RU189971U1 - Свая винтовая - Google Patents

Свая винтовая

Info

Publication number
RU189971U1
RU189971U1 RU2019110043U RU2019110043U RU189971U1 RU 189971 U1 RU189971 U1 RU 189971U1 RU 2019110043 U RU2019110043 U RU 2019110043U RU 2019110043 U RU2019110043 U RU 2019110043U RU 189971 U1 RU189971 U1 RU 189971U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pile
pointed end
faces
screw
sectional diameter
Prior art date
Application number
RU2019110043U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Коровин
Original Assignee
Дмитрий Владимирович Коровин
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 Дмитрий Владимирович Коровин filed Critical Дмитрий Владимирович Коровин
Priority to RU2019110043U priority Critical patent/RU189971U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189971U1 publication Critical patent/RU189971U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • E02D5/56Screw piles

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

Полезная модель относится к строительству и применяется в качестве фундамента-основания для металлических или деревянных столбов-стоек различного сечения. Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в увеличении эффективности разрушения слоев грунта заостренным окончанием сваи без необходимости увеличения осевого усилия, прикладываемого к свае в процессе ее установки, и с сохранением прежней эффективной технологии изготовления сваи. Технический результат достигается в свае винтовой, состоящей из цельного корпуса, изготовленного из трубы, имеющего цилиндрическую зону с постоянным диаметром сечения, коническую зону с постепенно уменьшающимся диаметром сечения, заостренное окончание, имеющая спираль, расположенную на цилиндрической и конической зонах внешней поверхности корпуса, заостренное окончание имеет четыре плоские грани, взаимное расположение которых соответствует расположению граней в пирамиде, два первых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде плавных радиусных переходов, а два вторых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде выступов, образованных сплющенными до соприкосновения друг с другом стенок трубы, из которой изготовлен корпус сваи, причем длина заостренного окончания составляет 30…100 мм. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к строительству и применяется в качестве фундамента-основания для металлических или деревянных столбов-стоек различного сечения.
Известен аналог - винтовая свая - RU 131011, 26.03.2013, содержащая ствол в виде трубы, винтовую лопасть, наконечник и расширительный поясок, отличающаяся тем, что наконечник выполнен в виде ребристой осесимметричной фигуры с заостренным концом, присоединенной к заглушке ствола.
Недостатком аналога является низкая надежность сваи, обусловленная тем, что наконечник выполнен в виде отдельной детали, приваренной к трубе, что способствует быстрому распространению коррозии сваи в месте соединения деталей сваркой.
Известен аналог - винтовая свая - RU 182309, 24.01.2018, принятая в качестве прототипа, состоящая из цельного цилиндрического корпуса, имеющего зону с постоянным диаметром сечения, а также зону с постепенно уменьшающимся диаметром сечения, имеющего заостренное окончание, подвергнутое термообработке с последующей ковкой и закаливанием, и спирали 10-20 мм шириной и 1-3 мм толщиной, расположенной на части внешней поверхности цилиндрического корпуса таким образом, что одна из ее крайних точек совпадает с заостренным окончанием, а вторая расположена на зоне цилиндрического корпуса с постоянным диаметром сечения.
Недостатком прототипа является низкая проникающая способность сваи, которая снижает эффективность ее установки в каменистый или замерзший грунт, находящийся долгое время при отрицательных по Цельсию температурах. Низкая проникающая способность обусловлена гладкой поверхностью заостренного окончания, которая не оказывает разрушающего воздействия на верхние слои грунта при вращении сваи, а проскальзывает при вращении. Поэтому необходимо прикладывать значительные вертикальные усилия для того, чтобы проткнуть верхние слои грунта для того, чтобы начать вворачивать сваю, используя винтовую поверхность. Недостатком является также сложность установки сваи, которая обусловлена сложностью ее ориентирования из-за гладкой поверхности заостренного окончания. При выставлении сваи в вертикаль сложно зафиксировать ее в таком положении перед началом вворачивания в грунт, она проскальзывает и теряет вертикальное положение, особенно при установке в каменистый грунт. По перечисленным причинам ручная установка сваи значительно затруднена.
Технической задачей полезной модели является увеличение эффективности установки винтовой сваи, обеспечение возможности установки сваи вручную без применения специального инструмента.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в увеличении эффективности разрушения слоев грунта заостренным окончанием сваи без необходимости увеличения осевого усилия, прикладываемого к свае в процессе ее установки, и с сохранением прежней эффективной технологии изготовления сваи.
Технический результат достигается в свае винтовой, состоящей из цельного корпуса, изготовленного из трубы, имеющего цилиндрическую зону с постоянным диаметром сечения, коническую зону с постепенно уменьшающимся диаметром сечения, заостренное окончание, имеющей спираль, расположенную на цилиндрической и конической зонах внешней поверхности корпуса, заостренное окончание имеет четыре плоские грани, взаимное расположение которых соответствует расположению граней в пирамиде, два первых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде плавных радиусных переходов, а два вторых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде выступов, образованных сплющенными до соприкосновения друг с другом стенок трубы, из которой изготовлен корпус сваи, причем длина заостренного окончания составляет 30…100 мм.
На фиг. 1 изображен вид сбоку сваи винтовой.
На фиг. 2 изображен увеличенный вид заостренного окончания сваи винтовой.
На фиг. 3 изображено поперечное сечение заостренного окончания сваи винтовой.
На фиг. 4 изображена последовательность изготовления корпуса сваи винтовой.
На фиг. 5 изображена форма штампа для формования заостренного окончания сваи винтовой.
Свая винтовая, изображенная на фиг. 1, состоит из цельного корпуса 1, изготовленного из трубы, имеющего цилиндрическую зону 2 с постоянным диаметром сечения, коническую зону 3 с постепенно уменьшающимся диаметром сечения, заостренное окончание 4, подвергнутое термообработке с последующей ковкой и закаливанием, спираль 5, расположенную на цилиндрической 2 и конической 3 зонах внешней поверхности корпуса 1 таким образом, что одна из ее крайних точек 6 совпадает с заостренным окончанием 4, а вторая 7 расположена на цилиндрической зоне 3 корпуса 1 с постоянным диаметром сечения, заостренное окончание 4 имеет четыре плоские грани 8, как показано на фиг. 2, 3, взаимное расположение которых соответствует расположению граней в пирамиде, два первых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней 8 выполнены в виде плавных радиусных переходов 9, как показано на фиг. 2, 3, а два вторых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней 8 выполнены в виде выступов 10, образованных сплющенными до соприкосновения друг с другом стенок трубы, из которой изготовлен корпус 1 сваи, причем длина L заостренного окончания составляет 30…100 мм.
Рассмотрим пример конкретной реализации сваи винтовой. Корпус 1 сваи винтовой изготавливается из трубы толщиной t=3 мм, как показано на фиг. 1, которую нарезают на заготовки 11 длиной 1000 мм, как изображено на фиг. 4. Далее заготовку 11 нагревают в индукционной печи до температуры 800°С, и в роторном прессе формуют коническую зону 3 и конический участок под заостренное окончание 4, получая заготовку 12. После этого заготовку 12 нагревают в индукционной печи и куют в штампе-прессе заостренное окончание 4, получая необходимую форму корпуса 1 сваи винтовой. Для ковки заостренного окончания 4 в примере конкретной реализации применяют штамп, имеющий форму, изображенную на фиг. 5, но ковка заостренного окончания 4 может проводиться и на штампе, имеющем другую форму. После этого осуществляется закаливание заостренного окончания 4. На последней операции изготовления сваи винтовой к корпусу 1 приваривают заранее изготовленную из листовой стали спираль 5, а также сверлят отверстие 13 (фиг. 2) для вывода жидкости из сваи с целью исключения коррозии изнутри сваи. Спираль может быть установлена по всей длине цилиндрической 2 и конической 3 зон сваи, которые могут иметь длину от 300 до 12000 мм, может быть установлена с шагом 40-60 мм. Эти особенности е зависят от поставленных задач и нагрузок, возникающих при установке сваи и ее эксплуатации. Длина заостренного окончания 4 в примере конкретной реализации составляет 50 мм. При длине заостренного окончания 4 менее 30 мм эффект от наличия выступов 10 сводится к нулю. При длине заостренного окончания 4 более 100 мм процесс его ковки становится значительно более энергоемким, а эффективность применения сваи не увеличивается, кроме того увеличивается усилие закручивания сваи, что является негативным фактором.
Корпус сваи винтовой в примерах реализации может быть изготовлен из трубы диаметром 40…230 мм с толщиной стенки 1…8 мм, длина спирали может быть 0,1…6 м с шагом спирали 30…120 мм, длина сваи может быть 0,5…12 м. Применение трубы от 40 до 230 мм экономически и технологически целесообразно, на данных диаметрах технологически реализуемо предлагаемое техническое решение. Толщина труб от 1,5 мм до 8 мм выбрана по причине применяемости по ГОСТ, из конструктивных особенностей. При больших толщинах выступы 10 не формуются из-за повышенного усилия, требуемого для их формования. При толщине менее 1,5 мм недостаточна их прочность. Шаг и длина навивки являются важными параметрами при реализации технического решения. Если изготовить сваю с корпусом диаметром 76 мм и установить спираль с шагом 50 мм и длиной спирали 6 метров, то несущая способность сваи будет 4,5 тонны на ось. Если изготовить спираль шагом 40 мм при той же длине, то несущая способность будет уже 4,750 кг. Чем меньше шаг, тем плотнее грунт при выкручивании сваи, чем плотнее грунт, тем несущая способность будет выше и тем выше эффективность разрушения слоев грунта. Изменяя шаг, длину, диаметр меняют характеристики сваи. Заявленный технический результат достигается в пределах указанных диапазонов.
Рассмотрим пример эксплуатации сваи винтовой. Сваю применяют для установки в каменистый грунт без применения какого-либо специального инструмента для установки свай - пневматического забивного инструмента или спец техники. Осуществляют разметку территории с обозначением мест установки свай. Сваю винтовую располагают вертикально, опирая в грунт вершиной 14 (фиг. 2) заостренного окончания 4. Надавливая на сваю в осевом направлении, углубляют заостренное окончание 4 в грунт. При этом свая получает фиксацию в грунте от проворачивания и заваливания в сторону благодаря наличию выступов 10 в заостренном окончании 4. После этого прикладывают вращающий момент относительно оси 15 (фиг. 1) сваи. В процессе вращения сваи выступы 10 (фиг. 2, 3) в заостренном участке 4 разрушают каменистую породу грунта подобно режущей кромке сверла или винта-самореза. За счет наличия такого разрушающего воздействия на верхние слои грунта требуется меньшее осевое усилие при установке сваи. Этим достигается возможность установки сваи вручную без применения спец инструмента. Наличие выступов 10 в заостренном окончании 4 помогает ломать более плотный грунт во время всего прохождения сваи, при ее установке в грунт, что делает монтаж ее существенно быстрее, снижает усилия установки. Это позволяет работать в особых скалистых грунтах, так как свая способна колоть камни, которые встречаются при закручивании на пути в грунте. Свая эффективно проходит в грунт, состоящий из ракушечника, который является очень твердым, тяжелым и создает сложности для установки других видов свай. Свая благодаря описанной особенности хорошо устанавливается в условиях вечной мерзлоты, в лед.
Плоские грани 8 обеспечивают требуемую жесткость заостренному окончанию 4, что предотвращает деформацию корпуса 1 в результате дополнительных усилий, передающихся с выступов 10, которые являются режущими кромками. Радиусные переходы 9 снижают сопротивление вворачиванию и исключают дополнительные концентраторы напряжений в заостренном окончании 4, повышая прочность корпуса 1. Благодаря выполнению выступов 10 из того же исходного материала - трубы, сохраняется прежняя эффективная технология изготовления сваи и обеспечивается экономия материала. При изготовлении заостренного окончания 4 с режущими кромками - выступами 10 в виде отдельного привариваемого наконечника, изготавливаемого, например, литьем, технологический процесс изготовления сваи был бы усложнен, а также было бы увеличена материалоемкость изделия.

Claims (1)

  1. Свая винтовая, состоящая из цельного корпуса, изготовленного из трубы, имеющего цилиндрическую зону с постоянным диаметром сечения, коническую зону с постепенно уменьшающимся диаметром сечения, заостренное окончание, имеющая спираль, расположенную на цилиндрической и конической зонах внешней поверхности корпуса, отличающаяся тем, что заостренное окончание имеет четыре плоские грани, взаимное расположение которых соответствует расположению граней в пирамиде, два первых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде плавных радиусных переходов, а два вторых противолежащих участка сопряжения двух смежных плоских граней выполнены в виде выступов, образованных сплющенными до соприкосновения друг с другом стенок трубы, из которой изготовлен корпус сваи, причем длина заостренного окончания составляет 30…100 мм.
RU2019110043U 2019-04-04 2019-04-04 Свая винтовая RU189971U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110043U RU189971U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Свая винтовая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110043U RU189971U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Свая винтовая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189971U1 true RU189971U1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66948004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110043U RU189971U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Свая винтовая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189971U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4239419A (en) * 1977-10-27 1980-12-16 Gillen William F Jr Precast concrete threaded pilings
RU2211283C1 (ru) * 2001-12-21 2003-08-27 Басиев Асхар Николаевич Способ возведения противофильтрационной инженерно-защитной конструкции
RU2304664C1 (ru) * 2006-02-20 2007-08-20 Аркадий Викторович Козлович Винтовая свая
RU120426U1 (ru) * 2012-04-17 2012-09-20 Александр Валентинович Третьяков Свая винтовая
RU142535U1 (ru) * 2013-11-12 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС Винтовая свая
RU144966U1 (ru) * 2013-11-12 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС Винтовая свая
RU182309U1 (ru) * 2018-01-24 2018-08-14 Юрий Александрович Землянухин Винтовая свая

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4239419A (en) * 1977-10-27 1980-12-16 Gillen William F Jr Precast concrete threaded pilings
RU2211283C1 (ru) * 2001-12-21 2003-08-27 Басиев Асхар Николаевич Способ возведения противофильтрационной инженерно-защитной конструкции
RU2304664C1 (ru) * 2006-02-20 2007-08-20 Аркадий Викторович Козлович Винтовая свая
RU120426U1 (ru) * 2012-04-17 2012-09-20 Александр Валентинович Третьяков Свая винтовая
RU142535U1 (ru) * 2013-11-12 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС Винтовая свая
RU144966U1 (ru) * 2013-11-12 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью ДЭЙТЭРИЧ ИНВЕСТМЕНТС Винтовая свая
RU182309U1 (ru) * 2018-01-24 2018-08-14 Юрий Александрович Землянухин Винтовая свая

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4239419A (en) Precast concrete threaded pilings
US8747042B2 (en) Fastener with hardened threads
EP2141286B1 (en) Spiral steel pipe pile
US10590619B2 (en) Helical pier with thickened hexagonal coupling ends and method of manufacture
JP4559774B2 (ja) フレア付き鋼管、鋼管継手、鋼管杭、鋼管柱とフレア付き鋼管の製造方法
US3653217A (en) Rock bolt rod configuration
CN204060749U (zh) 一种恒阻大变形锚杆/锚索
RU189971U1 (ru) Свая винтовая
US7374494B2 (en) Fluid connector
RU2707620C1 (ru) Свая винтовая
RU191482U1 (ru) Винтовая свая
CN206070517U (zh) 一种用于同轴地结合一对桩的端板
JP5688848B2 (ja) 地盤補強用鋼管及びその製造方法
JPH01142122A (ja) 小口径鋼管杭
EP3516310B1 (en) Coaxial geothermal probe and method for making a coaxial geothermal probe
RU158889U1 (ru) Свая винтовая
US4462716A (en) Pile driving
CN110091431B (zh) 一种钢管混凝土桩及制造方法
JP4589879B2 (ja) 鋼管、鋼管杭、およびコンクリート補強用鋼材
JP6007863B2 (ja) 回転杭を構成する鋼管の接合構造
RU2684554C1 (ru) Свайная опора
WO2020236040A1 (ru) Винтовая свая
RU170986U1 (ru) Бетонная винтовая свая
JP6470699B2 (ja) 杭の接続構造
GB2426777A (en) A pile sleeve

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210405

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20220118