以下是:西藏螺旋地樁圓法蘭250*的產品參數
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 螺旋地樁圓法蘭250*供應范圍覆蓋西藏 拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市等區域。 【金格】為客戶提供多樣化產品,包括阿里十字樁尖多種規格庫存充足、那曲十字樁尖價格低、山南十字樁尖全新升級品質保障、拉薩十字樁尖實體誠信經營、昌都十字樁尖專業廠家、日喀則十字樁尖拒絕偽劣產品、林芝十字樁尖源頭廠家等,適配多元場景需求。螺旋地樁圓法蘭250*,金格金屬材料公司(西藏分公司)sanyou011670-3為您提供螺旋地樁圓法蘭250*,供應服務范圍覆蓋西藏 拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市,聯系人:張經理。 西藏自治區 西藏自治區,簡稱“藏”,中華人民共和國自治區,廢除農奴制,是中國五個少數民族自治區之一,位于中華人民共和國西南地區,素有“世界屋脊”之稱的青藏高原的西南部,地處北緯26°50′至36°53′,東經78°25′至99°06′之間,平均海拔在4000米以上。面積120.28萬平方公里,轄6個地級市、1個地區,首府拉薩市。截至2022年末,西藏自治區常住人口為364萬人。
無論您是初次接觸還是已經熟悉,我們的螺旋地樁圓法蘭250*產品視頻將為您帶來全新的視覺體驗,讓您對產品有更深入的了解。以下是:西藏螺旋地樁圓法蘭250*的圖文介紹
許多螺旋地樁的用戶都有一個共同的煩惱,那即是憂慮商品發作腐蝕,本來由于螺旋地樁的電鍍方式不一樣,它的運用年限也是有差異的。發作腐蝕的要素有許多,太陽能光伏支架上根本也會存在,可是有些部位是及其容易發作腐蝕的,咱們 要愈加重視,避免影響支架的正常運用。關于螺旋地樁來說, 容易發作金屬腐蝕的部位即是金屬的外表,以及通過切割加工后發作的端面。一般支架都是用鋼材制成的,盡管為了避免腐蝕,咱們已經在支架上進行的各種的講給處理,可是鋼板仍然會微小地逐步發作腐蝕。本來這些都是通過的運用的必然趨勢,由于螺旋地樁一般都是暴露在環境中的,會遭到各式各樣要素的影響,包含大氣中的氧氣、水汽中的鹽分,使得商品發作氧化反響,呈現不一樣程度的腐蝕。樁尖
螺旋地樁的設計與施工,應綜合考慮工程地質與水文地質條件、上部結構類型、使用功能、荷載特征、施工技術條件與環境,并應重視地方經驗,因地制宜,注重設計,合理選擇螺旋地樁的樁型、成樁工藝和承臺形式,優化布樁,節約資源,同時對螺旋地樁的施工質量進行強化控制與管理。只有這樣才能設計出合理、實用的螺旋地樁基礎。在螺旋地樁的設計中,需要注意以下幾點細節:1. 合理選擇樁型和成樁工藝:根據工程的具體情況,選擇適合的樁型和成樁工藝。螺旋地樁有多種類型,如鋼筋混凝土螺旋樁、鋼管螺旋樁等,每種類型的樁都有其優缺點和適用范圍。同時,成樁工藝也分為多種,如振動沉樁、靜力壓樁等,應根據工程需要進行選擇。2. 考慮荷載特征:螺旋地樁需要承受建筑物的重量和各種水平荷載,因此需要對其荷載特征進行充分考慮。在設計時,需要對建筑物進行準確的重量計算和分析,并根據具體情況進行布樁和優化設計。3. 重視地方經驗和因地制宜:不同地區的螺旋地樁設計和施工經驗不同,因此需要重視地方經驗,因地制宜地進行設計和施工。同時,也需要對當地的氣候條件、地質條件等進行充分的調查和分析。4. 優化布樁:螺旋地樁的布樁需要考慮到建筑物的使用功能和美觀性,同時也需要考慮到施工的方便性和經濟性。因此,需要對布樁進行優化設計,使其既能滿足建筑物的使用要求,又能節約資源和降低成本。5. 強化施工質量管理和控制:螺旋地樁的施工質量直接影響到建筑物的使用壽命,因此需要對其進行強化管理和控制。在施工過程中,需要采取各種措施,如加強技術交底、實行樣板引路等,確保施工質量符合要求。樁尖
西藏金格金屬材料公司是 十字樁尖生產基地,設備工藝先進,技術力量雄厚,省部級重合同守信用企業, 十字樁尖定點生產廠家。我司擁有完整、科學的質量管理體系。西藏金格金屬材料公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
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。
一、樁尖角度的影響因素螺旋樁樁尖角度的選擇受到多種因素的影響,主要包括地質條件、樁徑、樁長等。地質條件是決定樁尖角度的關鍵因素,如土層厚度、土壤類型、地下水位等都會對樁尖角度的選擇產生影響。同時,樁徑和樁長也是決定樁尖角度的重要因素,不同的樁徑和樁長需要不同的樁尖角度來保證樁的承載能力和穩定性。二、樁尖角度設計原則在設計螺旋樁樁尖角度時,需要遵循一定的設計原則。首先,要根據地質條件、樁徑、樁長等因素綜合分析,選擇合適的樁尖角度。其次,要考慮到樁的承載能力和穩定性,確保樁在使用過程中不會發生變形或破壞。,還要考慮到工程造價和施工難度等因素,選擇合適的樁尖角度以達到的經濟效益。三、樁尖角度實際應用在實際工程中,螺旋樁樁尖角度的應用需要根據具體情況進行調整。例如,在軟土地區,為了提高螺旋樁的承載能力,需要適當增加樁尖角度;而在硬質土地區,則需要適當減小樁尖角度以防止樁尖過早磨損。此外,在施工過程中還需要根據實際情況對樁尖角度進行調整,以確保樁的質量和穩定性。綜上所述,螺旋樁樁尖角度的選擇對于樁的承載能力和穩定性至關重要。在實際工程中,需要綜合考慮地質條件、樁徑、樁長等因素,遵循一定的設計原則,選擇合適的樁尖角度。同時,在施工過程中還需要根據實際情況進行調整,以確保樁的質量和穩定性。
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