SA521421075B1 - ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها - Google Patents
ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها Download PDFInfo
- Publication number
- SA521421075B1 SA521421075B1 SA521421075A SA521421075A SA521421075B1 SA 521421075 B1 SA521421075 B1 SA 521421075B1 SA 521421075 A SA521421075 A SA 521421075A SA 521421075 A SA521421075 A SA 521421075A SA 521421075 B1 SA521421075 B1 SA 521421075B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- screw anchor
- tool
- driver
- anchor
- ground
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 38
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 15
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 9
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 5
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 5
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 4
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 3
- 239000011440 grout Substances 0.000 claims description 2
- 238000009933 burial Methods 0.000 claims 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 2
- 101710179738 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 1 Proteins 0.000 claims 1
- 241000272522 Anas Species 0.000 claims 1
- 241000125205 Anethum Species 0.000 claims 1
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 101000911753 Homo sapiens Protein FAM107B Proteins 0.000 claims 1
- 101710186608 Lipoyl synthase 1 Proteins 0.000 claims 1
- 101710137584 Lipoyl synthase 1, chloroplastic Proteins 0.000 claims 1
- 101710090391 Lipoyl synthase 1, mitochondrial Proteins 0.000 claims 1
- 102100026983 Protein FAM107B Human genes 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005429 filling process Methods 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 9
- 238000003491 array Methods 0.000 description 8
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 8
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 7
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 6
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 6
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N 3-pyridin-4-yl-1H-indole Chemical compound C=1NC2=CC=CC=C2C=1C1=CC=NC=C1 LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101150012579 ADSL gene Proteins 0.000 description 1
- 102100020775 Adenylosuccinate lyase Human genes 0.000 description 1
- 108700040193 Adenylosuccinate lyases Proteins 0.000 description 1
- 229910000680 Aluminized steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000760 Hardened steel Inorganic materials 0.000 description 1
- XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N Norphytane Natural products CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 210000000941 bile Anatomy 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 1
- 230000002518 glial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000011017 operating method Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000009527 percussion Methods 0.000 description 1
- 235000008001 rakum palm Nutrition 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000036346 tooth eruption Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D27/00—Foundations as substructures
- E02D27/10—Deep foundations
- E02D27/12—Pile foundations
- E02D27/14—Pile framings, i.e. piles assembled to form the substructure
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D27/00—Foundations as substructures
- E02D27/32—Foundations for special purposes
- E02D27/50—Anchored foundations
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
- E02D5/22—Piles
- E02D5/56—Screw piles
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
- E02D5/74—Means for anchoring structural elements or bulkheads
- E02D5/80—Ground anchors
- E02D5/801—Ground anchors driven by screwing
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D7/00—Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
- E02D7/22—Placing by screwing down
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B4/00—Drives for drilling, used in the borehole
- E21B4/16—Plural down-hole drives, e.g. for combined percussion and rotary drilling; Drives for multi-bit drilling units
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B4/00—Drives for drilling, used in the borehole
- E21B4/18—Anchoring or feeding in the borehole
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/002—Drilling with diversely driven shafts extending into the borehole
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B13/00—Dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose
- F16B13/14—Non-metallic plugs or sleeves; Use of liquid, loose solid or kneadable material therefor
- F16B13/141—Fixing plugs in holes by the use of settable material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B19/00—Bolts without screw-thread; Pins, including deformable elements; Rivets
- F16B19/04—Rivets; Spigots or the like fastened by riveting
- F16B19/08—Hollow rivets; Multi-part rivets
- F16B19/10—Hollow rivets; Multi-part rivets fastened by expanding mechanically
- F16B19/1027—Multi-part rivets
- F16B19/1036—Blind rivets
- F16B19/1045—Blind rivets fastened by a pull - mandrel or the like
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B25/00—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B25/00—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
- F16B25/001—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by the material of the body into which the screw is screwed
- F16B25/0026—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by the material of the body into which the screw is screwed the material being a hard non-organic material, e.g. stone, concrete or drywall
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B25/00—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
- F16B25/0036—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw
- F16B25/0084—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw characterised by geometric details of the tip
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B25/00—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
- F16B25/0036—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw
- F16B25/0094—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws characterised by geometric details of the screw the screw being assembled or manufactured from several components, e.g. a tip out of a first material welded to shaft of a second material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B25/00—Screws that cut thread in the body into which they are screwed, e.g. wood screws
- F16B25/10—Screws performing an additional function to thread-forming, e.g. drill screws or self-piercing screws
- F16B25/106—Screws performing an additional function to thread-forming, e.g. drill screws or self-piercing screws by means of a self-piercing screw-point, i.e. without removing material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S25/00—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
- F24S25/10—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules extending in directions away from a supporting surface
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S25/00—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
- F24S25/60—Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules
- F24S25/61—Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules for fixing to the ground or to building structures
- F24S25/617—Elements driven into the ground, e.g. anchor-piles; Foundations for supporting elements; Connectors for connecting supporting structures to the ground or to flat horizontal surfaces
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
- F24S30/42—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with only one rotation axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
- F24S30/42—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with only one rotation axis
- F24S30/425—Horizontal axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S80/00—Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/10—Supporting structures directly fixed to the ground
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/30—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
- H02S20/32—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D2250/00—Production methods
- E02D2250/0038—Production methods using an auger, i.e. continuous flight type
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D27/00—Foundations as substructures
- E02D27/32—Foundations for special purposes
- E02D27/42—Foundations for poles, masts or chimneys
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S25/00—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
- F24S2025/01—Special support components; Methods of use
- F24S2025/014—Methods for installing support elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S2030/10—Special components
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/47—Mountings or tracking
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Geometry (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Piles And Underground Anchors (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
- Types And Forms Of Lifts (AREA)
Abstract
ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها THREADED TRUSS FOUNDATIONS AND RELATED SYSTEMS, METHODS, AND MACHINES الملخـــص يتعلق الاختراع الحالي بالآلة machine دوارة لتثبيت براغي التثبيت screw anchors تحت الأرض underlying ground والمواضع المتعلقة بها. تحتوي الآلة machine على عمودmast بمحرك دوار rotary driver ومحرك (شياق) ماسك موجه على محور مشترك common axis. يقوم المحرك الماسك mandrel driver بتمرير الماسك a mandrel من خلال المحرك الدوار rotary driver وبراغي التثبيت screw anchor للسماح بتحريك الماسك mandrel للإمساك برأس براغي التثبيت ahead of the screw anchor بينما يثبت المحرك الدوار rotary driver براغي التثبيت screw anchor في الأرض. بدلاً من ذلك، قد يثبت محرك الماسك mandrel driver أيضًا المثقاب المطرقيhammering drill من خلال براغي التثبيت screw anchor لتمهيد الطريق أمامه عبر الصخور الجوفية subsurface rocks. شكل. 5ب
Description
ركائز جمالونية ملولبة والأدوات؛ الطرق والآلآت الخاصة بها THREADED TRUSS FOUNDATIONS AND RELATED SYSTEMS, METHODS, AND MACHINES الوصف الكامل
خلفية الاختراع يتم تركيب محطات الطاقة الشمسية solar power plants على نطاق المرافق في الغالب كمصفوفات مثبتة على الأرض ذات إمالة ثابتة fixed-tilt ground mounted arrays أو متتبعات أحادية المحور trackers 515ة-510816. يتم ترتيب المصفوفات ذات الإمالة الثابتة في صفوف من الألواح rows of panels الموجهة من الشرق إلى الغرب مائلة جنوياً بزاوية يحددها خط عرض موقع المصفوفة - كلما ابتعدت عن خط الاستواء equator زادت زاوية الميل steeper the tilt علع«ه. على التقيض من ذلك؛ يتم تثبيت المتتبعات أحادية المحور في صفوف من الشمال إلى الجنوب مع الألواح الشمسية المتصلة بمحور دوار rotating axis يسمى أنبوب عزم الدوران torque tube الذي يحرك الألواح من اتجاه مواجه للشرق إلى اتجاه مواجه للغرب في جميع الأنحاء 0 كل يوم؛ بعد ظهور الشمس من السماء. لأغراض هذا adsl يُشار إلى كل من المتتبعات ذات الإمالة الثابتة والمتتبعات ذات المحور الفردي بشكل جماعي كمصفوفات شمسية محورية axial
.solar arrays باستثناء تكاليف حيازة الأراضي؛ تتضمن التكاليف الإجمالية للمشروع لصفائف نطاق المرافق إعداد وتوصيلات develing التسوية road building الطرق sly surveying الموقع (تمهيد الحفر أو tracker التتبعات foundations الأسس «(Fl «grid and water connections الشبكة والميأة 5 inverters المحولات solar panels الألواح الشمسية fixed-tilt hardware أجهزة الإمالة الثابتة الأسلاك عصضتة»» حفر القنوات conduit (القناة electrical connections والتوصيلات الكهريائية إلخ). لقد انخفضت العديد من هذه التكاليف على مدى grid interface واجهة الشبكة trenching السنوات القليلة الماضية بسبب الابتكار المستمر وتوفر الأحجام المطلوية؛ مع ذلك؛ فإن أحد uniform المجالات التي تم تجاهلها إلى حد كبير هو الأسس. توفر الأسس واجهة تركيبية موحدة 0
structural interface تربط النظام بالأرض.
عند تركيب متتبع تقليدي أحادي المحور conventional single-axis tracker بعد تجهيز الموقع؛ يتم تثبيت الأعمدة الرأسية الأحادية plumb monopiles إلى الأرض على فترات منتظمة تحددها الشركة المصنعة لمتتبع tracker manufacturer و/ أو خطة الموقع tite plan يتم Lad بعد إرفاق مكونات المتتبع برأس تلك الأعمدة piles غالبًا ما يكون للأعمدة شكل حرف shaped H -1؛ لكنها قد تكون أيضًا على شكل © C-shaped أو حتى على شكل صندوق .box-shaped في الظروف التقليدية, مصفوفات المتتبع أحادية المحور كبيرة الحجم؛ قد يمثل شراء وبناء الأسس ما يصل إلى Dll 10-5 من التكلفة الإجمالية للنظام. على الرغم من هذه الحصة الصغيرة Lu فإن أي مدخرات في الصلب والعمالة المرتبطة بالأسس ستصل إلى مبلغ كبير من المال على مجموعة كبيرة من مشاريع الطاقة الشمسية. (La غالبًا ما يتم إغلاق صفقات تطوير أدوات التتبع لمدة 0 عام أو أكثر قبل أن يتم تكبد تكاليف التثبيت فعليًّاء لذلك فإن أي مدخرات أساسية بعد الصفقة يمكن تحقيقها ستكون على رأس الأرياح التي تم وضعها بالفعل في الحسابات التي تدعمها sly المشروع. الوصف العام للاختراع أحد أسباب الهيمنة مفرد الركيزة على سوق أسس المتتبع أحادي المحور هو بساطتها. من 5 السهل نسبيًا تثبيت الأعمدة الأحادية إلى الأرض على طول خط مستقيم باستخدام التكنولوجيا الحالية. على الرغم من أن تصميمها مُهدر بطبيعته؛ إلا أن تكلفتها المنخفضة نسبيًا وأدائها الذي يمكن التنبؤ به يجعلها خيار واضح على البدائل الأكثر تكلفة. تتطلب الفيزياء مفردة الركيزة أن تكون كبيرة الحجم لأن الأعضاء التركيبية المفردة ليست جيدة في مقاومة قوى الانحناء. عند استخدامها لدعم متتبع أحادي المحور» فإن أكبر القوى على الركيزة ليست من وزن المكونات؛ بل من القوة الجانبية المشتركة للرياح التي تضرب الألواح الشمسية المتصلة بالمصفوفة. تنقل هذه القوة الجانبية إلى الركيزة الأحادية كلحظة انحناء. حجم اللحظة أكبر بكثير من التحميل الثابت المنسوب إلى وزن الألواح ومكونات المتتبع. لذلك؛ عند استخدامها لدعم المتتبعات أحادية المحور؛ يجب أن تكون الأسس الأحادية كبيرة الحجم وأن يتم تثبيت ها بعمق في الأرض للوقوف في وجه الأحمال الجانبية. 5 هناك بدائل للأجهزة الأحادية المتاحة في السوق ولكنها حتى الآن لم تكن تنافسية من حيث
التكلفة. على سبيل Jha) في الترية الصعبة للغاية حيث تهيمن عمليات الإخفاق المكلفة؛ سيستخدم بعض عمال تركيب الطاقة الشمسية مسامير أرضية Yu ground screws من أعمدة H معازم -11 كما يوحي الاسم فإن الركيزة الأرضية تكون في الركيزة نسخة موسعة من لولب خشبي أو لولب معدني ذاتي اللصق؛ مع عمود ممدود مجوف وطرف مدببة تنتهي بنصل أو نقطة. يحتوي المسمار Lad على شكل خيط خارجي كبير يمتد من الحافة إلى أعلى تفتق وحتى Ga إلى أعلى العمود لتمكينه من التعامل مع Lj عند تثبيت ه في الأرض. يظهر Jie هذا المسمار الأرضي للفن السابق؛ على سبيل (JE في الشكل 1أ. يتم تصنيع المسامير الأرضية مثلاً المسمار لأرضي 0 في 1 وبيعها بواسطة Krinner, GmbH of Strasskirchen, Germany من بين آخرين. عندما يواجه القائمون بالتركيب ترية صخرية أو يتعين عليهم التثبيت فوق قاعدة صخرية؛ 0 فإنهم يقومون بحفر ثقوب مسبقًا في alge كل براغي تثبيت أرضي ثم يتثبيت ون براغي التثبيت في
الفتحات المحفورة مسبقًاء ويربطون الأسس فوق الأرض برأس كل مسمار. عند الإستخدام في أسس المتتبعات أحادية المحور؛ يتم تثبيت المسامير الأرضية مثل تلك الموضحة في الشكل 11 في شكل أزواج متجاورة. يتم ربط الأزواج فوق سطح الأرض بقوس 1 مقلوب يقدم واجهة أحادية الاستخدام لمتتبع المحور الفردي. يظهر dia على سبيل المثال» في 5 النظام 20 في الشكل 1ب. تقوم شركة (TERRASMART ومقرها مايرز بولاية فلوريدا؛ بتثبيت أسس ie النظام 20 باستخدام مسامير أرضية. في حين أن هذا قد يخفف من مشكلة الإخفاق؛ فإنه لا يؤدي إلى تحسين توفير المواد وسيؤدي فقط إلى تحديد الأماكن التي لن تعمل فيها البدائل الأقل تكلفة. يجب أن تقاوم الأسس الرأسية التي تدعم المتتبعات أحادية المحور مقاومة الانحناء؛ سواء كانت مصنوعة من أعمدة H أو مسامير أرضية. في اشارة الى الشكل 2ب؛ عندما تضرب 0 الرياح المصفوفة؛ فإنها تولد قوة جانبية تسمى Fl في الشكل. حجم هذه القوة يساوي FL مضريًا في ارتفاع الدعامة فوق النقطة التي يتم فيها تثبيت الركيزة على الأرض (على سبيل المثال؛ لا يتحرك). هذه القوة تضع مكونات الأساس رأسيا في الانحناء. نظرًا لأن الأعضاء التركيبية عمومًا
فقراء في مقاومة الانحناء؛ يجب أن يكونوا مفرطين في الصمود لتحملها. doy مقترح آخر لأعمدة ١1 مدفوعة بالإيقاع ومسامير أرضية عمودية؛ يستخدم Bg) من المسامير 5 الأرضية مدفوعة بزوايا حادة مع بعضها البعض في تكوين إطار A على عكس الدعامات الأحادية أو الركيزة المزدوج اللولبي للشكل cl يتمتع الإطار م بميزة تحويل الأحمال الجانبية إلى قوى محورية للتوتر والضغط في الساقين. يظهر هذاء على سبيل المثال» في طلب البراءة الأمريكية
برقم 0051915/2018 (فيما يلي Ql 915). يوضح الشكل 1ج النظام الموصوف في تطبيق 5. من الناحية النظرية؛ Jie النظام Ka الساقين من أن تكون أرق من تلك المستخدمة؛ على سبيل المثال» في نظام cl لأن الأرجل لا تخضع للانحناء. الشكل 2ج هو مخطط قوة يوضح كيفية ترجمة الأحمال الجانبية في إطار A مثل ذلك الموجود في 1ج. الحمل الجانبي 11 يضع ضغطًا على الساق المواجهة للريح والضغط على الساق المواجهة للريح. يُحتمل أن يكون النظام 0 تحسين على الركائز والمسامير الأرضية المتوازية؛ مع ذلك؛ فإن أي نظام يستخدم مسامير أرضية قياسية يكون في وضع غير مناسب بالنسبة إلى التركيبات الأخرى. بالإضافة ذلك؛ تتطلب الأشكال الهندسية المغلقة للمسمار الأرضي خطوة حفر سابقة منفصلة حيث لا يمكن التثبيت المباشر. لذلك؛ في شكلها الحالي؛ مع التثبيت الدوار التقليدي ومعدات الحفرء لا يمكن للمسامير 0 الأرضية أن تحقق التكافؤ في التكلفة مع الأسس الأحادية في أي مكان آخر غير ظروف الترية Foul) حتى في تلك الظروف؛ هناك مجال لتحسين كبير. في التعرف على هذه المشاكل وغيرهاء فإنه يعد هدفًا من تجسيدات مختلفة لهذا الكشف لتوفير ركائز جمالونية أو إطار A لتتبع أحادي المحور والتطبيقات الأخرى التي تدرك فوائد المسامير الأرضية في عامل أقل تكلفة , أكثر قوة , ومرونة؛ بالإضافة إلى آلات وطرق تثبيت مثل هذه cowl 5 يتمتع هذا الطلب بحق أسبقية Gy لطلب البراءة الأمريكي رقم 702,879/62, المودع بتاريخ 24 يوليو, 2018 تحت عنوان ' FOUNDATION PIERS FOR AXIAL SOLAR ARRAYS "AND RELATED SYSTEMS AND METHODS رقم 718,780/62, المودع بتاريخ 14 أغسطس « 2018 تحت عنوان " FOUNDATION PIERS FOR AXIAL SOLAR ARRAYS "AND RELATED SYSTEMS AND METHODS 0 رقم 726,909/62, المودع بتاريخ 4 سبتمبرء 2018 تحت عنوان " FOUNDATION PIERS FOR AXIAL SOLAR ARRAYS "AND RELATED SYSTEMS AND METHODS رقم 733,273/62, المودع بتاريخ 19 سبتمبرء 2018 تحت عنوان " FOUNDATION PIERS FOR AXIAL SOLAR ARRAYS "AND RELATED SYSTEMS AND METHODS رقم 748,083/62, المودع بتاريخ 19 psi 5 « 2018 تحت عنوان ' FOUNDATIONS FOR AXIAL SOLAR ARRAY AND RELATED SYSTEMS AND METHODS رقم 752,197/62, المودع بتاريخ 29 أكتوير» 2018 تحت عنوان ' SYSTEMS, METHODS AND MACHINES FOR
رقم 756,028/62, المودع بتاريخ ‘MANUFACTURING A FOUNDATION PILE
CLOSED LOOP FEEDBACK CONTROL FOR ' تحت عنوان 2018 «puis
IMPROVED SOLAR PILE DRIVING AND RELATED SYSTEMS, MACHINES " ورقم 052.416/16< المودع بتاريخ 17 مايو, 2019 تحت عنوان "AND CIRCUITS
THREADED TRUSS FOUNDATIONS AND RELATED SYSTEMS, METHODS, 5 "AND MACHINES يتم دمج هذا الكشف هنا بالمرجعية لمحتواهم ككل. شرح مختصر للرسومات يظهر الشكل 1أ براغي تثبيت أرضي تقليدي ground screw 1ق0ه1ا00760ه؟ يظهر الشكل 1ب براغي تثبيت أرضي مزدوج تقليدي لمتتبعات أحادية المحور؛ 0 يظهر الشكل 1ج أساس شديد الانحدار على ذات على شكل steeply sloped A-frame A ays foundation للمتتبعات أحادية المحور single-axis trackers باستخدام زوج من براغي_ التثبيت الأرضية التقليدية؛ الشكل 2 هو براغي تثبيت أرضي يدعم الركيزة الأحادية؛ الشكل 2ب هو مخطط قوة يوضح كيفية نقل الأحمال الجانبية في أساس أحادي؛ 5 الشكل 2ج هو مخطط قوة يوضح كيفية نقل الأحمال الجانبية في أساس إطار (A يوضح الشكل 3-د خطوات التصنيع للمرسى الأرضي المدبب؛ يوضح الشكل 4 مسامير لولبية وفقًا لتجسيدات مختلفة للاختراع؛ الشكل 4ب هو عرض عن قرب للطرف الملولب لتثبيت براغي التثبيت من الشكل 4أ؛ يوضح الشكل 4ج لتثبيت براغي تثبيت By لتجسيدات أخرى مختلفة للاختراع؛ 0 الشكل 15 هو عرض مقطعى للتثبيت براغى تثبيت والماسك أثناء التثبيت Bay لتجسيدات مختلفة للاختراع؛ يوضح الشكل 5ب أن براغي التثبيت يتم تثبيت ها بينما يتم دق الماسك في نفس الوقت من خلال
مركز براغي التثبيت؛
يوضح الشكل 16 زوج من براغي التثبيت المجاورة مدفوعة في الطبقات التحتية للأرض لتشكيل
قاعدة للركائز الجمالونية وفقًا لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 6ب ركيزة جمالونية مكتملة يدعم gia من متتبع أحادي المحور By لتجسيدات
مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 17 إخفاق براغي التثبيت والماسك أثناء التشغيل بسبب اصطدام صخرة الركيزة Gy
لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 7ب خطوة وسيطة لعملية تخفيف الإخفاق في الموقع وفقًا لتجسيدات مختلفة
للاختراع؛ 0 يوضح الشكل 7ج براغي التثبيت 7ب بعد تخفيف الإخفاق في الموقع Gy لتجسيدات مختلفة
للاختراع؛
يوضح الشكل 1د براغي التثبيت 7ب بعد تقنية تخفيف الإخفاق البديلة في الموقع By لتجسيدات
مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 8 عرض مقطعي جزتي يُظهر عمود حفر بارز Gag لتجسيد ات مختلفة للاختراع؛ 5 يوضح الشكل 9ا-ج حفر الصخور المختلفة التي يمكن استخدامها لإجراء تخفيف الإخفاق في
الموقع وفقًا لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 110 وب عرض جانبي وأمامي لقطعة من المعدات الثقيلة مع ale لتركيب براغي
تثبيت By لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 11 عرض لجزء من Gale لتثبيت براغي تثبيت بمحرك دوار والماسك lady 0 لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
as الشكل 2 1 عرض مفصل لمجموعة تشغيل الماسك من خلال محرك دوار ومثبت لولبي
Gg ت< لتجسيدات مختلفة للاختراع؛
يوضح الشكل 13 جزء من براغي التثبيت وفقًا لتجسيدات مختلفة للاختراع؛ و
يوضح الشكل 7-114 عرض مختلف لصامولة حلزونية يمكن استخدامها مع براغي التثبيت Gy
لتجسيدات مختلفة للاختراع.
الوصف التفصيلى:
الغرض من الوصف التالي هو نقل فهم شامل للتجسيدات الموصوفة من خلال توفير عدد من التجسيدات المحددة والتفاصيل التي تتضمن أسس الإطار A المستخدمة لدعم متتبعات الطاقة
الشمسية أحادية المحور. مع ذلك؛ يجب إدراك أن الاختراع Jal لا يقتصر على هذه التجسيدات
والتفاصيل المحددة؛ التي تعتبر نموذجية فقط. من المفهوم أيضًا أن الشخص الذي يمتلك مهارة
عادية في الفن في ضوءٍ الأنظمة والطرق المعروفة؛ سيقدر استخدام الاختراع للغرض المقصود
منه.
0 كما تمت مناقشته في الخلفية؛ تعتبر المراسي الأرضية أحد البدائل للأعمدة الأحادية التقليدية (على سبيل المثال »+ أعمدة «H أعمدة lea (L وأسمنت إلخ) . يتم تثبيت براغى التثبيت J لأرضية فى الطبقات السفلية الأرضية باستخدام محرك دوار باستخدام مزيج من الضغط الهابط وعزم (sll يشبه إلى حد كبير تثبيت المسمار في الخشب. عادة؛ يتم تثبيت ها حتى يتم دفنها بالكامل أو تقريبًا بالكامل؛ ثم يمكن توصيل الأجهزة الأخرى مثل الأقواس المتصاعدة , الأقواس أو الدعامات
gall 5 المتبقي فوق الأرض لدعم العلامات والطوابق الصغيرة إطارات المباني؛ متتبعات الطاقة الشمسية أحادية المحور بين التركيبات الأخرى. Jie أي lana) يخدم الطرف المدبب للمسمار الأرضي وظيفتين على الأقل: الأولى؛ أنه يسمح للمسمار بالتوجيه بدقة فوق نقطة الإدخال ويوفر مقدمة للداخل للمساعدة فى إبقائه على براغى التثبيت وسحب المسمار فى الأرض عند التثبيت (Gl. تعمل النقطة والاستدقاق على sab)
0 الضغط حول الخيوط Lave يخترق aly التثبيت؛ مما يساعدهم على التحكم في الترية Ja أفضل. قد يؤدي الطرف أيضًا إلى إزاحة الصخور الصغيرة التي قد تعيق التثبيت . مع ذلك؛ تتحقق كل هذه الفوائد أثناء التثبيت . بعد أن يكون المسمار في الأرض؛ يخدم الطرف Wag in وقد يكون أقل فاعلية من باقي براغي التثبيت في مقاومة القوى المحورية بسبب هندسته المستدقة. أحد أسباب ندرة استخدام براغي التثبيت الأرضية في أجهزة التتبع أحادية المحور واسعة
5 النطاق هو أنها صعبة نسبيًا ومكلفة في التصنيع مقارنة بأعمدة 11 وبالتالي تكلفتها أعلى. تظهر عملية صنع براغى تثبيت أرضى على سبيل Jad فى J لأشكال 3 أ-د.
fas العملية بقطع طول أنبوب مجوف مدور إلى الطول المطلوب. بعد ذلك؛ يتم إدخال أحد طرفي الأنبوب في الفرن أو السخان الكهريائي حتى dear إلى درجة حرارة فوق الحرجة. ثم يتم إدخال الطرف الساخن في آلة تقلص تغلق الطرف مما يضفي سن مدبب ونقطة. بمجرد أن يبرد؛ يتم تشكيل شريط من المعدن حول الأنبوب في شكل خيط dig لحامه بسطح الأنبوب. بعد أن يبرد؛ يتم جلفنة المسمار النهائي لإتمام عملية التصنيع. تتطلب خطوتان التشكيل على الساخن كمية كبيرة من طاقة الإدخال وشكل الخيط الملحوم أغلى بكثير من التركيب المكافئ المتكون في عملية باردة. (Wal تمنع الخطوات الساخنة الوسيطة استخدام المعدن المجلفن مسبقًا. الجلفنة بعد
التصنيع أغلى بكثير من البدء بالمعادن المجلفنة مسبقًا. إلى حد كبير؛ تتطلب الطريقة التي يتم بها تثبيت واستخدام براغي التثبيت الأرضية أن تكون عملية
0 التصنيع باهظة الثمن ومتعددة الخطوات. تحتاج المراسي إلى طرف للمساعدة في التثبيت؛ كما يجب زيادة ثبات الأعمدة الأحادية بشكل زائد لتحمل قوى الانحناء المتعامدة مع محور المسمار. يتغلب النظام الموضح في تطبيق 915 على المشكلة الأخيرة عن طريق نقل الحمل الجانبي إلى قوى محورية للتوتر والضغط» مع ذلك؛ يزداد حجم قوى الشد والضغط أضعاف مضاعفة كلما كانت الأرجل أكثر انحدار (على سبيل (Jil أصغر زاوية القمة بين أرجل جمالون) - حقيقة لم
5 يتم التعرف عليها في تطبيق 915. لذلك؛ على الرغم من أن الأساس الموضحة في 1ج قد يتجنب الانحناء» فإن القوى المحورية الكبيرة الناتجة عن الزوايا الحادة الموصى بها ستظل تتطلب زيادة ثبات المراسي الأرضية بالنسبة للإطارات م الموجهة كأرجل أقل حدة أو مع زاوية قمة أكبر. بالإضافة إلى ذلك؛ نظرًا لأن النظام مبني على مراسي أرضية؛ فإنه لا يزال يعاني من عيوب التكلفة الكامنة التي تمت مناقشتها هنا.
0 اتقترح مخترعو هذا الاختراع نظام أساس؛ ملائم بشكل خاص للصفائف الشمسية المحورية (على سبيل المثال؛ متتبعات المحور المفرد والمصفوفات المثبتة على الأرض ذات الإمالة الثابتة)؛ التي تستخدم زوجًا من الدعامات المائلة المجاورة المكونة كإطار A بزاوية معتدلة Jil) من 72.5 درجة) بدلاً من مجموعة عمودية واحدة. يُعرف النظام تجاريًا باسم الجمالون الأرضي. يوضح الشكل 14 المكون الركيزة للجمالون الأرضية؛ براغي التثبيت 200. تتكون براغي التثبيت 200 من
5 مقطع من الأنبوب الممدود بقطر موحد إلى حد كبير بطولها يكون مفتوحًا عند كلا الطرفين. هذه اختلافات مهمة على مسامير الأرض التقليدية. يحتوي الطرف السفلي أو السفلي من الأرض لتثبيت براغي التثبيت 200 على شكل خيط خارجي يبدا بالقرب من الطرف السفلي الذي يزداد
قطره حيث يمتد إلى أعلى الأنبوب حتى يصل إلى قطر موحد لعدة دورات أخرى. يظهر هذا بمزيد من التفصيل في od الذي يظهر فقط الجزء الملولب 210 من براغي التثبيت 200. كما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل هناء قد تظهر أهمية الرصاص المستدق أثناء التثبيت وكذلك عند القيام في التخفيف من الإخفاق الموقعي. يحتوي الطرف الآخر من براغي التثبيت النموذجية 200 في 4 على جزء توصيل 220؛ الذي يظهر في هذا المثال كاقتران. يحتوي الجزءِ المتصل 220 على ميزات تتعامل مع ظرف المحرك الدوار لتمكين تثبيت براغي التثبيت 200. يحتوي ohn التوصيل 0 أيضًا على ميزة اقتران واحدة على الأقل لتمكين براغي التثبيت 200 من الاتصال بمكونات
أخرى تمتد على طول نفس المحور إلى حد كبير لإنشاء ساق من قطعتين. يجب إدراك أنه في التجسيدات المختلفة؛. يمكن تأمين سمات التجزؤ بدلاً من ذلك في الطرف
0 العلوي من براغي التثبيت 200 بدلاً من ga من عنصر مربوط منفصل. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الجمع بين الكامات والاحتكاك أو أي تقنية ميكانيكية مناسبة أخرى قد تمكن براغي التثبيت 200 من أن تدور في الأرض دون أي ميزات تثبيت مدمجة في الطرف العلوي. في مثل هذه التجسيدات؛ يمكن استخدام eis توصيل منفصل أو يمكن تضمين عناصر اقتران في مكونات أخرى فوق براغي التثبيت 200.
5 يوضح الشكل 4ج براغي التثبيت 250 By لتجسيدات أخرى مختلفة للاختراع. تختلف براغي التثبيت 250 عن براغي التثبيت 200 من حيث أن لها استدقاق طفيف للطرف بدلاً من وجود رصاص مدبب في شكل الخيط الخارجي. على الرغم من أن تصنيع هذا قد يكون أكثر تكلفة من براغي التثبيت 200؛ طالما أن الفتحة في الطرف المدببة كبيرة بدرجة كافية؛ فقد تتمتع بجميع المزايا الأخرى لتثبيت براغي التثبيت 200 كما تمت مناقشته هنا. يمكن أن تستخدم تجسيدات
0 أخرى كلا من شكل طرف مدبب قليلاً وشكل خيط مع رصاص داخلي مدبب. في تجسيدات مختلفة؛ سيتم تدوير براغي التثبيت مثل براغي التثبيت 200 أو براغي التثبيت 250 في الأرض باستخدام محرك دوار أو جهاز آخر مشابه. قد يقوم المحرك الدوار بتدوير براغي التثبيت من الأعلى أو قد يتم إدخالها جزئيًا أو GS في الدعامة لتدويرها Gia من الداخل. Bl oY براغي التثبيت المختلفة التي تم الكشف عنها هنا مفتوحة من كلا الطرفين؛ كما تمت مناقشته
بمزيد من التفصيل هناء فمن الممكن؛ قد يكون من المرغوب فيه إدخال أداة أخرى في عمود الدعامة من الأعلى أثناء التشغيل لتمهيد الأرض أمام الدعامة؛ لزيادة ضغط الترية حول شكل
الخيطء Ja حفر تجويف في الصخور الصلبة لاستقبال الدعامة. بالانتقال إلى الشكلين 15 وب؛ تستفيد تجسيدات مختلفة من الاختراع من الأشكال الهندسية المفتوحة لتثبيت براغي التثبيت لإدخال أدوات بها أثناء التشغيل. في تجسيدات مختلفة؛ قد توفر هذه الأدوات بعض فوائد طرف على لولب أرضي تقليدي. مع ذلك؛ نظرًا للجسم المجوف؛ لا تحتاج إلى البقاء في الأرض بعد تثبيت براغي التثبيت . لهذه lll فإن الشكل 15 عبارة عن منظر مقطوع جزئي يُظهر جزءًا من براغي التثبيت النموذجية 200 بالماسك 300 يمتد عبر مركزه. الشياق 300 عبارة عن عضو ممدودء؛ يفضل أن يكون من الصلب عالي القوة وقطر خارجي أصغر من القطر الداخلي لتثبيت براغي التثبيت 200. في تجسيدات مختلفة؛ قد يكون للماسك 300 طرف قابل للفصل 310 يتم تحديده من أجل ظروف التربة المحددة الحالية ولتسهيل 0 استبدال الطرف دون التخلص من الماسك بأكمله. يمكن تشغيل الماسك 300 لتطبيق ضغط نزولي حيث يتم تدوير براغي التثبيت 200 حوله في وقت واحد. Ya من ذلك؛ قد يستخدم الماسك 300 558 طرق. في تجسيدات مختلفة؛ تتيح الأشكال الهندسية المفتوحة لتثبيت براغي التثبيت 200 تشغيل أدوات Jie الماسك بشكل مستقل داخل براغي التثبيت 200 وإزالتها بعد اكتمال التثبيت» مع ترك تلك 5 الأدوات فقط المكون المطلوب لمقاومة القوى المحورية في الأرض. كما هو موضح في الشكلين 15 وب» أثناء التثبيت؛ (Se إدخال الماسك 300 في الطرف العلوي من براغي التثبيت 200 ينزلق على طول محوره حتى يصل إلى الطرف المقابل تحت الأرض وبتم تشغيله للتثبيت أو المطرقة ضد طبقات الأرض التحتية. في تجسيدات مختلفة؛ كما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل (la قد يتم توصيل الماسك 300 بمحرك منفصل يتم محاذاته ليتداخل المحور مع محور من خلال مركز AK 0 براغي التثبيت 200. قد ينتقل الماسك 300 مع براغي التثبيت 200 حيث يتم تدويره لمنع الترية من الانسداد بمركز براغي التثبيت 200. بدلاً من ذلك؛ الماسك 300 قد يتثبيت لأسفل أمام براغي التثبيت للمساعدة في انهيار مسار وخلق توتر في الترية حول شكل الخيط الخارجي 210. قد يكون هذا صحيحًا سواء كان الماسك يمارس ضغط تنازلي (Bl متبادل» أو تم طرقه في التربة الركيزة. 5 .قد يسمح أيضًا بالتبادل أو الطرق أو الضغط ببساطة باستخدام الماسك بإزاحة و/ أو تفتيت الصخور الأصغر الموجودة في مسار التثبيت . بدون Jie هذا الإجراء؛ قد تتسبب الصخور
والعوائق الأخرى في إخفاق و/ أو إتلاف براغي التثبيت 200. في مجال تشغيل الدعامة الشمسية؛ يحدث الإخفاق عندما تخفق قوة التشغيل الإضافية في إحداث مزيد من الحفر. عادة؛ يشير هذا إلى أن الدعامة قد اصطدمت بصخرة أو ترية إسمنتية؛ في الحالة القصوى» صخرة صلبة. بالرد بالماسك أو بالطرق أو التثبيت للأسفل؛ فإنه يعمل بمثابة إزميل ae تفتيت الصخور الصغيرة والأشياء المدفونة وجيوب الترية الكثيفة أو الأسمنتية. تم توضيح ذلك ومناقشته بمزيد من التفصيل» في سياق الأشكال 7 أ-د. بالانتقال إلى الشكلين 6أ وب؛ توضح هذه الأشكال مرحلتين من تركيب زوج من براغي التثبيت المجاورة والركيزة الجمالونية لجهاز تعقب أحادي المحور باستخدام مثبتات لولبية Ey لتجسيدات نموذجية مختلفة الاختراع. في 6أ؛ تم تثبيت براغي التثبيت 200 إلى الأرض المجاورة لبعضها 0 البعض وتميل إلى الداخل بزوايا sala (على سبيل JB (JB من 90 درجة). في تجسيدات مختلفة؛. كما هو موضح هناء يمكن تثبيت ها حتى يتم دمجها بالكامل Li بحيث يبقى الجزء النهائي فقط فوق الأرض. كما هو مبين في الشكلين 15 وب؛ قد يتم تثبيت براغي التثبيت 200 من خلال العملية الفريدة الموصوفة هنا حيث يتم تدوير براغي التثبيت 200 في ترية الركيزة بالزاوية المرغوية مع مزيج من عزم الدوران وقوى بواسطة دوارة الدافع؛ Lay في نفس الوقت؛ يتم تشغيل 5 الماسك أو أداة أخرى من خلال براغي التثبيت للمساعدة في التثبيت . بمجرد وصول كل من براغي cul 200 إلى الأعماق المستهدفة الخاصة بهاء يتم توصيل المكونات الموجودة فوق الأرض. في المثال 16 وب؛ يتم إدخال الأرجل العلوية 225 فوق أجزاء التوصيل 220 لتمديد المحور الرئيسي لكل براغي التثبيت 200 باتجاه مبيت المحمل. يتم ريط الأطراف الحرة لكل رجل علوي ae 225 لتشكيل جمالون مشكل بإطار بواسطة محول 230. في تجسيدات مختلفة؛ كما هو 0 موضح هناء قد يحتوي المحول 230 على زوج من أجزاء التوصيل المتماثلة التي تمتد لأسفل وبعيدًا من المحول لمطابقة تباعد وزاوية الأرجل العلوية 225. يتم توصيل مجموعة المحامل؛ Jie المجموعة 240 في الجزءٍ العلوي من المحول 230 وأنبوب عزم الدوران 245 يتم التقاطه بشكل دوار داخل المحمل 242. بالانتقال الآن إلى الأشكال 7 onl توضح هذه الأشكال سيناريوهات تشغيل متنوعة مع براغي 5 اتثبيت ونظام لتثبيت براغي التثبيت وفقًا لتجسيدات نموذجية مختلفة للاختراع. بدءًا من 7أ؛ في هذا الشكل؛ يتم تثبيت براغي التثبيت اللولبية 200 إلى الترية الداعمة الواقعة أسفل براغي التثبيت .
في تجسيدات مختلفة؛ كما تمت مناقشته والموضح هناء يتم تحقيق ذلك باستخدام محرك دوار أو آلة تشغيل لولبية. في نفس الوقت (lois يتم تشغيل الماسك 300 من خلال براغي التثبيت 200 للضغط لأسفل و/ أو المطرقة و/ أو الرد بالمثل على الترية حيث ينتقل براغي التثبيت 200 على طول مسارها. في تجسيدات مختلفة؛ كما هو موضح في الشكل؛ قد يخرج طرف الماسك 310 من طرف الأرض تحت الأرض براغي التثبيت 200 أثناء تحريكها. في بعض التجسيدات؛ قد تبقى في نفس الموضع إلى حد كبير بالنسبة للطرف السفلي من براغي التثبيت 200؛ حيث تتحرك لأسفل مع براغي التثبيت 200 لإزاحة Lill وزيادة ضغط Lill حول خيوط براغي التثبيت ٠ في تجسيدات أخرى؛ قد يمارس طرف الماسك 310 ضغط هبوطي بشكل مستقل عن الدعامة. إذا واجه المحرك الدوار مقاومة تثبيت زائدة كما هو riage على سبيل (Jal عن Goh تقليل أو
0 توقف السفر لأسفل أو مقاومة مفرطة ضد المحرك الدوار أو كليهماء؛ فقد يتم سحب الماسك 300 iia بحيث لا يعود الطرف 310 يخرج من براغي التثبيت للسماح للأوساخ بالانسداد في الطرف؛ بالتالي تخفيف ضغط الترية عن التشغيل المثبطة. هذا الانخفاض في الضغط قد يقلل من مقاومة المحرك الدوار. من المهم عند شد كومة أو مجموعة أرضية في الأرض أن تستمر الدعامة في التحرك للأمام حتى لا تثقب أو تثقب الفتحة؛ مما يقلل من مقاومة الدعامة للقوى المحورية.
5 في مرحلة ما أثناء التثبيت؛ يواجه طرف الماسك 310 في 7آ حجر أساس صلب مما يؤدي إلى الإخفاق. في تجسيدات مختلفة؛ Tan عملية مميزة لتخفيف الإخفاق في الموقع والتي كانت مستحيلة سابقًا في الفن السابق باستخدام لولب أرضي تقليدي أو مع أعمدة 38H يتم اكتشاف dls الإخفاق في تجسيدات مختلفة بواسطة عامل التشغيل أو بواسطة حلقة إمداد مرتدة آلية تستشعر فشل الماسك أو براغي التثبيت في الاختراق أكثر. في تجسيدات مختلفة؛ يقوم المشغل بإزالة الماسك من
0 براغي التثبيت 200 واستبداله بمثقاب صخري QUE Jie 400. في بعض التجسيدات؛ قد يكون Gili الصخور مرفقًا مختلقًا لنفس المحرك الذي يقوم بتشغيل الماسك. في تجسيدات أخرى؛ قد يكون مثقاب الصخور عبارة عن All مختلفة؛ تتطلب أن يتم تدوير محرك الماسك أو تحريكه بعيدًا عن الطريق لإفساح المجال لحفر الصخور. بمجرد org All يتم استبدال الماسك 300 بعمود حفر 0 ومثقاب صخري 410. يتم إدخال هذه المكونات في الطرف العلوي من براغي التثبيت 200
5 وتمريرها حتى تصل إلى حجر الركيزة أدناه. في تجسيدات مختلفة؛ يتم استخدام نفس المحرك المستخدم لتحفيز الماسك لتحفيز مثقاب الصخور. قد يتكون مثقاب الصخور من مطرقة أسفل الحفرة وقمة تستخدم الهواء المضغوط لطرق لقمة الحفر داخل براغي التثبيت 200. بدلاً من ذلك؛
قد يكون مثقاب الصخور مطرقة علوية Cus يتم تطبيق حركة المطرقة على العمود 400 pis ترجمة هذه القوة مباشرة إلى الصخرة 410. كما هو معروف في الفن؛ تستخدم حافرات الصخور عادة الهواء المضغوط لتوليد حركة الطرق ولنفخ الصخور المكسرة بعيدًا عن الطريق. سيتم تحديد الإجراء المحدد لحفر الصخور (على سبيل (Jud 5 الطرق؛ الدوران) Wika حسب نوع لقمة الحفر المستخدمة. على سبيل المثال؛ تستخدم حافرات الصخور Bile إجراء طرق بمفردها بينما قد تعتمد أنواع الحافرات الأخرى على مزيج من الطرق والقطع الدوراني. في تجسيدات مختلفة؛ سيستمر مثقاب الصخور في عمله حتى يتم تكوين تجويف في الصخر بالعمق المطلوب. قد يكون هذا العمق هو الحد الأدنى للعمق المطلوب لتأمين براغي التثبيت أو 0 عمق الهدف الأصلي. في كلتا الحالتين» بمجرد أن يتم تغليف التجويف» تتم All) المثقاب الصخري» أو سحبه Wis على الأقل من براغي التثبيت 200 حتى لا يسقط أسفله pig تشغيل المحرك الدوار لتثبيت براغي التثبيت في التجويف المشكل Gas . في تجسيدات مختلفة؛ سيزيد الرصاص المدبب على الخيوط من احتمالية أن يؤدي تطبيق عزم الدوران والضغط النزولي على براغي التثبيت 200 إلى توجيهه إلى التجويف. في بعض التجسيدات؛ يمكن تثبيت براغي التثبيت 200 بالكامل إلى أسفل التجويف؛ كما هو موضح في 7ج. سيعتمد هذا على حجم التجويف بالنسبة للقطر الخارجي للمرساة؛ مدى نظافة التجويف وخالته من التلف؛ هندسة وأبعاد شكل الخيط. في تجسيدات أخرى؛ قد لا يكون براغي التثبيت 200 قادرة على التثبيت بالكامل إلى قاع التجويف. قد يكون هذا dam للظروف العمياء تحت الأرض (على سبيل المثال؛ نظافة nll كثافة الترية فوق البثر) أو أبعاد مثقاب الحفر 410 أو الخيوط. في كلتا الحالتين؛ قد يكون من 0 الممكن bid تثبيت جزءِ من براغي التثبيت 200 في التجويف. في بعض الحالات؛ قد يوفر براغي التثبيت 200 Geel ما يمكن ارتباطًا WIS بين خيوط التثبيت وجدار التجويف دون خطوات إضافية. يمكن تأكيد ذلك؛ في تجسيدات مختلفة؛ عن Gob سحب براغي التثبيت 200 مع المحرك الدوار أو أداة أخرى بقوة ثابتة. في حالات أخرى؛ إذا لم يتم تحقيق ارتباط كافي بين الخيوط وجدار التجويف؛ فقد تكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية. 5 " لتحقيق هذه (Ali) يمكن سحب عمود الحفر 400 والمثقاب 410 من براغي التثبيت 200 ويمكن إسقاط مقرن أو أداة أخرى Jie المقرنة 430 إلى أسفل براغي التثبيت 200 حتى تصل إلى قاع
التجويف. في تجسيدات مختلفة؛ قد تكون المقرنة 430 قطعة من حديد التسليح أو مادة صلبة أخرى تكون صغيرة بما يكفي لتناسب براغي التثبيت 200 ولكنها طويلة بما يكفي لتمتد من قاع التجويف إلى براغي التثبيت 200. الغرض من المقرنة 430 هو توصيل براغي التثبيت 200 بصخرة الركيزة. يمكن استخدام واحد أو أكثر من seal التمركز 435 أو غيرها من الأجهزة المماثلة للحفاظ على اتجاه المقرن 430 داخل مركز براغي التثبيت 200 وكذلك في التجويف. بعد وضع المقرنة 430؛ يمكن حقن حجم من الجص المضغوط أو الإيبوكسي أو مادة أخرى مناسبة 0 عبر طرف الأرض فوق الأرض لبراغي التثبيت 200؛ وملء التجويف بالكامل والمقرنة المحيطة 430 shay براغي التثبيت 200 تحتوي على مقرنة. بمجرد تعيين المادة 440؛ سيتم ربط براغي التثبيت 200 sei بالقاعدة الصخرية. 0 يوضح الشكل 8 عمود حفر مثقب يمكن استخدامه مع تجسيدات مختلفة للاختراع. اعتمادًا على نوع المثقاب المستخدم وما إذا كان يتم استخدام مطرقة علوية أو مطرقة؛ فقد يكون من الضروري و/ أو المرغوب فيه استخدام الطاقة الميكانيكية لإزالة الغنائم الناتجة عن الحفر من عمود براغي التثبيت 200. إلى في هذه الطرف؛ يشتمل عمود الحفر 402 على سلسلة من الخيوط الحلزونية التي تحيط ببعض أو معظم أو كل طوله. تميل هذه الخيوط إلى تحريك المادة لأعلى وخارج داخل 5 براغي التثبيت 200 عندما يتم تدوير العمود في الاتجاه الصحيح (في اتجاه عقارب الساعة في العمود النموذجي 402 الموضح في الشكل). يظهر أيضًا الجزءِ المسنن للذكور 405 عند قاعدة العمود 402 لريط لقم الثقب المختلفة. يجب إدراك أن gal الملولب 405 هو نموذجي فقط ويقصد به مجرد الإشارة إلى أنه يمكن إزالة الأطراف من العمود 405 دون الحاجة إلى التخلص من العمود بأكمله. في تجسيدات أخرى؛ يمكن استخدام فتحة cogil وصلة dade خيوط 0 مخروطية؛ أو آليات تثبيت أخرى معروفة أو مكافئات وظيفية لها. بالانتقال الآن إلى الأشكال 9أ-ج؛ توضح هذه الأشكال عدة لقم حفر مختلفة يمكن استخدام ثاقبات دوارة مع تجسيدات مختلفة للاختراع. المثقاب الأول؛ المثقاب A410 عبارة عن مثقاب متقاطع أو مثقاب متقاطع. تتكون من أريع شفرات مرتفعة من نوع الإزميل موجهة بنمط متقاطع. عادة ما يكون هذا النوع من الريش مصنوعًا من الصلب مع شفرات مطلية بالتيتانيوم أو مصنوعة من 5 الفولاذ المقوى أو الكرييد. قد يتم دق المثقاب وتدويرها للإزميل وكشط الصخور بينما يتم تفريغ الغنائم عبر المسافة بين الشفرات الأربعة. يوضح الشكل BY مثقاب الأسطوانة ثلاثية المخروط 0. تحتوي لقمة الأسطوانة ثلاثية المخروط على ثلاث عجلات دوارة على شكل مخروطي
مغطاة بأسنان قطع من الصلب أو الكرييد متصلة برأس ثابت عبر وصلة محمل. أثناء تدوير المثقاب؛ تتدحرج هذه المخاريط على طول الجزء السفلي من ثقب التجويف في نمط دائري يقطع صخر الركيزة بعيدًا. الضغط الهابط على الريشة يسهل عملية القطع. تُستخدم هذه القطع بشكل شائع في التنقيب عن المياه , الغاز , النفط واستخراجها. يتم سحب النتائج في حلقة في وسط الربشة بهواء مضغوط أو سائل. آخر مثقاب موضح في 9ج هو نوع مطرقة 0410. مثقاب المطرقة ليست حادة ولا تستخدم القطع كآلية حفر أساسية. Yay من ذلك؛ يتم تضمين سلسلة من أزرار الكربيد المقواة في وجه مثقاب أثناء الدوران» يضرب السيقان على سندان أو يضرب السطح داخل رأس المثقاب؛ مما يتسبب في قيام الأزرار بسحق أي صخرة تلامسها أثناء الدوران والهواء المضغوط يزيل الحطام بعيدًا عن الطريق وفي قنوات الحطام,؛ أن التأثير التالي سيضرب الصخور 0 البكر مرة أخرى. يمكن استخدام أي من البتات الموضحة في الأشكال 9 z= أو أي وحدات
مثقاب أخرى متاحة تجاريًا أو حتى الآن لم يتم تطويرها مع التجسيدات المختلفة للاختراع. في حالات معينة حيث يكون الحفر مطلوبًا؛ قد يكون من المرغوب فيه حفر تجويف بقطر خارجي أكبر قليلاً من الركيزة الأساسية. على سبيل المثال؛ لإنشاء تجويف عريض بما يكفي لقبول الطرف الملولب 210 Gia على الأقل من براغي التثبيت 200. لهذه الغاية؛ فإن Glial 0410 في 5 الشكل 9© هي نوع واحد من المثقاب قادرة على حفر قطر أكبر ثقب من الغلاف الذي يتم إدخاله فيه. Gla ما تستخدم هذه التقنية في تطبيقات الحفر والحالة Cus يجب أن يكون قطر التجويف أكبر من قطر الغلاف للسماح بإخراج النتائج حول القطر الخارجي من الأنبوب من بين أسباب أخرى. يحقق المثقاب 0410 هذا بجناح واحد أو أكثر من الأجنحة القابلة للنشرء؛ المسمى "377" في الشكل؛ التي تعمل على توسيع قطر القطع للمثقاب بمجرد خلو المثقاب من براغي التثبيت . 0 عندما يتم إدخال المثقاب 0410 مبدئيًا في براغي التثبيت 200؛ فإن الجناح أو أكثر من الأجنحة يكون متدفقًا مع السطح الخارجي للقمة. يمكن القيام بذلك ميكانيكيًا أو بواسطة عامل يقوم بضغطها أثناء إدخال المثقاب في براغي التثبيت . عندما تخرج البتة من الطرف «AY ولم تعد الأجنحة مضغوطة بالسطح الداخلي للمرساة؛ لذلك يتم توسيعها إلى وضعها المريح؛ إما تحت تأثير الزنبرك أو عبر آلية نشر أخرىء بالتالي زيادة قطر القطع للقمة. في تجسيدات مختلفة؛ يمكن 5 تشكيل أزرار كربيد إضافية على سطح قطع الأجنحة lo) سبيل المثال؛ السطح الطبيعي لاتجاه الحفر). في تجسيدات مختلفة؛ إذا كانت الأجنحة محملة بنابض» فإن المقاومة من الصخر تميل إلى إبعادهاء أي في الاتجاه الموسع. بمجرد تحقيق العمق المطلوب وسحب Lol والعمود إلى
الطرف السفلية من براغي التثبيت؛ فإن الضغط على الجزء الخلفي من الأجنحة أو أكثر من فتحة براغي التثبيت سيتثبيت هم إلى وضع الراحة؛ مما يقلل القطر الخارجي للبتة؛ مما يسمح بسحبها وخروجها من براغي التثبيت . يجب أن ندرك أن هناك العديد من القطع الأخرى المتاحة للحفر المقطوع؛ بما في ذلك القطع التي يتم تعويضها عن قصد بحيث بمجردٍ أن Tas في الدوران؛ فإنها تجتاح دائرة قطرها أكبر.
على عكس التربة الأسمنتية و/ أو الصخرية التي تؤدي إلى الإخفاق؛ قد تكون بعض أنواع Ll غير محكمة التنظيم بحيث توفر مقاومة قليلة جدًا للتثبيت؛ ولكنها في نفس الوقت تفتقر إلى القدرة على المقاومة القوى المحورية للتوتر والضغط. في مثل هذه الترية؛ قد تحتاج أداة براغي التثبيت 0 وحدها إلى مساحة سطح متعامدة لتوفير المقاومة المطلوية. تحقيقًا لهذه الغاية. تُظهر 0 الأشكال 8-014 صامولة حلزونية By لتجسيدات مختلفة من الاختراع يمكن استخدامها مع براغي التثبيت مثل براغي التثبيت 200 في الشكل 13 لزيادة قدرة المراسي على مقاومة القوى المحورية في مثل هذه الترية. بدءًا من 114 وب؛ تُظهر هذه الأشكال صامولة حلزونية 270 Gy لمختلف التجسيدات النموذجية. كما هو موضح. يتكون الصامولة الحلزونية 270 من جزءٍ الجسم الرئيسي 2 ولولب 274. كما هو موضح في المنظر المقطوع من 14ب؛ الجزء الداخلي من الجزء 5 الرئيسي من الجسم 272 ملولب. في تجسيدات مختلفة؛ يتطابق عمق اللولب وميله مع ميل وعمق اللولب الخارجي 210 على براغي التثبيت 200. وهذا سيمكن الصمولة الحلزونية 270 من التدوير على براغي التثبيت 200 حتى الفتحة المخروطية للولب تشكل مشاريع أبعد من عمق اللولب gil) في صمولة حلزونية 270. Laie يتم تثبيت براغي التثبيت 200 إلى الأرض السفلية مع صمولة حلزونية 270 متصلة؛ فإن دوران براغي التثبيت في اتجاه عقارب الساعة 0 ميعزز بدلاً من فك الاتصال بين الصامولة الحلزونية270 shay براغي التثبيت 210. يمكن للقطر الخارجي للولب 274 أن يزيد بشكل كبير من مساحة السطح المتعامد؛ مما يخلق عمود أو
مخروط من المقاومة للسحب ويجعل من الصعب جدَا ضغط براغي التثبيت 200 بعد تثبيتها. يوضح الشكل 14 ج نموذجًا AT لصمولة حلزونية قابلة للاستخدام مع براغي تثبيت Gy لتجسيدات نموذجية مختلفة للاختراع. تتكون الصامولة 280 من 140 من صمولة تثبيت ملولبة 5 282 ولولب منفصل 280. في تجسيدات مختلفة؛ يحتوي اللولب 280 على خطوة تتطابق مع درجة اللولب في الجزء الملولب 210 وفتحة مركزية أكبر قليلاً من الخارج قطر براغي التثبيت 0 بحيث يمكن ربط اللولب 280 حتى براغي التثبيت 200 إلى الموقع المطلوب. ثم؛ صامولة
الاحتفاظ الملولبة 282؛ والتي يفضل أن تحتوي على لولب مطابق إلى حد كبير لتلك الخاصة بالصامولة الحلزونية 272( أي اللولب الذي له نفس درجة عمق الجزءٍ الملولب 210 بحيث يمكن Lad ربط صمولة الاحتفاظ 282 على الجزءٍ الملولب 210 للضغط على اللولب 285 مقابل اللولب الخارجي في الموقع المطلوب والتقاطه هناك. قد يتم تنفيذ براغي التثبيت اللولبية الناتجة
بنفس الطريقة الموضحة هنا. حتى هذه النقطة؛ ركز الكشف على براغي تثبيت وتقنيات لتشغيل براغي التثبيت . سيركز الجزء المتبقي من هذا الكشف على الآلات النموذجية وطرق تشغيل الآلات لتثبيت البراغي اللولبية إلى الأرض الداعمة أثناء تشغيل الماسك أو مثقاب الصخور من خلال براغي تثبيت By لتجسيدات مختلفة للاختراع. يجب أن ندرك أن الآلات الموضحة في هذه الأشكال تكون نموذجية فقط ويجب 0 أخذها في الاعتبار من حيث وظائفها فيما يتعلق بتثبيت براغي التثبيت بدلاً من سماتها المادية كما هو موضح في الرسومات. يمكن استخدام نماذج فيزيائية مختلفة مع الاحتفاظ بروح ونطاق
التجسيدات المختلفة للاختراع. بالعودة إلى الشكل 110 و1ب؛ تُظهر هذه الأشكال منظر جانبي وأمامي على التوالي للآلة النموذجية 600 لتثبيت براغي التثبيت By لتجسيدات مختلفة للاختراع. كما هو موضح؛ Jail 5 الآلة 600 على تركيب رئيسي 605 شاسيه 610. يجب تقدير أن الآلة 600 يمكن أن تحتوي a من ذلك على إطارات؛ أو مجموعة من الإطارات والمسارات؛ أو عوامة واحدة أو أكثرء أو قضبان أو وسائل أخرى معروفة. كما هو range تحتوي الآلة 600 على (Gi المرفق 500؛ يكون مُركب بطرف الذراع المفصلي 620. في تجسيدات مختلفة؛ يكون الذراع المفصلي 620 2 من الآلة الأساسية ويمكن أن تتحرك عبر قوس بحوالي 90 درجة من وضع التخزين حيث يكون 0 الذراع Gages إلى حد كبير على الأرض إلى وضع قيد الاستخدام حيث يكون الذراع موازيًا للأرض. في تجسيدات مختلفة؛ يمكن أيضًا أن تدور طرف الذراع المفصلي 620 عبر نطاق من الزوايا حول محوره (على سبيل المثال» + 35 درجة من الرأسي) بحيث (Sa تثبيت براغي التثبيت إلى الأرض عند زوايا غير رأسيا. يؤدي هذا أيضًا إلى فصل محور الربط اللولبي عن اتجاه الآلة من خلال السماح لها بالتعويض عن التضاربس غير المستوية في اتجاه الشرق والغرب على 5 الأقل. بدلاً من ذلك؛ قد يتم وضع محور دوار في طرف الذراع 620 بحيث لا يتعين على الذراع بالكامل أن تدور من أجل تدوير المرفق 500. في تجسيدات مختلفة؛ تدعم طرف الذراع المفصلي 0 ملحق التشغيل 500 بمحور رئيسي قد يكون عموديًا إلى حد كبير على الذراع المفصلي
0. لذلك؛ عندما يكون الذراع 620 في وضع التخزين» سيكون المرفق 500 موازيًا إلى حد كبير للأرض؛ مما يقلل من ارتفاعه؛ بينما عندما يكون الذراع 620 في وضع قيد الاستخدام؛ يكون ملحق التثبيت 500 عموديًا إلى حد كبير على الارض. كما هو موضح في المثال 10/110« المرفق 500 يشتمل على الإطار 510 الذي يعمل كسقالة لدعم المحرك الدوار أو اللولبي 550 ومحرك الماسك 520؛ الذي يوفر محور مشترك لهم للتحرك على طول. في تجسيدات مختلفة؛ يشتمل الإطار 510 على زوج من الأعضاء الجانبية المتوازية 0 أب المتصلة ببعضها بواسطة أعضاء متقاطعة. يكون هذا التكوين نموذجي فقط. يمكن استخدام العديد من الدعامات المجمعة و/ أو المقواة؛ العوارض والأعضاء المتشابكة لتوفير الصلابة والقوة المطلوية. قد يتضمن الإطار 510 Lad مسار واحد أو أكثر ينتقل عليه محرك 0 الماسك والمحرك الدوار لتقييد حركتهما بالحركة المحورية فقط. يمكن وضع المسار أو أكثر بين العضو الجانبي المتوازي 510أ/ب؛ of بدلاً من ذلك؛ كما هو موضح في الأشكال؛ يمكن إرفاقه بالأعضاء الجانبية 510أ/ب. في البدائل الأخرى (Wad قد ينتقل محرك الماسك 520 ومحرك الدوار 550 على عجلات داخل فترات استراحة مكونة في أعضاء جانبية متوازية 510أ/ب. الآلية المحددة المستخدمة لتقييد الحركة على محور واحد على طول المرفق 500 هي اختيار تصميم. 5 في تجسيدات مختلفة؛ يمكن استخدام واحدة أو أكثر من سلاسل التشغيل المرتبطة ومجموعات المحركات المقابلة لتحريك محرك الماسك 520 والمحرك الدوار 550 على طول مسار واحد أو أكثر. في تجسيدات مختلفة؛ قد تتحرك بشكل مستقل عن بعضها البعض. في تجسيدات أخرى؛ قد يتحركان معًا. في تجسيدات أخرى أيضًاء قد يكون كلا الطريقتين Bae على سبيل المثال؛ عند التشغيل» سيطبق المحرك الدوار 550 عزم الدوران بينما ستولد سلسلة المحرك 515 قوة سفلية 0 تنقل إلى براغي التثبيت عبر المحرك الدوار 550. لذلك؛ من منظور براغي التثبيت اللولبية؛ يطبق المحرك الدوار عزم وقوة محورية حتى إذا كان مصدر القوة المحورية من محرك يحرك السلسلة. بالمثل؛ قد يطبق محرك الدوار 520 sha) مطرقة على الماسك 300 ومع ذلك؛ قد تأتي القوة الهابطة المحورية أيضًا من سلسلة تشغيل المحرك 515؛ التي بدورها تسحب محرك الماسك 520 لأسفل. مع ذلك» يتم نقل هذه القوة من خلال محرك الماسك إلى الماسك؛ لذلك من منظور 5 الماسك؛ تأتي كل من هذه القوى المحورية (الضغط والضغط الهابط) من محرك الماسك. في تجسيدات مختلفة؛ يمكن تشغيل المحرك الدوار 550 بواسطة تيار كهربائي أو عن طريق
تشغيل هيدروليكي بطريقة معروفة في الفن. بالمثل؛ يمكن تشغيل محرك الماسك 520 بواسطة الهواء المضغوط أو التيار الكهربائي أو عن طريق التشغيل الهيدروليكي. قد يكون محرك الشياق 0 متحركًا هيدروليكيًا أو أي جهاز مناسب آخر لتوليد القوة الضاغطة و/ أو قوة الطرق. في تجسيدات مختلفة؛ كما هو موضح في الأشكال؛ قد يتم توجيه محرك الماسك 520 والمحرك الدوار 550 بشكل مركز على الإطار في اتجاه مسار واحد أو أكثر بحيث يمكن أن يمر عمود الماسك 0 من خلال المحرك الدوار 550 والتحرك لأعلى ولأسفل داخل المحرك 550 أثناء قيامه بتدوير براغي تثبيت في الأرض. بهذه الطريقة؛ قد يعمل الطرف 310 من الماسك 300 قبل براغي التثبيت 200؛ بارزة من الفتحة السفلية (تحت الأرض)؛ لإفساح المسار أمامه وأمام براغي التثبيت 200. قد يسمح هذا أيضًا للماسك 300 يتم إسقاطها من خلال برنامج التشغيل الدوار 0 بمجرد فصلها عن malin التشغيل 520 للإصلاح و/ أو الاستبدال دون تفكيك الملحق 500 تمامًا. مع إشارة مستمرة إلى الأشكال 110 و10ب؛ AY) النموذجية 600 بها جزءِ أساسي من التركيب 605 يحتوي على محرك بنزين أو محرك كهربائي للماكينة؛ خزان وقود أو خلية طاقة؛ نظام هيدروليكي» وأثقال موازنة إذا لزم الأمرء وواجهة تحكم؛ جالسة على تركيب متتبع 610. قد تحتوي 5 الآلة 600 Wad على ضاغط هواء وخطوط هواء لتزويد الهواء المضغوط بمطرقة هوائية أو معدات coal مأخذ طاقة لنقل الطاقة ميكانيكيًا إلى أجهزة خارجية؛ ووصلة كهربائية توفير الطاقة الكهربائية للمرفق 500 وواحد أو أكثر من الواجهات الهيدروليكية لتوصيل السائل الهيدروليكي بالمرفق 500 و/ أو محرك الماسك 520 و/ أو المحرك الدوار 550. في مثال الأشكال 10أ/ب؛ مشروع الذراع المفصلي 620 بعيدًا عن أحد طرفي الآلة (على سبيل المثال؛ أمامي أو خلفي)؛ 0 يعمل كدعم مرفق. في تجسيدات أخرى»؛ يمكن أن تظهر من أي جانب. في تجسيدات أخرى أيضًاء يمكن تركيب الذراع 620 على برج قابل للدوران يمكن أن يدور بالكامل حول محور رأسي فوق التركيب المتعقب 610 إلى أي اتجاه شعاعي. توضح الخطوط المنقطة في الأشكال 10ب على جانبي المرفق 500 كيف يمكن أن تدور حول نقطة دوران لتثبيت البراغي في الأرض بزوايا. الشكل 11 عبارة عن منظر عن قرب لمحرك الماسك 520 والمحرك الدوار 550. لسهولة 5 التوضيح؛ تم حذف المرفق والآلة عن قصد. في التكوين النموذجي الموضح هناء يتم إرفاق الماسك 0 بمحرك الماسك 520 عبر وصلة دبوسية 521. كما هو مذكور هناء في تجسيدات مختلفة؛ قد يتيح ذلك إزالة مبسطة للشياق 300 عن طريق إزالة المسمار والسماح للمجموعة 300 للإسقاط
من خلال محرك دوار 550 تحت قوة الجاذبية. في تجسيدات مختلفة؛ يوجد واحد أو أكثر من المحامل مثل المحمل 552 أعلى وأسفل المحرك الدوار 550 للحد من حركة الماسك 300 ومنعه من إتلاف المحرك الدوار 550. قد يكون للمحرك الدوار 550 رأس دوار مثل الرأس 555 أو ظرف الظرف أو أي جهاز آخر لنقل عزم الدوران والضغط نزؤلاً إلى براغي التثبيت 200. يُظهر الفصل الجزئي في الجزءِ السفلي من الشكل 11 أن تركيب الماسك 300 داخل براغي التثبيت 0. في هذا الشكل النموذجي؛ يتم تسهيل حركة المحرك الدوار 550 ودافع الماسك 520 من خلال سلسلة ومحرك تثبيت يحرك السلسلة. في تجسيدات مختلفة؛ يتم تثبيت المحرك الدوار 550 على السلسلة 515؛ بينما يتم توصيل محرك الماسك 520 ولكن يمكن فصله عن السلسلة 515 للحركة المستقلة أو للبقاء في مكانه. يجب إدراك أنه بدلاً من السلسلة؛ يمكن استخدام مشغلين 0 مهيدروليكيين أو أكثر لتثبيت وسحب المحرك الدوار 550 على طول محور حركته ولجعل محرك الماسك 520 ينتقل معه أو مستقلًا عنه. الطريقة المحددة التي يتم بها إنشاء القوة الضاغطة والطريقة التي يسير بها المحرك الدوار 550 ومحرك الماسك 520 على طول محورهما هو اختيار التصميم. كما تمت مناقشته هناء فإن القدرة على تشغيل الأدوات من خلال براغي التثبيت أثناء التثبيت هي He 5 رئيسية بالنسبة إلى براغي التثبيت الأرضية التقليدية. هذا ممكن لأن كلا طرفي براغي التثبيت مفتوحان. يتم تحقيق فتح النهايات بخطوات تصنيع أقل بدلاً من خطوات «JST مما يسمح بعملية تصنيع أقل تكلفة وكثافة للطاقة. يمكن أن تحاكي الأدوات وظائف ومزايا طرف المسمار الأرضي؛ والتي يتم تحقيقها جميعًا أثناء التشغيل؛ مع توفير مقاومة سحب أفضل ومقاومة للضغط لكل وحدة طول Blas لإزالة الطرف بعد التشغيل. لتحقيق ذلك؛ اعتمادًا على كيفية نقل عزم الدوران إلى براغي 0 التثبيت؛ قد يكون من الضروري أن يمر الماسك مباشرة عبر المحرك الدوار. يوضح الشكل 12 مجموعة واحدة لإنجاز ذلك؛ مع ذلك؛ يجب تقدير وجود العديد من الطرق الممكنة للقيام بذلك. الشكل 12 هو منظر موسع Win لمجموعة نقل الحركة ومجموعة مجموعة المجموعات التي تسمح للمجموعة 300 بالتشغيل داخل المحرك hall 550 دون التأثير على تشغيله By لتجسيدات مختلفة للاختراع. كما هو cringe في نهايته العليا؛ يتم اقتران المجموعة الخارجية 551 5 ميكانيكيًا بعمود الإخراج لمحرك كهربائي أو هيدروليكي. قد يقترن مباشرة بالمخرجات أو يقترن عبر ناقل حركة أو مجموعة تخفيض أخرى (غير موضحة) لتوفير ميزة ميكانيكية أكبر. تتم مزامنة مجموعة الإخراج 551 مع مجموعة محرك من جزأين 552 يتكون من جزء مدفوع 553 وجزء
تثبيت 554. في تجسيدات مختلفة؛ يتم ربط جزء التثبيت 554 بالتداخل مع شرائح في تروس شمسية 576 الذي يمثل مركز المجموعة التداويرية 575. تتكون المجموعة التداويرية 575 من مجموعة الحلقية 571 في داخل المبيت 570 الذي يحتفظ بالمجموعة التداويرية 577 التروس الشمسية الدوارة 576. بينما يدور المجموعة الدافعة 551؛ يتم تدوير ad) gall 553 من ترس التشغيل؛ يتم تدوير gall 554 التروس الشمسية 576 في المكان. تثبت التروس الشمسية 6 المجموعة التداويرية 577 في هذه الحالة؛ أربعة المجموعة الكوكبية؛ للدوران داخل مجموعة الحلقة 571. يتم توصيل الحامل التداويري 580 بمركز كل مجموعة كوكبية 577 مع محمل لتوليد طاقة خرج للدافع الدوار. يشتمل حامل المجموعة التداويرية580 على محور محزوز 581 يتزاوج مع رأس تثبيت محدد 582. يتم توصيل ظرف أو لوحة محرك مثل لوحة التثبيت 554 في 0 الشكل 11 أو ظرف التثبيت 555 في الشكل 12 برأس التثبيت المحززة 582 لنقل عزم الدوران إلى رأس براغي التثبيت . على الرغم من إظهاره (OY قد يتم وضع واحد أو أكثر من أطواق المحامل عند النقطة التي يدخل فيها الماسك 300 ويوجد به 570 من المحرك الدوار 550 لتقييد حركته بالحركة المحورية دون التأثير على حركة المحرك الدوار. لا يجب أن تكون تجسيدات الاختراعات الحالية محدودة في نطاقها بواسطة التجسيدات المحددة 5 الموصوفة هنا. في الواقع» ستظهر التعديلات المختلفة على تجسيدات الاختراعات الحالية؛ بالإضافة إلى تلك الموصوفة هناء للمهارة العادية في Gall من الوصف السابق والرسومات المصاحبة. بالتالي؛ فإن Jie هذه التعديلات يقصد بها أن تندرج في نطاق عناصر الحماية الملحقة التالية. بالإضافة إلى ذلك؛ على الرغم من أن بعض تجسيدات الاختراع الحالي قد تم وصفها هنا في سياق تنفيذ معين في بيئة معينة لغرض معين»؛ فإن أولئك ذوي المهارة العادية في الفن سوف 0 يدركون أن فائدته ليست محدودة وأن تجسيدات الاختراعات الحالية يمكن تنفيذها بشكل مفيد في أي عدد من البيئات لأي عدد من الأغراض. (IN Gg يجب تفسير عناصر الحماية الموضحة أدناه في ضوء النطاق الكامل وروح تجسيدات الاختراعات الحالية كما تم الكشف عنها هنا.
Claims (9)
1. مجموعة براغي التثبيت screw anchor مشتملة على: عمود ]1085؟ محرك دوار rotary driver يمكنه التحرك على طول العمود amg mast عزم لي torque وقوة توجه لأسفل لإنشاء الركيزة foundation بطمر براغي التثبيت screw anchor على الأرض التي تحته حيث أن عملية الطمر تتضمن تثبيت براغي التثبيت anchor »50:8 في الأرض؛ حيث ان عملية الطمر تتضمن تثبيت براغي التثبيت anchor 50:8 في الأرض في اتحاد مع عزم لي torque وقوة موجهة downforce Jan بحيث أن التركيب اللولبي الخارجي external threads لبراغي التثبيت screw anchor ترتبط مع الأرض وذلك بدون ثقب augering لها؛ براغي تثبيت screw anchor ترتبط مع محرك rotary driver lsd ¢ 0 إداة تحريك tool driver على العمود mast تعمل على التحرك على طول العمود فوق المحرك الدوار ‘rotary driver و قضيب أداة tool rod يرتبط مع مع أداة المحرك tool driver ويمتد خلال المحرك الدوار وبراغي التثبيت Cus screw anchor أن أداة المحرك tool driver تعمل بحيث تحدث ade لي torque بصورة مستقلة وقوة محورية على قضيب الأداة rod خلال براغي التثبيت screw anchor بينما 5 المحرك الدوار rotary driver يطمر براغي التثبيت anchor »80:6 في الأرض أسفله؛ ولسحب قضيب الأداة rod لمغادرة براغي التثبيت screw anchor المطمورة في الأرض التي adi تحته.
2. المجموعة lady لعنصر الحماية 1 Cua تكون براغي التثبيت the screw anchor ذات duals تثبيت واحدة على الأقل في الطرف الثاني second end للتعاشق مع مخرج المحرك الدوار «driver 20
3. المجموعة dg لعنصر الحماية 1 حيث يتم ريط العمود the mast القابل للدوران بقطعة من المعدات الثقيلة .piece of heavy equipment 4 المجموعة Gig لعنصر الحماية 3( حيث يكون العمود the mast قابل للتشغيل للدوران بقطعة 5 المعدات الثقيلة piece of heavy equipment إلى الزاوية الأولى لتثبيت مسمار التثبي اللولبي الأول first screw anchor الدعامة الأرضية supporting ground للدوران إلى زاوية ثانية؛ ولتثبيت
براغي التثبيت الثانية second screw anchor داخل الداعمة الأرضية supporting ground بالزاوية الثانية بدون تحربك الماكينة؛ حيث تكون براغي التثبيت الأولى والثانية first and second screw 5ج مشكلة لجزءٍ من الركيزة الجمالونية الفردية truss foundation عاعضت.
5. المجموعة By لعنصر الحماية 1 مشتمل أيضًا على لقمة مثقاب صخري a rock drill عند أحد طرفي قضيب الأدأة rod 001 حيث أن محرك HY يعمل على حفر تجويف cavity الصخور تحت السطحية subsurface rock من خلال براغي التثبيت through the screw anchor باستخدام لقمة حفر الصخور rock drill bit
0 6. المجموعة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الأداة tool عبارة عن مثقاب حفر هيدروليكي hydraulic drifter de gana .
7 لمرفق تثبيت براغي التثبيت screw anchor لإنشاء ركائز foundations براغي التثبيت screw anchor للمعدات الثقيلة heavy equipment مشتمل على: 5 محرك براغي التثبيت screw anchor driver يعمل على إنشاء ركائز foundation بطمر براغي التثبيت anchor 50:68 في الأرضية؛ حيث أن عملية الطمر تتضمن تثبيت البراغي في الأرض في اتحاد مع عزم اللي torque وقوة موجهة لأسفل downforce بحيث أن اللولبة الخارجية external 5 على البراغي ترتبط بالأرض لزيادة مقاومة البراغي للسحب؛ براغي تثبيت screw anchor مرتبطة مع مخرج براغي التثبيت ‘output of the screw anchor محرك ¢driver أداة تحريك tool driver توضع فوق محرك براغي التثبيت tscrew anchor driver و قضيب أداة tool tod مقترن مع محرك الأداة ctool driver حيث أن محرك الأداة يعمل على التشغيل المستقل لقضيب الأداة JIA tool rod براغي التثبيت screw anchor بينما يكون محرك براغي التثبيت يعمل على طمر براغي التثبيت screw anchor في الأرض.
8. المجموعة وفقًا لعنصر الحماية 7 مشتمل Wad على لقمة لحفر الصخور rock drill bit متصل بطرف قضيب الأداة Cua tool rod يعمل محرك الأداة على الثقب من خلال وأمام محرك براغي التثبيت the screw anchor المطمور في براغي التثبيت في الأرض التي تقع أسفله.
9. المجموعة وفقًا لعنصر الحماية 7 حيث أن الارتباط مع المحرك يتضمن عمود mast وبراغي التثبيت screw anchor المحرك والأدأة driver and tool وقابليتهما للتشغيل للتنقل على طول العمود the mast
0. المجموعة Big لعنصر الحماية 9 حيث يتضمن ايضا محرك منفصل separate motor على العمود mast والذي يعمل على السحب على براغي التثبيت screw anchor لنقل القوة لأسفل إلى براغي التثبيت screw anchor من خلال محرك براغي التثبيت driver بمطعصة. 0 11. المجموعة Bg لعنصر الحماية 9( حيث يتم توصيل العمود the mast بشكل قابل للدوران منع قطعة من المعدات الثقيلة heavy equipment
2. المجموعة Gig لعنصر الحماية 7 حيث يكون محرك الأداة the mandrel عبارة عن ثاقب هيدروليكي للصخور قابل للتشغيل drifter operable لصنع عزم لي وقوة طرق hammering force 5 على أداة القضيب.
3. طريقة لطمر براغي التثبيت screw anchor للركيزة foundation مشتملة على: طمر فتحة تثبيت براغي التثبيت open screw anchor الطبقات التحتية underlying soil dill باستخدام محرك براغي التثبيت mandrel driver حيث أن عملية الطمر تتضمن استخدام اتحاد من 0 عزم اللي torque وقوة لأسفل downforce على رأس براغي التثبيت اللولبية threaded screw anchor بحيث أن تلك اللوالب ترتبط مع الترية بدون ثقب taugering في نفس الوقت مع تشغيل محرك الأداة لإدخال الأداة في الطبقات التحتية للترية underlying soil من خلال محرك لولبي screw anchor ويراغي التثبيت لولبية open screw anchor للمساعدة في الطمر؛ و سحب الماسك mandrel والمحرك الدوار screw driver بينما تترك براغي التثبيت screw anchor المطمورة في مكانها.
— 2 6 —
4. طريقة عنصر الحماية 13؛ حيث يتم تشغيل الأداة باستخدام محرك الماسك متضمنا توليد قوة طرق محورية axial hammering force على الأداة باستخدام محرك tool BN
5. طريقة عنصر الحماية 13؛ حيث إذا أخفق الاستخدام المستمر لعزم اللي torque والقوة لأسفل ©:0»]0ل لتثبيت براغي التثبيت screw anchor يؤدي إلى ما يلي: تزال الأداة من براغي التثبيت the screw anchor مع ترك براغي التثبيت screw anchor المدارة جزثيًا في مكانه؛ ربط لقمة حفر الصخور rock drill مع الأداة tool إدخال الأداة 01 ولقمة الحفر drill bit من خلال براغي التثبيت screw anchor المدار جزثيًا؛ 0 تشغيل الأداة tool بمحرك الماسك the mandrel driver لحفر تجويف cavity أسفل براغي التثبيت screw anchor بواسطة لقمة الحفر ¢drill bit و طمر براغي التثبيت screw anchor في التجويف تواتجده.
6. الطريقة dg لعنصر الحماية 15( حيث يشتمل طمر براغي التثبيت screw anchor 5 التجويف cavity على: إدخال وصلة coupling في التجويف cavity من خلال فتحة براغي التثبيت open screw anchor بحيث تمتد من التجويف cavity إلى براغي التثبيت Jia Shag screw anchor مضغوط pressurized يتم اختيار السائل المضغوط Cua coupling حول الوصلة pressurized fluid cresin الرأتنج «cement الأسمتت grout من المجموعة التي تتكون من التكتلات الطينية fluid epoxy والإيبوكسي 0
— 2 7 — hasan ٠ = ° i الشكل اب 1
La . مسق Ye Eo 1 J 2 IT = 2 0 4 0 : So سل الل 0 اعد م 7 TT] IE i TE LR الشكل.اج » LY - يي © ! . Te Toe £3 & 8 4 1 ١ | ض {A I] IW 1 \ \ /] 1 Coe J ا en 7
—_ 2 8 —_ 1 TH Ca - الشكل أب
:ٍ . 3 ص ras RR i i i wd | : TN et Lo 1 م الا ب Ts § Soe sae J = | Tse 7 TH He iy Igy YEN T Ya لشكل اميت قل لم ل
& . . ثم 01 : A/ VY Lp 5 حا / A AaB ورا 7 3 RS ¥ 0 8 1 5 8 ¥ oY = 1 8 ب vs
— 2 9 — ay ry HEAR RR RR A Re RR RRS RR ees "0 4 ا ا د ا ا ET iy الشكل
Fa. i 1 ok na HA § x § ا ةا 5 FT A م6 َم snes } eee ا الشكل ؟*ب ع > : | ل Ws fo 5, # % CROLL ee 4 oS Sed ne تشكيل الخبطا \ 1 ت A = 2 8 So " er ال الشكل. ؟ج الساك. reall الجلفنة السستجل | LAR ed + Pes! fs LR TES الى ل TE Ce PRN NEW ال الا Ji 3a : 2 aN الشكل ؟ اي
الشكل sy zi ته : ع XY - 1 ا المسملي * = YY. bed ل 1 foi ا ين i i dr Rpg % 7 ¥ rs PY Xa : إٍْ حصا إٍْ PB اساسا th i 3 0 WUT FT i 1 0 ص ب 0 = إٍْ ad vo ] Ye الي << ييا حصب = لصي ا الله ا ْ = ال NYA سي ذ ع ال
Yi. سا ود" 52 = Low ...أ الي : = = ; مسا st ا Tg ب" i$ . Lai i RH
— 3 1 — الشكل ها خا لت د A ا يت 0 08 ْ ’ ; sd الب ْ & % £3 3 : 1 8 م ا Eo 2 : ا 84 ا i HEE Hol TTY es Lob ob ko X 3 4 { i : 3 3 10 0 2 : i i fA : 8 3 3 i § 3 Eel | “ I ie i ال 8 ْ a al |) ل FE 3 Dy 5 & $i A | i Vl + 8 - ¥ i 2 43 Tow SE NES § الها 1 3 08 ا a الا oR لأسي en) VL [~~ 5 i B gE { { Cd 0 ! Sid CET و BY aw 48 ¢k اا : و لل تتا ١ .ا 4 } e : Xe X 0 * £10 ؟؟ 1 ا > : 8 ا CI a 0" ا het! # Pod oie 1 ا 5 «8 * SE loi Leal 8 لم مد 3 1 Pode EFT 11 Ss الت ْ Se Th : posi ET با 5 1 ل tr 0 # ل ,' ’ / 3 CR
—_ 3 3 —_ en TY سن : * ا Ys ١ م )2 ِ ب “A مج الي % مسلا ee Ped لط 7 \ Gant of / 8 أ أ ا § fas ¥ § = Phe § : % i م { byt ب Lm. if أ ٠ ا \ / / Ty يم EY \ on i é Maa a Y 3 ] ع حا ا م ميو ب # = 1 حمر وس == 7 Fras 7> ey Fog - Ti Ty od 0 8 بحسب سر ty esd ey ood Rg fd ¥_ الشكا ا lo] al a $e 1 ا i
Yr. Tyo JJ NS ف ّ tt ~ 4 N Nee ا ¥ & 7 \ SS NY 2 { bY J SD سس : سي يسيس يسبت ماج تست ده Sd ١ : م ees 0 2 x Sean 2: oR ام خخ werd ب Sar : CX / oo Ld NTT a Nand “a ب" الم Les £3 2 ww TE oR ] ا on ا weed £3 OF 5 je Lo pd لسن نا م y بيج 5 ني 1 Js
ا ٍ A ل الشكل ا ' م بن الشكل اج م LAL LALA LALA AAS 7 % : ~ 7 . | تيبب مجع ممعم عع متحي م i امحل الحا اها ل 1 massa Aina ; 2 ام 2 م ا« an oy 7 را كمي a يحم ا 4 % 3 0 م er Ls م ا ب م © الاي ب 4 58 I.
A Fs “ اث ٍ اح FET a ا ب ابا a £4 حي خلا rs لضن . oy Ph i - Tc y dn ETT eT ا BE oo i Cle Simi SE FT RE Liga ب 7 7 ل ال ا ل ل ل ل 4 امي ال ل لح اح ا الك ل ا ا 1 ا سسجت لمر ل ا ل I ال ل الس Vi ا gi SET Th EE RI pI I TERA IT A ا ب ل ل ا التية لدم الاة SR EE تتا اا ا ; a fs NAY 2 آم a SY SRG ان £4 LAN TE ; 0 0 ليد م wo Sak 4a م م wo J = 3 حي © "الود ع دم مم د ما مم عع دع عم دع ةافعم Sod > تر ا Se i A & Fa 5 hn ra = خم الماح ب ry a SS ere 3 0 7A ف 7 £2 1 ا ب ا 2 ; AA << oa eT a > )2 0 AY #8 ٍ 7 7 اا الم 1 ا 0 بج ا pe - Ni on . on J : ب Eo 18 ب ل ان ب ا > KF : 7 ET 8 = $F ا . Ny ef RR, 1 “ © — ب : 5 o wg = ha ا ا الع جح OF Tet # 1 ل ب TT الا ل ال ل وال وز ل ا 2 PY اع ان ب ا ا له ا ات Bn لال لج اص ل ال ل ل TI en dn الم ل ا م ل تمي لا ا ل ا ل ed ل ل ل TE الا لا HEE ال ا م Ln م لا emma, Sesh ل ل ا 7 ee ال ا اضيا الا ا ا ا RR لا الحا ل ا Shida en Fea YT SEER ANAS ل الأ ال ا لا ا نان تنيت ERS ل Amt hg cosh ried rhb ish na FERRE ا 1 : 0 1 كج REL : TR الشكل ؟
— 3 5 — & Bo 5 $3 A ; Sd TTV LT للستي 1 3 2 1 كي ّ i ْ 1 ٍ i 1 1 0 esd ١ 1 i 0 3 Fay, FY : 0 ا لست 5 ¥ & 4 .1 امأ يي REM 2 0 Bd ال 1500 3 3 RE 8 2 ل سس ال ا ا ا ا لست .ا" ا 2 الحم 0 © : Bi : 8 SEE BR لت ا اا ou Vo dees 1a con ET 0 3 لا = تح 1 ب 1 1 ال رشحي 1 ات يي ا 0 Td لجيج 3577 = Lg ou ee bl 0 - ا 0 3 Ry 0 : لوعي EA 3% 1 : امتح EA 0 اليس ا ا
i . : 3 ا 0 او ا 0 L 1 12 = 5 سس ال Eo Go el 1 3 me 000 a Yori REE a
ال م1 ا ; + SEAR T ين NG Em > 4 0 5 nn SERN 1 5 SESE 8 ا حم حتت EON ANN Free IN LR 5 0 وال ا 3 7 3 as 2 a و ال 2 م ا ا حت RN Sp 7 BONNE SE SN 7 1 م SET ANSE ا Vw 4 i i | i i aL 5 SR ~ FL H2 ب 5 Os So & & 27 أ 31 J ل a SR ب 5 Tox red FEA يها 1 1 ال SE م اك ا تجار ا bond 8 Sa a {258 ai 2 NS 7 "re الب NRT Ey So, NX : Lo i abe x SoA “Ee 3 م V4 ; Neder B27) ْ | - 0 حيرلل دن قت 3 i a Sa 8 مر رن I 3 i Nee FONE م لتم وص ; NSE PNY TX ; م Lo Soe برد Nem لق قا ا on Bp Sars” ا Goa, وي ران ٍ ند Ral ا a y 4 9 jo 24 wed An “ا Hs نح الشكل قب Lie حي oi ‘ ce zed 3 الشكل
§ ٠. WSN 3 لع اع الكل > فيا ا مخ ولا 0 ب : a #8 Ban tts Ste ب" 5 i . 0 : ميت شلا ل وو ااا اها 3 ¥ : a اا أ يوت ان i 1 i sie 3 I 3 t oR 0 : i= = AA died : ee Senate Ronan et WN Ve Ce T Ea EN HL PEE ال “ EE 2 الت لي أل > ل Be َْ ا 8 “4 4 انحا اجن 33 1 HITS de 2١5 1 1111 جم 4 " i = =
=. ا ل : 3 ّ ل ا لي : Se > 11 Fora, يج od ETS av. : TT 5 707 ¥ دا 1 Heat 8 : 0 1 fd 3 ¥ 4 ie = : FA ل 1 § i = a: i Ia + +E a ا . : الإستخدام) HIE HUNT IB i $ § I Re - اتح hope NT { Ped Ry Hed Ba i om $7 م تت 3 i 2 HEHE > i Ye 0 1 FR Ed HEE ET § § اميم 7 Nd & 3 IW ¥ i J HLA be 2 الل ا IN © 8 الح 7 - = Th fag 3> - اح 180) { 8 # 3 Po Ed | SORE EE i wit i JE hd 3 £ si ] is AT EEE WH TT ores | 18 1 إٍْ ; ال WC LAY i : \ i % ؟ 1 hy مسي ُ ed ١ 4 |] امسا عا : وج مو سوج w= RIT رنب 3 RR oa Lon a i 2 حا i (of Lent 2 بيت أي fd 2% : امل 3 ص i st RE wy, TEES i tes 4 ا Re ve 1 لح Fry 0 ا Lay ليت TTT = TU NTRETRET mE TT SNR a th Te Y Ve NAH + الحشن
—_ 3 8 —_ Vy مني ng 7/7 5 3 { { برا Eien. ¥ ¥ LO > 3 sa : 3 PRE لام > = or” Ler
1
8. اا ا سيط X ل مح ااا $a, 7 1 د : ~~ : earns ST : وين الب ا ١ 3 ! ١ 1 ) 000 ْ Ho ض ف © 0 0! 0 ا 3 إٍ | 0 Lo ا 1 0 0 ض A Co ض X 0 ' اس ا أ سس لي . ee LTT aN 2 اع Noe ب ا ا اح Eee 3 ١ سس poe a lly Ril 1 | v ا ) 7 IR 1 ال i ¥ o® Ho i i i 1 Ld 1 ٍ ٍ 1 اما Vi Rod § i103 ! ْ ٍ : ساي سي : +
—_ 3 9 —_ TE a} 4 ¥ i 1 41 اجا 0 ey SE, ا y 0 Ps i Ter? oT ha Ee الا 2 pa ral TTT Ye الم SE, Sn اها الست 2 Ye > ا ih) ee / اخ Sy, Se SE aE RY ا 0 ني ور اليس و م الم ابه X | sev ب شعي لور الي ا ا 0 EE EA us \ وجح الع حي Shem يذ LER ey ا له هات ا Fa NF gS 08) FAT OE om EES © Ta Pd FOES NG NS بن لان 38 Ve Cina مر لي SAY N ¢ 7 oT Pa 3 nf Pr Lop IN pra LS 1 { gy i بين ااا اا ٍ ل 11 4 i : SP 5 لاج نزي apy 2 een LST : ay a “TY 8 81 £2 wid : ا CN) Sed
YRS eal “7 oo oY pred 0 ad ) a oo ~~ yr J oo oe 7 0 سم اسم سي . TV ول مه ا بسر fr” a 3 اا سخ هر ا“ م 5 - ٍ “RY Rh 5 NY نج > a SH + I Wy NR Dy © جا Ry ON Ww
8 مح الا يح ا تدا جة FER المح i ا 1 0 > ها ل ان لح لخ اج er YR a > Ne eI = a ا OT ل ا ل TY ال لجاب ان اتج تت لاا Fo a ay Foo Hae 1 ma كت لاا Foe 8 2 Fo FR - : YE 3 SRY § 0 ال داج 8 ا اي SEIN Fed oo > ا ُ تن ا الح Fa HE § NEE $ Sint & Y 2 § ad 8 a ¥ SN i a SINR 3 nd Mammen Ty 8 3 3 ل اي IN ا لم ً 5 3 RRR TENGE 5 ٍ بع i ا ا دجي اي نجي 2 إٍْ 5 = NN Ry EN 3 EN ne ESN Fig تح اح اادج متسس 0" 0 - Ae NAIR wR a a ) SY J 0 مسحي مع i. . Smee IT eX Te ات Sa Te Fa ROR NE sepa EN i ب لحف ل ال ا i Fe SRS eo 3 اح 3 3 5 & Fr be E 5 EAE E A a x 5 0 >< > ا Nr Sere i = eT Wi JENS NT Na Fie see ti ER IR
الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية Swed Authority for intallentual Property pW RE .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < Ne ge ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام TEE ببح ةا Nase eg + Ed - 2 - 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب 101١ .| لريا 1*١ uo ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201862702879P | 2018-07-24 | 2018-07-24 | |
US201862718780P | 2018-08-14 | 2018-08-14 | |
US201862726909P | 2018-09-04 | 2018-09-04 | |
US201862733273P | 2018-09-19 | 2018-09-19 | |
US201862748083P | 2018-10-19 | 2018-10-19 | |
US201862752197P | 2018-10-29 | 2018-10-29 | |
US201862756028P | 2018-11-05 | 2018-11-05 | |
US16/416,052 US11015635B2 (en) | 2018-07-24 | 2019-05-17 | Threaded truss foundations and related systems, methods, and machines |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA521421075B1 true SA521421075B1 (ar) | 2022-12-13 |
Family
ID=69177665
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA521421073A SA521421073B1 (ar) | 2018-07-24 | 2021-01-21 | ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها |
SA521421075A SA521421075B1 (ar) | 2018-07-24 | 2021-01-21 | ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA521421073A SA521421073B1 (ar) | 2018-07-24 | 2021-01-21 | ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US10697490B2 (ar) |
EP (2) | EP3827135A4 (ar) |
KR (1) | KR20210024182A (ar) |
CN (2) | CN112867827A (ar) |
AU (2) | AU2019309673A1 (ar) |
BR (2) | BR112021001324A2 (ar) |
CA (2) | CA3107341A1 (ar) |
CL (2) | CL2021000195A1 (ar) |
CO (2) | CO2021000612A2 (ar) |
IL (2) | IL280319B2 (ar) |
JO (2) | JOP20210027A1 (ar) |
MA (2) | MA53396A (ar) |
MX (1) | MX2021000937A (ar) |
PE (2) | PE20211098A1 (ar) |
SA (2) | SA521421073B1 (ar) |
WO (2) | WO2020023352A1 (ar) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IL253535B (en) * | 2017-07-18 | 2021-07-29 | Slatics Ltd | Ground solar system anchoring array |
EP3599056A1 (en) * | 2018-07-26 | 2020-01-29 | Hilti Aktiengesellschaft | Method for rating a screw which is purportedly embedded in grout |
AU2020242065A1 (en) * | 2019-03-21 | 2021-11-18 | Ojjo, Inc. | Moment optimized truss foundations for single-axis trackers |
USD913780S1 (en) * | 2019-03-28 | 2021-03-23 | Ojjo, Inc. | Helical anchor |
US12088238B1 (en) * | 2019-09-23 | 2024-09-10 | Terrasmart, Inc. | Solar panel tracker systems and methods |
CA3169755A1 (en) * | 2020-02-27 | 2021-09-02 | Ojjo, Inc. | Truss foundations for frost-heave environments |
EP4414628A3 (en) | 2020-09-14 | 2024-10-09 | Nextracker Inc. | Support frames for solar trackers |
MX2024004505A (es) * | 2021-10-15 | 2024-08-13 | Spinex Systems Inc | Dispositivo para la instalación de pilotes. |
AU2022372965A1 (en) * | 2021-10-18 | 2024-05-02 | Cameron Gaylard | A pile installation apparatus and method of use thereof |
CN114922153B (zh) * | 2022-07-21 | 2022-09-27 | 华能山西综合能源有限责任公司 | 一种用于风电机组安装的可调节平台 |
CN116696332B (zh) * | 2023-04-20 | 2024-03-01 | 中交第四航务工程局有限公司 | 一种用于驳船上旋挖桩机的复合钻头精确定位装置 |
Family Cites Families (104)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US108814A (en) * | 1870-11-01 | Improvement in riles jfzr | ||
US2603319A (en) * | 1952-07-15 | Ground anchor v | ||
US126366A (en) * | 1872-04-30 | Improvement in wood-screws | ||
US911504A (en) * | 1908-05-26 | 1909-02-02 | William Jay | Land-anchor. |
US1227627A (en) * | 1914-06-19 | 1917-05-29 | Clements Company | Wall-socket. |
US3300988A (en) * | 1960-12-23 | 1967-01-31 | Raymond Int Inc | Apparatus for forming piles |
US3289290A (en) * | 1963-03-14 | 1966-12-06 | Raymond P Sandor | Method and apparatus for installing fasteners |
US3426538A (en) * | 1965-03-19 | 1969-02-11 | Lee A Turzillo | Method of making sand drains in situ |
US3464216A (en) * | 1968-01-08 | 1969-09-02 | Lee A Turzillo | Method and means for forming cast-inplace reinforced concrete pile |
JPS5038888B1 (ar) * | 1968-03-07 | 1975-12-12 | ||
US3604214A (en) * | 1968-08-16 | 1971-09-14 | Lee A Turzillo | Means and method of making columnar structures in situ |
US3794127A (en) * | 1972-06-06 | 1974-02-26 | Mobile Drilling Co Inc | Hollow auger-driver coupling |
US4036026A (en) * | 1974-07-05 | 1977-07-19 | Kabushiki Kaisha Takechi Koumusho | Method and apparatus for establishing an anchor |
US3973409A (en) * | 1974-07-05 | 1976-08-10 | Kabushiki Kaisha Takechi Koumusho | Apparatus for establishing an anchor |
JPS534326B2 (ar) | 1975-01-09 | 1978-02-16 | ||
US4371041A (en) * | 1978-09-15 | 1983-02-01 | Drill Systems, Inc. | Multi-purpose mobile drill rig |
DE2924393C2 (de) | 1979-06-16 | 1983-06-23 | Brückner Grundbau GmbH, 4300 Essen | Bohrvorrichtung zum Überlagerungsbohren |
US4436455A (en) * | 1980-04-23 | 1984-03-13 | Vance Ershell C | Universally positionable low profile mine drilling machine and method |
US4441557A (en) | 1980-10-07 | 1984-04-10 | Downhole Services, Inc. | Method and device for hydraulic jet well cleaning |
GB2109041B (en) | 1981-11-05 | 1985-04-03 | Petro Drive Inc | Pile driving rig having angulating knuckle lead therefor |
US4467575A (en) | 1983-06-09 | 1984-08-28 | A. B. Chance Company | Internally driven earth anchor having small diameter anchor rod |
JPS6088783A (ja) * | 1983-10-18 | 1985-05-18 | 日本重化学工業株式会社 | 坑井口元におけるコンダクタ−パイプの設置方法 |
GB2154630B (en) * | 1984-02-24 | 1986-09-17 | Matsuzawa Kiko Kabushiki Kaish | Construction method for foundation piling |
US4642012A (en) * | 1984-05-11 | 1987-02-10 | Illinois Tool Works Inc. | Fastening assembly for roofs of soft material |
US4697648A (en) | 1985-09-24 | 1987-10-06 | Brandt Bernd A | Spring-loaded suspension system for augers and screw anchors |
IL79202A0 (en) * | 1986-06-24 | 1986-09-30 | Lipsker Yitshaq | Structure and installation of ground anchor |
US5234299A (en) * | 1987-08-03 | 1993-08-10 | Giannuzzi Louis | Self-drilling anchor |
FR2642777B1 (fr) * | 1989-02-09 | 1991-05-24 | Sif Entreprise Bachy | Dispositif pour l'execution a la tariere continue creuse de pieux moules dans le sol |
US4907915A (en) | 1989-04-25 | 1990-03-13 | Glasstech, Inc. | Template for installing photovoltaic panel assembly and method |
FR2673251B1 (fr) * | 1991-02-25 | 1994-07-08 | Legrand Sa | Vis, en particulier vis a fut creux du type vis cheville pour materiau tendre. |
US5348424A (en) * | 1992-02-07 | 1994-09-20 | Railway Technical Research Institute | Reinforcing block for excavation work and method of construction thereof |
US5308203A (en) * | 1992-09-22 | 1994-05-03 | Titan Technologies, Inc. | Saw tipped anchor insert |
US5536121A (en) * | 1992-09-22 | 1996-07-16 | Titan Technologies, Inc. | Anchor insert |
US6030162A (en) * | 1998-12-18 | 2000-02-29 | Acumed, Inc. | Axial tension screw |
US5544978A (en) * | 1994-07-18 | 1996-08-13 | Bor-It Meg. Co., Inc. | Combined auger and thruster machine |
US5549431A (en) * | 1995-01-03 | 1996-08-27 | Royle; Ian A. | Tube screw fastener |
US5653069A (en) | 1995-06-21 | 1997-08-05 | Dixie Electrical Manufacturing Company | Tubular socket drive earth anchor |
US5607261A (en) | 1995-11-29 | 1997-03-04 | Hubbell Incorporated | Clamshell power installed screw anchor |
US6234719B1 (en) * | 1996-09-26 | 2001-05-22 | Njal Underhaug | Mobile combined drilling and piling machine and method for tubular foundation with machine |
DE19704263C1 (de) * | 1997-02-05 | 1998-08-13 | Klemm Guenter W | Bohrvorrichtung |
US6000154A (en) | 1997-03-10 | 1999-12-14 | Clark Equipment Company | Quick change attachment for powered auxiliary tool |
US5934836A (en) | 1997-07-02 | 1999-08-10 | Integrated Stabilization Technologies, Inc. | Ground anchor device |
US5919005A (en) | 1997-07-02 | 1999-07-06 | Integrated Stabilzation Technologies Inc. | Ground anchor device for penetrating an underground rock formation |
EP0902128A3 (fr) | 1997-09-11 | 1999-04-28 | Van Splunder Funderingstechniek B.V. | Procédé d'installation de fondations d'une piste de circulation, et dispositif |
US6223671B1 (en) | 1998-07-29 | 2001-05-01 | Philip Head | Mooring system |
US6665990B1 (en) | 2000-03-06 | 2003-12-23 | Barr Engineering Co. | High-tension high-compression foundation for tower structures |
GB2365455A (en) * | 2000-08-08 | 2002-02-20 | Henry John Bessinger | Screw type ground anchor |
JP2002167759A (ja) | 2000-12-05 | 2002-06-11 | Toyo Asano Found Co Ltd | 基礎杭の施工方法 |
WO2003044283A1 (en) | 2001-11-20 | 2003-05-30 | Gary Reinert | Segmented foundation installation apparatus and method of installation therefor |
US6722821B1 (en) | 2002-01-04 | 2004-04-20 | Howard A. Perko | Helice pier post and method of installation |
GB2387633B (en) * | 2002-04-18 | 2004-02-25 | Joker Ind Co Ltd | Nail anchor |
KR200285602Y1 (ko) | 2002-05-29 | 2002-08-13 | 광진중공업 주식회사 | 스크류함마를 이용한 파일 시공장치 |
KR20040004961A (ko) | 2002-07-08 | 2004-01-16 | 황문삼 | 스크류가 구비된 기초파일 |
US6641332B1 (en) * | 2002-07-10 | 2003-11-04 | Appalachian Structural Systems, Inc. | Foundation support and process for structures |
FR2850435B1 (fr) * | 2003-01-29 | 2007-07-13 | Prospection & Inventions | Cheville d'ancrage pour materiau friable |
US7934895B2 (en) * | 2003-10-10 | 2011-05-03 | Illinois Tool Works Inc. | Self-drilling anchor |
US7328757B2 (en) * | 2003-12-14 | 2008-02-12 | Davies Jeffrey D | All terrain vehicle powered mobile drill |
US7789896B2 (en) * | 2005-02-22 | 2010-09-07 | Jackson Roger P | Polyaxial bone screw assembly |
US6942430B1 (en) | 2004-03-10 | 2005-09-13 | Paul W. Suver | Rotary driver for pipe piling |
US7144212B2 (en) * | 2004-12-02 | 2006-12-05 | Mechanical Plastics Corp. | Self-drilling hollow wall anchor |
CA2538742C (en) | 2005-03-08 | 2009-10-27 | Innovative Pile Driving Products, Llc | Pile driver |
US20070025827A1 (en) * | 2005-07-27 | 2007-02-01 | Pryor Steven E | Hollow self-drilling fastener |
CA2584592C (en) * | 2006-04-13 | 2010-06-29 | Thomas M. Ronnkvist | Helical anchor with hardened coupling sections |
WO2008010948A2 (en) * | 2006-07-18 | 2008-01-24 | Davol Inc. | Method and apparatus for surgical fastening |
DE102006055640A1 (de) * | 2006-11-21 | 2008-07-03 | Sascha Tittel | Selbstverdrehendes und Selbstsicherndes Ramm- und Einschlagfundament für Photovoltaikgestelle und tragende Stahl- und Holzkonstruktionen |
US7854451B2 (en) | 2007-01-03 | 2010-12-21 | Davis Ii Joseph S | Anchor pile coupling system |
US8240957B1 (en) | 2010-06-02 | 2012-08-14 | Heli-Crete “Eco-Friendly” Piling Systems, Llc | Removable coupler apparatus and method for use in placing pilings in the ground |
DE102007054798B3 (de) * | 2007-11-16 | 2009-04-16 | Ludwig Hettich & Co. | Verfahren zum Herstellen eines Gewindeeinsatzes mit Innen- und Außengewinde und Gewindeeinsatz |
DE102008011869A1 (de) | 2008-02-29 | 2009-09-10 | Peter Kellner | Schraubfundament |
DE202008004967U1 (de) | 2008-04-09 | 2008-07-17 | Cortec Gmbh | Bodendübel |
US20090290940A1 (en) | 2008-05-21 | 2009-11-26 | Martin Sr John Paul | Apparatus and method for using multiple tools on a single platform |
JP5247289B2 (ja) | 2008-08-06 | 2013-07-24 | 旭化成建材株式会社 | 羽根付杭の回転埋設方法 |
AU2009287174A1 (en) | 2008-08-28 | 2010-03-04 | Petr Horanek | Pile for foundation |
JP5248361B2 (ja) | 2009-02-12 | 2013-07-31 | 日本車輌製造株式会社 | 杭打機の安定度測定装置及び方法 |
US20100139649A1 (en) | 2009-02-13 | 2010-06-10 | Almy Charles B | Earth-Penetrating Expansion Anchor |
US20110099923A1 (en) | 2009-11-05 | 2011-05-05 | Ventura Mark C | Solar Array Foundation and Installation |
EP2329780B1 (en) * | 2009-12-03 | 2013-02-20 | Biedermann Technologies GmbH & Co. KG | Bone screw |
WO2011075772A1 (en) | 2009-12-22 | 2011-06-30 | Minmetals Australia Pty Ltd | Screw piles |
CN101806061B (zh) * | 2010-03-16 | 2011-07-20 | 合肥工业大学 | 一种锚具以及利用其进行扩孔地锚的施工方法 |
DE102011002637A1 (de) * | 2011-01-13 | 2012-07-19 | Hilti Aktiengesellschaft | Schraubanker und Verfahren zur Herstellung eines Schraubankers |
DE102011003290A1 (de) * | 2011-01-28 | 2012-08-02 | Hilti Aktiengesellschaft | Betonschraube und Verfahren zur Verankerung einer Betonschraube in einem Untergrund |
FR2972737B1 (fr) * | 2011-03-16 | 2013-04-19 | Prod Mecaniques Ancr Est Soc Ind De | Dispositif et procede d'ancrage dans un sol multicouches |
KR101263944B1 (ko) * | 2011-05-09 | 2013-05-10 | 송기용 | 천공장비 |
ITMI20111008A1 (it) * | 2011-06-01 | 2012-12-02 | Contact Italia S R L | Vite e relativo metodo di fissaggio in roccia |
US8602689B1 (en) | 2011-06-03 | 2013-12-10 | Heli-Crete “Eco-Friendly” Piling Systems, Llc | Retractable nose cone system and method for forming reinforced concrete pilings and/or an electrical grounding system |
US20130001395A1 (en) | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Google Inc. | Ground Attachment System for Solar Tracking Device |
CN202227342U (zh) * | 2011-08-03 | 2012-05-23 | 深圳市新天光电科技有限公司 | 一种螺旋地钉及使用螺旋地钉的光伏组件快速装配支架 |
US9002539B2 (en) | 2011-08-05 | 2015-04-07 | Krinner Innovation Gmbh | Vehicle operated in a self-propelled program-controlled manner for measuring, marking and at least pre-punching or pre-drilling holes for foundation devices |
US9650753B2 (en) * | 2011-08-26 | 2017-05-16 | American Piledriving Equipment, Inc. | Apparatus and methods for the placement of pipe piling |
US9115478B2 (en) * | 2011-10-25 | 2015-08-25 | Hubbell Incorporated | Helical screw pile |
CN203114170U (zh) * | 2013-02-07 | 2013-08-07 | 宁波市中乾建筑工程有限公司 | 潜孔锤凿岩植入嵌岩预应力管桩设备 |
JP5232336B1 (ja) * | 2013-02-18 | 2013-07-10 | 株式会社東洋スタビ | ソーラーパネル用の金属杭、及びその施工方法 |
US9279228B1 (en) | 2013-03-14 | 2016-03-08 | Hercules Machinery Corporation | Pull-out resistant piles |
US9133595B2 (en) * | 2013-12-03 | 2015-09-15 | Hubbell Incorporated | Bent blade screw ground anchor |
DE102014002986B3 (de) * | 2014-02-28 | 2015-03-12 | Krinner Innovation Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen von Schraubfundamenten ins Erdreich |
CA2845106A1 (en) | 2014-03-07 | 2015-09-07 | Darcy Berger | Ground anchor |
CN203827253U (zh) * | 2014-03-28 | 2014-09-10 | 江苏威尔五金股份有限公司 | 具有可调节支承高度螺旋地桩的光伏支架 |
US9057169B1 (en) | 2014-05-02 | 2015-06-16 | Magnum Piering, Inc. | Sacrificial tip and method of installing a friction pile |
JP6424061B2 (ja) | 2014-10-15 | 2018-11-14 | 北栄鉄工株式会社 | 基礎杭およびその設置方法 |
US10221538B2 (en) | 2014-11-25 | 2019-03-05 | Hubbell Incorporated | Helical pile leads and extensions |
CN107408915B (zh) | 2015-03-10 | 2019-08-06 | 克里斯蒂安·海涅 | 太阳能模块的支承装置、具有多个支承装置的光伏设备和安装这样的支承装置的方法 |
CN105064356B (zh) * | 2015-08-07 | 2017-01-18 | 青岛理工大学 | 一种用于软弱松散土体支护的预应力复合杆索锚固装置 |
CN205713991U (zh) * | 2016-06-29 | 2016-11-23 | 晋城市旭泰液压机械有限公司 | 一种锚杆取出装置 |
CN106337692B (zh) * | 2016-11-25 | 2018-08-24 | 中国矿业大学 | 一种适合于软弱煤岩的自钻自锚可接长锚杆及其锚固方法 |
-
2019
- 2019-05-17 US US16/416,022 patent/US10697490B2/en active Active
- 2019-05-17 US US16/416,052 patent/US11015635B2/en active Active
- 2019-07-22 MA MA053396A patent/MA53396A/fr unknown
- 2019-07-22 EP EP19840119.2A patent/EP3827135A4/en not_active Withdrawn
- 2019-07-22 BR BR112021001324-5A patent/BR112021001324A2/pt unknown
- 2019-07-22 CA CA3107341A patent/CA3107341A1/en active Pending
- 2019-07-22 MA MA053393A patent/MA53393A/fr unknown
- 2019-07-22 BR BR112021001307-5A patent/BR112021001307A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2019-07-22 AU AU2019309673A patent/AU2019309673A1/en active Pending
- 2019-07-22 AU AU2019310021A patent/AU2019310021A1/en not_active Abandoned
- 2019-07-22 PE PE2021000098A patent/PE20211098A1/es unknown
- 2019-07-22 CN CN201980049579.1A patent/CN112867827A/zh active Pending
- 2019-07-22 WO PCT/US2019/042767 patent/WO2020023352A1/en active Application Filing
- 2019-07-22 JO JOP/2021/0027A patent/JOP20210027A1/ar unknown
- 2019-07-22 MX MX2021000937A patent/MX2021000937A/es unknown
- 2019-07-22 JO JOP/2021/0026A patent/JOP20210026A1/ar unknown
- 2019-07-22 PE PE2021000097A patent/PE20210511A1/es unknown
- 2019-07-22 CN CN201980049647.4A patent/CN112840083A/zh active Pending
- 2019-07-22 KR KR1020217004084A patent/KR20210024182A/ko active Search and Examination
- 2019-07-22 WO PCT/US2019/042763 patent/WO2020023349A1/en active Application Filing
- 2019-07-22 CA CA3107343A patent/CA3107343A1/en active Pending
- 2019-07-22 EP EP19841027.6A patent/EP3827132A4/en active Pending
-
2020
- 2020-05-05 US US16/867,268 patent/US20200263723A1/en not_active Abandoned
-
2021
- 2021-01-20 IL IL280319A patent/IL280319B2/en unknown
- 2021-01-20 IL IL280320A patent/IL280320B2/en unknown
- 2021-01-21 SA SA521421073A patent/SA521421073B1/ar unknown
- 2021-01-21 SA SA521421075A patent/SA521421075B1/ar unknown
- 2021-01-22 CO CONC2021/0000612A patent/CO2021000612A2/es unknown
- 2021-01-22 CO CONC2021/0000621A patent/CO2021000621A2/es unknown
- 2021-01-22 CL CL2021000195A patent/CL2021000195A1/es unknown
- 2021-01-22 CL CL2021000194A patent/CL2021000194A1/es unknown
- 2021-04-12 US US17/228,091 patent/US11953041B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA521421075B1 (ar) | ركائز جمالونية ملولبة والأدوات، الطرق والآلآت الخاصة بها | |
US11542676B2 (en) | Systems, methods, and machines for autonomously driving foundation components | |
US9551127B1 (en) | Rotary drive tip system for installation of piles or other foundation members into the ground | |
CN110409461A (zh) | 一种基于装配式大直径管桩的基坑支护施工方法 | |
CN106013150A (zh) | 一种压桩机 | |
KR102718151B1 (ko) | 스레드 트러스 기초 및 관련 시스템, 방법 및 기계 | |
US20240011234A1 (en) | Systems, methods, and machines for constructing solar foundations | |
JP3246049U (ja) | 油圧ショベルを駆動装置とする硬質地盤用掘削機 | |
US12037903B2 (en) | Drill assembly and method of using same | |
US20210276173A1 (en) | Passive locking chuck for rotary driver | |
JP2002038865A (ja) | ロックボルト孔壁保護施工方法および施工部材 | |
CN207828968U (zh) | 一种多种加固方式的螺旋式地桩 | |
Gamsjäger et al. | Experience in Scandinavia through the example of the Södermalm Tunnel/Erfahrungen in Skandinavien am Beispiel des Södermalmstunnels | |
WO2023060314A1 (en) | Piling support arrangement |