Сваи для теплицы из поликарбоната своими руками: фото, видео, инструкции
Главная / Блог / Сваи для теплицы из поликарбоната своими руками: фото, видео, чертежи и инструкции
Содержание
Чтобы теплица из поликарбоната была устойчивой, а ее конструкция сохраняла прочность на протяжении многих лет, важно создать надежное основание. По мнению специалистов компании «Полигаль Восток» в большинстве случаев оптимальным выбором становится фундамент из свай для теплицы из поликарбоната.
Какие основы под теплицы из поликарбоната встречаются?
Если рассмотреть все существующие варианты фундамента для поликарбонатной теплицы, можно выделить три основных вида.
- Ленточный. Укладывается по периметру будущего парника. Предварительно в грунте выкапывается траншея, которая заполняется строительным материалом – бетоном (с применением опалубки), бетонными блоками, брусьями.
- Монолитный. Этот вид фундамента предполагает заливку всей площади основания теплицы бетоном.
То есть сооружается бетонная плита, которая удерживает на себе стены и крышу. - Свайный (или винтовой). Состоит из нескольких опор (труб), которые располагаются по углам и сторонам основания, как на фото.
Интересно! «Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – самое экономичное решение с точки зрения финансов и затрат времени», – считают эксперты компании «Полигаль Восток».
Плюсы и минусы свай
Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната обладает рядом существенных преимуществ.
- Такую основу можно делать в грунте любого типа.
- Можно устанавливать на любых участках: с неровной поверхностью, на склоне, на газоне и возле клумбы, рядом с жилым домом, у водоема.
- Процесс установки занимает минимум времени. При наличии определенных навыков можно справиться всего за один день.
- Не требуется проводить большие объемы грунтовых работ.
- Для монтажа достаточно двух человек.

- Не нужна спецтехника: можно установить вручную, используя самодельные приспособления.
- Можно начинать монтировать стены, как только свайный фундамент закончен.
- Обеспечивает прочное основание и устойчивость всей конструкции.
- Служит на протяжении десятков лет.
- Может демонтироваться при необходимости и заново устанавливаться в другом месте, если нужно перенести парник.
- Обходится недорого. Затраты на создание свайного фундамента намного ниже, чем ленточного или монолитного.
Мнение эксперта компании «Полигаль Восток»: «В числе плюсов свайного фундамента для поликарбонатной теплицы можно выделить сохранение плодородного слоя почвы. Воздействие оказывается только на те зоны, в которых устанавливаются сваи, окружающий грунт не страдает.
Впоследствии, если возникнет желание перенести теплицу на другое место, можно будет просто вынуть фундамент, при этом не понадобится восстанавливать верхний слой почвы – можно сразу начинать посадки растений.
Это значительно упрощает задачу садовода и повышает удобство применения свай для фундамента поликарбонатной теплицы».
Какие сваи для теплицы существуют?
Сваи для теплицы из поликарбоната могут быть металлическими или деревянными, бетонными, или из других материалов. Можно приобрести готовые или сделать самостоятельно.
По способу установки сваи подразделяются на винтовые и погружные. Первые изготавливаются из металла или дерева и отличаются наличием лопастей, а также заостренного нижнего конца. Более надежный вариант – готовые винтовые со специальным покрытием, защищающим от коррозии.
К преимуществам таких решений относится то, что в процессе ввинчивания в землю они автоматически уплотняют грунт своими лопастями. Это исключает необходимость дополнительного укрепления почвы, чтобы в дальнейшем избежать смещения опоры и перекоса сооружения.
Делаем сваи для теплицы своими руками
Процесс изготовления фундамента для парника из поликарбоната состоит из нескольких этапов.
- Планирование.
- Выбор опор.
- Установка: вкручивание, забивание, вкапывание.
Сначала выполняют разметку свайного поля. Делают это прямо на грунте. При помощи деревянных колышков или других меток отмечаются места, где будут вкручиваться трубы. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом в полтора-два метра и обязательно по углам парника.
Рассчитывается количество столбов на основании сделанной разметки. Для сооружения средних размеров обычно достаточно шести-восьми штук. Так, парник площадью шесть на три метра будет хорошо держаться на шести опорах. Если теплица большая, а длина ее стен превышает 6 метров, опоры располагаются на расстоянии в два-три метра.
Как закрутить винтовые сваи?
При установке винтовых опор важно определить глубину, на которую они опускаются в грунт – она должна быть больше, чем глубина промерзания почвы. В северо-западных районах России, как правило, этот показатель составляет полтора метра, в Московской области – 120 сантиметров.
Лучше уточнить параметры для своей местности, чтобы не ошибиться.
Перед вкручиванием в грунте в намеченном месте делают углубление на глубину около полуметра при помощи острого предмета, например, металлического стержня. Затем вливают в лунку воды – примерно литр. Вставляют сваю и, насколько возможно, вкручивают руками.
После этого нужно закрепить рычаг, который можно сделать из подручных средств, например, монтировки и велосипедной цепи. С помощью рычага опору закручивают до нужной глубины, контролируя, чтобы она входила в почву строго вертикально.
Как установить погружные сваи?
Чтобы установить погружную сваю, достаточно следовать инструкции. Сначала предлагается пробурить скважину, диаметр которой должен примерно на 20 сантиметров превышать окружность опоры.
Вместо бурения можно выкопать лунку, однако при большой глубине погружения (120 сантиметров и более) это достаточно трудоемкий процесс.
На дне скважины или лунки делают подушку из песка толщиной до 20 см. Затем песок поливают водой и утрамбовывают. Это необходимо, чтобы защитить опору от действия сил морозного пучения снизу.
Чтобы предотвратить влияние морозного пучения с боков, опору дополнительно закрепляют после того, как погружают в скважину. Возможно залить свободные промежутки бетоном или засыпать гравием, осколками кирпича или камнями (бутование). Второй вариант быстрее и дешевле, и в случае дальнейшего перемещения парника опоры проще демонтировать, чем при бетонировании.
Если трубы тонкие и нет необходимости устанавливать их глубоко, можно использовать инструкцию, которая показана на видео.
Как забить или залить сваи?
Забивные сваи под теплицу из поликарбоната удобно использовать, когда теплица ставится только на теплое время года, а на зиму убирается на хранение.
В этом случае опоры на небольшую глубину забивают в землю с помощью кувалды. Это достаточно легко и удобно. При необходимости можно легко подправить положение сваи, если она слегка покосится.
Заливные сваи значительно сложнее в исполнении. Первый шаг – пробурить скважину диаметром около 20 см. Затем насыпать на дно песок слоем около 20 см. Далее в скважину вставляется каркас из металлической арматуры. Потом она заливается бетоном. Прежде, чем приступать к дальнейшей работе по сооружению парника, придется подождать примерно двадцать суток, чтобы смесь застыла и высохла.
Заключение
Сваи для теплицы из поликарбоната своими руками соорудить несложно, если точно все рассчитать и приложить немного усилий. В результате вы получите прочное надежное основание, которое прослужит долго.
Но чтобы достичь желаемой цели, важно учесть тип грунта на участке, а также климатические факторы в своем регионе. Если подойти к мероприятию ответственно, результат будет радовать на протяжении десятков лет.
Свайно-винтовой фундамент для теплицы в Москве
Свайно-винтовой фундамент для теплицы
Владельцы дач или загородных участков оборудуют на придомовой территории теплицы, парники, оранжереи. Даже небольшая по площади конструкция позволит круглый год получать богатый урожай зелени или овощей, выращивать редкие растения, цветы. Независимо от формы и размера теплицы ее основой является фундамент. Самым надежным и устойчивым признан фундамент на сваях. Такие конструкции могут использоваться на всех типах грунта, им не страшны морозы, грунтовые воды, перепады температуры или влажности. Оранжереи и теплицы на сваях простоят не меньше 80 лет.
В компании «Сваи Сервис» можно купить винтовые сваи для теплицы по ценам производителя, без посредников и переплат. Предлагаем монтаж фундаментов «под ключ» в Москве и Московской области. Выбрать и заказать сваи для теплиц из поликарбоната можно в нашем каталоге.
Что представляет собой свайно-винтовой фундамент
Для строительства теплиц применяются разные типы фундаментов: монолитные, ленточные, столбчатые.
Винтовая свая — это металлическая труба с толстыми стенками. На нижней стороне опоры имеется многовитковая лопасть с литым или приваренным наконечником. Монтажные отверстия на верхней части служат для завинчивания стержня в почву. Установка выполняется вручную или при помощи техники. После заглубления опоры верх опор обрезают, а сверху приваривается оголовок. Фундаментные винтовые стержни, изготовленные из высокопрочной стали, имеют высокую несущую способность. Слой цинка, специальные грунтовки и эмали защищают металлические конструкции от влаги, почвенной коррозии, воздействия химических и органических удобрений.
Цены на свайный фундамент
- Ø 57 мм
- Ø 76 мм
- Ø 89 мм
Преимущества свайного фундамента
Плюсы применения свайных конструкций для строительства теплицы:
- Безопасность для расположенных близко зданий, хозпостроек, заборов, фруктовых деревьев.

- Высокая прочность — легкие конструкции на сваях хорошо противостоят ветровым нагрузкам.
- Быстрый монтаж — для установки опор нужен всего за один день.
- Возможность монтажа фундамента в любое время года.
- Длительный срок службы — более 70 лет.
- Эффективность на любых типах почвы.
Использование винтовых конструкций позволяет быстро возвести основу для постройки парников, оранжерей и других легких сооружений. В нашей компании можно купить сваи для теплицы с доставкой и монтажом. Предлагаем установку фундаментных опор для беседок, бытовок, хозпостроек, заборов по доступным ценам. Узнать подробнее о характеристиках свайных конструкций можно у наших консультантов.
Мы всегда рады вашим вопросам и предложениям!
Воспользуйтесь формой слева, чтобы задать ваш вопрос, оставить отзыв или предложение. Любая обратная связь приветствуется и вы обязательно в скором времени получите ответ от руководства.
Мы всегда рады вашим вопросам и предложениям!
Воспользуйтесь формой слева, чтобы задать ваш вопрос, оставить отзыв или предложение.
Любая обратная связь приветствуется и вы обязательно в скором времени получите ответ от руководства.
Горячие оцинкованные заземляющие винтовые куча для теплицы и заборов — BS (Китайский производитель) — вал — машинные аппаратные продукты
Горячие оцинкованные заземляющие винты для теплицы и F Ences
9000
69
Использование:
Спиральные опор, также известные как якоря, свай или винтовые свай, являются глубокими основополагающими решениями, используемыми для обеспечения новых или ремонта существующих фондов. Благодаря своей конструкции и простоте установки они чаще всего используются, когда условия грунта не позволяют использовать стандартные решения для фундамента. Вместо того, чтобы требовать больших земляных работ, они ввинчиваются в землю.
Круглые винтовые сваи
Круглые сваи используются в компрессионных приложениях.
Название продукта | Спиральные опоры с круглым валом |
Материал трубы | Материал вала круглой трубы: бесшовная стенка C1020 |
Материал спиральной пластины | ASTM A36 пластина |
Размер трубы | 2,875 ОП/3,00 ОП/3,50 ОП. |
Передние кромки Helix | Заостренная и каменная огранка и 45 градусов |
Толщина спирали | 3/8” и 1/2” |
Защита от коррозии | Стандарт ASTM A153 для горячего цинкования погружением или окраски в цвет |
Свинцовые секции | Доступны длины 3, 5 и 7 футов. |
Расширения | Доступны длины 3, 5, 7 и 10 футов. |
OEM-сервис | Принято |
Болты и гайки | В наличии |
Число спирали | Одинарная спираль Двойная спираль Тройная спираль |
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
Материал вала:
Наружный диаметр 2 7/8 дюйма. Сертифицированная труба с пределом текучести 70 000 и пределом прочности при растяжении 90 000 с номинальным крутящим моментом при установке 12 500 футо-фунтов и предельным пределом нагрузки 100 000 фунтов. Стандартная длина вала 60″, 72″, 84″ и 120″.
Спирали:
ASTM горячекатаная углеродистая сталь толщиной 3/8″, 1/2″, 3/4″, ASTM A570, конструкционная марка 50, конфигурация 8″, 10, 12″, 14″, 16″.
ASTM A123, оцинкованная.
Муфты
вырезаются из 3 1/2″ наружного диаметра. Сертифицированный .254w приваривается на месте, образуя постоянную эквивалентную прочность с валом. Конструкция сварки и сварка стали должны соответствовать AWS D1.1.
0003
Упаковка и доставка:
1. Упаковка: Обычно мы отправляем продукцию в 20-футовых контейнерах или по вашему требованию.
2. Доставка: 15-30 дней после подтверждения заказа
О нас:
Мы являемся профессиональным производителем винтовых свай в Китае. Мы производим все виды винтовых свай, винтовых удлинителей, винтовых кронштейнов и
для наших клиентов из Северной Америки, Австралии и Азии более десяти лет с очень хорошей репутацией.
Каждый месяц мы изготавливаем множество контейнеров со спиральными анкерами и хорошо знакомы с требованиями клиентов к этой продукции.![]()
Квадрат бар Спиральные опоры вала
8 7
9
3 9004Название продукта
Квадратный стержень Вал Винтовые опоры
Квадратный стержень Материал
Соответствует круглому прямоугольному стержню из холоднотянутой стали 40Cr
Материал спиральной пластины
ASTM A36 пластина
Квадратный стержень размером
Квадратный стержень 1 1/2 дюйма или Квадратный стержень 1 3/4 дюйма
Передние кромки Helix
Заостренная и каменная огранка и 45 градусов
Толщина спирали
3/8” и 1/2”
Защита от коррозии
Стандарт ASTM A153 для горячего цинкования или окрашивания в цвет
Свинцовые секции
Доступны длины 3, 5 и 7 футов.
Расширения
Доступны длины 3, 5, 7 и 10 футов.
OEM-сервис
Принято
Болты и гайки
В наличии
Номера спирали
Одинарная спираль
Двойная спираль
Тройная спираль
Наш сервис:
1. Мы гарантируем вам, что ответим на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Конкурентоспособные цены, хорошее количество и своевременное обслуживание.
3. Доставка от двери до двери. Мы также можем предоставить вам цены DDU, включая доставку до вашей компании.
4. Услуги OEM и ODM доступны здесь.
5. Образец: Доступен.
Надеюсь, мы сможем построить с вами долгосрочные деловые отношения.
Свяжитесь с нами
Добро пожаловать, чтобы связаться с нами, чтобы получить информацию о продукте в любое время, и добро пожаловать в Китай, чтобы посетить наш завод!
Смешивание кучи увеличивает выбросы парниковых газов при компостировании молочного навоза
.
2011 Февраль; 102 (3): 2904-9.
doi: 10.1016/j.biortech.2010.10.142. Epub 2010 4 ноября.
Х К Ан 1 , В. Малбри, Дж. В. Уайт, С. Л. Кондрад
принадлежность
- 1 Лаборатория экологического менеджмента и утилизации побочных продуктов, USDA-ARS, Белтсвилль, Мэриленд, 20705, США.
- PMID: 21111610
- DOI: 10.1016/j.biortech.2010.10.142
HK Ahn и соавт. Биоресурсная технология. 2011 Февраль
.
2011 Февраль; 102 (3): 2904-9.
doi: 10.1016/j.biortech.2010.10.142. Epub 2010 4 ноября.
Авторы
Х К Ан 1 , В. Малбри, Дж. В. Уайт, С. Л. Кондрад
принадлежность
- 1 Лаборатория экологического менеджмента и утилизации побочных продуктов, USDA-ARS, Белтсвилль, Мэриленд, 20705, США.
- PMID: 21111610
- DOI: 10.1016/j.biortech.2010.10.142
Абстрактный
Влияние смешивания кучи на выбросы парниковых газов (ПГ) во время компостирования молочного навоза определяли с использованием больших флюсовых камер, спроектированных так, чтобы полностью покрыть копии компостных куч экспериментального масштаба.
Выбросы ПГ из компостных куч, которые были смешаны четыре раза в течение 80-дневного испытания, были примерно на 20% выше, чем выбросы из несмешанных (статических) куч. Для обеих обработок диоксид углерода (CO(2)), метан (CH(4)) и закись азота (N(2)O) составляли 75-80%, 18-21% и 2-4% парниковых газов. выбросов соответственно. Семьдесят процентов выбросов CO(2) и 95% выбросов CH(4) от всех котлов произошло в течение первых 23 дней. Напротив, 80-95% выбросов N(2)O произошли после этого периода. Смешанные и статические сваи выделяют 2 и 1,6 кг ПГ (CO(2)-экв.) на каждый кг деградировавших летучих твердых веществ (VS) соответственно. Наши результаты показывают, что для сведения к минимуму выбросов ПГ фермерам следует хранить навоз в нетронутых кучах или откладывать первое перемешивание компостных куч примерно на 4 недели.
Опубликовано Elsevier Ltd.
Похожие статьи
Выбросы аммиака, закиси азота, метана и углекислого газа при хранении навоза молочных коров в зависимости от соотношения корма к концентрату и образования корки.

Агерре М.Дж., Ваттио М.А., Пауэлл Дж.М. Aguerre MJ и соавт. Дж. Молочная наука. 2012 декабрь; 95 (12): 7409-16. doi: 10.3168/jds.2012-5340. Epub 2012 26 сентября. Дж. Молочная наука. 2012. PMID: 23021756
Выбросы Nh4, N2O и Ch5 при пассивно-аэрируемом компостировании богатого соломой свиного навоза.
Санто Г.Л., Хамелерс Х.В., Рулкенс В.Х., Векен А.Х. Санто Г.Л. и др. Биоресурсная технология. 2007 г., октябрь; 98 (14): 2659-70. doi: 10.1016/j.biortech.2006.09.021. Epub 2006 7 ноября. Биоресурсная технология. 2007. PMID: 17092707
Влияние концентрации пищевого белка на способность молочного навоза выделять аммиак и парниковые газы.
Ли С.
, Христов А.Н., Делл С.Дж., Фейерайзен Г.В., Кэй Дж., Бигл Д.
Ли С и др.
Дж. Молочная наука. 2012 Апрель; 95 (4): 1930-41. doi: 10.3168/jds.2010-4141.
Дж. Молочная наука. 2012.
PMID: 22459840Выбросы парниковых газов при хранении свиного навоза в опытно-промышленном масштабе.
Вольтер М., Прайитно С., Шухардт Ф. Уолтер М. и соавт. Биоресурсная технология. 2004 Декабрь; 95(3):235-44. doi: 10.1016/j.biortech.2003.01.003. Биоресурсная технология. 2004. PMID: 15288265 Обзор.
Возможности сельского хозяйства по снижению выбросов парниковых газов.
Джонсон Дж.М., Францлюбберс А.Дж., Вейерс С.Л., Райкоски, округ Колумбия. Джонсон Дж.
М. и соавт.
Загрязнение окружающей среды. 2007 ноябрь; 150(1):107-24. doi: 10.1016/j.envpol.2007.06.030. Epub 2007 16 августа.
Загрязнение окружающей среды. 2007.
PMID: 17706849Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Сравнение и оценка выбросов парниковых газов при имитации термофильного компостирования различного муниципального и сельскохозяйственного сырья.
Цзэн Дж., Мишель ФК-младший, Хуан Г. Цзэн Дж. и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2023 9 февраля; 20 (4): 3002. дои: 10.3390/ijerph30043002. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2023. PMID: 36833698 Бесплатная статья ЧВК.
Выбросы парниковых газов и загрязнителей воздуха при компостировании.

Nordahl SL, Preble CV, Kirchstetter TW, Scown CD. Нордаль С.Л. и соавт. Технологии экологических наук. 2023 14 февраля; 57 (6): 2235-2247. doi: 10.1021/acs.est.2c05846. Epub 2023 31 января. Технологии экологических наук. 2023. PMID: 36719708 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Влияние органических удобрений путем быстрого искусственного разложения на рост сельскохозяйственных культур.
Ма Х, Ли Х, Сюй Ю, Лю С. Ма Х и др. Научный представитель 2021 г. 16 февраля; 11 (1): 3900. doi: 10.1038/s41598-021-83576-4. Научный представитель 2021. PMID: 33594152 Бесплатная статья ЧВК.
Опосредованное кальцием суперфосфатом изменение формы сообщества денитрифицирующих бактерий способствует N 2 O Смягчение последствий компостирования свиного навоза в валок.

То есть сооружается бетонная плита, которая удерживает на себе стены и крышу.