittää raudoitteessa vallitsevan voiman mukaan lineaarisesti interpoloimalla, kuitenkin siten, että ankkurointipituuden minimiarvo lb.min täyttyy. Ankkurointipituuteen rakenteessa lasketaan raudoitteen osuus, jolla betonissa ei esiinny raudoitustangon suuntaisia halkeamia, esim. perustusanturan alapinnan raudoituksen yläpuolella sijaitseva raudoitustankojen osuus.
Esimerkiksi paalulle RTB-300-16: Raudoituksen suhteen suurin mahdollinen vetovoima on 490 kN. Jos paaluun kohdistuvan vetovoiman mitoitusarvo on 100kN, tulee tartuntapituuden olla betonissa C30/37 (100 kN / 490 kN) • 560 mm = 114 mm, joka jää alle minimiarvon (lb.min = 160 mm). Eli valitaan minimiarvo. Minimiarvolla laskettuna paalun ankkuroinnin vetokapasiteetti on (160 mm / 560 mm) • 490 kN = 140 kN. Lyöntipaalun suurin vetovoimakapasiteetti määräytyy paalun omasta painosta ja paalun sivupintoihin vaikuttavasta vaippavastuksesta. Ankkurointipituutta on mahdollista pienentää taivuttamalla raudoitetta, hitsaamalla poikkitankoja tai päätyankkureita. Ankkurointipituuden laskennallisessa määrittämisessä noudatetaan standardia SFS-EN 1992-1-1
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
15
2.3.2 RT Betonipaalujen® puristuskapasiteetit Rd:str = paalun rakenteellinen kestävyys, jolloin murtotapana on paalun stabiliteetin menetys paalua ympäröivän maakerroksen murtuessa tai paalupoikkileikkauksen kapasiteetin ylittyminen. Rd;geo = geotekninen kantavuus eli paalun suurin lyömällä osoitettavissa oleva murtorajatilan puristuskestävyys eri paalutustyöluokissa tämän Tuotelehden loppulyöntiehtoja käytettäessä
HUOM! Rd:str vastaa sisällöltään eurokoodeissa käytettävää termiä NRd. Taulukossa 2.3 on esitetty RT Betonipaalujen® puristuskapasiteettien mitoitusarvot paalun rakenteellisen kestävyyden (Rd:str) ja tämän Tuotelehden loppulyöntitaulukkoa käytettäessä paalun geoteknisen kantavuuden maksimiarvon (Rd;geo) osalta. Paalun puristuskestävyydeksi valitaan pienempi näistä kahdesta arvosta. Taulukon 2.3 puristuskapasiteetteja voidaan käyttää RT Betonipaaluille® kaikissa standardin SFS-EN 13670 mukaisissa toteutusluokissa. . Paalun geoteknisen kantavuuden maksimiarvoissa on käytetty korrelaatiokertoimena PO-2016 mukaista arvoa ξ5 = 1,47 (geotekninen puristuskestävyys iskuaaltoanalyysin avulla). Geoteknisen kantavuuden maksimiarvo valitaan kohteen paalutustyöluokan perusteella (PTL1-PTL3). Paalun rakenteellinen kestävyys, Rd:str on määritetty Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetyn mitoitusmenettelyn avulla. Taulukon rakenteellinen kestävyys on määritetty aksiaalisesti kuormitetulle teräsbetonipaalulle, joka on kiinnitetty yläpäästään sivusiirtymättömään rakenteeseen. Rakenteellisen kestävyyden arvot on määritetty 4-5 erilaisella maan suljetulla leikkauslujuudella (cu = maan suljetun leikkauslujuuden keskiarvo maaperätutkimusten perusteella) ja kolmella erilaisella käyttörajatilan pitkä- ja lyhytaikaisten kuormien suhteella (P = pitkäaikaiskuormien osuus; L = lyhytaikaisten kuormien osuus). Näiden väliltä kestävyys voidaan määrittää lineaarisesti interpoloiden. Taulukon pitkäaikaiskuormalla tarkoitetaan Eurokoodin (SFS-EN 1990) mukaan määritettyä kuorman pitkäaikaisosuutta. Rakenteellisen kestävyyden arvot esitetään taulukossa sekä jatketuille että jatkamattomille paaluille. Tällöin PO-2016:n mukaisesti paalun geometrinen alkutaipuma δg on jatkamattomalla paalulla = Lcr/300 ja jatketulla paalulla = Lcr/150, kun Lcr = PO-2016 osan 1 kaavan 4.52 mukainen kriittinen nurjahduspituus.
16
Taulukko 2.3 RT Betonipaalujen® puristuskapasiteetit murtorajatilassa (Puristuskapasiteetit nurjahduksen osalta on tarkasteltu erikseen sekä paalun sivun että diagonaalin suuntaiselle taivutukselle, näistä on on taulukkoon valittu alempi kapasiteettiarvo). Rd:str [kN] Paalutyyppi
Jatkettu paalu RTB-250-16 Jatkamaton paalu
Jatkettu paalu RTB-300-16 Jatkamaton paalu
Jatkettu paalu RTC-300-16 Jatkamaton paalu
Jatkettu paalu RTC-350-16 Jatkamaton paalu
Rd;geo [kN] *) cu [kN/m2]
P [%]
L [%]
5
7
10
12
100
0
508
613
739
805
50
50
636
760
899
(947)
0
100
721
838
(947)
(1000)
100
0
692
808
(927)
50
50
867
990
(1077)
0
100
933
1017
(1103)
100
0
733
885
1063
1149
50
50
916
1093
1282
(1344)
0
100
1036
1204
(1357)
(1431)
100
0
995
1161
(1325)
50
50
1247
1415
(1532)
0
100
1338
1455
(1574)
100
0
788
957
1163
1277
50
50
987
1184
1427
(1549)
0
100
1121
1324
(1526)
(1622)
100
0
1087
1283
1498
50
50
1369
1595
(1778)
0
100
1496
1661
(1821)
100
0
1077
1307
1589
1746
50
50
1346
1616
1946
(2092)
0
100
1529
1805
(2078)
(2209)
100
0
1484
1750
2043
50
50
1868
2174
(2411)
0
100
2039
2260
(2478)
PTL1
PTL2
PTL3**)
624
698
791
895
1001
1134
1026
1147
1300
1394
1558
1765
*) Korrelaatiokerroin ξ5 = 1,47 **) Paalutustyöluokassa PTL3 lyötävien paalujen geotekninen kestävyys Rd;geo on aina varmistettava joko dynaamisilla tai staattisilla koekuormituksilla. Suluissa esitetty paalun rakenteellinen kestävyyden (Rd:str) arvo tai tyhjä ruutu tarkoittaa sitä, että paalun puristuskestävyys tulee Tuotelehden loppulyöntitaulukkoa käytettäessä kaikissa tapauksissa määräytymään paalun geoteknisen kantavuuden maksimiarvon perusteella.
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
17
Alla olevassa kuvassa on esitetty RT Betonipaalujen® eri paalutyyppien rakenteelliset puristuskestävyydet murtorajatilassa maan leikkauslujuuden funktiona sekä jatkamattomille että jatketuille paaluille kolmelle lyhyt ja pitkäaikaisten kuormien suhteelle (100% / 50% / 0%). Lisäksi vaakaviivoilla on esitetty geotekniset kantavuudet eri paalutustyöluokissa.
18
Kuva 2.1 RT Betonipaalujen® eri paalutyyppien rakenteelliset puristuskestävyydet murtorajatilassa maan leikkauslujuuden funktiona sekä geotekniset kantavuudet eri paalutustyöluokissa noudatettaessa kohdan 3.4 lopetuslyöntiehtoja.
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
19
Mikäli paalun geotekninen puristuskestävyys tullaan varmistamaan tämän tuotelehden loppulyöntiehtojen sijaan dynaamisten koekuormitusten avulla, määritetään paalun kantokyky suunnitteluvaiheessa taulukon 2.4 Rc;max-arvojen avulla. Rc;max tarkoittaa paalun geoteknisen puristuskestävyyden arvoa, joka paalusta voidaan enimmillään suunnitella osoitettavaksi lyöntityön perusteella. Paalun geotekninen puristuskestävyys voidaan suunnitella enintään mitoitusarvoon, joka saadaan jakamalla paalutustyöluokan perusteella määräytyvä Rc;max-arvo korrelaatiokertoimella ξ5 ja paalun osavarmuusluvulla γ = 1,2. Korrelaatiokerroin ξ5 määräytyy muun muassa koekuormitettavien paalujen lukumäärän perustella ja sen määrityksestä on kerrottu tarkemmin PO-2016:n osan 1 luvussa 4.5.2.4. Paalujen toteutunut geoteknisen puristuskestävyyden mitoitusarvo määräytyy lopulta dynaamisten koekuormitustulosten keskiarvon tai minimiarvon perusteella ja sen tulee aina olla vähintään yhtä suuri kuin suunnitteluvaiheessa määritetty geoteknisen puristuskestävyyden mitoitusarvo. Asennustyössä ja dynaamisen koekuormituksen aikana lyöntivoiman (mitattu maksimivoima FMX) ja mobilisoituneen staattisen vastuksen on mahdollista ylittää Rc;max-arvot, mutta betonin puristusjännitys asennuksen aikana saa olla maksimissaan 80 % betonin puristuslujuudesta (vaihtoehtoisesti 88 %, mikäli jännityksiä mitataan). Tämän ohjeen kohdan 3.4 lopetuslyöntiohjeita noudatettaessa betonin puristusjännitysten voidaan olettaa pysyvän sallituissa rajoissa riittävällä varmuudella asennustyön aikana. Dynaamisen koekuormituksen aikana sallitun jännityksen pieni ylitys yhdellä koekuormitusiskulla on hyväksyttävissä, mikäli paalussa ei näy silmämääräisiä vauriota ja paalun ehjyys todennetaan kovan iskun jälkeen tehdyllä uudella koekuormitusiskulla. Edelleen tulee huomioida, että pehmeissä maakerroksissa paalun kantokyky voi määräytyä geoteknisen puristuskestävyyden sijaan paalun rakenteellisen kestävyyden perusteella, jonka osalta kapasiteettiarvot on esitetty Taulukossa 2.3.
Taulukko 2.4 Lyönninkestävyyden kautta määräytyvä paalun puristuskestävyyden maksimiarvo Rc;max RT betonipaaluille®. Rc;max [kN]
20
Paalutyyppi
PTL1
PTL2
PTL3
RTB-250-16
1101
1231
1395
RTB-300-16
1579
1765
2000
RTC-300-16
1811
2024
2293
RTC-350-16
2459
2748
3114
2.3.3 Yhteisvaikutuskäyrästöt RT Betonipaaluille® Kuvissa 2.2-2.5 on esitetty normaalivoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutuskäyrästöt tässä Tuotelehdessä esitettyjen RT Betonipaalujen® eri tyyppien osalta. Käyrästöissä on esitetty paalun kestävyydet tapauksissa, joissa taivutusmomentti vaikuttaa joko paalun sivun tai paalun diagonaalin suunnassa. Suositellaan käytettäväksi diagonaalin suuntaista yhteisvaikutuskäyrää, sillä yleensä on vaikeata varmistaa, että paalun sivun suunta saadaan asennettua taivutusmomentin vaikutussuuntaan. Yhteisvaikutuskäyrästön kestävyyksiä verrataan mitoituskuormista aiheutuviin paalun rasituksiin. Kuvaajissa on esitetty myös paalun geoteknisen kantavuuden maksimiarvot paalutustyöluokittain tämän Tuotelehden loppulyöntiehtoja käytettäessä. Yhteisvaikutuskäyrästöt on määritetty käyttäen Eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 mukaista betonin bilineaarista materiaalimallia.
Kuva 2.2 Paalutyyppi RTB-250-16 ξ5 = korrelaatiokerroin (PO-2016, kappale 4.5.2.4) PTL1 = paalutustyöluokka 1 PTL2 = paalutustyöluokka 2 PTL3 = paalutustyöluokka 3
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
21
Kuva 2.3 Paalutyyppi RTB-300-16 ξ5 = korrelaatiokerroin (PO-2016, kappale 4.5.2.4) PTL1 = paalutustyöluokka 1 PTL2 = paalutustyöluokka 2 PTL3 = paalutustyöluokka 3
Kuva 2.4 Paalutyyppi RTC-300-16 ξ5 = korrelaatiokerroin (PO-2016, kappale 4.5.2.4) PTL1 = paalutustyöluokka 1 PTL2 = paalutustyöluokka 2 PTL3 = paalutustyöluokka 3
22
Kuva 2.5 Paalutyyppi RTC-350-16 ξ5 = korrelaatiokerroin (PO-2016, kappale 4.5.2.4) PTL1 = paalutustyöluokka 1 PTL2 = paalutustyöluokka 2 PTL3 = paalutustyöluokka 3 Lisätietoa suunnitteluun poikkeamatilanteissa Paaluinfo 1/2021: Täydentäviä ohjeita teräsbetonipaalutuksen suunnitteluun ja toteutukseen (ladattavissa sivustolta betoni.com).
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
23
2.3.4 Suunnitteluohjeita poikkeamatilanteisiin Paalun sukeltaminen Joissain tapauksissa paalu uppoaa ennakoimattomasti työn aikana ts. paalujen kärki saavuttaa riittävän kantavuuden ennakoitua tavoitetasoa alempana. Teräsbetonipaalun normaalijatkoksen tulee olla aina ennalta suunniteltu ja jatkososien asennettu valmistuksen yhteydessä, joten ennakoimaton jatkamistarve paalutustyömaalla täytyy ratkaista muilla keinoin. Tässä tapauksessa paaluun voidaan tehdä jatkos, jolla paalun yläpää saadaan kytkettyä rakenteeseen.
max 1.5 m
Paalun työmaajatkoksen tapauksessa kiinnityksen joko rakenteeseen tai paalun jatkokseen on suosi-teltavaa olla jäykkä, jotta mekanisminmuodostus vältetään. Kun paalun tukeutumistaso on ennakoitua alempana, suunniteltu paalupituus ei riitä ja paalun yläpää päätyy paalutustason alapuolelle. Kuvatussa tapauksessa asennus on tehty todennäköisesti apupaalua käyttäen, jolloin paalun yläpää tunkeutuu paalutusalustan alapuolelle. Paalun yläpää tulee kaivaa esiin riittävästi, piikata esiin teräkset (Kuva 2.6 a) ja valmistella valumuotti paalun jatkamista varten. Vaihtoehtoisesti voidaan paalu ulottaa noin 50-100 mm jatkoksen sisään paljastamatta teräksiä (Kuva 2.6 b) ja käsitellä liitosta nivelellisenä. Tässä tapauksessa pitää jatkos kiinnittää yläpuoliseen rakenteeseen jäykästi.
Kuva 2.6 Liian syvälle painuneen paalun ja anturan välinen liitos a.) momenttia johtava jäykkä liitos (paalun pääterästen tartunta anturaan) b.) ei-momenttiajohtava nivelinen liitos (paalun pääteräksiä ei paljastettu). Jos paalu painuu ennakoimattomasti syvemmälle kuin 1.5 metriä suunnitellusta pinnasta, on paalun esiin kaivaminen hankalampaa, koska kaivantoa täytyy joko tukea tai tehdä se hyvin laajana. Tällöin todennäköisesti taloudellisempi vaihtoehto paalun jatkamiselle on asentaa uusi korvaava paalu, jossa tunkeutumistason poikkeamaan on paalun pituudessa varauduttu. Korvaavan paalun sijainnin vaikutus yläpuoliseen rakenteeseen on huomioitava tapauskohtaisesti.
24
Suositukset suunnittelijalle: • Mikäli paalun tunkeumatasosta on epävarmuutta, tulee asiasta keskustella urakoitsijan kanssa, jotta mahdolliseen ongelmaan voidaan varautua ennaltaehkäisevästi. • Suunnitellaan tarvittaessa koepaalutus, jotta saadaan paalujen tunkeumatasolle lisävarmuutta • Jos mahdollista, niin suunnitellaan rakenne siten, että korvaavien paalujen sijoittaminen on mahdollista. Tämä on suositeltavaa myös siksi että paalu voidaan joutua hylkäämään esimerkiksi vaurioitumisen tai katkeamisen takia.
Paalun pyörähtäminen akselinsa ympäri asennuksen aikana Ainoastaan puristetun paalun nurjahduksen kannalta paalun pyörähtämisellä akselinsa ympäri ei ole merkitystä kapasiteettiin. Paalu pyrkii nurjahtamaan aina heikompaan suuntaansa. Paalun taivutusmomenttikapasiteettiin taivutussuunnalla on vaikutus, etenkin normaalivoiman vaikuttaessa samanaikaisesti. Paaluun yläpäähän voi syntyä taivutusta seuraavien ehtojen ollessa voimassa: • Paalu on kiinnitetty jäykästi anturaan • Paalun liikkumisesta ympäröivän maan suhteen paalun sivuun mobilisoituvasta si-vuvastuksesta aiheutuu taivuttavaa momenttia paaluun • Anturan liikkeen takia jäykästi kiinnitetty paalu pyrkii kiertymään anturan suhteen • Paalua kuormittaa jokin epäkeskeinen voima tai momentti paalun yläpäässä Diagonaalin suunnassa paalun momenttikapasiteetti on aina heikompi ja paalun murtotapa taivutuksessa terästen vetomurto, vastaavasti kuin paalun sivua vastaan kohtisuorassa taivutuksessa. Siksi paalun kiinnitys anturaan tulee tehdä vastaavalla tavalla molemmissa tapauksissa eli tartuntapituus määritetään täydelle teräsjännitykselle, mikäli koko taivutusmurtokapasiteetti on käytössä. Tällöin on otettava huomioon kohdassa 2.3.3 esitettyjen yhteisvaikutuskäyrien esittämä kapasiteettien ero erisuuntaisissa taivutuksissa. Diagonaalin suunnassa ympäröivän maan suhteen siirtyvällä paalulla on suurempi projektioala. Tällä on vaikutusta rakenteen ja maaperän yhteistoimintaan, jolloin murtotilassa saavutettavalla sivuvastuksen ääriarvolla PO-2016:n mukaisesti laskettaessa näiden kahden tapauksen sivuvastuksella ei ole eroa. Sen sijaan diagonaalin suunnassa kuormitettu paalu voi mobilisoida suuremman voiman pituusyksikköä kohden, suuremman pinta-alansa johdosta. Vastaavasti sivuvastuksen ääriarvo eli maan murtoon vaadittava siirtymä on diagonaalin suunnassa suurempi. Mikäli paaluun kohdistuu taivutusmomenttia diagonaalin suunnassa, on se otettava huomioon mitoitustarkastelussa käyttämällä vastaavaa kapasiteettiä. Paalun pyörähtämisriskin takia ei ole tarkoituksenmukaista mitoittaa uudissuunnittelussa paaluja taivutusmomentin ylärajoille, vaan jätettävä ’toleranssivaraa’ toteutuksenaikaisia poikkeamia varten. Taivutusmurron luonne paaluantura rajapinnassa säilyy terästen vetomurtona huolimatta siitä, että anturan betonin lujuus on alhaisempi kuin paalun betonin. Jos raudoitteen tartuntapituus anturaan ei ole riittävä, tapahtuu ankkurointi-
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
25
murto, jota voidaan pitää paalun liitoksen kannalta terästen vetomurron kaltaisena. Suosituksia suunnittelijalle: • Teräsbetonipaaluilla ei suositella aktiivisesti otettavan vaakakuormia sivuvastuksen avulla. • Pyörähtäminen tulee ottaa huomioon suunnittelussa esimerkiksi varautumalla siihen käyttämällä alempaa taivutuskapasiteettia • Paalun tartuntateräkset riittävät kiinnitykseen, mutta vinossa taivutuksessa kapasiteetti on alhaisempi ja tulee tarkastella erikseen.
26
2.4 RT-Betonipaalujen® hiilijalanjälki eli CO2 -päästöt Lyötävät teräsbetonipaalut ovat hiilijalanjäljeltään edullisin perustamistapa heikosti kantavilla maapohjilla pelkästään rakentamisaikaistenkin CO2 -päästöjen kannalta, lisäksi niiden pitkä suunniteltu käyttöikä alentaa myös rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. RT-Betonipaalujen® vakiotuotteille on laadittu varmennettu standardin SFS–EN 15804+A1 mukainen elinkaariarvio (LCA), jossa esitettyjä ympäristövaikutuksia voi hyödyntää esimerkiksi rakennushankkeen ympäristövaikutusanalyyseissä. Siinä on esitetty RT-Betonipaalujen® GWP-arvot, joita käytetään perustusten rakennusaikaisten CO2 -päästöjen laskennassa. GWP (Global Warming Potential) kattaa paalun CO2-päästöt ”kehdosta portille” eli elinkaaren moduulit A1-A3, sisältäen paalun raaka-aineiden ja teräsosien, näiden kuljetusten sekä paalun valmistuksen CO2 -päästöt. Paalutuotteen kuljetuksesta työmaalle aiheutuvat päästöt eivät sisälly GWP-arvoon. RT-Betonipaalujen® CO2 -päästöarvot GWPTOTAL: - RTB-250-16: GWP = 26,3 kg CO2 eq / paalu-jm - RTB-300-16: GWP = 36,6 kg CO2 eq / paalu-jm - RTC-350-16: GWP = 52,1 kg CO2 eq / paalu-jm Erikoispaalujen CO2-päästöt vaihtelevat tapauskohtaisesti, tässä muutamia esimerkkejä: - Paalun RTB-300-SR GWP = 37 kg CO2 eq / paalu-jm - Paalun RTB-300-E GWP = 41–43 kg CO2 eq / paalu-jm - Paalun RTC-300-16 GWP = 39–41 kg CO2 eq / paalu-jm RT®-betonipaalutuotteita valmistava paalutehdasverkosto kattaa hyvin koko maan ja näin myös tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat CO2-päästöt voidaan minimoida. Kuvassa 2.7 on esitetty erityyppisten lyöntipaalujen CO2-päästöjä, joihin sisältyy raaka-aineiden ja niiden kuljetusten sekä paalunvalmistuksen aiheuttamat CO2-päästöt (GWPTOTAL) paalumetriä kohti. Toisessa kuvassa esitetään paalujen päästöt suhteessa niiden kantavuuteen eli paalumetriä ja kilonewtonia kohti, tällöin tuotteiden väliset kantavuuserot eivät vaikuta vertailuun Lyötävien paalujen CO2-päästöt (GWP)
Lyötävien paalujen CO2-päästöt (GWP) suhteessa kantavuuteen
Lähteet: 1. Teräsbetoninen lyöntipaalu, Verifioitu elinkaariarvio (LCA), Vahanen Environment Oy, 30.4.2021 2. SSAB, Steel piles EPD (S-P-02243, version 1.0), Ecobio Oy, 2020
Kuva 2.7 Lyötävien paalujen CO2-päästöjä (moduulit 1-A3) Lisätietoa RT®-betonipaalujen ympäristövaikutuksista RT-Betonipaalujen® varmennettu ympäristöseloste (LCA-raportti) on ladattavissa täältä
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
27
3. PAALUTUSTYÖ Paalujen kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava tämän Tuotelehden ohjeita.
3.1 Työturvallisuus Tämä Tuotelehti antaa suosituksia paalujen ja paaluvarusteiden käsittelystä. Valmistaja ei vastaa työmaalla tapahtuvista vahingoista, tapaturmista tai vaurioista. Tuotelehti ei ole kaiken kattava eikä se sisällä kaikkia paalujen ja paaluvarusteiden käsittelyssä huomioitavia yleisiä tai tapauskohtaisesti huomioitavia asioita. Käsittelyssä noudatetaan ensisijaisesti lakeja ja määräyksiä sekä PO-2016 ja työmaan ohjeita. Paaluja käsiteltäessä on käytettävä kypärää, turvakenkiä, suojalaseja, -vaatetusta ja -käsineitä ottaen huomioon työmaan ohjeet.
3.1.1 Paalujen kuljetus Työmaan ajoteiden ja kuorman purkupaikan tulee olla ajokelpoisia (maksimikaltevuus 1:7, talviolosuhteissa hiekoitettuja ja puhdistettuja lumesta), riittävän kantavia sekä riittävän tilavia paalujen kuljetusauton ominaisuudet huomioon ottaen. Toimitukseen liittyvä työskentelyalue ja alusta tulee olla riittävän tasainen ja laaja sekä kantava ja eristetty, jotta toimituksen toiminnot voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa ympäristölle, sivullisille tai toimituksen suorittajalle. Ostajan edustajan tulee informoida paalutoimituksen suorittajaa ennen työskentelyn aloittamista toimitusalueella purkutyön suorittamiseen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi työskentelyalustan kantavuuteen vaikuttavista rakenteista (kaivannoista, kaivoista ja viemäreistä, jne.), samoin kuin mahdollisista purkupaikan yläpuolisista asennuksista, kuten sähkölinjoista, joiden vaikutus purkutyön suoritukseen tulee ottaa huomioon ja siten varmistaa turvallinen työnsuoritus. Nostoissa on huomioitava aina mm. nostotöille yleisesti asetetut turvallisuusmääräykset, lait ja asetukset sekä nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden toimittajien ohjeet. Nostoissa ja siirroissa tulee käyttää vain hyväksyttyjä nostoapuvälineitä. Nostoissa on varmistuttava, että välineitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Roikkuvan taakan alle ei saa mennä. Paalut tulee tukea kuljetuksen ajaksi kuten varastoitaessa ja kiinnittää huolellisesti vaurioiden estämiseksi. Paalut ja tarvikkeet eivät rikkoudu helposti, mutta huolimattomalla käsittelyllä niihinkin voidaan aikaansaada vaurioita, jotka vaikuttavat paalujen käyttöön ja ominaisuuksiin. Käsittelyssä on varmistettava, että tuotteisiin ei aiheuteta pysyviä muodonmuutoksia eikä muita vaurioita.
28
3.1.2 Paalujen varastointi ja käsittely työmaalla Paalut ja niissä käytettävät varusteet varastoidaan ja niitä käsitellään työmaalla siten, että niihin ei synny vaurioita. Suositeltavin tapa paalun siirtämiseen työmaalla on nostaa sitä kumpaakin nostolenkkiä ja sallittua ketjujen haarakulmaa käyttäen. Taulukossa 3.1 on esitetty nostoketjun minimipituudet eri paalupituuksille.
S
MAX 120°
Pystyynnostokohta 0,2 x L
Pystyynnostokohta 0,6 x L
0,2 x L
L
Kuva 3.1 Paalun siirto työmaalla Työturvallisuussyistä paaluja ei saa siirtää työmaalla nostolenkistä vetämällä, koska se voi aiheuttaa nostolenkin äkillisen katkeamisen. Paalua voidaan vetää vain tasaisella alustalla nostoketjulla, joka on kiinnitetty paaluun vastaavasti kuin kohdassa 3.1.3 paalun pystyynnoston yhteydessä. Alustan, jolle paalutuotteet sijoitetaan, on oltava niin suora, että paalut eivät varastoinnin aikana vaurioidu. Paalut varastoidaan nostolenkkien kohdalle asetettujen (puisten) tukien varaan tai tasaiselle maalle rinnakkain. Paalut varastoidaan työmaalla mahdollisimman lähelle niiden lyöntipaikkaa. Paalujen varastoimista pinoamalla useampaan kerrokseen ei suositella. Paalukuorman purku työmaalla • Auton vieressä ei voi olla telineitä, koska paalut puretaan suoraan maahan. • Nostokoukkujen asennus paalujen nostolenkkeihin suoritetaan lavalla seisten (työskentelykorkeus on tällöin alle 2 m).
3.1.3 Paalujen pystyyn nosto työmaalla Paalu nostetaan pystyyn kiinnittämällä nostoketju kiristyvästi paalun varteen, siten ettei kiinnityskohta tule nostolenkin ja paalun pään väliselle paalun osalle. Kuvassa 3.1 on esitetty nostoketjun oikea kiinnityskohta (= pystyynnnostokohta). Paalua ei saa nostaa pystyyn nostolenkistä, koska se aiheuttaa nostolenkkiin vetorasituksen suuntaan, johon sitä ei ole mitoitettu ja voi siten johtaa lenkin katkeamiseen. Lisätietoa turvallisesta paalutustyöstä Väylävirasto: Paalutustyön turvallisuusohje 2020
Väylävirasto: Paalutustyöturvallisuuden huomioiminen suunnitteluvaiheessa, Väyläviraston oppaita 1/2020
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
29
3.2 Paalujen asentaminen Työmaa-alueen tulee olla riittävän laaja, jotta paalutus voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa ympäristölle. Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma (PO-2016 5.3.1). Paalutustöissä suositellaan käyttämään dokumentointiin Suomen geoteknillisen yhdistyksen vakiopaalutuspöytäkirjapohjaa, joka on maksutta ladattavissa RIL Kirjakaupan sivustolta kohdasta Paalutusohje.
3.2.1 Paalutusalusta Paalutusalusta on aina suunniteltava tapauskohtaisesti maaperän lujuuden ja käytettävän kaluston mukaan. Paalutusalustan suunnittelusta vastaa kohteen vastaava pohjarakennesuunnittelija. Ennen työn aloittamista paalutusurakan osapuolten on yhdessä on tarkastettava työmaa-alueen olosuhteet: paalutusalustan kantavuus, kaltevuus ja mahdolliset kaivannot sekä paalujen varastointipaikka.. Lisätietoa paalutusalustan suunnittelusta: • Väylävirasto: Paalutustyöturvallisuuden huomioiminen suunnitteluvaiheessa, Väyläviraston oppaita 1/2020
3.2.2 Iskusuoja ja lyöntilevy ISKUSUOJA Iskusuojan tehtävä on vähentää paaluun lyönnin aikana syntyviä vetoaaltoja sekä suojata paalun yläpäätä. Iskusuojassa suositellaan käytettäväksi materiaalia, jonka ominaisuudet säilyvät mahdollisimman muuttumattomina paalutuslyöntien aikana, tämä koskee erityisesti kimmomoduulia. Iskusuojan kimmomoduulin tulee olla alle 1000 MPa ja pysyä muuttumattomana lyöntien aikana. Yleisesti käytetty materiaali on kuiva lehtipuu (koivu, pyökki, tammi), jonka syyt ovat pystysuoraan paalua vasten. Mikäli ympäristö- ja työsuojeluvaatimusten takia (palokaasut, savu, tuli) puinen iskusuoja ei sovellu käytettäväksi, suositellaan sulavaa/käyttölämpötilassa palamatonta teollisesti valmistettua erikoismateriaalia. Iskusuojan kunto tulee tarkastaa ennen jokaisen paalun lyöntien aloittamista ja sen liiallinen kuluminen on tärkeää havaita nopeasti myös paalun asennuksen aikana. LYÖNTILEVY Lyötäessä alapaalua tiiviiseen maaperään suojataan paalujatkos tähän tarkoitukseen valmistetulla lyöntilevyllä. Lyöntilevy estää paalujatkoksen lukitusosien vaurioitumisen.
Jatkospaalun lyönnissä käytetään lyöntilevyä, joka on putoamisen estämiseksi lukittava paikalleen.
30
3.3 Upotuslyönnit Paaluun syntyy puristus- ja vetojännityksiä aina, kun sitä lyödään. Jännitykset eivät saa missään asennuksen vaiheessa ylittää standardissa SFS-EN 12699 esitettyjä rajoja. Suurimmat vetojännitykset paaluun syntyvät yleensä upotuslyöntien aikana paalun kärjen ollessa pehmeässä maakerroksessa. RT-Tuotelehden mukaisille RT Betonipaaluille® on tehty PO-2016 mukainen vetojännitystarkastelu. • Lyötäessä paalua koheesiomaahan, suositellaan käytettäväksi mahdollisimman pientä pudotuskorkeutta, rajauksena voidaan pitää noin 10 cm pudotuskorkeutta kaikille 3-5 tonnin järkäletyypeille. • Lyötäessä paalua täytön läpi, jonka alapuolella on koheesiomaakerros, on noudatettava erityistä varovaisuutta ja pudotuskorkeus pidetään mahdollisimman pienenä.
3.4 Lopetuslyönnit käytettäessä RT Betonipaaluja® Tuotelehden lopetuslyönnit on laskettu PO-2016 mukaisella menetelmällä. Lopetuslyönnit on laskettu 3t, 4t ja 5t järkäleille. Järkäletyypit on jaettu 3 eri ryhmään: kiihdyttämätön (kaikki vapaasti putoavat järkäleet), kiihdytetty (hydraulisesti kiihdytetyt järkäleet esimerkiksi Junttan HHK A/S- sarjan järkäleet) ja kiihdytetty>1g (hydraulisesti kiihdytetyt järkäleet, jossa kiihdytys on yli 1g, esimerkiksi Junttan SHK- sarjan järkäleet). Kaikki paalutyypit lyödään 20 mm pysyvään painumaan 10 lyönnillä tai tiukempaan käyttäen taulukoissa esitettyä lyöntienergiaa tai pudotuskorkeutta. Energiamittareilla varustetuissa koneissa käytetään ensisijaisesti lyöntienergiaa kriteerinä. Taulukoissa pudotuskorkeus on pyöristetty lähimpään 5 cm. Lyöntikorkeuden tarkempi esitys ei ole järkevää, koska lyöntikorkeuden määritys paalutustyössä perustuu yleensä silmämääräiseen arviointiin. Lopetuslyöntitaulukkoja voidaan käyttää järkäleille, mikäli iskusuoja on kohdan 3.2.2 mukainen (iskusuojan kimmomoduuli on n. 1 000 MPa) Paalutustyöluokan PTL3 paalujen lopetuslyönnit varmistetaan aina PDA-mittauksilla. Taulukossa on esitetty PTL3 mukaiset lopetuslyöntikorkeudet, joita voidaan käyttää vain alustavina arvioina. Kun paalun kärki ulottuu kantavaan maakerrokseen ja paalun painuma pienenee, lyödään loppulyönnit, yleensä 3–5 kymmenen lyönnin sarjaa. Loppulyöntisarjojen lukumäärä määritellään olosuhteiden mukaan. Jos paalun painuminen pienenee hitaasti, lyödään useampia sarjoja, ja jos painuma pienenee nopeasti, lyödään vähemmän. Mikäli paalun painuma alittaa 10 mm 10 lyönnillä, on lyönti lopetettava välittömästi paalun vaurioitumisen estämiseksi. Lyönti voidaan lopettaa, jos paalu on lähellä tavoitetasoa, tai jos mikään muu erityisseikka ei pakota jatkamaan paalun upotusta, esimerkiksi jos paalu on kaukana tavoitetasosta tai paalun on tukeuduttava kallioon tms. Mikäli upotusta jatketaan, käytetään maksimissaan 0,2 m pudotuskorkeutta.
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
31
Pituuden vaikutus lyöntienergiaan/pudotuskorkeuteen: Lyhyet paalut • 5 m < paalun pituus ≤ 10 m: voidaan lyöntienergiaa pienentää 10%, vastaa käytännössä 5 cm pudotuskorkeutena • paalun pituus ≤ 5 m: voidaan lyöntienergiaa pienentää 20%, vastaa käytännössä 10 cm pudotuskorkeutena Pitkät paalut • Paalu ≥ 50 m, on lyöntienergiaa nostettava 10%, vastaa käytännössä 5 cm pudotuskorkeutena Jos taulukossa esitetty pudotuskorkeus on yli 50 cm, suositellaan käyttämään painavampaa tai tehokkaampaa järkälettä tai tarkistamaan loppulyöntiehto PDA-mittauksen avulla.
Taulukko 3.1 RTB-250-16 pudotuskokeus / lyöntienergia Paalutustyöluokka
PTL1
PTL2
PTL3
H = pudotuskorkeus E = lyöntienergia
Kiihdyttämätön
Kiihdytetty
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
3t
35
9
30
9
25
9
4t
30
9
25
9
20
9
5t
25
10
20
10
20
10
3t
40
11
40
11
30
11
4t
35
12
30
12
25
12
5t
30
13
25
13
20
13
3t
55
14
45
14
40
14
4t
45
15
40
15
30
15
5t
40
16
30
16
25
16
Taulukko 3.2 RTB-300-16 pudotuskokeus / lyöntienergia Paalutustyöluokka
PTL1
PTL2
PTL3
32
Kiihdytetty >1g
Järkäleen massa
H = pudotuskorkeus E = lyöntienergia
Kiihdyttämätön
Kiihdytetty
Kiihdytetty >1g
Järkäleen massa
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
3t
50
12
40
12
35
12
4t
40
13
35
13
30
13
5t
30
14
30
14
25
14
3t
60
15
50
15
45
15
4t
45
16
40
16
35
16
5t
40
17
35
17
30
17
3t
75
19
65
19
55
19
4t
60
20
50
20
40
20
5t
50
21
40
21
35
21
Taulukko 3.3 RTC-300-16 pudotuskokeus / lyöntienergia Paalutustyöluokka
PTL1
PTL2
PTL3
H = pudotuskorkeus E = lyöntienergia
Kiihdyttämätön
Kiihdytetty
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
3t
60
16
55
16
45
16
4t
50
16
40
16
35
16
5t
40
17
35
17
30
17
3t
75
19
65
19
55
19
4t
60
20
50
20
40
20
5t
50
21
45
21
35
21
3t
90
24
80
24
65
24
4t
70
25
65
25
50
25
5t
60
26
55
26
45
26
Taulukko 3.4 RTC-350-16 pudotuskokeus / lyöntienergia Paalutustyöluokka
PTL1
PTL2
PTL3
Kiihdytetty >1g
Järkäleen massa
Kiihdyttämätön
H = pudotuskorkeus E = lyöntienergia Kiihdytetty
Kiihdytetty >1g
Järkäleen massa
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
H[cm]
E[kNm]
3t
80
21
75
21
60
21
4t
65
22
55
22
45
22
5t
55
23
45
23
40
23
3t
100
26
90
26
75
26
4t
75
26
65
26
55
26
5t
65
27
55
27
45
27
3t
125
31
110
31
90
31
4t
95
33
85
33
70
33
5t
80
34
70
34
60
34
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
33
Uusi JPAD-lyöntisuoja teräsbetonipaaluille
Junttan on kehittänyt uuden JPAD-lyöntisuojan puisten tai muista puun kaltaisista materiaaleista valmistettujen lyöntisuojien korvaamiseksi paremmin toimivalla ratkaisulla. Uuden konseptin mukainen JPAD-lyöntisuoja valmistetaan PE-erikoismateriaalista. PE-ERIKOISMATERIAALISTA VALMISTETUN JPAD-LYÖNTISUOJAN EDUT:
M U I TA OMINAISUUKSIA: • ei liukene veteen DIN ISO 62 • laaja käyttölämpötila -40…+40 Cels. • muokkautumislämpö +80 Cels. • sulamislämpö +200 Cels. • syttymislämpö +340 Celsius, materiaalin palaessa haisee steariinille • REACh luokittelu ja rekisteröint ei rekisteröitävä aine • paalukoot 250*250, 300*300, 350*350, 400*400 tai erillinen paalukoko/malli • yhtäjaksoinen lyöntimäärän kesto 3000 - 5000 lyöntiä, pienemmillä lyöntimäärillä lyöty 63kpl 350*350 paalua L=12m • lyöntimäärä kahdella s=40 mm JPAD-lyöntisuojalla (käytetään parina) on noin 9000 lyöntiä
Junttan Oy - Matkuksentie 7 - 70800 KUOPIO Tel. 358 10 195 221 - junttan@junttan.com
www.junttan.com
Copyright © 2018 Junttan Oy
• Testaustyön tuloksena on löydetty materiaali, joka omaa optimaalisen energian siirtymisen paaluun jokaisella lyönnillä homogeenisen rakenteen ja erityisesti tarkoitukseen kehitetyn kimmokertoimen avulla. Kimmomoduli pysyy vakiona lähes koko käyttöiän < 1000MPa koko elinkaari. • Puhtaampaa ja turvallisempaa paalutusta, ei pala tai savua, ei haitallisia päästöjä. Työntekijöiden altistus savukaasuille ja pienhiukkasille vähenee verrattuna puun käyttöön paalun ja iskutyynyn välissä. Savua ei myöskään leviä paalutustyömaan lähialueille. Riippuvan taakan alla työskentely myös vähenee. • Paalun suojaus, sulan lyöntisuojan näkee visuaalisesti valumana paalun päällä. • JPAD-lyöntisuoja on helppo vaihtaa, ja kulunut pehmike sulaa paalun päälle eikä pakkaudu paalupesään. • JPAD-lyöntisuoja kestää pidempään ja on tasalaatuista. • JPAD-lyöntisuoja on täysin kierrätettävää materiaalia, ja syntynyt jäte voidaan hävittää energiajätteenä tai toimittaa muihin muovin kierrätyspalveluihin uuden muovin valmistamiseksi. EC jätekoodi 120105 ja 200139, EWC: ei vaarallinen aine. • Materiaali on varastointikelpoinen, vähäiset mitta- ja ominaisuuksien muutokset.
Rakentajan valinta Betoniteräkset, valmisraudoitteet, raudoitusverkot ja betonirakentamisen tarvikkeet kaikki yhdestä osoitteesta – Celsalta!
Perusta laadulle. Parhaat paalujen valmistajat haluavat laadukkaita paalutarvikkeita luotettavasti ja kilpailukykyisesti, siksi Emecan tuotteet menestyvät. Ne varmistavat laadukkaan, turvallisen ja kustannustehokkaan työskentelyn paalutuksen koko ketjussa.
Paalujatkokset, kalliokärjet, maakärjet ja muut paalutarvikkeet
www.celsa-steelservice.com
Emeca Oy Metallitie 47 27710 Köyliö Puh. 044 3006 783 Sähköposti: emeca@emeca.fi
Jatkuvasti kärjessä jo vuodesta 1964.
-MERKITYT PAALUTARVIKKEET KALLIOKÄRJET
VALUOHJAIMET
TEKNINEN TUKI
laadun l
Oy
a• eim
•
www.htmyhtiot.fi
tai rau sen
PAALUJATKOKSET
L ei m et
Leimet Oy | Yrittäjäntie 7 | 27230 LAPPI
| www.leimet.fi
BETONIPAALUTUKSEN VAHVA KEHITTÄJÄ
AMMATTIMAISEEN RAKENTAMISEEN Lujabetonin vahvasta paalutustietämyksestä on hyötyä asiakkaalle. Lujabetoni on kehittänyt järjestelmällisesti paalutusratkaisuja tuotteista koneisiin ja kehitystyö jatkuu. Asiakkaiden käytössä on koko projektin ajan tekninen tukemme. Meiltä saat tuotteet kaikkiin paalutustarpeisiin ja hyvin sijoittunut tehdasverkkomme takaa toimitusvarmuuden valtakunnallisesti.
• Betonipaalutus • RR-paalutus 90–1200mm
Kannattaa ottaa yhteyttä vahvimpaan betoniosaajaan. Myyntimme on valmiina kertomaan lisää! P. 020 789 5500
www.maasto-seppo.fi WWW.LUJABETONI.FI
0400 580 660
Pirkan Rakentajapalvelu Oy • Lyöntipaalutukset • Porapaalutukset • Mittaukset
Junttapojat Oy
• Pontitukset • Tukiseinät ja ankkuroinnit
Luotettavaa kokemusta ja ammattitaitoa jo yli 30 vuotta PRP Puh: 0400 625 084 jouni.valkila@pirkanrakentajapalvelu.fi
PDA | PIT | CAPWAP
Betoniteollisuus ry Paalujaos
TauCons_mainosv2.indd 1
Paalumittaukset Joustavasti ammattitaidolla
www.betoni.com paalujaos@rakennusteollisuus.fi
www.taucons.fi
27.4.2018 20:28:06
Kangasala-talo. Kangasala. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy. Vuoden Betonirakenne 2015.
Tuomas Uusheimo
turvallisesti kivestä lue
.com
Muistiinpanoja
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT Betonipaaluilla®
39
RT Betonipaalujen® Tuotelehti 2018 on uudistettu versio ”TUOTELEHTI PO-2011 mukaiseen paalutustyöhön” -julkaisusta, joka on päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. Päivitystarpeen käynnisti uusi RIL ry:n Paalutusohje 2016 sekä paalujen kantavuuden mitoituksesta teetetty laaja tutkimus Tampereen teknillisellä yliopistolla Liikenneviraston ja RTT ry:n paalujaoksen toimesta. Kyseisen tutkimuksen tuloksena on saatu käyttöön aiempaa täsmällisempi paalujen mitoitusmalli ja sen perusteella on kehitetty uusi tuoteryhmä RT Betonipaalut®, jonka paalutuotteille voidaan sallia aiempaa korkeampia kuormituksia. Tämä Tuotelehti on ajanmukaistettu opas betonipaalu-
perustusten suunnittelulle ja paalutustyölle käytettäessä RT Betonipaaluja®, siihen on lisätty myös työturvallisuusohjeistusta. Tuotelehti toimii tiiviinä käsikirjana RT Betonipaalujen® käyttöön ja paaluperustusten suunnitteluun, uudistuneen Paalutusohjeen 2016 ja standardien mukaisesti. Siinä esitellään uusia tuoteratkaisuja erilaisiin olosuhteisiin ja työohjeita paalutustyöhön. Tämä Tuotelehden päivitysversio korvaa 18.9.2018 ilmestyneen Tuotelehden. Tähän versioon on lisätty mm. RT Betonipaalujen® CO2-päästötietoja.