一种用于冻土地区光伏支架的桩基础制造技术

技术编号:16923515 阅读:142 留言:0更新日期:2017-12-31 17:24
本实用新型专利技术公开了一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,主要包括护筒和混凝土桩两部分组成;所述的护筒为圆筒形状的聚苯乙烯塑料泡沫板;所述的混凝土桩包括二次浇注细石混凝土、配筋、螺旋箍;所述的螺旋箍环绕在配筋的四周,配筋的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土上,所述的二次浇注细石混凝土厚度的中间位置与配筋的顶部在同一水平线上,配筋通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍通过铁丝固定在配筋周围;结构简单,施工工艺简单;采用聚苯乙烯塑料泡沫板作为护筒,造价远低于钢管套筒,有一定的适应变形的能力,对环境的污染小,在地下的耐腐蚀能力强。

A pile foundation for photovoltaic support in Permafrost Region

The utility model discloses a pile foundation in permafrost regions for PV support, including casing and concrete pile is composed of two parts; polystyrene foam board and the casing in the shape of a cylinder; the concrete pile comprises two pouring fine stone concrete, reinforcement, spiral hoop; the spiral hoop the wound around the reinforcement, the reinforcement is installed on the top embedded two fine stone concrete pouring, the top two middle position casting fine stone concrete thickness and reinforcement of the in the same level, reinforced by welding to form a cuboid frame structure, spiral hoop wire fixed with through the bars around; has the advantages of simple structure, simple construction process; with polystyrene foam board as casing, cost is far lower than the steel sleeve, there is a certain adaptation ability of deformation, small environmental pollution, on the ground The corrosion resistance is strong.

【技术实现步骤摘要】
一种用于冻土地区光伏支架的桩基础
本技术属于冻土地区混凝土桩基础
,具体来讲是涉及一种用于冻土地区光伏支架的桩基础。
技术介绍
北方地区冬季气温降低至0℃以下时,地表土中水开始冻结,气温越低,低温持续时间越长,土层冻结深度就越大。当上部土层冻结后,由于毛细作用,促使下面的水分上升而冻结,土层冻结体积膨胀,即冻胀;当天气转暖,气温升高土内解冻,冰就化成水,而土中水分过多,致使基底下的土处于松软状态,抗剪强度大大降低,产生沉降,即融陷。基础土冻胀和融陷对建(构)筑物的影响如下:如果基础的埋置深度浅于冻结深度,则基底下的土冻结后,产生向上顶的推力,这种推力就有可能使建(构)筑物开裂。如果不仅在基底下的土冻结,而且在基础侧面的土也冻结,这时,建(构)筑物将因土冻胀而产生严重变形。当温度升高,土内解冻时,建(构)筑物又将发生大量的沉降,不均匀沉降,并再次出现裂缝,冻害严重的建(构)筑物也容易倾斜,甚至倒塌。常用的的防冻胀的措施如下:1.换填法;2.物理化学法;3.保温法;4隔离法。具体到桩基础,采用的隔离法为桩外加套管方法。桩外加套管方法是在冻层范围内,在桩外加一套管。套管常采用铁(钢)管,套管与桩留2~5cm的间隙,内填充黄油、沥青、或废机油等。为防止油类流出,套管上下两端均用橡皮圈或沥青麻丝封住。对于光伏项目,由于工期通常较紧,对于工艺较复杂的传统的桩外加套管的方法,实施起来难度很大。
技术实现思路
本技术解决的技术问题是提供了一种结构简单,设计新颖,通过加装弹性护筒来加强固定效果的用于冻土地区光伏支架的桩基础。为实现上述目的,本技术采用的技术方案为:一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,主要包括护筒和混凝土桩;所述的护筒包括聚苯乙烯塑料泡沫板、膨胀螺栓、透气孔,膨胀螺栓将聚苯乙烯塑料泡沫板与基坑内壁固定连接,透气孔螺旋分布在聚苯乙烯塑料泡沫板内壁上;所述的混凝土桩包括二次浇注细石混凝土、配筋、螺旋箍、支撑板、桩体、固定孔,所述的螺旋箍环绕在配筋的四周,配筋的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土上,所述的二次浇注细石混凝土高度的中间位置与配筋的顶部在同一水平线上,配筋通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍通过铁丝固定在配筋周围,桩体上部为圆柱形,下部为锥形,上下部的连接处设置支撑板,支撑板上分布若干固定孔。进一步的,所述的聚苯乙烯塑料泡沫板为圆柱形的桶状结构,透气孔的深度与泡沫板厚度相同,透气孔的螺旋分布形状与螺旋箍一致,泡沫板厚度根据冻土性质计算确定,聚苯乙烯塑料泡沫板的长度与冻土深度保持一致,有效的抵抗冻土的压力。进一步的,所述的桩基础的柱长为地下深度与出地面高度之和,所述的出地面高度通过地面标高的位置决定,出地面高度根据光伏支架的具体需求而定。进一步的,所述的二次浇注细石混凝土高度为50mm。进一步的,所述的膨胀螺栓长度为泡沫板厚度的1.5-2.5倍,增强护筒的固定效果。进一步的,所述的支撑板为厚度为20mm的钢板,固定孔的直径为支撑板直径的0.2-0.3倍。进一步的,所述的上截面中从内到外依次分布有配筋、螺旋箍、聚苯乙烯塑料泡沫板,所述的聚苯乙烯塑料泡沫板的形成的外圈直径为桩基础的外径。进一步的,所述的下截面从内到外依次分布有配筋、螺旋箍,所述的螺旋箍的形成的外圈直径为桩基础的内径。与现有技术相比,本技术的有益效果在于与常见的桩基形式相比:结构简单,施工工艺简单;采用聚苯乙烯塑料泡沫板作为护筒,造价远低于钢(铁)管套筒,有一定的适应变形的能力,对环境的污染小,在地下的耐腐蚀能力强;当冻胀作用的法向力超过护筒的起始压力时,护筒受到挤压,体积明显变小,由于混凝土桩在冻胀力的作用下,变形很小,从而使该桩基础上截面小下截面大,类似于扩底桩,对于桩基础的抗冻胀作用更为有利。附图说明图1为本技术所提出的一种用于冻土地区光伏支架的桩基础的结构示意图;图2为上截面的截面示意图;图3为下截面的截面示意图;其中,1-聚苯乙烯塑料泡沫板,2-支撑板,3-二次浇注细石混凝土,4-配筋,5-螺旋箍,6-膨胀螺栓,7-透气孔,8-桩体,9-固定孔;a-地面标高,b-二次浇注细石混凝土高度,c-出地面高度,d-冻土深度,e-柱长,f-泡沫板厚度,G-1-上截面,G-2-下截面。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例1:如图1所示,一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,主要包括护筒和混凝土桩;护筒包括聚苯乙烯塑料泡沫板1、膨胀螺栓6、透气孔7,膨胀螺栓6将聚苯乙烯塑料泡沫板1与基坑内壁固定连接,透气孔7螺旋分布在聚苯乙烯塑料泡沫板1内壁上;混凝土桩包括二次浇注细石混凝土3、配筋4、螺旋箍5、支撑板2、桩体8、固定孔9,螺旋箍5环绕在配筋4的四周,配筋4的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土3上,二次浇注细石混凝土高度b的中间位置与配筋4的顶部在同一水平线上,配筋4通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍5通过铁丝固定在配筋4周围,桩体8上部为圆柱形,下部为锥形,上下部的连接处设置支撑板2,支撑板2上分布5个固定孔9。其中,聚苯乙烯塑料泡沫板1为圆柱形的桶状结构,透气孔7的深度与泡沫板厚度f相同,透气孔7的螺旋分布形状与螺旋箍5一致,泡沫板厚度f根据冻土性质计算确定,聚苯乙烯塑料泡沫板1的长度与冻土深度d保持一致,有效的抵抗冻土的压力。桩基础的柱长e为地下深度与出地面高度c之和,出地面高度c通过地面标高a的位置决定,出地面高度c根据光伏支架的具体需求而定。二次浇注细石混凝土高度b为50mm。膨胀螺栓6长度为泡沫板厚度f的1.5倍,增强护筒的固定效果。支撑板2为厚度为20mm的钢板,固定孔9的直径为支撑板2直径的0.2倍。如图2所示,上截面G-1中从内到外依次分布有配筋4、螺旋箍5、聚苯乙烯塑料泡沫板1,聚苯乙烯塑料泡沫板1的形成的外圈直径为桩基础的外径。如图3所示,下截面G-2从内到外依次分布有配筋4、螺旋箍5,螺旋箍5的形成的外圈直径为桩基础的内径。实施例2:如图1所示,一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,主要包括护筒和混凝土桩;护筒包括聚苯乙烯塑料泡沫板1、膨胀螺栓6、透气孔7,膨胀螺栓6将聚苯乙烯塑料泡沫板1与基坑内壁固定连接,透气孔7螺旋分布在聚苯乙烯塑料泡沫板1内壁上;混凝土桩包括二次浇注细石混凝土3、配筋4、螺旋箍5、支撑板2、桩体8、固定孔9,螺旋箍5环绕在配筋4的四周,配筋4的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土3上,二次浇注细石混凝土高度b的中间位置与配筋4的顶部在同一水平线上,配筋4通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍5通过铁丝固定在配筋4周围,桩体8上部为圆柱形,下部为锥形,上下部的连接处设置支撑板2,支撑板2上分布6个固定孔9。其中,聚苯乙烯塑料泡沫板1为圆柱形的桶状结构,透气孔7的深度与泡沫板厚度f相同,透气孔7的螺旋分布形状与螺旋箍5一致,泡沫板厚度f根据冻土性质计算确定,聚苯乙烯塑料泡沫板1的长度与冻土深度d保持一致,有效的抵抗冻土的压力。桩基础的柱长e为地下深度与出地面高度c之和,出地面高度c通过地面标高a的位置决定,出地面高度c根据光伏支架的具体需求而定。二次浇注细石混凝土高度b为5本文档来自技高网...
一种用于冻土地区光伏支架的桩基础

【技术保护点】
一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,其特征在于,所述的桩基础主要包括护筒和混凝土桩;所述的护筒包括聚苯乙烯塑料泡沫板(1)、膨胀螺栓(6)、透气孔(7),膨胀螺栓(6)将聚苯乙烯塑料泡沫板(1)与基坑内壁固定连接,透气孔(7)螺旋分布在聚苯乙烯塑料泡沫板(1)内壁上;所述的混凝土桩包括二次浇注细石混凝土(3)、配筋(4)、螺旋箍(5)、支撑板(2)、桩体(8)、固定孔(9),所述的螺旋箍(5)环绕在配筋(4)的四周,配筋(4)的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土(3)上,所述的二次浇注细石混凝土高度b的中间位置与配筋(4)的顶部在同一水平线上,配筋(4)通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍(5)通过铁丝固定在配筋(4)周围,桩体(8)上部为圆柱形,下部为锥形,上下部的连接处设置支撑板(2),支撑板(2)上分布若干固定孔(9)。

【技术特征摘要】
1.一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,其特征在于,所述的桩基础主要包括护筒和混凝土桩;所述的护筒包括聚苯乙烯塑料泡沫板(1)、膨胀螺栓(6)、透气孔(7),膨胀螺栓(6)将聚苯乙烯塑料泡沫板(1)与基坑内壁固定连接,透气孔(7)螺旋分布在聚苯乙烯塑料泡沫板(1)内壁上;所述的混凝土桩包括二次浇注细石混凝土(3)、配筋(4)、螺旋箍(5)、支撑板(2)、桩体(8)、固定孔(9),所述的螺旋箍(5)环绕在配筋(4)的四周,配筋(4)的顶部嵌入安装在二次浇注细石混凝土(3)上,所述的二次浇注细石混凝土高度b的中间位置与配筋(4)的顶部在同一水平线上,配筋(4)通过焊接形成长方体框架结构,螺旋箍(5)通过铁丝固定在配筋(4)周围,桩体(8)上部为圆柱形,下部为锥形,上下部的连接处设置支撑板(2),支撑板(2)上分布若干固定孔(9)。2.如权利要求1所述的一种用于冻土地区光伏支架的桩基础,其特征在于,所述的聚苯乙烯塑料泡沫板(1)为圆柱形的桶状结构,透气孔(7)的深度与泡沫板厚度f相同,透气孔(7)的螺旋分布形状与螺旋箍(5)一致,泡沫板厚度f根据冻土性质计算确定,聚苯乙烯塑料泡沫...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘东顺王智勇窦海林刘虎堂
申请(专利权)人:中联西北工程设计研究院有限公司
类型:新型
国别省市:陕西,61

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