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变径全螺纹桩

一种上部直径大,下部直径小,且上下部分桩体螺纹方向相反的组合式全螺纹灌注桩。

变径全螺纹桩基本信息

变径全螺纹桩变径全螺纹灌注桩的施工方法

第一步:将带有正向成螺装置的螺杆桩钻杆对准桩位;第二步:正向旋转钻进至设计桩底标高;第三步:反向旋转提钻同时泵送混凝土形成下部螺纹段;第四部:正向旋转提钻泵送混凝土,此时钻具将咬合在螺片间的土体剪切破坏,形成圆柱形桩孔,同时泵送的混凝土迅速填充桩孔和钻具最下部凸起的扫土螺牙在圆柱形桩孔内旋转剪切土体形成的空间,形成带有反向螺纹的变径全螺纹桩上部螺纹桩体

变径全螺纹桩是在螺杆桩(一种上部为圆柱型,下部为螺丝型的组合式桩)基础上发展创新而成,采用常规成螺工艺以及独特的正向成螺技术组合施工形成的一种全新桩型。在保持了螺杆桩上大下小,符合桩身应力分布规律,下部螺丝型桩增大桩周土侧阻力的同时,通过扩径,增加上部桩体螺纹等有效途径,进一步增大了桩承载力,并克服了螺杆桩因上部圆柱形桩提供侧阻力低,为了满足桩变截面处桩身抗压强度而造成的对混凝土强度要求高,材料浪费,施工难度大及螺丝段桩芯直径大导致螺牙高度小对桩周土侧阻力增加效应小等不利因素,具有桩型更为合理,桩身螺纹形成更有保障,上下部分比例更易调整,桩身承载力更高,综合造价更低,适用范围更广等优势。

正向成螺技术及带有二次成螺构造的螺旋钻具在形成上部反向螺纹桩体时,桩体螺纹的形状不受钻具螺片形态控制(上部反向螺纹桩螺纹高度基本等同于钻具扫土螺牙高度,厚度基本等同于扫土螺牙厚度),上部反向螺纹段螺纹螺距不受钻具螺片间距的控制(钻具旋转一周提升距离等于上部桩身螺纹螺距),突破了传统螺纹桩成桩方法形成的螺纹桩桩芯等同于钻具芯杆直径,螺片形状等同于钻具螺片形状,螺纹间距等同于钻具螺片间距的制约,可以根据设计要求,灵活调整桩身螺纹高度,厚度,螺距,更大的发挥螺纹桩对桩周土侧阻力的增大效应。

变径全螺纹桩为上下变截面的全螺纹构造,成桩后桩身全部带有螺纹,而桩侧土体形成土螺母。当桩受荷时,桩侧土螺母受到压缩,剪切,桩的承载力由桩端载力与桩的抗剪强度组成,因桩的抗剪强度远大于同条件下桩侧阻力,所以桩身全部带有螺纹的变径全螺纹桩承载力远大于桩身部分带有螺纹的螺杆桩以及其它传统等截面桩。

变径全螺纹桩与螺杆桩均为变截面的组合式桩,形态相似,在桩承载力计算时,可借鉴螺杆桩单桩竖向极限承载力应用计算公式,因其上部为带有反向螺纹段的扩大桩体,变径全螺纹桩上部极限承载力计算时应采用螺纹桩侧阻力增大系数。变径全螺纹桩极限承载力计算公式为:

Quk= Qsk1 Qsk2 Qpk

Qsk1=U1βsiqsikLi

Qsk2=U2βsiqsikLi

Qpk = qpk·AP

式中:Quk----变径全螺纹桩单桩竖向极限承载力标准值;

Qsk1----单桩上部螺纹段极限侧阻力标准值;

Qsk2----单桩下部螺纹段极限侧阻力标准值;

Qpk ----单桩总极限端阻力标准值;

qsik ----单桩第i层土时直杆桩的极限侧阻力标准值;

qpk----单桩极限端阻力标准值;

U1 ----上部螺纹桩桩身周长

U2 ----下部螺纹桩桩身周长

AP ----桩端面积

Li ----桩周第i层土的厚度;

βsi ----单桩螺纹段第i层土的桩侧极限侧阻力标准值的修正系数;

变径螺纹桩桩身抗压承载力计算时,应对桩顶和桩身变截面处分别进行桩身抗压承载力计算,上、下部桩身截面面积均应取螺纹桩桩芯部分面积。变径全螺纹桩桩身抗压承载力验算应满足下式规定:

N≤ψcƒcAp1

式中:

N——相应于荷载效应基本组合时,作用于桩验算断面的竖向压力设计值

ƒc——砼轴心抗压强度设计值;

ψc——桩施工工艺系数,ψc=0.7~0.8 ,无地下水时取ψc=0.8,有地下水时取ψc=0.7~0.8;

Ap1——验算桩身部位断面积 ;

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变径全螺纹桩造价信息

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铸铁螺纹(沟槽)异直接

  • (mm): 76
  • 友发
  • 13%
  • 成都市金牛区博广远赫管道经营部
  • 2022-12-06
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铸铁螺纹(沟槽)异直接

  • (mm): 114
  • 友发
  • 13%
  • 成都市金牛区博广远赫管道经营部
  • 2022-12-06
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铸铁螺纹(沟槽)异直接

  • (mm): 140
  • 友发
  • 13%
  • 成都市金牛区博广远赫管道经营部
  • 2022-12-06
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铸铁螺纹(沟槽)异直接

  • (mm): 165
  • 友发
  • 13%
  • 成都市金牛区博广远赫管道经营部
  • 2022-12-06
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铸铁螺纹(沟槽)异直接

  • (mm): 325
  • 友发
  • 13%
  • 成都市金牛区博广远赫管道经营部
  • 2022-12-06
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PE变径

  • DN110×90
  • 惠州市2018年8月信息价
  • 建筑工程
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PE变径

  • DN110×90
  • 惠州市2018年6月信息价
  • 建筑工程
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PE变径

  • DN110×90
  • 惠州市2018年5月信息价
  • 建筑工程
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PE变径

  • DN110×90
  • 惠州市2018年2月信息价
  • 建筑工程
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PE变径

  • DN110×90
  • 惠州市2018年1月信息价
  • 建筑工程
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变径

  • UPVC160变110变径
  • 5t
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-11-12
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螺纹镀锌变径

  • DN150×100 1.6MPa
  • 20个
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-11-27
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CFG

  • 径400mm,长13.5米
  • 22457m
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2011-06-21
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拉森

  • Ⅳ型拉森钢板(明确长范围)
  • 1t
  • 8
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-01-11
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拉森

  • Ⅲ型拉森钢板(明确长范围)
  • 1t
  • 8
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-01-11
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变径全螺纹桩定义

变径全螺纹桩又称VDS-pile(variable diameter screw pile),是一种桩身上大下小,且上下部分螺纹方向相反的组合式螺纹桩。该桩上部反向螺纹部分的成桩方法有异于正向旋转钻进,反向旋转提钻成螺的传统成螺方法,为正向旋转钻进,正向旋转提钻成螺的正向成螺技术。

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变径全螺纹桩常见问题

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变径全螺纹桩文献

螺纹桩施工方案 螺纹桩施工方案

螺纹桩施工方案

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 26页

大厂县鲍邱河褚各庄钢坝工程 螺纹桩基 专项施工方案 施 工 单位:廊坊开发区中达水利工程机械有限公司 工 程 名称:大厂县鲍邱河褚各庄钢坝工程 项目负责人:苏新 编 制 人:胡建辉 编 制 日期: 2015 年 04 月 05 日 目 录 1. 编制依据 -------------------------------------------------------------- 1 2. 工程概况 -------------------------------------------------------------- 1 2.1 施工现场概况 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2.2 工程施工重点、难

最全螺纹底孔查询表 最全螺纹底孔查询表

最全螺纹底孔查询表

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 2页

最大 最小 M1.4*0.3 1.1 1.142 1.075 M4.5*0.5 4 最大 最小 3/8 -16 8 8.153 7.798 3/8 -24 8.5 美制管螺纹 最大 最小 使用铰刀时 1/4 -32 5.6 5.689 5.487 1-1/4 -11-1/2 37.31 最大 最小 M10*1.5 10.5 10.62 10.37 2 - 11 PF 57 英制管螺纹 (PS,PF,PT) 规格 标准径 牙 套 螺 纹 攻 用 规格 标准径 下孔径 规格 钻 NPT 螺 纹 查 美制特细螺纹 (UNEF) 规格 标准径 2级牙钻孔径 美制粗螺纹 (UNC) 规格 标准径 2级牙钻孔径 标准径 美制细螺纹 (UNF) 规格 标准径 规格 标准径 2级牙钻孔径 公制粗螺纹 公制细螺纹 规格 最大 最小 4.099 3.959 M4.0*0.

变径套简介

变径套是内外锥面具有不同锥度号的锥套,外锥体与机床锥孔连接。

内外锥面具有不同锥度号的锥套,外锥体与机床锥孔连接,内锥孔与刀具或其他附件连接的机床附件。

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变径弯头简介

管坯,模具和设备是变径弯头加工的三要素。变径弯头加工是一种金属冷变形加工方法。它是金属塑性加工(或压力加工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。

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变径管简介

变径管是指将直径不同的管段按顺序串联连接起来的管道。其压力损失等于各管段压力损失之和。常用于沿途有多个分支管的场合。将几条单一管道或串联管道的入口端汇集起来,各出口端也连接起来构成的管网。各条支管中流体的压力损失相等,管道连接点处的流量等于各支管的流量之和。常用于输量特别大或多次扩建的场合。

由各段管道连接成的闭合环路。多用于油气田的油气集输管网,城市的供水或配气管网等。输送的可靠性比枝状管网高,不会因某处故障而使该点以后的输送中断,但管线的总长度有所增加。在管网的每一节点处,其流出量与流人量相等。

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