RU144966U1 - Винтовая свая - Google Patents

Винтовая свая Download PDF

Info

Publication number
RU144966U1
RU144966U1 RU2013150352/03U RU2013150352U RU144966U1 RU 144966 U1 RU144966 U1 RU 144966U1 RU 2013150352/03 U RU2013150352/03 U RU 2013150352/03U RU 2013150352 U RU2013150352 U RU 2013150352U RU 144966 U1 RU144966 U1 RU 144966U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pile
spiral
piles
flange
screw
Prior art date
Application number
RU2013150352/03U
Other languages
English (en)
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС filed Critical Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС
Priority to RU2013150352/03U priority Critical patent/RU144966U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU144966U1 publication Critical patent/RU144966U1/ru

Links

Landscapes

  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

1. Винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, снабженный коническим наконечником, внешняя поверхность которого снабжена спиралью, отличающаяся тем, что спираль выполнена шириной 11-45 мм, толщиной 1,6-2,0 мм.2. Свая по п. 1, отличающаяся тем, что спиралью снабжена по меньшей мере часть нижнего участка поверхности цилиндрического ствола.3. Свая по п. 1, отличающаяся тем, что цилиндрический ствол снабжен фланцем, выполненным в виде равностороннего шестиугольника, снабженного крепежными отверстиями, размещенными на одинаковых расстояниях друг от друга и центра фланца, предпочтительно в углах равностороннего шестиугольника.

Description

Полезная модель относится к строительству, в частности, к сооружению свайных фундаментов, и может быть использована для строительства малоэтажных домов, бань, террас, теплиц, ангаров, трубопроводов, рекламных конструкций, дорожных знаков и указателей, опор линий освещения и связи, садово-парковой мебели, заборов и ограждений, оснований солнечных батарей и ветрогенераторов.
Известна винтовая свая, которая содержит ствол с полым наконечником, поверхности которого снабжена винтовой лопастью, а в нижней части выполнена коническая воронка, продольная ось симметрии которой совпадает с продольной осью симметрии сваи. Коническая воронка выполнена с возможностью ее вдавливания в полость наконечника при погружении сваи в грунт (см. №71668, E02D 5/56, 2008 г.).
Недостаток этого решения - возможность его использования только в слабых, например, болотистых
грунтах, поскольку сильно развитая по площади винтовая лопасть не позволит «вкрутить» сваю в плотный грунт, кроме того, внутренняя полость сваи открыта в окружающую среду, что способно привести к интенсивной коррозии внутреннего пространства или потребует нанесение защитного покрытия на внутреннюю полость трубы.
Известна также винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, снабженный коническим наконечником внешняя поверхность которого снабжена спиралью (см. №109161, E02D 5/56, 2010 г.).
При этом цилиндрический ствол сваи выполнен длиной от 1500 мм до 3000 мм, наконечник со спиралью выполнен длиной от 500 мм до 1000 мм. а сама спираль выполнена с шагом витков 35-40 мм и шириной лопасти спирали 10 мм.
Недостаток этого решения - недостаточная несущая способность в слабых, например, болотистых грунтах, поскольку слабо развитая по площади винтовая поверхность и недостаточная площадь поверхности сваи (из-за названного ограничения ее длины) не позволит обеспечить достаточное сцепление с вмещающим массивом составленным слабыми грунтами. Кроме того, при установке свай в плотных грунтах зачастую, в процессе закручивания свай в грунт происходит смятие спирали из-за ее небольшой толщины, что исключает надежную фиксацию свай.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, выражается в расширении функциональных возможностей сваи, за счет обеспечения возможности подбора свай эффективно работающих в грунтах существенно варьирующих несущих характеристик.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи выражается в обеспечении возможности подбора свай обеспечивающих надежную их фиксацию, сохраняющих способность установки «закручиванием» при широком диапазоне изменения несущей способности грунта.
Для решения поставленной задачи винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, снабженный коническим наконечником, внешняя поверхность которого снабжена спиралью, отличается тем, что спираль выполнена шириной 10-45 мм, толщиной 1,6-4,0 мм. Кроме того, спиралью снабжена, по меньшей мере часть нижнего участка поверхности цилиндрического ствола. Кроме того, цилиндрический ствол снабжен фланцем, выполненным в виде равностороннего шестиугольника, предпочтительно снабженного крепежными отверстиями, размещенными на одинаковых расстояниях друг от друга и центра фланца, в углах равностороннего шестиугольника.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивают решение технической задачи, а именно обеспечивают возможность в расширении функциональных возможностей сваи, за счет обеспечения возможности подбора свай эффективно работающих в грунтах существенно варьирующих несущих характеристик.
Заявленная полезная модель иллюстрируется чертежами где на фиг 1 представлен продольный разрез комплекта деталей, составляющих винтовую сваю, собираемую на месте установке; на фиг. 2 представлена свая снабженная фланцем в сборе; на фиг. 3 представлена свая, используемая без фланца; на фиг. 4 показан вид фланца, шестиугольного в плане.
Винтовая свая включает цилиндрический ствол 1, наконечник 2 со спиралью 3, которые выполняются полыми.
Цилиндрический ствол 1 винтовой сваи выполнен с постоянным значением диаметра по всей длине, составляющей от 200 мм до 6000 мм. Свая может быть выполнена с величиной диаметра равной 76, 90,114, 140 или 220 мм. Возможен вариант использования трубчатых заготовок и большего диаметра, но это будет связано с повышением материалоемкости свай и усложнением процесса их погружения.
Цилиндрический ствол 1 винтовой сваи может быть сразу (в процессе ее изготовления) жестко скреплен с наконечником и/или фланцем. Также возможен вариант при котором ствол (в виде трубчатой заготовки, длина которой может быть рассчитана на несколько свай), наконечник и фланец поставляются раздельно и жестко скрепляются друг с другом непосредственно на месте установки сваи, после выявления необходимой ее длины и соответствующего укорачивания заготовки цилиндрического ствола.
Наконечник 2 может быть выполнен длиной от 300 мм до 2000 мм. Длина наконечника выбирается в зависимости от укрепляемой конструкции в соответствии с требованиями надежности крепления в эксплуатации. Конец 4 наконечника 2 выполнен в виде конуса с заострением 45-60°, что снижает трудоемкость погружения сваи в грунт.
Спираль 3 выполнена с шагом 41-55 мм и шириной 10-45 мм (предпочтительно, 15-20 мм), толщиной 1, 6-4,0 мм. Меньшие значения ширины спирали предпочтительны для ее применения в сравнительно прочных грунтах (при этом толщина спирали должна быть не менее 3 мм), что обеспечивает «прорезание» грунта в который свая погружается, без повреждения и смятия спирали. Большие значения ширины спирали возможны для ее применения в сравнительно слабых грунтах - песчаных, болотистых и т.п.(при этом толщина спирали может быть порядка 2 мм и менее).
Таким образом, обеспечивается возможность подбора свай которые могут эффективно устанавливаться закручиванием в грунты различной несущей способности.
Для крепления опор в винтовой свае использованы известные средства крепления. Например, в стенках цилиндрического ствола 1 сваи прорезают отверстия (на чертежах не показаны) и приваривают гайки 5 (фиг. 3) для размещения болтов 6. При этом, вставляемая в сваю деталь, например, труба скрепляется со сваей с помощью болтов.
Если свая предназначена для опирания на нее ригеля или другой конструкции (на чертежах не показаны), то элементы 5 и 6 не используются, но, в этом случае она должна быть снабжена фланцем 7, выполненным из листовой стали толщиной от 8 мм до 12 мм, снабженным с отверстиями 8 для болтов или шпилек (диаметром от 10 мм до 15 мм). Фланец предпочтительно, должен быть выполнен в виде равностороннего шестиугольника (см. фиг. .4), снабженного крепежными отверстиями 8, размещенными на одинаковых расстояниях друг от друга и центра фланца, предпочтительно в углах равностороннего шестиугольника. Диаметр центрального отверстия 9 предпочтительно выбрать 24 мм под болт с резьбой 24 мм. Предпочтительно выполнение фланца с расстоянием между центрами диаметрально расположенных отверстий 167 мм. Наличие фланца упрощает и облегчает сервисные работы по установке фундамента, обеспечивает устойчивость конструкции. Различные варианты используемых фланцев позволяют расширить спектр применения сваи. Кроме того, фланец может быть выполнен в виде кольца с диаметрально расположенными на одинаковых расстояниях друг от друга отверстиями (на чертежах такой вариант не показан) или в виде диска с диаметрально расположенными отверстиями 8 и центральным отверстием 9.
Предложенный типоразмерный ряд свай обеспечивает надежную установку сооружения на различных почвах.
Надежность (несущая способность) свайного фундамента зависит от ряда факторов, которые учитываются при выборе типоразмера винтовых свай и глубины погружения свай, в частности от общей массы строения как суммы всех нагрузок, действующих на фундамент, снеговой и полезной нагрузки в зависимости от назначения и области расположения, прочностных и деформационных характеристик грунтов и других факторов. Заявленная винтовая свая соответствует требованиям ГОС 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
В табл.1 приведены характеристики заявляемых винтовых свай, в т.ч. статические нагрузки с коэффициентами безопасности согласно DIN 1054 и DIN 18800.
Таблица
Типоразмер сваи (диаметр × длина ствола, мм) диаметр × толщиа стенок, мм MRd (металл) (kNm) MRd (почва) (kNm) FRd,c (вниз) (kN) FRd,t (вверх) (kN) FRd,h (бок) (kN)
WBG66×550 66×2,0 1,363 0,259 2,50 1,70 0,50
WBG66×650 66×2,0 1,363 0,358 3,0 2,0 0,75
WBG66×700 66×2,0 1,363 0,517 3,50 2,25 1,0
WBG66×785 66×2,0 i,363 0,647 3,50 2,50 1,25
WBG76×800 76,1×2,0 1,834 1,811 13,50 7,00 3,50
WBG76×1000 76,1×2,0 1,834 2,328 16,50 9,50 4,50
WBG76×1200 76,1×2,0 1,834 2,846 18,50 11,50 5,50
WBG76×800 76,1×2,0 1,834 1,035 5,50 4,00 2,00
WBG76×1200 76,1×4,0 1,834 3,386 2,846 12,50 5,50
WBG76×1600 76,1×4,0 1,834 3,386 4,398 21,5 8,50
WBG76×2000 76,1×4,0 1,834 3,386 5,951 32,5 11,5
WBG90×800 88,9×3,0 3,670 1,294 10,5 6,0 2,5
WBG901000 88,9×3,0 3,670 1,656 14,5 7,5 3,2
WBG90×1200 88,9×3,0 3,670 2,173 18,0 10,0 4,2
WBG90×1200 88,9×4,0 4,729 3,881 30,0 16,5 7,5
WBG90×1600 88,9×4,0 4,729 5,962 41,0 24,5 11,0
WBG90×2000 88,9×4,0 4,729 7,245 55,0 35,0 14,0
WBG90×550 88,9×3,6 4,314 1,035 18,0 8,5 2,0
WBG90×800 88,9×3,6 4,314 1,811 22,5 5 3,5
WBG90×1000 88,9×3,6 4,314 2,328 27,0 13,5 4,5
WBG114×1000 114,3×4,0 8,058 3,105 20,0 10,5 6,0
WBG114×1200 114,3×4,0 8,058 4,140 30,0 15,5 8,0
WBG114×1400 114,3×4,0 8,058 5,174 40,0 21,0 10,0
WBG114×1200 114,3×4,0 8,058 4,916 35,0 20,5 9,5
WBG114×1600 114,3×4,0 8,058 6,986 47,5 27,5 13,5
WBG 114×2000 114,3×4,0 8,058 8,797 66,0 37,5 17,0
WBG 114×3500 114,3×3,6 8,058 15,40 115,50 65,62 29,75
WBG140×850 139,7×3,0 11,140 2,587 11,5 6,5 5,0
WBG140×1000 139,7×3,6 11,140 3,363 21,0 11,5 6,5
WBG140×1400 139,7×3,6 11,140 5,433 40,0 20,5 10,5
WBG140×1400 139,7×3,6 11,140 6,985 45,00 25,00 13,50
WBG140×1600 139,7×3,6 11,140 54,00 30,00 15,50
WBG140×1800 139,7×3,6 11,140 9,055 63,00 35,00 17,50
WBG 140×2000 139,7×3,6 11,140 10,090 72,50 40,00 19,50
WBG220×1800 219,1×6,3 71,79 27,166 150,0 95,0 >45,0
WBG220×2000 219,1×8,0 89,044 42,689 >175,0 >115,0 >60,0
При этом, в таблице 1 обозначены:
- MRd (металл) - изгибающий момент силы, необходимый для деформации стального корпуса винтовой сваи;
- MRd (почва) - изгибающий момент силы, необходимый для смещения закрученной в грунт винтовой сваи от вертикальной оси и рассчитанный по максимальной горизонтальной (боковой) нагрузке;
- FRd, c - максимальная сжимающая (давящая вниз) нагрузка;
- FRd, t - максимальная выдергивающая (тянущая вверх) нагрузка;
- FRd, h - максимальная горизонтальная (боковая) нагрузка.
Данные расчетные значения нагрузок действительны для природных плотных сухих глинистых почв и были получены при статических полевых испытаниях с применением уменьшающих коэффициентов 1,85 и 2.
Выполнение снабженного спиралью наконечника сваи длиной от 300 до 2000 мм с шагом спирали 41-55 мм, заявленной шириной и толщиной спирали является оптимальным для обеспечения высокой несущей способности винтового фундамента, в широком диапазоне несущих характеристик грунта которая обусловлена тем, что при погружении наконечника в слабый грунт, межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот - уплотняются спиралью винтовой сваи, увеличивая надежность фундамента, особенно для сложных грунтов, тогда как при применении сваи в сравнительно прочных грунтах обеспечивается «прорезание» грунта в который свая погружается, без повреждения и смятия спирали.
Малая площадь соприкосновения с грунтом (конец 4 наконечника 2 выполнен в виде конуса с заострением 45-60°) и наличие спирали с предложенными геометрическими размерами не создают критического давления даже на мягкие торфяные и песчаные грунты и не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта и одновременно уменьшают трудоемкость ее погружения в грунт. Время установки занимает всего несколько минут.
Заявленную винтовую сваю используют известным образом.
Если свая поставляется в заранее собранном виде, то процесс ее установки не отличается от процесса установки известных винтовых свай.
Если свая поставляется в виде отдельных узлов - наконечника 2, цилиндрического ствола 1 (фактически это даже не цилиндрический ствол, а его заготовка, длина которой заведомо превышает проектную длину сваи или даже нескольких свай) и фланца. В этом случае наконечник и фланец жестко скрепляются со втулками 10, плотно входящими при монтаже в полость цилиндрического ствола. Непосредственно перед установкой сваи осуществляют ее монтаж для чего жестко (например, сваркой) скрепляют наконечник и цилиндрический ствол, далее стык названных деталей известным образом покрывают защитным покрытием - наносят расплав цинка (наконечник и цилиндрический ствол имеют заводское покрытие -оцинкованы), что обеспечивает наличие защитного покрытия по всей внешней поверхности сваи.
Винтовая свая устанавливается вертикально при помощи специальных подручных средств или машин (на чертежах не показаны) - «завинчивается» в грунт. Время установки занимает всего несколько минут.
При установке свай в особо плотных и прочных грунтах целесообразно перед погружением сваи разбуривать скважину диаметром 0,5-0,75 от величины внешнего (по кромкам спирали) диаметра сваи и погружать сваю в такую скважину. Далее, при необходимости наваривают на торцы свай фланцы или фиксируют в них трубчатые опорные элементы, предназначенные для фиксации в полостях свай. При этом обязательно проведение работ по изолированию соединительного шва, которые выполняют, как вышеописано.
Фундамент на основе таких винтовых свай не создает критического давления на мягкие и не устойчивые грунты, поэтому его установка при глубине заложения большей глубины сезонного промерзания грунта может производиться без предварительной геологоразведки. Применение этого фундамента возможно не только на сложных грунтах, но и в сейсмоопасных районах, где обычные бетонные фундаменты могут быть повреждены или разрушены, кроме того, он экологически безопасен и экономичен.

Claims (3)

1. Винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, снабженный коническим наконечником, внешняя поверхность которого снабжена спиралью, отличающаяся тем, что спираль выполнена шириной 11-45 мм, толщиной 1,6-2,0 мм.
2. Свая по п. 1, отличающаяся тем, что спиралью снабжена по меньшей мере часть нижнего участка поверхности цилиндрического ствола.
3. Свая по п. 1, отличающаяся тем, что цилиндрический ствол снабжен фланцем, выполненным в виде равностороннего шестиугольника, снабженного крепежными отверстиями, размещенными на одинаковых расстояниях друг от друга и центра фланца, предпочтительно в углах равностороннего шестиугольника.
Figure 00000001
RU2013150352/03U 2013-11-12 2013-11-12 Винтовая свая RU144966U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150352/03U RU144966U1 (ru) 2013-11-12 2013-11-12 Винтовая свая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150352/03U RU144966U1 (ru) 2013-11-12 2013-11-12 Винтовая свая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU144966U1 true RU144966U1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51540490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150352/03U RU144966U1 (ru) 2013-11-12 2013-11-12 Винтовая свая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU144966U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182309U1 (ru) * 2018-01-24 2018-08-14 Юрий Александрович Землянухин Винтовая свая
RU189971U1 (ru) * 2019-04-04 2019-06-13 Дмитрий Владимирович Коровин Свая винтовая

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182309U1 (ru) * 2018-01-24 2018-08-14 Юрий Александрович Землянухин Винтовая свая
RU189971U1 (ru) * 2019-04-04 2019-06-13 Дмитрий Владимирович Коровин Свая винтовая

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU157321U1 (ru) Винтовая свая
EP2753765B1 (de) Geräuscharm zu installierende gründungskonstruktion einer offshore-anlage, insbesondere einer offshore-windenergieanlage und montageverfahren hierfür
US9422687B2 (en) Flat plate foundation supports
US9435096B2 (en) Underwater support concrete structure construction method
US10443207B2 (en) Pile foundations for supporting power transmission towers
US10190279B2 (en) Pile for an offshore monopile type foundation structure
CN104818723B (zh) 边坡支护用抗滑桩
US20210292988A1 (en) Pier bracket assembly
CN204298821U (zh) 双套筒拔桩设备
RU2583793C1 (ru) Винтовая свая
RU144966U1 (ru) Винтовая свая
RU142703U1 (ru) Винтовая свая
KR101595306B1 (ko) 회전에 의한 기계식 정착형 어스 앵커 및 이의 시공 공법
JP2011080195A (ja) アンカー装置およびアンカーの施工法
US6799401B1 (en) Hollow pole anchoring system
RU142535U1 (ru) Винтовая свая
JP6513470B2 (ja) 設置用の基礎杭、太陽光パネルの設置用の基礎杭、基礎杭の設置方法および太陽光パネルの基礎杭の設置方法
RU176898U1 (ru) Пустотелая винтовая свая
RU158889U1 (ru) Свая винтовая
RU109161U1 (ru) Винтовая свая (варианты)
JP2016223208A (ja) 杭基礎構造
RU158887U1 (ru) Свая винтовая
RU164014U1 (ru) Винтовая свая
RU117933U1 (ru) Винтовая свая (варианты)
CN204385762U (zh) 一种岩石锚杆基础结构

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 25-2014

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150727

QZ11 Official registration of changes to a registered agreement (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20150727

Effective date: 20160405

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161113