Винтовые сваи нагрузка на одну таблица: Как рассчитать нагрузку на фундамент + пример, таблица

Содержание

Как рассчитать нагрузку на фундамент + пример, таблица

Перед строительством дома важно грамотно запроектировать его несущие конструкции. Расчет нагрузки на фундамент позволит обеспечить надежность опор под здание. Его проводят перед подбором фундамента после определения характеристик грунта.

Содержание статьи

Какие воздействия испытывает фундамент и их определение

Самый главный документ при определении веса конструкций дома — СП «Нагрузки и воздействия». Именно он регламентирует, какие нагрузки приходятся на фундамент и как их определить. По этому документу можно разделить нагрузки на следующие типы:

  • постоянные;
  • временные.

Временные в свою очередь делятся на длительные и кратковременные. К постоянным относят те, которые не исчезают при эксплуатации дома (вес стен, перегородок, перекрытий, кровли, фундамента). Временные длительные — это масса мебели и оборудования, кратковременные — снег и ветер.

Постоянные нагрузки

Чтобы рассчитать постоянные нагрузки, потребуется знать:

  • размеры элементов дома;
  • материал, из которого они изготовлены;
  • коэффициенты надежности по нагрузке.

Совет! Для начала рекомендуется нарисовать схему дома, на которой будут нанесены габариты здания, размеры его конструкций. Далее можно воспользоваться таблицей, в которой приведены массы для основных материалов и конструкций.

Тип конструкцииМасса
Стены
Из керамического и силикатного полнотелого кирпича толщиной 380 мм (1,5 кирпича)684 кг/м2
То же толщиной 510 мм (2 кирпича)918 кг/м2
То же толщиной 640 мм (2,5 кирпича)1152 кг/м2
То же толщиной 770 мм (3 кирпича)1386 кг/м2
Из керамического пустотелого кирпича толщиной 380 мм532 кг/м2
То же 510 мм714 кг/м2
То же 640 мм896 кг/м2
То же 770 мм1078 кг/м2
Из силикатного пустотелого кирпича толщиной 380 мм608 кг/м2
То же 510 мм816 кг/м2
То же 640 мм1024 кг/м2
То же 770 мм1232 кг/м2
Из бруса (сосна) толщиной 200 мм104 кг/м2
То же толщиной 300 мм156 кг/м2
Каркасные с утеплением толщиной 150 мм50 кг/м2
Перегородки и внутренние стены
Из керамического и силикатного кирпича (полнотелого) толщиной 120 мм216 кг/м2
То же толщиной 250 мм450 кг/м2
Из керамического кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм)168 (350) кг/м2
Из силикатного кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм)192 (400) кг/м2
Из гипсокартона 80 мм без утеплителя28 кг/м2
Из гипсокартона 80 мм с утеплителем34 кг/м2
Перекрытия
Железобетонные сплошные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой 30 мм625 кг/м2
Железобетонные из пустотных плит 220 мм со стяжкой 30 мм430 кг/м2
Деревянное по балкам высотой 200 мм с условием укладки утеплителя плотностью не более 100 кг/м3 (при меньших значениях обеспечивается запас по прочности, поскольку самостоятельные расчеты не имеют высокой точности) с укладкой в качестве напольного покрытия паркета, ламината, линолеума или ковролина 160 кг/м2
Кровля
С покрытием из керамической черепицы120 кг/м2
Из битумной черепицы70 кг/м2
Из металлической черепицы60 кг/м2

Также потребуется рассчитать собственную массу фундамента дома. Перед этим нужно определиться с глубиной его заложения. Она зависит от следующих факторов:

  • глубина промерзания почвы;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • наличие подвала.

При залегании на участке крупнообломочных и песчаных грунтов (средний, крупный) можно не углублять подошву дома на величину промерзания. Для глин, суглинков, супесей и других неустойчивых оснований, необходима закладка на глубину промерзания грунта в зимний период. Определить ее можно по формуле в СП «Основания и фундаменты» или по картам в СНиП «Строительная климатология» (этот документ сейчас отменен, но в частном строительстве может быть использован в ознакомительных целях).

При определении залегания подошвы фундамента дома важно контролировать, чтобы она располагалась на расстоянии не менее 50 см от уровня грунтовых вод. Если в здании предусмотрен подвал, то отметка основания принимается на 30-50 см ниже отметки пола помещения.

Определившись с глубиной промерзания, потребуется подобрать ширину фундамента. Для ленточного и столбчатого ее принимают в зависимости от толщины стены здания и нагрузки. Для плитного назначают так, чтобы опорная часть выходила за пределы наружных стен на 10 см. Для свай сечение назначается расчетом, а ростверк подбирается в зависимости от нагрузки и толщины стен. Можно воспользоваться рекомендациями по определению из таблицы ниже.

Тип фундаментаСпособ определения массы
Ленточный железобетонныйУмножают ширину ленты на ее высоту и протяженность. Полученный объем нужно перемножить на плотность железобетона — 2500 кг/м3. Рекомендуем: Расчет ленточного фундамента.
Плитный железобетонныйУмножают ширину и длину здания (к каждому размеру прибавляют по 20 см на выступы на границы наружных стен), далее выполняют умножение на толщину и плотность железобетона. Рекомендуем: Расчет плитного фундамента по нагрузке.
Столбчатый железобетонныйПлощадь сечения умножают на высоту и плотность железобетона. Полученное значение нужно помножить на количество опор. При этом вычисляют массу ростверка. Если у элементов фундамента имеется уширение, его также необходимо учесть в расчетах объема. Рекомендуем: Расчет столбчатого фундамента.
Свайный буронабивнойТо же, что и в предыдущем пункте, но нужно учесть массу ростверка. Если ростверк изготавливается из железобетона, то его объем перемножают на 2500 кг/м3, если из древесины (сосны), то на 520 кг/м3. При изготовлении ростверка из металлопроката потребуется ознакомиться с сортаментом или паспортом на изделия, в которых указывается масса одного погонного метра. Рекомендуем: Расчет буронабивных свай.
Свайный винтовойДля каждой сваи изготовитель указывает массу. Нужно умножить на количество элементов и прибавить массу ростверка (см. предыдущий пункт). Рекомендуем: Расчет винтовых свай.

На этом расчет нагрузки на фундамент не заканчивается. Для каждой конструкции в массе нужно учесть коэффициент надежности по нагрузке. Его значение для различных материалов приведено в СП «Нагрузки и воздействия». Для металла он будет равен 1,05, для дерева — 1,1, для железобетона и армокаменных конструкций заводского производства — 1,2, для железобетона, который изготавливается непосредственно на стройплощадке — 1,3.

Временные нагрузки

Проще всего здесь разобраться с полезной. Для жилых зданий она равняется 150 кг/м2 (определяется исходя из площади перекрытия). Коэффициент надежности в этом случае будет равен 1,2.

Снеговая зависит от района строительства. Чтобы определить снеговой район потребуется СП «Строительная климатология». Далее по номеру района находят величину нагрузки в СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициент надежности равен 1,4. Если уклон кровли более 60 градусов, то снеговую нагрузку не учитывают.

Определение значения для расчета

При расчете фундамента дома потребуется не общая его масса, а та нагрузка, которая приходится на определенный участок. Действия здесь зависят от типа опорной конструкции здания.

Тип фундаментаДействия при расчете
ЛенточныйДля расчета ленточного фундамента по несущей способности нужна нагрузка на погонный метр, исходя из нее рассчитывается площадь подошвы для нормальной передачи массы дома на основание, исходя из несущей способности грунта (точное значение несущей способности грунта можно узнать только с помощью геологических изысканий). Полученную в сборе нагрузок массу нужно разделить на длину ленты. При этом учитываются и фундаменты под внутренние несущие стены. Это самый простой способ. Для более подробного вычисления потребуется воспользоваться методом грузовых площадей. Для этого определяют площадь, с которой передается нагрузка на определенный участок. Это трудоемкий вариант, поэтому при строительстве частного дома можно воспользоваться первым, более простым, способом.
ПлитныйПотребуется найти массу, приходящуюся на каждый квадратный метр плиты. Найденную нагрузку делят на площадь фундамента.
Столбчатый и свайныйОбычно в частном домостроении заранее задают сечение свай и потом подбирают их количество. Чтобы рассчитать расстояние между опорами с учетом выбранного сечения и несущей способности грунта, нужно найти нагрузку, как в случае с ленточным фундаментом. Делят массу дома на длину несущих стен, под которые будут установлены сваи. Если шаг фундаментов получится слишком большим или маленьким, то сечение опор меняют и выполняют расчет заново.

Пример выполнения вычислений

Удобнее всего сбор нагрузок на фундамент дома делать в табличной форме. Пример рассмотрен для следующих исходных данных:

  • дом двухэтажный, высота этажа 3 м с размерами в плане 6 на 6 метров;
  • фундамент ленточный железобетонный монолитный шириной 600 мм и высотой 2000 мм;
  • стены из кирпича полнотелого толщиной 510 мм;
  • перекрытия монолитные железобетонные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм;
  • кровля вальмовая (4 ската, значит, наружные стены по всем сторонам дома будут одинаковой высоты) с покрытием из металлической черепицы с уклоном 45 градусов;
  • одна внутренняя стена посередине дома из кирпича толщиной 250 мм;
  • общая длина гипсокартонных перегородок без утепления толщиной 80 мм 10 метров.
  • снеговой район строительства ll, нагрузка 120 кг/м2 кровли.

Далее рассмотрен пример расчета в табличной форме.

правила определения, размещение свай и калькулятор

Подготовка к расчету

Конструкция буронабивных свай

Исходные данные, которые понадобятся для расчета несущей способности буронабивной сваи, получают в итоге проведения геологических изысканий и подсчета общей предполагаемой нагрузки здания. Это обязательные этапы расчета, проведение которых обосновано теорией расчета прочностных характеристик буронабивных фундаментов.

Такие показатели как глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, разновидность грунта и его механические характеристики очень важны для получения точного результата. Информация о глубине промерзании грунта находится в СНиП 2.02.01-83*, данные разделены по климатическим районам, представлены картографически и в виде таблиц.

Расчет массы постройки ведут с учетом климатического района, расположения здания относительно румба ветров, среднего количества осадков в зимний период, массы строительных конструкций и оборудования. Этот показатель наиболее значим при проектировании фундамента – данные для проведения этой части расчета, а также схему и расчетные формулы можно найти в СНиП 2.01.07-85.

Проведение геологии

Шурф для проведения геологических изысканий

Проведение геологических изысканий ответственное мероприятие и в массовом поточном строительстве этим занимаются специалисты-геологи. В индивидуальном жилищном строительстве часто проводят самостоятельную оценку состояния грунтов. Не имея опыта проведения изысканий такого уровня очень сложно оценить реальное положение вещей. Работа грамотного специалиста по большей части заключается в визуальной оценке состояния напластований.

Для начала на участке устраивают шуфры – вертикальные выработки грунта прямоугольного или круглого сечения, глубиной от двух метров и шириной достаточной для визуального осмотра основания стенок ямы. Назначение шуфров – раскрытие почвы с целью осуществления доступа к напластованиям, скрытым под верхним слоем грунта. Геологи измеряет глубину пластов, берет пробу грунта из середины каждого слоя, а также впоследствии наблюдает за накоплением воды на дне забоя. Вместо шуфров могут устраиваться круглые скважины, из которых с помощью специального устройства вынимают керн или берут локальные пробы.

Все полученные данные заносятся в сводную таблицу.Кроме того, составляется профиль сечения грунта, который позволяет предугадать состояние грунтов в точках, где бурение не производилось. При самостоятельной оценке оснований следует руководствоваться сведениями, представленными в СНиП 2.02.01-83* и ГОСТ 25100-2011, где в соответствующих разделах представлены классификации грунтов с описаниями, методы визуального определения типов грунта и характеристики в соответствии с типами.

Характерные преимущества и минусы установки забивных свай

Этот вид основания под строение имеет выгодные и неоспоримые отличия от других оснований по параметрам:Так выглядят забивные сваи круглой формы

  • не нужно проводить большой объем земляных работ, при этом прост в установке;
  • сваи для фундамента можно вбить в любой непрочный грунт, кроме сальных пород;
  • материал изготовления свай можно выбрать исходя из бюджета стройки, параметров здания и типа грунта;
  • хорошо удерживает большую массу строения, применяется при сооружении высотных зданий, с большим количеством этажей;
  • срок службы этого основания – 100 лет;
  • возможность увеличение прочности с помощью обустройства ленточного фундамента из свай;
  • свайный фундамент для кирпичного дома не боится перепадов температур, влагостойкий, негорючий и устойчивый к воздействиям окружающей среды;
  • легко перевозить и хранить сваи из ЖБ.

Но как у любого материала и способа обустройства оснований для дома, у этого типа фундамента есть ряд недостатков, о которых стоит рассказать:

  1. Прежде всего, придется запланировать цокольный этаж и предусмотреть способы его обустройства.
  2. Если на участке преобладают посадочные и склонные к разбуханию почвы, то свайно-забивной фундамент может оказаться недостаточно устойчивым.
  3. Если же грунт на вашем участке такой, как описан выше, то не стоит отчаиваться, и покупать другую землю – из этой ситуации есть выход. Свайно-забивной фундамент можно укрепить, например, установить на опоры монолитную плиту, или обустроить свайно-ленточный фундамент.

Важно! Если принять решение об обустройстве ростверка, то между почвой и лентой должен, находится промежуток, который после монтажа отсыпается щебенкой мелкой фракции, или песком. Это делается для того, чтобы во время зимнего пучения почва не могла воздействовать на ленту ростверка.Схема с размерами устройства свайного основания с ростверком
Конечно, у этого вида оснований есть недостатки, но их мало и при этом их всегда можно обойти и найти способ их устранения. Есть еще один важный момент – перед покупкой материала, для изготовления свайно-забивного основания, нужно тщательно изучить документы, в которых должна содержаться информация о производителе свай, материале, примененном при их изготовлении, дата выработки, номер партии. Кроме этого, продавец должен предоставить вам сертификат соответствия на данную продукцию

Если документов нет, то стоит отказаться от покупки.
Внимательно осмотрите материал, поверхность свай должна быть ровной и гладкой без видимых повреждений и нежелательных вкраплений. Например, микротрещины можно обнаружить, если намочить одну из сторон.Чертёж с размерами устройства основания с использованием забивных свай
При высыхании на поверхности проступят потемневшие полоски – это говорит о том, сто материал ненадлежащего качества. Стоит так же рассмотреть виды свай, так как они могут быть изготовлены из разных материалов

Кроме этого, продавец должен предоставить вам сертификат соответствия на данную продукцию. Если документов нет, то стоит отказаться от покупки.
Внимательно осмотрите материал, поверхность свай должна быть ровной и гладкой без видимых повреждений и нежелательных вкраплений. Например, микротрещины можно обнаружить, если намочить одну из сторон.Чертёж с размерами устройства основания с использованием забивных свай
При высыхании на поверхности проступят потемневшие полоски – это говорит о том, сто материал ненадлежащего качества. Стоит так же рассмотреть виды свай, так как они могут быть изготовлены из разных материалов.

Зачем нужно использовать расчет свайного фундамента

Эскиз с указанием параметров необходимых при расчете

Учитывая, что сваи в фундаментах – это обычные точки опоры, которые отвечают за равномерный перенос всего объема нагрузок, со стороны здания и грунта через подошву на прочные слои почвы, они подбираются только после расчета ростверка. К примеру, максимально допустимые размеры, толщина, конструкция, прочие параметры.

Также на выбор диаметра используемых в строительстве свай влияют факторы, связанные с типом грунта, которые также учитываются в расчетах. Расчет свайного фундамента нужен для некоторых удобств:

  1. Получится сделать расширенный проект свайного основания с учетом мест установки опор, а также расстояния между ними.
  2. Можно существенно экономить на объеме используемых строительных материалов, подобрав оптимальный тип опоры.
  3. Расчет предусматривает выбор оптимальной по диаметру опоры, ее длины и габаритов, а также подбор типа подошвы.

Также можно сразу определить, подойдут винтовые сваи для данного типа строительства или нужно использовать набивные или иные типы свай.

Пример расчета

Чтобы лучше понять принцип выполнения вычислений, стоит изучить пример расчета. Здесь рассматривается одноэтажное здание из кирпича с вальмовой крышей из металлочерепицы. В здании предполагается наличие двух перекрытий. Оба изготавливаются из железобетона толщиной 220 мм. Размеры дома в плане 6 на 9 метров. Толщина стен составляет 380 мм. Высота этажа — 3,15 м (от пола до потолка — 2,8 м), общая длина внутренних перегородок — 10 м. Внутренних стен нет. На участке найдена тугопластичная супесь, пористость которой — 0,5. Глубина залегания этой супеси — 3,1 м. Отсюда по таблицам находим: R = 46 тонн/кв.м., fin = 1,2 тонн/кв.м. (для расчетов среднюю глубину принимаем равной 1 м). Снеговая нагрузка берется по значениям Москвы.

Сбор нагрузок делаем в форме таблицы. При этом не забываем про коэффициенты надежности.

Вид нагрузкиРасчет
Стены из кирпича периметр стен = 6+6+9+9 = 30 м; площадь стен = 30 м*3м = 90 м2; масса стен = (90 м2* 684)*1,2 = 73872 кг
Перегородки изготовленные из гипсокартона не утепленные высотой 2,8 м10м*2,8*27,2кг*1,2 = 913,92 кг
Перекрытие из ж/б плит толщиной 220 мм, 2 шт.2шт*6м*9м*500 кг/м2 *1,3 = 70200 кг
Кровля6 м*9 м*60 кг*1,2 /соs30ᵒ (уклон крыши) = 4470 кг
Нагрузка от мебели и людей на 2 перекрытия2*6м*9м*150кг*1,2 = 19440 кг
Снег6м*9м*180кг*1,4/cos30° = 15640 кг
ИТОГО:184535,92 кг ≈ 184536 кг

Предварительно назначаем ростверк шириной 40 см, высотой 50 см. Длину сваи — 3000 мм, D сечения = 500 мм. Используем примерный шаг свай 1500 мм. Чтобы рассчитать общее количество опор нужно 30 м (длину ростверка) поделить на 1,5 м (шаг свай) и прибавить 1 шт. При необходимости значение округляется до целого числа в сторону уменьшения. Получаем 21 шт.

Площадь одной сваи = 3,14 • 0,52/4 = 0,196 кв.м., периметр = 2 • 3,14 • 0,5 = 3,14 м.

Найдем массу ростверка: 0,4м • 0,5 м • 30 м • 2500 кг/куб.м.• 1,3 = 19500 кг.

Найдем массу свай: 21 • 3 м • 0,196 кв.м. • 2500 кг/куб.м. • 1,3 = 40131 кг.

Найдем массу всего здания: сумма из таблицы + масса свай + масса ростверка = 244167 кг или 244 тонн.

Для расчета потребуется нагрузка на пог.м ростверка = Q = 244 т/30 м = 8,1 т/м.

Расчет свай. Пример

Находим допустимое нагружение на каждый элемент по формуле указанной ранее: P = (0,7 • 46 тонн/кв.м. • 0,196 кв.м.) + (3,14 м • 0,8 • 1,2 тонн/кв.м. • 3 м) = 15,35 т. Шаг свай принимается равным P/Q = 15,35/8,1= 1,89 м. Округляем до 1,9 м. Если шаг получается слишком большим или маленьким, нужно проверить еще несколько вариантов, меняя при этом длину и диаметр фундаментов.

Для каркасов применяются пруты D = 14 мм и хомуты D = 8 мм.

Расчет ростверка. Пример

Нужно посчитать массу здания без учета свай. Отсюда М = 204 тонн. Ширина ленты принимается равной М / (L • R) = 204/ (30 • 75) = 0,09 м. Такой ростверк использовать нельзя. Свесы стен кирпичного здания с фундамента не должны превышать 4 см. Ширину назначаем конструктивно 400 мм. Высота остается равной 500 мм.

Армирование ростверка свайного фундамента:

  • Рабочее 0,1%*0,4*0,5 = 0,0002 кв. м. = 2 кв.см. Здесь достаточно будет 4 стержней диаметром 8 мм, но по нормативным требованиям используем минимально возможный диаметр 12 мм;
  • Горизонтальные хомуты — 6 мм;
  • Вертикальные хомуты — 6 мм.

Выполнение расчетов займет определенный промежуток времени. Но с их помощью можно сберечь деньги и время в процессе строительства.

Также вы можете рассчитать фундамент при помощи онлайн калькулятора. Просто нажмите на ссылку Расчет фундамента столбчатого типа и следуйте инструкциям.

Как рассчитать количество свай для фундамента

Правильный расчет количества используемых свай нуждается в предварительной геодезической разведке. Прежде всего, необходимо рассчитать уровень промерзания грунта в зимний период, учитывая, что данный показатель отличается в разных регионах. Для прочной установки сваи ее нижний конец должен находиться ниже этого уровня.

А также необходимо выяснить степень плотности слоев грунта. Чем выше плотность, тем меньшую глубину сваи следует закладывать на этапе проектирования. К примеру, для полускальных и крупноблочных пород она будет минимальной (но не меньше 0,5 метра), а для песчаных и глинистых грунтов придется углубляться по максимуму.

1. Вычисление потенциальной предельной нагрузки на сваи

Перед началом расчета количества свай для фундамента следует выяснить несущую способность отдельной сваи. Общий вид формулы выглядит следующим образом:

В этом случае W является искомой фактической несущей силой, Q – расчетное значение несущей силы, рассчитанное для отдельной сваи по материалу, размерам и характеристикам грунта; k – дополнительный «коэффициент надежности», расширяющий эксплуатационный запас фундамента.

2. Вычисление расчетной нагрузки на сваи

Далее нам необходимо найти параметр Q, без которого расчет свайного фундамента невозможен. Расчетная нагрузка определяется по формуле:

Где S равно площади поперечного сечения лопастей сваи, а Ro – это показатель грунтового сопротивления на глубине размещения лопастей. Сопротивление грунта можно брать из готовой таблицы:

Таблица 2

Что касается «коэффициента надежности» условного фундамента, его величина может варьироваться в пределах 1,2-1,7. Логично, что чем меньше коэффициент, тем ниже себестоимость фундамента на этапе проектирования, поскольку для достижения заданного значения несущей силы не потребуется использования большого количества свай. Чтобы уменьшить коэффициент следует провести качественный и достоверный анализ грунта на стройплощадке, привлекая специалистов.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Каркасные дома на винтовых сваях: что нужно знать об устройстве фундамента.

Легкой конструкции – легкое основание.

Каркасные дома – конструкции достаточно облегченного типа. Несущие стены здесь не собираются из кирпича, а все бетонные работы можно вместить только в возведение фундамента, да и то, если мы не применяем винтовые сваи.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома.

Фото каркасного строения на винтовом стержне.

А как раз этот вариант для каркасного строения вообще выглядит приоритетным! Об основных преимуществах мы поговорим ниже, но для начала просто скажем, что общая стоимость всего строительства при использовании стержней вместо обычного ленточного фундамента. сразу снижается минимум на 30%!

В статье мы с вами рассмотрим, как построить каркасный дом на сваях, а точнее как создать необходимый базис под такое строительство.

С чего начинать.

На этот раз мы сразу определим, что дом будет стоять именно на винтовых сваях, так как это:

  • Скорость строительства и базиса и всего дома.
  • Наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
  • Наиболее оптимальный вариант для проблемного, болотистого, или просто водонасыщенного грунта.

Помимо этого, все работы мы достаточно просто сможем провести самостоятельно, нам не потребуется ни спецтехника, ни большие энергозатраты.

Подготовка плоскости из свай для строительства.

Подготовка площадки для строительства.

Подготовка.

В зависимости от «проектной мощности», производим разметку будущего основания. Схематически все можно разделить на несколько шагов:

  • Подготовка рабочей площади, с поверхности почвы убирается бурьян.
  • Разметка. Разводим разметку при помощи колышков и бечевки.
  • Подвод коммуникаций. В нашем случае, это электричество.
  • Обеспечение нормального подъезда к месту проведения работ.
  • Подготовка инструмента.

В принципе, каркасный дом на винтовых сваях — своими руками собрать будет довольно просто, если у нас на каждом этапе будет необходимый инструмент. Для начала нам нужен инструмент, который мы используем в работе по ввинчиванию свай, и устройстве основания:

Простая свайная конструкция каркаса.

Простая конструкция каркаса.

  • Строительный уровень на магните.
  • Лом.
  • Труба, минимум 4 метра, стальная, сечением 25-40 мм .
  • Болгарка с отрезными дисками.
  • Сварочный аппарат, если мы конечно умеем варить металл, если нет, то пригласим сварщика.

Инструкция по установке стержней предполагает участие минимум двух человек. Однако нюансы на этом точно не заканчиваются! При наличии инструмента и проекта, нам нужно купить винтовые стержни. Мы немного здесь задержимся.

Дело в том, что у винтовых стержней есть масса плюсов, но есть и минусы, о которых предпочитают не говорить. Правда, их действительно мало, но они должны быть озвучены:

  • Коррозия. Это главный бич железа, и нам хорошо бы не полениться, и пройтись несколько раз антикоррозийным составом по свае.
  • Низкое качество металла. Это, конечно остается на совести производителя, однако в нашем случае, влияет на фундамент достаточно сильно.
  • Невозможность уста

Винтовые сваи — фундаменты на винтовых сваях

Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод. Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы.

Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ УНИКАЛЬНЫ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ, ЧТОБЫ БЕТОН ИЛИ ЗАТЕРЯНЕТ.

ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ

Винтовые сваи, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и пирсов.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций. Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для крыльца или солярия, анкеры заземляющих шурупов для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные сваи являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае несомненно были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг всей страны.

СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ TECHNO METAL POST

Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, спиральная свая Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых свай Techno Metal Post следующие:

  • Быстрая установка
  • Готовность к немедленному строительству
  • Без раскопок
  • Бетон не требуется
  • Съемный
  • Минимальное воздействие на окружающую среду
  • Малая занимаемая площадь на стройплощадке
  • Непосредственная несущая способность
  • Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
  • Мониторинг установки и проверка несущей способности при установке
  • Установка в условиях высоких грунтовых вод
  • Широкий спектр применения в почве и нагрузках
  • Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки по мере необходимости в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
  • Установка не зависит от погодных условий, большинство установок может продолжаться даже в предельных условиях
  • При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
  • Система катодной защиты может быть добавлена ​​для увеличения срока службы винтовых свай.
  • Низкий уровень шума, связанный с установкой
  • Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
  • Приложение ABC Deck
  • Ограниченный доступ
  • Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые сваи внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
  • Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и защищает ее от колебаний грунта.

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться винтовой свайный фундамент, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЕГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ.

В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47. 1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они прошли испытания под нагрузкой в ​​соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать спиральную сваю, которая лучше всего подходит для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Для террас и террас доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала систему поддержки с арматурными стержнями при использовании свай бетонных фундаментов, лежащих в основе работы. Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.

МОНИТОРИНГ УСТАНОВКИ И ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PILE.

С Techno Metal Post отпадает необходимость в мобилизации специального оборудования, такого как кран с сваебойным молотком или большая буровая установка для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ СТРУКТУРЫ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.

Для солярия нужен фундамент […], имеющий бетонную плиту на уровне с опорой, продетую через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или перемещалась со временем.Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную кучу Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы.

Майк Холмс (HGTV)

Испытание под нагрузкой на сваи — методы испытания свайной нагрузкой

Имя пользователя *

Эл. адрес*

Пароль*

Подтвердите Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитваAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

Винтовые сваи Винтовые Альтернативная опора для каркасных зданий

Стабильность. Безопасность. Честность.

Стабильность.Безопасность. Честность. PN #MBHPT Foundation Supportworks предоставляет качественные винтовые сваи как для нового строительства, так и для модернизации. 288 Винтовая свайная система О фундаменте

Дополнительная информация

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ FM 5-134

ФУНДАМЕНТЫ НА 6 СВАЙ Раздел I. ПОВЕДЕНИЕ ГРУППЫ 6-1. Групповое действие. Сваи наиболее эффективны при объединении в группы или кластеры. Объединение свай в группу усложняет анализ, так как характеристика

Дополнительная информация

Разработан и спроектирован для работы

История EARTH CONTACT PRODUCTS, L. L.C. — семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели

. Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Страница 1 из 6 РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1. ОБЪЕМ РАБОТ: ​​Работы, которые должны быть выполнены в соответствии с положениями этих документов и контракта, основанного на них, включают предоставление всех рабочих, оборудования, материалов,

Дополнительная информация

Шаг 11 Испытание статической нагрузкой

Шаг 11 Испытания статической нагрузкой Испытательная нагрузка — это наиболее точный метод определения несущей способности сваи.Тестирование сваи на разрушение дает инженеру-конструктору ценную информацию и рекомендуется

Дополнительная информация

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РАЗРЕШЕННАЯ ДЛИНА СВАЙ — (также известное как письмо «Разрешенная длина сваи») Официальное письмо с указанием рекомендованной инженером длины бетонных свай, которые должны быть залиты для строительства фундамента.

Дополнительная информация

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДНУ СВАЮ

Г А П Т Е Р 5 ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДИН СВАЙ Раздел I.ОСНОВЫ 5-1. Соображения. Для безопасных и экономичных свайных фундаментов в военном строительстве необходимо определить допустимую несущую способность

Дополнительная информация

Терминология Safe & Sound Bridge

Безопасный и надежный мост Терминология Абатмент Подпорная стена, поддерживающая концы моста и, в целом, удерживающая или поддерживающая насыпь на подходе. Подход Часть моста, по которой проходит

Дополнительная информация

Разработан и спроектирован для работы

История EARTH CONTACT PRODUCTS, L.L.C. — семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели

. Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 02400 — СИСТЕМА ДРЕНАЖНОГО СЛИВА

РАЗДЕЛ 02400 — СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА: Часть 1 — Общие … 1 1.01 Включенные работы … 1 1.02 Соответствующие требования … 1 1.03 Справочные стандарты … 1 1.04 Обеспечение качества… 1 1.05 Измерение А

Дополнительная информация

Фундаменты винтовых пирсов

Винтовые опоры — это экономичный вариант для крутых участков и обширных грунтов Фундаменты с винтовой опорой ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТ Наша компания HighCraft Builders в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, специализируется на пристройке помещений

Дополнительная информация

Быстрое решение проблемы морозного пучения:

Быстрое решение проблемы морозного пучение: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВАИ Меган Милбрадт, инженер-строитель, бассейн, электроэнергетика, Шейн Васбиндер, инженер-строитель, бассейн, электроэнергетика. Бетонные опоры были на высоте от 6 дюймов до 2 футов над землей.

Дополнительная информация

Как Сохраняя Руководство по стене

Как Сохраняя руководство стене Перед тем, как начать: согласий и инженерно-строительный Согласие Подпорные стены более 1,5 м высотой потребует здания согласия со стороны Совета местного органа. Стены, несущие лишние

Дополнительная информация

Почвы, фундаменты и контроль влажности

Почвы, фундаменты и контроль влажности почвы Верхний рыхлый слой минерального и / или органического материала на поверхности Земли, который служит естественной средой для роста растений и опорой для фундаментов

Дополнительная информация

Маяк Инжиниринг, Л.L.C.

Зарегистрированная инженерная фирма (F: 9334) Телефон: 214-577-1077 Факс: 214-224-0549 Веб-сайт: www. lighthouseeng.com Электронная почта: [email protected] Четверг, 4 сентября 2014 г. Кому: Нашему клиенту RE: Начальное проектирование

Дополнительная информация

Атлантический фундамент и ремонт

Atlantic Foundation & Repair 12º 14º Шарнирно-сочлененный кронштейн — одна из причин, по которой Stabilizor от Atlantic Foundation & Repair является лучшей системой для ремонта фундамента, другая причина в том, что он действует

Дополнительная информация

Раскройные рамы для резки труб и снятия фасок

Раскройные трубы для резки труб и снятия фасок Кто мы одна компания, полная поддержка, комплексные решения Уже более века Hydratight предлагает решения мирового класса для болтовых соединений и продолжает устанавливать международный стандарт

Дополнительная информация

Гидравлические Экскаваторы

Глава 8 Гидравлические экскаваторы Гидравлические экскаваторы предназначены для выемки грунта под поверхностью земли, на которой стоит машина. Эти машины обладают хорошей мобильностью и отлично подходят для

общего назначения. Дополнительная информация

Руководство по проектированию грунтовых винтов, издание 2

Руководство по проектированию грунтовых шнеков, издание 2 Страница TOC-1 Hubbell Power Systems, Inc. Все права защищены Авторские права 2015 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ Раздел 1 ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ …

Дополнительная информация

симптомы неисправного фундамента

симптомы неисправного фундамента Как засуха влияет на фундамент вашего дома? Для многих техасских семей дом становится самым крупным вложением средств, а также семейным состоянием.Фундамент дома

Дополнительная информация

КЛАДКА И КИРПИЧ

КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Строительная смесь SAKRETE Тип N Строительная смесь SAKRETE Тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — построить

Дополнительная информация

КАБЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР ВЫСОКОГО НАТЯЖЕНИЯ

Специальное положение 11 сентября 2006 г. РАЗДЕЛ 02845 S КАБЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ A. Материалы кабельного барьера и процедуры установки. 1.2 СВЯЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ A. Раздел

Дополнительная информация

Информация о стене короля поста

Информация о стенах королевского столба DAWSON-WAM специализируется на установке систем подпорных стен из стальных листов, бетонных стен и стен из металлических столбов. Этот документ является нашим руководством по

Дополнительная информация

Спрос на новую проезжую часть

Проектирование прочных стен на слабых грунтах У инженеров-строителей есть варианты решения проблем с грунтом фундамента и выполнения требований по стоимости и графику проекта.Автор Fadi Faraj, P.E .; Майкл Х. Гаррисон, ИП; и

Дополнительная информация

Винтовые сваи

Метод LCPC26 Испытания на осевую нагрузку, 7 испытательных площадок: глина, песок, глинистый сланец, ледниковый до

Диаграмма 1

1. 02962962960

0.86881250

0.88253968250.972309523844760002 0,87

1.0958936170

1.60042857140

1.35544736841.9894824561

1,46062962960

2,53185964910

1.46062962961.8161944444

01,1397545536

00,9721869428

0.82772466561.09

801

0.85638334041.4990905227

03,2036151737

2.67678545454.7389927273

03,84336875

2.46148679254.5884150943

02,2384296296

0,91428244221 .0682719994

00.9135126434

Прогнозируемая по измеренной нагрузке, цилиндрический сдвиг

Прогнозируемая по измеренной нагрузке, отдельный пластинчатый подшипник

Обозначение испытательной сваи

Qpredicted / Qmeasured

Сводная таблица результатов испытаний 9000Lo с типом поражения 9000A Испытание на свайную нагрузку Направление загрузки Глубина установкиЧисло спиралей Диаметр (а) спиралей Соотношение между спиралями Диаметр вала Шаг спирали Установочный момент Предельная измеренная нагрузка, Qu (кН) Расчетная нагрузка, QL (кН) Расчетная нагрузка, QT (кН) Соотношение крутящего момента QL / QuTorque Correlation

Метод испытания под нагрузкой

Напряжение, T или сжатие, C) HD1D2D3S / Ddp Цилиндрические сдвиги Цилиндрические сдвиги с коррекциейОтдельный подшипник пластины K t = 9,22 м-1K t = 9,19 м-1K t = 16,9 м-122 м-1K t = 9,19 м-1K t = 16,9 м-1

(м) (см) (см) (см) (см) (м) фунт · фут · фунт · фут · фунт · фут · куб. м.

Эдмонтон, ABC1 ClayU фермы CLC5.0335.635.635.61 .521.90.0761500020.30000180185185—188187—1.01.0—1.01.0—

Эдмонтон, ABC2ClayU фермы CSC3.0335.635.635.61.521.90.0761150015.60000160139139—144143—0.90.9—0.90.9- —

Эдмонтон, ABC3 Глина фермы Cprod 1C5.0235.635.6—3.021.90.07600000.0000021018518120400—0.90.91.00.00.0—

Эдмонтон, ABT1 Глина фермы TLT5.0335.635.635.61.521.90.07600000.00000210155155—00—0.70.7—0.00.0—

Эдмонтон, ABT2 Глина фермы TST3.0335.635.635.61.521.90.0761500020.30000140112112—188187—0.80.8—1.31 .3—

Эдмонтон, ABT3 Глина фермы TprodT5.0235.635.6—3.021.90.07600000.0000021015515117600—0.70.70.80.00.0—

Bruderheim, ABC4SandBruderheim CLC5.0335.635.635.61.521.

0—4335.635.635.61.521.

0— —1.11.1—0.90.9—

Bruderheim, ABC5SandBruderheim CSC3.0335.635.635.61.521.90.0763000040.70000420672672—375374—1.61.6—0.90.9—

Bruderheim, ABC6SandBruderheim Cprod 1C5.0235.635.6—3.021.90. 0763300044.70000380515507756413411—1.41.32.01.11.1—

Bruder2. 0335.635.635.61.521.90.0763750050.80000360526526—469467—1.51.5—1.31.3—

Bruderheim, ABT5SandBruderheim TST3.0335.635.635.61.521.90.0763150042.70000190481481—394392—2.52.5—2.12.1 —

Bruderheim, ABT6SandBruderheim TprodT5.0235.635.6—3.021.90.07600000.0000036052651865400—1.51.41.80.00.0—

Ft. Саскачеван, ABC7ClayFt. Саскачеван C2C4.6145.7 —— 17.800000.00000212 —- 24200 —— 1.10.00.0—

Ft. Саскачеван, ABC8ClayFt. Саскачеван C3C4.6145.7 —— 21.

0.00000268 —- 26100 —— 1.00.00.0—

Ft. Саскачеван, ABC9ClayFt. Саскачеван C4C5.5250.845.7—3.117.800000.0000037230829940800—0.80.81.10.00.0—

Ламонт, ABC10 Глиняный сланец Ламонт C1C9.3250.845.7—3.224.40.22

0.0000011771008999176400—0.90.81.50.00.0—

Ft. МакМюррей, ABC11 Озеро Клэй Тилл Рут C1C5.9176.2 —— 27.30.1526300085.400001094 —- 3505788785 —— 3.20.70.7—

Ft. McMurray, ABC12 Clay TillRuth Lake C2C6. 0276.276.2—3.027.30.1527200097.600001375368136616516

7—2.72.74.70.70.7—

Ft. McMurray, ABT7 Clay TillRuth Lake T1T5.9176.2 —— 27.30.1526000081.30000800 —- 3075750747 —— 3.80.90.9—

Ft. McMurray, ABT8 Clay TillRuth Lake T2T6.0276.276.2—3.027.30.152

122.00000132532613242608011251121—2.52.44.60.80.8—

Ft. McMurray, ABT9 Sand TillDover T1T4.9176.2 —— 40.60.15200000.000002025 —- 453300 —— 2.20.00.0—

Hythe, ABC13 Clay Till, Clay ShaleHythe C3C7.5140.0 —— 21.

0.000001075 —— 00 ——— 0.00.0—

Ft. Сент-Джон, BCC14ClayFt. Св. Иоанна C1C10.4291.491.4-1.832.40.25400000.00000634 —— 00 ——— 0.00.0—

Ft. Сент-Джон, BCC15ClayFt. Святой Иоанн C2C6.1350.850.850.83.014.000000.00000270 —— 00 ——— 0.00.0—

Ft. Сент-Джон, BCC16 Ферма Клэй-Дейла C1C5.0245.745.7—3.311.400000.000002452242152620—00.90.91.10.0—0.0

Ft. Сент-Джон, BCC17 Ферма ClayDale C2C4.0145.7 —— 11.459208.00000169 —- 15474-136 —- 0. 90.4-0.8

Saskatoon, SKC18 SandSaskatoon C1C5.0145.7 —— 11.40.15200000.00000203 —— 0—0 —— 0.0—0.0

Saskatoon, SKC19SandSaskatoon C2C5.0140.0 —— 11.40.15270309.50000148 —— 88—161 —— 0,6—1,1

Саскатун, SKC20SandSaskatoon C3C5.9245.740.0—3.411.40.15270309.50000200 —— 88—161 —— 0.4—0,8

Статистика

количество: 1515101515

среднее: 1.141.131.230.00.00

стандартное отклонение: 0.480.480.400.000.00

мин .: 0.740.720.840.00

макс: 2.532.531.990.00

График (2)

График (2)

1.02962962960

0.86881250

0.88253968250.9723095238

0.7370476190

0.8014523810 76190

0.8014523810 970476190

0.8014523810

0.73000 винтовая свая », память переводов

патент-wipoУсовершенствованная винтовая сваяпатент-wipoПредусмотрена головка сваи для винтовой сваи, имеющая верхний конец и продольную ось.PolishPatentsМетод увеличения несущей способности и уменьшения оседания винтовой сваиspatents-wipo Также предусмотрены винтовая свая, съемный винтовой элемент и удлинитель корпуса для винтовой сваи. в землю.патенты-wipoВинтовые сваиWikiMatrixМост изначально опирался на чугунную винтовую сваю.Giga-frenКлючевые слова: винтовые винтовые сваи, механизм передачи нагрузки, критерий разрушения, индивидуальная опора, цилиндрический сдвиг, соотношение крутящего момента.Патенты-wipo Анкеры с винтовыми сваямиWikiMatrix Конструкция винтовых свай основана на стандартных конструктивных и геотехнических принципах.patents-wipoСпиральная муфта для анкеров винтовых свайпружинаПроанализированы законы изменения температуры, смещения, а также факторы влияния типов винтовых свай.патенты-wipo колпачок (10) дополнительно включает в себя идущую вниз часть (16), которая проходит вниз относительно винтовой сваи. Eurlex2019 Винтовые сваи используются в деревянном строительстве, системах солнечной энергии, садовых и праздничных сооружениях, системах ограждений, досках и баннерах и т. д.Заглушка сваи для размещения на верхней части винтовой сваи в конструкции плиты здания. патент-wipo Настоящее изобретение относится к винтовой свае, содержащей вал и, по меньшей мере, две лопасти, выступающие наружу от вала. спиральная перемычка (10) для анкеров для винтовых свай формируется из плоской металлической заготовки (11) с центральным отверстием (12) .springer Цель состоит в моделировании процесса замерзания винтовых свай в соответствии с практическими условиями работы на основе принципа подобия.WikiMatrixA Винтовой маяк — это маяк, который стоит на сваях, которые ввинчиваются в песчаное или илистое морское или речное дно. Компания Techno Métal Services, расположенная в Тетфордских шахтах, специализируется на производстве металлических компонентов для винтовых свай, используемых для поддержки постоянных конструкций. Патенты-wipo Заглушка сваи (10) имеет верхнюю поверхность (14), которая выходит за пределы внешней периферии верхней части винтовой сваи. пружина В этой статье лабораторные испытания проводятся с различными типами винтовых свай в условиях замерзания, а также используя гладкие ворсы для контраста.Патенты-wipo Предлагается винтовая свая из пустотелой стали, имеющая конический корпус (10), ступенчатую монтажную часть (11), усиливающую манжету (12) и спиральную лопасть (13).

Показаны страницы 1. Найдено 72 предложения с фразой винтовая свая.Найдено за 7 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

PPT — Винтовые сваи Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка

  • Добро пожаловать в Zak’s Building Винтовые сваи

  • О • В коммерческих и жилых зданиях Zak’s Commercial и Zak’s Building теперь используются винтовые сваи • Это снижает время, необходимое для закладки фундамента до начала строительства или до того, как мы привезем один из наших красивых RTM • Винтовые сваи — это фундаментные конструкции, которые действуют как опоры, которые могут выдержать вес даже больших многоэтажных коммерческих зданий

  • Почему Zak’s Building Group • Используйте новейшие методы и технологии • Сосредоточьтесь на качестве и мастерстве • Создавайте долгосрочные отношения с клиентами

  • ПРЕИМУЩЕСТВА Эффективность Гибкость Устойчивость Утилита

  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ Винтовые сваи устанавливаются быстрее и проще, чем традиционные бетонные опоры или фундамент ции. Это более низкие затраты и меньшее время простоя в ожидании заливки и осмотра фундамента.

  • ГИБКОСТЬ • Нет ограничений на использование винтовых свай. • Устанавливаются ниже линии замерзания и могут быть установлены в любых условиях, кроме морозных.

  • УСТОЙЧИВОСТЬ Винтовые сваи можно снимать, перемещать и использовать повторно. В отличие от традиционных подземных подвалов, винтовые сваи наносят минимальный ущерб ландшафту и могут быть аккуратно удалены и использованы повторно, если здание будет снесено.

  • УТИЛИТА Крепкие и устойчивые к морозу и воздействию воды, винтовые сваи обеспечивают отличный фундамент здания в долгосрочной перспективе, даже при расширении или пристройке здания.

  • СПАСИБО Винтовые сваи Понедельник — четверг ………… с 7:30 до 19:00 в пятницу …………… ………………..

    Винтовые сваи нагрузка на одну таблица: Как рассчитать нагрузку на фундамент + пример, таблица
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Scroll to top