На каком расстоянии устанавливать винтовые сваи друг от друга
Общее количество свай рассчитывается с учётом шага между ними. Как его определить? Об этом мы расскажем в нашей статье.
Расчёт шага между винтовыми сваями
При расчёте специалисты обычно учитывают: фактическую массу застройки, включая коммуникационные системы, отделку и вес крупного оборудования (если такое планируется), нагрузки природного фактора (ветровые и снеговые), несущую способность грунта, технические свойства свай и коэффициент запаса.
Точный расчёт можно совершить только с учётов всех данных по вышеперечисленным параметрам. Чтобы воспользоваться ими, следует ознакомиться со СНиП и справочниками показателей грунта и ветровых нагрузок. Коэффициент запаса в основном не превышает 1,1 -1,25.
С учётом всех этих значений, расчёт производится следующим образом: вычисляем несущую способность свай (обычно она указана в технических характеристиках в магазине), которая является прямо пропорциональной к диаметру свай.
Другой способ расчётов включает в себя определение нагрузки на один погонный метр ростверка. Данная формула помогает вычислить, сколько опор потребуется для одного метра обвязки. Так, общая нагрузка делиться на длину несущих стен. Полученный результат следом делят на несущую способность свай. Обычно данную методику применяют только для крупных массивных застроек.
После вычислений, происходит расстановка свай по периметру плана фундамента. Специалисты выделяют четыре способа распределить нагрузку на опоры:
- одиночное (для лёгких построек)
Опоры распределяют под вертикальными стойками, в угловых точках и обязательно под местом строительства несущих стен. Шаг от 1,2 – 3м.
- ленточное (для массивных строений)
Сваи расставляют с коротким шагом 0,5-0, 8 м одну за другой (лентой) под всеми несущими стенами.
- кустовое (в случае сложного дизайнерского решения, необычной формы)
Сваи точечно устанавливаются прямо под массивными опорами. В местах особой нагрузки шаг между ними небольшой и достаточно хаотичный.
- сплошное («свайное поле», для крупных строений на слабом грунте или в холмистой местности).
Минимальное расстояние не регулируется и зависит от качества материала ростверка.
Самостоятельно или обратиться к профессионалам?
Найти статистические данные, СНиПы для фундамента из свай, данные по характеристике грунтов различных регионов легко. Однако так ли они будут верны именно в вашем месте застройки? Без испытаний грунта, точного расчёта нагрузки, фундамент вряд ли прослужит в течение долгого времени. Если у Вас есть профессиональные навыки или техника для монтажа винтовых свай, выполните работы сами, не прибегая ни к чьей помощи. Однако расчёт и покупку свай оставьте специалистам. Такое планирование действий позволит сэкономить на ремонтных работах или переделке фундамента в случае неудачного строительства.
Расстояние между винтовыми сваями
Ростверк – это конструктивный элемент, служащий для равномерного распределения нагрузок от строения по всему фундаменту. Он может быть высоким и низким.
К высоким ростверкам относятся установленные на определенной высоте элементы. Как правило они выполняются из бруса, бревна, балок сортового проката (швеллер, двутавр, уголок). Низкий ростверк – это элемент, расположенный непосредственно на поверхности грунта или ниже. Наиболее часто его выполняют в виде железобетонной ленты. Подробную информацию о разных типах ростверков Вы найдете в разделе «Устройство ростверка».
Распространена точка зрения, что вне зависимости от типа объекта (дом, баня и т.д.) для того чтобы ростверк «не провисал», достаточно позаботиться о том, чтобы расстояние между сваями не превышало трех метров. «Провисание ростверка» связано с деформацией изгиба конструкции ростверка под собственным весом или в сочетании с приложенной нагрузкой. При этом несущая способность может обеспечиваться. Для любой конструкции есть требования по предельной величине такого изгиба. Для подобных конструкций она составляет не более 1/200 от пролета. К примеру, если шаг между сваями 3,0 м, то прогиб не должен превышать 15 мм.
Величина изгиба конструкции определяется жесткостью сечения, величиной пролета и приложенной нагрузкой. Эта характеристика – величина расчетная, учитывающая нагрузки от каждой стены и определяемая для каждого конкретного случая индивидуально. Только рассчитав их, Вы сможете подобрать оптимальный ростверк и определить длину пролета.
Чтобы рассчитать прогиб ростверка с минимальными отклонениями, рекомендуем воспользоваться онлайн-калькуляторами, представленными на специализированных ресурсах в сети. Обратите внимание, что для этого Вам потребуется информация не только о материале ростверка, но и о нагрузках от строения (подробнее «Расчет свайного фундамента»).
Существуют и некоторые общие правила, о которых не следует забывать при определении частоты расстановки винтовых свай:
- Минимальное расстояние между сваями не может быть меньше двух диаметров лопастей или одного метра «в свету».
- В местах пересечения стен и поворотов фундамента обязательно должны быть установлены винтовые сваи.
ГК «ГлавФундамент», реализуя идею об индивидуальном подходе к каждому объекту вне зависимости от уровня его сложности, всегда выполняет указанные расчеты, что позволяет гарантировать надежность, долговечность и экономичность всех зданий и сооружений, возводимых на наших фундаментах.
Расчет количества Винтовых свай КСАмет под Ваш дом. Примеры.
Расчет количества свай необходимых для возведения фундамента состоит из 2 частей.
1 Общая нагрузка/вес здания, который будет воспринимать фундамент из винтовых свай КСАмет.
1.1 Фактический вес материала дома. Вес стен, полов, межэтажных перекрытий, крыши, внутренней и фасадной отделки.
1.2 Расчетная полезная нагрузка. Нагрузка создаваемая при эксплуатации помещения людьми. Рассчитывается исходя из п. 3.11 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ», как 150кг/кв.м. жилой площади для жилых домов, 200 кг/кв.м. для офисных и административных зданий.
1.3 Расчетная снеговая нагрузка на крышу здания. Давление снеговых масс на фундамент при сезонном скопление их на всей поверхности крыши. Рассчитывается исходя из п. 5.2 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ», как
1.4 Общая нагрузка от всех факторов складывается и умножается на коэффициент запаса: n=1,1-1,2.
2 Грузонесущая характеристика грунта на месте вворачивания свай. Эта характеристика определяет предельно-возможное нагружение на 1 Винтовую сваю КСАмет без проседания. Расчет полностью опирается на данные геологических изысканий на месте застройки.
2.1 На основе геологических исследований производится индивидуальный расчет грузонесущей характеристики сваи
Примеры расчетов для грунта: «плотная не мало-пластичная глина». Глубина залегания винтовой части сваи 1700мм:
Расчет грузонесущей характеристика для ВСК 108х300х2500 на глубине в 1700мм в плотной глине
Расчет грузонесущей характеристика для ВСК 89х250х2500 на глубине в 1700мм в плотной глине
2.2 Если же произвести геологические исследования нет возможности, то принимается минимально-расчетная нагрузка на 1 Винтовую сваю КСАмет. Нагрузка рассчитывается для мало-грузонесущих грунтов супесей/суглинков.
Примеры расчетов без геологических исследований.
Расчет грузонесущей характеристика для ВСК 108х300х2500 на глубине в 1700мм в текучепластичном суглинке
Расчет грузонесущей характеристика для ВСК 89х250х2500 на глубине в 1700мм в текучепластичном суглинке
В таблице приводим усредненные характеристики допустимых нагрузок на Винтовые сваи КСАмет без проведения геологических исследований.
Типоразмер сваи | Глубина залегания винта [мм] | Расчетная минимальная нагрузка на 1 сваю [кг] |
---|---|---|
ВСК 76х200х2500 | 1700 | 1000 |
ВСК 89х250х2500 | 1700 | 2000 |
ВСК 108х300х2500 | 1700 | 2500 |
Общий вес здания рассчитанный в п.1.4 необходимо разделить на грузонесущую характеристику сваи в месте монтажа фундамента п. 2.1, п.2.2. Высчитываем минимальное количество свай необходимое для гарантированного фундамента под здание. Сваи располагаются согласно проекта здания. Шаг установки Винтовых свай КСАмет регламентируется согласно общестроительный ГОСТов и сводов правил (СП). Шаг установки варьируется от 1,5 до 3 метров между винтовыми сваями.
Пример №1. Расчет свайного поля для дома 6х6, брус 150х150. 1 этаж + мансарда.
1.1 Общий вес материала: 16,2 куб.м. бруса, по 800кг/ куб. = 12 960,00 кг.
1.2 Полезная нагрузка: 6х6х150=5 400,00 кг.
1.3 Снеговая нагрузка: 6х6х180=6 480,00 кг.
1.4 Итого: 24 840,00 умножаем на коэффициент надежности n=1,1.
1.5 Общий вес: 27 324,00 кг.
2.1 Общий вес делим на 2 000,00 кг (из расчета 2 000,00 кг на 1 ВСК 89х250х2500)
27 324,00/2 000,00=14 ВСК 89х250х2500.-минимальное количество свай необходимое для дома 6х6.
3.1 Составляем схему свайного поля. Решено выбрать шаг установки свай 2 метра. Для организации половых лаг были добавлены 2 сваи внутри дома.
Всего потребовалось 16 ВСК 89х250х2500. Глубина заворачивания рассчитана на 1800мм. Высота цоколя 600мм в максимальной точке над уровнем земли.
Всего потребовалось 16 ВСК 89х250х2500. Глубина заворачивания расчитана на 1800мм
Дачный домик из бруса. 6х6. г. Калуга. [подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в этой статье…]
Пример №2. Расчета свайного поля для дома 6х12, брус 200х200. 2 этажа.
1.1 Общий вес материала: 51,9 куб.м. бруса, по 800кг/ куб. = 41 520,00 кг.
1.2 Полезная нагрузка на 1 этаж: 6х12х150=10 800,00 кг., Полезная нагрузка на 2 этажа: 10 800х2=21 600кг.
1.3 Снеговая нагрузка: 6х12х180=12 960 кг.
1.4 Итого: 76 080,00 умножаем на коэффициент надежности n=1,1.
1.5 Общий вес: 83 680,00 кг.
2.1 Общий вес делим на 2 500 кг (из расчета 2 500,00 кг на 1 ВСК 108х300х2500)
86 680,00/2 500,00=34 ВСК 1080х3000х2500.-минимальное количество свай необходимое для дома 6х12.
3.1 Составляем схему свайного поля. Шаг установки меняется согласно схемы обвязки дома. Для соблюдения симметричного шага установки винтовых свай была добавлена 1 ВСК 108х300х2500.
Всего 35 ВСК 108х300х2500. Глубина заворачивания рассчитана на 1800мм. Высота цоколя 450мм в максимальной точке над уровнем земли.
Схема свайного фундамента. 35 ВСК 108х300х2500. Калужская область. Полотняный завод. [подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в статье на нашем сайте…]
35 ВСК 108х300х2500. Монтаж зимой. Калужская область. Полотняый завод.
Пример №3. Расчет свайного поля для дома 10,6х8, брус 200х200. 2 этажа.
1.1 Общий вес материала: 54,9 куб.м. бруса, по 800кг/ куб. = 43 920,00 кг.
1.2 Полезная нагрузка на 1 этаж: 10,6х8х150=12 720,00 кг., Полезная нагрузка на 2 этажа: 12 720х2=25 440кг.
1.3 Снеговая нагрузка: 10,6х8х180=15 264 кг.
1.4 Итого: 84 624,00 умножаем на коэффициент надежности n=1,1.
1.5 Общий вес: 93086,00 кг.
2.1 Общий вес делим на 2 500 кг (из расчета 2 500,00 кг на 1 ВСК 108х300х2500)
93 086,00/2 500,00=38 ВСК 1080х3000х2500.-минимальное количество свай необходимое для дома 10,6х8.
3.1 Составляем схему свайного поля. Шаг установки витовых свай КСАмет меняется согласно схемы обвязки дома. В центре фундамента конструкторами была заложена дополнительная стена. Для создания фундамента под стену были заменены 2 ВСК 108х300х2500 из расчета на 4 ВСК 89х250х2500.
Всего 36 ВСК 108х300х2500 под основную часть дома и 4 ВСК 89х250х2500 под центральную стену. Глубина заворачивания рассчитана на 1800мм. Высота цоколя 520мм в максимальной точке над уровнем земли.
Схема свайного поля под дом 8х10. Калужская область. д. Яглово
Фундамент на винтовых сваях под дом 8х10.Калужская область. д. Яглово. [Подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в статье на нашем сайте…]
Пример №4. Расчет свайного поля для дома 9х11, брус 200х200. 2 этажа.
1.1 Общий вес материала: 96,7 куб.м. бруса, по 800кг/ куб. = 77 830,00 кг. С учетом стропильной системы и веса кровли.
1.2 Полезная нагрузка на 1 этаж: 9х11х150=14 850,00 кг.,
Полезная нагрузка на 2 этажа: 14 850х2=29 700кг.
1.3 Снеговая нагрузка: 9х11х180=17 820 кг.
1.4 Итого: 124 900,00 умножаем на коэффициент надежности n=1,1.
1.5 Общий вес: 137 400,00 кг.
2.1 Общий вес делим на 2 500 кг (из расчета 2 500,00 кг на 1 ВСК 108х300х2800)
137 400/2 500,00=55 ВСК 108х3000х2800.-минимальное количество свай необходимое для дома 9х11.
3.1 Составляем схему свайного поля. Шаг установки витовых свай КСАмет меняется согласно схемы обвязки дома. Под веранды и крыльцо были добавлены сваи меньшего диаметра 89х250х2800.
Всего 55 ВСК 108х300х2800 под основную часть дома и 8 ВСК 89х250х2800 пристройки.
Глубина заворачивания рассчитана на 1800мм. Высота цоколя 935мм в максимальной точке над уровнем земли.
Схема свайного поля под деревянный дом 9х11. Московская область г. Можайск
Фундамент на винтовых сваях. Дом 9х11. Брус 200х200. Московская область. г. Можайск. [Подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в статье на нашем сайте…]
Дом 9х11. Два этажа. Брус 200х200. Чистовая отделка . 2013 год. Московская область. г. Можайск. [Подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в статье на нашем сайте…]
Пример №5. Расчет свайного поля для дома 7,3х9,3, брус 150х150. 2 этажа.
1.1 Общий вес материала: 71,15 куб.м. бруса(стропильной системы, крыши), по 800кг/ куб. = 56 920,00 кг.
1.2 Полезная нагрузка на 1 этаже: 7,3х9,3х150=10 183,00 кг.
Полезная нагрузка на 2 этаже: 7,3х9,3х150=10 183,00 кг.
1.3 Снеговая нагрузка: 7,3х9,3х180=12 220,20 кг.
1.4 Итого: 89 506,00 умножаем на коэффициент надежности n=1,1.
1.5 Общий вес: 98 456,00 кг.
2.1 Общий вес делим на 2 500,00 кг (из расчета 2 500,00 кг на 1 ВСК 108х300х2500)
99 452,00/2 500,00=40 ВСК 108х300х2500.-минимальное количество свай необходимое для дома 7,3х9,3.
3.1 Составляем схему свайного поля. Решено выбрать шаг установки свай не превышая 2 метров.
На участке существует неравномерный перепад высот 600 мм. Для создания фундамента выбирались сваи 3 длин. ВСК 108х250х2500, ВСК 108х300х2800, ВСК 108х300х3000
Всего потребовалось 40 ВСК 108х300х2500-3000. Глубина заворачивания рассчитана на 1800мм. Высота цоколя 500мм в минимальной точке над уровнем земли.
Фундамент под дом 7х9. г. Калуга. Схема свайного поля.
4.1. Для ликвидации перепада высот по оголовникам свай была произведена обвязка швеллером №20.
Фундамент под дом 7х9. г. Калуга. Схема обвязки швеллером №20.
Фундамент под дом 7х9. г. Калуга. Обвязка швеллером №20. [Подробнее об этом объекте Вы можете прочитать в статье на нашем сайте…]
Над статьей работали: Крипень И. С. Инженер-специалист по свайно-винтовым фундаментам.
Что еще Мы можем для Вас сделать? |
Звоните: 8-800-700-59-17 Бесплатно для Всей России |
Контакты г. Калуга: |
Звоните: +7 (4842) 75-13-23 —Центральный офис. |
Звоните: +7 902 391-51-45— Телефон для приема заявок. |
Электронная почта: [email protected] |
Расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома
Строительство дома на свайном фундаменте требует предварительного расчета нагрузки общей массы конструкции на каждый элемент опоры. От этих данных зависит расстояние между винтовыми сваями.
Как вычислить шаг свай для фундамента?
Виды ростверка для винтового основанияПроведение расчетов – этап, предшествующий началу строительства. От правильного проектирования и будет зависеть прохождение строительного процесса. Исчисление расстояния между сваями – достаточно простое занятие для каждого.
При расчете имеют значение:
- Форма основания.
- Характер и сила нагрузки на фундамент.
- Характеристики почвы.
Особенно внимательно следует отнестись к распределению опорных элементов под ростверком. Его можно выполнить 2-мя способами:
- Шахматным. Сваи ставят под углами обвязки, а для измерения используют диагональ, идущую между расположенными рядом опорами.
- Рядным. Опорные элементы располагаются по параллели относительно боковых граней ростверка, а расстояние между сваями измеряют по промежутку между ними.
В случае установленных опор на слишком большом расстоянии, будущий фундамент каркасного дома или другого сооружения будет иметь недостаточную устойчивость.
Если располагать опорные элементы в правильные ряды – это поспособствует равномерному распределению нагрузки на все основание, и исключит вероятность крена дома в будущем. Расстояние между сваями определяется по уровню расчетной нагрузки на определенный участок основания, поэтому и может отличаться.
Минимальное расстояние, если учитывать, что между 2 опорными элементами должен быть участок в 0.5 м нетронутой земли, составляет 1.7 м. Максимальное: 2.9 м. Последнее актуально для каркасных и брусовых домов (является максимально допустимым). При использовании кирпича нужен промежуток до 2 м, а для шлакоблока и газобетона – до 2.5. Данные могут отличаться в зависимости от материала кровли и перекрытий, а также уровня сопротивляемости земли и длины опор.
Показатель максимального промежутка между установленными опорами не должен превышать 6Д (Д- диаметр свай). Если опоры будут размещены на большом расстоянии, то каждая из них станет воспринимать всю нагрузку самостоятельно, что приведет к проседанию или разрушению дома.
Как устроен винтовой фундамент?
Установка сваи вручную
Такое основание идеально подходит для сооружений небольших размеров, которые возводятся из легких материалов. Для постройки жилых домов большой массы, использования винтовой технологии лучше избежать.
Алгоритм монтажа винтовых свай:
- Выбор участка. На предполагаемом месте установки фундамента не должно проходить коммуникационных узлов.
- Разметочные работы. Этот этап требует максимальной точности. Не рекомендуется допускать погрешность больше, чем на 2 см. Итоговая разметка должна соответствовать готовому проекту сооружения, в котором четко обозначены требования к размерам фундамента и все конфигурации.
- Установка опор. На месте ее последующего ввинчивания подготавливается углубление около 20 см (+-5 см). В него ставится опорный элемент. В сваях есть специальные отверстия – в них устанавливается лом, не превышающий в диаметре 3 см. Следующий шаг – установка квадратной трубы, которая будет выполнять роль усилителя силы вращения. Оптимально, если сечение трубы равно 5 х 5 см, а длина – 300-350 см. Усилитель с каждой стороны должен быть по 200-350 см. Нужно учесть, что увеличение длины усилителя будет пропорционально влиять на уменьшение сопротивляемости вкручиванию, а, следовательно, и облегчению работы. Проводить вкручивание следует против оси опоры и за оборот она должна погружаться на глубину около 20 см. Следует контролировать ровное вхождение опор еще с первых мгновений работы и, если потребуется, проводится их выравнивание. Отметьте, что чем глубже свая вошла в землю, тем труднее будет ее выровнять. Чтобы проверить ровность монтажа используется уровень и отвес. Отклонение от оси не должно превышать 1-2 градуса.
Схема правильной установки сваиПри возникновении проблем с ввинчиванием опорного элемента в почву, проводится увеличение углубления на 30 см. Также на рычаг нужно повесить дополнительный груз, для увеличения уровня вертикальной нагрузки. После начала нормального вхождения сваи, груз снимается. Минимальное количество людей для работы: 3-5.
Глубина погружения свай зависит от проекта. Но не рекомендуется их погружать менее, чем на 1.8 м, а также опорный элемент должен достичь во время установки плотные слои грунта.
Работа со сваями после ввинчивания
После проведения монтажа опорных элементов, из которых будет состоять фундамент, нужно сделать их высоту одинаковой. Чтобы достичь точности работы используют уровень, а для самой обрезки – болгарку. Оптимальная высота опор после обрезки: не более 0.5-0.6 м от грунта.
После выравнивания, сваи бетонируются. Процесс позволяет сделать фундамент прочным и надежным. Для обеспечения максимальных показателей устойчивости, заливка проводится так, чтобы в полости уровень оставшегося воздуха был минимальным. Также это позволит избежать деформирования и смещения свай.
Для заполнения опоры нужно использовать бетон или песчано-цементную смесь. В первом случае расход будет равен 0.02 куб м, а во втором – 35 кг.
На заключительном этапе монтируется ростверк. Для этого используют швеллер или брус. Более экономичный вариант – использование швеллера – не требует приваривания оголовков.
Делая свайный фундамент для дома, нельзя:
- Удлинять опоры, вкрученные криво.
- Проводить подгонку опор при ввинчивании
- Делать углубления под сваи, которое превысит 0.5 м
- Устанавливать опоры с отклонением от оси в 3 градуса и более.
- Монтировать сваи меньше, чем на 1.5 м
- Использовать опорные элементы, у которых есть повреждение на защитном покрытии.
Соблюдение всех правил позволит создать прочное основание, способное радовать длительной эксплуатацией.
Расстояние между винтовыми сваями
Любое сооружение (ограждение, большой промышленный цех, жилой объект) нуждается в устройстве надежного основания. Свайно-винтовые схемы пользуются большой популярных как в частном строительстве, так и при массовой застройке.
Вычисление шага свай
Расчет свай должен производиться еще на стадии проектирования. У многих людей сложности вызывает вопрос: какое расстояние должно быть между винтовыми сваями? Вычисляя этот показатель необходимо учитывать следующие факторы:
- форму будущего здания;
- количество нагрузок, которые должен будет воспринимать фундамент;
- тип и характеристики грунтов.
При определении шага свай нужно особое внимание уделять схеме размещения опорных элементов. Она может выполняться в двух вариантах:
- Рядная. Винтовые сваи располагаются на одной параллели под гранями ростверка. Шаг свай будет измеряться расстоянием между соседними сваями.
- Шахматная. Установка свайных опор производится под углами обвязки, а для измерения будут применяться длины диагоналей, между опорами.
Для достижения достаточной устойчивости и надежности здания, существуют определенные значения шага свай, которых стоит придерживаться:
- Минимальное расстояние между сваями не должно быть менее 1,7 метра.
- Максимально допустимый шаг свай – 2,9 метра.
Монтаж свайно-винтовых фундаментов
После расчета всех параметров винтовых свай, необходимо выполнить их монтаж, точно соблюдая технологию выполнения работ. При их погружении постоянно нужно следить за вертикальностью завинчивания. При отклонении более 2 градусов, конструкция извлекается, и ее монтаж начинается сначала.
Все работы по погружению винтовых свай можно производить двумя способами:
- Механизированный. Используется спецтехника, или навесное оборудование на стрелу экскаватора. При таком способе завинчивания, для погружения достаточно одного оператора.
- Ручной монтаж винтовых свай требует от 2 до 4 человек (в зависимости от размера сваи и твердости грунта).
После погружения, все опоры выводятся в один уровень, на их верхнюю часть устанавливаются оголовки и выполняется обвязка металлическими швеллерами, балками или деревянным брусом.
При необходимости расчета параметров свайно-винтовых фундаментов, или их устройства, вы можете обращаться в нашу компанию, опытные специалисты которой в кратчайшие сроки выполнять любые работы.
Свайно винтовой фундамент его устройство. Преимущества свайных фундаментов
Свайно-винтовой фундамент может применяться для ограждений, жилых домов и нежилых сооружений любой геометрии и обеспечивает надежность и долговечность строений. Обязательным условием соответствия опор этого типа заявленным характеристикам является точные расчеты, которые должен произвести специалист. Только на основании полученных данных можно устраивать свайный фундамент.
Преимущества свайно-винтового фундамента
- Срок монтажа свайного фундамента в среднем — 1 день!
- Установка фундамента в любое время года, в не зависимости от погодных условий.
- Сваи обеспечивают высокую прочность и выносливость конструкции.
- Установка в любой вид грунта, даже в заболоченные или обводненные.
- Установка фундамента ведется бех ихменения рельефа местности и земельных работ.
- Срок службы свай не менее 100 лет. Все сваи дополнително покрываются защитным составом.
Если у вас возникли вопросы или Вы не можете определиться с фундаментом, оставьте заявку на звонок и наши менеджеры проконсультируют вас. |
Почему лучше заказать у нас?
- 1Только высококвалифицированные мастера с многолетним опытом
- 2Кратчайшие сроки выполнения поставленых работ
- 3Более 1500 выполненых проектов по России
- 4Обеспечиваем самые низкие цены за счет собственного производства винтовых свай!
- 5Высочайщее качество продукции в соответсвии с действующими стандартами качества.
- 6Мы даем гарантии на все предоставляемые услуги.
Свайный фундамент — технология работ
Основной элемент конструкции – свая, состоящая из стальной винтовой лопасти и металлического трубчатого ствола, погружаемая в грунт путем завинчивания и одновременного вдавливания. Для устойчивости к внешним воздействиям и обеспечения долговечности металлические опоры покрывают антикоррозийным составом.
Фундамент винтовой представляет собой установленные по периметру будущей постройки заглубленные винтовые сваи. Заглубление производится с использованием специальной техники или в ручную и напоминает обычное ввинчивание самореза.
Перед тем как устанавливать свайный фундамент, для каждой опоры выполняют приямок 20-30 см глубиной для удобства ввинчивания. Чтобы вручную закрутить сваю, в верхнюю ее часть вставляется балка через специальное монтажное отверстие, для создания рычага. Используя этот рычаг два — три человека могут самостоятельно закрутить сваю в среднем за 10-15 минут, все зависит от вида грунта. Увеличения производительности труда можно добиться, используя для установки свай механические редукторы или ямобуры.
При вращении одновременно с надавливанием свая входит в грунт, причем лопасти устроены особым образом, чтобы не разрыхлять, а разрезать и затем уплотнять почву при погружении. Таким образом винтовой фундамент становится более прочным. Ввинчивание производится до достижения концом сваи плотной опорной породы. После этого верхняя, надземная часть сваи обрезается по необходимому заказчику уровню и дополнительно снабжается оголовком для выполнения обвязки. Полость сваи заливаются цементным раствором. После выполнения обвязки фундамент из винтовых свай приобретает максимальную прочность. Обвязка выполняется из швеллера, бруса или первым венцом строящегося дома. Выбор типа обвязки происходит на этапе проектирования сооружения и определяется индивидуальными параметрами объекта.
Фундамент на винтовых сваях — расчетные работы
При выполнении расчетных работ на свайный фундамент должны учитываются следующие характеристики будущей постройки: этажность, толщина и материал стен, площадь фундамента. Участок, отведенный под строительство, осматривает специалист для определения типа грунта и его характеристик. Желательным этапом подготовки является пробное завинчивание сваи, дающее наиболее полное представление о глубине залегания опорной породы и качестве грунта. Если фундамент свайный устанавливается на сложном участке (в различных секторах плотная порода находится на разной глубине, неровный рельеф и пр.) может потребоваться несколько пробных завинчиваний. На основе полученных данных рассчитываются следующие параметры: глубина завинчивания и, соответственно, длина свай (на сложных участках могут использоваться разноразмерные опоры с разной глубиной погружения, которые по окончании работ обрезаются под единый уровень), необходимый диаметр опор, шаг (расстояние между сваями).
Виды винтовых свай
Для того чтобы фундамент на сваях был надежен и служил долго, крайне необходимо правильно выбрать параметры опор.
Диаметр свай (мм) | Применение | Несущая способность (т) |
57 | Легкие ограждения (из сетки сварной или рабицы) | 1 |
76 | Ограды из профнастила | 1-3 |
89 | Веранды, террасы, ограды из кирпича | 3-5 |
108 | Деревянные или каркасные дома | 5-8 |
133 | Дома из пено- и газобетона и т.п. | 8-11 |
Для постройки промышленных сооружений (ангаров, вышек и т.п.) используются сваи 159, 219 и 325 мм. Приведенные в таблице данные не абсолютны. Они являются среднестатистическими и рассчитаны для плотных упругих грунтов и заглубления свай до 1700-1800 мм. Величина заглубления опор влияет напрямую на несущую способность свай. Свайные фундаменты выполняются из опор следующей длинны: от 1650 до 11000 мм. При необходимости, увеличение длинны сваи происходит навариванием дополнительного отрезка трубы через муфту. Последняя упрочняет соединение и служит своеобразным переходником между основной опорой и наваренным отрезком. Устраивать фундамент свайно-винтовой из удлиненных опор без муфт запрещено.
Фундамент на винтовых сваях и его осадка
Для всех фундаментов важнейшей характеристикой является осадка. В этом отношении устройство свайных фундаментов имеет преимущество при сравнении с иными. Их осадка составляет до 3 см (в большинстве случаев меньше). В то же время важны профессионализм при проведении расчетов и точность соблюдения технологии. Наличие ошибок может привести к неравномерному проседанию опор и, как следствие, деформации постройки.
Винтовые фундаменты и их преимущества
Фундаменты на винтовых сваях, пришла в гражданское строительство как технология из военной сферы и оправдала себя в процессе эксплуатации благодаря ее неоспоримым преимуществам при сравнении с классическими методами. Фундамент свайно-винтовой дешевле бетонного на 40-70%. Время строительных работ значительно сокращается. За счёт устройство винтового фундамента, можно легко строить здания фактически на любых грунтах, включая обводненные и заболоченные местности. Исключение составляют твердые скальные породы. Допускается выполнения работ при минусовых температурах. Технология дает возможность выполнения пристроек к уже существующим сооружениям. При установке свай с лопастями нет необходимости в большом объеме земляных работ, сокращаются требования для подъезда спецтехники. Фундамент винтовой не боится пучения грунта при его промерзании и имеет срок службы от 100 лет в зависимости от покрытия и характеристик используемых свай. При установке фундамента данного типа нет необходимости долго ждать набора прочности (как в случае с заливными бетонными конструкциями), к возведению постройки можно приступать практически сразу. Структура грунта не нарушается. Не требуется предварительного выравнивания площадки.
Винтовые сваи и анкеры | Ремонт фундамента Keystone
Спиральный анкер / свая — это система глубокого фундамента с опорными пластинами на стальном валу, подобными спиральным винтам. Они часто используются во время забивания почвы гвоздями профессиональным фондом. Любая структурная нагрузка передается через ствол сваи и через эти опорные плиты в почву. Стальные валы доступны либо в сериях со сплошными квадратными валами, либо в сериях с круглыми трубчатыми валами.Сваи сплошного квадратного вала доступны в размерах от 1-1 / 4 ″ до 2-1 / 4 ″. Серия валов из круглой трубы доступна в диаметрах от 2-7 / 8 ″ до 4-1 / 2 ″. Комбинированные сваи, изготовленные из обоих типов валов, также доступны для применения на сжатие, когда необходимо проникать в плотные / твердые грунты, но над плотными несущими пластами находится более мягкий / рыхлый грунт.
Отрезки или секции свай скрепляются болтами с помощью муфт с муфтами. Установка винтовых свай Глубина ограничена плотностью грунта и, конечно, экономикой.Винтовые опорные пластины состоят только из одного поворота винтовой резьбы на 360 градусов. Все спирали имеют стандартный шаг 3 дюйма. Эти точно изготовленные спиральные сваи не шнековые, а ввинчиваются в почву с минимальным вмешательством. Когда на одной свае используется несколько спиральных несущих пластин, они разнесены на расстоянии, на котором они функционируют независимо. При такой конструкции емкость сваи может быть рассчитана как сумма всех грузоподъемностей винтовой плиты.
Узнайте об устройстве фундаментов с помощью винтовых свайСертифицированные контакторы со спиральными сваями
Как надежный сертифицированный подрядчик по винтовой свае , Keystone Foundation Repair уделяет время, чтобы убедиться, что фундамент установлен правильно и точно.Установка спиральных свай требует опыта, накопленного нашей командой годами. Если вы хотите использовать спиральное анкерное крепление к грунту для фундамента , свяжитесь с нами сегодня. Мы проведем вас через наш процесс и дадим вам бесплатную оценку проекта.
Преимущества спиральной сваи:
- Грузоподъемность винтовых свай может достигать 100 тысяч фунтов.
- Малые приводные инструменты могут работать в ограниченном пространстве и даже в помещении.
- Установка выполняется быстро и без вибрации.
Мы используем только A.B. Случайные сваи производства США
Запросите бесплатную оценку винтовой сваи сегодня!
Просто заполните форму, указав свое имя, адрес электронной почты, номер телефона, приблизительную информацию и время, когда мы сможем с вами связаться. После отправки формы вы получите подтверждение, и один из наших представителей свяжется с вами в ближайшее время.
Влияние установки винтовой сваи на требования к установке и эксплуатационные характеристики с использованием метода дискретных элементов — Discovery
TY — JOUR
T1 — Влияние установки винтовой сваи на требования к установке и эксплуатационные характеристики с использованием метода дискретных элементов
AU — Sharif, Yaseen Umar
AU — Brown, Michael John
AU — Cerfontaine, Benjamin
AU — Davidson, Craig
AU — Ciantia, Matteo Oryem
AU — Knappett, Jonathan Adam
— Jonathan Adam ЭндрюAU — Болл, Джонатан Дэвид
AU — Augarde, Charles
AU — Кумбс, Уильям М.
AU — Blake, Anthony
AU — Richards, David
AU — White, David
AU — Huisman, Marco
AU — Ottolini, Marius
N1 — Информация о финансировании: Это исследование является частью финансируемой EPSRC NPIF студенческой программы Roger Bullivant Limited (грант № EP / R512473 / 1). Третий автор поддерживается исследовательской и инновационной программой Европейского Союза Horizon 2020 в рамках гранта Марии Скёдовской-Кюри (соглашение № 753156). Авторы также хотели бы поблагодарить EPSRC: Supergen Wind Hub: Grand Challenges Project: Винтовые сваи для фундаментов ветроэнергетики (грант No.EP / N006054 / 1) за импульс для этого исследования. Авторские права издателя: © Канадское научное издательство. Все права защищены.
PY — 2021/9
Y1 — 2021/9
N2 — Существующие инструкции по установке винтовых свай предполагают, что они должны устанавливаться с шагом, соответствующим шагу, чтобы избежать нарушения почвы, которое может иметь пагубные последствия по эксплуатационным характеристикам сваи. Недавние исследования в области моделирования центрифуг показали, что установка винтовых свай таким способом требует больших вертикальных сжимающих (или толкающих) сил, что несовместимо с распространенным предположением о том, что винтовые сваи втягиваются в землю, требуя минимальной вертикальной сжимающей силы.В этой статье за счет использования метода дискретных элементов (ЦМР) показано влияние коэффициента выдвижения, т. Е. Отношения между вертикальным смещением за один оборот и геометрическим шагом спирали винтовой сваи, на сопротивление при установке и исследуется эксплуатационная способность винтовой сваи. Полученные результаты в дальнейшем используются для оценки применимости эмпирических коэффициентов корреляции крутящего момента для винтовых свай большого диаметра. Результаты исследования показывают, что можно уменьшить требуемую силу вертикального сжимания при установке на 96% за счет уменьшения степени выдвижения и что, хотя перелет винтовой сваи может снизить последующую сжимающую способность, он, по-видимому, значительно увеличивает прочность на растяжение. .
AB — Существующие инструкции по установке винтовых свай предполагают, что они должны устанавливаться с согласованным шагом, чтобы избежать нарушения почвы, которое может отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики сваи. Недавние исследования в области моделирования центрифуг показали, что установка винтовых свай таким способом требует больших вертикальных сжимающих (или толкающих) сил, что несовместимо с распространенным предположением о том, что винтовые сваи втягиваются в землю, требуя минимальной вертикальной сжимающей силы.В этой статье за счет использования метода дискретных элементов (ЦМР) показано влияние коэффициента выдвижения, т. Е. Отношения между вертикальным смещением за один оборот и геометрическим шагом спирали винтовой сваи, на сопротивление при установке и исследуется эксплуатационная способность винтовой сваи. Полученные результаты в дальнейшем используются для оценки применимости эмпирических коэффициентов корреляции крутящего момента для винтовых свай большого диаметра. Результаты исследования показывают, что можно уменьшить требуемую силу вертикального сжимания при установке на 96% за счет уменьшения степени выдвижения и что, хотя перелет винтовой сваи может снизить последующую сжимающую способность, он, по-видимому, значительно увеличивает прочность на растяжение. .
кВт — монтажные эффекты
кВт — винтовые сваи
кВт — метод дискретных элементов
кВт — бесшумные сваи
кВт — эффекты установки
кВт — метод дискретных элементов (DEM)
кВт — винтовые сваи
U0002 — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85113273911&partnerID=8YFLogxK
U2 — 10.1139 / cgj-2020-0241
DO — 10.1139 / cgj-2020-0241
M3 — Артикул
VL — 58
SP — 1334
EP — 1350
JO — Canadian Geotechnical Journal
JF — Canadian Geotechnical Journal
SN — 0008-3674
IS — 9
T2 — 1-й международный симпозиум по винтовым сваям для энергетики
Y2 — с 27 мая 2019 г. по 28 мая 2019 г.
ER —
Винтовые опоры | Винтовые анкеры
Винтовая опора (также называемая спиральным анкером, винтовой сваей, винтовой сваей, винтовым анкером) представляет собой регулируемую систему глубокого фундамента со спиральными опорными пластинами, приваренными к центральному стальному валу.
Вес конструкции передается с вала на почву через эти опорные плиты. Винтовые сваи изготавливаются с использованием трубчатых полых профилей различных размеров для вала сваи или анкерного стержня.
Это позволит перенести вес конструкции с неустойчивого или слабого грунта на устойчивый грунт или основание. Винтовые опоры также можно использовать для крепления зданий или сооружений к земле. Обычно используется при ремонте фундаментов жилых и коммерческих зданий.
Жилое и коммерческое применение
Винтовые опоры используются в нескольких популярных приложениях, включая:
- Подкладка подвальных стен — для наклонных и наклонных стен
- Новое строительство — для добавления поддержки с самого начала для новых строительных проектов, жилых и коммерческих
- Ремонт фундамента — для более легких структурных проблем, вызванных оседанием или проседанием фундамента
- Опора — для подпорных стен и других стен, требующих дополнительной опоры
- Гвозди для грунта — спиральные опоры используются вместе с грунтовыми гвоздями для уклонов
- Ремонт перекрытий — винтовые опоры могут повысить подъемную силу и устойчивость затонувших перекрытий
Вал сваи передает нагрузку конструкции на сваю.Винтовые стальные пластины привариваются к стволу сваи в соответствии с предполагаемыми условиями грунта. Спирали могут быть штампованы с заданным шагом или просто состоять из плоских пластин, приваренных с заданным шагом к валу сваи.
Преимущества винтовых опор
В большинстве отраслей промышленности используются фундаменты на винтовых сваях из-за экономической эффективности и снижения воздействия на окружающую среду. «Ввинчивание» фундамента в землю означает меньшее смещение грунта, поэтому избыток грунта не нужно вывозить с участка, что позволяет сэкономить на транспортных расходах и сократить углеродный след проекта.
SafeBasements TM Преимущества винтовых опор SafeBase включают
Устанавливается при любых погодных условиях
Установка с меньшим оборудованием
Устанавливается быстро, без дорогостоящих земляных работ
Бетон можно заливать сразу после укладки
SafeBasements TM имеет более чем 40-летний опыт работы и монтажа в сфере гидроизоляции и ремонта конструкций.Имея дилеров по всей стране, мы готовы предоставить вам все необходимое для вашего следующего проекта ремонта фундамента!
Штатное инженерное обеспечение
Немедленная поддержка продаж
Спроектированные продукты, гарантированно превосходящие отраслевые характеристики
100% в наличии, готов к отгрузке продуктовая линейка
Семья поддерживающих дилеров, которые делятся идеями и успехами
и более!
Свая с резьбой на патенты и заявки на патенты (класс 405/252.1)
Номер публикации: 20130272801
Реферат: Поскольку дистальная задняя сторона предусмотрена на задней стороне кромки крыла в направлении входа, когда свая стальных труб вращательно вбивается в землю, дальняя задняя сторона сопротивляется крутящему моменту с кромкой крыла в центре. .Таким образом, избегая смещенного от центра движения сваи стальных труб и обеспечивая линейность, свая стальных труб может проникать в землю. Кроме того, поскольку на передней стороне кромки крыла в направлении входа предусмотрено наклонное отверстие, грунт, вырытый в соответствии с вращательным приводом в землю, может плавно вводиться в корпус стальной сваи через наклонное отверстие. Таким образом, ограничивая сопротивление грунта в соответствии с входом, грунт, введенный в тело сваи из стальной трубы, может выталкиваться вверх, тем самым уменьшая увеличение сопротивления проникновению, вызванное засорением внутри трубы.
Тип: заявка
Подано: 9 июля 2012 г.
Дата публикации: 17 октября 2013 г.
Заявитель: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., ООО
Изобретателей: Масамичи Савайши, Масатоши Вада
Обратный словарь
Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин «термин», перечислены выше.Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя он лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).
О реверсивном словаре
Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений и на данном этапе начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.
Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто заинтересован, я также разработал Describing Words, который поможет вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).
Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого потрясающего бесплатного ресурса.
Особая благодарность разработчикам открытого исходного кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.
Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.
Установка
Фундаменты со стальными винтами впервые появились в 1800-х годах в качестве свайных фундаментов для маяков и широко использовались для строительства пирсов в гаванях.
Грузоподъемность современной винтовой сваи превышает 2000 кН (около 200 тонн). Винтовые опоры с большой грузоподъемностью могут иметь различные компоненты, такие как плоские полусветы, режущие кромки и спирали из сплава Bizz, заглушки или стыки арматурных стержней для соединения с различными бетонными или стальными конструкциями.
Как они работают?
Ствол сваи передает нагрузку конструкции на сваю. Винтовые стальные пластины привариваются к стволу сваи в соответствии с предполагаемыми условиями грунта. Спирали могут быть сформированы прессованием с заданным шагом или просто состоять из плоских пластин, приваренных с заданным шагом к валу сваи.Конструкция винтовой опоры основана на стандартных конструктивных и геотехнических принципах.
Стальные секции вала винтовой опоры подлежат расчетным параметрам и нормам по укладке свай AS 2159. Они могут применяться для нагрузок до 2000 кН, а длина винтовых свай может превышать 30 метров.
Количество спиралей, их диаметр и положение на стволе сваи, а также толщина стального листа определяются комбинацией:
- Требуемая расчетная нагрузка комбинированной конструкции
- Геотехнические параметры
- Параметры экологической коррозии
- Минимальный расчетный срок службы поддерживаемой или удерживаемой конструкции
Процесс установки
Винтовые опоры ввинчиваются в землю так же, как шурупы в дерево.Они устанавливаются с помощью экскаваторов с поворотным гидравлическим навесным оборудованием. Наше оборудование, используемое для установки опор, варьируется от 1,7 до 35 тонн экскаваторов.
Роторные гидравлические силовые головки с крутящим моментом от 5 000 до 300 000 Нм устанавливаются на заказ с использованием стрелы различной конфигурации. Специальные приводные приспособления соединяют резьбовую опору с машиной. Правильные методы установки имеют первостепенное значение для достижения расчетных расчетных нагрузок и расчетов.
.