以下是:湖北省管樁十字形建筑樁尖廠家的產品參數
產品參數 產品價格 180/件 發貨期限 3 供貨總量 6666 運費說明 15 小起訂 1 質量等級 A 是否廠家 是 產品材質 定制 產品品牌 三友金屬 產品規格 齊全 發貨城市 山東 產品產地 山東 加工定制 加工 產品型號 齊全 可售賣地 全國 產品重量 99 產品顏色 按要求 質保時間 48 外形尺寸 齊全 適用領域 工地 是否進口 國產 質量認證 11 產品功率 齊全 工作溫度 9 范圍 管樁十字形建筑樁尖供應范圍覆蓋湖北省 武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市等區域。 【金格】為客戶提供多樣化產品,包括荊州十字樁尖采購、襄陽十字樁尖貨源足質量好、宜昌十字樁尖專業按需定制、恩施十字樁尖貨源充足、黃岡十字樁尖大廠生產品質、武漢十字樁尖采購無憂等,適配多元場景需求。管樁十字形建筑樁尖廠家,金格金屬材料公司(湖北省分公司)sanyou011670-3為您提供管樁十字形建筑樁尖廠家產品案例,聯系人:張經理,供應服務范圍覆蓋:湖北省 武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市。 湖北省 湖北省地勢大致為東、西、北三面環山,中間低平,略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中,山地占56%,丘陵占24%,平原湖區占20%,屬長江水系。湖北省地處亞熱帶,全省除高山地區屬高山氣候外,大部分地區屬亞熱帶季風性濕潤氣候。湖北歷史代表文化為“荊楚文化”。
無需長篇大論,觀看管樁十字形建筑樁尖廠家視頻,讓你瞬間愛上我們的產品。以下是:湖北管樁十字形建筑樁尖廠家的圖文介紹湖北金格金屬材料公司經營理念:誠信為本,實力優先,全心全意為客戶。公司重管理,講效率,向規模經濟要效益,為嚴格公司紀律明確責任,提高工作效率引進了當前先進的管理體系,完善了 十字樁尖生產各項規章制度,企業要發展,人才是關鍵,公司謀求長遠發展,建立并完善了人才資源庫,努力做到讓所有員工人盡其才,才盡其用,讓其在本崗位上發揮特長,盡忠職守。
螺旋地樁基礎系統是一種智能可選擇的固定方式,適用于所有依賴這一類型的裝置。對于不同的土壤進行的試驗表明,從風荷載和水平負荷和聳立,相對于大部分在地面上靠自身重量在地面立足的混凝土基礎,清楚的顯示了各方面的優勢。 由于其混凝土積極的環境性能占了無數的優勢,我們的螺旋地樁已經在澳大利亞,德國,日本和中國中使用。我們的螺旋地樁只需要幾分鐘就可以安裝完成,無需等待,就可以立即使用、也可以抵擋壓力,通過簡單的擰下設備地面就可以恢復到原始的狀態。螺旋地樁可以重復使用的,根據需要可以多次的重新定位。 我們的螺旋地樁,由Q235(熱鍍鋅)構成,具有耐腐蝕性可以保證長時間使用。項次描述直徑(mm)長度(mm)材料圖片1不帶法蘭盤螺旋樁76*1200(焊接3顆螺母)761200Q235熱鍍鋅2帶法蘭盤加高樁60*600(圓形孔)60600Q235熱鍍鋅3帶法蘭盤加高樁60*600(梅花孔)60600Q235熱鍍鋅4帶法蘭盤加高樁60*600(4條孔)60600Q235熱鍍鋅5帶法蘭盤螺旋樁76*1200~3000(圓形孔)761200~3000Q235熱鍍鋅6帶法蘭盤螺旋樁76*1200~3000(梅花孔)761200~3000Q235熱鍍鋅7帶法蘭盤螺旋樁76*1200~3000(4條孔)761200~3000Q235熱鍍鋅8帶法蘭盤螺旋樁89*1200~3000(圓形孔)891200~3000Q235熱鍍鋅9帶法蘭盤螺旋樁89*1200~3000(梅花孔)891200~3000Q235熱鍍鋅10帶法蘭盤螺旋樁89*1200~3000(4條孔)891200~3000Q235熱鍍鋅
目前,接近的現有技術:光伏發電項目一般分為地面光伏和屋面光伏兩大類,目前適用于地面光伏的光伏板支架基礎型式種類較多,其中主要有獨立基礎、條形基礎、壓塊式基礎、配重式基礎、預制管樁基礎、螺旋樁基礎等,根據不同的光伏板布置方式、風荷載、地形地貌、地質條件,所選用的基礎型式亦不相同。光伏發電項目的建設周期均較短,一般在3~4個月,其中支架基礎是后續光伏支架安裝的前道工序,是整個項目建設中至關重要的一環。根據多年的設計及施工經驗,以上幾種常見光伏支架基礎具有以下特點:獨立基礎、條形基礎的施工過程為場地平整、土方開挖、墊層支模、墊層混凝土澆注、基礎支模、基礎鋼筋綁扎、基礎混凝土澆注、土方回填,施工工藝流程較多,其中場地平整和土方開挖工作量較大,而且易受天氣因素影響;模板支設、基礎支模和鋼筋綁扎需要大量的人工,施工周期長。獨立基礎、條形基礎適用于地形較為平整、土質條件較好的情況。當地形高差較大時不建議采用,原因在于會造成基礎立柱高度不一,支模和鋼筋綁扎工作量大大增加,或支架支撐立柱高度不一,不利于工廠加工。壓塊式基礎、配重式基礎的施工過程為場地平整、基礎支模、混凝土澆注及養護、壓塊運輸及安裝(配重式基礎無此項)。兩種基礎型式的優勢在于可以較少土方開挖工序,壓塊和配重基礎均可以工業化、流水化施工,也可以在工廠預制好運輸到現場進行施工,劣勢在于僅適用于地形較為平整、土質條件較好的情況,當地基承載力較低時,基礎不均勻沉降較難控制,若采用地基處理則不易控制造價。 預制管樁基礎的施工過程為場地平整、工廠或現場預制、運輸、樁基施工(靜壓或其他施工方式)。預制管樁基礎可以解決壓塊式基礎和配重式基礎的問題,不僅僅適用于地形較為平整、土質條件較好的情況,對于地基承載力較低的情況均適用,而且可以解決地形高差變化;劣勢在于施工時需要壓樁,材料和施工成本較高,巖石出露的山地不適合。 螺旋樁基礎的施工過為場地平整、現場打樁。該基礎型式施工工序簡單、施工速度快、成本低,工藝質量易保證,適用于地形較為平整、土質條件較好的情況,當地基土中富含卵石、碎石時,樁尖旋入施工困難,不適宜采用該基礎型式。 綜上所述,現有技術存在的問題是:(1)現有的光伏板支架基礎型式施工易受天氣因素、地形因素影響,材料和施工成本較高。 (2)現有的光伏板支架基礎型式施工工藝流程較多,工作量較大,需要大量的人工,施工周期長。 解決上述技術問題的難度:場地平整和土方開挖工作量較大,而且易受天氣因素影響;模板支設、基礎支模和鋼筋綁扎需要大量的人工,施工周期長。獨立基礎、條形基礎適用于地形較為平整、土質條件較好的情況。當地形高差較大時會造成基礎立柱高度不一,支模和鋼筋綁扎工作量大大增加,或支架支撐立柱高度不一,不利于工廠加工。僅適用于地形較為平整、土質條件較好的情況,當地基承載力較低時,基礎不均勻沉降較難控制,若采用地基處理則不易控制造價。 解決上述技術問題的意義:解決上述技術問題后將極大的推動山地太陽能光伏支架微孔灌注樁基礎在工藝、效率方面的進步,在國內外山地太陽能光伏施工文獻中也未見相關報道。 技術實現要素: 針對現有技術存在的問題,本發明提供了一種山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統、施工方法及應用。 本發明是這樣實現的,一種山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統由φ140mm鉆孔、c25細石混凝土、加勁材料和基礎頂部預埋件組成。 具有鉆設于山地坡體上的鉆孔、布置于鉆孔內的加勁材料,鉆孔內澆注c25細石混凝土成樁,樁頂澆注直徑300mm,高300mm的墩臺,墩臺頂部預埋180mm×180mm×8mm的鋼板,上部與光伏支架立柱采用螺栓連接。 支架立柱下端外側通過螺栓固定有多個三角支撐架,三角支撐架底部通過螺栓與預埋鋼板連接;加勁材料為鋼筋骨架,鋼筋骨架設置有四根支撐鋼筋,支撐鋼筋中間焊接有多根橫向箍筋。 鋼筋骨架外側焊接有螺旋狀排列的連接鋼筋,連接鋼筋外側焊接有多根等距排列的縱向連接鋼筋。 本發明的另一目的在于提供一種山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統的施工方法,所述山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統的施工方法具體包括以下步驟: (1)使用反鏟挖掘機將場地進行粗略平整,方便鉆孔設備進出; (2)使用全站儀測定樁位及地面標高,樁的縱橫向允許偏差滿足設計要求; (3)按照設計要求的孔徑、長度和精度,采用液壓山地鉆機在山地坡體上鉆設鉆孔,而后用空壓機向鉆孔中通入空氣,反復清洗鉆孔,人工清理孔底,檢查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底,合格后,使用裝滿土的塑料袋對孔口進行保護; (4)移走鉆孔孔口塑料袋,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底。將焊接好預埋件的加勁材料鋼筋骨架插入鉆孔中,鉆孔內澆注混凝土,支模澆筑墩臺混凝土。鋼筋骨架包括豎向鋼筋和套設在豎向鋼筋上的環形箍筋,鋼筋骨架的斷面尺寸為63mm×63mm;豎向鋼筋的直徑為16mm,環形鋼筋的直徑為6mm;鋼筋骨架的豎向鋼筋的上端伸入墩臺202mm。鋼筋骨架放入前應先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);放鋼筋骨架時,要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋骨架放到設計位置時,應立即固定; (5)鉆孔內連續澆筑混凝土,分層振搗密實,鉆孔內澆注混凝土澆筑至地面高程,將鉆孔孔口的山地坡體整平,整平面上搭設特制模板,模板中澆筑c25混凝土,反復振搗混凝土,澆筑至預埋鋼板頂面高程,形成混凝土墩臺。 步驟(1)中,場地平整時,首先地面障礙物,標定整平范圍,施工區域布置坐標方格控制網,布置原則為先整體,后局部,高精度控制低精度;然后采用反鏟挖掘機進行碾壓平整。 本發明的另一目的在于提供一種所述的山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統在樁基礎施工中的應用。 綜上所述,本發明的優點及積極效果為:本發明采用山地太陽能光伏支架微孔灌注樁基礎結構及其施工方法,降低了施工方法受到外部因素的影響,提高了山地光伏電站基礎的施工效率,降低了施工成本,同時提高了基礎承受荷載(光伏面板和支架荷載)的能力。本發明屬于光伏發電工程技術領域基礎變革的范疇,將極大的推動山地太陽能光伏支架微孔灌注樁基礎在工藝、效率方面的進步,在國內外山地太陽能光伏施工文獻中也未見相關報道。 附圖說明 圖1是本發明實施例提供的山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統的結構示意圖。 圖2是本發明實施例提供的細石混凝土樁的結構示意圖。 圖3是本發明實施例提供的預埋件鋼板的結構示意圖。 圖4是本發明實施例提供的墩臺的結構示意圖; 圖5是本發明實施例提供的三角支撐板結構示意圖; 圖中:1、山地坡體;2、鉆孔;3、細石混凝土樁;4、鋼筋骨架;5、箍筋;6、墩臺;7、鋼板;8、支架立柱;9、三角支撐板。 圖6是本發明實施例提供的山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統的施工方法流程圖。 具體實施方式 為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合實施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。 本發明實施例提供了一種山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統及其施工方法,用以解決現有山地光伏電站基礎施工效率低且施工成本較高的問題,同時提高基礎承受荷載的能力。 如圖1至圖5所示,本發明實施例提供的山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統包括:山地坡體1、鉆孔2、細石混凝土樁3、鋼筋骨架4、箍筋5、墩臺6、鋼板7、支架立柱8、三角支撐架9。 鉆孔2鉆設于山地坡體1上,鉆孔2內澆注c25細石混凝土樁3,樁頂澆注直徑300mm,高300mm的墩臺6,墩臺6頂部預埋180mm×180mm×8mm的預埋件鋼板7,預埋件鋼板7上部與光伏支架立柱8采用螺栓連接。 支架立柱8下端外側通過螺栓固定有多個三角支撐架9,三角支撐架9底部通過螺栓與預埋鋼板7連接; 作為優選,加勁材料為鋼筋骨架4,鋼筋骨架4設置有四根支撐鋼筋,支撐鋼筋中間焊接有多根橫向箍筋5。 作為優選,鋼筋骨架4外側焊接有螺旋狀排列的連接鋼筋,連接鋼筋外側焊接有多根等距排列的縱向連接鋼筋。 與圖5所示,本發明實施例提供的山地光伏支架微孔灌注樁基礎系統的施工方法具體包括: s501:使用反鏟挖掘機將場地進行粗略平整。 s502:使用全站儀測定樁位及地面標高,樁的縱橫向允許偏差滿足設計要求。 s503:采用液壓山地鉆機在山地坡體上鉆設鉆孔,而后用空壓機向鉆孔中通入空氣,反復清洗鉆孔,人工清理孔底,檢查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底,合格后,使用裝滿土的塑料袋對孔口進行保護。 s504:移走鉆孔孔口塑料袋,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底;將焊接好預埋件的加勁材料鋼筋骨架插入鉆孔中,鉆孔內澆注混凝土,支模澆筑墩臺混凝土。 下面結合具體實施例對本發明的技術方案作進一步的描述。 (1)使用反鏟挖掘機將場地進行粗略平整,方便鉆孔設備進出; 場地平整時,首先地面障礙物,標定整平范圍,施工區域布置坐標方格控制網,布置原則為先整體,后局部,高精度控制低精度;然后采用反鏟挖掘機進行碾壓平整。 (2)使用全站儀測定樁位及地面標高,樁的縱橫向允許偏差滿足設計要求; (3)按照設計要求的孔徑、長度和精度,采用液壓山地鉆機在山地坡體1上鉆設鉆孔2,而后用空壓機向鉆孔2中通入空氣,反復清洗鉆孔,人工清理孔底,檢查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底,合格后,使用裝滿土的塑料袋對孔口進行保護; (4)移走鉆孔孔口塑料袋,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底。將焊接好預埋件7的加勁材料鋼筋骨架4插入鉆孔2中,鉆孔內澆注混凝土,支模澆筑墩臺混凝土。鋼筋骨架包括豎向鋼筋和套設在豎向鋼筋上的環形箍筋,鋼筋骨架的斷面尺寸為63mm×63mm;豎向鋼筋的直徑為16mm,環形鋼筋的直徑為6mm;鋼筋骨架的豎向鋼筋的上端伸入墩臺202mm。鋼筋骨架放入前應先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);放鋼筋骨架時,要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋骨架放到設計位置時,應立即固定; (5)鉆孔內連續澆筑混凝土,分層振搗密實,鉆孔內澆注混凝土澆筑至地面高程,將鉆孔2孔口的山地坡體1整平,整平面上搭設特制模板,模板中澆筑c25混凝土,反復振搗混凝土,澆筑至預埋鋼板頂面高程,形成混凝土墩臺6。 以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
樁尖,作為樁基礎的重要組成部分,對于確保樁的承載能力和穩定性起著至關重要的作用。在實際工程中,根據地質條件、樁徑、樁長等因素的不同,樁尖的設計也會有所不同。本文將對樁尖常見的三個形式進行詳細闡述,以便讀者更好地了解和應用。一、十字形樁尖十字形樁尖是一種常見的樁尖形式,其主要特點是樁尖呈十字形分布。這種樁尖形式適用于軟土、粘土等軟土地質條件。在軟土地區,由于土壤抗剪強度較低,樁尖的側阻力對樁的承載能力貢獻較大。十字形樁尖的設計可以增加樁尖與土壤的接觸面積,提高樁尖的側阻力,從而增強樁的承載能力。此外,十字形樁尖還具有較好的導向性,能夠有效地防止樁身在施工過程中的偏移和傾斜。在施工過程中,由于土壤的不均勻性和施工誤差,樁身可能會出現偏移和傾斜的情況。而十字形樁尖的設計可以在一定程度上糾正這些偏差,保證樁身的垂直度和穩定性。二、圓錐形樁尖圓錐形樁尖是一種較為常見的樁尖形式,其主要特點是樁尖呈圓錐形。這種樁尖形式適用于砂土、碎石土等硬質地質條件。在硬質地質條件下,土壤抗剪強度較高,樁尖的端阻力對樁的承載能力貢獻較大。圓錐形樁尖的設計可以減小樁尖的端阻力,使樁更容易貫入土中,同時提高樁的承載能力。此外,圓錐形樁尖還具有較好的自適應性。在施工過程中,由于土壤的不均勻性和施工誤差,樁尖可能會遇到不同大小和形狀的障礙物。圓錐形樁尖的設計可以使其在遇到障礙物時自動調整方向,繼續貫入土中,保證施工的順利進行。三、平底形樁尖平底形樁尖是一種較為簡單的樁尖形式,其主要特點是樁尖呈平面狀。這種樁尖形式適用于巖石等硬質地質條件。在巖石等硬質地質條件下,土壤抗剪強度極高,樁尖的端阻力成為決定樁承載能力的主要因素。平底形樁尖的設計可以程度地增大樁尖與巖石的接觸面積,提高樁尖的端阻力,從而增強樁的承載能力。此外,平底形樁尖還具有較好的穿透性。在施工過程中,由于巖石的硬度較高,需要較大的沖擊力才能使樁貫入。平底形樁尖的設計可以減小樁尖與巖石之間的摩擦阻力,使樁更容易穿透巖石層,提高施工效率。綜上所述,樁尖的設計對于樁的承載能力和穩定性具有重要影響。在實際工程中,應根據地質條件、樁徑、樁長等因素的不同選擇合適的樁尖形式。同時,在施工過程中還應注意樁尖的保護和維護,確保樁尖的完整性和功能性。只有這樣,才能充分發揮樁基礎的承載能力和穩定性,保證建筑物的和穩定。
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