쉘 파일 - 기술 사양. 말뚝에 철근 쌓기 말뚝을 쌓으면 어떻게 될까

작업 범위: 1. 파일의 도킹 섹션. 2. 조인트 볼트 체결. 3. 너트의 용접 및 조인트의 용접.

4. 조인트의 부식 방지 절연.

게이지: 1 조인트

5-6-1 견고한 철근콘크리트 사각말뚝 건축

표 18 - 그룹 6 규범 1

리소스 ID 리소스 이름 단위 5-6
인시 5,45
평균 작업 범주 4,3
기계공 인건비 인시 11,13
기계 및 메커니즘
204-0202 정격 용접 전류가 250-400 A인 디젤 엔진이 장착된 이동식 용접 장치 매쉬-h 1,02
205-0501 압축기 스테이션, 압력 245kPa, 유량 40m3/min 매쉬-h 3,71
214-0311 8톤 무게의 공압 해머가 장착된 Copra Universal 매쉬-h 3,71
270-0108 매쉬-h 0,28
재료
111-0073 0,00151
111-1530 0,00073
111-1848 0,00385

그룹 7 공동에서 토양을 추출하여 최대 직경 2m의 철근 콘크리트 파일 쉘 잠수

작업 범위: 1. 파일-쉘 섹션의 조립을 제어합니다. 2- 가이드 프레임에 쉘을 걸기 위한 장치 설치 및 제거. 3. 가이드 프레임에 쉘 파일 설치. 4. 플랜지, 너트 및 조인트의 부식 방지 단열재를 용접하여 파일 쉘을 만듭니다. 5. 파일 쉘에 설치하고 진동기를 제거합니다. 6. 에어 리프트 및 고압 파이프의 설치 및 해체. 7. 파일 쉘의 공동에서 흙을 추출하여 파일 쉘을 담급니다.

미터: 1m3 철근 콘크리트 파일 쉘

진동기를 사용하여 최대 12m 길이의 철근 콘크리트 파일 쉘을 토양에 담금:

5-7-1 일관되지 않은

5-7-2 연락

동일하게 12m가 넘는 길이가 땅 속으로 들어갑니다.

5-7-3 일관되지 않은

5-7-4 연락


표 19 - 그룹 7 코드 1~4

리소스 ID 리소스 이름 단위 5-7 5-7 5-7 5-7
건설 노동자의 인건비 인시 21,28 25,9 24,22 29,4
평균 작업 범주 3,8 3,8 3,8 3,8
기계공 인건비 인시 11,55 20,17 13,57 29,2
기계 및 메커니즘
202-0435 교량 건설 작업용 갠트리 크레인, 리프팅 용량 65t 매쉬-h 6,76 10,92 7,31 12,6
204-05CH02 수동아크용접기[DC] 매쉬-h 1,96 1,96 2,66 2,66
205-0201 내연기관이 장착된 이동식 압축기, 압력 ​​800kPa, 유량 10m3/min 매쉬-h 0,21 1,26 0,76 4,51
214-0411 쉘 파일 구동을 위한 저주파 진동 드라이버 매쉬-h 3,01 3,84 3,28 3,89
214-0901 토양 펌프, 유량 60m3/h, 수두 165m 매쉬-h 0,21 1,26 0,76 4,51
270-0108 모바일 역청 보일러, 용량 400 l 매쉬-h 0,28 0,28 0,28 0,28
재료
111-0073 오일 구조 역청, 브랜드 BN-90/10 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014
111-1129 가장자리가 전단된 일반 품질의 열간 압연 탄소 강판, 두께 9-12mm, St3sp 등급 강 0,01 0,01 0,01 0,01
111-1530 전극, 직경 6mm, 브랜드 E42A 0,0014 0,0014 0,0019 0,0019
111-1848 너트와 와셔가 있는 건설용 볼트 0,00448 0,00448 0,00448 0,00448
112-0293 나무 쐐기 50x100x400 mm m3 0,002 0,002 0,002 0,002
프로젝트별 파일 쉘 철근 콘크리트 m3 1,01 1,01 1,01 1,01
프로젝트별 매달린 발판 구조 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378

클래스 84, 2

소련 Byu에 등록

A.M, 크루코프

조립식 철근 콘크리트 말뚝 지지대는 사용된 모든 구조물이 계획에서 말뚝 사이의 거리와 구동 말뚝의 헤드 위치 측면에서 말뚝에 높은 정확도를 요구했기 때문에 널리 사용되지 않았습니다. 같은 고도에서. 따라서 원칙적으로 말뚝을 몰고 나면 머리를 처리해야했습니다.

이 처리는 지나치게 긴 말뚝의 머리 부분을 파괴하거나 짧은 말뚝을 쌓는 것으로 구성됩니다.

마지막 작업은 말뚝을 쌓기 위해 말뚝의 보강재를 노출시키기 위해 머리를 부수고 쌓을 영역의 보강재와 거푸집을 설치해야하기 때문에 시간이 많이 걸립니다. 그래야만 콘크리트를 놓을 수 있습니다. 모든 종동철근콘크리트말뚝의 머리부분이 같은 표시에 위치하는 경우는 시공실무상 거의 없기 때문에 일반적으로 이러한 작업이 발견된다. 이것은 현장에서 패킹을 제조하는 것이 더 적절하다고 생각되는 정도로 프리캐스트 콘크리트 말뚝의 기존 설계를 사용하여 얻은 효과를 줄입니다.

본 발명은 상기 단점을 해소하는 것을 목적으로 하며 다음과 같이 구성된다.

말뚝의 머리 부분을 연결하는 철근 콘크리트 보(노즐)에는 윗부분에 어깨가 있는 둥지가 만들어집니다. 이 둥지를 사용하면 보가 말뚝의 머리에 놓인 후 둥지에 콘크리트가 부어집니다.

따라서 제안된 지지대는 조립식 구조의 이점을 갖는 동시에 둥지를 콘크리트로 채워 견고성을 제공합니다.

도 1의 도면에서. 도 1은 교량의 중간 지지대와 관련하여 제안된 장치의 예시적인 형태를 도시한다(외관). 무화과. 2 및 3 - 그림 1의 섹션 - I u II - II 1; 무화과. 4 - 지지대를 따라 세로 세로 섹션; 무화과. 5 - 액소노메트리의 빔(노즐); 무화과. 6 - 부분 컷이 있는 빔의 측면도; 무화과.

7 - 빔 계획.

도면에 표시된 파일 지지대는 파일 1과 박스 노즐 2로 구성됩니다. 철근 콘크리트 파일은 재료를 절약하고 무게를 가볍게 합니다.

¹ 63656 및 세척을 통한 침수의 편리함은 관형으로 만들어집니다. 원심력으로 생산할 수 있어 강도가 더 높고 직경이 크고 두께가 작은 말뚝을 생산할 수 있습니다. 길이 방향의 노즐은 구조가 완전히 동일한 두 개의 U자형 상자 빔으로 구성됩니다. 노즐을 두 부분으로 나누면 설치할 때 각 절반의 해당 경사로 가로 경사를 만들 수 있습니다. 가로 칸막이(다이어프램)는 빔 3에 만들어집니다. 각 쌍의 다이어프램은 빔의 벽과 함께 노즐이 설치될 때 파일 헤드가 들어가는 둥지를 형성합니다. 계획에서 네스트의 치수는 파일이 어떤 방향으로든 수직에서 벗어날 때 지지대 조립이 가능한 방식으로 지정됩니다. 소켓 내 빔의 수평 플랜지에는 파일 헤드가 밀봉되는 콘크리트 공급용 구멍 4가 있습니다. 이 구멍의 치수는 보가 말뚝 머리에 놓일 수있는 둥지의 윗부분에서 어깨가 얻어지기 때문에 둥지의 치수보다 약간 작습니다.

파일 헤드가 다른 레벨에 있는 경우. 노즐은 파일 헤드와 네스트 숄더 사이에 설치된 콘크리트 스페이서를 사용하여 설계 위치에 설치됩니다. 개스킷은 링 5 또는 바 6 형태로 만들어집니다.

노즐의 위치를 ​​조정한 후 파일과 둥지 벽 사이에 남아있는 구멍은 금속 재고 거푸집 공사로 닫히고 구획은 위에서부터 콘크리트로 채워집니다. 위에서 말뚝 구멍을 닫지 않으면 콘크리트를 칠하는 동안 전체 말뚝이 콘크리트로 채워집니다. 이를 설명하기 위해 더미의 구멍은 노즐 아래 40 - 50cm 아래에 있는 콘크리트 원 7로 덮여 있으며 끝에 있는 후크가 있는 와이어로 지지됩니다.

1 더미 더미. 파일 내부를 콘크리트로 채우기 전에 시멘트 레이턴스의 누출을 방지하기 위해 설치된 콘크리트 원 위에 3"의 모래 층을 부어야 합니다.

5cm 노즐의 절반은 중간 파일에 연결됩니다. 여기서 더 강력한 연결을 위해 도킹 컴파트먼트에 보강재를 배치합니다.

노즐의 상당한 높이와 이를 파일과 연결하는 데 허용되는 방법으로 인해 파일 헤드 높이가 최대 50"까지 차이가 ​​납니다.

60 cm, 별도의 추가 작업 없이 지지대를 조립할 수 있습니다. 차이가 지정된 한도를 초과하는 경우 말뚝을 쌓거나 줄이는 추가 작업이 필요합니다.

두 가지 유형의 작업 모두 노즐 설치 전에 수행됩니다. 말뚝은 짧은 말뚝에 필요한 길이의 말뚝 부분을 설치하고 접합부에 내부 철근 콘크리트 플러그를 설치하여 새 말뚝과 연결하여 쌓습니다.

파일 단축은 파일의 과도한 높이를 파괴하여 수행됩니다. 노즐에 있는 말뚝의 길이가 길기 때문에 말뚝 머리가 파괴될 때 콘크리트 바닥의 손상에 대한 두려움은 크지 않다는 점에 유의해야 합니다.

발명의 주제

상기 보(노즐)에는 관통소켓이 구비된 것을 특징으로 하는 보(노즐) 연결말뚝을 이용한 철근콘크리트 말뚝 지지장치

빔을 말뚝에 견고하게 연결하기 위해 상부의 앵커는 둥지가있는 빔을 말뚝 머리에 놓은 다음 둥지에 콘크리트를 붓습니다.

2. 빔(노즐)이 네스트를 형성하는 가로 파티션(3)을 갖는 U자형 단면을 갖는 것을 특징으로 하는 n, 1에 따른 장치의 실행 형태.

Gosplanizdat의 인쇄소, im. 보로프스키, 칼루가.

대표. 편집자 D.A, Mikhailov

1123569, 1946년 7월 13일 출판을 위해 서명됨

무화과. 2 그림 삼

기술 편집자 M. V. Smolyakov

발행 부수 500부. 1 Lena 65 k. Zak. 105

말뚝 나사 기초는 그다지 무겁지 않은 건물 건설에 가장 적합한 기초 중 하나입니다. 이러한 유형의 기초의 모든 장단점을 이해하기 위해 더 자세히 다루겠습니다.

스크류 파일은 시간의 시험을 견뎌 왔습니다.

콘크리트로 말뚝 채우기

레벨링 후 콘크리트 혼합물을 말뚝 내부에 붓고 내부에서 x를 부식으로부터 보호하도록 설계되었습니다.


말뚝 나사 기초에 그릴 설치

마지막 단계에서 마운트합니다. 미래 주택의 기초입니다. 예를 들어 목재 또는 통나무로 만든 집과 같은 가벼운 구조물의 경우 두꺼운 목재로 그릴을 설치할 수 있습니다. 벽돌이나 블록으로 만든 집의 경우 그릴을 철근 콘크리트로 만드는 것이 좋습니다.


말뚝 나사 기초는 수축 시간이 필요하지 않으며 그릴 설치 직후 계속할 수 있습니다. 이제 집 프레임 설치를 시작할 수 있습니다. 기초는 적재 및 전체 작동 준비가 되었습니다.

말뚝을 사는 곳과 가격은 얼마입니까?


이 페이지는 주거용, 수력 공학 및 도로 건설에서 기초를 배치하는 데 사용되는 말뚝의 분류에 대한 정보를 제공합니다. 나사에서 철근 콘크리트에 이르기까지 모든 유형의 기존 말뚝이 고려되며 주요 크기와 범위가 표시됩니다.

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말뚝은 다양한 건물 건설의 주요 구성 요소이며 더 나아가 다층 건물과 점토 또는 모래 토양 조건에서 사용됩니다. 그러나 말뚝을 설치할 때 문제는 그 양뿐만 아니라 사용되는 말뚝의 유형에 관한 것입니다. 여러 가지 이유로 이러한 재료가 다양하고 건물 전체의 품질과 내구성이 올바른 방법에 달려 있기 때문입니다. 선택.

말뚝 분류

여러 가지 이유로 말뚝은 수백 개의 그룹으로 분류되며 각각은 특정 조건과 특정 규칙에 따라 사용됩니다. 각각을 더 자세히 살펴 보겠습니다. 첫째, 재료의 종류에 따라 말뚝은 다음과 같이 나뉩니다.
  • 철근 콘크리트;
  • 콘크리트.
각 유형에 대한 자세한 설명은 아래에 제공됩니다. 단면의 모양에 따라 말뚝의 표면은 다음과 같이 나뉩니다.
  • 둥근;
  • 정사각형;
  • 직사각형.
둥근점토 토양의 건설에 사용되며 흙 받이를 사용하지 않고 나사 방식으로 나사로 조입니다.
정사각형그리고 직사각형더 단단한 유형의 토양에 사용되며 큰 망치 유형의 펜더를 사용하여 장착됩니다.

구조적 특징에 따라 말뚝은 다음과 같이 나뉩니다. 전체 및 합성. 단단한 말뚝은 모 놀리 식 철근 콘크리트 샤프트로 길이는 6-20m이며 세로 또는 세로 가로 보강이 가능합니다. - 상부와 하부로 구성된 다중 섹션 구조로 침수 중에 용접 또는 볼트로 결합됩니다. 복합 재료의 총 길이는 최대 48m에 달할 수 있으며 단단한 말뚝의 길이가 절단하기에 충분하지 않은 약한 표면 토양의 두꺼운 층이 있는 현장의 건설에 사용됩니다.



쌀. 1.1

철근 콘크리트 지지대는 지반 작업 방식에 따라 다음과 같이 분류됩니다. 말뚝 - 랙 및 교수형 말뚝. 차이점은 파일 랙의 안정성은 고밀도 토양층에서 기둥의 바닥을 지지함으로써 달성된다는 사실에 있습니다. 그들은 약한 토양층을 우회하여 최대 20m 깊이까지 잠수합니다. 이러한 지지대는 가장 안정적인 것으로 간주되며 작동 중에 수축되지 않으며 수평 및 푸시 아웃 하중에 매우 강합니다.



쌀. 1.2

매달린 말뚝트렁크 벽과 주변 토양의 마찰력으로 인해 안정성을 얻습니다. 말뚝의 측면 윤곽은 건물의 질량에서 말뚝이 받는 모든 하중의 약 70%를 지면에 가정하고 분배합니다. 이러한 지지대는 단일 파일로 거의 사용되지 않으며, 적용의 주요 범위는 파일 부시 및 조밀한 파일 필드의 배열이며, 인접한 파일에 의한 토양 압축으로 인해 최대 수준의 안정성이 달성됩니다.


쌀. 1.3

지반에 위치시키는 방법에 따라 말뚝 지지대는 다음과 같이 나뉜다. 수직 및 경사. 수직 지지대는 건물 기초에 강한 수평 하중을 가하지 않는 안정적인 토양에 기초를 배치하는 데 사용됩니다. 토양이 이동하기 쉬운 지역에서는 기초가 경사 파일(수직에서 최대 30도 기울기로 잠겨 있음)으로 보완되어 측면 버팀목 역할을 하여 기초에 변형에 대한 추가 저항을 제공합니다.




쌀. 1.4

설치 방법에 따라 다음을 선택할 수 있습니다. 채워진 것그리고 운전. 주요 차이점은 설치에 사용되는 메커니즘에 있습니다. 또한 구동되는 것은 미리 뚫린 우물에 설치되고 구동되는 것은 모래 또는 점토질 토양에 잠겨 있습니다. 받는 위치와 하중에 따라 말뚝은 중앙과 보조로 나뉩니다. 중앙 말뚝은 기초의 전체 하중을 받고, 보조 말뚝은 편심 하중만 받습니다.

또한보십시오:

금속 말뚝

이 유형의 말뚝은 기초 면적에 따라 직경 30 ~ 120cm의 금속 빔으로 만들어집니다. 빔 대신 강관 또는 개별 유형의 프로파일을 사용할 수 있습니다. 하나의 말뚝은 여러 개의 파이프를 끝에 팁이 있는 상자 섹션으로 용접하여 만듭니다. 침수 후 팁은 흙 원뿔 역할을하며 이후 더미 바닥까지 흙으로 덮입니다.

금속 말뚝은 높은 강도 특성으로 인해 건설에 다시 널리 사용되었습니다. 그러나 이러한 유형의 말뚝을 사용할 때 금속은 특히 지하수나 서리의 영향으로 녹이 슬거나 부식되기 쉬우므로 땅에 잠기기 전에 부식 방지 용액으로 처리해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

금속 말뚝의 사용 금속 나사 말뚝의 사용은 지형이 너무 복잡하고 토양에 수분이 너무 많은 경우 특히 매력적입니다. 동시에 복잡한 토공 작업이 필요하지 않으며 메커니즘의 도움 없이도 금속 말뚝을 독립적으로 설치할 수 있습니다.

나사형 금속 구조물은 개별 건축에서 말뚝의 주요 유형입니다. 철근 콘크리트 말뚝에 비해 지지력이 제한되어 무거운 다층 건물의 기초 지지대로 사용할 수 없지만 조립식 프레임과 목조 주택을 배치할 때 이것이 최선의 선택입니다.




쌀. 1.5: 금속 스크류 말뚝의 종류

스크류 파일 기초의 인기는 설치 시간이 최소이기 때문입니다. 표준 크기 10 * 10m 건물의 본격적인 기초는 2-3일 이내에 장착할 수 있습니다. 두 번째는 그릴로 말뚝을 묶는 반면, 고전적인 철근 콘크리트 기초는 콘크리트가 강도를 얻는 데 필요한 배열에 최소 30일이 필요합니다.

중요한: 나사 말뚝을 사용하면 경사진 지형이 있는 부지에 지을 수 있으며 집을 짓기 위해 부지를 평평하게 할 필요가 없습니다. 길이가 다른 말뚝을 사용하여 침수 후 하나의 0 레벨로 정렬되는 기초를 장착합니다.



쌀. 1.6

금속 나사 말뚝의 적용 분야는 다음과 같습니다.

  • 프레임 및 패널 패널, 빔, 통나무 집, 거품 콘크리트로 가벼운 건물의 기초 건설;
  • 울타리, 장벽 지원;
  • 교량, 계선, 교각과 같은 수력 공학 물체 지원;
  • 불안정한 사면 및 사면 강화
  • 관광 명소, 쇼핑 파빌리온, 광고판과 같은 휴대용 구조물을 위한 임시 기초 배치
  • 기초 구덩이를 강화하기 위한 앵커 파일로 사용합니다.
스크류 파일은 또한 낡은 기초의 재건 및 강화에 널리 사용됩니다. 그들은 건물 벽의 윤곽 아래 (집은 유압 잭의 도움으로 기존 기초 위에 올려짐)와 벽 가까이에 잠길 수 있으며 그 후에 아우 트리거의 도움으로 기초에 연결됩니다.




쌀. 1.7

흥미로운 자료:

철근 콘크리트 말뚝

철근 콘크리트 말뚝은 다음과 같이 나뉩니다.
  • 조립식;
  • 단단히 짜여 하나로 되어 있는.
조립식 말뚝- 조립식 철근콘크리트 블록구조물을 보강하여 서로 연결한 구조물이다.

모 놀리 식 말뚝
- 일정한 구간의 단단한 말뚝으로 말뚝밭에 박아넣는 말뚝으로서 표준말뚝의 길이만 있으면 충분하다.

철근 콘크리트 말뚝 분류:

  • 인쇄;


쌀. 1.8

박제 더미우물 현장에서 드릴링하고 콘크리트로 채워서 생성됩니다 (불안정한 토양에서는 케이싱 파이프의 보호하에 드릴링이 수행됨). 드릴링 후 보강 케이지가 오목한 부분에 잠기고 콘크리트 주조 파이프를 통해 콘크리트 용액이 우물에 주입됩니다.

채워진 파일은 원통형 모양을 갖거나 바닥이 넓어 질 수 있습니다 (접이식 블레이드가있는 특수 드릴 스트링을 사용하거나 폭발물이 우물 바닥에서 폭발하는 위장 기술을 사용하여 넓어짐).



쌀. 1.9

지루한 말뚝은 유사한 기술을 사용하여 만들어지지만 콘크리트로 우물을 채우는 것은 콘크리트 공급을 위한 내부 채널(CFA 드릴 스트링)이 있는 특수 드릴 스트링을 통해 개발 중에 수행됩니다. 보강 케이지는 진동 드라이버를 사용하여 이미 콘크리트로 채워진 우물로 내려갑니다.

중요한: 보어공법을 이용한 철근콘크리트 말뚝의 생성은 기초지지대 배치시간을 획기적으로 단축시킬 수 있다.


쌀. 2.0

구동 말뚝 - 산업 생산의 철근 콘크리트 제품으로 충격 구동, 진동 침수 또는 정적 압입을 통해 땅에 떨어집니다. 종동 말뚝의 유형 분류는 구조물의 단면과 말뚝 보강 방법에 따라 이루어집니다.




쌀. 2.1

강화 방법에 따라 다음을 구분합니다.

  • 세로 보강이 있는 말뚝;
  • 세로 가로 보강이 있는 말뚝;
프리스트레싱 기술을 사용하여 만든 강화 프레임이 있는 말뚝(유압 잭을 사용하여 보강재를 늘린 후 콘크리트를 거푸집에 붓고 말뚝 본체를 형성하고 콘크리트가 굳은 후 잭이 보강재를 해제하여 가능한 최대 콘크리트를 생성합니다. 압축).




쌀. 2.2

단면에 따라 구동 말뚝은 다음 유형으로 나뉩니다.

  • 단단한 정사각형 단면의 wai (치수 20*20 ~ 40*40 cm, 길이 - 3 ~ 20 미터);
  • 내부 캐비티가 있는 정사각형 단면 파일(크기 25 * 25 ~ 40 * 40cm, 길이 3 ~ 8m, 캐비티 직경 110 ~ 275mm);
  • 직사각형 단면 더미(20*40, 20*45 및 20*50cm, 길이 3~16m);
  • 원형 단면의 중공 말뚝 (관형 말뚝-직경 40-80cm, 길이 4-12m, 껍질 말뚝-직경 100-300cm, 길이-6-12m로 나뉩니다).

중요한: 정사각형 및 원형 말뚝은 단단하거나 복합적일 수 있습니다. 두 개의 결합된 섹션으로 구성됩니다. 합성 말뚝을 쌓으면 최대 48m 길이의 철근 콘크리트 지지대를 형성할 수 있습니다.



쌀. 2.3

철근 콘크리트 말뚝은 어디에 사용됩니까?

철근 콘크리트 말뚝의 주요 범위는 주거 및 산업 건설에서 무거운 다층 건물의 기초 배치입니다. 높이가 5층 이상인 거의 모든 건물은 말뚝 기초 위에 지어집니다.

중요한: 철근 콘크리트 말뚝의 기초는 밀도가 낮고 수분이 포화된 실트 및 습지 토양, 제방, 굽은 토양 및 수평 이동 경향이 있는 토양을 포함한 모든 유형의 토양에서 최대의 신뢰성과 안정성을 갖습니다.



쌀. 2.4

철근 콘크리트 말뚝은 건물의 하중을 고밀도 토양의 깊은 층으로 전달하여 다른 기초가 충분히 안정적이지 않은 지역에 건설할 수 있습니다.

또한 철근 콘크리트 말뚝이 사용됩니다.

  • 교각, 계선, 댐, 수력 발전소와 같은 수력 구조물의 기초로서;
  • 육지와 물 위의 도로 및 철도 교량의 기초로서;
  • 엔지니어링 구조 지원 - 파이프라인, 전력선;
  • 격납고, 창고와 같은 프레임 구조의 층간 천장을 지지하는 기둥으로;
  • 건물의 질량에서 오는 하중의 일부를 차지하는 추가 지지대로 기초를 재건할 때;


쌀. 2.5

다양한 형태의 말뚝 박기

금속 및 철근 콘크리트 말뚝 사이의 선택은 다음에 따라 다릅니다.
  • 건물 층수부터
  • 토양 유형
  • 습도 조건에서.
그래서 안으로 건설을 위해 2층 이상의 건물 우리 회사는 제공철근 콘크리트 말뚝 및 금속 말뚝은 작은 시골집이나 목욕탕 건설에 매우 적합합니다.

연락주시면 작업해드리겠습니다

다양한 종류와 다양한 조건의 말뚝 선택 및 설치 서비스를 제공합니다. 모든 것은 고객의 희망과 현장과 토양을 조사하는 동안 한 유형 또는 다른 유형의 더미를 사용할 가능성에 대한 평결을 내릴 전문가의 결론에 달려 있습니다.


우리 회사 "말뚝 설치"는 모스크바 지역에서 말뚝을 공급하고 운전합니다.

교외 건물의 조경 솔루션과 토양의 복잡성에 따라 나선형 말뚝을 10m 이상의 깊이로 설치해야 하는 경우가 많습니다. 러시아 고객은 종종 이것이 어떻게 수행되는지, 그리고 그러한 심화로 인해 기초 설계가 얼마나 신뢰할 수 있는지 묻습니다.

물론 기술 수준에서 10미터 또는 20미터 파일을 즉석에서 설치하는 것은 불가능합니다. 그리고 생산 공정은 그러한 길이의 말뚝 제조를 제공하지 않습니다. 이를 바탕으로 말뚝은 6m의 별도 섹션으로 전달됩니다. 말뚝 자체는 나사로 직접 연결되고 확장을 위해 파이프는 특수 잠금 장치가 있는 동일한 직경이 되도록 합니다. 축조할 때 직경이 큰 파이프 조각을 용접하여 이미 나사로 조인 파일에 추가 파이프를 놓을 수 있습니다.

프로세스 자체는 나사가있는 더미를 특정 크기로 땅에 설치하는 것으로 시작됩니다. 피할 수 없는 방식으로 레벨에 따라 엄격하게 들어가도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 파일의 확장된 부분이 농담 없이 지정된 설치 특성에서 벗어날 수 있습니다. 땅에 구멍을 뚫기 위한 열쇠가 있는 더미의 일부가 잘리고 다음 6m 부분이 자물쇠를 사용하여 더미 위에 놓입니다. 수렴말뚝과 Key Place는 원을 그리며 용접하여 놀라울 정도로 열화되어 있습니다. 용접 이음새가 견고하고 강한 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 파일을 조일 때 용접 부분이 찢어 질 수 있습니다. 완료되면 용접 솔기를 청소하고 특수 부식 방지 코팅으로 칠하고 방수 처리합니다.

방수 처리는 몇 단계로 이루어집니다. 채색이 끝나면 파일과 연장 파이프의 이음새를 버너로 놀랍게 가열합니다. 가열된 부위에 특수 하이드로 소재를 적용하여 엄청난 온도에서 탄성을 갖게 되고 녹지 않아 솔기에 놀라울 정도로 밀착이 가능합니다. 이 모든 것은 버너로 다시 처리되고 냉각되고 조여집니다. 더미의 더 깊은 침투가 필요한 경우 세 번째 부분에서도 동일하게 수행됩니다. 설치가 끝나면 시멘트-모래 농도의 용액을 파일 내부에 붓고 보강하고 적절한 직경의 캡을 씌 웁니다 (모두 쉬운 설치 표준에 따름).

파일을 만들 때 5가지 주요 사항을 고려하는 것이 매우 중요합니다.

  1. 10미터 이상 지속되는 파일을 수동으로 설치하지 않을 가능성이 높습니다(기계화된 방법만 사용됨).
  2. 더미는 레벨에 따라 엄격하게 수직으로 들어가야 합니다.
  3. 필수불가결한 파일은 품질이 좋아야 합니다. 이 경우 Aster® 개발을 권장합니다.
  4. 용접 특성의 수준은 매우 높은 수준이어야 합니다.
  5. 솔기가 부식되지 않도록 보호하기 때문에 방수가 필요합니다.

건축용 말뚝 생산의 매우 기본적인 세부 사항은 말뚝의 키에 증폭기를 설치하여 설치 중에 본체가 높은 하중으로 인해 파손되지 않도록 하는 것입니다. 이를 위해 드릴 설치용 구멍 근처에 막대 조각이 추가로 용접됩니다.

위의 모든 사항을 준수하면 기초를 찾는 것이 더 신뢰할 수 없습니다. 예를 들어 20m 깊이에 위치한 넓은 블레이드는 건물의 심각도에서 토양에 대한 하중을 균일하게 분배합니다. 아무도 시멘트 기초를 그러한 깊이까지 붓지 않을 것이며 비용은 천문학적입니다. 이 위치의 말뚝 나사 기초는 선두 위치를 차지합니다. 경제적으로 그리 비싸지 않고 대기 시간이 길지 않고(단지 1~2일) 어려운 토양 조건(높은 지하수위, 고도 변화, 이탄)에서도 신뢰할 수 있습니다.

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