Przejdź do treści
Montaż pali śrubowych na placu budowy
Dlaczego pale śrubowe

Państwa fundament gotowy w godzinach, nie w tygodniach

Bez wykopów, bez betonu, bez czekania na wiązanie.

50-70%
Krótszy czas montażu
Do 50%
Niższy koszt całkowity
78%
Mniej emisji CO₂
100%
Stal do recyklingu
Atuty Porównanie Zastosowania Certyfikaty
Atuty

Dlaczego specjaliści branży budowlanej wybierają pale śrubowe

Trzy wymierne korzyści, które zmieniają ekonomię Państwa projektu. Każda liczba poparta danymi z realnych placów budowy.

50-70%

Krótszy czas realizacji

Bez wykopów, bez deskowania, bez czekania na wiązanie betonu. Pal wkręca się w grunt, od razu przenosi obciążenie, a budowa rusza tego samego dnia.

Do 50%

Niższy koszt całkowity fundamentu

Bez izolacji przeciwmrozowej, bez drenażu, krótsze pale osiągające nośność na mniejszej głębokości. Mniej etapów na placu, mniej faktur.

78%

Mniej emisji CO₂

Brak betonu eliminuje największe pojedyncze źródło emisji w robotach fundamentowych. Sama stal, w pełni odkręcana, w pełni nadająca się do recyklingu.

Bez wibracji i hałasu, bezpieczne przy istniejących obiektach
Pełna nośność od pierwszej minuty
Montaż przez cały rok, niezależnie od pory
Nośność od 10 do ponad 1 000 kN
Wkrętarka ręczna lub koparka, dopasowanie do każdej skali projektu
Ciasne place, skarpy, miejsca trudno dostępne
Dobierzemy odpowiedni fundament dla Państwa projektu.
Bezpośrednie porównanie

Jak wypadają poszczególne rozwiązania

Wybór fundamentu wciąż często wynika z przyzwyczajenia. Beton funkcjonuje jako rozwiązanie domyślne od tylu lat, że wiele zespołów projektowych nawet nie zatrzymuje się przy porównaniu opcji. Poniżej zestawienie kluczowych parametrów.

Cecha Pale śrubowe Fundament betonowy
Wykop i wywóz urobku Niewymagane Rozległe roboty ziemne, wywóz gruntu poza plac
Grunty słabe (torf, glina) Montaż bezpośredni, bez wymiany gruntu Często wymaga kosztownej wymiany gruntu
Drenaż Niewymagany Zazwyczaj wymagany
Izolacja przeciwmrozowa Niewymagana Zazwyczaj wymagana
Etapy prac Jedna operacja: wkręcenie pala w grunt Wykop, deskowanie, zbrojenie, betonowanie, wiązanie, zasypka
Czas montażu Godziny lub dni Tygodnie (wykop, deskowanie, zbrojenie, wiązanie betonu)
Wpływ pogody Montaż przez cały rok w większości warunków Betonu nie wbudowuje się przy temperaturach ujemnych
Hałas i wibracje Niski hałas, brak drgań gruntu Praca ciężkiego sprzętu na placu
Przenoszenie obciążeń Od razu po montażu, weryfikacja momentem obrotowym Wymaga okresu wiązania, zwykle 28 dni do pełnej wytrzymałości
Kierunek obciążenia Ściskanie i rozciąganie, w obu kierunkach Głównie ściskanie
Demontaż W pełni odkręcane i nadające się do ponownego użycia Trwałe, usunięcie wymaga rozbiórki
Wpływ na środowisko Stal do recyklingu, bez urobku, mniejszy ślad środowiskowy Wyższe zużycie materiału, urobek do utylizacji
Cecha Pale śrubowe Pale stalowe wbijane
Przygotowanie placu Kompaktowy sprzęt, minimalne przygotowanie placu Ciężki sprzęt wymaga dróg dojazdowych i platform roboczych
Sprzęt Standardowa koparka lub wkrętarka ręczna (HELIX) Wymaga specjalistycznej kafarki
Hałas i wibracje Niski hałas, brak drgań gruntu Wysoki hałas udarowy, znaczne drgania gruntu
Tereny mieszkaniowe Bez uciążliwości dla sąsiadów Znaczna uciążliwość hałasem i wibracjami
Praca nocna Cicha praca pozwala na montaż nocą Poziom hałasu wyklucza pracę nocą
Tereny przyrodnicze i lęgowe Niski wpływ, możliwe w pobliżu obszarów chronionych Nie nadają się w pobliżu rezerwatów i miejsc lęgowych
Długość pala Krótsze, łopata helikalna osiąga nośność na mniejszej głębokości W gruntach luźnych potrzeba dłuższych pali dla tej samej nośności
Zużycie materiału Mniej stali na pal, niższy koszt transportu i materiału Więcej stali, wyższy koszt materiału i logistyki
Rozciąganie i wyciąganie Wysoka nośność na wyciąganie dzięki łopacie Niska nośność na rozciąganie i wyciąganie
Demontaż W pełni odkręcane, do ponownego użycia Trwałe, ekstrakcja niszczy pal i jest kosztowna
Wpływ na środowisko Mniej materiału, mniejszy ślad, do recyklingu Wyższe zużycie materiału, większy ślad węglowy
Cecha Pale śrubowe Pale CFA
Sprzęt Standardowa koparka lub wkrętarka ręczna (HELIX) Ciężka maszyna CFA i pompa do betonu
Przygotowanie placu Kompaktowy sprzęt, minimalne przygotowanie placu Drogi dojazdowe, platforma robocza, logistyka dostaw betonu
Etapy prac Jedna operacja: wkręcenie pala w grunt Wiercenie świdrem, wbudowywanie betonu w trakcie wyciągania świdra, opuszczanie kosza zbrojeniowego
Wymóg betonu Brak Każdy pal formowany w gruncie z betonu
Czas montażu Godziny lub dni Dni lub tygodnie z czasem wiązania
Przenoszenie obciążeń Od razu po montażu, weryfikacja momentem obrotowym Dopiero po związaniu betonu, zwykle 7-28 dni
Weryfikacja nośności Pomiar momentu obrotowego w czasie rzeczywistym Badanie integralności i próba obciążeniowa po związaniu
Wpływ pogody Montaż przez cały rok w większości warunków Betonu nie wbudowuje się przy silnym mrozie
Hałas i wibracje Niski hałas, brak drgań gruntu Hałas maszyny, ruch betonomieszarek na placu
Grunty słabe i trudne Pal przechodzi przez warstwy słabe do warstwy nośnej. Brak ryzyka utraty stabilności otworu. Ryzyko zawalenia otworu w gruntach słabych i przy wysokim poziomie wód gruntowych. Niekontrolowany przepływ betonu zwiększa koszt materiału. Często wymaga rurowania.
Rozciąganie i wyciąganie Wysoka nośność na wyciąganie dzięki łopacie Ograniczona nośność na rozciąganie bez dodatkowego kotwienia
Zużycie materiału Sama stal, bez betonu Kosz zbrojeniowy oraz beton na każdy pal
Kontrola jakości Protokół momentu obrotowego dla każdego pala, weryfikacja natychmiastowa Zależna od jakości betonu, warunków wiązania, stabilności otworu
Demontaż W pełni odkręcane, do ponownego użycia Trwałe, nie można ich wyjąć
Ciasne place Kompaktowy sprzęt dociera w wąskie miejsca Duża maszyna, ograniczona manewrowość
Wpływ na środowisko Stal do recyklingu, bez urobku, mniejszy ślad Beton oraz stal, urobek do utylizacji, większy ślad węglowy
Cecha Pale śrubowe Wkręty gruntowe
Weryfikacja nośności Korelacja momentu obrotowego z nośnością (Kt × T) daje weryfikację w czasie rzeczywistym podczas montażu Brak ustalonej korelacji momentu obrotowego, nośność wymaga indywidualnych prób obciążeniowych
Rozciąganie i wyciąganie Konstrukcyjnie przeznaczone do ściskania i rozciągania dzięki łopacie (lub kilku łopatom) Ograniczona nośność na wyciąganie wynikająca tylko z tarcia trzonu, nieprzewidziane do obciążeń rozciągających
Zakres nośności Od 10 do ponad 1 000 kN, średnice 60,3 do 323,9 mm (seria PRO) Zwykle poniżej 100 kN
Odporność na wysadziny mrozowe Łopata umieszczona poniżej granicy przemarzania, smukły trzon ogranicza przymarzanie Typowa długość 0,6-1,5 m, w warunkach nordyckich często w całości w strefie przemarzania
Wydłużanie pala Skręcane segmenty pozwalają osiągnąć wymaganą głębokość, ponad 30 m Stała długość, brak możliwości wydłużenia
Ochrona przed korozją Cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461, stal SSAB z pełną identyfikowalnością Zależnie od producenta: galwanizacja, lakier lub cynkowanie ogniowe
Średnica łopaty Pełnowymiarowe łopaty 200 do 800 mm Gwint 150 do 250 mm lub niewielkie kołnierze
Dokumentacja montażu Protokół momentu obrotowego dla każdego pala, dane o nośności, pełna identyfikowalność Zazwyczaj brak indywidualnej dokumentacji na element
Normy i projektowanie EN 1090 CE, projektowanie wg EN 1997, powłoka wg EN ISO 1461 Zależnie od producenta, niektóre posiadają ETA z tabelami projektowymi
Typowe zastosowania Budynki, hale przemysłowe, infrastruktura, farmy fotowoltaiczne, maszty Ogrodzenia, wiaty, niewielkie tarasy, tablice, fotowoltaika małej skali
Zastosowania

Gdzie sprawdzą się Państwa projekty

Od domku ogrodowego po farmę fotowoltaiczną.

Hala na fundamentach z pali śrubowych

Budynki i przemysł

Hale przemysłowe i komercyjne, magazyny, konstrukcje modułowe, hale pneumatyczne, zaplecze placu budowy.

Dlaczego pale śrubowe?

Budynki i przemysł

  • Nośność do 1 000 kN
  • Bez wykopów, bez wymiany gruntu, bez deskowania
  • Pełna nośność od razu po montażu
  • Krótszy harmonogram, niższy koszt placu budowy
Wstecz
Pale śrubowe pod farmę fotowoltaiczną

Energetyka i infrastruktura przesyłowa

Farmy fotowoltaiczne, linie energetyczne, stacje transformatorowe i magazyny energii BESS, maszty 5G, rurociągi.

Dlaczego pale śrubowe?

Energetyka i infrastruktura przesyłowa

  • Zgodne z konstrukcjami fixed-tilt i trackerowymi
  • Montaż masowy, setki pali dziennie
  • Nośność weryfikowana w trakcie montażu
  • Ślad węglowy o 78% niższy niż przy fundamencie betonowym
Wstecz
Ekran akustyczny na palach śrubowych

Drogi, koleje, transport

Bramki nad drogami, konstrukcje sygnalizacji, oznakowanie, kładki, ekrany akustyczne.

Dlaczego pale śrubowe?

Drogi, koleje, transport

  • Montaż przy czynnym ruchu, bez wykopów liniowych
  • Brak wibracji obok istniejących konstrukcji
  • Krótkie zamknięcia ruchu, szybki montaż pojedynczego pala
  • Cichy montaż, możliwa praca nocą
Wstecz
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na palu śrubowym

Konstrukcje techniczne

Słupy oświetleniowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ogrodzenia, wiaty, konstrukcje reklamowe.

Dlaczego pale śrubowe?

Konstrukcje techniczne

  • Pojedynczy fundament gotowy w kilka minut
  • Pozycjonowanie z dokładnością milimetrową
  • Dobrana nośność, bez przewymiarowania
  • Możliwy demontaż i przeniesienie, bez gruzu
Wstecz
Domek na fundamentach z pali śrubowych

Budownictwo mieszkaniowe

Domy, domki letniskowe, altany, wiaty, tarasy, pomosty, projekty DIY.

Dlaczego pale śrubowe?

Budownictwo mieszkaniowe

  • Państwa ogród i trawnik pozostają nienaruszone
  • Budowa rusza od razu, bez czekania na wiązanie
  • Pale HELIX nadają się do montażu we własnym zakresie
  • Zwykle bardziej opłacalne niż beton
Wstecz
Montaż pali śrubowych w lesie

Tereny trudne i wrażliwe

Grunty słabe, torfowiska, lokalizacje trudno dostępne, rezerwaty, siedliska zwierząt.

Dlaczego pale śrubowe?

Tereny trudne i wrażliwe

  • Bez wykopów, bez betonu, bez śladu
  • Sprawdzają się także w słabych gruntach
  • W pełni odkręcane, teren wraca do stanu pierwotnego
  • Montaż kompaktowym sprzętem w wąskich miejscach
Wstecz
Jakość i normy

Wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi

Każdy pal śrubowy z Paalupiste projektujemy i produkujemy w Finlandii. Dokumentacja potwierdza zgodność z europejskimi wymaganiami w zakresie certyfikacji konstrukcyjnej.

CE
Oznakowanie CE Produkcja zgodna z EN 1090
ISO
ISO 9001 i 14001 Systemy jakości i środowiska
EC
Projektowanie wg Eurokodów Pełne obliczenia konstrukcyjne
HDG
Cynkowanie ogniowe Powłoka wg EN ISO 1461
CO₂
Stal niskoemisyjna Jeden z najniższych poziomów emisji w hutnictwie
50+
Trwałość 50-100 lat Mieszkaniowe i komercyjne
DOC
Pełna identyfikowalność Dokumentacja montażu na każdy pal
Gotowi omówić Państwa projekt?