sistema di fondazione con viti elicoidali zincate a caldo Ø76 mm | Pali solari senza calcestruzzo | Ancoraggio elicoidale per installazione rapida in progetti fotovoltaici su terreno
Le fondazioni in calcestruzzo sono la causa principale di ritardi nei tempi di consegna e di sovraccosti nella costruzione di impianti fotovoltaici su terreno. Richiedono casseforme, armature in acciaio, consegna del calcestruzzo, getto e un tempo di maturazione di 7–14 giorni prima che possa essere installata la struttura di supporto. Su siti remoti senza accesso a calcestruzzo preconfezionato, possono risultare logisticamente impossibili.
Il sistema di fondazioni con viti elicoidali zincate a caldo Ø76 mm elimina completamente il calcestruzzo. Questi pali elicoidali in acciaio vengono inseriti direttamente nel terreno mediante comuni attrezzature idrauliche rotanti — niente scavi, niente calcestruzzo, niente tempo di maturazione, niente acqua richiesta. Una singola macchina con un solo operatore può installare da 150 a 250 viti al giorno, rispetto alle 20–30 colonne in calcestruzzo al giorno realizzabili da una squadra specializzata in fondazioni tradizionali.
Principali vantaggi rispetto al calcestruzzo:
deployamento 60% più rapido: installazione e messa in carico immediate — zero tempo di attesa per la maturazione
Costo totale della fondazione ridotto: eliminazione dei costi per materiale in calcestruzzo, consegna, casseforme e tempo di maturazione dal cronoprogramma del progetto
Nessuna acqua richiesta: fondamentale per progetti in zone desertiche e remote, dove l’acqua dolce è scarsa o costosa
Rimuovibile e riutilizzabile: le viti possono essere estratte e reinstallate per impianti solari temporanei o spostabili
Verifica immediata del carico di estrazione: la capacità di estrazione può essere verificata in loco entro pochi minuti dall’installazione mediante un dispositivo idraulico di prova — nessun attesa per la rottura di provini di calcestruzzo
Parametro |
Specifiche |
Diametro del palo |
ø76 mm (3 pollici) |
Spessore della parete |
3,0–4,0 mm (standard) |
Lunghezza palo |
1200 mm / 1600 mm / 2000 mm / 2500 mm (standard; su richiesta personalizzazioni) |
Configurazione ad elica |
Elica singola / doppia / tripla (in base alle condizioni del terreno) |
Materiale |
Acciaio strutturale Q235B / Q355B |
Trattamento superficiale |
Zincatura a caldo (ISO 1461), spessore medio ≥70 μm |
Protezione contro la corrosione |
C3–C4 (ISO 9223); opzione Z275 per C4+ |
Capacità di estrazione |
20–40 kN (dipendente dal tipo di terreno; verificata mediante prova di carico in sito) |
Capacità di Compressione |
30–50 kN |
Installazione di attrezzature |
Trasmissione idraulica rotativa (per miniescavatore, attacco per escavatore o impianto dedicato) |
Velocità di installazione |
150–250 viti al giorno per macchina |
Durata Progettata |
25+ anni (terreno di classe C3) |
Garanzia |
25 anni |


Tipo di suolo |
Configurazione ad elica |
Profondità di infissione tipica |
Sabbia compatta / ghiaia |
Elica singola |
1200–1600 mm |
Sabbia media |
Elica singola / doppia |
1600–2000 mm |
Sabbia sciolta |
Elica doppia |
2000–2500 mm |
Argilla rigida |
Elica singola |
1200–1600 mm |
Argilla morbida |
Elica doppia / tripla |
2000–2500 mm |
Misto / stratificato |
Progettazione personalizzata dell’elica in base alla relazione geotecnica |
Site-specific |
Gradino |
Attività |
Durata |
1 |
Segnalazione del layout: posizioni dei tasselli GPS-marcate secondo il piano delle fondazioni |
1–2 ore/ettaro |
2 |
Inserimento dei tasselli: azionamento idraulico rotativo fino alla profondità di progetto |
2–3 minuti/tassello |
3 |
Verifica della verticalità: inclinometro digitale (tolleranza ±2°) |
15 secondi/tassello |
4 |
Prova di carico: prova idraulica di estrazione (1 ogni 200 tasselli) |
10 minuti/prova |
5 |
Fissaggio del palo: inserimento del palo nel dado del tassello e fissaggio con bulloni |
1–2 minuti/tassello |
D. Come si verifica che la vite supporti il carico di progetto?
Eseguiamo sul posto un test di estrazione durante l'installazione, utilizzando un banco idraulico che applica un carico pari al 150% del requisito di progetto. Il test dura 10 minuti e fornisce immediatamente un risultato di superamento o mancato superamento. Per i progetti di grandi dimensioni, eseguiamo il test su 1 vite ogni 200 installate. In caso di esito negativo, aumentiamo la profondità di inserimento oppure passiamo a una configurazione ad elica di diametro maggiore in quella zona.
D. Cosa accade in terreni corrosivi?
Specifichiamo il rivestimento in base al pH del terreno, alla resistività e al contenuto di cloruri indicati nella relazione geotecnica. Per terreni moderatamente corrosivi (C3), è sufficiente il normale zincato a caldo (HDG) con spessore ≥70 μm. Per condizioni più aggressive (C4), passiamo a un rivestimento Z275 oppure aggiungiamo un anodo sacrificale. Per condizioni estreme (torba acida, falda acquifera costiera), aumentiamo anche lo spessore della parete come margine di corrosione.
# |
Sezione |
Raccomandazione |
Formato |
1 |
Hero |
Vite di fondazione che viene avvitata nel terreno mediante attacco per miniescavatore |
1920×750 px |
2 |
Gamma di prodotti |
Tutte le lunghezze disponibili (1200/1600/2000/2500 mm) mostrate affiancate |
1000×400 px |
3 |
Dettaglio dell’elica |
Primo piano: configurazione ad elica singola, doppia e tripla |
800×600 px |
4 |
Sequenza di Installazione |
schema a 4 pannelli: disposizione → guida → verticalità → test di carico |
1000×300 px |
5 |
Prova di carico |
Impianto idraulico per il test di estrazione in funzione |
800×600 px |
Principale: fondazione solare con viti elicoidali, sistema di fissaggio fotovoltaico con pali elicoidali, fondazione solare senza calcestruzzo, palo elicoidale da 76 mm
Secondario: installazione di viti elicoidali per impianti solari, fondazione solare a installazione rapida, ancoraggio solare rimovibile, palo elicoidale zincato a caldo per impianti solari