Сваи размеры: Размеры свай — Размеры Инфо

Содержание

Типы и размеры свай для различных типов объектов

Мы работаем в штатном режиме:

Наши инженеры и проектировщики на связи с 9.00-20.00

Рассчитаем Ваш проект в 3D Бесплатно

Цена на кованные сваи снижена до стоимости сварных свай

Как отличить сваи

Прошли аттестацию

Механический монтаж

На официальном сайте «Ассоциации профессиональных строителей и производителей винтовых свай» предоставлена информация о себестоимости винтовой сваи.

Свая винтовая-57
  • Диаметр ствола: 57 мм
  • Толщина ствола: 3,0 мм
  • Вес ствола: от 11 до 34 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-76
  • Диаметр ствола: 76 мм
  • Толщина ствола: 3,0 мм
  • Вес ствола: от 11 до 34 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-89
  • Диаметр ствола: 89 мм
  • Толщина ствола: 3,5 мм
  • Вес ствола: от 15 до 47 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-102
  • Диаметр ствола: 102 мм
  • Толщина ствола: 6,5 мм
  • Вес ствола: от 21 до 60 кг
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-108
  • Диаметр ствола: 108 мм
  • Толщина ствола: 4 мм
  • Вес ствола: от 21 до 60 кг
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-133
  • Диаметр ствола: 133 мм
  • Толщина ствола: 4,5 мм
  • Вес ствола: от 25 до 81 кг
  • Толщина лопасти: 6 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм
Подробнее Свая винтовая-159
  • Диаметр ствола: 159 мм
  • Толщина ствола: 5-8 мм
  • Диаметр лопасти: 350-500
  • Толщина лопасти: 5-8 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
Подробнее Свая винтовая-219
  • Диаметр ствола: 219 мм
  • Толщина ствола: 6-10 мм
  • Диаметр лопасти: 400-500
  • Толщина лопасти: 6-10 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
Подробнее Свая винтовая-325
  • Диаметр ствола: 325 мм
  • Толщина ствола: 6-10 мм
  • Диаметр лопасти: 500-850
  • Толщина лопасти: 6-10 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
Подробнее Свая винтовая-57 Свая винтовая-76 Свая винтовая-89 Свая винтовая-102 Свая винтовая-108 Свая винтовая-133 Свая винтовая-159 Свая винтовая-219 Свая винтовая-325

Сертификаты соответствия

Сравните винтовые сваи

Как выбрать строительную компанию?

Выбрать

Фундамент для:

Винтовые сваи: размеры: длина и диаметр

Свайный фундамент

Низкая несущая способность или водонасыщенность грунта являются одной из самых главных проблем, возникающих при строительстве любого здания. Слабые почвы не могут выдержать массы постройки, в результате чего оно начинает неизбежно проседать. Если проседание происходит неравномерно, это неизбежно приводит к деформации и последующему разрушению здания. То же самое может произойти и при выдавливании фундамента силами сезонного пучения. Избежать подобных неприятностей позволяет свайный фундамент, разработанный для возведения построек на просадочных грунтах.

Свайные технологии

В современном строительстве используется несколько видов свайных технологий, отличающихся друг от друга типом свай и способом их заглубления. Свайные фундаменты используются как в частном малоэтажном строительстве, так и при возведении массивных заводских цехов, жилых многоэтажек или крупных торговых центров. Главными «показаниями» к применению данной технологии служат:

  • Недостаточная прочность почвы – болотистые и насыпные грунты.
  • Высокий уровень подпочвенных вод, что чревато сезонным пучением грунта.
  • Необходимость минимизировать сметные расходы путём сокращения объёмов земельных работ.
Жилой дом на свайных опорах

По методу своего заглубления свайные стойки могут быть:

  • Забивными, когда углубление в толщу грунта происходит при помощи внешнего воздействия на опору. Это могут быть удары копра, вибрационное воздействие или вдавливание в почву.
  • Буронабивными. В данном случае по периметру будущей постройки производится бурение скважин, которые впоследствии заполняются бетонным раствором.
  • Винтовыми. Углубление винтовых свай происходит за счёт спиралевидной формы их наконечника, при помощи механического или ручного сваекрута.

Винтовые сваи являются на сегодня наиболее востребованным видом опор для частного строительства благодаря целому ряду преимуществ. Прежде всего, «винтовая» методика предусматривает максимально простую технику заглубления опор. Опускаются в почву они при помощи вращения, работая подобно буру.

При этом для вращения опор вполне хватит мускульной силы 2 человек и прочного рычага, сделанного из трубы или толстой арматуры: свая заходит в землю, как штопор, врезаясь в грунт спиралевидным наконечником.

Конструкция винтовой опоры

Для установки же забивных или буронабивных свай требуется привлечение дорогостоящей техники со специальными приспособлениями. Благодаря простоте монтажа винтовых свай значительно увеличивается и скорость строительства, что является немаловажным плюсом в условиях ограниченного по времени строительного сезона.

Другим преимуществом является простота изготовления винтовых свай – сделать их можно в домашних условиях из обрезков толстостенной трубы (для стойки) и листового металла (для спиралевидных лепестков).

Размеры опор

Изготовление винтовых свай в заводских условиях регламентируется положениями ГОСТа, созданными на основании многочисленных лабораторных испытаний, расчётов и практических наблюдений. Прежде всего, нормативами определяются марки стали, допустимые для производства опор, их длина и диаметр. От этих параметров полностью зависят долговечность их эксплуатации и несущая способность.

Стандартными размерами винтовых свай, согласно ГОСТ, являются:

Диаметр

  • 57 мм;
  • 76 мм;
  • 89 мм;
  • 108 мм;
  • 133 мм;
  • 159 мм.

По длине они могут быть от 1,6 до 12 м.

Технические характеристики

Ключевым параметром для определения несущих способностей служат размеры винтовых свай, прежде всего, их диаметр. Длина же опоры может регулироваться путём обрезки непосредственно на строительном участке. Таким образом, диаметр сечения является основным параметром сваи, от которого отталкиваются при проектировании несущего фундамента для будущего здания. Зная несущую способность винтовых свай, архитектор-проектировщик сможет вычислить минимально допустимое сечение опоры и расстояние между ними.

При расчёте несущих способностей того или иного вида сваи следует принимать во внимание также характеристики грунта. Чем слабее показатель прочности слагающей его породы, тем меньше допустимая нагрузка на сваю.

Типы свайных опор

57-мм

Принимаемая за среднюю величину несущая способность винтовых свай такого типа составляет 0,8 т. Подобные опоры широко используются для возведения деревянных, каркасных и прочих облегчённых малоэтажных строений на просадочных и пучинистых грунтах.

Также 57-мм сваи могут применяться при необходимости возвести постройку на участке, имеющем значительный уклон. Как правило, заглубление стоек подобного диаметра производится вручную при помощи рычага-сваекрута.

89-мм

Винтовые сваи подобного диаметра могут выдерживать, при условии установки на прочном грунте, до полутора тонн внешних нагрузок. Область применения опор такого сечения – бревенчатые, брусовые или газобетонные строения в 1 – 2 этажа, возводимые на насыпных грунтах, болотистых почвах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Процесс заглубления происходит, в зависимости от прочности грунта, либо вручную, либо с применением техники.

108-мм

Несущие способности 108-мм винтовых свай достигают 3 – 3,5 т. Благодаря этому они могут воспринимать гораздо большие нагрузки: на подобном фундаменте можно строить одноэтажные кирпичные или железобетонные строения, ангары с металлическими каркасами, складские помещения и т.д. Монтировать такие фундаментные конструкции без использования специализированной техники весьма затруднительно, особенно, если глубина опускания составляет 5-10 метров.

Винтовые стойки различного диаметра

133-мм

Данный тип свай обладает самой высокой несущей способностью, превышающей 6 т на одну опору. Они могут использоваться для возведения массивных особняков, коттеджей и загородных домов из кирпича, камня или монолитного железобетона. Заглубление опор, имеющих такой диаметр, на сколько-нибудь значительную глубину без спецтехники невозможно из-за большой массы сваи и увеличенной силы сопротивления грунта.

На видео показано, как можно самостоятельно с применением подручных материалов и инструментов сделать лёгкие винтовые сваи для забора. Впрочем, опоры подобной конструкции вполне подойдут и для строительства лёгких хозяйственных построек: бани, сарая и гаража.

С помощью винтовых свай можно создать недорогое и, главное, прочное и долговечное основание для малоэтажной постройки практически любого типа. Необходимо лишь правильно произвести вычисления общего веса будущего строения и в соответствии с этим правильно выбрать тип опоры.

Сваи винтовые для фундамента размеры

Прочные, надежные и долговечные винтовые сваи используются в строительной отрасли уже на протяжении нескольких столетий. Несмотря на стремительное развитие применяемых технологий, материалов и инструментов, сваи, благодаря своим уникальным качественным и эксплуатационным характеристикам, получили достаточно широкое распространение. Они отлично подходят для организации фундамента в местах с очень сложным типом грунта.

Вес, масса и размеры винтовых свай

Представленные на отечественном рынке винтовые сваи отличаются друг от друга длиной, диаметром и способом производства. Отличаются по толщине и диаметру лопасти свай. Чертеж, а также расчет свайного фундамента может меняться в зависимости от параметров устанавливаемых свай.

Диаметр труб лежит в пределе от 57 до 159 миллиметров. Но, если речь идет о сложном типе грунта, а также о большой массе будущей постройки, то целесообразно устанавливать сваи диаметром от 200 до 1600 миллиметров. Длина труб может быть от 1650 до 9000 миллиметров. Стоит отметить тот факт, что по толщине металл, используемый при изготовлении сваи или лопасти не должен быть меньше отметки в 4 миллиметра.

Отдавая предпочтение тому или иному виду свай, следует учитывать и их вес. Он напрямую зависит от длины и диаметра конструкции. Как правило, на все сваи винтовые для фундамента размеры указаны в специальных документах.

В большинстве случаев при строительстве жилых домов проектировщики отдают предпочтение сваям, которые имеют параметры Ø 108х2500 мм. Что касается строительства навесов или бань, то здесь подойдут варианты с параметрами Ø 76х1500 мм или Ø 89х2000 мм.

При возведении некоторых типов ограждений тоже следует применять винтовые сваи. В этом случае размер сваи для фундамента должен находиться в пределе от 54 до 108 миллиметров, а толщина стенки от 2 до 8 миллиметров.

Самыми универсальными считаются винтовые сваи, диаметр которых составляет 108 миллиметров. Их можно использовать при строительстве разного типа объектов. Длина – это тоже очень важный параметр, который следует учитывать при выборе свай. Не стоит забывать о том, что длинную сваю можно обрезать, а нарастить короткую практически невозможно. Выбирая сваи винтовые размеры следует подсчитывать с особой тщательностью.

Для свай существует такой показатель, как несущая способность. Он зависит от диаметра и длины лопасти. Например, при длине 2,5 м, диаметре 108 мм, толщине стенки 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм рабочая нагрузка составить более пяти тонн.

Разновидности винтовых свай

На сегодняшний день выделяется несколько видов винтовых свай:

  1. Изделие, напоминающее по своей форме шуруп. Такая свая имеет небольшую по диаметру резьбу. 
  2. Широколопастная свая, оснащенная одним витком, находящимся на конце. 

Два перечисленных выше вида имеют оголовок, выступающий крепежным элементом металлической сваи к строению. Как правило, по размеру оголовок равен 250 на 250 миллиметров. Основным преимуществом оголовка является свободное вращение и наличие четырех отверстий для крепежа.

 

Составные части винтовых свай

С конструктивной точки зрения, винтовые сваи представляют собой:

  1.  Тело, в основе которого лежит стальная одношовная труба.
  2. Нижняя часть, которая должна иметь заостренную форму. Благодаря такой форме свая будет легко входить в землю. Стоит отметить, что длина острия должна быть подобрана таким образом, чтобы обеспечить устойчивость данного элемента при завинчивании. Это позволит избежать отклонения от вертикальной оси.
  3. Лопасть – основной рабочий узел. Форма лопасти и угол ее наклона определяет уровень прикладываемых усилий при закручивании. 

По мнению специалистов, толщина стенки сваи не должна быть менее 3,5 миллиметров. При таких параметрах свая будет достаточно мощной и прочной. Очень важно минимизировать негативное воздействие на поверхность сваи грунтовых вод. Для этого все используемые элементы следует тщательно обработать антикоррозийным составом.

Сфера использования винтовых свай

В самую первую очередь следует отметить малоэтажное строительство. Винтовые сваи в этом случае идеально подходят для организации фундамента. Благодаря тому, что фундамент на винтовых сваях закладывается при любом типе грунта, дом может быть построен как на опушке леса, так и на берегу водоема.

Фундамент на винтовых сваях подходит для строительства объектов из кирпича, пеноблоков, дерева или газобетона. Помимо этого, его используют при возведении ограждений, мостов, трубопроводов, пирсов, нефтепроводов, линий электропередач и других сооружений.

В заключение стоит отметить, что выбирая винтовые сваи виды и размеры следует изучить заранее. Более подробно о подходящем элементе можно узнать у продавца или консультанта в специализированном магазине.

Железобетонные сваи для фундамента изготовление размеры

 

Железобетонные сваи применяются преимущественно квадратной или прямоугольной формы со скошенными углами (фасками). Прямоугольное сечение более выгодно при работе сваи на изгиб.
Размеры сечения свай квадратной формы принимаются от 25Х25 до 45X45 см. Длина железобетонных свай в обычных условиях колеблется в пределах 6—12 м, в отдельных случаях применяются свай длиной до 18 м.
Железобетонные сваи армируют продольными стержнями и хомутами либо спиральной арматурой. Сваи сечением до 30 см армируют по углам 4 стержнями; при размерах более 30 см закладывают 8 стержней (4 по углам, 4 по середине боковых граней).

 

Диаметр продольных стержней 16—33 мм; диаметр хомутов и спиральной арматуры 6—8 мм.
Верхняя часть сваи испытывает местные напряжения от ударов молота, нижняя от сопротивления грунта. Эти места усиливают путем более частого расположения хомутов или витков спирали. В верхней части сваи дополнительно укладывают три горизонтальные сетки из стержней диаметром 6 мм, с ячейками от 4X4 до 7X7 см.

Продольная арматура, преимущественно периодического профиля, делается без крюков и доводится в головной части до нижней сетки; внизу продольные стержни отгибаются к середине и свариваются в пучок, образуя острие сваи.
Сваи изготовляют из бетонов R28=200+300 кг/см2, на портландцементах.

Отклонения размеров железобетонных свай и шпунта от проектных размеров не должны превышать величин, указанных в табл 3.

Таблица 3
Допускаемые отклонения при изготовлении железобетонных свай и шпунта

Наименование отклоненийВеличина отклонений (допуск)
Отклонения: 

в длине

1 %

в диаметре и размерах сторон поперечного сечения

5 мм

— 0 мм

в толщине защитного слоя

+ 5 мм

в расстоянии между хомутами или в шаге спирали

10 мм

Смещение острия от центра

10 мм

Заполнители — песок, гравий и щебень — должны удовлетворять соответственно требованиям ГОСТ.
К железобетонным сваям для морских и речных гидротехнически сооружений предъявляются повышенные требования в части плотности, водонепроницаемости и морозостойкости бетона.

Также получили применение облегченные полые железобетонные сваи прямоугольного и восьмиугольного сечений, объем и собственный вес которых значительно ниже свай сплошного сечения.

фото свай из железобетона

Значительное снижение расхода арматуры достигается при применении составных стыкованных свай. Наиболее широко испытана и проверена на практике фланцевая конструкция стыкового соединения инж. К. С. Силина, состоящая из отрезка стальной трубы и при варенных к нему двух колец из листрвого металла, усиленных ребра ми жесткости.

Для обеспечения плотности соединения стыкуемая плоскость верхнего кольца прострагивается на станке; по периметру верхнего кольца просверливаются отверстия для пропуска болтов. Фланцевая конструкция приваривается к продольной арматуре каркаса Высокопрочные и сравнительно легкие полые сваи изготовляют методом центрифугирования. Вес таких свай лишь на 10—15% превышает вес стальных свай.

Недостатком железобетонных свай является частое появление в них волосных трещин во время транспортирования и в процессе забивки. Проникание воды в тело свай, особенно агрессивной по отношению к бетону, вызывает коррозию арматуры и бетона свай, что приводит к преждевременному их разрушению.

Техническая характеристика железобетонных свай. Предварительно напряженные сваи

Технология изготовления железобетонных свай

Основу железобетонной сваи составляет каркас из стальной арматуры, нижний конец которого имеет пирамидальную форму. Каркасы вяжут или сваривают.
Для изготовления сваи применяется пластичная бетонная смесь с осадкой конуса 7—8 см. Бетонирование сваи ведется в один прием, без перерыва. Бетонную смесь укладывают от острия к голове.

Сортамент свай призматической формы, квадратного сечения должен соответствовать данным табл.
Таблица 1. Номенклатура железобетонных свай (ТУ 243-56 Минстрой)

Марка сваи

Длина а мм

Сечение в мм

Вес в т

Марка бетона

С6-250

6 000

250X250

1

200

С6-300

6 000

300X300

1,1

200

С7-250

7000

250X250

1,4

200

С7-300

7000

ЗООхЗоО

1,6

200

С8-250

8 000

250X250

1,3

300

С8-300

8 000

300X300

1,8

300

С9-250

9 000

250X250

1,4

300

С9-300

9 000

300X300

2

300

С10-300

10 000

300X300

2,3

300

С11-300

11000

300X300

2,5

300

С12-350

12 000

350×350

3,7

300

С13-350

13 000

350×350

4

300

С14-350

14 000

350X350

4,3

300

С15-350

15 000

350×350

4,6

300

С16-350

16 000

350X350

5

300

С17-400

17 000

400×400

6,9

300

С18-400

18 000

400×400

7,3

300

С19-400

19 000

400X400

7,7

300

С20-400

20 000

400X400

8,1

300

С21-400

21 000

400×400

8,5

300

С22-450

22 0Я>

450X450

11,2

300

С23-450

23 0’ф

450X450

11,7

300

С24-450

24О0О

450×450

12,2

300

С25-450

25 000

45QX450

12,8

300

Примечания. 1. Марка сваи, например, С18-400 означает, что свая имеет длину (без острия) 18 м и сечение 400×400 мм.

Для армирования свай

Для армирования свай применяется горячекатаная арматурная сталь периодического профиля марки Ст. 5 (для продольных стержней), круглая сталь марки Ст. 0 или Ст. 3 (для хомутов или спиралей, для сетки в голове сваи и петель). Каркас делают сварным.

Предварительно напряженные сваи

Предварительно напряженные сваи (серия ОФ-02-01) изготовляются длиной от 12 до 25 м с интервалом через 1 м.
Сваи длиной более 25 м изготовляют по специальным проектам.

Для армирования применяется низколегированная сталь марки 25ГС, которую подвергают упрочнению вытяжкой до предела текучести 6 000 кг/см2. Марка бетона принимается 300 для свай всех длин. Номенклатура свай указана в табл. 2. Сваи изготовляют на щебне крупностью не более 40 мм, с прочностью при сжатии 600 кг/см2. Песок не должен содержать зерен гравия крупнее 10 мм.

Сваи сечением 300X300 мм армируются четырьмя стержнями, а все остальные — восемью продольными стержнями.
Предварительное напряжение продольных стержней производится на величину 0,9 . 6 000 = 5 400 кг/см2.

Погружение предварительно напряженных свай производится теми же средствами, что и ненапряженных свай (забивкой молотами или вибропогружателями).

Таблица 2 Номенклатура свай и расход стали в кг

Марка сваи

Длина в мм

Сечение в мм

Вес сваи в т

Расход стали в кг

СН12-З00

12 000

300X300

2,7

81,4

СН12-350

12 000

350X350

3,7

136,1

СН13-300

13 000

300X300

3

86,7

СН13-350

13 000

350×350

4

144,9

СН14-300

14 000

300×300

3.2

92,1

СН14-350

14 000

350X350

4,3

153,1

СН15-300

15 000

300X300

3,4

117,6

СН15-350

15 000

350X350

4,6

162,7

СН16-350

16 000

350X350

5

172,5

СН16-400

16 000

400×400

6,5

227 5

СН17-350

17 000

350X350

5,3

228 1

СН17-400

17 000

400X400

6,9

241 9

СН18-350

18 000

350X350

6,6

239 3

СН18-400

18 000

400X400

7,3

309,5

СН19-350

19-000

350×350

5.9

308.7

СН19-400

19 000

400×400

7,7

324,3

СН20-350

20 000

350X350

6 2

323,8

СН20-400

20 000

400X400

8,1

411

СН/1-400

21 000

400×400

8 5

428

СН22-400

22 000

400X400

8 9

445,6

СН23-400

23 000

400×400

9 3

463,3

СН24-400

24 000

400×400

9 7

578

СН25-400

25 000

400X400

10,1

704,9

Качество свай должно отвечать следующим требованиям:

  1. трещины на поверхности свай, кроме волосных, не допускаются;
  2. местные раковины и отколы углов на поверхности не должны превышать 10 мм по глубине и допускаются при условии, если общая их площадь занимает не более 5% от общей поверхности сваи.

На торцах свай несмываемой краской ставят марку сваи, дату изготовления и марку завода-изготовителя.
Каждую партию свай завод-изготовитель должен снабжать специальным паспортом.

Рис. 1. Схемы подъема свай 

При перевозке железобетонных свай железнодорожным и автомобильным транспортом опирать концы свай следует на подкладки, располагаемые от концов сваи на 0,207 ее длины.

Подъем свай производится тросами по схемам, указанным на рис. 1. Трос должен охватывать сваю и проходить через подъемные петли. Сваи длиной 5—10 м можно поднимать по всем трем схемам; сваи длиной 11—16 м — по схемам I и II, а сван большей длины — только по схеме /.

Основные размеры винтовых свай Статьи МИР СНАБЖЕНИЯ /ООО «Стройматериалы-Плюс»

« Назад

Основные размеры винтовых свай  09.02.2017 16:34

Основные размеры винтовых свай

 

Как уже говорилось, винтовые сваи очень широко применяются в строительстве по множеству причинам. Основные из них:

  • цена фундамента становится ниже,
  • быстрый монтаж винтовых свай, не нужно времени на усадку,
  • не нужны подготовительные работы с грунтом перед монтажом свай,
  • есть возможность возводить постройки на любой почве и в любых местах.
  • качественные сваи имеют срок эксплуатации до 100 лет

Винтовые сваи бывают следующих размеров:

Винтовые сваи диаметром 76 мм. Эти сваи используются для установки построек весом не более 3 тонн. Они предназначены для постройки заборов, ограждений, ворот, хозблоков, пристроек, детских площадок, беседок и террас. Свая этого диаметра обычно имеет толщину стенок 3,5 мм и диаметр лопастей 200 мм.

Винтовые сваи диаметром 133 мм. Эти сваи держат нагрузку до 14 тонн и производятся из трубы из нержавеющей стали или оцинкованного железа. Так как эти сваи изготавливаются из прочного материала со стенками в 5 мм и диаметром лопастей 350 мм, то на этот фундамент можно устанавливать постройки из кирпича, газобетона, пенобетона или брёвен..

Винтовые сваи диаметром 219 мм. Эти сваи применяют для возведения построек, различных конструкций с очень высокими требованиями по надёжности, имеющие высокую парусность (рекламные щиты, к примеру). Ещё эти сваи отлично подходят для строительства конструкций с незапланированными нагрузками (посадочные площадки для вертолётов, к примеру). У сваи такого диаметра толщина стенки бывает 8 мм, а диаметр самой лопасти 550 мм. И выдерживает эта свая до 20 тонн.

Винтовые сваи диаметром 325 мм. Эта одна из самых крепких и надёжных винтовых свай. И довольно нечасто применяется для возведения жилых объектов. В основном она используется для строительства конструкций с высокими требованиями по нагрузке. Фундамент из свай этого размера подходит под автомобильные и железнодорожные мосты, опоры для платформ и прочее. Стенка у этой сваи имеет толщину 10 мм, а диаметр лопасти 800 мм.

Есть винтовые сваи и других диаметров. К примеру, сваи диаметром 57 мм применяются для возведения лёгких ограждений из сетки-рабицы, а сваи диаметром 89 мм используются для строительства беседок, террас, гаражей.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать сваи любого размера. А купить винтовые сваи можно ЗДЕСЬ.

Размеры винтовых свай и их оголовки

 

РАЗМЕРЫ ВИНТОВЫХ СВАЙ:

  •   по диаметру —  57мм, 76мм, 89мм, 102мм, 108мм
  •   по длине – 1.5м, 1.75м, 2м, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м

 КАК ВЫБРАТЬ нужную сваю?

  1. Надо посчитать вес конструкции (ростверка, стен, крыши и т.п)
  2. Принять во внимание характеристики грунта и рельефа: насыпной, болотистый, суглинок, глина, песок и т.п. 
  3. Учесть глубину промерзания в данной местности, обычно это от 1.5м до 2м
  4. Знать несущую нагрузку на одну винтовую сваю.

Наши специалисты помогут вам сделать необходимый расчет винтовых сваи, проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам и ценам.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВИНТОВЫЕ СВАИ?

Сваи, диаметром 57 применяются для легких конструкций, например,  таких как под фонари и легкие заборы,

Свая 76 мм применяются для фундамента террас, больших беседок, тяжелых заборов из профлиста. Также их применяют для легких хозяйственных построек.

Для небольших легких домов, веранд и других пристроек к дому могут использоваться сваи 89 мм. Они же применяются для тяжелых, высоких заборов и в качестве вспомогательных опор в фундаменте дома.

Диаметр 102мм и 108 мм и более применяется для тяжелых и крупных сооружений. В строительстве домов, ангаров, пирсов и в качестве опор ЛЭП.

Для малоэтажного строительства чаще всего используются диаметр сваи 89 мм, 102мм и 108 мм. Диаметр ствола в первую очередь зависит от веса дома. Одна свая 89 мм способна выдержать от 3 до 5 тонн веса, ствол 108 мм рассчитан на 5–7 тонн. Зная максимально допустимую нагрузку на опору, можно возвести легкие сооружения на сваях меньшего диаметра за счет увеличения их количества.

Наши специалисты помогут вам сделать необходимый расчет материалов и проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам.

МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Наша компания осуществляет монтаж винтовых свай по низким ценам качественно и быстро.

Наши специалисты помогут вам сделать необходимый расчет винтовых сваи, проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам и ценам.

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна консультация нашего специалиста, то позвоните нам по телефону 8(910) 60-22-888 или воспользуйтесь нашей услугой в нижней части на сайте «Оставить заявку прямо сейчас!» или услугой «Заказать товар».

 

Сколько метров свая: размеры и особенности расчета

Какие должны быть размеры винтовых свай – этот вопрос немало важен для застройщика. От этих параметров зависит несущая способность опор и затраты на их приобретение.

Чем больше диаметр и длина металлической трубы, тем больше её стоимость.

Для застройщика важно знать, сколько метров должны быть винтовые опоры, чтобы точно рассчитать свои затраты на их приобретение и возможность установки своими руками (механизированным способом).

Что такое винтовая свая

Винтовые сваи прочно закрепляются в грунте

Винтовые фундаменты пришли в гражданское строительство совсем недавно, где-то с середины прошлого века. Первоначально фундаменты такого типа применялись в военном строительстве, как быстромонтируемые фундаментные основания для различных сооружений военного назначения.

Со временем достоинства быстромонтируемых фундаментов оценили и в гражданском строительстве.

Их изготавливают в заводских условиях. Конструкция представляет собой металлическую трубу разных диаметров, размещаемую в грунте. На нижнем конце стержня располагаются лопасти и острие. Некоторые их виды изготавливают с открытым нижним концом.

Технология установки винтовых опор

Установка винтовых свай

От того, сколько метров составит продольный размер опоры, зависит технология её установки.

Винтовые сваи длиной 2 – 3 метра небольшого диаметра ввинчивают в землю вручную усилиями 2-х рабочих. В технологические отверстия в верхней части ствола продевают трубу небольшого диаметра, которая служит рычагом для осуществления ввинчивания стержней в грунт.

При большом металлическом стержне для его погружения в землю применяют специальные механизированные установки с вращательным органом.

Опоры такого типа применяют практически во всех типах грунтов кроме скальных оснований.

Как рассчитать длину сваи

Для расчетов важно знать толщину плотного слоя почвы и глубину промерзания

Размеры винтовых свай напрямую влияют на их стоимость. От решения вопроса о том, сколько метров свая будет длиной зависят затраты на их приобретение и установку.

При определении их длины руководствуются следующими факторами:

  • глубина залегания плотного слоя почвы;
  • глубина промерзания почвы;
  • глубина погружения лопастей;
  • расстояние от верха опоры до монтажных отверстий;
  • высота цоколя.

Рассмотрим каждый фактор по отдельности.

Глубина залегания плотного слоя грунта

Для возведения фундамента необходимо знать, на сколько метров в глубину следует погрузить стержень, чтобы достичь несущего пласта земли.

В районном отделе архитектуры или в аналогичном учреждении можно взять копию вертикальной съёмки залегания грунтов в месте строительства. На вертикальной съёмке будет видно, на глубине скольких метров залегают плотные слои грунтов.

Если нет такой возможности, используют ручной бур для получения образцов грунта.

Глубина промерзания почвы

Для фундамента важно, на сколько метров в глубину промерзает почва. По величине промерзания почвы определают, сколько метров составляет толщина почвы, подверженная пучению.

Следует иметь в виду, что не все типы почв подвержены морозному пучению.

Длина стержней должна позволять её нижнему концу находиться ниже уровня промерзания почвы.

Если ввинченный стержень будет находиться в зоне промерзающего слоя земли, то его будет выталкивать наверх, увеличенная в объёме замёрзшая земля. Это может вызвать серьёзные повреждения фундамента строения.

Глубина погружения лопастей сваи

Лопасти должны обязательно достигать плотного слоя грунта. От того на сколько метров будет погружена в несущий слой почвы свая, зависит положение верхнего края лопасти. Верхняя кромка лопасти должна находиться в плотном слое грунта. Учитывая расстояние от лопасти до нижнего конца стержня, можно определить длину сваи от поверхности земли до кончика острия. О том, как установить винтовые сваи по уму, смотрите в этом видео:

Расстояние от верха опоры до монтажных отверстий

Монтажные отверстия должны располагаться на расстоянии 100 мм от верха конструкции

Монтажные отверстия в верхней части конструкции сваи нужны для того, чтобы продеть через них рычаг для вращения и ввинчивания опоры. В качестве рычага используют металлическую трубу небольшого диаметра.

На сколько, монтажные проушины должны быть выше уровня земли зависит от высоты цоколя строения. Обычно монтажные отверстия делают в трубе на расстоянии 100 мм от верха конструкции.

При устройстве фундамента такого типа следует учитывать, что верхние участки труб с монтажными проушинами срезают. Затем приваривают к верхушкам труб монтажные детали для крепления конструкций ростверка.

Определение высоты наземной части ствола влияет на формирование общей длины фундаментной опоры.

Высота цоколя

Высота основания строения над поверхностью земли – это высота цоколя. Цоколь – пространство между нижним перекрытием первого этажа и поверхностью земли.

Опытные строители рекомендуют делать высоту цоколя не менее 50 см. Закрытое пространство между поверхностью земли и домом обеспечивает сохранение положительной температуры воздуха подполья, что обеспечивает комфортный микроклимат внутри всего сооружения.

Расчёт длины винтовой сваи

Прежде всего, следует учитывать прямую зависимость продольного размера сваи от её диаметра. Диаметр трубы – это один из основных факторов, влияющих на несущую способность фундаментной опоры. Диаметр металлического стержня находится в прямой зависимости от её длины. Чем больше продольный размер трубы, тем больше её диаметр.

Пример расчёта длины винтовой сваи

Суммируйте все данные, полученные при исследовании почвы

Строительный участок находится в районе Средне –русской возвышенности, где глубина промерзания земли и глубина залегания плотного грунта одинаковая и составляет 1,8 м. С учётом высоты цоколя (0,5 м), расстояния расположения монтажных отверстий от верха сваи (0,1 м), глубины вхождения винта в плотный слой грунта (0,5 м) и компенсации неточности расчёта (0,1 м), длина трубы будет равна:

1,8+0,5+0,1+0,5+0,1 = 3,0 м

Длина трубы с подготовленным оголовком будет меньше за счёт удаления части сваи с монтажными отверстиями. Это нужно учитывать при изготовлении опоры.

Совет

Если строительный участок находится в непосредственной близости от других строений, имеющих фундаментные основания на винтовых стержнях, застройщик может перенять опыт выбора опор оптимального размера опор и их установки.

Н-сваи

Несущие сваи требуются, когда сооружение не может быть основано на неглубоком фундаменте. Например, высокие конструкции часто требуют глубокого фундамента, основанного на инженерных принципах. В других случаях грунт у поверхности может не иметь прочности, чтобы поддерживать конструкцию. Таким образом, система глубокого фундамента должна быть спроектирована так, чтобы нагрузка на фундамент передавалась вниз через стальные сваи, чтобы выдерживать нагрузку.

Н-образные сваи имеют одинаковую ширину и глубину, а также одинаковую толщину полки и стенки.По сравнению со стандартными балками, H-образная конструкция балок с двутавровыми сваями обеспечивает лучшее распределение веса на более широкой площади, что позволяет поддерживать более тяжелые и большие конструкции. Это позволяет гибко строить грандиозные проекты без риска ослабления балок. Хотя они могут быть разработаны для поверхностного трения, форма Н-образного ворса наиболее эффективна для передачи нагрузки через ворс на наконечник. Отдельные сваи испытаны на нагрузку более 1000 тонн. Эти сваи более эффективны в плотных почвах, которые обеспечивают сопротивление сваи на вершине и обеспечивают точечную несущую способность.При закладке свайной системы на скале нет системы свай лучше, чем стальные двутавровые сваи (также называемые HBP или HP).

H-образные сваи производятся Nucor и составляют большую часть стальных свай, поставляемых Nucor Skyline. Традиционно H-образный ворс выпускался в размерах 8, 10, 12 и 14 дюймов. В последние годы вместимость предыдущих секций увеличилась почти вдвое за счет добавления 16- и 18-дюймовых свай. Как и вся другая сталь, производимая в электродуговой печи, двутавровая свая на 100% состоит из лома и на 100% подлежит вторичной переработке.Их можно вытаскивать из земли спустя десятилетия после использования, что делает их одним из самых экологически чистых продуктов для свайных работ.

Н-образные сваи

обычно используются в качестве несущих свай в глубоких фундаментах и ​​забиваются в землю для поддержки мостов, зданий, заводов, стадионов и почти всех других типов конструкций. Н-образные сваи также используются в других целях в качестве систем распорок для коффердамов, а также в балочных и утеплительных стенах. Стальные двутавровые сваи используются для глубоких фундаментов и морских сооружений более 100 лет.

  • Расширенный ассортимент двутавровых свай; HP 8×36 — HP 18×204
  • Огромный инвентарь и легкодоступные материалы
  • Доступные марки стали: А572, А588, А690, А709, А913; с урожайностью до 65 тысяч фунтов на квадратный дюйм
  • Доступны цельные части длиной до 130 футов

Стальные двутавровые и двутавровые сваи | Hammer & Steel

Hammer & Steel поддерживает большие запасы стальных двутавровых свай на всех своих предприятиях в США. Эти структурные балки широко используются для глубоких фундаментов для придания жесткости и поддержки стенам из шпунтовых свай и фундаментам.Н-образные сваи — это стальные балки, которые забиваются в землю с помощью забивного оборудования. Прочные и прочные поперечные сечения обеспечивают отличные ходовые качества при движении в сложных грунтовых и каменных условиях.

Стальные двутавровые сваи

— это структурные квадратные балки, которые доступны в широком диапазоне размеров и также могут использоваться для морских конструкций.

Технические характеристики

Расчетные характеристики — Стальная двутавровая свая
Номер раздела Вес на ногу
фунтов
Область выбора
A дюйм. 2
Глубина профиля
d дюйм
Ширина фланца
b f дюйм
Толщина фланца
т f дюйм
Толщина стенки
т ш дюйм
Ось X-X
л x дюйм 4
Ось X-X
S x дюйм 3
Ось X-X
r x дюйм
Ось Y-Y
l y дюйм 4
Ось Y-Y
S y дюйм. 3
Ось Y-Y
r y дюйм
Площадь поверхности
футов 2 / футов
HP14X 117 34,4 14,21 14,885 0,805 0,805 1220 172 5,96 443 59,5 3,59 7,11
102 30 14.01 14.735 0,705 0,705 1050 150 5,92 380 51,4 3,56 7,06
89 26,1 13,83 14,695 0,615 0,615 904 131 5,88 326 44,3 3,53 7,02
73 21.4 13,61 14,585 0,505 0,505 729 107 5,84 261 35,8 3,49 6,96
HP12X 84 24,6 12,28 12,295 0,685 0,685 650 106 5,14 213 34,6 2,94 5,97
74 21.8 12,13 12,215 0,61 0.605 569 93,8 5,11 186 30,4 2,92 5,91
63 18,4 11,94 12,125 0,515 0,515 472 79,1 5,06 153 25,3 2,88 5,86
53 15.5 11,78 12.045 0,435 0,435 393 66,8 5,03 127 21,1 2,86 5,82
HP10X 57 16,8 9,99 10,225 0,565 0,565 294 58,8 4,18 101 19,7 2,45 4,91
42 12.4 9,7 10,075 0,42 0,415 210 43,4 4,13 71,7 14,2 2,41 4,83
HP8X 36 10,6 8,02 8,155 0,445 0,445 119 29,8 3,36 40,3 9,88 1,95 3,92

Microsoft Word — 17.TOC — Глава 17w-Abutments.doc

% PDF-1.7 % 1 0 obj> эндобдж 21 0 obj> транслировать 2019-10-24T13: 37: 29-04: 002012-02-10T15: 22: 54-05: 002019-10-24T13: 37: 29-04: 00Adobe Acrobat 9.1.2application / pdf

  • Microsoft Word — 17.TOC — Глава 17w-Abutments.doc
  • Карл В. Ларсон
  • uuid: 02d5d037-425d-4e71-9173-857efa2aad88uuid: 5391d23b-a401-4df7-9929-c3ddbb224581Adobe Acrobat 9.1.2 конечный поток эндобдж 597 0 obj> эндобдж 4938 0 obj> транслировать Акробат Дистиллятор 9.0.0 (Windows) PScript5.dll Версия 5.2.22012-02-10T14: 44: 21-05: 002012-02-10T14: 44: 21-05: 00application / pdf
  • Microsoft Word — 17.04 — Абатменты Full Integral Abutments.doc
  • Карл В. Ларсон
  • uuid: a41f7aac-c76e-42e2-9d4d-b8aa6285cf18uuid: 91c0b31b-7c6b-4188-8a13-793f801f6f33 конечный поток эндобдж 4939 0 obj> транслировать 2012-02-10T15: 20: 32-05: 002012-02-10T12: 32: 39-05: 002012-02-10T15: 20: 32-05: 00Adobe Acrobat 9.1.2application / pdf
  • Microsoft Word — 17.TOC — Глава 17w-Абатменты.doc
  • Карл В. Ларсон
  • uuid: d6b7adfc-cfed-4450-82a1-15fa36c277d3uuid: 9e8a45ee-d295-4401-b254-245477076e6a Adobe Acrobat 9.1.2 конечный поток эндобдж 4940 0 obj> эндобдж 4941 0 объект> эндобдж 4942 0 obj> эндобдж 4943 0 obj> эндобдж 4944 0 obj> эндобдж 4945 0 obj> эндобдж 4946 0 obj> эндобдж 4947 0 obj> эндобдж 4948 0 obj> эндобдж 4949 0 obj> эндобдж 4950 0 obj> эндобдж 4951 0 объект> эндобдж 4952 0 объект> эндобдж 4953 0 obj> эндобдж 4954 0 объект> эндобдж 4955 0 obj> эндобдж 4956 0 obj> эндобдж 4957 0 объект> эндобдж 4958 0 obj> эндобдж 4959 0 obj> эндобдж 4960 0 obj> эндобдж 4961 0 объект> эндобдж 4962 0 obj> эндобдж 4963 0 obj> эндобдж 4964 0 obj> эндобдж 4965 0 obj> эндобдж 4966 0 объект> эндобдж 4967 0 объект> эндобдж 4968 0 объект> эндобдж 4969 0 obj> эндобдж 4970 0 obj> эндобдж 4971 0 obj> эндобдж 4972 0 объект> эндобдж 4973 0 obj> эндобдж 4974 0 obj> эндобдж 4975 0 obj> эндобдж 4976 0 obj> эндобдж 4977 0 obj> эндобдж 4978 0 obj> эндобдж 4979 0 obj> эндобдж 4980 0 объект> эндобдж 4981 0 объект> эндобдж 4982 0 obj> эндобдж 4983 0 объектов> эндобдж 4984 0 obj> эндобдж 4985 0 obj> эндобдж 4986 0 объект> эндобдж 4987 0 obj> эндобдж 4988 0 obj> эндобдж 4989 0 объект> эндобдж 4990 0 obj> эндобдж 4991 0 объект> эндобдж 4992 0 obj> эндобдж 4993 0 obj> эндобдж 4994 0 объект> эндобдж 4995 0 obj [4953 0 R] эндобдж 4996 0 obj [4954 0 R] эндобдж 4997 0 obj [4955 0 R] эндобдж 4998 0 obj [4956 0 R] эндобдж 4999 0 obj [4957 0 R] эндобдж 5000 0 obj [4958 0 R] эндобдж 5001 0 obj [4959 0 R] эндобдж 5002 0 obj [4960 0 R] эндобдж 5003 0 obj [4961 0 R] эндобдж 5004 0 obj [4962 0 R] эндобдж 5005 0 obj [4963 0 R] эндобдж 5006 0 obj [4964 0 R] эндобдж 5007 0 obj [4965 0 R] эндобдж 5008 0 obj [4966 0 R] эндобдж 5009 0 obj [4967 0 R] эндобдж 5010 0 obj [4968 0 R] эндобдж 5011 0 obj [4969 0 R] эндобдж 5012 0 obj [4970 0 R] эндобдж 5013 0 obj [4971 0 R] эндобдж 5014 0 obj [4972 0 R] эндобдж 5015 0 obj [4973 0 R] эндобдж 5016 0 obj [4974 0 R] эндобдж 5017 0 obj [4975 0 R] эндобдж 5018 0 obj [4976 0 R] эндобдж 5019 0 obj [4977 0 R] эндобдж 5020 0 obj [4978 0 R] эндобдж 5021 0 obj [4979 0 R] эндобдж 5022 0 obj [4980 0 R] эндобдж 5023 0 obj [4981 0 R] эндобдж 5024 0 obj [4982 0 R] эндобдж 5025 0 obj [4983 0 R] эндобдж 5026 0 obj [4984 0 R] эндобдж 5027 0 obj [4985 0 R] эндобдж 5028 0 obj [4986 0 R] эндобдж 5029 0 obj [4987 0 R] эндобдж 5030 0 obj [4988 0 R] эндобдж 5031 0 obj [4989 0 R] эндобдж 5032 0 obj [4990 0 R] эндобдж 5033 0 obj [4991 0 R] эндобдж 5034 0 obj [4992 0 R] эндобдж 5035 0 obj [4993 0 R] эндобдж 5036 0 obj> эндобдж 5037 0 obj> эндобдж 5038 0 obj> эндобдж 5039 0 obj> эндобдж 5040 0 obj> эндобдж 5041 0 объект> эндобдж 5042 0 obj> эндобдж 5043 0 obj> эндобдж 5044 0 obj> эндобдж 5045 0 obj> эндобдж 5046 0 obj> эндобдж 5047 0 obj> эндобдж 5048 0 obj> эндобдж 5049 0 obj> эндобдж 5050 0 obj> эндобдж 5051 0 объект> эндобдж 5052 0 obj> эндобдж 5053 0 obj> эндобдж 5054 0 объект> эндобдж 5055 0 obj> эндобдж 5056 0 obj> эндобдж 5057 0 obj> эндобдж 5058 0 obj> эндобдж 5059 0 объект> эндобдж 5060 0 объект> эндобдж 5061 0 объект> эндобдж 5062 0 obj> эндобдж 5063 0 obj> эндобдж 5064 0 obj> эндобдж 5065 0 obj> эндобдж 5066 0 объект> эндобдж 5067 0 объект> эндобдж 5068 0 объект> эндобдж 5069 0 obj> эндобдж 5070 0 obj> эндобдж 5071 0 obj> эндобдж 5072 0 объект> эндобдж 5073 0 obj> эндобдж 5074 0 obj> эндобдж 5075 0 obj> / Шрифт >>>>> эндобдж 5076 0 obj> эндобдж 10927 0 obj> эндобдж 10928 0 obj >>> / Аннотации 10929 0 R >> эндобдж 10929 0 obj [11023 0 R 11020 0 R 11017 0 R 11014 0 R 11011 0 R 11008 0 R 11005 0 R 11002 0 R 10999 0 R 10996 0 R 10993 0 R 10990 0 R 10987 0 R 10984 0 R 10981 0 R 10978 0 R 10975 0 R 10972 0 R 10969 0 R 10966 0 R 10963 0 R 10960 0 R 10957 0 R 10954 0 R 10951 0 R 10948 0 R 10945 0 R 10942 0 R 10939 0 R 10936 0 R 10933 0 R 10930 0 R ] эндобдж 10930 0 obj> / M (D: 20200501094608-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (NIONAHPEWDFSTFMG) >> эндобдж 10931 0 obj> эндобдж 10932 0 объект >>>>> эндобдж 10933 0 obj> / M (D: 20200501094604-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (UTQYLJRHSJXGWOBF) >> эндобдж 10934 0 obj> эндобдж 10935 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 10936 0 obj> / M (D: 20200501094559-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (YFUQPYAGCJZYLYHI) >> эндобдж 10937 0 obj> эндобдж 10938 0 объект >>>>> эндобдж 10939 0 obj> / M (D: 20200501094547-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (OVVHHTYSLIRDFAUM) >> эндобдж 10940 0 obj> эндобдж 10941 0 объект >>>>> эндобдж 10942 0 obj> / M (D: 20200501094544-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (NZPRGGKSQITZKVEB) >> эндобдж 10943 0 obj> эндобдж 10944 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 10945 0 obj> / M (D: 20200501094531-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (IWASIXVATUKLKQEV) >> эндобдж 10946 0 obj> эндобдж 10947 0 объект >>>>> эндобдж 10948 0 obj> / M (D: 20200501094526-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (LWCBQLPDAUGTQGMD) >> эндобдж 10949 0 obj> эндобдж 10950 0 объект >>>>> эндобдж 10951 0 obj> / M (D: 20200501094521-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (GDEYKPQIEFHJQDZQ) >> эндобдж 10952 0 объект> эндобдж 10953 0 объектов >>>>> эндобдж 10954 0 obj> / M (D: 20200501094517-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (LOGIKJSYGCSSSGZN) >> эндобдж 10955 0 obj> эндобдж 10956 0 объектов >>>>> эндобдж 10957 0 obj> / M (D: 20200501094512-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (GVYZZTJIIMJXVXXL) >> эндобдж 10958 0 obj> эндобдж 10959 0 объектов >>>>> эндобдж 10960 0 obj> / M (D: 20200501094508-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (YTWMIPBECPDVNWAB) >> эндобдж 10961 0 объект> эндобдж 10962 0 объект >>>>> эндобдж 10963 0 obj> / M (D: 20200501094504-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (WSXQERVWDYUVIJJQ) >> эндобдж 10964 0 obj> эндобдж 10965 0 объектов >>>>> эндобдж 10966 0 obj> / M (D: 20200501094459-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (LOJKVIXRTSCJTGPW) >> эндобдж 10967 0 obj> эндобдж 10968 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 10969 0 obj> / M (D: 20200501094444-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (HZRTRVYYQLGPINNL) >> эндобдж 10970 0 obj> эндобдж 10971 0 объектов >>>>> эндобдж 10972 0 obj> / M (D: 20200501094439-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (IYFRCPSEGMSUBAGE) >> эндобдж 10973 0 obj> эндобдж 10974 0 объектов >>>>> эндобдж 10975 0 obj> / M (D: 20200501094435-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (MZTRUBATZZNDVOAT) >> эндобдж 10976 0 obj> эндобдж 10977 0 объектов >>>>> эндобдж 10978 0 obj> / M (D: 20200501094430-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (OWOGTEHMLFFVBGCH) >> эндобдж 10979 0 obj> эндобдж 10980 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 10981 0 obj> / M (D: 20200501094425-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (PNFFFCKPKJHPPRIG) >> эндобдж 10982 0 obj> эндобдж 10983 0 объектов >>>>> эндобдж 10984 0 obj> / M (D: 20200501094420-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (NOCGGJNTDYPYWMPF) >> эндобдж 10985 0 obj> эндобдж 10986 0 объект >>>>> эндобдж 10987 0 obj> / M (D: 20200501094416-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (UPSXPRANUSPOAQMZ) >> эндобдж 10988 0 obj> эндобдж 10989 0 объектов >>>>> эндобдж 10990 0 obj> / M (D: 20200501094412-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (SXVPREXEIISCRXRD) >> эндобдж 10991 0 объект> эндобдж 10992 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 10993 0 obj> / M (D: 20200501094407-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (OVZYJDIDECGBVWQZ) >> эндобдж 10994 0 obj> эндобдж 10995 0 объектов >>>>> эндобдж 10996 0 obj> / M (D: 20200501094402-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (EHNRCHADEOCZQFAX) >> эндобдж 10997 0 obj> эндобдж 10998 0 объектов >>>>> эндобдж 10999 0 obj> / M (D: 20200501094357-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (DRJNUMMUSJONTHLT) >> эндобдж 11000 0 объект> эндобдж 11001 0 объектов >>>>> эндобдж 11002 0 obj> / M (D: 20200501094352-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (WOZTAICCJWEWXMMD) >> эндобдж 11003 0 объектов> эндобдж 11004 0 объектов >>>>> эндобдж 11005 0 obj> / M (D: 20200501094348-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (JKLURHDTGWDICVIK) >> эндобдж 11006 0 объект> эндобдж 11007 0 объект> / XObject >>>>> эндобдж 11008 0 obj> / M (D: 20200501094321-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (PKGVXINQSMSQZMTC) >> эндобдж 11009 0 объектов> эндобдж 11010 0 obj> эндобдж 11011 0 obj> / M (D: 20200501094343-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (CCPKOYTIBXTZNBNM) >> эндобдж 11012 0 obj> эндобдж 11013 0 объектов >>>>> эндобдж 11014 0 obj> / M (D: 20200501094336-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (NXGUVMUXJBGHCYNJ) >> эндобдж 11015 0 объект> эндобдж 11016 0 объект >>>>> эндобдж 11017 0 obj> / M (D: 20200501094331-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (QYWHYYARPXRFCAEB) >> эндобдж 11018 0 obj> эндобдж 11019 0 объектов >>>>> эндобдж 11020 0 obj> / M (D: 20200501094326-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (IASOIFHKGSIUPDMM) >> эндобдж 11021 0 объект> эндобдж 11022 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState> / Font >>>>> эндобдж 11023 0 obj> / M (D: 20200501094317-04’00 ‘) / Border [0 0 0] / NM (OIBEXJVNTLOUXRKM) >> эндобдж 11024 0 obj> эндобдж 11025 0 obj> / CIDToGIDMap / Identity / FontDescriptor> / Subtype / CIDFontType2 / Type / Font / W 11027 0 R >>] / Encoding / Identity-H / Subtype / Type0 / ToUnicode 11026 0 R / Type / Font >> эндобдж 11026 0 obj> транслировать / CIDInit / ProcSet findresource begin 12 dict begin begin cmap / CIDSystemInfo> def / CMapName / Adobe-Identity-UCS def / CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 54 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict / CMap defineresource pop end end конечный поток эндобдж 11027 0 obj [3 3277 16 16 333 17 17 277 19 19 556 20 20 556 21 21 556 22 22 556 23 23 556 24 24 556 25 25 556 26 26 556 27 27 556 28 28 556 29 29 277 36 36 666 37 37 666 38 38 722 39 39 722 40 40 666 41 41 610 42 42 777 43 43 722 44 44 277 45 45 500 47 47 556 49 49 722 50 50 777 51 51 666 53 53 722 54 54 666 55 55 610 68 68 556 69 69 556 70 70 500 71 71 556 72 72 556 73 73 277 74 74 556 75 75 556 76 76 222 78 78 500 79 79 222 80 80 833 81 81556 82 82 556 83 83 556 85 85 333 86 86 500 87 87 277 88 88 556 89 89 500 91 91 500 92 92 500 171 171 1000] эндобдж 11028 0 объект 1000 эндобдж 11029 0 obj> транслировать x `? {M6% $ @ d!» r 90x_ @ 4 ^ h [* Z.IRmT ֪ gR? 3 {T} Agww ޙ g ޙ wggy}

    Руководство по забивке свай — Общие обзоры — Строительство

    Указания по забивке свай

    Версия Word (57 кб) | Версия PDF (35 кб)

    Инженеры должны ознакомиться с планами и деталями спецификаций, касающихся забивки свай в контракте. Первоначально приобретите утвержденные «Процедуры сварки» (форма государственного утверждения) для всех сварных швов, предлагаемых для башмаков и стыков, а также листы «Оборудование для забивки свай» (государственная форма) в полевом офисе.Следует делать копии и использовать их для перекрестных ссылок при проверке этих данных в полевых условиях. Перечислите предполагаемую длину сваи, несущую способность, критерии забивки и любые комментарии по проверке в полевых условиях.

    Детали забивки свай будут записаны в государственных формах XX и XY. Эти формы, являющиеся «первичными документами», должны ежедневно предоставляться в местный офис. Проверьте эту деталь. Согласно формам, запись ведется по количеству ударов на сантиметр. Это должно быть проверено на месте во время инспекции (т.е. разметка свай). Проверьте формы на полноту и отметьте, не превышает ли окончательная длина расчетную длину Плана. Если требуются сращивания, следует изучить почвенные борозды, чтобы понять возможные причины.

    Оборудование

    Подрядчики должны получить разрешение на оборудование для забивки свай. Убедитесь, что тип, энергия удара на удар, номинальная скорость и серийный номер указаны в утвержденной государственной форме, листе «Оборудование для забивки свай». Примечание: обычная энергия удара за удар — 17.6 кило-Джоулей (13 000 фут-фунтов) как для обсадных труб, установленных на месте, так и для свай со стальными опорами.

    Молоты

    должны иметь постоянную компрессорную мощность, чтобы гарантировать достижение номинальных условий (одинарное действие: длина хода или ударов в минуту; двойное действие: давление в отбойной камере). Все дизельные молоты должны иметь приемлемые средства измерения давления энергии молота. Если в комплект входят манометры, инженеру должны быть предоставлены диаграммы и графики производителя, показывающие калибровку по энергии.Проверьте работу молота и эти детали.

    Материалы

    Сваи стальные несущие должны быть катаными профилями «ВД» стандартных размеров. Они должны быть новыми и неиспользованными и соответствовать стандартам материалов ASTM A36M. Монтируемые на месте свайные обсадные трубы должны соответствовать требованиям A252-Grade 2, если не указано иное. Проверьте сертификацию производителя на соответствие этому соответствию вместе с местным происхождением (положение «Покупайте в Америке»). Номера плавок также должны быть указаны для каждой приемлемой партии (это число означает, что сталь соответствует требованиям Шарпи с V-образным надрезом).

    Монтируемые на месте обсадные трубы могут представлять собой трубу или оболочку с наружным диаметром не менее 200 мм (8 дюймов) на носке и 300 мм (12 дюймов) на срезе. Толщина стенки должна быть не менее 4,76 мм (3/16 дюйма) для обсадных труб и 2,67 мм (1/8 дюйма) для обсадных труб. При использовании оправки гильзы могут быть тоньше. Просмотрите планы проекта по типичному сечению, толщине и конусности. Оцените складские запасы по этим деталям вместе с «отсутствием повреждений» от хранения и обработки (согласно Государственному руководству по строительству, любые поврежденные сваи будут отклонены).

    Детали конструкции

    Стальные опорные сваи

    должны быть снабжены забивным башмаком, как указано в планах или утверждено государством. Башмаки должны быть прикреплены сварщиком, имеющим государственную сертификацию DOT, с угловым швом не менее 8 мм (3/8 дюйма) вдоль внешнего края фланцев или приварены в соответствии с деталями плана. Концы монтируемых свай должны быть перпендикулярны продольной оси. Они будут снабжены круглой пластиной минимальной толщины 18 мм (3/4 дюйма) на конце, диаметр которой не более чем на 15 мм больше диаметра кожуха.ПРИМЕЧАНИЕ: Если сварка не указана в планах, то требуется утвержденная «процедура сварки». (Ссылка спецификации)

    Сваи не должны забиваться до тех пор, пока выемка не будет сделана до нижней части возвышения или толчка нижнего колонтитула в соответствии со Спецификацией исх. Их следует забивать, начиная от центра фундамента наружу или начиная с внешнего ряда и продвигаясь по фундаменту. Сваи могут быть полностью забиты за одну операцию или, по указанию государства, могут быть установлены в течение от 2 до 24 часов (или как указано на планах) перед возобновлением забивки.Оцените процедуру, выполняемую для этого проекта.

    Сваи либо отвесные (действительно вертикальные), либо разбитые в соответствии с планом. Тесто обычно измеряется шаблоном в полевых условиях. Наблюдайте и записывайте применяемый метод. Свая не должна отклоняться от запланированного более чем на 100 мм (4 дюйма). Для абатментов этот допуск составляет 25 мм (1 дюйм). Кроме того, сваи не могут иметь отклонение на вершине более чем на 20 мм на метр (1/4 дюйма на фут) от вертикали или от вертикали. Проверьте эти детали.(Ссылка спецификации)

    Соединения — это условный элемент, который требуется, когда инженер дает указание подрядчику забить сваю более чем на 1,5 метра (5 футов) сверх расчетной запланированной длины. Все соединения подлежат утверждению DCES. Для стальных несущих свай можно использовать второй стык на расстоянии 8 метров (25 футов) от расчетной длины при условии утверждения государством. Сварка будет выполняться сварщиком, имеющим сертификат государственного DOT, в соответствии с утвержденной процедурой сварки (государственная форма). Для монолитных бетонных свай государство может разрешить механическое соединение.Эти соединения должны соответствовать требованиям к конструкционной стали (минимум ASTM A36M) и иметь герметичный сварной шов вокруг всей обсадной трубы сваи. Спец. Исх. И Государственное руководство по стальным конструкциям).

    Обрезки свай должны выполняться до отметки, указанной на планах или установленной EIC. Все полости, образовавшиеся в результате забивки сваи, должны быть засыпаны. Любые участки сваи, оставшиеся над землей, должны быть окрашены в соответствии с планами. Перед укладкой бетона обсадные трубы с набивными сваями должны быть сухими.Они должны быть заполнены непрерывной заливкой бетона класса А с осадкой не более 125 мм (5 дюймов). Необходимо принять меры для предотвращения пустот из-за внутренней вибрации или других средств на максимально возможную глубину для уплотнения бетона. (Ссылка спецификации)

    Сведения о тестировании и отклонении

    Если это указано в планах, подрядчик должен предоставить сваебойное оборудование, источник электроэнергии и подходящую испытательную камеру для полевых испытаний свай и оценки эффективности свайного молота.Подрядчик выполнит все дополнительные работы, чтобы сделать сайт доступным. Испытания будут проводиться силами Министерства транспорта штата и при поддержке экипажей подрядчиков. Если требуется повторная забивка сваи в течение 28 часов после первоначального испытания, это следует рассматривать как одно испытание. Результаты тестов следует проверить во время выезда на места. (Ссылка спецификации)

    Дефектные сваи классифицируются по следующим недостаткам: неправильное расположение или неправильное расположение теста, повреждение сваи, неспособность сваи достичь сопротивления, высота вершины за пределами допуска, EIC определяет, что свая непригодна к эксплуатации, а в обсадной колонне, устанавливаемой на месте, присутствует вода.Подрядчик должен удалить забракованные сваи или, по усмотрению Инженера, вторую сваю можно забить рядом с ними. (Ссылка спецификации)

    Измерение и оплата

    Оборудование для забивки свай — это предмет единовременной выплаты, 75% суммы которого будет выплачено после начала забивки свай. Остаток будет выплачен после завершения работ по забивке свай. Этот платеж должен соответствовать дате первой записи о забивке сваи. Подтверждать. (Ссылка спецификации)

    Оплачиваемое количество свай — это количество метров забиваемых приемлемых свай, измеренное ниже отметки отсечки.Ворсовая обувь входит в стоимость единицы. Однако можно произвести частичную оплату стоимости обуви в соответствии с разделом 109-04. При укладке свай может производиться оплата за 80% от правильно установленного количества. Остаток будет выплачен после завершения резки, укладки бетона и покраски. Ежедневные записи о вождении следует проверять и соотносить с ежемесячной оплатой труда. (Ссылка спецификации)

    Испытания динамических свай оплачиваются по принципу «каждому». Если повторное вождение требуется через 28 часов, то будет произведена оплата за дополнительный тест.Соединения также оплачиваются «за каждого». Соответственно проверяйте ежедневные записи о вождении.

    Трубная свая — обзор

    Трение обшивки и концевой подшипник в связных грунтах

    Традиционно сваи для платформы морских сооружений представляют собой трубные сваи. Если трубная свая проникает в связный грунт, трение вала f (в кПа) в любой точке сваи можно рассчитать по формуле:

    (4,14) f = αc

    , где α = безразмерный коэффициент и c = прочность грунта на сдвиг без дренажа в рассматриваемой точке.

    Фактор α может быть вычислен по формуле:

    (4.15) α = 0.5ψ − 0.5ψ≤1.0α = 0.5ψ − 0.25ψ> 1.0

    с ограничением α ≤1.0, где ψ = c / p для рассматриваемой точки, а p ′ — эффективное давление покрывающих пород в рассматриваемой точке (в кПа). Для недоуплотненных глин, глин с избыточным поровым давлением, подвергающихся активному уплотнению, α обычно можно принять равным 1,0.

    Важны подходящие методы определения прочности на сдвиг без дренажа, c , и эффективного давления покрывающих пород, p ′, включая влияние различных процедур отбора проб и испытаний.Поскольку количество испытаний на свайную нагрузку недостаточно в грунтах, имеющих отношения c / p ′ больше трех, уравнение (4.15) следует применять с некоторой инженерной оценкой для высоких значений c / p ′. Такая же инженерная оценка должна применяться для глубоко проникающих свай в грунтах с высокой прочностью на недренированный сдвиг, c , где расчетное трение вала, f , с использованием уравнения 4.14 выше, как правило, выше, чем ранее указано в API RP2A.В случае очень длинных свай происходит некоторое снижение грузоподъемности сваи, потому что трение вала может уменьшиться до некоторой меньшей остаточной величины при продолжающемся перемещении.

    Для концевой опоры свай в связных грунтах, концевой опор агрегата, q (в кПа), можно рассчитать по формуле:

    (4,16) q = 9c

    Очевидно, что в открытых забивных сваях трение вала , f , действует как внутри, так и снаружи сваи. Общее сопротивление складывается из внешнего трения вала, торцевого подшипника в кольцевом пространстве стенки сваи и общего внутреннего трения вала или торцевого подшипника пробки, в зависимости от того, что меньше.

    Если считается, что трубная свая забита пробкой, можно предположить, что опорное давление действует по всему поперечному сечению сваи. Для незаглушенных свай давление на опору будет рассчитываться только по кольцевому пространству стенки сваи. Вопрос о том, считается ли свая забитой или отключенной, может основываться на статических расчетах. Например, сваю можно забивать в отключенном состоянии, но при статической нагрузке она действует забитой.

    В некоторых случаях сваи забиваются в просверленные отверстия меньшего размера, сваи забиваются на место или (в некоторых небольших проектах) сваи бурятся и заливаются раствором.В этих ситуациях нарушение почвы в результате установки повлияет на значения трения вала. В целом f не должны превышать значений для забивных свай; однако в некоторых случаях для пробуренных и залитых раствором свай в переуплотненной глине f может превышать эти значения.

    При определении f для пробуренных и залитых свай следует учитывать прочность границы раздела грунт-раствор, включая потенциальное воздействие бурового раствора. Как обсуждали Крафт и Лайонс (1974), необходимо провести дальнейшее исследование и проверку допустимого напряжения связи между сталью сваи и раствором.

    Значения трения вала f в связных слоях должны быть такими, как указано в уравнении (4.14). Значения концевых опор для свай, опрокинутых связными слоями с соседними более слабыми слоями, могут быть такими, как указано в уравнении (4.16), при условии, что свая достигает проникновения на два-три диаметра сваи или более в рассматриваемый слой, а вершина составляет приблизительно три сваи. диаметры выше нижней части слоя, чтобы избежать пробивки.

    Может потребоваться некоторая модификация сопротивления концевого подшипника, если эти расстояния не достигнуты.

    Шпунтовые сваи Ларссена | Продукция

    Что такое шпунтовые сваи Ларссена?

    Сваи Ларссена — это тип шпунтовых свай, у которых есть блокирующая секция, образующая подпорную стену шпунтовых свай.Каждая секция шпунтовой сваи соединяется под углом 180 градусов от предыдущей, образуя однородную стену с чередующимися желобами и выступами.

    Для чего можно использовать шпунтовые сваи Ларссена? Шпунтовые сваи

    Ларссена обычно используются во временных или постоянных коффердамах, подпорных стенах и строительстве фундаментов. Доступны шпунтовые сваи различных размеров, сваи Ларссена также широко используются для морских проектов из-за водонепроницаемости секций блокировки. В зависимости от грунтовых условий необходимо учитывать длину забиваемой сваи, глубину проникновения и нагрузки на грунт.

    Каковы преимущества шпунтовых свай Ларссена?

    Секции шпунтовых свай спроектированы так, чтобы быть максимально легкими без ущерба для прочности и долговечности и иметь высокое соотношение прочности и веса. Сваи Larssen Piles длиной до 18 метров сочетают в себе уменьшенный прогиб с хорошими ходовыми качествами и долговечностью. Piletec предлагает широкий ассортимент тяжелых профилей и длин шпунтовых свай Larssen.

    Как арендовать шпунтовые сваи Ларсена в компании Piletec?

    Для получения дополнительной информации о найме шпунтовых свай Larssen или совета о том, какой тип шпунта подойдет для вашего проекта, просто перейдите по нашей ссылке «Связаться с нами» или «Добавить в корзину запросов», чтобы узнать, что предлагается, или отправьте брошюру по продукту. .

    В таблице ниже приведены подробные спецификации для каждого профиля шпунтовых свай, чтобы помочь проектировщикам определить наиболее подходящий тип листа для любого конкретного приложения временных работ.

    Лист Тип ‘w’ Ширина (м) Толщина поддона (мм) толщина стенки (мм) Глубина поддона (мм) Ширина поддона (мм) Площадь поперечного сечения (см 2 / м) Масса (одинарная) Масса (кг / м 2 ) Допустимое рабочее напряжение (Н / мм 2 ) Модуль упругости сечения (см 3 / м) Момент инерции (см 4 / м) Максимальный изгибающий момент (кНм / м)
    PU12 0.6 9,8 9,0 360 258 140 66,1 110,1 200 1200 21600 240
    PU18 -1 0,6 10,2 8,4 430 269 154 72.6 121,0 200 1670 35950 334
    PU22-1 0,6 11,1 9,0 450 297 174 81,9 136,5 200 2060 46380 371
    PU22 +1 0.6 13,1 10 450 297 192 90,4 150,7 200 2335 52510 467
    PU28 -1 0,6 14,2 9,7 452 339 207 97.4 162,3 200 2680 60580 536

    Примечание: Все прокатные сваи относятся к марке стали S270. Все марки в наличии.

    Угловые профили

    Доступны различные угловые секции для применений, где требуются полностью закрытые коффердамы (высокий уровень грунтовых вод, плохой
    грунтовые условия и т. д.). Это даст преимущество более сильного удержания воды / мелкодисперсного материала. Применение угловых профилей
    приведет к определенным размерам выемки грунта в зависимости от используемой комбинации свай / угловых секций.

    Угловая свая Вес (кг / м) ‘t’ толщина (мм) Сталь Марка Допустимое рабочее напряжение (Н / мм 2 )
    Омега 18 18.0 8 S270 200
    C14 14,4 10 S270 200
    Дельта 13 13,1 8 S270 200
    C9 9,3 10 S270 200

    Примечание: Компания Piletec может посоветовать клиентам точные размеры перемычки, используя их тип шпунта в шпунт
    программное обеспечение для конфигурирования как средство расчета размера перемычки для комбинации комбинаций свая / угол / стык.
    Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки Piletec для получения дополнительной информации.

    Требования к конструкции солдатских свай и утеплителей


    Меморандум о дизайне

    Кому: весь персонал проектного отдела

    ОТ: Биджан Халеги
    ДАТА: 16 мая 2007 г.
    ТЕМА: Требования к конструкции солдатских свай и утеплителей.


    1.Деревянная опалубка

      Утеплитель для солдатских свайных стен с постоянными грунтовыми анкерами и без них должен быть спроектирован как временный или постоянный, в зависимости от условий, описанных ниже.

      Подразделение геотехнических услуг укажет, когда необходимо проектировать утеплитель с учетом дополнительной надбавки в 250 фунтов на квадратный фут из-за временной строительной нагрузки (что также должно быть показано в планах). Боковое давление, передаваемое от плиты момента, необходимо учитывать при проектировании стенок солдатских свай и утеплителей.

      Ожидаемый жизненный цикл деревянной облицовки считается меньше срока службы конструкции, а именно 75 лет для всех конструкций, спроектированных в соответствии с Техническими условиями на проектирование LRFD. Этот ограниченный срок службы утеплителя следует учитывать при указании деревянного утеплителя. Поэтому деревянную изоляцию следует использовать только в том случае, если для конкретного проекта приемлем срок службы менее 75 лет. Это может произойти, если стена должна быть изменена в будущем из-за расширения, или если будет построена постоянная облицовка, которая выдержит нагрузку в какой-то момент в будущем.Древесные породы пихта из-за недостаточной прочности во влажном состоянии не должны использоваться для утепления древесины.

      Временная деревянная опалубка

        Временная изоляция рассчитана на максимальный срок службы 36 месяцев до того, как на нее будет наложена постоянная облицовка. Ответственность за проектирование временной утеплителя несет подрядчик. Отдел геотехнических услуг определит категорию грунта (A, B или C), на которую следует ссылаться в общем примечании на листах плана стены.Проект должен быть основан на модифицированной таблице FHWA, которая будет включена в Раздел 6-16.3 (6) Стандартных спецификаций (см. Таблицу 8.1.3.C.4.c-1 BDM, как показано ниже), для деревянных утеплителей. или другой материал, который предлагает подрядчик. Подрядчик должен представить систему запаздывания в Управление мостов и сооружений на утверждение. Диаграмма давления грунта должна быть включена в планы контракта. Инженер должен предоставить площадь утеплителя в квадратных футах как часть полного набора количеств стен, представленных вместе с планами стен при сдаче в Группу по проектированию мостов.Типичный раздел, показанный в планах контракта, должен показывать общий материал облицовки и указывать, что ответственность за проектирование несет подрядчик (см. Приложение 8.1-A3-2A BDM).

    (1) Тип грунта определен в Стандартах безопасности для строительных работ WAC 296-155, часть N (земляные работы, рытье траншей и опалубка).

    (2) Для высот открытых стен, превышающих пределы, указанные в таблице выше, или если минимальная толщина утеплителя для черновой резки не предусмотрена,
    подрядчик должен спроектировать перегородку в соответствии с текущей версией Спецификаций проектирования мостов AASHTO LRFD.
    (3) Таблица изменена из документа FHWA «Боковые опорные системы и опора» (отчет № FHWA-RD-75-130). Таблица 8.1.3.C.4.c-1

    Футеровка долговечная

      Подразделение геотехнических услуг может потребовать, чтобы временная изоляция была спроектирована как постоянный структурный элемент, если грунты классифицируются как тип C. Утеплитель, который требуется для эксплуатации в течение более 36 месяцев в незащищенном состоянии, исходя из соображений строительства, финансирования , так далее., должен быть спроектирован как постоянный структурный элемент (см. Приложение 8.1-A3-2B BDM). Если отделом геотехнических служб не предусмотрен понижающий коэффициент для учета эффектов выпуклости грунта, утеплитель должен быть рассчитан на полную диаграмму давления, поставляемую для солдатских свай. Нагрузка должна быть равномерной нагрузкой, приложенной вдоль эффективного пролета (S) утеплителя таким же образом, как определено для временного утепления. Отставание, разработанное для этого типа методологии, должно соответствовать разделу 11 AASHTO LRFD.8.5.2 процедуры проектирования без прогиба грунта.

      Для сборных фасадных панелей можно использовать постоянную изоляцию. В данном случае перманентный материал рассчитан на расчетный срок службы стены (75 лет). Деревянная облицовка не имеет такой емкости жизненного цикла, но может использоваться при наличии обоих следующих условий:

        (1) Стена будет заменена в течение 20 лет или будет добавлена ​​постоянная облицовка, чтобы выдержать боковые нагрузки в пределах
        временной период.А,
        (2) Задержка видна для проверок в течение этого жизненного цикла.


    2. Конструкция фасадных панелей

      Монолитные бетонные облицовочные панели должны быть спроектированы как постоянный несущий элемент в соответствии с Разделом 11.8.5.2 AASHTO LRFD. Минимальная структурная толщина этих панелей должна составлять 9 дюймов (для стен с постоянными анкерами требуется больше).

      Облицовочные панели из сборного железобетона должны выдерживать 100% нагрузки, которая может возникнуть в течение срока службы стены.Когда деревянная изоляция (включая пиломатериалы, обработанные давлением) проектируется для размещения за сборным элементом, традиционная практика проектирования предполагает, что изоляция в конечном итоге выйдет из строя и нагрузка будет передана на сборную панель. Если за сборной облицовочной панелью используется другой тип постоянной изоляции, то конструкция облицовочной панели будет контролироваться внутренними и внешними силами, отличными от бокового давления грунта (вес, температура, сейсмичность, ветер и т. Д.). Соединения сборных панелей с солдатскими сваями должны быть рассчитаны на все применимые нагрузки, и проектировщик должен учитывать жесткость, долговечность (к циклическим нагрузкам, коррозии и т. Д.) и перенос нагрузки.


    3. Проектирование солдатских свай

      Расчет конструкции солдатских свай должен основываться на модуле упругого сечения S по всей длине сваи. Модуль упругости пластического сечения Z не может использоваться для расчета солдатских свай ни при каких обстоятельствах.


    4. Боковое отклонение

      Предполагаемый боковой прогиб в верхней части стены солдатских свай должен быть показан на планах.Это предупреждает Подрядчика о необходимости учитывать фактический боковой прогиб при размещении бетонной облицовки во время строительства.


    Справочная информация:

    Традиционно изоляция действует как временный структурный элемент, который передает нагрузки на сваи солдат, так что на передней части стены можно разместить облицовку. «Временное» — это не условие, которое код LRFD решает очень тщательно, но обычно считается, что срок службы составляет 36 месяцев.Предыдущая методология проектирования заключалась в сокращении на 50% нагрузок, прикладываемых к солдатским сваям, с тем, чтобы учесть эффекты выгибания грунта. Практика отрасли показала, что нагрузки, прилагаемые к временной обшивке и опорным стенам солдатских свай, не могут быть связаны с нагрузками, которые видят солдатские сваи.

    В 1975 году FHWA выпустила документ, в котором обсуждается этот вопрос, и предоставила таблицу, в которой указаны рекомендуемые толщины деревянных утеплителей, основанные на материалах грунта и расстоянии между сваями.Механика прогиба грунта показала, что глубина не оказывает значительного влияния на нагрузки, прикладываемые к отстающим элементам, в отличие от самих солдатских свай. Утеплительные элементы имеют тенденцию быть более гибкими и отклоняться под воздействием приложенных нагрузок, тем самым задействуя эффекты выгибания грунта для передачи этих нагрузок на сваи.

    Таблица FHWA была создана на основе многолетнего опыта и соответствия требованиям к отклонению менее 1 дюйма. Чтобы использовать эту таблицу и эквивалентные моменты, подрядчик должен следить за прогибами утеплителя.Прогибы после строительства (после того, как материал был уплотнен за стенами) не должны превышать S / 240, где S — эффективный пролет утеплителя между солдатскими сваями, определяемый как край фланца к краю полки плюс площадь опоры утеплителя.

    Добавить комментарий