丸軸ヘリカルアンカー
丸軸ヘリカルアンカーは、基礎の補強として建設現場で使用され、さらなる支持力と強度を提供します。地盤条件が悪く基礎が不安定な場合、丸軸ヘリカルアンカーを使用することで、基礎の安定性を高め、構造物の強度と安定性を高めることができます。
基礎に丸型アンカーを追加することは、基礎の安定性を損なう劣悪な地盤条件に対する費用対効果の高いソリューションです。アンカーは、地盤への圧縮力を分散させ、土壌の移動を防ぐことで、基礎の耐荷重性を高めます。
丸軸アンカーは、螺旋状のブレードが丸軸に取り付けられたコルク抜きのような構造です。この螺旋状のブレードにより、アンカーを地盤に容易にねじ込むことができ、基礎の支持力を高めます。地盤に挿入された丸軸ヘリカルアンカーは、地盤の動きに対する抵抗力を高め、基礎の耐荷重性を向上させます。
地盤条件が悪い場所での建設工事では、丸型アンカーが費用対効果の高いソリューションとなります。設置が簡単で人件費も最小限に抑えられます。また、土壌への撹乱も最小限に抑えられるため、損傷の兆候が見られる古い基礎の補修にも使用できます。
丸軸らせんアンカー図面
シリーズ | プレート直径(インチ) | プレート面積(平方フィート) | 長さ | ||||
「あ」 | 「B」 | 「C」 | |||||
RHA84 | 10 | 12 | 14 | 2.07 | 84″ | ||
RHA120 | 10* | 12* | 14* | 2.07 | 120″ |
丸軸ヘリカルシャフトの主な用途
横方向の荷重が大きい構造物では、基礎の安定性が損なわれる可能性があります。このような場合、丸軸ヘリカルアンカーの使用は、基礎を補強し、安定性を高める優れた方法です。
丸型らせんの一般的な使用例は次のとおりです。
- 新しい基盤緩い土壌やその他の劣悪な土壌条件で建設を行う場合、丸軸らせん構造を使用して基礎の横方向の荷重支持能力を高め、安定性を高めることができます。
- 損傷した基礎の修復: たわみ、ひび割れ、または損傷した基礎をらせん構造で補強し、基礎の安定性と耐久性を高めることができます。
- タワー: 丸型らせん構造は横方向の荷重支持能力を高めるのに最適であるため、観測塔、配電塔など、さまざまなタイプの塔の建設に最適です。
- 産業建設: 丸型ヘリカルは、アクセスや移動が制限されている場所でも簡単に設置できるため、サイロ、電力インフラ、資材処理工場などの産業構造物に最適です。
丸型ヘリカルアンカーの利点
- 油圧装置を使用すると、地面へのダメージを最小限に抑えながら地面にねじ込むことができるため、設置が簡単になり、コストも最小限に抑えられます。
- 横方向の安定性を高めるように設計されているため、横方向の荷重が大きい構造物に最適です。構造物に下向きの力が加わった場合、らせん構造が土壌の移動を防ぎ、基礎の安定性を強化します。
- 丸型のらせん状アンカーはさまざまな土壌条件に適合するため、あらゆる気象条件や季節での設置に適しています。
- 設置時に土壌の撹乱が最小限に抑えられるため、活性土壌の下にも設置できます。
- 円形のらせん構造は高地下水位の影響を受けません。
- 振動はほとんど発生せず、設置後すぐに荷重を伝達します。
- インストール後に簡単に負荷テストを行って容量を検証できます。
- 丸型のらせん状アンカーは、既存の構造物の下やアクセスが非常に制限された場所に設置できます。
- 丸い形のらせん構造にグラウトを充填することで、信頼性と耐久性を高めることができます。
丸型と角型のらせん状アンカー
ヘリカルアンカーには、丸型と角型の2種類があります。丸型ヘリカルと角型ヘリカルの主な違いは、ヘリカルの構造です。丸型ヘリカルは、管状または円筒状のシャフトにヘリカルが溶接されているのに対し、角型ヘリカルはシャフトが角張っています。
設計の違いにより、丸軸ヘリカルは圧縮力や横方向の荷重が大きい用途に適しています。角軸ヘリカルは一般的に容量対トルク比が高く、高張力の用途に最適です。
よくある質問
丸型のらせん状アンカーはどこで使用されますか?
丸型アンカーは、地盤条件が軟弱または不良で、地盤の動きに抵抗するために更なる安定性が必要な構造物に使用されます。横方向の荷重が大きい場合に最適です。
丸い形状のらせん状アンカーはどのように機能しますか?
円形の螺旋状のアンカーは通常、土壌にねじ込まれ、構造物の荷重を分散させるために一定の間隔を置いて配置されます。これにより、基礎は水平方向の荷重に耐えることができます。損傷した基礎の修復に使用される場合、円形のアンカーは、基礎のベースに取り付けられたブラケットと併用されます。
四角形のらせん状アンカーに比べて、丸形のらせん状アンカーの方が理想的なのはどのような場合ですか?
丸型アンカーは下向きの圧縮力に対する抵抗力が大きいため、高い横荷重がかかる場合に適しています。また、軟弱地盤の建設現場でも優れた性能を発揮します。