CN201850557U - 法兰不连续式螺旋桩基础 - Google Patents

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李杨
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Abstract

本实用新型公开了一种法兰不连续式螺旋桩基础,包括管体,所述管体整体呈柱状,所述管体的底端呈锥形,且所述管体另一端固连有接驳件;管体的外侧部分设有间隔设置的螺旋形叶片。通过管体上的螺旋形叶片3改变了传统桩基础断面的构造形状,改变了桩与土体之间相互作用的模式,桩与土界面构成了机械型咬合,使其更牢固的特点得以实现,打桩过程中桩侧土体受到挤压、挤密作用,打桩后桩侧土体形成螺母,螺旋形叶片3与桩基础侧紧密咬合,调整了土与桩之间的作用力分布,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致,进一步增强桩基础的稳固性能、抗沉性能及抗拉拔性能。

Description

法兰不连续式螺旋桩基础 
技术领域
本实用新型涉及一种桩基础,尤其是一种法兰不连续式螺旋桩基础。 
背景技术
现有太阳能电站建设及市政、交通等多个行业建设领域(围栏、旗杆、广告牌、交通指示牌等)在做地下基础时通常是在现场挖掘基坑、夯基、绑扎钢筋笼并支护模板、现浇混凝土,或埋设预制水泥桩然后回填原土,因而程序繁琐,施工现场脏乱,且公知技术的施工周期漫长、需长期养护混凝土,因物料品种多,组织不便,物流成本加大、部分野外环境施工困难、作业面积大,严重破坏植被,在部分地区受季节及天气影响无法施工,受限于特殊地质条件而无法施工,增加建设成本,因此,需要一种更为先进的桩基础,来简化桩基础施工程序。 
发明内容
本实用新型根据上述现有技术中建设施工程序繁琐的缺陷,提供了一种法兰不连续式螺旋桩基础,本实用新型通过下述技术方案予以实现: 
包括管体,所述管体整体呈柱状,所述管体的一端呈锥形、多齿形、十字形、一字形、斜切口形或平切口形钻头式金属结构,且所述管体另一端固连有接驳件;管体的外侧部分设有间隔设置的螺旋形叶片。 
优选的,所述接驳件为法兰盘。 
优选的,所述螺旋形叶片间隔围绕管体。 
优选的,所述管身外侧还设有防腐层。 
优选的,所述管体的一端呈多齿形、十字形、一字形、斜切口形或平切口形钻头式金属结构。 
本发明方案提供的法兰不连续式螺旋桩基础,通过管体上的螺旋形叶片3改变了传统桩基础断面的构造形状,调整了土壤与桩基础之间的作用力分布,桩基础侧的土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩基础端荷载减少,使桩基础本体受力与土体受力协调一致,改变了桩与土体之间相互作用的模式,桩与土界面构成了机械型咬合,使其更牢固的特点得以实现,打桩过程中桩侧土体受到挤压、挤密作用,打桩后桩侧土体形成螺母,螺旋形叶片3与桩基础侧紧密咬合,调整了土与桩之间的作用力分布,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致,进一步增强桩基础的稳固性能、抗沉性能及抗拉拔性能。 
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的不当限定,在附图中: 
图1为本实用新型实施例结构示意图; 
图2为本实用新型实施例俯视图。 
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本发明,在此本实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。 
实施例1 
如图1和图2所示,一底面直径为50mm的圆柱形钢管1,该钢管1的管体底端为圆锥形,钢管1管体顶端焊接有圆形法兰盘2;在法兰盘2的下方,还设有两道同样设置的螺旋形叶片3,该螺旋形叶片3为钢管1管体表面上的凸起,该凸起绕管体自上而下呈螺旋状设置,且凸起绕管体1.25周,该两道螺旋形叶片3在钢管1管体上间隔设置。 
实施例2 
实施例2同样可参照图1和图2,一底面直径为1000mm的圆柱形钢管1,该钢管1的管体底端为圆锥形,钢管1管体顶端焊接有圆形法兰盘2;在法兰盘2的下方,还设有三道同样设置的螺旋形叶片3,该螺旋形叶片3为钢管1管体表面上的凸起,该凸起绕管体自上而下呈螺旋状设置,且凸起绕管体1.25周,该三道螺旋形叶片3在钢管1管体上间隔设置。 
实施例3 
一底面直径为1500mm的圆柱形钢管1,该钢管1的管体底端为圆锥形,钢管1管体顶端焊接有圆形法兰盘2;在法兰盘2的下方,还设有三道同样设置的螺旋形叶片3,该螺旋形叶片3为钢管1管体表面上的凸起,该凸起绕管体自上而下呈螺旋状设置,且凸起绕管体1.25周,该三道螺旋形叶片3在钢管1管体上间隔设置。 
作为上述实施例方案的替换方案,所述管体的底端呈锥形、多齿形、十字形、一字形、斜切口形或平切口形钻头式金属结构。 
采用上述实施例方案的法兰不连续式螺旋桩基础,因采用了变截面的构造形状,满足了附加应力的分布规律和应力分担比及刚度变化的要求,调整了土壤与桩基础之间的作用力分布,桩基础侧的土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩基础端荷载减少,使桩基础本体受力与土体受力协调一致,改变了桩与土体之间相互作用的模式,桩与土界面构成了机械型咬合,使其更牢固的特点得以实现,打桩过程中桩侧土体受到挤压、挤密作用,打桩后桩侧土体形成螺母,桩体螺纹(螺旋形叶片3)与桩侧土螺母紧密咬合,调整了土与桩之间的作用力分布,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致,进一步增强桩基础的稳固性能、抗沉性能及抗拉拔性能。 
以上对本发明实施例所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本发明实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人 员,依据本发明实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。 

Claims (5)

1.一种法兰不连续式螺旋桩基础,其特征在于:
包括管体,所述管体整体呈柱状,所述管体的底端呈锥形,且所述管体另一端固连有接驳件;
管体的外侧部分设有间隔设置的螺旋形叶片(3)。
2.如权利要求1所述的法兰不连续式螺旋桩基础,其特征在于:
所述接驳件为法兰盘(2)。
3.如权利要求1所述的法兰不连续式螺旋桩基础,其特征在于:
所述螺旋形叶片(3)间隔围绕管体。
4.如权利要求1所述的法兰不连续式螺旋桩基础,其特征在于:
所述管身外侧还设有防腐层。
5.如权利要求1所述的法兰不连续式螺旋桩基础,其特征在于:
所述管体的底端呈多齿形、十字形、一字形、斜切口形或平切口形钻头式金属结构。 
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