Описание ленточный фундамент: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ. Описание, технические характеристики – цены на блоки фбс от ГК РОСАТОМСНАБ

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ. Описание, технические характеристики – цены на блоки фбс от ГК РОСАТОМСНАБ

Задать вопрос

Основой дома является фундамент, который удерживает весь вес дома и передает нагрузку на плотные слои грунта, ведь от правильности выбора зависит долговечность постройки. Одним из часто используемых и надежных является ленточный фундамент. Ленточный фундамент возводится достаточно быстро и просто, но при этом расходуется большое количество метала. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру сооружения, как под несущие стенки так и под перегородки.
Такой вид фундамента применяется:
— при строительстве бетонных, каменных, кирпичных сооружений плотность которых превышает 1300 кг/куб.м;
— при строительстве сооружений с монолитными, железобетонными или металлическими перекрытиями;
— при строительстве сооружений, на неоднородных почвах, где существует вероятность неравномерного осадка фундамента, ленточный фундамент перераспределит нагрузку, что позволит избежать деформации стен и трещин;

— при строительстве сооружений с подвальными помещениями, такой вид фундамента образует стену подвала.
Срок службы ленточного фундамента зависит от материала который был использован при постройке: монолитно-бетонные и сборно-бетонные около 150 лет, кирпичные в среднем 50 лет.
Ленточные фундаменты бывают такие:
1. монолитные, выполняемые непосредственно на месте строительства,
2. сборные, которые собираются с помощью крана на строительной площадке из железобетонных блоков, изготовленных на заводе и доставленных на место строительства машинами. Положительной стороной такого фундамента, являются сокращенные сроки строительства и после небольшой выдержки после монтажа, можно нагружать конструкцию, а слабой стороной — прочность , которая на 20-30% ниже, чем у монолитного.
А так же существует мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве деревянных, пенобетонных, небольших кирпичных домов на слабопучинистых грунтах, а глубина его составляет около 50-70см. И заглубленный ленточный фундамент, используемый при строительстве домов монолитных, с подвалами и гаражами, тяжелыми стенными перегородками, глубина такого фундамента ниже промерзания грунта на 30-40 см. При строительстве такого фундамента увеличивается расход материалов и трудоемкость, но зато он более прочный и устойчивый, так как низ его находится ниже грунтовых вод. Такой фундамент закладывается весной-летом, с использование бетономешалки и небольшой механизации.
Сборной фундамент не такой жесткий как монолитный, из-за того, что собирается из отдельных блоков, выполненных по типовому проекту. Усилить такой фундамент возможно с помощью сеток, которые необходимо укладывать между рядами блоков.
Для строительства ленточных фундаментов используются часто:
— крупные камни, которые заливаются смесью песчано-цементного раствора, при этом получается достаточно крепкий фундамент, лучше использовать на легком грунте или скалистом, на глинистом лучше не использовать, так как возможны трещины в последствии.
— смесь щебня, песка и цемента с укладкой армированной металлической сеткой либо с использованием арматурных прутков. При использование таких материалов позволяет создать монолитные конструкции сложнейшей конфигурации. Часто эта смесь материалов используется на песчаных грунтах.
— при использовании кирпича, необходимо помнить, что он разрушается от влаги, значит его нужно защитить гидроизоляцией.
— так же используют фундаментные плиты типа ФЛ 12.12, ФЛ 14.12 и т.п.  и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС, изготавливаемые в заводских условиях, они подходят для всех типов зданий и грунтов.
Мелкозаглубленный фундамент состоит из следующих этапов:
1. Необходимо расчистить участок, завезти строительные материалы, нанести разметку осей дома с помощью кольев и проволоки. На участках с более сложным рельефом, необходимо быть достаточно внимательным и точным, при этом используются рейки и уровень. А так же необходимо проверять углы дома, которые должны быть 90 градусов. Подготовленная площадка, должна быть выровненная и на 2-5 м шире габаритов сооружения.
2. Вырывается траншея с помощью экскаватора либо в ручную, на низ траншеи укладывается в 120-210 мм гравий или песок, при этом трамбуется, затем укладывается гидроизоляция, либо заливается цемент, чтобы вода не уходила в грунт с бетона.

3. Затем устанавливают опалубку , струганной стороной досок во внутрь траншеи. Затем очищают от мусора и обильно мочат водой, чтобы плотно зафиксировать к стенкам траншеи. Опалубка должна быть на 30 см выше траншеи, это будет цоколь дома. При этом нужно сделать отверстия для водопроводно-канализационных коммуникаций. После заливки фундамент, укрывается гидроизоляцией, чтобы не попадала влага.
4.В месте с установкой опалубки монтируется и арматура по всему периметру фундамента. При этом используется шаг установки арматур 10,15,20,25 см. Затем заливается бетоном и получается железобетонный монолитный фундамент.
5. Заливка бетона осуществляется постепенно, слоями толщиной 15-20 см, чтобы не было пустот и бетон получился одинаковой консистенции, для этого используется вибратор.
6. По истечению 10 дней снимается опалубка и битумной мастикой промазываются наружные стенки и приклеивают рубероид, для изоляции.
7. Затем засыпаются пазухи фундамента песком, при этом трамбуют и проливают водой, все это необходимо делать аккуратно не повредив гидроизоляцию.


ФЛ 8-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x800x300
Масса (в кг.): 1400

 

ФЛ 8-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x800x300
Масса (в кг.): 690

 

ФЛ 10-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1000x300
Масса (в кг.): 500

 

ФЛ 10-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм. ): 1180x1000x300
Масса (в кг.): 750

 

ФЛ 12-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1200x300
Масса (в кг.): 570

 

ФЛ 12-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1200x300
Масса (в кг.): 870

 

ФЛ 14-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1400x300
Масса (в кг.): 690

 

ФЛ 14-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм. ): 1180x1400x300
Масса (в кг.): 1000

 

ФЛ 16-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1600x300
Масса (в кг.): 800

 

ФЛ 16-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1600x300
Масса (в кг.): 1200

 

ФЛ 10-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1000x300
Масса (в кг.): 1500

 

ФЛ 12-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм. ): 2380x1200x300
Масса (в кг.): 1800

 

ФЛ 14-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1400x300
Масса (в кг.): 2100

 

ФЛ 16-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1600x300
Масса (в кг.): 2500

 

ФЛ 20-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2000x500
Масса (в кг.): 2400

 

ФЛ 20-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм. ): 780x2000x500
Масса (в кг.): 1600

 

ФЛ 24-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2400x500
Масса (в кг.): 2800

 

ФЛ 24-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x2400x500
Масса (в кг.): 1900

 

ФЛ 28-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2800x500
Масса (в кг.): 3400

 

ФЛ 28-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм. ): 780x2800x500
Масса (в кг.): 2200

 

ФЛ 32-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x3200x500
Масса (в кг.): 4000

 

ФЛ 32-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x3200x500
Масса (в кг.): 2600

 

Задать вопрос

Ленточный фундамент. Строительство, технология и устройство.

Ленточный фундамент широко используется в строительстве частных домов. Он имеет множество достоинств, среди которых возможность создания подвальных помещений, надежность, прочность и другие. Еще одним преимуществом, по сравнению с другими видами, является невысокая стоимость.

 

 

Содержание статьи:

  1. Описание конструкции
  2. Устройство
  3. Строительство
  4. Ленточный фундамент от компании «Стройсервис»

 

Описание конструкции

Ленточный фундамент представляет собой сплошной контур из бетона и арматуры, который повторяет расположение несущих стен будущего строения. Он лежит в основе каждой капитальной стены, обеспечивая надежную опору и передавая нагрузку на грунт. Благодаря сплошной заливке бетоном, может применяться как при строительстве легких деревянных домов, так и массивных построек, выполненных из тяжелых материалов.

В основе ленточной конструкции лежит каркас из арматуры либо железобетонные блоки, соединенные друг с другом. Различают два типа.

 

Монолитный

Предполагает изготовление арматурного каркаса непосредственно на месте строительства и последующую заливку бетоном. Для создания этого типа необходимо собрать опалубку – конструкцию из деревянных досок, напоминающую желоб. В ней монтируют арматуру и заливают бетонную смесь.

Главное достоинство монолитного ленточного фундамента заключается в отсутствии стыков, что приводит к высокой прочности конструкции. Недостатком же можно назвать необходимость разовой заливки бетона. Чтобы его структура была одинаковой на всем протяжении ленты, заливать смесь требуется в один день. Для этого придется одновременно привезти на место строительства большое количество бетонной смеси. Чаще всего при закладке лент с большой протяженностью используется автомобиль со специальным миксером.

 

Сборный

Сборный ленточный фундамент собирается из бетонных блоков, изготавливаемых на заводе. Их привозят на место строительства и укладывают в заранее приготовленную траншею. Все блоки соединяются между собой при помощи арматуры и цемента. Благодаря наличию внутри блоков собственного арматурного каркаса, сборный тип ничем не уступает монолитной конструкции.

Существенным преимуществом является возможность поэтапного возведения основания для дома. Блоки можно приобретать партиями, укладывать в разные дни, что в некоторых случаях помогает сбалансировать бюджет, запланированный на строительство здания.

 

Устройство

При строительстве ленточного фундамента придерживаются определенных правил, которые помогают добиться высоких прочностных характеристик. Одни из основных требований относятся к форме бетонных лент и глубине их заложения.

 

Мелкое заглубление

Глубина, на которую будет заложено основание дома, регулируется траншеей. Она зависит от характеристик грунта на месте строительства, а также расчетных нагрузок, которые будет создавать будущее здание. Закладка малозаглубленного ленточного фундамента целесообразна при строительстве гаража или небольшого дома.

Такой метод предполагает неглубокую траншею, в которой будут создаваться бетонные ленты. Глубина прокладки зависит от степени промерзания грунта и среднегодовой температуры в регионе. В холодное время года, а также во время паводка, многие виды почв могут деформироваться. При этом основание дома начинает испытывать нагрузки, которые «выталкивают» его из земли. Чтобы конструкция сохраняла прочность, следует заранее рассчитать баланс между нагрузкой от здания и глубиной закладки ленточного фундамента. Нагрузка от стен дома на бетонные ленты должна препятствовать их реакции на температурные и другие виды деформаций грунта.

Еще одной технологией защиты от давления почвы в условиях низких температур является его утепление. Данный метод был разработан специалистами из США, Швеции и Норвегии. Он подразумевает покрытие бетонных лент слоем теплоизолирующего материала. В соответствии с научными расчетами, утепленные конструкции малозаглубленного типа применимы при среднегодовой температуре выше нуля. В условиях экстремальных морозов лучше строить свайный фундамент.

Малозаглубленный тип позволяет сэкономить время и финансовые средства на прокладке траншеи. Поскольку необходимость снимать большие пласты почвы отсутствует, подготовка места под такую конструкцию обойдется дешевле, чем под глубоко заглубленный вариант.

 

Глубокое заглубление

Ленточный фундамент с глубоким заглублением требует подготовки соответствующей траншеи. Из-за солидной высоты лент для их создания необходимо использовать большое количество бетонной смеси и арматуры для изготовления каркаса.

Глубокое заглубление используется в регионах со среднегодовой температурой ниже нуля, а также при возведении массивных зданий. Опираясь на нижние слои почвы, такая конструкция позволяет принять большую нагрузку от стен дома.

 

Строительство

Создание ленточного фундамента для дома состоит из нескольких этапов. На каждом из них применяются различные инструменты, материалы и технические средства. Готовясь начать строительство дома, важно представлять, каким образом закладывается его основание, так как от него зависит не только надежность, но и безопасность жилища.

 

Подготовка к строительству

Перед началом создания ленточного фундамента, который является стартом для всего строительства, следует произвести геологические изыскания на участке. Это комплекс мероприятий, направленных на определение характеристик грунта, а также нахождение базовых геометрических точек, по которым будет возведен дом.

В зависимости от вида почвы на месте строительства выбирается тип основания дома. Ленточная конструкция применяется в условиях надежного, крепкого грунта, который не подвержен частым деформациям и перемещению.

Руководствуясь среднегодовой температурой, определяют глубину закладки основания дома. Площадку, на которой будет прокладываться траншея под ленточный фундамент, очищают от растительности, мусора и разравнивают.

 

Прокладка траншеи

Траншею под ленточный фундамент дома можно выкопать как механизированным способом, так и вручную. Ручная копка малоприменима из-за слишком больших затрат времени и сил, однако при строительстве небольших построек этот способ позволяет сэкономить значительный объем финансовых средств. В большинстве же случаев для прокладки траншеи используют экскаватор.

Чтобы траншея под бетонные ленты была проложена правильно, важно разметить ее будущее расположение вместе со всеми ответвлениями. Для этой цели используют колышки, веревки и другие визуальные ориентиры. Разметка участка может входить в комплекс геодезических работ.

Экскаватором изымают грунт в соответствии с намеченной схемой, которая повторяет расположение капитальных стен строения. Ленточный фундамент позволяет легко создавать подвальные помещения, так как его ленты выступают в качестве готовых стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то потребуется выемка грунта не только по местам прохождения лент, но и между ними. В этом случае траншея преобразуется в котлован, размер которого полностью повторяет площадь будущего здания.

 

Песчано-гравийная подушка

Для придания бетонным лентам максимальной прочности их укладывают на подушку, создаваемую из песка и гравия. Песчано-гравийную смесь выстилают на дно траншеи с толщиной слоя, зависящей от массивности планируемого дома. Как правило, утрамбованная подушка представляет собой слой не менее 40 см. Для легких построек подушку можно не создавать, изготавливая ленточный фундамент непосредственно на земле.

Фактором, который делает использование песчано-гравийной подушки обязательным, является сложный грунт. Сюда относятся влажные, глинистые подвижные почвы, которые могут вызвать повреждения бетона, уложенного непосредственно на землю, даже при небольшой нагрузке от дома.

Для защиты песчано-гравийного слоя от размытия его покрывают слоем гидроизоляционного материала. В условиях особо влажных грунтов целесообразно создать специальную дренажную систему, которая будет эффективно отводить грунтовые воды от ленточного фундамента.

 

Изготовление каркаса и опалубки

В случае использования монолитного ленточного фундамента следующим этапом является создание единого каркаса из арматуры. Он полностью изготавливается при помощи сварки внутри траншеи или частями на поверхности земли. Монтаж арматуры лучше доверить профессиональному сварщику, так как от каркаса во многом зависит прочность бетонных лент, а также их способность сопротивляться различным деформациям.

Вид и диаметр прутков арматуры подбирают в зависимости от протяженности лент, их высоты и нормативной нагрузки от здания. Правильно собранный каркас является залогом долговечности ленточного фундамента.
После того, как работы по изготовлению арматурного каркаса будут завершены, приступают к созданию опалубки. Она представляет собой короб из досок, который повторяет форму будущих бетонных лент. Опалубка служит для их формирования. Доски сколачивают таким образом, чтобы их можно было вытащить после затвердевания бетона.

Существует еще одна разновидность опалубки, называемая несъемной. Этот вид остается в траншее после заливки бетона и является частью ленточного фундамента. У несъемной опалубки есть ряд преимуществ. В первую очередь, она дополнительно усиливает основание дома. При использовании деревянных досок такую опалубку можно легко и быстро сделать своими руками. Применение синтетических материалов, например, полистирола, позволяет добиться длительного срока службы, который может доходить до восьмидесяти лет. Опалубка из плит полистирола не подвержена намоканию и гниению, а значит, практически не разрушается.

 

Заливка бетонной смеси

Монолитный тип ленточного фундамента требуется полностью заливать бетоном за короткий промежуток времени. При этом бетон должен быть одной марки. Еще лучше, если смесь будет изготовлена в одно время. Заливка фундамента с такой точностью необходима для наиболее однородной структуры застывшего бетона и достижения высоких прочностных характеристик.

Чтобы привезти на стройплощадку и равномерно распределить в опалубке большое количество бетонной смеси, лучше заказать автомобиль-миксер. Современное оборудование позволяет качественно перемешивать материал даже во время движения, а также удобно выкладывать его в траншею.

 

Укладка бетонных блоков

В случае если основание дома решено собрать из бетонных блоков, этапы создания каркаса и опалубки отсутствуют. После подготовки песчано-гравийной подушки переходят к размещению блоков. Как уже было сказано выше, достоинством такого подхода является возможность проводить работы на протяжении неограниченного времени. Блоки можно укладывать по любой технологии, соблюдая их плотную стыковку.

После того, как все части ленточного фундамента уложены, их скрепляют между собой арматурной обвязкой и цементом, в отличие от винтового фундамента, для обвязки которого требуется сварка или закрутка болтами. Классическим приемом является создание сплошного бетонного слоя, расположенного поверх блоков и связывающего все части в единую конструкцию. Пространство между получившимися лентами и бортами траншеи заваливают землей и утрамбовывают.

 

Ленточный фундамент от компании «Стройсервис»

 

Создание ленточного фундамента – очень ответственное мероприятие. Под небольшое здание, например, при строительстве бани в Челябинске, его можно подготовить своими силами. Когда же речь идет о большом строении, требуются услуги профессионалов. Компания «Стройсервис» занимается строительством домов под ключ, которое невозможно представить без заливки ленточного фундамента. Каждый наш проект начинается с вышеописанных шагов: разметки территории, прокладки траншеи, создания песчано-гравийной подушки и т.д.

Чтобы качественно выполнить каждый из этих этапов, требуются не только квалифицированные кадры, но также техника и инструмент. Благодаря наличию необходимого оборудования, «Стройсервис» проводит работы в короткие сроки и с максимальным качеством. Мы изготавливаем бетонные основания не только под строения, но и под другие конструкции, например, забор из профнастила в Челябинске и области.

«Стройсервис» – это профессиональные работы в строительной сфере. Вы можете заказать услуги электрика, сварщика, каменщика и других специалистов. Заявку на любой вид работ, например, изготовление свайного или ленточного фундамента, можно оформить через сайт, а также обратившись к нам по телефону или электронной почте.

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Ленточный фундамент. Заглубленный ленточный фундамент. Ленточный фундамент цена

Заглубленный ленточный фундамент считается классическим, так как он выполняется по исконно традиционному требованию строителей: «Хороший и качественный фундамент закладывать надо на глубину промерзания «.

Как показывает практика, правильно выполненный заглубленный ленточный фундамент совершенно не поддается деформациям.

Строительство заглубленного ленточного фундамента

Если ваш выбор пал на дом с подвалом (цокольным этажом), то самый лучший ход — это строительство заглубленного ленточного фундамента. Строительство такого фундамента подойдет как для деревянного дома, так и здания из камня, кирпича, бетона, пенобетона. газобетона. Без всяких затруднений заглубленный фундамент позволяет обложить стены дома кирпичом или каким-либо облицовочным материалом.

Строительство заглубленного ленточного фундамента без проблем осуществляется на глинистых грунтах, крупнообломочных грунтах, суглинках, супесях (если грунт не осыпается), на склонах. Глубину заложения фундамента при строительстве определяют, учитывая особенности участка – склон, возвышенность, или низина. Заглубленный ленточный фундамент строят на глубину промерзания почвы (по Моск области до 1,5 метра).

Ширину при строительстве заглубленного фундамента нужно рассчитать так, чтоб справиться с весом дома. Обычно просто принимают толщину фундаментной стенки равной не меньше толщины стены дома.

Для нормальных грунтов такой толщины достаточно чтобы справиться с нагрузкой допускаемых значений. А если грунт неоднородный, то желательно выполнить так называемую подушку у основания фундамента.

В итоге заглубленный ленточный фундамент позволит вам устроить подвальное помещение, теплого подполья или гаража, а ведь согласитесь — это очень удобно.

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента.

Перед началом строительства заглубленного ленточного фундамента делается разметка, и выставляются оси будущего фундамента. Только после этого начинается копка траншеи вручную.

В некоторых случаях, при не однородных грунтах, желательно сделать песчаную подушку.

После того как траншея выкопана полностью, производятся работы по вязанию арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента. Арматура добавит прочности фундаменту. Далее возводится деревянная опалубка.

Только после армирования заглубленного ленточного фундамента начинается заливка бетоном. Затем фундамент должен отстояться 5-7 дней до полного высыхания. Осенью это может растянуться до 14 дней.

Армирование заглубленного ленточного фундамента.

Главная основа заглубленного ленточного фундамента — это хорошего качества бетон и грамотный каркас из арматуры (армирование фундамента). Благодаря этому можно быть уверенным, что в течение использования фундамент не деформируется.

Армирование позволяет фундаменту легко переносить перепады температур, сдвиги грунтов и многие другие нежелательные факты. Все в целом и армирование фундамента дает жесткую, крепкую фиксацию. Армирование заглубленного ленточного фундамента – это важный шаг в строительстве.

При армировании заглубленного фундамента важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно используют арматуру не менее 12 мм.

Самое важное правило при армировании заглубленного фундамента – это чтобы вся арматура находилась внутри бетона. Надо соблюдать, чтобы армирование фундамента было не менее пяти сантиметров к наружной поверхности.

Второе правило армирования заглубленного ленточного фундамента является то, что надо грамотно располагать арматуру в каркасе. Она должна образовывать как бы полноценный каркас из металлических прутьев с шагом около 30 сантиметров. Крепятся между собой прутья вязальной проволокой – это самый оптимальный и доступный способ скрепления арматуры при армировании.

Заглубленный ленточный фундамент стоимость

В зависимости от конструкции заглубленного ленточного фундамента, на его возведение цена может быть большой или незначительной. Все зависит, как уже говорилось, от размера, количества материала и дополнительных мероприятий. Хороший фундамент далеко не всегда должен быть дорогим и глубоким. Иногда стоимость заглубленного ленточного фундамента порой напрасна, поскольку такой надежности для многих домов не требуется.

В его стоимость также входит работа по разметке осей фундамента, земляная работа, опалубка, вязание каркаса из арматуры, заливка бетона, материал, доставка и выгрузка материала, рабочая сила.

Желательно чтобы к вашему участку имелся подъезд, и была в наличии вода и электричество.

его типы, использование и расчет

Ленточный фундамент – это одна из наиболее распространенных разновидностей фундаментов, используемых при возведении различных строений. Их долговечность определяется правильным подбором типа фундамента, его технически верным исполнением и, конечно, грамотным расчетом. Именно этому вопросу мы и намерены посвятить нашу сегодняшнюю статью.

Что вы узнаете

Однако подробную информацию о расчетах мы хотим предварить некоторыми общими сведениями, которые позволят вам не совершить ошибку, сделав выбор в пользу фундамента ленточного типа.

Ленточный фундамент и его разновидности

Ленточный фундамент – это лентовидное основание, уложенное под все несущие, а иногда и ненесущие стены дома. Исходя из характера материалов, используемых для их обустройства, фундаменты могут быть:

  • бутовыми;
  • бутобетонными;
  • бетонными;
  • железобетонными;
  • кирпичными.

В конструктивном отношении, различают ленточные фундаменты сборного типа и монолитные. Сборные фундаменты изготавливаются из отдельных готовых блоков и отличаются большой быстротой возведения, тогда как монолитные должны некоторое время выдерживаться для того, чтобы бетон смог набрать прочность. Важный недостаток сборных конструкций состоит в их меньшей прочности в сравнении с литой бетонной лентой.

Несмотря на быстроту возведения сборных конструкций, монолитные ленточные фундаменты относятся к значительно более распространенным. По материалу изготовления они могут быть бутового состава или, что случается значительно чаще, быть железо- или просто бетонными.

Для каких строений подходят ленточные фундаменты и их достоинства

Если расчет ленточного фундамента выполнен правильно, он может являться надежным основанием для:

  • кирпичных и газобетонных домов;
  • домов из камня;
  • железобетонных строений средней тяжести;
  • бревенчатых домов.

Кроме того, данный тип фундамента может успешно использоваться для бань и гаражей, заборов и пристроек и т.д.

К достоинствам ленточных фундаментов следует отнести:

  • обеспечение возможности по обустройству подвалов;
  • способность выдерживать существенные нагрузки;
  • возможность обустройства перекрытий с использованием бетонных плит;
  • простота возведения и возможность выполнения работ своими силами.

Недостаток фундамента данного типа состоит в его относительно дороговизне. Однако он с лихвой перекрывается той надежностью, которую в состоянии обеспечить эта конструкция.

Заглубленность фундаментов ленточного типа

По степени заглубленности ленточные конструкции могут быть:

  • мелкозаглубленными;
  • заглубленными.

Мелкозаглубленные фундаменты

Как правило, мелкозаглубленные фундаменты укладываются на глубину 60 см и менее. Основанием для их укладки могут быть щебеночные и непучинистые песчаные и каменистые грунты.

Мелкозаглубленные фундаменты подходят там, где зеркало грунтовых вод находится ниже обычной глубины промерзания. Их не рекомендуется использовать на неровных участках, а также для тяжелых каменных строений.

Эти конструкции могут являться прекрасным основанием для легких каркасных построек, деревянных домов и пристроек к ним, гаражей и заборов.

Заглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты обустраиваются на любых надежных грунтах и закладываются ниже той глубины, на которую промерзает грунт в конкретной местности.

Фундаменты данного типа не рекомендуются в следующих условиях:

  • если грунтовые воды проходят очень высоко, что чревато промерзанием и разрушением конструкции;
  • при наличии больших перепадов высот;
  • в случае заболоченности почвы или сыпучести грунта;
  • при очень глубоком промерзании почвы, что делает закладку такого фундамента экономически неприемлемой.

Заглубленные фундаменты ленточного типа являются отличной и надежной основой для любых тяжелых каменных построек.

А теперь мы можем рассказать вам и о том, как производится расчетных ленточных фундаментов. Причем делать это будем на основе личного опыта, полученного в ходе возведения бани.

Порядок расчета ленточного фундамента

Наиболее сложная стадия строительства бани – безусловно, создание нулевого уровня. С одной лишь сметы уходит на его больше 20%, и не меньшая часть времени и сил. С одной стороны, хорошо, если занимаются фундаментом нанятые строители, которых наняли вообще для всех этапов строительства – с другой стороны, наиболее серьёзные проблемы уже спустя 1-2 года начинаются у доверившихся им. Самое безобидное из возможных зол — это когда рабочие заместо бетона заливают неизвестного происхождения смесь либо «забывают» устроить гидроизоляцию.

Правильно просчитанный и спроектированный фундамент

Поэтому знание, как рассчитывать правильно стройматериалы для ленточного фундамента и как грамотно его строить, крайне полезным окажется для тех, кто делает всё своими руками, и для тех, кто только наблюдает за нанятой бригадой. Разумеется, на 100% точный расчёт выполнить не сумеет даже опытный архитектор либо прораб, однако достоверные примерные данные можно получить. Ведь основное – это верный расчёт ленточного фундамента относительно нагрузки на будущий фундамент, кубатура его, объём, геометрические размеры.

По стандарту во внимание берутся во время строительства 2 важные позиции – это расчёт деформации грунта и расчёт несущей способности его. В целом всё делиться на такие этапы:

I этап. Определение типа грунта

Чтоб определить тип грунта, присутствующий на участке, ныне есть больше 10 надёжных способов, это и «дедовские», и предполагающие привлечение современной техники. Простейший из них таков – делаются несколько глубоких ям на всём участке и рассматривается так называемый срез почвы. При этом буквально в 2 метрах земля может быть уже иной – это нормально. По таким результатам надо сложить геологическую картину для себя, она и будет определять глубину закладывания фундамента и вид последнего.

Любой сухой грунт, будь он глинистый либо песчаный, обладает стандартной несущей способностью от 2кг/см2. На данную цифру и надо ориентироваться, делая расчёт ленточного фундамента. Тогда нагрузка и в случае бревенчатой, и в случае кирпичной бани останется всё же в пределах нормы, даже с некоторым запасом.

Если у вас выходит, что масса бани явно превышает данное значение, и вы не уверены, что фундамент выдержит нагрузку, необходимо простое увеличение ширины его ленты, это всё, поскольку надо будет учесть ещё с годами расчёт осадки ленточного фундамента. Лишь после этого снова следует пересчитать нагрузку на грунт – масса фундамента в таком случае изменится, общее значение станет иным.

К слову, тяжёлыми называют грунты, которые тяжело копаются, их ещё называют и «плотными», т.е. имеющими низкую пористость и неэластичность. А те, которые копаются легко, являются среднеплотными грунтами, которые могут также называться текучими, пористыми и пластичными.

Немаловажное значение имеет принадлежит глубине промерзания почвы. Ведь земля, находящаяся ниже данной точки, уже и так уплотнена, причём «дальше некуда» — в таком состоянии она пребывает сотни лет. А грунт, который выше данной точки, всегда насыщен влагой, он при сезонном размораживании увеличивает свой объём, т.е. пучится. Причём минимум на 10% — это для фундамента достаточно ощутимо, для стен бани также. Отсюда и возникло понятие максимальной деформации стройматериала, и поэтому столь важно вычисление характеристики почвы и её возможного пучения к весне, на основе этого делают расчёт ленточного монолитного фундамента – надёжный и точный.

II этап. Определение приблизительного веса постройки

Сюда непременно надо вписать вес мебели и прочих предметов, которые будут в бане, а ещё снег, который осядет на её крыше, — он может весить даже тонну (так наз. снеговая нагрузка).

Проверка выбранного типа фундамента проходит по 3-м параметрам:

  • Несущая способность грунта превышает удельную нагрузку.

Что представляет собою несущая способность грунтов? Данная характеристика выбранного участка показывает, какая именно нагрузка «под силу» единице площади грунта, а также какой должна быть суммарная площадь фундамента бани – оказывается, чем хуже грунт способен выдержать давление, тем больше нужна площадь нулевого уровня. Как определяется несущая способность грунта? На способность грунта «держать» фундамент влияет одновременно целый комплекс факторов. Это тип грунта основания, его плотность, сезонная влажность, близость подземных вод. И это лишь пример расчёта ленточного фундамента, поскольку для каждого участка необходим учёт природных и техногенных факторов.

  • Деформация морозного пучения грунта намного меньше, чем предельно допустимая для данного фундамента и данной конструкции бани.
  • Возможные напряжения на фундамент не превышают напряжений, при которых утрата упругости в арматуре фундамента рискует стать необратимой.

Так, наиболее хрупки и наиболее склонны к трещинам блоки без армирования и кирпич. Показатель деформации для них не может быть выше 0,0005. Таким образом, в случае длины фундамента 15 м выгиб стены может быть не больше 7,5 мм, в зависимости от этого и делают расчёт арматуры для ленточного фундамента.

III этап. Коррекция размеров фундамента

Итак, остался лишь расчёт бетона на ленточный фундамент – объём его будет равняться кубатуре самого фундамента. Как вычислить её? Всё просто – ширина ленты умножается на общую длину и на высоту. Ширина ленты обычно не выше 40 см, а длина составляет суммарную длину всех стен бани, являющихся несущими, высота – это сумма надземной и подземной части.

Конструктивно для железобетонной балки минимальная допустимая ширина — 15 см, для ленточного фундамента (представляющего собою, в сущности, свободно лежащие на упругом основании балки) рекомендуемая ширина — минимум 25 см для садовой лёгкой постройки, и минимум 30 см для дачного дома. Ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента не должна превышать ширину стены, опираемой на неё.

Но, помимо конструкционных ограничений имеются также требования, которые задаются несущими способностями грунтов, подлежащих под фундаментами. Удельная нагрузка от здания, рассчитываемая на единицу площади, должна не превышать 70% несущей способности грунта. Величину нагрузки регулировать возможно при помощи площади опоры фундамента на почву. Чем эта площадь опоры больше, тем удельная нагрузка, которая передаётся на грунт, меньше.

Методика определения наименьшей достаточной ширины ленточного мелкозаглубленного фундамента основывается на представлении про то, что удельная нагрузка на единицу площади грунта, лежащего под фундаментом, должна быть меньше, чем несущая способность (т.е. расчётное сопротивление основания) грунта, лежащего под фундаментом. Разница между несущей способностью грунта и нагрузкой от дома должна быть минимум на 30% больше в сторону несущей способности грунтов (это коэффициент запаса прочности бетонных конструкций, которые отливаются на стройплощадках с удельном весом меньше 1600 кг/м3).

На этом всё: подготовка к созданию нулевого уровня бани, бесспорно, всегда кропотлива, отнимает немало времени, много сил, однако минимум 3 поколения будут париться в добротной парной со спокойной душою.

Что это — ленточный фундамент: проект, расчет фундамента, размеры, виды, технология работы и отзывы

Что такое ленточный фундамент? Правильно рассчитанная и установленная основа сооружения – это залог безопасной и качественной конструкции для любого здания. Существует сразу несколько разновидностей фундамента, но самым популярным и удобным в эксплуатировании считается именно ленточный. Для его создания не нужно применять дополнительных устройств. Любой может воссоздать ленточный фундамент своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этим вопросом быстро и легко.

Основные плюсы и минусы

Что такое ленточный фундамент? Почему он так называется? Ленточный фундамент под дом получил свое название из-за железобетонной ленты в основании, которая зарыта в почву на определенную глубину. Внешние и внутренние стены здания по всей нижней полости опираются на поверхность такой ленты. По типу заглубления в грунт ленточный фундамент может быть заглубленным (от 1,45 до 1,65 метра), а также с мелким заглублением (не больше 1,4 метра).

Первая разновидность используется, как правило, для крупных строений и многоэтажных зданий, а вторая – для строительства малоэтажных домов. По своей структуре фундамент может быть сборным и монолитным. Монолитный заливается специальным раствором бетона, а сборный создается из отдельных железобетонных блоков.

Для создания монолитного правильного ленточного фундамента применяют следующие разновидности материалов:

  • песок;
  • щебень;
  • воду;
  • битый кирпич;
  • портландцемент;
  • осколочная порода;
  • стальная арматура.

При самостоятельном возведении сооружения можно обратиться в строительную фирму и заказать ленточный фундамент под ключ.

Основные достоинства

Теперь понятно, что такое ленточный фундамент? Он обладает большим количеством достоинств, которые делают такое устройство по-настоящему популярным среди остальных видов оснований:

  • минимальная восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простое создание без применения тяжелых технических устройств;
  • крепость готового строения;
  • при использовании такого фундамента есть возможность строительства на неоднородных по плотности почвенных смесях;
  • стены конструкции могут играть роль стен в подвале дома.

Небольшая ширина ленточного фундамента является дополнительным плюсом такой основы.

Важно помнить, что у такой системы есть и свои недостатки:

  • для строительство требуется применять большое количество материалов;
  • в обязательном порядке нужно провести гидроизоляцию на участке.

Что такое ленточный фундамент? При всех своих плюсах и минусах такой тип фундамента считается широко распространенным, в особенности при постройке в частном секторе.

Чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент, следует использовать специальный калькулятор расчета бетона. В таком калькуляторе нужно просто ввести параметры траншеи, чтобы получить как можно больше информации о количестве требуемых материалов. Также с помощью такого устройства можно легко определить всю стоимость фундамента.

Создание своими руками

Как сделать ленточный фундамент? По причине того, что для создания такого объекта не нужно использовать техническое оборудование большого веса, любой желающий может легко возвести его самостоятельно.

Для этого ниже будет представлена специальная пошаговая инструкция. Ленточный фундамент может возвести любой мужчина с минимальными навыками в строительстве.

Подготовка участка

Перед тем как начать создание фундамента, важно тщательно распланировать участок и провести разметку осей. Под планировкой подразумевают выравнивание участка по всему периметру и строительство по высоте.

Если на территории есть сильные перепады высот, то это важно в обязательном порядке учитывать при выкапывании траншеи. На более высоких участках рыть придется намного глубже, зато в низинах высота фундамента будет больше.

Разметка плит ленточного фундамента осуществляется посредством специального треугольника со сторонами 3:4:5. Углы в этом случае должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Проведение земляных работ

После подготовки участка и тщательной планировки начинается выкапывание траншеи на нужную глубину по определенным осям разметки. Ее глубина будет напрямую зависеть от плотности почвы, общего расстояния до грунтовых вод, веса будущей постройки. Для дома с большим количеством этажей используют 1,5 метра, для частной постройки хватит всего одного метра, если позволяет почва.

В конце рытья траншеи на ее дне нужно осуществить трамбовку грунта и его дренаж слоями щебня и песка. Такой слой по-другому называется подушкой. Ширина полученной траншеи будет напрямую зависеть от материала, из которого будут создаваться стены. Для частной постройки хватит ширины в 60 сантиметров.

Самостоятельное создание опалубки

После того как с созданием траншеи покончено, начинается сооружение опалубки. Некоторые строительные компании обладают многоразовой сборной опалубкой, которая очень проста и комфортна в применении. Также такую опалубку для ленточного фундамента можно легко создать своими руками. Для этого нужно подготовить бруски и тес. Их количество будет зависеть от масштаба постройки.

Опалубка представляет собой деревянный короб, установленный над траншеей. Так как в траншею будет вливаться жидкий раствор, то важно строго следовать правилам герметичности постройки. Если закрыть ее одними досками не получается, то опалубку можно обшить с внутренней стороны с помощью рубероида. Готовая конструкция должна отличаться своей крепостью и жесткостью, что поможет ей нормально выдержать давление бетона. Для этого стенки конструкции скрепляют между друг другом специальными перемычками через каждые несколько метров. Создать опалубку для ленточного фундамента своими руками довольно просто и не составит особого труда.

Чтобы пиломатериал, применяемый для создания опалубки, можно было использовать еще раз в будущем, создавать конструкцию важно так, чтобы при разборке ни одна доска не деформировалась.

Выбор марки бетона

Перед тем как провести укладку плит ленточного фундамента, важно определиться с тем, какая марка бетона лучше всего подойдет и выдержит большие нагрузки. Выбор бетона будет зависеть от следующих факторов:

  • вес готового здания;
  • присутствие либо отсутствие дополнительной нагрузки на основание;
  • типа почвы;
  • климатических условий в месте проживания.

Выбор также будет зависеть от применяемого при строительстве армирования.

В создании бетонной подушки под основание можно использовать бетон ленточного фундамента марки М100. Под конструкции более легкого типа, к примеру, бани, хозяйственных построек, сараев, лучше всего применять М200. Строительство деревянного дома либо постройки блоков небольшого веса нуждается в применении бетона марки М250. Для более крупных построек используется бетон высокого качества с особыми характеристиками – марка М350, его прочность доходит до 327 килограмм на сантиметр квадратный.

Более высокие марки бетона используются при создании сложных с точки зрения геометрии зданий, а также в областях с довольно суровыми климатическими условиями. Если учитывать все описанные характеристики, то каждый сможет легко подобрать для себя правильную марку бетона для выполнения ленточного фундамента.

Заливка фундамента и укладка арматуры

После того как владелец выбрал марку бетона, ему нужно подготовить все нужное для заливки. Как сделать ленточный фундамент? Некоторые, чтобы облегчить свою работу, заранее заказывают готовый бетон в специальных фирмах. Остальные же строители предпочитают самостоятельно изготавливать раствор. Для этого лучше всего воспользоваться бетономешалкой. В ней осуществляют смешивание всех компонентов. Их соотношение будет напрямую зависеть от марки используемого бетона, а также от конструкции ленточного фундамента.

На дно по периметру конструкции кладут стальной материал из прутов арматуры. Чем большее количество таких прутов и чем больше их толщина, тем прочнее фундамент.

Созданный бетон вливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и аккуратно выравнивается таким образом, чтобы его поверхность стала более ровной и горизонтальной.

Более опытные строители рекомендуют при проведении заливки фундамента большого размера применять специализированные вибраторы, которые углубляются в толщу самого бетона. Они помогают устранить воздушные пузырьки, делая фундамент более однородным по консистенции и крепким.

После того как фундамент полностью затвердеет и будет готов, важно провести гидроизоляцию его стенок специализированными обмазочными материалами. Правильно созданный фундамент поможет обеспечить безопасную и длительную эксплуатацию здания.

Как долго может эксплуатироваться?

Время службы ленточного фундамента будет напрямую зависеть от применяемого при работе материала. К примеру:

  • монолитные бетонные и бутовые ленты на цементном растворе продолжают оставаться целыми в течение 150 лет;
  • кирпичные ленты – от 30 до 50 лет;
  • сборные бетонные – 50-75 лет.

Если рассматривать конструкцию готового фундамента, то ее можно разделить на:

  • Монолитную – используется на самой строительной площадке.
  • Сборную – при создании используются железобетонные типовые блоки, созданные на заводе и смонтированные на строительной площадке посредством крана. Сборный фундамент создают из железобетонных плит – бетонных блоков и подушек.

Отличительные особенности каждого типа

В зависимости от силы нагрузки строители делят ленточный фундамент на заглубленный и мелкозаглубленный. Мелкозаглубленный и заглубленный монолитный фундамент представляет собой крепкую железобетонную раму, проходящую по всей площади будущей постройки, что помогает обеспечить дома хорошей устойчивостью при постройке на слабопучнистых и пучнистых почвах. В этом случае следует ориентироваться на принцип «цена-прочность». Стоимость такого фундамента будет невысока – всего 15-18 процентов от всей постройки.

Заглубленный тип ленточного фундамента применяется при строительстве дома с тяжелыми стенами либо покрытиями, а также при пучнистой почве. Применять заглубленный фундамент важно и в том случае, когда в доме владелец в будущем планирует отделывать гараж либо подвал. Глубина закладки основания будет доходить до 20-30 сантиметров ниже глубины промерзания почвы. Такое основание нуждается в использовании большего количества материала. Под стены, располагающиеся в здании, можно провести фундамент меньшей глубины – 40-60 сантиметров.

Заглубленный фундамент, если сравнивать его с мелкозаглубленным, отличается своей прочностью и особой устойчивостью по причине того, что его нижняя часть располагается ниже уровня промерзания грунтовых вод и не подвергается деформирующему процессу. Но важно помнить, что при его создании количество расходных материалов и трудоемкость значительно увеличивается.

Описанные типы фундамента закладываются обычно в летнее время. При их создании не обязательно использовать дорогостоящие устройства, строителю хватит бетономешалки и небольшой механизации.

На песчаных либо сухих почвах ленточный фундамент разрешается закладывать выше уровня промерзания грунта, но не меньше 50-60 сантиметров от уровня почвы.

На глубоко промерзающем грунте фундамент ленточного типа используется крайне редко по причине своей плохой устойчивости к низким температурам.

Плюсы и минусы сборного фундамента

Сборные ленточный фундаменты часто используются не только в промышленности, но также при создании частных домов и коттеджей.

К основным плюсам такого основания под дом можно отнести быстрое строительство и возможность нагрузить готовую конструкции после монтирования по прошествии какого-то количества времени. При этом важно помнить, что стоимость такого типа фундамента будет намного больше. При его строительстве придется воспользоваться помощью профессиональных строителей и грузоподъемной техникой.

К главным минусам можно отнести следующие факторы: прочностные показатели сборного материала (при одной и той же толщине) на 20-30 процентов ниже, чем у монолитного. Фундамент созданный с применением сборных блоков не такой жесткий, как монолитный, так как включает в себя множество отдельных частей. Сборный фундамент не получится укрепить посредством дополнительной арматуры, так как блоки будут находиться по типовому проекту. Усилить фундамент сборного типа можно лишь посредством сеток, укладываемых между рядами боков, но это не обеспечит нужным эффектом.

Уменьшить затраты материалов на фундамент такого типа можно посредством укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с определенным расстоянием – прерывистый фундамент. Основание такого типа сэкономит около 25 процентов блоков, что уменьшит стоимость всей постройки.

Любой строитель должен помнить про то, что если на его участке присутствует торфяная, илистая почва со слабой несущей способностью, то применять в качестве основания постройки прерывистый фундамент запрещено.

Ленточный фундамент, состоящий из сборных материалов, проигрывает по своей прочности и эксплуатационным признакам монолитному.

Какие могут возникнуть ошибки?

Описанные ниже ошибки могут плохо повлиять на качество строительства абсолютно любого фундамента, включая ленточный:

  1. При проведении изыскательных работ не были рассмотрены характеристики почвы – ее просадка и пучинистость. Неточно выявлен уровень грунтовых вод и глубина промерзания земли. По причине допущенных ошибок в проекте с самого начала закладываются ошибки, которые отрицательно влияют на состоянии готовой постройки – фундамент начинает давать трещину, со временем сильно проседает.
  2. При проведении работы были использованы строительные материалы низкого качества.

При рассмотрении плохой по качеству выполненной работы особое внимание следует уделить:

  • неправильно вынесенной оси — угол здания меньше либо больше 90 градусов;
  • перекос фундамента;
  • котлован был вырыт не до нужного уровня;
  • не была учтена толщина подушки в траншее;
  • при застывании бетона в холодное время строители не поддерживали оптимальную температуру – бетон не прогрелся, что привело к уменьшении его крепости и прочности.

Устройство коммуникаций

Некоторые люди, желающие самостоятельно возвести фундамент для будущего дома, часто сталкиваются при работе с инженерными коммуникациями. Подземные инженерные коммуникации – линейные установки с технологическими устройствами, которые нужны для транспортировки газа и жидкости, а также передачи энергии. Они включают в себя трубопровод подвода горячей и холодной воды, газа, телефонных линий и электрических проводов.

Чтобы понять, что представляют собой коммуникации такого типа, важно обратиться в государственное учреждение по месту жительства и получить топосъемку своего участка, на котором будут обозначены все основные подземные коммуникации.

В том случае, если отстраиваемый дом попадает на такие коммуникации, то строителю придется перенести либо по другой технологии осуществить привязку дома к участку. Важно помнить, что возведение частного объекта поблизости либо над подземными коммуникациями приводит к появлению дополнительной нагрузки на конструкцию, что может спровоцировать техногенную аварию и привести к трагичным последствиям.

Чаще всего коммуникации такого рода проходят по участку, когда он находится в поселке либо на окраине города. Если проект строительства был создан специалистом в этом деле, то все возможные методы решения проблемы будут заранее обговорены.

Каменный дом на ленточном фундаменте: описание

05.02.2019

1694

Время чтения: 5 минут

Проекты каменных домов

Каменный дом может стать лёгкой и уютной постройкой, если в качестве строительного материала использовать не стандартный бетон или кирпич, а газобетон. Его можно использовать для строительства как жилых домов, так и объектов различного назначения и сферы использования. Кроме того, каменный дом на ленточном фундаменте, построенный из газобетона, обладает приемлемой стоимостью и его можно возвести в максимально короткие сроки. Но перед строительством дома из газобетонных блоков следует определиться с типом фундамента для него.

Газобетон: основные преимущества строительного материала


Почему для строительства современных жилых домов используются именно газобетонные блоки? Профессиональные строители объясняют это многочисленными преимуществами строительного материала:

  • абсолютно безопасен для человека, домашних животных и окружающей среды

  • обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками, что значительно снижает финансовые затраты на отопление дома в зимний период

  • лёгок и прост в укладке, с его помощью можно одинаково эффективно создавать как стандартные конструкции, так и оригинальные проекты

  • легко пропускает наружу пар, образовывавшийся в результате конденсации — это возможно благодаря пористой структуре газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки — это очень прочный и практичный строительный материал, необходимо максимально ответственно подойти к процессу выбора фундамента для таких домов. Немаловажную роль в строительстве каменного дома играет тип и структура почвы на участке, где предполагается строительство, а также погодно-климатические условия местности.

Ленточный фундамент: почему именно он

Для строительства дома из газобетонных блоков можно использовать различные типы фундамента, в том числе:

  • свайный
  • ленточный
  • монолитный

Свайный и монолитный фундамент являются довольно дорогостоящими. Кроме того, для их формирования необходимо использовать специальные строительные технологии, которые требуют дополнительных финансовых затрат. Кроме того, вне зависимости от воздействия грунтовых вод, а также погодных условий, свайный или монолитный фундамент со временем трескается и теряет свои физические и технические свойства. 

Поскольку газобетон — это сравнительно лёгкий строительный материал, большинство строителей сходятся во мнении, что оптимальным типом фундамента для каменного дома станет именно ленточный. Он легко и быстро возводиться, кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Грамотно возведённый ленточный фундамент легко выдержит вес одно- или двухэтажного дома из газобетонных блоков. 

Ленточный фундамент: технология строительства


Возвести каменный дом на ленточном фундаменте может любой квалифицированный строитель. Важно, чтобы при постройке были соблюдены определённые технологии:

  1. Траншею для закладки фундамента можно вырыть вручную. Но наилучшими геометрическими параметрами обладает траншея, вырытая при помощи спецтехники.
  2. На дно траншеи необходимо уложить специальную «подушку» из песка крупной фракции.
  3. Поверх песка можно уложить слой гидроизоляции (лучше всего из полиэтилена). Он будет защищать траншею от избыточной влаги во время заливки раствора.
  4. На деревянные или кирпичные блоки необходимо уложить каркас из прочной проволоки или железных прутьев
  5. Лучше всего залить весь фундамент за один раз — в противном случае, в нём могут образоваться сколы и трещины
  6. Если каменный дом на ленточном фундаменте строиться летом, то раствор бетона необходимо регулярно поливать водой.
  7. Сверху на фундамент укладывается слой гидроизоляции или рубероид.
  8. На завершающем этапе формирования ленточного фундамента необходимо выложить цоколь, лучше всего из бетонных блоков

Профессиональные строители не рекомендуют формировать фундамент непосредственно из газобетонных блоков. Несмотря на великолепные технические и эксплуатационные характеристики, газобетон не настолько прочный материал для того, чтобы выдерживать значительные несущие нагрузки. Кроме того, при длительном негативном воздействии грунтовых вод значительно ухудшаются эксплуатационные характеристики газобетона.

Следует заметить, что в зависимости от этажности дома, необходимо провести грамотный расчёт ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона

Если планируете построить одноэтажный каменный дом на ленточном фундаменте, то достаточной глубиной залегания основания будет 50 см. При этом, в расчёт также берётся и обустройство песчаной подушки. Таким образом, ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона укладывается в следующей последовательности:

  • сначала в траншею следует уложить песчаную подушку
  • края траншей лучше всего закрыть деревянными досками или блоками
  • каркас для фундамента укладывается прямо в опалубку из досок
  • завершающим этапом формирования ленточного фундамента является заливка бетонного раствора 

Для того, чтобы сформировать ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона, вам потребуются: насос, бетономешалка, бетонопровод. 

Ленточный фундамент для двухэтажного дома из газобетона

Поскольку двухэтажному дому необходимо выдерживать значительно более тяжёлые нагрузки, чем одноэтажному, расчёт фундамента значительно отличается. Так например, высота песчаной подушки для ленточного фундамента не должна быть менее 30 см. Между арматурой и краями опалубки необходимо оставить зазор не менее 20 см. После этого можно заливать раствор. Ленточный фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть не менее 40 см в высоту.

При формировании фундамента для дома из газобетонных блоков следует учитывать, что параметры расчёта основания зависят от многих показателей. На эксплуатационные характеристики фундамента влияет даже такой параметр как материал облицовки дома. Очевидно, что облицовка из кирпича оказывает на фундамент более серьёзную нагрузку, чем например, облицовка из пластика. 


Толщина ленточного фундамента | Строительство и проектирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент изготавливается из непрерывной ленты, обычно бетонной.Они в основном разрабатываются под несущими стенами. Эту непрерывную полосу можно использовать в качестве ровного основания, на котором возводится стена, и она имеет ширину, необходимую для распространения нагрузки на фундамент на участок грунта, который может выдержать нагрузку без неправильного уплотнения.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания, а также от нагрузки на фундамент. Ширина фундамента для аналогичной нагрузки будет уменьшена, если несущая способность основания будет больше.

Различные факторы, такие как ухудшение состояния, типы грунта и глубина фундамента, в основном влияют на толщину ленточного фундамента. Ниже приводится подробная информация о толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Как правило, толщина ленточного фундамента эквивалентна выступу от поверхности основания или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент имел достаточную твердость и, как следствие, мог склеивать слабые карманы в почве.

Кроме того, он противостоит продольной силе, возникающей в результате теплового сжатия и расширения, а также увеличения влажности опорной стены. Если тип грунтового основания — глина, то набухание глины должно быть большим и оказывать давление на фундамент. Следовательно, важно установить минимальный предел для ленточного фундамента.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью с целью противодействия сдвиговым и изгибающим моментам, которые могут привести к обрушению выступа фундамента.

Если арматура не имплантирована в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет регулировать его толщину.

Толщина бетона должна быть достаточной для устранения разрушения при изгибе. Ступенчатый или наклонный переход можно использовать до заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Часто ленточный фундамент проектируется обычным образом, выбирая толщину, которая препятствует возникновению растяжения в основании ленты. Такая толщина обычно эквивалентна удвоенному выступу полосы.

И наоборот, обеспечивается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. Исходя из этого распределения нагрузки, небольшое напряжение растяжения у основания фундамента является допустимым, но его величина неизвестна.

5. Фундаменты — Строительные исследования

Функции

· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.

· Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.

· Ограничить поселение.

· Чтобы закрепить здание.

Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

· Собственные нагрузки = Вес дом

· Живые нагрузки = Вес мебель, снег и др.

· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру —

Фундамент следует брать на такую ​​глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д.Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы. Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы.Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д.

Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д. Инженер учтет большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать.Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии. Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Поселение в зданиях видео 1

Поселение в зданиях видео 2

Поселок

Поселение — это тенденция здания к погрузиться в землю. Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание равномерно оседает (все по той же ставке), вообще проблем нет. Дифференциальный расчет возникает, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой.Это может привести к растрескиванию здания и даже к разрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

· Разница в несущей способности

Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.

· Морозное пучение

Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть.Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.

· Усадка почвы

Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

· Расширение почвы

Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

· Фундамент перегрузка

Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:

-Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену. Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.

-Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, e.грамм. вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля.Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает они были прикреплены к земле, не позволяя ветру опрокинуть их.

Проблемы проектирования

Ширина / пропорции
Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву. Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к почва.Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.

Жесткость
Когда груз помещается на бетонную балку или фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна. Это называется нейтральной осью. Бетон слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью, сильный в напряжении.Чтобы получить лучший результат от армирования, следует помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие. для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:

· однокомпонентный цемент.

· трехпортовый мелкозернистый агрегат (песок).

· шесть частей грубого заполнителя (гравий).

Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон разливается в траншеи и выкладывается вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор
Хардкор — это щебень, который используется в качестве несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы.В строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.

Вибрация
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона. Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте

· Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.

· Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.

· Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).

· Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.

· Использование неподходящего водного цемента соотношение.

· Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

Фонды типы
Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:

— загрузка здания.
— несущая способность почвы.
— стоимость.
— почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут относиться к категории:

в ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, используемый для жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине. каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

· вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).

· вес здания относительно низко.

· структурный дизайн постройка относительно проста.

Пример конструкции опоры для ленты

— PDFCOFFEE.COM

Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. | Инженер-строитель Страница 1 из 6 Дом инженера-строителя Сообщения RSS SE

Просмотры 554 Загрузки 33 Размер файла 759KB

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования

Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.| Инженер-строитель

Страница 1 из 6

Инженер-строитель На главную

Сообщений RSS

Поиск

Комментарии RSS

Пример проектирования 3: усиленный ленточный фундамент. Twittear

2

0

Echo The Concrete Experts Универсальный предварительно напряженный бетон Позвоните нашему эксперту

Me gusta

Всего просмотров страниц

564,755

7

Несущая стена одноэтажного здания опирается на широкий армированный ленточный фундамент.Исследование участка выявило рыхлые и средние зернистые почвы от уровня земли

Feed

до некоторой значительной глубины. Почва изменчива с

Введите свой адрес электронной почты:

безопасная несущая способность

в диапазоне 75–125 кН / м2. Также были выявлены некоторые слабые места,

, где нельзя было полагаться на несущую способность

Subscribe

.

Поставлено FeedBurner

Здание могло поддерживаться на грунтовых балках и сваях, снятых до прочного основания, но в этом случае было выбрано решение спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкую область номинальной ширины.Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 по всей площади. Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже на фундаментах плотов. Плита пола спроектирована так, чтобы ее можно было подвесить, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.Нагрузки

Если фундамент и надстройка проектируются с соблюдением принципов ограниченного состояния, нагрузки следует сохранять как отдельные нефакторные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности. Затем, как обычно, нагрузки следует учесть при расчете отдельных элементов конструкции в предельном состоянии. Для фундаментов, подверженных только статическим и приложенным нагрузкам, коэффициент нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и приложенных нагрузок надстройки из рис.11.22 (это копия Рис. 11.20 Армированная

Поиск

бетонных полос по расчетным условиям.). Поиск

Следуйте @Engineershrb

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html

5/7/2015

Пример проектирования 3: усиленный ленточный фундамент. | Builder’s Engineer

Страница 2 из 6

Найдите нас на Facebook

The Builder Like

145 людям нравится The Builder.

Социальный плагин Facebook

Рис.11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по статическим + приложенным нагрузкам.

Этикетки ФУНДАМЕНТЫ

(134) СВАИ (61) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (58) КОНСТРУКЦИИ (57) ПОЧВЫ (47) ФУНДАМЕНТЫ (30) ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ (30) ЗДАНИЕ (29) ФУНДАМЕНТЫ (18) Полоса На рис. комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки γP = 1,46.

ФУНДАМЕНТЫ

(18)

БЕТОН

(15)

ПЛОТ

ФУНДАМЕНТЫ (14) БУРЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (13) Вес основания и обратной засыпки, f = средняя плотность × глубина

НАКОНЕЧНИК (10) ЭККАВАЦИИ (9) ПОВЕРХНОСТЬ

= 20 × 0.9 = 18,0 кН / м2. Это все статическая нагрузка, следовательно, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент γF = 1,4. Определение ширины фундамента. Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительных сборов и может быть проигнорирован. Минимальная ширина фундамента указана в

Популярные столбы. КОМПОНЕНТЫ ЗДАНИЯ: опорная конструкция и надстройка. Здание состоит из двух основных частей: (i) основание или фундамент и (ii) надстройка. Подконструкция или фундамент — нижняя р… Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент. Исследование места показало … Пример: конструкция свайной шапки.

Принять усиленный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35

Для передачи нагрузки требуется свайный колпак

(см. Рис. 11.23).

от колонны 400 мм × 400 мм до четырех свай диаметром 600 мм, как показано на рис. 14.30.Шапки … МЕТОДЫ РАССТОЯНИЯ — ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА. Обычно используются следующие различные методы растачивания: (i) Шнековое растачивание. (ii) Растачивание шнеков и гильз. (iii) Мыть скучно. (iv) Ударные … ОСНОВЫ ДЛЯ ЧЕРНЫХ ХЛОПКОВЫХ ПОЧВ. Черно-хлопковые и другие экспансивные почвы имеют типичные характеристики усадки и набухания из-за движения влаги через них. Du … ОБРАБОТКА ТРАНШЕЙ — ПОЧВЫ. При большой глубине траншеи или при рыхлом грунте стороны траншеи могут обваливаться.Проблему можно решить, приняв … Пример конструкции 5: Основание колодки — осевая нагрузка плюс изгибающий момент (небольшой эксцентриситет). Основание подушки колонны подвергается осевой нагрузке в 200 кН (статическая) плюс 300 кН

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinformed-strip.html

5/7 / 2015

Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. | Инженер-строитель

Страница 3 из 6

(наложенный), и изгибающий момент 40 кНм. Подходит для … БЕЗ ЦЕНТРИЧНО НАГРУЖЕННОЙ ФУТБОЛКИ.Опоры имеют такую ​​конструкцию и пропорции, что C.G. наложенной нагрузки совпадает с C.G. площади основания, так что … ЖИВЫЕ НАГРУЗКИ В ЗДАНИИ: на перекрытиях, на крышах. Живые нагрузки, также называемые сверхналоженными нагрузками, состоящими из движущихся или переменных нагрузок, создаваемых людьми или жильцами, их мебелью, временными … Фундаменты ростверка — Описание. Фундамент ростверка состоит из ряда слоев балок, обычно уложенных под прямым углом друг к другу и используемых для распределения большой точечной нагрузки… Работает на Blogger.

Архив блога ► 2015 (6) ► 2014 (29) Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.

▼ 2013 (158) ► декабрь (4)

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры ► ноябрь (4) ► октябрь (4) ► сентябрь (5) ► август (4) ► июль (5) ► июнь ( 5) ► Май (8) ► Апрель (9) ► Март (17) ► Февраль (31) ▼ Январь (62) Пример конструкции: прямоугольный сбалансированный фундамент. Уравновешенные фундаменты (прямоугольные, консольные, тр… Боковой изгиб и сдвиг = 1000 мм.

Пример конструкции: основание рамы связанного портала. Связанные основы — Дизайн. Связанные и сбалансированные основы. Связанные и сбалансированные основы. Конструкция — Подъемный плот Конструкция — Плавучесть. Конструкция — Плот балочно-полосовой. Дизайн — сотовый плот с крышкой. Дизайн — сотовый плот. Пример конструкции: сэндвич-плот скольжения. Дизайн — Slip Sandwich Raft. ОТКАЗЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОРЕЗАХ ПЕСКА. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРЕЗЫ.

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinformed-strip.html

07.05.2015

Пример проектирования 3: усиленный ленточный фундамент. | Инженер-строитель

Страница 4 из 6

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Crust Raft — Дизайн. Пример расчета: номинальный размер корки. Конструкция — Номинальная основа для корки — Полугибкие полужесткие плоты: расчетный пролет для локальных депрессивных … Конструкция несущего давления — Полугибкие плоты. Проектирование макетов полужестких плотов Принципы проектирования — полужесткие плоты. Пример конструкции: плавающая плита. Калибровка плиты. Проектные решения — плавающие плиты.Плавающие плиты (грунтовые плиты). Определение размеров конструкции: полосы сплошной балки. Проектные решения: балки сплошные. Прямоугольные и тавровые балки сплошные полосы. Пример проектирования 5: Основание подушки — осевая нагрузка плюс изгиб … Фундаменты подушки с осевыми нагрузками и изгибом … Пример конструкции: усиленное основание подушки. Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Проектные решения — Определение размеров проекта — Укрепление … Железобетонные опоры и полосы. Полосы неармированные бетонные. Таким образом, vu

Пример конструкции: фундамент из массивного бетонного основания.

Нагрузка для перекрытия углублений

Пример конструкции: Фундамент полосы заполнения траншеи.

В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая дается в соответствии с проектными решениями

для заполнения траншеи. Полоски для заполнения траншеи. Неармированные бетонные площадки и полосы. Основы: Общая методика проектирования. Конструктивное проектирование членов фонда.Проектирование фундамента: расчет установленной опоры … Конструкция фундамента: определение опоры

Продольный изгиб и сдвиг из-за впадин

Давления ….

Предельный момент, обусловленный перекрытием фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — на локальном участке 2,5 м депрессия

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА. Эксплуатация жесткости фундамента и в результате … Выбрать фонд: подвергнуть сомнению информацию и … Общий подход к выбору фундамента.Сбор / оценка информации — Structural Co …

Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.

Выбор подходящего фонда. Фундаменты ростверков — Описание. Поддерживающие стены. Фундаменты из опор и балок. Плавающие грунтовые плиты перекрытия.

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinformed-strip.html

5/7/2015

Пример проектирования 3: усиленный ленточный фундамент. | Инженер-строитель

Страница 5 из 6

Подвесные плиты первого этажа.Свайные заглушки и фундаментные балки. Анкерные блоки — Описание. Анкерные сваи — Описание. Стальные сваи — Описание. Деревянные сваи — Описание.

► 2012 (304)

Таким образом ву

Рис. 11.24 Пример расчета армированного ленточного фундамента — арматура. Категории: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Сообщение по теме: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Определение размеров конструкции: Непрерывные балочные полосы. Проектные решения: балки сплошные. Прямоугольные и тавровые балки сплошные полосы. Проектные решения — Градуировка проекта — Железобетонные площадки и полосы.. Прокладки и полосы железобетонные. Полосы неармированные бетонные. Пример конструкции: опорная плита с засыпкой траншеи.

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinformed-strip.html

5/7/2015

Пример проектирования 3: усиленный ленточный фундамент. | Инженер-строитель

Страница 6 из 6

Решения по проектированию фундамента с засыпкой траншеи. Полоски для заполнения траншеи.

1 комментарий: Сатья сказал … действительно полезно … четко и по делу 2 апреля 2015 г., 22:39

Добавить комментарий

Введите свой комментарий…

Комментарий как:

Опубликовать

Следующее сообщение »

Выбрать профиль …

  

Предварительный просмотр

На главную

« Предыдущее

Builder’s Engineer | По дизайну Tricks-Collection | Неограниченное количество развлечений, таких как телешоу и коллекции фильмов

http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html

5/7/2015

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Служба поддержки Bentley Automation

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Сервер композиции Bentley i-model для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора геопространственного управления ProjectWise

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Сведения о геопространственном управлении ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

Файл ReadMe для OpenSite Designer

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительное ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Руководство по установке

Справка управления SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергия

Справка по Bentley Coax

Bentley Communications PowerView Help

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Дизайн шахты

Справка по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности

LEGION 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке САПР LEGION

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для менеджера орфографии OpenPlant

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

Карта OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

STAAD.Pro Physical Modeler

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

ФУНДАМЕНТ

Выбор типа фундамента

Выбор подходящего тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

  1. Характер конструкции
  2. Нагрузки от структура
  3. Характеристики недр
  4. Выделенная стоимость фундаменты

Поэтому принять решение о тип фундамента, необходимо проведение геологоразведочных работ.Тогда почва характеристики в зоне поражения под зданием должны быть тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта затем следует оценить слои.

После этого исследования можно было затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.

Фундаменты мелкого заложения, такие как опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы выполняются следующие два условия;

  1. Наложенное напряжение (Dp) вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено когда на рисунке 1 меньше и меньше, меньше и меньше и так далее.

  1. Здание выдержало ожидаемая осадка по данному типу фундамента

Если один или оба из этих двух условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть считается.

Глубокие фундаменты используются, когда верхние слои почвы мягкие и имеется хороший несущий слой на разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp) из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для выполнять.

Если исследуемые слои почвы мягкий на значительной глубине, и на разумных глубины, можно использовать плавучие фундаменты.

построить плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу Предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу удаленной земли (γD) что меньше

(q a = γD + 2C)

а также Дп будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под здания меньше, чем (q a ), и ожидаемое поселение теоретически равно нуль.

Наконец, инженер должен подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и Стоимость.

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты неглубокие — это те выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых разведка доказывает, что все слои почвы, затронутые зданием, могут противостоять наложенным напряжениям (Dp) не вызывая чрезмерных заселений.

Фундаменты мелкого заложения либо опоры или плоты.

Опоры

Фундамент является одним из старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора — это увеличение основания колонны или стены с целью распределения нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам.

Типы опор

Существуют разные виды опоры, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать на три основных класса

Настенный или ленточный фундамент

Он проходит под стеной мимо его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене типовые конструкции.

Изолированная опора колонны

Он действует как основание для колонны. Обычно применяется для железобетонных зданий типа Скелтон. Оно может принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4.

Инжир.4 Типовые раздвижные опоры

Комбинированная опора колонны

Это комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5. Он также используется когда две соседние колонны здания расположены близко друг к другу , другая их опоры перекрывают друг друга

Распределение напряжений под опорами

Распределение напряжений под опорами считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания.

Загрузить сборники

Нагрузки, влияющие на обычные типы строений:

  1. Постоянная нагрузка (D.L)
  2. Живая нагрузка (L.L)
  3. Ветровая нагрузка (W.L)
  4. Землетрясение (E.L)

Статическая нагрузка

Полная статическая нагрузка, действующая на элементы конструкции следует учитывать при проектировании.

Живая нагрузка

Маловероятно, что полная интенсивность динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах многоэтажный дом.Следовательно, своды правил допускают определенные снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу на практике допускается следующее снижение временной нагрузки:

или . перекрытий Снижение временной нагрузки%

Земля нулевой этаж%

1 ул нулевой этаж%

2 nd этаж 10.0%

3 рд этаж 20,0%

4 чт этаж 30,0%

5 -й этаж и более 40,0%

Временная нагрузка не должна снижаться в течение склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы.

Ветровые и землетрясения нагрузки

Когда здания высокие и узкие, Необходимо учитывать ветровое давление и землетрясение.

Допущение, использованное при проектировании спреда Опоры

Теория анализа эластичности указывает на что распределение напряжений под симметрично нагруженными фундаментами не является униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала. под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на края из-под груза, тогда как в центре почва относительно ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6. Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных материалов, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления. Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен иметь место до урегулирования.

Потому что давление интенсивность под опорой зависит от жесткости опоры, тип почвы и состояние почвы, проблема в основном неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления. под опорами, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления распределение

Допустимые опорные напряжения под опорами

Коэффициент запаса прочности при расчете допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3 если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке + пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий ток. нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения.

Нагрузки на надстройку обычно рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, оно должно быть уменьшено на объем бетона. под землей на единицу площади основания, умноженную на разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7, тогда следует уменьшить на

Конструктивное исполнение раздвижных опор

Для опоры на ноги следующие позиции следует рассматривать как

1 ножницы

Напряжения сдвига съедали обычно контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены. лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1. разрез для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показан на рис. 8-б. Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI).

Таблица 1): допустимые напряжения в бетоне и арматуре: —

Виды напряжений

условное обозначение

Допустимые напряжения в кг / см 2

Сила куба

ж у.е.

180

200

250

300

Осевой комп.

f co

45

50

60

70

Простые изгибающие и эксцентрические усилия с большим эксцентриситетом

ж в

70

80

95

105

Напряжения сдвига

Плиты и опоры без армирования.

Другие участники

Элементы с армированием

в 1

в 1

в 2

7

5

15

8

6

17

9

7

19

9

7

21

Пробивные ножницы

q cp

7

8

9

10

Армирование

Низкоуглеродистая сталь 240/350

Сталь 280/450

Сталь 360/520

Сталь 400/600

f с

1400

1600

2000

2200

1400

1600

2000

2200

1400

1600

2000

2200

1400

1600

2000

2200

Пробивные ножницы обычно контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б , сила на критическом участке сдвига равна силе на опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f n .

где q p = допустимое напряжение сдвига при штамповке

= 8 кг / см 2 (для куба сила = 160)

f n = чистое давление на грунт

b = Сторона колонны

d = глубина продавливания

Можно предположить, что критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см 2 (для прочности куба = 160).

Фундамент обычно проектируется чтобы гарантировать, что глубина будет достаточно большой, чтобы противостоять сдвигу бетона без армирования полотном ..

2- Облигация

Напряжение связи рассчитывается как

.

где поперечная сила Q равна взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении бетонное сечение или стальная арматура.Для опор постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В арматурный стержень должен иметь достаточную длину д г , Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или раскалывание бетона. Значение d d вычисляется следующим образом:

Для первого расчета возьмем f s равно допустимой рабочей стресс.Если рассчитанный d d есть больше имеющегося d d затем пересчитайте d d взяв f с равно действительному напряжению стали.

Допустимая стоимость облигации напряжение q b следующие

3- Изгибающий момент

Критические разделы для изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом:

Для бетонной стены и колонны, это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а.

Для кладки стены этот участок берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б.

Для стальной колонны этот раздел расположен на полпути между краем опорной плиты и лицевой стороной столбец Рис.(10-с).

Глубина, необходимая для сопротивления изгибающий момент

4- Опора на опору

Когда железобетон колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как это может привести к чрезмерной нагрузке на бетон в зоне контакта колонны.Следовательно, это необходимо передать часть нагрузки, которую несет стальная колонна, на напряжение сцепления с основанием за счет удлинения стальной колонны или дюбеля. С Рис.11:

куда f s — фактическое напряжение стали

5- Обычная бетонная опора под R.C. Опора

Распространенной практикой является размещение простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя зависит от его толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент на единицу длины в сечении a-a равно

Где f n = чистое давление почвы.

Максимальное растягивающее напряжение внизу раздела а-а это:

ДИЗАЙН R.C. СТЕНА:

Основание стены представляет собой полосу из железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы стеновые опоры. Тип, показанный на рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие. нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в Рис. 13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d. для больших нагрузок.

Процедура проектирования:

Рассмотрим 1.0 метров в длину стена.

1. Найдите P на уровне земли.

2. Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P T .

3. Вычислить площадь опоры

Если напряжение связи небезопасно, либо увеличиваем за счет использования стальных стержней меньшего диаметра, либо увеличивать ∑ О глубина d.Сгибая вверх стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше более 12 мм. Для предотвращения растрескивания из-за неравномерного оседания под стеной Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется одинаково сверху и снизу.

19.Проверить анкерный залог

Конструкция одностоечной опоры

одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент — используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале. опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки и во многих случаях

требуется чтобы обеспечить необходимую длину для дюбелей. Наклонные опоры, такие как те, что на Рис. 15-c

Методика расчета опор квадратной колонны

Американец Кодексы практики равно момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M max . равно любому; момент действия чистых напряжений на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а. о г-у.

8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d p .

9. Рассчитайте d м , глубину сопротивления

b = B, сторона опоры согласно Американским нормам практики

.

b = (b c + 20) см где b c — сторона колонны по континентальному Кодексы практики.

Следует отметить, что d м вычисленное континентальным методом, больше, чем вычисленное американским кодом. Большая глубина уменьшит количество стальной арматуры и обычно соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d м с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали, площадь стальной арматуры может быть уменьшена. В этом тексте изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно принимается либо равным b c + 20, когда используется обычная сталь, либо равно B при использовании стали с высоким пределом прочности.

Глубина основания d может быть принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это Следует отметить, что при одном и том же изгибающем моменте большая глубина будет требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять требованиям минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали. особенно при использовании обычной низкоуглеродистой стали.

10. Выберите большее из d m или d p

.

11.Проверить d d , глубину установки дюбеля колонны.

Методика расчета прямоугольной опоры

Процедура такая же, как и квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, кроме случаев, когда отношение длины к ширине велико, сдвиг широкой балки может контролировать глубина. Критические сечения сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c.

Армирование в длинном направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B. армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу момент М 11 .При размещении стержней в коротком направлении один необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к колонна более эффективна в сопротивлении изгибу. По этой причине произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной к длине короткого направления опоры.Остальная часть арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18. По данным Американского института бетона, процент стали в центральная зона выдается по:

где S = отношение длинной стороны к короткой сторона, L / B.

САМЕЛЛЫ

Одиночные опоры должны быть связаны вместе пучками, известными как семеллы, как показано на рис.19.a. Их функция нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры. Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они имеют очень жесткое сечение. и сильно усиленный.

Семелле спроектирован как неразрезная железобетонная прямоугольная балка. несущий вес стены. Ширина семели равна ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно сопротивляться силам сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается, semelles должен

быть усиленным сверху и снизу для противодействия дифференциальным расчетам.равным усилением A s .

Верх уровень семеллы должен быть на 20 см ниже уровня платформы. окружающие здание. Если уровень первого этажа выше уровень платформы, уровень внутренней полумельки можно принять 20 см. ниже уровня первого этажа

Опоры подвергаются воздействию момента

Введение

Многие основы сопротивляются в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной не к центру основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, — это основания для подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб моменты у основания колонн.

Результирующее давление на почву под внецентренно нагруженным основанием считается совпадающим с осевым нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта давление. Глава 1, Раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками» обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных опоры.

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно Одна ось

где P = вертикальная нагрузка или равнодействующая сила

е = Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы

q = интенсивность давления грунта (+ = сжатие)

и не должно быть больше допустимого

давление почвы q a

c-Нагрузка P за пределами средней

Когда нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть е > L / 6, Уравнение7 указывает на то, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно диаграмма давления на почву всегда должна быть в сжатом состоянии, как показано на Рис.21-.c. Для в эксцентриситет е > L / 6 с участием относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы давление q 1 , найдя диаграмму давления сжатия, результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот диаграмма примет форму треугольника со стороной = q 1 и основанием =

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно обе оси

Для опор с моментами или эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено с помощью следующее уравнение

a- Нейтральная ось за пределами базы:

Если нейтральная ось находится снаружи основание, то все давление q находится в сжатом состоянии, и уравнение (9) имеет вид действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум давление q 1 находится в точке (1)

Рис.22-а и минимальный давление q 2 находится в точке (3). Давление q 1 и q 2 определяются из уравнения (9).

б- Нейтральная ось режет основание

Если нейтральная ось режет основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Как почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет Максимальное давление на почву должно зависеть от площади, фактически находящейся на сжатии. Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая должны быть равны и на одной линии действия силы P. Простейший способ получить эту диаграмму — методом проб и ошибок следующим образом:

1- Находить давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9).

2- Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления). Это не прямая линия, но предполагается, что это так. Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне. основания.

3- Выбрать другой нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту результирующей нагрузки P, действующей на опору.

4- Вычислить момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В Самая простая процедура — нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на прямоугольники и треугольники

4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ К МОМЕНТУ

Основная проблема в конструкция эксцентрично нагруженных опор — это определение распределение давления под опорами. Как только они будут определены, процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам, выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений из-за момент и сдвиг сделаны.

Где изгибающие моменты на колонне поступают с любого направления, например от ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции, опору можно удлинить в направлении эксцентриситета

Размеры фундамента B и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке не превышает допустимого давления почвы.

Если колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на опоры так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю. В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго носок опоры должен быть спроектирован как консоль вокруг сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как и для опор фундаментов концентрические нагрузки

Поскольку изгибающий момент на основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента, арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту., Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на Рис.24.

Для квадратного фундамента это как правило, удобнее всего поддерживать одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними в обоих направления во избежание путаницы при креплении стали.

Комбинированные опоры

Введение

В предыдущем разделе были представлены элементы оформления развязки и стены. опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных проблемы с мелким фундаментом. Среди них есть опоры, поддерживающие более один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или трапециевидной формы, или две накладки, соединенные балкой, как ремешок опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы тоже будет рассмотрено.

Прямоугольные комбинированные опоры

Когда линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами и другие соображения. ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение: использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с только небольшое изменение процедуры расчета. Эти опоры обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжений в нижней части основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий опора, как правило, не жесткая, и давление под ней неравномерно, но Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну.

Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении расположение центра тяжести (cg) нагрузок на колонну и использование длины и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами опоры установили, ножницы

можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба диагональное натяжение и широкая балка, следует принимать, как указано в предыдущем раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части луч.

В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход. Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного опоры

Если принять, что зона, в которую входят столбцы, больше всего эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода проиллюстрирован на рис.27. Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13).

При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен несколько критично, если желательно иметь диаграммы сдвига и момента математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов, Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 фута (от 7,5 до 15 см).

Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и диаграммы моментов.Для расчета значения сдвига и момента на краю (торце) столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода: незначительно Рис. (28)

Если основание нагружено более чем двумя колоннами, проблема все еще сохраняется. статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как распределенная нагрузка, то есть давление грунта.

Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: —

Ссылаясь на Рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом:

1- Найдите направление применения полученного R. Это исправление L / 2, поскольку y равно известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в опоры, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактический как построенный длину, однако, следует округлить до практической длины, скажем, до ближайшие 5 см или 10 см.

максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль

6- Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной на сдвиг без использования сдвига армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани. столбца, имеющего максимум сдвиг, рис.30

7-Определить глубина продавливания сдвига для обеих колонн. По данным ACI, критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30.

9-д выбран наибольший из

т = д + 5-8 см.

11- Проверьте напряжения сцепления и длину анкеровки d.

12- Короткое направление:

Нагрузки на колонны распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна под каждым столбцом.Длина балок равна ширине балки. опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум из следующего:

а- Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента за столбцом y, рис.31.

б- Ширина подошвы

Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y. Поперечный изгибающий момент M T1 в колонне (1) равен

Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине. поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d d , следует проверить.

Стойка комбинированная трапециевидная: —

Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или когда есть ограничение на общую длину опоры.Ссылаясь на Рис.32 ,

Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна вычислено из:

Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент — кривая третьей степени.

Конструкция ременных или консольных опор

Можно использовать ленточную опору. где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе.

Ремешок основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым ремень, балка или консоль, передающая момент извне опора.На рис.33 показано ленточное основание. Поскольку ремешок предназначен для

момент, либо это должно быть образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго, весом ремешка можно пренебречь.

При проектировании ленточной опоры сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что равномерное давление грунта под основаниями; то есть 1 и 2 (Рис.33) действуют в центре тяжести опор.

Ремешок должен быть массивным член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую вращение тела; таким образом, если ремень не может передать эксцентрик момент из столбца 1 без вращения, решение недействительно.Избегать рекомендуется вращение внешней опоры.

I планка / I опора > 2

Желательно пропорции обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления дифференциальные расчеты.

Методика расчета опор ремня

реакция под интерьер опора будет уменьшена на такое же значение, как показано на Рис.33

1- Дизайн начинается с пробной стоимости

евро.

6- Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну.

7- Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня. опора.

8- Дизайн ремешка

Ремешок представляет собой однопролетная балка нагружена вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R 1 / L. т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю. по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет прекращено там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если необходимо.

9- Конструкция наружной опоры

Внешняя опора действует точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что передают реакцию R 1 равномерно по длине L 1 Таким образом достигается желаемое равномерное давление на почву. Дизайн выполнен точно так же, как для настенного фундамента.

10- Дизайн межкомнатной опоры

Внутренняя опора может быть спроектирован как простой одноколонный фундамент. Основное отличие состоит в том, что Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33.

ПЛОТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Введение

Фундамент плота непрерывные опоры, которые покрывают всю площадь под конструкцией и поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента. этого типа. Обычно используется на грунтах с низкой несущей способностью и там, где площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой структура. Плотный фундамент применяется также там, где в грунтовой массе содержится сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост неустойчивые отложения и уменьшает дифференциальную осадку.

Несущая способность плотов по песку

Биологическая способность основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой.

Было замечено на практике что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной допустимая несущая способность определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст разумная и приемлемая сумма урегулирования.

Если уровень грунтовых вод находится на глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если есть вероятность, что уровень грунтовых вод поднимается, пока не затопит площадка, допустимая несущая способность следует уменьшить на 50%.Если уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%.

Несущая способность плотов по глине.

В глинах несущая способность не влияет на ширину фундамента. вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием.

Если предполагаемый дифференциал осадка под плотом более чем терпима или если вес здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен быть на рассмотрении.

Выполнить плавающий фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, на которой вес выкопанного Грунт равен весу конструкции, рисунок 2.В этом случае избыточное наложенное напряжение Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно, здание не пострадает.

Если полный вес building = Q

и вес удаленной почвы = Ш с

и превышение нагрузки при уровень фундамента = Q e

\ Q e = QW s

В случае плавающего фундамента ;

Q = Ш с и, следовательно, Q e = Ноль

В случае частично плавающего фундамент, Q e имеет определенный значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник емкость почвы;

Проектирование плотных фундаментов;

Плоты могут быть жесткими. конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это правильно, если столбцы загружены более или менее одинаково и на равном расстоянии друг от друга, но на практике выполнить это требование сложно, поэтому допускается чтобы нагрузки на колонны и расстояния варьировались в пределах 20%. Однако если нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в давление рекомендуется строить вертикальный строительный шов через плита и надстройка, чтобы учесть дифференциальную осадку.

В гибком плотном фундаменте дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и количество армирования плота следует подбирать таким образом, чтобы предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет не учтено в конструктивном дизайне, принято усиливать плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество сталь можно принять как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и Нижний. Толщина плиты не должна быть больше 0,01 от радиус кривизны. Толщина может быть увеличена возле колонн до для предотвращения разрушения при сдвиге.

Есть два типа плотных фундаментов:

1- Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны, пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c.

2- Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. пол, состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях, Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е.

Конструкция плота плоской перекрытия

Плот, который равномерной толщины, делится на полосы столбцов и средние полосы как показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b = сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10 свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять равно 3 б.

Планки колонн выполнены в виде неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть интенсивность равномерного восходящего давления f n под любой площадью, для Например, площадь DEFG можно принять равной одной четвертой общей нагрузки. на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG.

Суммарные нагрузки, действующие на планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения, показанных на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P DE , принимается равной чистое давление, действующее на площадь DHEJ.

Конструкция жесткого плота (традиционный метод)

Размер плота устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление грунта. вычислено в различных местах под основанием по формуле.

Плот подразделяется на ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на Рис.37.

Диаграммы сдвига и момента могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки PI 2 /10 для длинных направлений и Для коротких направлений может быть принят PI 2 /8.Отрицательный и положительные моменты будем считать равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление.

Расчет перекрытия и балки (ребристый мат)

Если столбец загружается и интервалы равны или изменяются в пределах 20%, чистое восходящее давление f n действие на плот предполагается равномерным и равным Q / A.

где

Q = вес здания при на уровне земли, и

A = площадь плота (по за пределами внешних колонн).

Если это давление больше чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть увеличена до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы внешняя грань внешних колонн.

Ссылаясь на Рис. 38, различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию:

Конструкция плиты:

1-Расчет поперечных балок B 1 и B 2

Равномерно распределенная нагрузка / м ‘ на

Пусть R 1 и R 2 быть центральной реакцией лучей B 1 и B 2 на центральная балка дальнего света В 3 соответственно.Концевые балки B 1 несет только часть нагрузки, которую несет балка B 2 и, следовательно, центральная реакция R 1 принимается равной

KR 2 где K — коэффициент, основанный на сравнительной области, то

Также предполагается, что сумма центральных реакций от поперечных балок B 1 и B 2 равно суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом,

2R 1 + 8R 2 = 2-пол. 1 + 2-пол. 2 (2)

Решение уравнений.(1) и (2), R 1 и R 2 может быть определен.

Изгибающий момент и сдвиг силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R 1 и R 2 можно определить, приравняв сумму вертикальных сил до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть выполнен в виде Т-образной балки, так как плита находится на стороне сжатия. Разделы балки под центральной балкой B 3 должны быть прямоугольными. раздел.

2- Конструкция центральной главной балки B 3

Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть выполнен в виде Т-образной балки.

3- Конструкция центральной главной балки B 4

Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы изгибающих моментов представлены на рис.40-б Разрез может быть спроектирован как тавровая балка

Проектирование ленточных фундаментов — Руководство по конструкции

Подушечки, комбинированные, ленточные, перевернутые Т-образные фундаменты, ленточные фундаменты и т. Д. Чаще используются в качестве фундаментов неглубокого заложения. В зависимости от состояния грунта для возведения конструкций используются разные типы фундаментов мелкого заложения.

Ленточные опоры используются при плохих грунтовых условиях в соответствии с рекомендациями инженеров-геотехников.

При установке ленточного фундамента значительно увеличивается несущая поверхность фундамента.

Следовательно, на грунтах с низкой несущей способностью можно использовать эти типы фундаментов.

Есть два метода, которые можно использовать для анализа ленточных фундаментов.

  1. Жесткий метод анализа
  2. Гибкий метод анализа

Жесткий анализ

Предполагается, что давление опоры под опорой будет постоянным по всей длине и по всей длине опоры.

Площадь опоры = (Общая нагрузка на колонну) / (Допустимое давление на опору)

Приведенное выше уравнение чаще используется для определения площади опоры.

Поскольку нам известны нагрузки на колонну и давление на опору, изгибающие и поперечные силы могут быть найдены с помощью простого анализа. Это можно сделать с помощью программного обеспечения, такого как SAP2000, SAFF, ETAB, или ручных расчетов.

Гибкий анализ

Считается, что давление почвы под основанием изменяется по длине основания.

В реальных условиях давление меняется вдоль основания, создавая более высокое давление грунта под колоннами. Использование программного обеспечения, такого как SAP2000, SAFF, ETAB, — самый простой способ выполнить этот тип анализа, поскольку ручные вычисления более точны.

Однако площадь основания рассчитывается по приведенному выше уравнению, которое используется в жестком анализе для поддержания давления грунта под основанием в допустимых пределах.

Основными элементами этого анализа являются колонны, фундамент и грунт.

Нагрузка на колонну может быть добавлена ​​как точечная нагрузка на фундамент, а фундамент можно смоделировать с помощью элементов оболочки, в то время как грунт моделируется с помощью пружинящих элементов. В вышеупомянутом программном обеспечении, определяя реакцию грунтового основания, мы можем моделировать почву как пружинные элементы.

Согласно книге Боуэла по основам, в большинстве случаев мы можем определить реакцию нижнего уровня по следующему уравнению.

Реакция земляного полотна = (SF) x 40 x (Допустимая несущая способность)

Здесь «SF» обозначает коэффициент безопасности, который учитывается при определении допустимой несущей способности.Обычно, когда значение этого коэффициента недоступно, предполагается значение в диапазоне 2–3.

Зная нагрузки на колонну, предполагаемую толщину основания и реакцию земляного полотна, можно найти изгибающие моменты и поперечные силы, необходимые для проектирования основания.

Различные типы опор в строительстве Где и когда использовать?

Фундамент — важная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на грунт фундамента. Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь.Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало осадку конструкции в допустимых пределах. Фундамент увеличивает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть по возможности равномерной и находиться в допустимых пределах.

Проще говоря, рассмотрим 1 м 3 веса бетона, то есть от 2400 кг до 2600 кг в зависимости от смеси. Подумайте, сколько нужно бетона для двухэтажного дома? Сколько нужно стержней? построить здание.Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большие площади сооружаются опоры.

Основные функции фундаментов: —
  1. Распределение нагрузок
  2. Устойчивость против скольжения и опрокидывания
  3. Минимизация дифференциальной осадки
  4. Защита от подрыва
  5. Обеспечение ровной поверхности почвы
  6. 98295 от повреждений В зависимости от Несущая способность грунта конкретного места.Выбираются и изготавливаются различные типы опор.

    Фундаменты в основном подразделяются на два типа:

    1. Фундаменты неглубокого заложения
    2. Фундаменты глубокие

    Если глубина фундамента равна или превышает его ширину, оно называется глубокое основание , в противном случае — мелкое. опора.

    Разница между фундаментом и фундаментом:

    Фундамент — это часть фундамента, построенная из бетонной или кирпичной кладки и служащая основанием для колонн пола и стен пола.Основная функция опоры — передача вертикальных нагрузок непосредственно на почву. Термин «фундамент» обычно используется в сочетании с «Неглубоким фундаментом».

    Где мы обеспечиваем неглубокий и глубокий фундамент?

    Фундаменты могут быть мелкими или глубокими, в зависимости от нагрузки и типа грунта фундамента. Если поддерживаемая нагрузка очень высока, а грунт имеет низкую несущую способность, предусматриваются глубокие фундаменты. Если грунт имеет достаточную несущую способность на разумной глубине, тогда предусмотрены мелкие опоры.

    Ниже мы обсудили различные типы фундаментов домов, которые мы обычно используем для строительства. Глубокие и мелкие фундаменты далее подразделяются на следующие типы: —

    Насыпные фундаменты используются, когда грунт имеет достаточную прочность на небольшой глубине ниже уровня земли. Неглубоким фундаментам требуется достаточная площадь, чтобы переносить тяжелые грузы на грунт основания. Как упоминалось выше, мы выбрали неглубокий фундамент, когда грунт имеет достаточную несущую способность Грунт .Фундаменты в фундаментах неглубокого заложения могут быть из каменной кладки, простого бетона или железобетона. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше их ширины.

    Различные типы фундаментов мелкого заложения далее делятся на два типа в зависимости от несущей способности грунта: —

    Фундаменты, которые устанавливаются под каждой колонной независимо друг от друга, называются изолированными фундаментами. В сечении они обычно квадратные, прямоугольные или круглые. Фундамент укладывается на РСС.Перед укладкой PCC жидкость для борьбы с термитами распыляется на верхнюю поверхность PCC, чтобы ограничить возможность повреждения термитами опоры. Изолированные опоры предусмотрены там, где несущая способность грунта обычно высока и состоит из толстой плиты, которая может быть плоской, ступенчатой ​​или наклонной. Этот тип оснований является наиболее экономичным по сравнению с другими типами оснований.

    Преимущества изолированной опоры: —

    1. Экономично, когда колонны размещаются на больших расстояниях.
    2. Рабочие с небольшими знаниями или без них могут легко строить.
    3. Простота строительства: — Земляные работы, опалубка, размещение арматуры и бетонирование легко.

    Опоры такого типа обычно имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму, которые предоставляются независимо под каждой колонкой . Плоское или подкладное основание — это одно из неглубоких оснований. Это плита круглой, квадратной или прямоугольной формы одинаковой толщины.

    Эти типы фундаментов строились в былые времена, а теперь они устарели.Судя по названию, это похоже на то, что опоры сложены одна на другую как ступеньки. Три бетонных профиля накладываются друг на друга и образуют ступеньки. Этот тип фундамента еще называют ступенчатым фундаментом. Ступенчатая опора в основном используется в жилых домах.

    Наклонные опоры представляют собой трапециевидные опоры. Они спроектированы и изготовлены с особой тщательностью, чтобы обеспечить сохранение угла наклона 45 градусов со всех сторон. По сравнению с трапециевидной опорой и плоской опорой использование бетона меньше.Таким образом, это снижает стоимость фундамента из бетона, а также арматуру.

    Стойка обуви представляет собой половину выреза из исходной опоры и имеет форму обуви. Они построены на границе собственности, где нет зоны отступления. Он строится в углу участка, когда внешняя колонна приближается к границе или линии собственности, и, следовательно, нет возможности проецировать фундамент далеко за грань колонны. Колонна предоставляется или загружается по краям подошвы обуви.Опоры башмаков строятся, когда несущая способность грунта составляет 24 кН / м. 2

    Стойка, состоящая из более чем одной колонны, называется комбинированной опорой. Такой тип основания применяется, когда пространство ограничено. Из-за недостатка места мы не можем отливать отдельные опоры, поэтому опоры объединены в одну опору. В зависимости от формы они подразделяются на два типа:

    Когда нагрузки на колонну велики или когда безопасная несущая способность почвы очень низкая, Требуемая площадь опоры стать очень большим.Как уже упоминалось, эта опора находится в неглубоком фундаменте. Таким образом, чтобы распределить нагрузку на большую площадь с меньшей глубиной, мы должны увеличить площадь опоры. Если мы увеличим площадь опор, опоры будут перекрывать друг друга, вместо того, чтобы обеспечивать каждую опору на каждой колонне, все колонны помещаются в общую опору. Плотный фундамент представляет собой прочную железобетонную плиту, покрывающую всю площадь под конструкцией и поддерживающую все колонны. Такой фундамент за счет собственной жесткости сводит к минимуму дифференциальные осадки.

    Обеспечивается в таких местах, как прибрежная зона, прибрежная зона, где уровень грунтовых вод очень высок, а несущая способность почвы очень низкая.

    При количестве столбцов более чем в одном ряду, снабженных комбинированным основанием, основание называется матовым или плотным фундаментом.

    1. Если несущая способность грунта очень хорошая, а сверхструктурная нагрузка очень мала .. Рекомендуется использование изолированного фундамента.
    2. Если несущая способность грунта очень низкая, например, менее 100 кПа (это не точное число, но его можно использовать в качестве границы)
    3. Если сверхструктурная нагрузка, передаваемая на фундамент, очень высока, то площадь изолированного фундамента, который будет использоваться, составляет более половины площади, занимаемой зданием (это рекомендуется Джозефом.E Bowles)
    4. Когда мы предоставляем лифт в здании, на шахте лифта может быть предусмотрен отдельный плот.
    5. Если в почве есть линзы (или слабые зоны), которые необходимо перекрыть, можно использовать плот.

    Плотное основание не имеет шейной колонны, они начинаются непосредственно с поверхности земли, но армирование шейной колонны начинается с плота.

    III. Ленточный фундамент:

    Ленточный фундамент также называется Стеновой фундамент. Как видно из названия, это основание ленточного типа, которое следует за стеной надстройки.Этот тип фундамента предназначен для несущих стен. Это непрерывная полоса из бетона , которая служит для распределения веса несущей стены по площади почвы. Ширина фундамента на ленточном фундаменте определяется с учетом несущей способности грунта. Чем больше несущая способность почвы, тем меньше ширина ленточного фундамента.

    Преимущества ленточной опоры:

    1. Для строительства не требуются дорогостоящие инструменты.
    2. Простота сборки
    3. Для строительства не требуется квалифицированная рабочая сила.

    Недостатки ленточного фундамента:

    1. Менее прочный по сравнению с другими типами фундамента
    2. Этот тип фундамента не подходит для определенных типов грунтов

    Если глубина фундамента больше его ширины Заложенный фундамент известен как глубокий фундамент . В глубоком фундаменте отношение глубины к ширине обычно больше 4: 5. Глубокие фундаменты по сравнению с неглубокими фундаментами распределяют нагрузку на верхнюю конструкцию вертикально, а не в поперечном направлении.Фундаменты глубокого заложения предусматриваются, когда ожидаемые нагрузки от надстройки не могут поддерживаться на фундаментах мелкого заложения.

    Свая — это длинный элемент, передающий вертикальную нагрузку , сделанный из дерева, стали или бетона. В свайных фундаментах ряд свай забивается в основание конструкции.

    Они сконструированы там, где необходимо исключить чрезмерную осадку и где нагрузка должна передаваться через мягкий слой почвы, где несущая способность почвы достаточна.Эти типы опор предоставляются, когда несущая способность почвы очень низкая, а уровень (уровень) грунтовых вод высокий. Эти типы опор обычно проектируются на прибрежных участках моря, мостах для сооружения опор, и т. Д.

    Основная цель установки свай под основанием — предотвратить оседание конструкции. Если не поставить сваю под фундамент, то у здания будет осадка. Сваи забиваются в землю до тех пор, пока не будет обнаружен твердый (в сжимаемом) слое земли.

    Свайные фундаменты делятся на два типа: —

    1. Сборные сваи.
    2. Сваи монолитные.

    1. Сборные сваи:

    Сборные сваи заливаются на заводе и транспортируются на площадку. Такие сваи изготавливаются в готовом виде и используются там, где меньше места для забивки сваи. Сборные сваи неэкономичны и требуют больше денег для транспортировки свай на площадку.

    Сборные бетонные сваи обычно представляют собой армированные или предварительно напряженные бетонные сваи.Эти сваи занимают больше места для заливки и хранения и требуют больше времени для схватывания и отверждения. Сборные железобетонные сваи обычно используются для максимальной расчетной нагрузки около 800 кН, за исключением больших предварительно напряженных свай. Длина сборных железобетонных свай варьируется от 4,5 м до 30 м. Предварительно напряженные бетонные сваи по сравнению с сборными и железобетонными сваями меньше по весу, просты в обращении, обладают высокой грузоподъемностью и чрезвычайно долговечны.

    Преимущества сборных свай: —

    • Арматура, предусмотренная в сборных сваях, не может изменить ее место и нарушить.
    • Стоимость изготовления сборных свай меньше, поскольку большое количество сборных свай производится одновременно.
    • Дефекты сваи можно легко определить после снятия опалубки , и эти дефекты (например, наличие полости или отверстия) можно устранить до забивки сваи на строительной площадке.

    Недостатки сборных свай: —

    • Эти сваи тяжелые, поэтому для их переноски и транспортировки на площадку требуется специальное оборудование.
    • При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, иначе сваи могут сломаться.
    • Для установки этих свай в поле требуется тяжелое сваебойное оборудование.
    • Эти сваи являются дорогостоящими, так как требуется дополнительное армирование, чтобы выдерживать нагрузки при перемещении и забивании.
    • При установке сваи в грунт невозможно увеличить глубину сваи. Поскольку длина ворса ограничена.

    2. Набивные сваи.

    Сваи, закладываемые на месте.И не требующие транспортировки сваи называются монолитными. Сваи из монолитного бетона закладываются в землю и в обычных случаях не нуждаются в усилении. Эти сваи не подвергаются нагрузкам при погрузке / разгрузке или забивке. Сваи из монолитного бетона обычно используются для максимальной расчетной нагрузки 750 кН.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *