Pålfundamentkonstruktioner används för att bära upp lasten av en byggnad. Gjorda av betong, stål eller andra material, kan pålar hjälpa till att bära sin belastning samtidigt som de stöder seismiska belastningar eller har högre skjuvmotstånd än rörpålar. En ihålig fyrkantig påle utmärker sig med sin unika konstruktionsmetod som inte kräver svetsförband och låg vikt jämfört med rörpålar - detta underlättar transporten liksom att köra ner i marken i lägre hastighet än vanliga pålar. De kan till och med användas för seismiska laster som bär med större skjuvmotstånd jämfört med rörpålar
Prefabricerade ihåliga betongpålar som mäter 700 mm långa inkluderar en pålkropp, en massiv sektion för pålen, en cirkulär ihålig del i mitten och en massiv sektion för stavänden. Armeringsjärn är inbäddat i pålkroppen medan eftergjutna pålkapslar och armeringsbetongpålspetsar är placerade ovanför eller vid basen av varje sektion.
I mitten av varje hög finns ett centralt genomgående hål som löper längs dess längdriktning. En förstärkande bur som omsluter dess kropp inkluderar runt stigbygeln två delar med beskrivna huvudmuskelspiraler och deras långsträckta krypteringar samt ändplattor vid vardera ändplattan av förstärkningsburen, vilket skapar en cirkulär konfiguration.
Så snart pålen är neddriven ökar dess skjuvmotstånd avsevärt på grund av armeringsjärnet med optimal diameter inuti som sprider yttre krafter över en större yta och därför förbättrar skjuvkapaciteten och ändrar strukturellt brottsläge från spröd till seg.
Ihåliga fyrkantiga pålar kan sänka byggkostnaderna. Till exempel kräver en fyrkantig påle 44 % mindre betong att tillverka än dess jämförbara motsvarighet för rörpåle och kan köras med lägre hastigheter - idealiskt för djupa schaktningsprojekt.
Ihåliga fyrkantiga pålar kan bära tunga vertikala belastningar utan ytterligare förstärkning; Men för att nå sin slutgiltiga kapacitet måste de förbättras genom icke-förspända stålstänger som inte bara ökar den horisontella belastningskapaciteten något utan också avsevärt förbättrar motståndskraften mot deformation. Ökat armeringsförhållande mellan kärnbetong och innervägg kan ytterligare öka dess duktilitet, liksom ökande skjuvkrafter på grund av centrifugalkraft samt rotationsaccelerationer orsakade av centrifugalkraft har en påverkan på pålarnas strukturella beteende. Genomför fullskaliga tester på plats för att validera prestandan hos din hög, för att få en korrekt representation av dess respons i seismiska tillämpningar. Detta kommer också att möjliggöra en bedömning av eventuella nödvändiga reparationer. Resultaten av vårt test kommer att fungera som en ovärderlig tillgång vid design och byggande av pålar. Genom att använda data som erhållits under denna procedur kommer vi att kunna optimera deras seismiska prestanda för tätbefolkade miljöer och göra dem mer lämpade för seismiska tillämpningar.