RU170032U1 - Свая с противопучинной оболочкой - Google Patents

Свая с противопучинной оболочкой Download PDF

Info

Publication number
RU170032U1
RU170032U1 RU2016151230U RU2016151230U RU170032U1 RU 170032 U1 RU170032 U1 RU 170032U1 RU 2016151230 U RU2016151230 U RU 2016151230U RU 2016151230 U RU2016151230 U RU 2016151230U RU 170032 U1 RU170032 U1 RU 170032U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pile
concrete
polymer
diameter
shell
Prior art date
Application number
RU2016151230U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Вячеславович Алявдин
Александр Викторович Кузьмин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк" filed Critical Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк"
Priority to RU2016151230U priority Critical patent/RU170032U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170032U1 publication Critical patent/RU170032U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/35Foundations formed in frozen ground, e.g. in permafrost soil
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/22Piles
    • E02D5/60Piles with protecting cases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

Область использования: область строительства в условиях Крайнего Севера систем нефтегазовых и иных трубопроводов, опор контактных сетей, зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры, в частности производство железобетонных свай с противопучинным покрытием, широко востребованных в основных территориальных зонах освоения Западной Сибири, Ямала и др.Задача: повышение качества и долговечности при одновременном снижении себестоимости бетонной сваи.Технический результат: снижение касательных сил морозного пучения, воздействующих на сваю в период сезонного промерзания грунта, вызывающих возможность выталкивания сваи и создания аварийной ситуации, а также снижение себестоимости свай и снижение расходов на сооружение объектов.Сущность: свая с противопучинным покрытием наружной поверхности в срединной части сваи, выполненным в виде оболочки из полимерного модифицированного термоусадочного материала, жестко закрепленной на свае, и размещением между оболочкой и сваей адгезивного слоя, свая выполнена из бетона, при этом адгезионный слой и противопучинное покрытие нанесены последовательно на наружную поверхность бетона.При этом бетон сваи может быть выполнен армированным, диаметр оболочки до сборки со сваей как минимум на 10% больше диаметра или размеров поперечного сечения бетонной сваи, выполненной с возможностью усадки при нагреве до диаметра на 15-150% меньше диаметра или размеров поперечного сечения покрываемой сваи, в качестве противопучинного полимерного термоусадочного материала применяют композитный модифицированный полимер на основе полиолефинов с добавками на основе полиэтилена, полипропилена, сэвилена или других термопластичных сшивающихся полимеров, в качестве адгезивного слоя применяют термопластичные композиции на основе полимерных и комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА, адгезивный слой имеет толщину 0,5 – 3,0 мм.5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области строительства в условиях Крайнего Севера систем нефтегазовых и иных трубопроводов, опор контактных сетей, зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры, в частности для производства железобетонных свай с противопучинным покрытием, широко востребованных в основных территориальных зонах освоения Западной Сибири, Ямала и др.
Известны сваи стальные с противопучинным покрытием, содержащие в слое сезонного промерзания-оттаивания грунта покрытие полимерной пленкой кремнийорганических соединений: жидкостей или эмалей, которые снижают силы примерзания грунта к сваям за счет увеличения водоотталкивающих свойств поверхности. Для различного материала свай применяются различные по составу кремнийорганические соединения. Работы по нанесению указанных противопучинных покрытий проводятся в помещениях с плюсовой температурой окружающего воздуха, кроме того, необходимо наличие вытяжной вентиляции. Поверхности под покрытие должны тщательно очищаться. Противопучинное покрытие наносится в несколько слоев, после чего выдерживается в течение нескольких суток. Долговечность таких пленок составляет 15-25 лет. (Рекомендации по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов. Москва, «Стройиздат», 1974 г., с. 4, 9-13).
Недостатками данной конструкции сваи и противопучинного покрытия являются:
- высокая себестоимость стальных конструкций и низкая технологичность конструкции вследствие того, что нанесение покрытия непосредственно в полевых условиях требует создание условий с плюсовой температурой окружающего воздуха в течение нескольких суток;
- токсичность и огнеопасность кремнийорганических эмалей требует строгого соблюдения требований пожарной безопасности и промышленной санитарии; работающие с эмалями должны иметь индивидуальные средства защиты;
- малый срок эксплуатации.
Кроме кремнийорганических эмалей для уменьшения влияния сил морозного пучения грунтов на сваи рекомендуется противопучинное покрытие их полимерной пленкой одним из следующих высокомолекулярных соединений: эпоксидно-полиэфирным компаундом К-ПП; эпоксидно-полиэфирным компаундом К-ЭПЭ; эпоксидно-полиамидным компаундом К-ЭПА («Рекомендации по применению высокомолекулярных соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов». Москва, «Стройиздат», 1969 г., с. 4-7, 18).
Недостатками данных конструкций сваи и покрытия являются:
- высокая себестоимость и низкая технологичность конструкции вследствие того, что нанесение покрытия требует создание условий с температурой окружающего воздуха не ниже 10°C в течение 1-10 суток, что, в частности, затрудняет и удорожает изготовление сваи непосредственно в полевых условиях;
- вещества для нанесения покрытия токсичны и требуют особых мер предосторожности.
Известны также сваи с противопучинным покрытием, содержащие в слое сезонного промерзания-оттаивания грунта покрытие из пластических смазок, состоящих из жидкого масла, твердого загустителя, присадок и добавок. Состав консистентных смазок огнеопасен. Такая смазка наносится на поверхность сваи с целью снижения примерзания грунта к стенкам сваи и снижения силы трения мерзлого грунта. Для сохранения смазки на поверхности сваи весь период эксплуатации смазанная поверхность сваи выполнена с дополнительным покрытием полиэтиленовой пленкой или поливинилхлоридным пластиком («Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей». Москва, НИИОСП, 1980).
Недостатками данных конструкций стальной сваи и покрытия являются:
- сложность, высокая себестоимость и низкая технологичность конструкции вследствие многостадийной технологии нанесения многослойного покрытия на поверхность сваи и дополнительного покрытия пленкой,
- низкое качество покрытия вследствие сложности закрепления пленки на наружной поверхности сваи со смазкой для обеспечения качественного покрытия;
- токсичность и огнеопасность консистентных смазок;
- малый срок эксплуатации.
Известна стальная свая с противопучинным покрытием наружной поверхности в срединной части сваи, отличающаяся тем, что покрытие представляет собой рукав из полимерного термоусадочного материала, жестко закрепленный на свае. В качестве полимерного термоусадочного материала применяют полимерный композитный материал на основе полиолефинов (модифицированный полиэтилен высокой и средней плотности, высокомолекулярный полиэтилен, сэвилен, композиции полиэтилена или сэвилена и других термопластичных полимеров) (пат. РФ 89541).
Недостатками данного решения являются низкое качество закрепления/сцепления противопучинной оболочки на свае вследствие возможности образования микрозазоров между поверхностями сваи и оболочки, в том числе на участках свай, имеющих сварные швы, наличие неровностей или механических отложений, изменяющих диаметр и форму поперечного сечения, что может привести к возникновению очагов коррозии и дальнейшего выхода сваи и противопучинной оболочки из эксплуатации. Также может возникнуть проблема сдвига оболочки из-за попадания влаги в зазоры между поверхностями сваи и оболочки и снижение противопучинных качеств, а может и полного разрушения противопучинной оболочки.
Известна стальная свая с противопучинным покрытием наружной поверхности в срединной части сваи, оболочкой из полимерного модифицированного термоусадочного материала, жестко закрепленной на свае, причем диаметр оболочки до сборки со сваей как минимум на 10% больше диаметра или размеров поперечного сечения сваи, выполненной с возможностью усадки при нагреве до диаметра на 15-50% меньше диаметра или размеров поперечного сечения покрываемой сваи, при этом между оболочкой и сваей размещен адгезивный слой. В качестве противопучинного полимерного термоусадочного материала применяют модифицированный полиэтилен высокой и средней плотности, высокомолекулярный полиэтилен, сэвилен, композиции полиэтилена или сэвилена и других термопластичных полимеров. В качестве адгезивного слоя применяют термопластичные композиции на основе полимерных и комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА, толщиной 0,5-1,5 мм (пат. РФ 159874). Этот патент выбран в качестве прототипа.
Следует отметить, что все перечисленные технические решения касаются нанесения противопучинных покрытий на внешнюю поверхность металлических (стальных) свай.
Известно использование противопучинных покрытий на сваях, выполненных из металлической трубы с бетонным наполнением, но использование противопучинных покрытий на таких сваях принципиально не отличается от ранее описанных технических решений.
Кроме того, известно использование сваи, имеющей железобетонный ствол, сформированный в пробуренной скважине. Однако на повышение срока службы в условиях промерзания железобетонный ствол дополняется специальной металлической обоймой с противопучинистым покрытием в зоне воздействия морозного пучения грунта (пат. РФ №118324). Эта свая более экономична, но сложна в изготовлении. Противопучинное покрытие также нанесено на металлическую основу – обойму.
В связи с вышеизложенным в качестве прототип выбрана более простая в изготовлении традиционная металлическая свая с противопучинным покрытием, описанная в пат. РФ 159874 (см. выше). Одним из основных недостатков сваи-прототипа является ее высокая себестоимость, связанная с использованием специальной стальной трубы.
Более дешевым вариантом является использование бетонных свай. Однако бетонные сваи, также как и металлические, подвержены негативному воздействию вечной мерзлоты.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение качества и долговечности при одновременном снижении себестоимости бетонной сваи.
Техническим результатом предлагаемого решения являются:
- снижение касательных сил морозного пучения, воздействующих на сваю в период сезонного промерзания грунта, вызывающих возможность выталкивания сваи и создания аварийной ситуации;
- снижение себестоимости свай и снижение расходов на сооружение объектов;
- повышение качества бетонной сваи за счет исключения вероятности образования зазоров между поверхностями сваи и противопучинной оболочки, что позволит исключить возможность проникновения влаги в пространство между бетонной сваей и оболочкой;
- повышение долговечности сваи за счет исключения вероятности образования зазоров между поверхностями сваи и оболочки, что обеспечит плотное прилегание указанных поверхностей и удержание оболочки на поверхности сваи и не позволит сдвинуть оболочку вдоль поверхности сваи за счет касательных сил морозного пучения грунтов в условиях эксплуатации свайного фундамента.
Указанный технический результат достигается за счет того, что свая с противопучинным покрытием наружной поверхности в срединной части сваи, выполненным в виде оболочки из полимерного модифицированного термоусадочного материала, жестко закрепленной на свае, и размещением между оболочкой и сваей адгезивного слоя, согласно полезной модели свая выполнена из бетона, при этом адгезионный слой и противопучинное покрытие нанесены последовательно непосредственно на наружную поверхность бетона.
Указанный технический результат достигается за счет того, что бетон сваи выполнен армированным.
Указанный технический результат достигается за счет того, что диаметр оболочки до сборки со сваей как минимум на 10% больше диаметра или размеров поперечного сечения бетонной сваи, выполненной с возможностью усадки при нагреве до диаметра на 15-150% меньше диаметра или размеров поперечного сечения покрываемой сваи.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в качестве противопучинного полимерного термоусадочного материала применяют композитный модифицированный полимер на основе полиолефинов с добавками, например, на основе полиэтилена, полипропилена, сэвилена или других термопластичных сшивающихся полимеров.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в качестве адгезивного слоя применяют термопластичные композиции на основе полимерных и комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА.
Указанный технический результат достигается за счет того, что адгезивный слой имеет толщину 0,5 – 3,0 мм.
Изготовление сваи из бетона или железобетона позволяет снизить себестоимость и расходы на сооружение объектов, а использование противопучинной оболочки на таких сваях обеспечивает снижение касательных сил морозного пучения, воздействующих на сваю в период сезонного промерзания грунта, вызывающих возможность выталкивания сваи и создающих аварийную ситуацию, что в целом позволяет повысить долговечность конструкции в условиях вечной мерзлоты. При этом следует отметить, что замена свай, выполненных из любых известных из уровня техники сплавов, или свай, составных, включающих элементы из бетона или железобетона, известных из уровня техники, на сваи только из бетона или железобетона с противопучинным покрытием отлично обеспечивает снижение воздействия промерзания грунта на сваи, они стабильно остаются в установленном положении, но при этом значительно снижаются расходы на сооружение.
Размещение между противопучинной оболочкой и сваей адгезионного слоя позволяет заполнить адгезионным материалом все дефекты поверхности бетонной (железобетонной) сваи и/или оболочки, в том числе на участках свай, имеющих наличие неровностей и/или механических отложений, что исключает в процессе эксплуатации сваи вероятности образования зазоров между поверхностями сваи и противопучинной оболочки, что, в свою очередь, позволит исключить возможность проникновения влаги в пространство между сваей и оболочкой, повышая, таким образом, качество сваи с противопучинной оболочкой.
Исключение вероятности образования зазоров между поверхностями сваи и противопучинной оболочки обеспечит также плотное прилегание указанных поверхностей и удержание оболочки на поверхности сваи при возникновении продольных касательных сил морозного пучения грунтов в условиях эксплуатации свайного фундамента, что обеспечит повышение долговечности сваи, за счет исключения сдвига противопучинной оболочки вдоль поверхности сваи в процессе ее эксплуатации.
Применение рукава из модифицированного термопластичного материала для создания противопучинного покрытия на наружной поверхности сваи позволяет использовать присущее модифицированным полимерам свойство «памяти формы». Применение рукава со свойством памяти формы, диаметр которого до сборки со сваей как минимум на 10 процентов больше диаметра или размеров поперечного сечения сваи, упрощает способ формирования противопучинного полимерного покрытия на наружной поверхности сваи вследствие обеспечения легкости установки его на свае, в том числе на участках свай, имеющих наличие неровностей или механических отложений, изменяющих диаметр и форму поперечного сечения и т.п. Способность рукава при нагреве плавно уменьшиться в диаметре до размера на 15-50 процентов меньше наружного диаметра или размеров поперечного сечения футеруемой сваи обеспечивает качественное формирование противопучинного покрытия поверхности сваи без складок и без зазоров между рукавом и сваей любой формы.
Применение в качестве полимерного термоусадочного материала композитный материал на основе полиолефинов (модифицированный полиэтилен высокой и средней плотности, высокомолекулярный полиэтилен, сэвилен, композиции полиэтилена или сэвилена и других термопластичных полимеров) позволяет обеспечить свойство «памяти формы» для противопучинной оболочки, в результате которого обеспечивается более плотное прилегание оболочки к поверхности сваи, что в совокупности с адгезионных слоем между поверхностями сваи и оболочки позволит исключить в процессе изготовления и эксплуатации сваи вероятность образования зазоров между поверхностями сваи и оболочки, что, в свою очередь, позволит исключить возможность проникновения влаги в пространство между сваей и оболочкой, повышая таким образом качество сваи с противопучинной оболочкой и ее долговечность.
Применение в качестве адгезионного слоя термопластичных композиций на основе полимерных и комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА обеспечивает заполнение всех неровностей между поверхностями сваи и оболочки за счет свойств этих материалов: высокой текучести в расплавленном состоянии и высокой адгезии к поверхности как полярных, так и неполярных материалов.
Выполнение адгезионного слоя толщиной 0,5 – 3,0 мм позволяет обеспечить величину адгезии между наружной поверхностью сваи и внутренней поверхностью противопучинной оболочкой.
Приведенные данные определены экспериментальным путем.
Предложенная конструкция сваи гарантирует ее высокое качество и долговечность, а также экономичность, проста и технологична в изготовлении.
Применение термоусадочного материала для указанного рукава обеспечивает простоту сборки противопучинной оболочки со сваей за счет того, что внутренний диаметр рукава до нагрева превышает поперечные размеры сваи. Применение адгезионного слоя гарантирует плотное прилегание поверхностей сваи и противопучинной оболочки. При этом предложенные материалы оболочки и адгезионного слоя экологически безопасны.
Предложенные конструкции сваи и противопучинного покрытия имеют широкий температурный диапазон эксплуатации: от минус 60°С до плюс 100°С, а модифицированный полимер покрытия является более прочным материалом по сравнению с полиэтиленовой пленкой: прочность на разрыв его в 2,5 раза выше, а износостойкость повышается в 30 раз в сравнении с обычным полиэтиленом. Срок службы предложенных адгезионных материалов составляет не менее 50 лет. Срок службы таких свай с указанными покрытием и адгезионным слоем не менее 50 лет.
Предложенная полезная модель поясняется чертежом, где изображена конструкция предложенной сваи с наружной противопучинной оболочкой и адгезионным слоем между сваей и оболочкой.
Конструкция состоит из сваи 1, выполненной из армированного бетона (железобетона), и жестко соединенного с ней в срединной части противопучинной оболочки 2 из модифицированного термопластичного материала. Между указанными деталями размещен адгезионный слой 3.
Пример конкретного осуществления
Свая представляет собой железобетонную опору круглого или квадратного сечения в соответствии с ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия. Поперечный размер 530 мм. Требуется изготовить бетонную сваю длиной 9000 мм с противопучинной оболочкой длиной 2000 мм из тяжелого или мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие, указанного в технической документации и рабочих чертежах на эти сваи, но не ниже В15. При опирании свай на скальные и крупнообломочные грунты класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не ниже В25 независимо от длины сваи (см. ГОСТ 19804-2012). Для обеспечения жесткости конструкции за счет сил сцепления поверхности рукава с поверхностью бетона сваи необходим правильный выбор размера поперечного сечения сваи в состоянии поставки, диаметра полностью усаженного рукава, длины участка сваи, требующего покрытия и использование в случае необходимости, соответствующего термопластичного адгезива.
Для обеспечения высоких адгезионных свойств поверхности, покрываемые противопучинной полимерной термоусаживаемой оболочкой, обычно верхнюю часть бетонной сваи, очищают от загрязнений, заусенцев и удаляют (сглаживают) острые грани.
После подготовки поверхности сваи на участок размещения противопучинной оболочки наносится адгезионный слой, состоящий из термопластичных композиций на основе полимерных и комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА заданной толщины. Адгезив наносится в расплавленном состоянии кистью, валиком, распылением, либо наматывается в виде ленты.
В качестве противопучиннной оболочки применяется рукав из модифицированного термопластичного полиолефина марки ПЭВД с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 4,0 мм, способный при нагревании свыше 120°C уменьшиться по внутреннему диаметру на 30% до 420 мм благодаря свойству «памяти формы». Длина термоусаживаемого рукава составляет 2000 мм.
Усадка противопучинной оболочки в виде полимерного термоусаживаемого рукава на бетонное тело сваи, обеспечивающая полное обжатие изолируемого изделия, происходит в результате ее нагрева до температуры не менее 120°C горячим воздухом или открытым пламенем газовой горелки. В полевых условиях усадку рукава начинают с середины отрезка, кольцевыми движениями нагревая рукав. После того, как центральная часть отрезка полимерного термоусаживаемого рукава усядет, плотно закрепившись на бетонной свае, осуществляют усадку остальных частей рукава, последовательно перемещая горелку вправо и влево. При усадке рукава толщина его стенки увеличивается в данном случае на 12% до 4,48 мм.
Усаженный рукав противопучинной оболочки до его остывания не должен подвергаться внешним механическим воздействиям, так как это может привести к его пластической деформации и разрушению.
После усадки рукава свая с противопучинной оболочкой устанавливается в месте ее эксплуатации в заранее подготовленную скважину большего диаметра. Производится подсыпка и закрепление сваи на необходимой глубине.
Предложенная конструкция бетонной сваи с противопучинным покрытием ОСПТ «Reline» имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от минус 60 град. C до плюс 100 град. C, а модифицированный полимер является более прочным материалом по сравнению с полиэтиленовой пленкой: прочность на разрыв его в 2,5 раза выше, а износостойкость повышается в 30 раз в сравнении с обычным полиэтиленом. Срок службы таких свай более 50 лет.

Claims (6)

1. Свая с противопучинным покрытием наружной поверхности в срединной части сваи, выполненным в виде оболочки из полимерного модифицированного термоусадочного материала, жестко закрепленной на свае, при этом между оболочкой и сваей размещен адгезивный слой, отличающаяся тем, что свая выполнена из бетона, при этом адгезионный слой и противопучинное покрытие последовательно нанесены непосредственно на наружную поверхность бетона.
2. Свая с противопучинным покрытием по п. 1, отличающаяся тем, что бетон сваи выполнен армированным.
3. Свая с противопучинным покрытием по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр оболочки до сборки со сваей как минимум на 10% больше диаметра или размеров поперечного сечения бетонной сваи, выполненной с возможностью усадки при нагреве до диаметра на 15-150% меньше диаметра или размеров поперечного сечения покрываемой сваи.
4. Свая с противопучинным покрытием по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве противопучинного полимерного термоусадочного материала применяют композитный модифицированный полимер на основе полиолефинов с добавками на основе полиэтилена, полипропилена, сэвилена или других термопластичных сшивающихся полимеров.
5. Свая с противопучинным покрытием по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве адгезивного слоя применяют термопластичные композиции на основе полимерных или комбинированных полимерно-битумных материалов, например, на основе СЭВА.
6. Свая с противопучинным покрытием по п. 1, отличающаяся тем, что адгезивный слой имеет толщину 0,5 – 3,0 мм.
RU2016151230U 2016-12-26 2016-12-26 Свая с противопучинной оболочкой RU170032U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151230U RU170032U1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Свая с противопучинной оболочкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151230U RU170032U1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Свая с противопучинной оболочкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170032U1 true RU170032U1 (ru) 2017-04-12

Family

ID=58641521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151230U RU170032U1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Свая с противопучинной оболочкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170032U1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204490U1 (ru) * 2020-11-25 2021-05-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Буронабивная свая
RU205047U1 (ru) * 2021-01-29 2021-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Композитная противопучинная свая
RU207627U1 (ru) * 2020-12-22 2021-11-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Композитная противопучинная свая
RU208116U1 (ru) * 2021-06-16 2021-12-03 Общество с ограниченной ответственностью "НК "Роснефть" - НТЦ" Составная свая переменного сечения
RU2764900C1 (ru) * 2021-06-29 2022-01-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Свая с оболочкой
RU215375U1 (ru) * 2022-08-30 2022-12-12 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Базальтовые трубы" Композитная противопучинистая свая

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU903472A1 (ru) * 1980-04-23 1982-02-07 Одесский Инженерно-Строительный Институт Сва , возводима на пучинистых грунтах
RU89541U1 (ru) * 2009-08-26 2009-12-10 Дмитрий Вячеславович Алявдин Противопучинная свая и покрытие для нее
CN103669345A (zh) * 2012-09-13 2014-03-26 天津永生鑫和管桩有限公司 一种预应力混凝土管桩
RU159874U1 (ru) * 2015-07-23 2016-02-20 Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк" СВАЯ С ПРОТИВОПУЧИННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ОСПТ "Reline"
RU161199U1 (ru) * 2015-12-07 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Русская стратегия" Сваи металлические с защитным полимерным покрытием

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU903472A1 (ru) * 1980-04-23 1982-02-07 Одесский Инженерно-Строительный Институт Сва , возводима на пучинистых грунтах
RU89541U1 (ru) * 2009-08-26 2009-12-10 Дмитрий Вячеславович Алявдин Противопучинная свая и покрытие для нее
CN103669345A (zh) * 2012-09-13 2014-03-26 天津永生鑫和管桩有限公司 一种预应力混凝土管桩
RU159874U1 (ru) * 2015-07-23 2016-02-20 Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк" СВАЯ С ПРОТИВОПУЧИННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ОСПТ "Reline"
RU161199U1 (ru) * 2015-12-07 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Русская стратегия" Сваи металлические с защитным полимерным покрытием

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204490U1 (ru) * 2020-11-25 2021-05-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Буронабивная свая
RU207627U1 (ru) * 2020-12-22 2021-11-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Композитная противопучинная свая
RU205047U1 (ru) * 2021-01-29 2021-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Композитная противопучинная свая
RU208116U1 (ru) * 2021-06-16 2021-12-03 Общество с ограниченной ответственностью "НК "Роснефть" - НТЦ" Составная свая переменного сечения
RU2764900C1 (ru) * 2021-06-29 2022-01-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Свая с оболочкой
RU215375U1 (ru) * 2022-08-30 2022-12-12 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Базальтовые трубы" Композитная противопучинистая свая
RU2822185C1 (ru) * 2023-12-06 2024-07-03 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" (ПАО "Якутскэнерго") Деревянное свайное основание с покрытием для установки в пучинистых грунтах
RU2826072C1 (ru) * 2023-12-06 2024-09-03 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" (ПАО "Якутскэнерго") Способ обработки противопучинистым покрытием деревянного свайного основания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU170032U1 (ru) Свая с противопучинной оболочкой
RU159874U1 (ru) СВАЯ С ПРОТИВОПУЧИННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ОСПТ "Reline"
AU2017365730A1 (en) PVDF coated pipe for oil or gas applications
RU170933U1 (ru) Труба с бетонным покрытием
CN208099288U (zh) 石油管线用球墨铸铁管
RU89541U1 (ru) Противопучинная свая и покрытие для нее
RU72038U1 (ru) Термогидроизолированный сильфонный компенсатор
RU49167U1 (ru) Трубный элемент с комбинированной теплоизоляцией в гидрозащитной оболочке
CN204785312U (zh) 中水管道和中水输送系统
CN113803533B (zh) 一种墙体新增防水套管的施工方法
CN105257917A (zh) 变径式防腐耐高温地埋复合保温管道及安装方法
CN107166102B (zh) 一种用于穿墙、出地面燃气套管及其制作方法
CN210461998U (zh) 一种新型防腐rtp管
CN204717234U (zh) 定向穿越管线护套管端部环空防水结构
CN202327533U (zh) 保温管道
KR900001101B1 (ko) 동해 방지 말뚝
RU144498U1 (ru) Многослойный изоляционный материал
CN207421555U (zh) 一种建筑工程复合管
CN102168500A (zh) 砖内衬烟囱的压顶部位的防腐处理方法
RU101478U1 (ru) Погреб
RU99581U1 (ru) Труба с балластным покрытием
CN110004971A (zh) 一种风力发电机组基础用锚杆组件的防腐方法
RU191384U1 (ru) Устройство стыка теплоизолированного трубопровода с бетонным покрытием
CN214789797U (zh) 一种球墨铸铁管道防腐结构
RU205047U1 (ru) Композитная противопучинная свая