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Beretta T51

Beretta T51

Grundwasserbohrungen Mikropfähle Verankerungen Beretta T51 Motor 92 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 65 kN Mast Arbeitslänge 3200 mm Bohrkopf max. Drehmoment 1000 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-110 0-400 rpm Maschinengewicht 7 t
Beretta T151

Beretta T151

Sondierbohrungen geotechnische Untersuchungen Grundwasserbohrungen HDI Bohren Mikropfähle Motor 133 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 90 kN Mast Arbeitslänge 3550 mm Bohrkopf max. Drehmoment 900-2200 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-100 0-800 rpm Maschinengewicht 9.2 t
Beretta T25

Beretta T25

Verankerungen Mikropfähle Motor 35-60 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 20-40 kN Mast Arbeitslänge 1200-1700-2200 mm Bohrkopf max. Drehmoment 400-500 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-100 rpm Maschinengewicht 2.6-2.8 t
Beretta T15

Beretta T15

Verankerungen Mikropfähle Kleinbohrungen Beretta T15 Motor 9 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 7.6 kN Mast Arbeitslänge 1300-1800 mm Bohrkopf max. Drehmoment 100 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-50 rpm Maschinengewicht 89 Kg+155 Kg
Beretta T41

Beretta T41

Sondierbohrungen geotechnische Untersuchungen Mikropfähle Grundwasserbohrungen Verankerungen Beretta T41 Motor 64-92 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 40 kN Mast Arbeitslänge 1200-1700-2200 mm Bohrkopf max. Drehmoment 620-800 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-110 0-352 rpm Maschinengewicht 3.2 t
Beretta T21

Beretta T21

Sondierbohrungen geotechnische Untersuchungen Mikropfähle Beretta T21 Motor 19 HP (PS) Mast Zugkraft, Anpressdruck 15 kN Mast Arbeitslänge 1200 mm Bohrkopf max. Drehmoment 230 daNm Bohrkopf max. Drehzahl 0-92 rpm Maschinengewicht 1 t
Rohrvortrieb

Rohrvortrieb

Auch im grabenlosen Verfahren kann eine Start und/oder Zielgrube notwendig sein. Auch die Bodenverhältnisse müssen vorgängig abgeklärt werden, da das zu verwendende Verfahren von der Bodenbeschaffenheit sowie vom Leitungsdurchmesser abhängig ist. Wichtig ist auch, dass vorgängig sämtliche bestehenden Leitungen, die sich im Bereich der neu zu verlegenden Leitung befinden, bekannt sind. Bei den Rohrvortriebsverfahren ist zu bedenken, dass die Bodenverhältnisse normalerweise nicht bekannt sind, selbst wenn geologische Gutachten gemacht wurden. Solche Gutachten sind immer nur punktuell und sind deshalb einer gewissen Unsicherheit unterlegen. Somit ist auch die zeitliche Planung eines Rohvortriebs mit denselben Unsicherheiten versehen. Rohrvortrieb – Anwendungsgebiete Der Rohrvortrieb eignet sich hervorragend, um unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen. Die Entfernung zwischen dem Start- und dem Zielschacht kann sich über eine Strecke von bis zu 2 Kilometern erstrecken. Auch wenn auf dieser Strecke eine Landstrasse, eine Autobahn, eine Gleisanlage, ein Bach oder ein anderes Hindernis unterquert werden muss, kann der Rohrvortrieb in den allermeisten Fällen problemlos angewendet werden. Rohrvortrieb – wichtige Arbeitsschritte Anforderungen erfassen, Wahl des geeigneten Verfahren, Planung, Kostenkalkulation, Angebot, Terminplan, Projektabwicklung, Schlusskontrolle Rohrvortrieb – umfassende Planung Wir übernehmen auf Wunsch das gesamte Projekt von der Erfassung der Anforderungen über Baueingaben etc. bis zur Bauabnahme. Rohrvortrieb: Profitieren Sie vom grabenlosen Leitungsbau Unter Rohrvortrieb versteht man hierzulande alle grabenlosen Verfahren zur Neuverlegung von Rohrleitungen. Folgende Verfahren können können unter dem Begriff Rohrvortrieb verstanden werden: Erdraketen Stahlrohr-Rammen Stahlrohrbohrung Horizontalbohrung / Spülbohrung Richtpressung Microtunneling Seit 1992 haben wir uns auf diese Verfahren spezialisiert und die notwendigen Kompetenzen aufgebaut. Ein wesentlicher Vorteil vom Rohrvortrieb ist, dass sehr wenig oder gar keine Erdbewegungen notwendig sind, um eine Leitung von A nach B zu verlegen. Das betroffene Gelände bleibt erhalten.