A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Capacity of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
A dynamically embedded plate anchor (DEPLA) is a rocket-shaped anchor that penetrates to a target depth in the seabed by the kinetic energy obtained through free-fall and by the anchor’s self-weight. After embedment, the central shaft is retrieved leaving the anchor flukes vertically embedded in the seabed. The flukes constitute the load bearing element as a plate anchor. This paper presents and considers field data on the embedment depth loss due to the plate anchor keying process and the subsequent bearing capacity factor of the plate anchor element. The loss in plate anchor embedment was significantly higher than that reported from corresponding centrifuge tests and is reflected in the larger padeye displacements required to mobilize peak capacity in the field tests. Measured plate capacities and plate rotations during keying indicate that the end of keying coincides with the peak anchor capacity. Experimental bearing capacity factors are in the range N c = 14.3–14.6, which is appreciably higher than existing solutions for vanishingly thin circular plates. The higher N c for the DEPLA is considered to be due to a combination of the cruciform fluke arrangement and the fluke (or plate) thickness.
Un ancrage à plaque enfoui de façon dynamique (ARED) est un ancrage en forme de fusée qui pénètre à la profondeur désirée dans le fond marin grâce à l’énergie cinétique obtenue par la chute libre et le poids de l’ancrage. Après l’enfouissement, l’arbre central est retiré, et les pattes demeurent enfouies verticalement dans le fond marin. Les pattes constituent l’élément qui porte les charges, comme pour un ancrage à plaque. Cet article présente et discute de données de terrain sur la perte de la profondeur d’enfouissement due au processus de placement de l’ancrage, de même que du facteur de capacité portante subséquent de l’élément de l’ancrage à plaque. La perte lors de l’enfouissement d’un ancrage à plaque était supérieure de façon significative comparativement à celle rapportée d’essais en centrifugeuse correspondants, et ceci est observé par les plus grands déplacements de la main de fer nécessaires pour mobiliser la capacité au pic lors des essais sur le terrain. Les capacités des plaques mesurées et les rotations des plaques durant le placement indiquent que la fin du placement coïncide avec la capacité au pic de l’ancrage. Les facteurs de capacité portante expérimentaux varient entre N c = 14,3 et 14,6, ce qui est nettement supérieur que les solutions existantes pour des plaques circulaires minces qui disparaissent. La valeur supérieure de N c pour les ARED est considérée comme étant causée par une combinaison de l’arrangement cruciforme des pattes et de l’épaisseur des pattes (ou de la plaque). [Traduit par la Rédaction]
Capacity of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
A dynamically embedded plate anchor (DEPLA) is a rocket-shaped anchor that penetrates to a target depth in the seabed by the kinetic energy obtained through free-fall and by the anchor’s self-weight. After embedment, the central shaft is retrieved leaving the anchor flukes vertically embedded in the seabed. The flukes constitute the load bearing element as a plate anchor. This paper presents and considers field data on the embedment depth loss due to the plate anchor keying process and the subsequent bearing capacity factor of the plate anchor element. The loss in plate anchor embedment was significantly higher than that reported from corresponding centrifuge tests and is reflected in the larger padeye displacements required to mobilize peak capacity in the field tests. Measured plate capacities and plate rotations during keying indicate that the end of keying coincides with the peak anchor capacity. Experimental bearing capacity factors are in the range N c = 14.3–14.6, which is appreciably higher than existing solutions for vanishingly thin circular plates. The higher N c for the DEPLA is considered to be due to a combination of the cruciform fluke arrangement and the fluke (or plate) thickness.
Un ancrage à plaque enfoui de façon dynamique (ARED) est un ancrage en forme de fusée qui pénètre à la profondeur désirée dans le fond marin grâce à l’énergie cinétique obtenue par la chute libre et le poids de l’ancrage. Après l’enfouissement, l’arbre central est retiré, et les pattes demeurent enfouies verticalement dans le fond marin. Les pattes constituent l’élément qui porte les charges, comme pour un ancrage à plaque. Cet article présente et discute de données de terrain sur la perte de la profondeur d’enfouissement due au processus de placement de l’ancrage, de même que du facteur de capacité portante subséquent de l’élément de l’ancrage à plaque. La perte lors de l’enfouissement d’un ancrage à plaque était supérieure de façon significative comparativement à celle rapportée d’essais en centrifugeuse correspondants, et ceci est observé par les plus grands déplacements de la main de fer nécessaires pour mobiliser la capacité au pic lors des essais sur le terrain. Les capacités des plaques mesurées et les rotations des plaques durant le placement indiquent que la fin du placement coïncide avec la capacité au pic de l’ancrage. Les facteurs de capacité portante expérimentaux varient entre N c = 14,3 et 14,6, ce qui est nettement supérieur que les solutions existantes pour des plaques circulaires minces qui disparaissent. La valeur supérieure de N c pour les ARED est considérée comme étant causée par une combinaison de l’arrangement cruciforme des pattes et de l’épaisseur des pattes (ou de la plaque). [Traduit par la Rédaction]
Capacity of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
2015
Article (Journal)
English
Capacity of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
British Library Online Contents | 2015
|Capacity of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
Online Contents | 2014
|Installation of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
Online Contents | 2015
|Installation of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests
British Library Online Contents | 2015
|