Фундамент ростверк на сваях расчет: Расчет свайного фундамента с ростверком: пример

Содержание

Расчет свайного фундамента

На странице представлена технология расчетов фундаментов на железобетонных сваях. Вы узнаете, какие нормативы СНиП регулируют расчет свайного фундамента с ростверком и как реализуется этот процесс на практике. 

Для того чтобы свайный фундамент был надежен и долговечен, необходимо профессионально производить его расчет. Результаты расчета свайного фундамента (ростверка) отражаются в проекте и являются обязательными для исполнения строителями. Наша компания осуществляет забивку свай для свайных фундаментов в строгом соответствии со строительными нормами и на основании проекта.

Расчет свайного фундамента с ростверком

Расчетом свайно-ростверковых фундаментов занимаются профильные специалисты — инженеры-проектировщики. Выполнению расчетов предшествуют геодезические изыскания на строительной площадке, которые дают проектировщикам необходимую исходную информацию о характеристиках грунтов на объекте. Важно: без реализации геодезического анализа почвы на объекте проектирование ростверкового фундамента не может быть выполнено правильно, поскольку ключевой параметр  фундамента — его несущую способность, можно рассчитать только на основании силы сопротивления грунта.

Рис: Схема свайно-ростверкового фундамента

Процесс геодезии участка начинается с бурения пробных скважин, из которых забирается керн (проба) почвы для дальнейшего анализа в лабораторных условиях. На основе полученных данных производится расчет следующих параметров фундамента.

Свайная часть:

  • Требуемая глубина заложения опор;
  • Диаметр опор;
  • Общее количество опор в фундаменте;
  • Схема размещения свай.

Ростверковая часть:
  • Конфигурация ростверка — низкий, повышенный, высокий;
  • Сечение ростверка;
  • Устойчивость конструкции к нагрузкам на изгиб, продавливание;
  • Способ армирования обвязки.


Рис
: Схема положения ростверка фундамента

Важно: высота размещения ростверка выбирается исходя из степени пучинистости почвы на объекте и веса возводимого здания — легкие дома на склонном к пучению грунте строятся на высоких (поднятых на 20-30 см.

над уровнем почвы) ростверках, в нормальных грунтах обвязка укладывается на поверхность почвы, при необходимости обустройства технического подпола либо цокольного этажа, ростверк размещается ниже глубины промерзания почвы. 

 

Как производится расчет свайного фундамента

Производство расчетов свайных фундаментов и оснований выполняется по предельным состояниям 1-й и 2-й группы.

К первой группе предельных состояний относятся:

  • прочность материалов, из которых изготовлены сваи и свайные ростверки
  • несущая способность грунта
  • несущая способность оснований, в случаях наличия значительных горизонтальных нагрузок
Смотрите так же:


Ко второй группе предельных состояний относятся:

  • осадки свайных оснований от вертикальных нагрузок
  • перемещения (или горизонтальные повороты) свай вместе с окружающим грунтом при наличии горизонтальных нагрузок и моментов
  • образование или раскрытие трещин в железобетонных конструкциях свайных фундаментов.

Проектирование свайного ростверка по вышеуказанным предельным состояниям ведется по следующим формулам.

Устойчивость к продавливанию угловой сваей: , где: 

  • Fаi — нормативная нагрузка на угловую свайную опору;
  • h01 — высота обвязки в месте стыковки с угловой сваей;
  • — сила нагрузки, образуемой давлением сваи на ростверк;
  • Ві — расчетный коэффициент, который определяется на основании формулы Ві = К(Hоі/Соі).

Устойчивость к нагрузкам на изгиб:  и , где: 

  • Мхі, Муі — действующие на ростверк изгибающие моменты;
  • — нормативна нагрузка на свайные опоры;
  • Хі, Уі — расстояние между нижней гранью ростверка и осями свайных опор;
  • Мfx, Мfy — действующие на ростверк изгибающие моменты местного типа;

Прочностная устойчивость к поперечным нагрузкам:   :
  • Q — нормативная устойчивость свайных опор, размещенных вне части ростверка, испытующей наибольшие поперечные нагрузки;
  • b — ширина обвязки;
  • Rbt — сопротивление обвязки к нагрузкам на растяжение по материалу;
  • Ho — высота обвязки;
  • С — расстояние от нижнего контура ростверка до оси свайной опоры.  

Расчет свайного фундамента СНиП

Проектирование свайного фундамента ведется на основании двух нормативных актов:
  • Ростверк рассчитывается согласно рекомендаций СНиП №2.03.01 «Конструкции из бетона и железобетона»;
  • Сваи рассчитываются по СНиП №2.17.77 «Свайные фундаменты».

Важно: соблюдение положений вышеуказанных строительных документов при проектировании свайно-ростверковых фундаментов обязательно.

Что учитывается при расчете свайных фундаментов

Итак, рассмотрим, какие аспекты при расчете свайных фундаментов принимаются в учет:

  • Все возможные нагрузки и воздействия на свайный фундамент рассчитываются на основании СНиП, при этом указанные значения умножаются на так называемый коэффициент надежности, определенный в «Правилах учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций».
  • Несущая способность сваи и свайного фундамента рассчитывается как на основные сочетания нагрузок, так и особые.  Расчет по деформациям производится на основные сочетания.
  • В расчетах используются расчетные значения характеристик применяемых материалов и грунтов на строительной площадке (на основании исследований грунтов и проведенных статических или динамических испытаний свай), исходя из значений, указанных в СНиП.

  • Кроме того в обязательном порядке учитываются тип используемых свай (сваи-стойки или висячие сваи), их собственный вес и показатели ветровых (креновых) нагрузок.
  • При расчетах фундамент с ростверком на сваях рассматривается, как единая рамная конструкция, воспринимающая как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, и изгибающие силы.
  • При значительных проектных нагрузках и в условиях сложных грунтов, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод, в расчетах учитываются и отрицательные силы трения при осадке здания.
  • Есть и другие аспекты, связанные с различными грунтами и их состоянием, которые также учитываются в расчетах.

Пример расчета свайного фундамента

Пример расчета свайного фундамента можно легко найти в интернете, однако он изобилует специфическими формулами и символами, в которых неподготовленному человеку разобраться весьма проблематично, да и ни к чему – это дело специалистов.

В качестве примера приводим алгоритм расчета свайно-ростверкового фундамента:

  • Расчет массы строения;
 Чтобы определить массу здания необходимо отдельно рассчитать вес каждого конструктивного элемента дома  (кровли, перекрытий, стен, стяжки, стропильной системы). Делается это исходя из размеров конструктивных частей зданий и усредненного веса одного квадратного метра стройматериалов.


Рис: Вес конструктивных элементов здания


  • Расчет полезных нагрузок;
К полезным нагрузкам относится вес мебели, декоративной облицовки стен, людей и предметов, находящихся в доме во время эксплуатации сооружения. Согласно действующим строительным нормативам, величина эксплуатационной нагрузки составляет 100 кг на 1 м2 перекрытия жилого здания.

Важно: нагрузка высчитывается посредством умножения совокупной площади перекрытий дома (с учетом всех этажей) на 100 кг.

  • Расчет снеговых нагрузок;
Необходимо определить, какая нормативная снеговая нагрузка приходится на ваш регион, и умножить полученную величину на площадь кровли здания.


Рис: Карта снеговых нагрузок РФ

  • Определение совокупных нагрузок на фундамент;
Суммируем массу здания, полезную и снеговую нагрузку и умножаем полученную величину на коэффициент надежности. Для жилых зданий его величина составляет 1,2.
  • Определение грузонесущей способности сваи;
Исходя из полученных в результате геодезических изысканий характеристик грунтов высчитываем несущую возможность одной железобетонной сваи по формуле:


  • Определение количества свай в фундаменте и требуемой длинны опор.
Чтобы рассчитать количество свай делим совокупные нагрузки, действующие на основание, на грузонесущую способность одной сваи.

Длина свай определяется исходя из типа грунтов на объекте. Опорная подошва опоры должна вскрывать неустойчивые верхние пласты грунта и углубляться  не менее чем на 1 метр в высокотвердые песчаные либо глинистые породы.


Рис: Схема заглубления ЖБ свай

К требуемой длине добавляются 40 см., необходимые для сопряжения свай с железобетонным ростверком. В фундаменте сваи размещаются с шагом в 2-2.5 метров, по одной опоре устанавливается на углах дома и в точках пересечения его стен.

  • Расчет ростверка
Расчет ростверка выполняется по указанных в предыдущем разделе статьи формулам. Рекомендуем доверить проектирование обвязки профессионалам, поскольку самостоятельно произвести правильные расчеты, не обладая должным опытом, невозможно.

Наиболее часто используемое сечение ростверка — 40*30 см. Тело обвязки формируется из бетона марок М200 и М300, конструкция дополнительно армируется продольно-поперечным каркасом из прутьев арматуры А2 и А1 (10-15 мм. в диаметре).

Наша компания производит свайные работы, в том числе испытания свай, в строгом соответствии с расчетными данными и СНиП. Тем самым обеспечивается высокое качество результатов и надежность построенного свайного фундамента.

Получить детальную консультацию по погружению свай вы можете у наших специалистов, предварительно заполнив форму:

Так же рекомендуем посмотреть:

 
Наша компания занимается свайными работами — обращайтесь, поможем!

 

Расчет ростверка свайного фундамента: смета, нагрузки

Расчет ростверка на продавливание

Любой проект свайно-ростверкового фундамента обязательно должен включать отдельный раздел с расчетом ростверка и сметой на строительство основания. Такие сметы делают люди, которые имеют высшее техническое образование, опыт и квалификацию. В проекте учитывается, к какой группе должен быть отнесен фундамент, а уже от группы зависит конечный расчет основания на продавливание.

Типы винтовых свай.

Что означает термин «продавливание»? Конструкция такого основания предусматривает наличие сплошного ростверка, под которым стоят сваи. На каждую сваю предусмотрена своя нагрузка, ее нужно учесть и рассчитать. Если нагрузка будет рассчитана неверно, тогда на одну сваю будет воздействовать слишком большая сила, а ростверк будет продавлен. А вместе с ним возможна деформация и самой сваи.

Расчет основания проводится по граничным состояниям 1 и 2 группы. К первой группе нужно отнести, в соответствии со строительными нормами, следующие параметры:

  • Прочность материалов, которые будут использоваться при производстве ростверка;
  • Особенности грунта, его несущие характеристики;
  • Нагрузка на основание при наличии нагрузок по горизонтали.
Забивка свай.

Ко второй группе относятся следующие показатели:

  • Наличие вертикальных нагрузок и их давление на ростверк;
  • Смещение, повороты несущих конструкций по горизонтали;
  • Наличие или появление трещин в проектируемом или существующем железобетонном свайном фундаменте.

Как правило, расчетную нагрузку на единичную сваю определяют с учетом равномерного распределения массы на все проектируемые сваи. Соответственно, ростверк при этом принимается как максимально жесткий.

Ростверки под колонны смежного расположения (расположение по соседству), а также аналогичные по конструкции и характеристикам ленточные фундаменты рассчитываются с учетом положений СНиП II-В.1-61 по ключевому предельному состоянию усилий. Но при этом определяются также и дополнительные нагрузки, которые могут возникать в процессе эксплуатации здания.

Также, при необходимости, проводится расчет по открытию трещин на основных и второстепенных свайных конструкциях. При расчетах не играет роли, ростверк с какими сваями проектируется — принцип расчета одинаковый для свай с круглым или квадратным сечением.

Схема армирования свайного ростверка.

Высоту ростверка на несущих железобетонных элементах рассчитывают по конкретным формулам. Как правило, минимальная высота должна составлять не менее 35 см, а ширина – от 45 см. Но это документальные данные, которые на практике существенно отличаются, а поэтому высоту расположения ростверка всегда рассчитывают практически, исходя от существующей на строительной площадке ситуации. Подошва ростверка принимается в пределах 300 мм или меньше, а высота плитной конструкции составляет 150 мм.

Стоит отметить, что форма будущего основания под свайный фундамент может напрямую зависеть от всех частей будущей постройки, количества используемых элементов, типа почвы и наличия грунтовых вод. Ведь проектировщик прекрасно понимает, что высота свай должна быть оптимальной, чтобы выдерживать нагрузки и от самого здания, и со стороны почвы.

Что нужно помнить при расчете свайно-ростверкового фундамента?

  1. Все нагрузки и возможные факторы влияния на сваи и ростверк таких оснований нужно учитывать, исходя из положений СНиПа. Значения, которые там указаны, нужно умножать на коэффициенты надежности, которые четко определены в «Правилах учета ответственности сооружений подобного типа в процессе проектирования зданий».
  2. Расчет ростверка проводится с учетом основной и осевой нагрузок, причем часто проектировщик сразу добавляет процент поправки в большую сторону с целью устранить дополнительные факторы риска.
  3. Также в расчете и при составлении будущей сметы на строительство основания нужно использовать существующие значения параметров почвы, а также приоритетных климатических условий в регионе.
  4. Нужно сразу учесть тип используемых свай.
  5. Проектировщик, который уже имеет достаточно опыта расчетов таких конструкций, принимает свайно-ростверковое основание как единую целую конструкцию и проводит расчет всего основания, а не каждого его элемента по-отдельности.
  6. Если на строительной площадке обнаружены проблемные почвы, плывуны или уже в проекте обнаружено наличие больших нагрузок на основание, тогда сразу нужно учесть все негативные факторы влияния. Также к сложным грунтам относятся почвы с высоким залеганием поверхностных вод.

Расчет конструкции на продавливание колонной из стали

Такой расчет используется только в тех случаях, когда предусматривается стальной монолитный ростверк. Как правило, его практикуют в промышленном строительстве. Где используются тяжелые материалы для возведения несущих стен и перекрытий. И в таких случаях в смете должны быть предусмотрены следующие расчеты:

  • Полный расчет на продавливание колоннами;
  • Расчет продавливания угловыми сваями;
  • Изгиб конструкции;
  • Локальное продавливание сталью.

Как правило, стальные ростверки отличаются сложностью в монтаже, ведь все элементы нужно сварить и затем проверить на прочность. Но в некоторых случаях только стальные материалы и помогут создать действительно прочное и надежное основание.

Расчет фундамента на изгиб

Многие строители не раз сталкивались с проблемой изгиба несущей конструкции через неверно подобранные материалы или ошибки в расчетах. Соответственно, смета уже никуда не годится, ее нужно оперативно переделывать и проводить новые расчеты. Поэтому в строительных нормах четко указано, что расчет на изгиб проводится только в сечении по грани колонны и по внешнему контуру ростверка.

Есть несколько методик расчетов на изгиб, но подбираются они в каждом конкретном случае индивидуально, исходя от внешних условий. Самый быстрый вариант – это суммирование всех моментов от реакций запроектированных свай, дополнительно учитываются локальные нагрузки.

Схема армированной сваи.

Но такая методика используется, если используются железобетонные сваи. А вот когда используется стальная свайная конструкция, тогда лучше брать методику расчета по сечению колонн. Также таким методом рассчитывается и необходимое количество, и допустимый максимальный диаметр арматуры.

Итог

Фактически, своими руками сделать правильный расчет таких специфических фундамента практически невозможно. Для этого нужно иметь не только строительное образование, но и огромный опыт работы строителем и проектировщиком.

Поэтому перед началом строительства дома лучше сразу попросить специалистов, чтобы они сами сделали рабочий проект будущего основания с указанными не только местами установки каждой сваи и ее допустимой длины и сечения, но и размеров ростверка. А тем более, что только специалисты четко укажут, из каких материалов лучше строить здание.

Калькулятор буронабивных свайных и столбчатых фундаментов

Внимание! В настройках браузера отключена возможность «Использовать JavaSсript». Основной функционал сайта недоступен. Включите выполнение JavaScript в настройках вашего браузера.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного буронабивного свайного и столбчатого ростверкого фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Свайный либо столбчатый фундамент – тип фундамента, в котором сваи либо столбы находятся непосредственно в самом грунте, на необходимой глубине, а их вершины связаны между собой монолитной железобетонной лентой (ростверком), находящейся на определенном расстоянии от земли. Главным отличием между столбчатым и свайным фундаментом является разная глубина установки опор.

Основными условиями для выбора такого фундамента является наличие слабых, растительных и пучинистых грунтов, а так же большая глубина промерзания. В последнем случаем и при возможности забивания свай при любых погодных условиях, такой вид очень актуален в районах с суровым климатом. Так же к основным преимуществам можно отнести высокую скорость постройки и минимальное количество земляных работ, так как достаточно пробурить необходимое количество отверстий, либо вбить уже готовые сваи с использованием специальной техники.

Существует различное множество вариаций данного типа фундамента, таких как геометрическая форма свай, материалы для их изготовления, механизм действия на грунт, методы установки и виды ростверка. В каждом индивидуальном случае необходимо выбирать свой вариант с учетом характеристик грунта, расчетных нагрузок, климатических и других условий. Для этого необходимо обращаться к специалистам, которые смогут произвести все необходимые замеры и расчеты. Попытки экономии и самостроя могут привести к разрушению постройки.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Общая длина ростверка
  • — Периметр фундамента, с учетом длины внутренних перегородок.
  • Площадь подошвы ростверка
  • — Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
  • Площадь внешней боковой поверхности ростверка
  • — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
  • Общий Объем бетона для ростверка и столбов
  • — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
  • Вес бетона
  • — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
  • Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов
  • — Нагрузка на почву от веса фундамента в местах основания столбов/свай.
  • Минимальный диаметр продольных стержней арматуры
  • — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
  • Минимальное кол-во рядов арматуры ростверка в верхнем и нижнем поясах
  • — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
  • Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)
  • — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СНиП.
  • Минимальное кол-во вертикальных стержней арматуры для столбов
  • — Количество вертикальных стержней арматуры на каждый столб/сваю.
  • Минимальный диаметр арматуры столбов
  • — Минимальный диаметр вертикальных стержней для столбов/свай.
  • Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) для ростверка
  • — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
  • Величина нахлеста арматуры
  • — При креплении отрезков стержней внахлест.
  • Общая длина арматуры
  • — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
  • Общий вес арматуры
  • — Вес арматурного каркаса.
  • Толщина доски опалубки
  • — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
  • Кол-во досок для опалубки
  • — Количество материала для опалубки заданного размера.

Расчета свайного фундамента, столбчатого фундамента

Онлайн калькулятор по расчету буронабивных свайно-ростверковых и столбчатых фундаментов. Определение нагрузки на свайный фундамент.

Выберите тип ростверка:

Параметры ростверка:

Параметры столбов и свай:

Расчет арматуры:

Расчет опалубки ростверк:

Рассчитать

Результаты расчетов

Фундамент:

Общая длина ростверка: 0 м.

Площадь подошвы ростверка: 0 м2.

Площадь внешней боковой поверхности ростверка: 0 м2.

Общий объем бетона для ростверка и столбов (с 10% запасом): 0 м3.

Вес бетона: 0 кг.

Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов: 0 кг/см2.

Расчет арматуры ростверка:

Расчет арматуры для столбов и свай:

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): 0 мм.

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: 0 мм.

Общий вес хомутов: 0 кг.

Опалубка:

Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 0 мм.

Максимальное расстояние между опорами: 0 м.

Количество досок для опалубки: 0 шт.

Периметр опалубки: 0 м.

Объем досок для опалубки: 0 м3.

Примерный вес досок для опалубки: 0 кг.

Дополнительная информация о калькуляторе

Онлайн калькулятор монолитного буронабивного (свайного и столбчатого) ростверкового фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, диаметра арматуры, ее количества и объема расходуемого бетона. Для определения подходящего типа конструкции фундамента обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Обратите внимание! В расчётах используются нормативы, приведенные в ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 3.03.01-87 и СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Данный тип фундамента основывается на сваях или столбах, поэтому его также часто называют столбчатым либо свайным. Глубина установки и несущая способность отличает сваи от столбов.

Вершины столбов или свай связывают между собой сплошной железобетонной лентой, так называемым ростверком. Между ростверком и поверхностью земли остаётся воздушная прослойка некоторой высоты.

Основная причина для выбора ростверкового фундамента – глубокое промерзание или слабость грунта. Этот тип фундамента востребован в местах, где из-за погодных условий другие виды фундамента создавать проблематично. Забивка свай не зависит от климата, что является несомненным преимуществом ростверковой технологии. Другой её плюс – высокая скорость возведения сооружений, поскольку сваи можно подготовить заранее, а их вбивание – ускорить, пробурив в земле отверстия.

На тип ростверкового фундамента влияет материал и форма свай, характер действия на грунт, способы установки и виды непосредственно ростверка. Трудно давать типовые рекомендации, не зная самого сооружения и специфики местности, где оно строится. Перед началом проектирования следует учесть климат местности, свойства грунта, расчётные нагрузки. Безусловно, лучше всего обратиться к специалистам и последовать их рекомендациям, так как есть риск «доэкономиться» до деформации или разрушения будущего строения. Чтобы этого избежать, советуем внимательно ознакомиться с данным калькулятором. Он поможет вам рассчитать расходы при возведении стандартных конструкций и обдумать составляющие будущего фундамента.

Вы можете задать вопрос или предложить идею по улучшению данного калькулятора. Будем рады вашим комментариям!

Пояснения к результатам расчетов

Общая длина ростверка

Внешний периметр ростверка, включая длину внутренних перегородок

Площадь подошвы ростверка

Площадь нижней поверхности ростверка, которая нуждается в гидроизоляции.

Площадь внешней боковой поверхности ростверка

Площадь наружной поверхности фундамента, которая нуждается в утеплении специальными материалами.

Общий объем бетона для ростверка

Суммарный объём бетона, нужный для полной заливки фундамента с обозначенными вами параметрами. При заказе бетона возьмите запас приблизительно в 10%. При заливке могут возникнуть уплотнения, ведущие к повышенному расходу, а доставка может привезти несколько меньший объём, чем вы заказали фактически.

Вес бетона

Примерный вес бетона, который понадобится вам для фундамента. Рассчитан для бетона средней плотности.

Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов

Давление, которое фундамент оказывает на почву в основании свай или столбов.

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры для ростверка

Рассчитывается с учётом содержания продольной арматуры в площади сечения ростверка и нормативов СНиП.

Минимальное количество рядов арматуры для ростверка

Количество стержней продольной арматуры в верхнем и нижнем поясах ленты ростверка, необходимое для предотвращения естественной деформации ленты силами растяжения и сжатия.

Общий вес арматуры

Вес арматурного каркаса.

Величина нахлеста арматуры

При креплении отрезков стержней внахлест следует использовать данное значение.

Длина продольной арматуры

Общая длина арматуры для всего каркаса (с учетом нахлеста).

Минимальное количество продольных стержней арматуры для столбов и свай

Число продольных стержней арматуры располагаемое в каждом столбе или свае.

Минимальный диаметр арматуры для столбов и свай

Предельный минимальный диаметр арматуры столбов, исчисляется в соответствии с нормативами СНиП.

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов)

Минимально допустимый диаметр поперечной арматуры в соответствии с нормативами СНиП исходя из заданных параметров.

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов)

Максимальный шаг хомутов, при котором арматурный каркас будет должным образом выполнять свою функцию. Следует использовать данное значение, либо уменьшить шаг хомутов.

Общий вес хомутов

Общий вес хомутов, необходимых при строительстве фундамента.

Минимальная толщина доски опалубки (при опорах через каждый метр)

Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор. Опалубка рассчитывается для ростверка.

Количество досок для опалубки

Количество материала для опалубки заданного размера. За основу берется доска длиной 6 метров.

Периметр опалубки

Общий периметр опалубки для ростверка, включая внутренние перегородки.

Объем и примерный вес досок для опалубки

Требуемый объем пиломатериала для опалубки в кубических метрах и килограммах.

Фундамент ростверк — фундамент на сваях с ростверком. Свайно-ростверковый фундамент: цена, расчет, минусы

На пучинистом грунте (мелкопесчанистом, пылевидном, глинистом) оптимальный вид основания под дом – свайно-ростверковый фундамент.

Такие грунты в процессе замерзания сильно увеличиваются в объеме, что приводит к деформациям сооружений, установленных на фундаментах других видов. Этот же тип основания приемлем при высоком залегании грунтовых вод, при серьезных перепадах рельефа на участке.

Свайный фундамент с ростверком – что это такое?

Основная несущая часть такого основания – сваи, опирающиеся на грунт. Сверху они соединены в единую систему ростверком – горизонтальными балками или плитами по периметру дома и в местах расположения несущих стен.

Назначение ростверка – распределять статические нагрузки от сооружения равномерно по всему фундаменту и связывать сами сваи, чтобы не «разъезжались» в стороны при горизонтальных подвижках.

Сваи под фундамент с ростверком как правило, стальные или железобетонные, связующие элементы – бетонные балки, металлопрофиль, деревянный брус.

Фундамент на стальных сваях с ростверком из металлопрофиля

Фундамент на стальных сваях, ростверк – бетонная балка

Фундамент из железобетонных забивных свай. Ростверк — железобетонный

Фундамент на стальных сваях с деревянным ростверком

Преимущества таких оснований перед другими типами:

  • для устройства требуется на порядки меньше материалов, чем для возведения монолитного фундамента;
  • глубина погружения свай практически не ограничена, ее можно подобрать под любое сооружение. Известно, что в области СПб на сваях стоят целые комплексы городских многоэтажек;
  • нет большого объема земельных работ, не требуются экскаваторы для устройства котлованов;
  • непринципиальна глубина промерзания почвы. Нет резкого удорожания зимних работ;
  • при устройстве фундамента на винтовых сваях вообще можно обойтись без машин – использовать садовый бур;
  • в итоге цена на свайно ростверковый фундамент получается в худшем случае такая же, как на армированный монолитный или ленточный. Обычно ниже.

Минусы свайно ростверкового фундамента:

  • обязательно выполнение отмостки;
  • проблематично устройство подвального этажа;
  • необходимы меры по тепло/гидроизоляции свай, антикоррозийная защита.

В частной застройке для возведения тяжелых кирпичных домов такие фундаменты, как правило, не используются: усиление основания оказывается нерентабельно. Фундамент на сваях с ростверком – подходящая система для легкого каркасного либо деревянного сооружения, коттеджа или бани.

Фундаменты частных домов возводятся на столбчатых опорах, винтовых или буронабивных сваях. Технология устройства различается в зависимости от вида.

Расчет материала для буронабивного фундамента с ростверком

Для приготовления бетона потребуется одна часть цемента не ниже М400, 0,5 части воды, три – крупного промытого речного песка, пять – щебня фракции 2-3 см.

Опалубку для ростверка можно изготовить из доски 10-15 см шириной, 4 толщиной либо из ДСП, фанеры. Ширина доски/листовой заготовки должна быть немного больше, чем у стены.

Опалубка для ростверка

Арматура:

  • для армирования свай изготавливают каркас из 4 прутков сечением до 14 миллиметров (не менее сантиметра), которые связывают шестимиллиметровой проволокой;

Армирование свай

  • ростверк можно усиливать ребристыми прутками 1-1,2 см, соединенными гладкой арматурой около 8 мм. Армированные пояса устанавливают через 20-40 см и соединяют вертикальными прутами;
  • для соединения оголовков свай с ростверком можно использовать стержень с Т-образным профилем: горизонтальная часть бетонируется в верхнюю часть сваи, вертикальная выступает на 30 см и входит в балку ростверка.

Армированние ростверка и соединения оголовков свай с ростверком

Расчет фундамента свайного с ростверком состоит из следующих этапов:

  1. Определение проектной нагрузки. Вычисляется масса сооружения (сам дом, коммуникации, люди, мебель, снеговая нагрузка и др.), к ней добавляют 30 процентов на запас прочности.
  2. Глубина зависит от линии промерзания грунта.
  3. Исходя из нагрузки определяют сечение и шаг свай.

Пример расчета свайного фундамента с ростверком

  • сечение сваи: 30 см;
  • высота: 2 метра;
  • погружение: полтора метра;
  • площадь 15 * 15: равна 787,5 кв. см;
  • суммарная длина стен: 40 м;
  • число свай: 27;
  • шаг: полтора метра;
  • суммарная опорная площадь – 21262,5.

Нагрузка на грунт определяется как суммарный вес сооружения, поделенный на последнюю цифру. Несущая способность грунта берется из таблиц СНиП. Если полученная величина превышает несущую способность, опорную площадь необходимо увеличивать за счет числа или сечения свай.

Расчет ростверка свайного фундамента осуществляется в соответствии с нормами CHиП 11-B.1-62. Минимальная высота – 30 сантиметров, ширина – 40. Для устройства одного кубометра конструкции потребуется:

  • цемент: 350 килограммов;
  • щебень, песок: по 1050 кг;
  • арматура: 7,1 кг (при четырехрядной укладке).

[goo_r]

Процесс возведения фундамента ростверк

Порядок действий при заливке буронабивного фундамента с ростверком следующий:

Монтаж буронабивных свай

1. Расчистить площадку.

2. Разметить места для ям. Дерн в этих местах снимают на глубину около 20-25 см, в местах погружений ставят колышки и маркируют шнуром периметр будущего ростверка. Обязательны опоры под всеми несущими стенами, как по периметру, так и внутри.

3. При ширине скважины 30 см можно воспользоваться ручным буром. Если расчетное сечение больше хотя бы вполовину, лучше приобрести или арендовать моторизованный/электрический бур. Глубину следует делать на 30 см ниже линии промерзания грунта плюс 20-25 см на песчано-гравийную подушку (до 20 см песка, около 5 щебня). В случае верховодки перед устройством свай воду из скважин откачивают.

4. Уложить на дно поверх подушки гидроизоляцию.

5. Установить опалубку. Можно использовать асбоцементную трубу или свернутый в трубку в два-три слоя рубероид. Трубку из рубероида фиксируют мягкой проволокой. Высота опалубки над грунтом – 20-30 см. Верхнюю линию следует вывести по уровню, чтобы не пришлось потом обрубать готовые сваи.

6. Армировать скважину. Для арматуры следует выбирать стержни без следов ржавчины и покрывать антикоррозийными средствами (подойдет, например, эпоксидная смола). Стержень на 30 см вбивают в грунт. Еще на 30 он должен возвышаться над опорой для связки с ростверком.

7. Залить бетон слоями по 25 см. Каждый слой нужно обработать вибропрессовкой, чтобы выпустить воздух. В отсутствие пресса можно согнать воздух, протыкая вязкую массу металлическим прутом в разных точках.

8. Застывание бетона продолжается около месяца, далее можно устанавливать ростверк.

Обратите внимание. Существуют вариация этой технологии:

  • заливают опалубку на треть;
  • приподнимают трубу примерно на 10 см, чтобы часть бетона вытекла на дно;
  • вдавливают в грунт вытекшую массу, чтобы образовалась прочная жесткая площадка под опору;
  • вставляют арматуру так, чтобы ее верхние концы не выступали из трубы;
  • для ростверка в верхний слой бетона вмуровывают шпильку с резьбой (см. выше). Высота шпильки – 30 см над поверхностью бетонного столба.

Вот подробное видео с этапами заливки буронабивных свай вторым способом (со шпилькой для ростверка) своим руками

Порядок действий при монтаже ростверка

1. Под металлический каркас подкладывают обломки кирпича или камня. Прутья должны располагаться в 3-5 от нижнего и верхнего среза. Коммуникации в ростверке прокладывать запрещено.

2. Арматурные прутья ростверка соединяют с оголовками свай.

3. Выполнить деревянную опалубку.

4. Настелить внутри опалубки полиэтиленовую пленку либо гидроизоляционную мембрану.

5. Залить бетон порциями, выпуская воздух.

Обновлено: 12.02.2017

Как выполнить расчет количества свай для свайно-винтового фундамента

Чтобы понять, как сделать расчет количества винтовых свай для дома, можно использовать калькулятор расчета свайного фундамента или рассмотреть пример, приведенный для каркасного дома. Характеристики здания:

  • Один этаж с мансардой. Крыша, крытая металлочерепицей, вальмового типа, стены без фронтонов имеют одинаковую высоту;
  • Межкомнатные перегородки толщиной 8 см выполнены из гипсокартона без шумоизоляции.
  • Наружные стены с утеплителем толщиной 15 см, перекрытия деревянные.
  • Высота фасада первого этажа 3 м, высота потолков 2,6 м.
  • Высота стен мансарды 1,5 м.
  • Размеры дома в плане 6×8 м.
  • Общая длина межкомнатных перегородок 25 м

Для подсчета того, сколько свай нужно для дома, требуются данные о типе почвы и особенностях ландшафта. В приведенном примере расчета количества свай для дома строительство ведется на ровном участке с глинистым грунтом, несущий пласт залегает на глубине 3 м от поверхности. Средняя снеговая нагрузка составляет 170 кг/м2.

Для фундамента понадобятся сваи диаметром 108 мм и длиной 3,5 м. Свайные конструкции берут с запасом по длине — 3,8-4,0 м. Для расчета нагрузок принимается примерное количество опор, равное 10. Чтобы понять, как рассчитать свайный фундамент, сбор нагрузок лучше выполнить в форме таблицы. Все полученные значения округляются в большую сторону до целого числа.

Таблица 3. Сбор нагрузок.

Тип нагрузки

Коэффициент надежности

Расчет

наружные стены

1,1

Площадь стен умножить на массу 1 м2.

((2 шт x 6 м) + (2 шт x 8 м)) x 4,5 м x 50 кг x 1,1 = 6930

внутренние стены

1,1

2 шт (на двух этажах) х 3 м (высота стен первого этажа) х 8 м (длина) х 50 кг x 1,1 = 2640

межкомнатные перегородки

1,2

25 м х 2,6 м (высота потолков) x 32 кг x 1,2 = 2496

перекрытия

1,1

2 шт (пол первого этажа и пол мансарды) x 6 м x 8 м x 170 кг x 1,1 = 17952

кровля

1,2

(6 м x 8 м х 65 кг x 1,2) / cos45ᵒ (угол наклона) = 5317

фундамент (предварительно)

1,05

10 шт x 48 кг (вес 1 сваи длиной 4 м) х 1,05 = 504

полезная

1,2

2 этажа х (160 кг x 6 м x 8 м) x 1,2 = 18432

снеговая

1,4

170 кг/м2 х 48 м (площадь кровли) x 1,4 =11424

По предварительным подсчетам сумма всех нагрузок на основание равна 65695 кг. В расчет принимается округленное значение 65,7 тонн. Далее проводится подсчет количества свай. Средняя несущая способность одной опоры составляет 6 тонн. Общий вес конструкции нужно разделить на это число: 65,7 т / 6 т = 10,95 шт. Округляем до целого, получаем 11 свай. Значение окончательно принимается, хотя и отличается от предварительного. Свайные конструкции будут установлены по углам и серединам наружных стен, а также в точках пересечения внутренних стен. Проектирование фундамента позволяет обеспечить устойчивое и прочное основание для постройки дома, избежать перерасхода материалов.


как рассчитать сваи, столбы, ростверк – на онлайн калькуляторе и вручную

Несмотря на то, что грамотный расчет любого фундамента может сделать исключительно опытный специалист, для примерных расчетов можно воспользоваться онлайн сервисами, с помощью которых получится оценить рентабельность того или иного типа основания для дома…

Несмотря на то, что грамотный расчет любого фундамента может сделать исключительно опытный специалист, для примерных расчетов можно воспользоваться онлайн сервисами, с помощью которых получится оценить рентабельность того или иного типа основания для дома…

При возведении любого здания или сооружения, от небоскреба, до забора или хозблока, первым по порядку и важности следует устройство фундамента. Для строительства на сложных грунтах хорошо себя зарекомендовали свайные фундаменты. Произвести правильный расчет свайного фундамента могут только специалисты, так как приходится учитывать все нюансы основания для конкретного здания и типа грунтов. Все остальные способы дадут только приблизительный результат.


Есть определенные правила расчета свайных фундаментов и все их надо учитывать

Типы свайных фундаментов

Свайные фундаменты имеют несколько преимуществ перед обычными ленточными или плитными, такие как:

  • Снижение расхода материалов.
  • Возможность устройства на сильнопучинистых грунтах.
  • Возможность монтажа на участках с большим уклоном.
  • Высокая скорость монтажа в случае применения винтовых свай. Фундамент под обычный загородный дом монтируется за 1-2 дня, нет необходимости ждать полного набора прочности бетоном в течение 28 суток.

Сваи применяются 3 видов:

  • Забивные.
  • Буронабивные. Как один из вариантов буронабивных свай монтируют так называемые сваи ТИСЭ, с уширением внизу. Такая конструктивная особенность снижает нагрузку на грунт и позволяет фундаменту эффективно противостоять силам выталкивания, возникающим при морозном пучении грунтов.
  • Винтовые.

Забивные элементы в частном строительстве применяются крайне редко, т.к. требуют привлечения тяжелой строительной техники.


Разновидности свайных фундаментов

Варианты возведения зданий на винтовых сваях

С использованием винтовых свай можно осуществлять строительство практически любых типов сооружений. В зависимости от тяжести здания и рассчитываемой нагрузки на фундамент подбираются сваи с определенным диаметром. Винтовые сваи небольшого диаметра могут закручиваться в землю с использованием простой мускульной силы. Сваи же большого диаметра должны размещаться в земле с использованием механизированных устройств.

Расчет фундамента

Расчет любого типа основания начинается с определения типа грунта и уровня грунтовых вод. Для этого лучше всего обратиться в специализированную организацию. Вариант «как у соседа» в данном случае неприменим, т.к. эти параметры могут различаться даже в пятне застройки. Исходя из рекомендаций специалистов, выбирается тип основания.

Приведенные методики расчета примерны и не учитывают некоторые факторы, которые могут оказать влияние на сооружаемый фундамент.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про панели для фундамента.

Расчет свайного фундамента

Для расчета свайного фундамента, как и любого другого следует вычислить нагрузки на основание F. Для этого складывают вес стен, перекрытий, кровли, снеговую нагрузку и нагрузку на пол. Первые 3 параметра можно вычислить самостоятельно, либо с помощью специальных строительных калькуляторов. Снеговая нагрузка зависит от региона, в котором расположено строение и определяется по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», нагрузка на пол принимается равной 180кг/м2 общей площади сооружения.


Распределение снеговых нагрузок в зависимости от климатических зон

Затем определяется несущая способность сваи по формуле

P=
ϒcr*R0*S+uϒcf*fi*hi
, где

Площадь основание S круглых свай вычисляется путем перемножения квадрата радиуса сваи на 3,14, периметр – умножением диаметра сечения на 3,14. Диаметр сваи выбирают, исходя из предполагаемого материала опалубки и параметров оборудования, обычно для частного строительства — 200-300 мм.

Глубина погружения выбирается произвольная, но не менее глубины промерзания грунта +0,5м, либо по глубине залегания несущего слоя грунта, так же следует учесть уровень грунтовых вод.

Нормативное сопротивление грунта R0, коэффициенты условий работы ϒcr и ϒcf определяется по таблицам из СНиП 2.02.03-85.


По таким таблицам специалисты определяют нормативное сопротивление грунта, но сначала нужно узнать тип грунта, для чего проводится анализ почвы

После вычисления несущей способности опорного элемента вычисляется их количество, для чего нагрузка на основание F умножается на коэффициент надежности, равный 1,2, и делится на несущую способность P. Если получилось нецелое число – значение округляется до целого в большую сторону.

В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительных опор, например при сооружении в здании печи или монтаже тяжелого оборудования.

Далее сумму длин несущих стен делят на количество свай. Таким образом вычисляется шаг свайного поля. Для определения необходимого количества бетонного раствора складывается объем свай, который вычисляется перемножением площади сечения на высоту сваи. Высота сваи учитывается не до уровня земли, а до заданной верхней точки.

Для этих вычислений также можно воспользоваться калькулятором свайного фундамента, указав форму основания, подставив необходимые переменные и выбрав в специальных полях формы табличные значения из нормативных документов.


Интерфейс онлайн калькулятора свайных фундаментов

Расчет столбчатого фундамента

Столбчатым называют свайный фундамент, в котором сваи расположены на поверхности земли или заглублены не более чем на 0,5 м. Такой тип оснований может использовать только для строительства небольших легких сооружений, например гаража, хозяйственного блока маленькой бани или дачного домика по каркасной технологии или из бруса.

Расчет столбчатого фундамента производится также, так и свайного, однако при вычислении несущей способности столба не учитываются боковые нагрузки, таким образом, формула для расчетов получается следующая:

P= ϒcr*R0*S

Столбы могут изготавливаться монолитным способом, как и сваи либо изготавливаться из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Во втором случае сечение получается квадратное или прямоугольное, и площадь вычисляется перемножением длин сторон. Это нужно учитывать при расчетах с помощью калькулятора столбчатого фундамента.


Интерфейс калькулятора столбчатого фундамента

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про виды фундаментов.

Расчет фундамента на винтовых сваях

Для вычисления основания на винтовых сваях применяется та же методика, что и для буронабивных свай, однако расчеты упрощаются, т.к. винтовые сваи – типовое изделие, и несущую способность сваи не нужно вычислять самостоятельно, достаточно посмотреть значение в таблице и разделить нагрузку от сооружения на этот параметр. При расчетах за площадь основания сваи принимается площадь лопасти.

Чтобы определить, какую нагрузку должен выдерживать элемент фундамента, нужно рассчитать примерное количество свай. Для этого длина несущих стен делится на предполагаемый шаг монтажа опор, обычно 2-3 м. Затем, делением суммарной нагрузки сооружения на фундамент на количество опор, вычисляют нагрузку на 1 сваю. Необходимая площадь опоры определяется по формуле

S=F=1,2/R0

где F

– нагрузка на сваю,
1,2
– коэффициент надежности,
R0
– нормативное сопротивление грунта. Зная площадь лопасти, вычисляют ее диаметр по формуле
D=2√S/π
, и по получившемуся значению выбирают из сортамента ближайший в большую сторону типоразмер.


Такие данные нужно ввести для расчетов в онлайн калькулятор фундамента на винтовых сваях
Применив для расчета количества свай для фундамента калькулятор, можно выбрать наиболее подходящий для заданных условий и выгодный экономически размер свай путем подстановки различных параметров. Глубина погружения свай определяется на основании глубины залегания несущего слоя грунта и уровня грунтовых вод.

Расчет свайно-ростверкого фундамента

При строительстве на сложных грунтах, на участках с большим уклоном, либо при строительстве из кирпича, газобетонных или других блоков по верхней поверхности свай изготавливают ленту, которая называется ростверк. Выполнен он может быть монолитным из железобетона или сборным (сварным) из металлопроката. При расчете свайно-ростверкого фундамента к нагрузкам от сооружения добавляется еще и вес самого ростверка. При изготовлении ростверка из металлопроката, двутавра или швеллера, вес вычисляется умножением длины ленты на удельный вес профиля, который указывается в сортаменте. Для железобетонной конструкции – вычисляется объем бетона (площадь сечения ленты на длину) на плотность материала, равную 2400 кг/м3.

Рассчитываемые параметры винтовых свай

Параметры винтовых свай для строительства фундаментного основания рассчитываются исходя из следующих исходных данных:

После того, как вы вычислите максимальную нагрузку, которую может выдержать грунта на вашем участке и максимальную планируемую нагрузку – вам необходимо будет определить число и диаметр винтовых свай, которые с одной стороны должны не сломаться под нагрузкой веса сооружения, а с другой стороны не провалиться в землю.

Число винтовых свай зависит от объема конечной нагрузки

Расчёт нагрузки

Немаловажным фактором для обеспечения прочности базиса является проведение правильного расчёта нагрузки на столбчатый фундамент. Начинать следует с определения типа материала для возведения будущего строения. Таким способом, можно определить вес конструкции.

Размеры ростверка определаются после расчета нагрузки

После того, когда общая нагрузка определена, устанавливают размеры ростверка, функция которого состоит в равномерном распределении веса на все столбы.

Также он поможет распределить изменения в почве, которые возникают при замерзании грунта.

Объем обвязки и ее массу необходимо распределять при условии, что средний удельный вес железобетона равен 2400 кг/м 3 .

После того, как определена данная величина, остаётся разобраться с типом почвы и необходимым количеством столбов.

Как посчитать количество свай под крыльцо и эркер?

Если планируется возвести эркер или крыльцо, то принципы расчета количества свай такие же, как и для основного сооружения. Сначала устанавливаем сваи по углам. Затем смотрим длину стен – если она более 3-х метров, то потребуются дополнительные сваи. Формулу для вычисления их количества мы уже привели выше.

Конечно, в этой статье описаны общие принципы расчета свайного поля для простейшего одноэтажного дома. Для того чтобы все было сделано правильно, и здание было надежным и долговечным, лучше доверить все вычисления профессионалам.

Важные моменты

Если дом возводится на пучинистых грунтах, то нельзя откладывать начатое строительство. Если оставить пустующий фундамент на зиму, он может деформироваться. Только что залитые опоры из бетона должны отстояться в течение 30 дней. В этот период нагружать их не рекомендуется. Для изготовления бетона оптимально подойдет цемент марки М400, а в качестве наполнителя мелкий гравий и крупнозернистый песок.
Во многих случаях для возведения строений используют столбчатые фундаменты. Особенно, если строительная площадка размещена на проблемных грунтах, а само здание имеет не очень большую нагрузку.

Основание такого типа обойдётся дешевле, чем закладка ленточного фундамента. А если к обустройству основания подойти со всей серьёзностью и правильно выполнить расчет столбчатого фундамента, то получим довольно-таки прочную конструкцию под дом. Именно об этом и пойдёт речь в данной статье. Попробуем разобраться, с чего начитать и какие величины необходимо рассчитывать.

Нюансы столбчатого основания

Столбы подойдут для легкой постройки
Первоначально разберёмся, какие существуют отличия столбчатого основания от ленточного:

  • чаще всего использовать для зданий, которые возводятся из облегчённого строительного материала и не имеют больших габаритов. Примером может служить дом из бруса без обустройства подвала;
  • состоит из нескольких опор, размещённых в тех местах, в которых предполагается наибольшая нагрузка.

Устройство сборного основания
Различают столбчатый фундамент двух видов:

  1. Монолит. Он обустраивается в виде столбов с обеспечением армирующих элементов залитых бетоном.
  2. Сборный. Закладывается из отдельных столбов, которые впоследствии соединяются ростверком. Материалом для его установки являются металлические элементы, которые скрепляются между собой посредством сварки. Такой фундамент имеет слабые места, особенно в точках соединения.

По уровню заглубления столбчатые основания можно подразделить на заглублённые и мелкозаглублённые. Заглублённый обустраивается ниже уровня промерзания грунта, а мелкозаглублённый на глубину не более 7 см.

Для каждого из видов необходимо производить свои расчёты, учитывая факторы различного направления.

Какой выбрать диаметр несущих элементов?

Этот показатель напрямую зависит от назначения сооружения и его веса. Свайные опоры бывают следующих диаметров (в мм):

  • 57. Используются при сооружении оснований для конструкций небольшого веса. Как пример, легкие заборы и т. д.
  • 76. Такие элементы выдерживают до 3Т. Подходят для построек небольшой массы хозяйственного назначения или заборов средней тяжести.
  • 89. Выдерживают 3-5Т. Используются для основания под жилые здания из легких материалов, пристройки, тяжелые заборы или хозяйственные строения.
  • 108. Выдерживают 5-7Т. Можно применять при строительстве домов с одним и двумя этажами (при условии использования для строительства материалов небольшой массы).

Также существуют опорные столбы больших диаметров.

Места установки свай

В первую очередь нужно отметить на плане сооружения места установки свай в следующих местах:

  • по углам строения;
  • в местах пересечения внешних стен с внутренними несущими стенами;
  • в местах пересечения внутренних перегородок.

Для того чтобы понять, сколько свай потребуется еще под стеной, нужно разделить ее длину в метрах на 3. Полученное значение без остатка – необходимое количество свай.

Предположим, что длина стены – 5 метров. Получаем:

5/3 = 1 (2 в остатке) – потребуется 1 дополнительная свая.

А если длина стены 7 метров:

7/3=2 (1 в остатке) – потребуется 2 сваи и т. д.

Повторяем процедуру для всех стен, отмечаем на плане сваи через одинаковые расстояния. Также, при необходимости, дополнительные сваи можно установить в середине помещения. Это бывает нужно, если расстояние между противоположными стенами более 3-х метров.

(PDF) Вертикальная мощность ростверка

Bransby, M. F. et al. Ge

«Техника» [http://dx.doi.org/10.1680/geot.9.P.131]

1

Высота фундамента ростверка

MF BRANSBY, JA KNAPPETT †, MJ BROWN † и P. HUDACSEK †

Фундаменты ростверков могут обеспечить экономичную альтернативу морским «грязевым» фундаментам для инфраструктуры морского дна

благодаря их улучшенным гидродинамическим характеристикам

, которые важны во время установки.

Фундамент ростверка состоит из сетки вертикальных решеток

, которые проникают в морское дно во время погрузки. Морская нагрузка —

нагрузки на эти типы фундаментов, вероятно, будут состоять из

вертикальных (в основном собственного веса) нагрузок и горизонтальных нагрузок «внутри-

». Однако на сегодняшний день не существует общепринятого метода проектирования

, так как несущая способность фундамента

может значительно отличаться от таковой для обычных сплошных неглубоких фундаментов

.В данной статье представлен аналитический метод

, предназначенный для расчета изменения несущей способности вертикального подшипника

при проникновении решетки в песок. Результаты показывают

, что ростверки могут достигать той же мощности, что и

твердых фундаментов такой же ширины, но для этого требуется

значительного проникновения в ростверк. Следовательно, выбор конструкции

, вероятно, будет зависеть от суммы осадки

, которую может выдержать конструкция.Были представлены упрощенные аналитические уравнения

, позволяющие рассчитать реакцию нагрузки на осадку

и рассчитать, сколько осадки

требуется для мобилизации пропускной способности плоской плиты

сплошного забоя такой же ширины. Методология

была проверена путем сравнения результатов

с результатами модельных испытаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: несущая способность; опоры / фундаменты; модель

испытания; морское проектирование; пески

Les fondations a

‘grillage pourraient offrir une Альтернативная

e

‘ Economique aux fondations a

‘radier en mer pour des

Инфраструктура на море, en raison de leurs pro-

´te

´s hydrodynamiques supe

´rieures, qui sont impor-

tantes au cours de l’installation.Les fondations a

` grillage

comportent un treillis de grilles verticales pe

´ne

´trant dans

le fond matin au cours de la charge. Les charge en mer

de ces type de fondations, которые включают вероятные обвинения

verticales (a

`poids mort) et Horizontales« en

service ». Toutefois, jusqu’a

`pre

´sent, aucune me

´thode

d’e

´tude reconnue n’a e

´te

´e ´e

car ´tabite

´des

fondations pourrait e

ˆtre sensiblement diffe

´rente de celle

des fondations pleines Традиционные профсоюзы —

deur.Cette communication pre

´sente une me

´thode analy-

tique conc¸ue pour calculer la change de la force

portante en fonction de la pe

´ne

´tration de la grille dans le

соболь. Les re

´sultats montrent que les grillages permettent

de re

´aliser la me

´me force portante que des fondations

pleines de me

ˆme largeur, a

0002 pe

´ne

´tration значительно дю ростверк.En cons

´ sequence, les

choix de principe de

´pendront вероятностный du degre

´de

tassement que la structure pourra

´rer. Des e

´quations

analytique simplei ´s

´es sont pre

´ssente

´es for permettre le

calc de la re

´action charge / tassement, et du degre

tassement ne

´cessaire pour mobiliser la force de dalle

plate d’un radier plein de la me

´me largeur globale.На

valide

´cette me

´thodologie en compare les re

´sultats avec

des re

´sultats obtenus sur maquette.

ВВЕДЕНИЕ

Морская инфраструктура, такая как концевые манифольды

(PLEM), концевые заделки трубопроводов (PLET) и временные анкеры

, могут поддерживаться мелкими фундаментами. В таких случаях

фундаменты могут состоять из одного большого фундамента —

тонов («mudmat») или иногда нескольких фундаментов, поддерживающих

одной и той же конструкции (Fisher & Cathie, 2003).Неглубокие фундаменты

могут либо опираться на поверхность, либо иметь плинт

, если ожидаются большие нагрузки.

Когда морская инфраструктура размещается на морском дне, она

первоначально подвергается вертикальной структурной нагрузке собственным весом

, W. Во время эксплуатации дополнительные нагрузки, вероятно,

будут горизонтальными, H, в результате (a) расширение трубопровода или

перемычек, (b) задерживающие нагрузки (от траления или постановки на якорь),

или (c) гидродинамические нагрузки (на мелководье).В большинстве случаев

они будут применяться относительно близко к уровню морского дна

(поскольку конструкции манифольда имеют относительно на

по сравнению с их шириной), так что моментные нагрузки M обычно невелики. Следовательно, комбинация вертикального собственного веса

и дополнительной горизонтальной нагрузки определяет выбор типа и размера фундамента для

.

Трубопроводные конструкции размещаются на морском дне путем спуска

их с судна.Если конструкция относительно велика, операцию

можно проводить только в хороших морских условиях,

, потому что в противном случае опускание конструкции через зону разбрызгивания

опасно. Это означает, что установка может потребовать

дополнительного дорогостоящего времени на судне в ожидании соответствующих погодных условий

.

Ростверк является привлекательной альтернативой традиционному основанию с забрызгиванием

, уменьшая собственный вес и гидродинамическую нагрузку

в зоне заплеска.Фундамент ростверка —

(рис. 1 и 2) состоит из множества тонких вертикальных решеток

, жестко соединенных вместе, образуя фундамент. Как правило,

толщина решетки t¼5 –10 мм, высота решетки

D¼50 мм и расстояние между центрами smay

могут варьироваться от 20 мм до 80 мм в зависимости от конструкции. Преимущество этих фундаментов

в том, что вода может свободно перемещаться между решетками

, и поэтому конструкция может быть легко опущена

через зону брызг даже при плохой морской погоде.Очевидно, что

будет иметь финансовые преимущества для подрядчика, так как

, вероятно, сократит время установки на море. Кроме того, существует вероятность того, что для фундаментов

может потребоваться меньше стали

, чем для обычных фундаментов с забойными покрытиями.

На сегодняшний день ростверковые фундаменты использовались в нескольких морских проектах

. Однако пока не существует общепринятого метода

для расчета их несущей способности при

, будь то чисто вертикальная или комбинированная вертикально-горизонтальная нагрузка.

Кроме того, неясно, как на несущую способность

влияет расстояние между решетками и их толщина t (или, скорее всего,

, скорее всего, отношение расстояний, s / t) для различных почвенных условий.

еще предстоит выяснить для каких грунтовых условий и отношения

несущая и комбинированная грузоподъемность

Рукопись получена 4 ноября 2009 г .; принята исправленная рукопись

12 апреля 2011 г.

Редактор приветствует обсуждение этой статьи.

 Advanced Geomechanics, Australia (ранее Университет Дана —

dee, UK).

† Университет Данди, Великобритания.

РАСЧЕТ ФУНТОВ НА СЖИМАЕМОМ ФУНДАМЕНТЕ КРОВАТИ

ОБСУЖДАЕТСЯ РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. ЖЕСТКАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПЛИТА КОНТАКТАЕТСЯ С УПРУГИМ СЛОЕМ, ПОМОЩИМ НЕСЖИМАЮЩЕЙСЯ КРОВАТЬ. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНЕШНИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ НА ЦИРКУЛЯЦИОННУЮ ПЛИТУ.ПРОГНОЗ ПЛИТЫ ЗАВИСИТ ОТ ТОЛЩИНЫ СЖИМАЕМОГО СЛОЯ. ПРИВОДИТСЯ ПРИМЕР РЕШЕТКИ ФУНДАМЕНТА НА ОТДЕЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧКАХ (СВАЯХ) И ОДНОВРЕМЕННО НА СЛОЕ МЕЖДУ СВАЯМИ. СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ РАБОТАЕТ В КАЧЕСТВЕ НЕОДНОРОДНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ БАЛКИ, УПРАВЛЯЮЩЕЙСЯ НА СВАЯХ. В ЭТОМ МЕТОДЕ НЕПРЕРЫВНАЯ БАЛКА ОБРАБОТАНА ТАК, ЕСЛИ ОНА СОСТОИТ ИЗ КОЛИЧЕСТВА ОДИНОЧНЫХ УНИФОРМНЫХ БАЛКОВ, НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ НА СЖИМАЕМОМ СЛОЕ. ЧИСЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО, УЧИТЫВАЯ РЕАКЦИЮ ПОЧВЫ ПОД ГАРНИТУРОМ ФУНДАМЕНТА, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ./ RRL /

  • Дополнительные примечания:
    • pp 77-84, 3 FIG, 3 TAB, 9 REF
  • Авторов:
    • Егоров, К Е
    • Симвулиди, И А
  • Конференция:
  • Дата публикации: 0

Язык

Информация для СМИ

Предметные / Индексные термины

Информация для подачи

  • Регистрационный номер: 00232200
  • Тип записи: Публикация
  • Агентство-источник: Научно-исследовательская лаборатория транспорта и дорог (TRRL)
  • Файлы: TRIS
  • Дата создания: 3 мая 1971 г. 00:00

Буронабивной фундамент с ростверком: технология, расчет

Буронабивной фундамент с ростверком считается одним из самых надежных и не стоит слишком дорого.Такую конструкцию можно построить своими силами. Конечно, при этом нужно иметь представление о технологии выполнения такой работы. Предварительно необходимо произвести все необходимые расчеты. Обо всем этом поговорим позже в статье.

Стоит ли устраивать буронабивной фундамент

Фундамент под дом такого типа обычно используют на проблемных участках — болотистых или на откосах. На обычных грунтах дешевле и проще установить обычный ленточный фундамент. По очень ненадежному ростверку делают плиту.В остальных случаях лента устанавливается последней. Конечно, первый вариант будет стоить дороже.

Расчет колонн

Конечно, прежде чем приступить к возведению такого сооружения, как свайный фундамент, нужно произвести все необходимые расчеты. В первую очередь они определяются количеством столбцов. Этот показатель напрямую зависит от веса дома и пропорционален ему. Второй критерий, определяющий количество необходимых столбцов, — это, собственно, их диаметр.Чем она больше, тем меньше потребуется свай. Таким образом, столб диаметром 300 мм способен выдержать нагрузку 1700 кг. Такие сваи можно использовать для возведения рубленых, мощеных или каркасных конструкций. Под тяжелые строения из кирпича или заливки устанавливают более мощные сваи — на 500 мм. Они способны выдержать вес до 5000 кг. Вес будущего дома складывается из массы всех материалов, необходимых для его возведения. Таким образом, подсчитать количество свай несложно.Конечно, к полученной фигуре нужно будет прибавить вес ростверка.

При правильном проведении расчетов фундамент надежен. Буронабивные сваи с ростверком — фундамент действительно прочный. Однако, чтобы так получилось, нужно правильно рассчитать шаг между столбами. При выборе расстояния между сваями нужно учитывать, что оно не должно превышать трех их диаметров. То есть, например, максимальное расстояние между сваями в 500 мм — полтора метра.

Расчет ростверка

Рассчитать параметры ленты такой конструкции как свайный буровой фундамент тоже несложно. Его ширина должна быть равна сечению колонн. Также при выборе этого варианта обратите внимание на толщину стен. Ширина ростверка не должна быть меньше 1/3 их. Ось ленты укладывается таким образом, чтобы она совпадала с осью стены. Если конструкция легкая, высота ростверка должна быть равна его ширине или немного больше.Эта лента подходит для фундаментов каркасных и рубленых домов. Высота ростверка под тяжелыми постройками — кирпичными или бетонными — должна быть не менее чем в 1,5 раза больше его ширины.

Расчет клапана

Разумеется, просверленный фундамент с ростверком необходимо армировать металлическим каркасом. Чем тяжелее постройка и чем больше расстояние между сваями, тем надежнее должно быть армирование. Оптимальный вариант рамы — пруток на 12 мм с пазами. Материал меньшего диаметра для фундамента использовать нельзя.Согласно СНиП, металл в ленте должен занимать не менее 0,1% от ее общей площади. Обвязка арматуры производится специальной проволокой. Приваривать каркас для фундамента нельзя.

Фундамент в проекте

Итак, расчет пробуренного фундамента завершен. Далее следует нарисовать его рисунки. В проект нужно будет включить свой план (вид сверху), а также схему в разрезе. При наличии таких чертежей ошибиться при возведении дома сложнее.В проекте также должна быть вывеска со всеми необходимыми материалами для наполнения, их маркой, характеристиками и количеством.

Выполнить разметку

Итак, все расчеты выполнены. Пора начинать заливку. Предварительно под пробуренным фундаментом с ростверком делается разметка. В этом случае проще всего использовать метод «египетского» треугольника. Раньше на земле по длинной стене располагались два угла будущей постройки. Затем с помощью веревки с завязанными на ней узлами (на расстоянии 3, 4 и 5 м) находятся еще два угла.Прямоугольник проверяется методом диагоналей. Затем в углы вбиваются колья и натягивается шнур по контуру будущего фундамента снаружи и изнутри. Также нужно отметить расположение будущих ямок.

Земляные работы

Фундамент на буронабивных сваях следует устраивать с соблюдением определенных правил. Ямы под столбы просверливаются под всеми углами здания, а также в местах пересечения стен внутри него. Глубина укладки зависит от уровня промерзания грунта.При возведении фундамента под дом своими руками специалисты рекомендуют заглублять их не менее 1,5-2 м. В этом случае, скорее всего, будет пройден уровень промерзания и грунтовых вод. Работу можно проделать садовой дрелью. В том случае, если почва на участке заболоченная, на дно ямы следует насыпать песок слоем не менее 5 см толщиной.

Монтаж несъемной опалубки и арматуры

Итак, отверстия готовы. Что дальше? Пробуренный цоколь с ростверком своими руками обычно делают на трубах.На рыхлых основаниях в столбах следует использовать изделия из металла. Для плотных картонных труб также подойдут, но обязательно пропитанные битумной мастикой или отработанным моторным маслом. Также часто используется их асбестоцементный вариант. Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на одном уровне в плоскости. При заливке фундамента такого типа необходимо учитывать, что ростверк на земле ложиться и даже касаться его не должен. Расстояние до его дна от поверхности песчаного грунта должно быть не менее 5 см, оврага — 10 см.

После установки опалубки в нее опускают арматурные стержни, соединенные металлическими зажимами с шагом в один метр. Выше уровня свай их следует поднять на 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы впоследствии сделать связку опор арматуры с задвижками ростверка.

Столбы насыпные

Бетонная смесь для буронабивных свай готовится из цемента высокой марки (лучше М400) и крупно просеянного песка без органических включений в соотношении 1: 3. Наполните тюбик несколькими ведрами раствора, проткните его и перемешайте колом или стержнем, чтобы удалить пустоты.Так делайте, пока опалубка не заполнится. На достаточно плотном грунте арматуру можно втыкать прямо в смесь.

Винтовые сваи

Если хотите, в наше время максимально минимизируйте. Если вы не хотите тратить время на заливку столбов бетоном, просто купите готовые металлические винтовые сваи. Ввинчивайте их в землю без использования специального оборудования. Но, конечно, работу должны выполнять несколько человек. Обычно двое, вставляя лом в пазы сваи, вкручивают ее в землю.Третье лицо контролирует уровень его вертикальности. Конечно, этот метод можно использовать только на не слишком каменистых участках.

Гриль-устройство

Продолжаем возведение такой конструкции как Бронабивная основа с ростверком, построенная своими руками, набивная ленточка. Под ним можно сделать опалубку с дном. Но поскольку ростверк в таких фундаментах обычно не лежит слишком высоко над землей, можно поступить проще. Под его дно просто насыпают и разравнивают сверху песок, чтобы по всей длине будущей ленты получилась площадка достаточной ширины.На получившееся «дно» обязательно нужно положить полоску рубероида. В противном случае вода из раствора будет втягиваться песком. По бокам обычная опалубка.

Следующим шагом будет заполнение толщины 5 см. Как только он схватится, можно приступать к установке арматурного каркаса. Его необходимо соединить стержнями, торчащими из свай. Затем в опалубку укладывается бетон. При заливке ленты, а также стопок необходимо время от времени тыкать лопатой или лопатой.

Заключительный этап

Итак, вы залили просверленный фундамент с просверливанием.Технология его возведения, как видите, довольно проста. Однако, чтобы получить под дом максимально возможное качество, нужно сделать кое-что еще.

Через пару дней опалубку снимают с ленты. Песок лучше оставить хотя бы на неделю. Четырнадцать дней подряд фундамент нужно будет время от времени смачивать водой, чтобы на нем не появлялись поверхностные трещины. Фундамент под дом нужно строить не менее месяца. Именно на этот период бетон набирает достаточную прочность.

Перед тем, как приступить к кладке или монтажу стен, ленту необходимо гидроизолировать двумя слоями рубероида, оклеив их битумной мастикой.

Как видите, заливка такой конструкции, как Бронабивная основа ростверком, технически — дело несложное. Главное, соблюдать все рекомендации и использовать качественные материалы. В этом случае фундамент получится надежным, а само здание будет стоять на нем десятилетиями.

Типы фундаментов и способы устройства разного типа фундаментов

Ниже приведены некоторые из основных типов фундаментов и методы их строительства:

Фундамент мелкого заложения:

Фундаменты, расположенные непосредственно под самой нижней частью конструкции, рядом с уровнем земли, известны как фундаменты неглубокого заложения.Такие фундаменты обычно закладываются на первых твердых и прочных пластах, имеющихся ниже уровня земли. Фундаменты мелкого заложения подразделяются на следующие типы:

  1. Фундамент с насыпным или открытым грунтом
  2. Фундамент ростверка
  3. Плотные фундаменты
  4. Фундамент ступенчатый
  5. Фундамент перевернутой арки

1) Фундаменты с раздельными опорами:

Фундаменты, построенные путем увеличения площади основания конструкции с помощью выносов, называются фундаментами с раздельным фундаментом.В таких фундаментах расстояние под основанием стены или колонны задается с помощью смещений. Это распространение называется опорой, а сам фундамент называется опорой для спуска.

См. Также: Зачем закладывать фундамент? | Анализ нагрузки на несущую способность | Подпорная стенка

Вообще говоря, все типы фундаментов мелкого заложения можно отнести к фундаментным фундаментам с широким фундаментом. Однако с точки зрения конструкции и конструкции они обозначены отдельно.Существуют различные типы фундаментов с раздвижными опорами;

a) Стеновые опоры:

Это распространенный и самый простой тип фундамента с раздвижными опорами; Он состоит из ряда кирпичей, самый нижний из которых обычно вдвое превышает толщину стены наверху. В этом типе фундамента ширина основания стены увеличивается за счет отступов на 5 см (четверть длины кирпича) с каждой стороны стены. Глубина каждого ряда обычно составляет 10 см.

Однако в некоторых случаях глубина дна составляет 20 см.В случае фундамента для стен магазина величина смещения немного больше, чем у фундамента кирпичной стены.

Метод строительства фундамента в стене:

Для устройства основания стены сначала укладывается слой тощего цементного бетона (1: 8: 16) по всей длине стены. Толщина этого тощего бетонного основания обычно составляет 15 см, а его ширина на 20–30 см больше ширины нижнего слоя.

Ни в коем случае глубина бетонной станины не должна быть меньше ее выступа за основание стены.Для фундаментов на твердом или уплотненном грунте можно отказаться от бетонного основания под фундаментом кирпичной стены. После укладки бетона для строительства бетонного основания его следует тщательно утрамбовать и затвердеть перед укладкой основного слоя стены.

Пригодность:

Это самый дешевый тип фундаментов с широким фундаментом, который в основном используется для стен обычных зданий.

б) Опора столба каменной кладки:

Изолированные опоры используются для поддержки отдельных столбов и колонн, построенных из кирпичной или каменной кладки.Они опускаются в фундамент стены после того, как бетонный фундамент со всех сторон смещен на 15 см.

c) Опора бетонной колонны:

Они бывают ступенчатого, сланцевого или наклонного типа с выступами в бетоне. Для выдерживания больших нагрузок в основании также предусмотрена арматура. Предусмотренная арматура в виде стальных стержней размещается в обоих направлениях. Бетонные опоры колонн могут быть как изолированными, так и комбинированными.Изолированные опоры используются для поддержки отдельных колонн, тогда как комбинированные опоры используются там, где выступы разных колонн невозможны со всех сторон из-за ограниченного пространства.

Комбинированные опоры обычно имеют прямоугольную форму, если обе колонны имеют одинаковое сечение, и трапециевидную форму, когда колонны имеют разные сечения.

2) Фундамент ростверк:

Фундамент, состоящий из одного или двух ярусов из деревянных или стальных профилей с залитым бетоном пространством, называется фундаментом ростверка.Это так называется, потому что грядка, построенная в этом типе фундамента, называется ростверком. Этот тип конструкции позволяет избежать глубоких земляных работ и обеспечивает необходимую площадь у основания конструкции, чтобы снизить интенсивность давления в пределах безопасной несущей способности почвы.

ОБЪЕКТ:

Целью этого типа фундамента является распределение нагрузки по большой горизонтальной площади у основания конструкции.

Типы фундаментов ростверков

В зависимости от материала, используемого в строительстве, фундаменты ростверков делятся на два типа.

  1. Фундамент стальной ростверк
  2. Деревянный ростверк

Фундамент стальной ростверк

Способ устройства фундамента стального ростверка:
  1. Для устройства фундамента из стального ростверка вырывается траншея расчетной ширины и глубиной около 0,90–1,50 м. Дно траншеи утрамбовывается и выравнивается.
  2. Затем укладывается и уплотняется слой тощего цементного бетона (1: 8: 16) толщиной около 30 см.
  3. После этого укладывается слой богатого цементного бетона (1: 2: 4) толщиной около 15 см и уплотняется, образуя бетонную подушку.
  4. Над подготовленным таким образом бетонным основанием нижний ярус, состоящий из ряда стальных двутавров проектных размеров, размещается на заданном расстоянии друг от друга с помощью распорных стержней. Затем пространство между стальными балками и вокруг них заполняется цементным бетоном.
  5. На этот нижний ярус при необходимости укладывают второй слой стального двутавра.
  6. Затем все пространство заполняется цементобетоном 1: 2: 4. На подготовленном таким образом основании ростверка возводится конструкция в виде стальной стойки, колонны, опоры.

Для строительства фундамента деревянного ростверка

  1. Деревянные доски обычно толщиной от 5 до 8 см укладывают бок о бок в продольном направлении на подготовленное дно траншеи, вырытой для этой цели.
  2. Ширина досок должна быть на 45-60 см больше с каждой стороны, чем расчетная ширина основного ряда конструкции.
  3. На этот нижний слой досок укладываются прямоугольные деревянные секции подходящего размера примерно на 35 см от центра к центру.
  4. Затем поверх него должен быть наложен верхний слой досок, обычно толщиной от 8 до 10 см, расположенных бок о бок, шириной, равной ширине основного ряда конструкции.
  5. На подготовленной таким образом деревянной платформе возводится конструкция в виде деревянной колонны или даже каменной стены.
Пригодность стального ростверкового фундамента:

Фундаменты из стальных ростверков используются для таких конструкций, как колонны, опоры, опоры, подвергающиеся сильным сосредоточенным нагрузкам, и, следовательно, используются для фундаментов таких зданий, как театры, фабрики, городские здания, залы и т. Д.Фундаменты из деревянных ростверков обычно предусматривают под деревянные колонны, подвергающиеся сильным сосредоточенным нагрузкам. Этот тип ростверкового фундамента также можно безопасно использовать для легких построек, где встречающаяся почва мягкая и постоянно заболачивается.

3) ОСНОВАНИЕ ПЛОТА:

Фундамент, состоящий из толстой плиты R.C.C, покрывающей всю площадь мата, известен как плотный фундамент.

Способ устройства плотного фундамента:
  1. При строительстве плотного фундамента вся территория выкапывается на заданную глубину и на 30 см шире покрываемой площади.
  2. Грядку утрамбовывают и поливают водой.
  3. Затем укладывается слой известково-бетонного или тощего бетона (1: 8: 16) до подходящей толщины, чтобы действовать как нижнее покрытие.
  4. После этого укладывается арматура. Армирование состоит из близко расположенных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу.
  5. Затем укладывается цементный бетон (1: 2: 4) и уплотняется до необходимой толщины.
  6. Уложенная таким образом бетонная плита затем должным образом затвердевает
  7. При чрезмерных нагрузках можно также построить толстые бетонные балки, проходящие под колоннами.
ПОДХОДИТ:

Этот тип фундамента используется для общественных зданий, офисных зданий, школьных зданий, жилых кварталов и т. Д., Где состояние грунта очень плохое, а несущая способность почвы настолько мала, что невозможно обеспечить индивидуальное опорное основание.

4) СТУПЕНЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ:

Другой тип фундамента — это ступенчатый фундамент. Для ступенчатого строительства фундамента земляные работы выполняются ступенями небольшой длины и одинаковой толщины, а кладочные работы выполняются на подготовленном таким образом горизонтальном основании из бетона.

Если есть вероятность скольжения конструкции, сваи RCC могут быть забиты по бетонному основанию на наклонной стороне.

5) ФУНДАМЕНТ ПЕРЕВЕРНУТОЙ АРКИ:

Фундамент, состоящий из перевернутых арок между опорами, известен как фундамент перевернутой арки. В этом типе фундамента нагрузка от опор передается на грунт путем сооружения арок в перевернутом положении у их основания. Подъем перевернутых арок составляет примерно от одной пятой до одной десятой пролета, и они обычно строятся полукирпичными кольцами.Положение арок может быть либо вдоль ряда опор, либо поперек ряда опор в обоих направлениях в зависимости от характера почвы и типа земли, которую они будут использовать.

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Для строительства данного типа фундамента;

  1. Земляные работы ведутся на необходимую глубину.
  2. Дно котлована выровнено и утрамбовано
  3. Затем закладывается бетонный фундамент необходимой толщины и завершается его отделка в соответствии с планом сооружаемых арок под опорами.
  4. Затем на цементном растворе закладываются арочные кольца, обычно толщиной в половину кирпича, и сооружаются опоры.
  5. Концевые опоры должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы воспринимать тягу наружу, вызванную действием дуги.
ПОДХОДИТ:

Этот фундамент обычно не используется для зданий, но вполне подходит для других конструкций, таких как мосты, резервуары, резервуары, опоры для дренажных линий и т. Д.

ГЛУБОКОЕ ОСНОВАНИЕ:

Фундамент, построенный достаточно ниже уровня земли с некоторыми искусственными сооружениями, такими как сваи, колодцы и т. Д., В их основании, называется глубоким фундаментом.Глубокие фундаменты подразделяются на следующие типы;

  1. Свайный фундамент
  2. Фундамент скважины
  3. Фундамент Кессон

1) ФУНДАМЕНТ СВАИ:

Фундамент (раскладывающийся фундамент или ростверк), опирающийся на сваи, называется свайным фундаментом. Свайный фундамент обычно представляет собой основание из раскладного фундамента или ростверка, опирающегося на сваи на их дне. Сваи распределяют нагрузку конструкции на почву при контакте либо только за счет трения, либо за счет трения в сочетании с опорой на их концах.

ПОДХОДИТ:

Этот тип фундамента подходит в следующих ситуациях;

  1. Когда почва очень мягкая и твердое основание недоступно на разумной глубине, чтобы поддерживать несущую способность в безопасных пределах.
  2. Когда ростверк и плотный фундамент очень большие.
  3. Когда здание находится на очень большой высоте, несущее тяжелые сосредоточенные нагрузки.
  4. Когда необходимо построить здание на берегу моря или русла реки

Сообщите нам в комментариях, что вы думаете о концепциях в этой статье!

Фундамент с ростверком: типы, преимущества и недостатки

Фундамент с ростверком состоит из 1, 2 или более ярусов балок (обычно металлических), и эти балки устанавливаются на слой бетона для распределения нагрузки по большой площади, ростверк фундаменты используются в основании колонн, строительных лесов и колонн тяжелой конструкции.

Когда дело доходит до передачи тяжелых нагрузок от колонны на грунт с низкой несущей способностью, этот фундамент, по сути, является наиболее экономичным.

Здесь мы узнаем о фундаменте ростверка, типах фундамента ростверка, достоинствах и недостатках фундамента ростверка.

Введение в ростверк:

Этот фундамент обычно состоит из различных слоев балок, расположенных под прямым углом друг к другу; Стальные, сборные железобетонные или деревянные решетки чаще всего используются в балках ростверка.

Ростверк соединяет весь фундамент и способствует равномерному распределению нагрузки на все сваи и конструкции.

В монолитной железобетонной конструкции этот фундамент чаще всего устраивают, поскольку он обеспечивает прочность металлическим каркасом, называемым металлическим решетчатым фундаментом.

Необходимость ростверкового фундамента:

  • Этот тип фундамента подходит для строительства зданий из легких строительных материалов на слабых грунтах.
  • Этот фундамент нужен для экономии до 30%.
  • Не допускать строительства фундаментов другого типа в районах со слабыми грунтовыми характеристиками и условиями их залегания.
  • Следует ожидать, что нагрузка будет относительно небольшой для конструкции.

Типы фундамента ростверка:

Фундамент ростверка бывает двух типов, в зависимости от материала, используемого в конструкции, а именно:

1. Стальной фундамент ростверка:

Этот фундамент состоит из балок или стальных соединений, которые могут быть устанавливается в одноярусные или двухъярусные стальные балки из стальных балок после прокатки.

На внешних сторонах наружных балок должно быть минимальное покрытие в 10 см над верхними полками верхнего яруса и 15 см должно быть глубиной бетона.

Мы всегда должны проверять, правильно ли закончено уплотнение и сформирован ли непроницаемый слой толщиной не менее 15 см после выравнивания основания и заливки бетона.

Затем с помощью трубных разделителей уложите основной слой балок поверх бетонного основания на расстоянии от 100 мм до 300 мм поперек балок основного яруса, залейте бетон.

Затем поместите второй ярус балки под прямым углом к ​​основным ярусам и снова залейте бетон с помощью опорной плиты, фасонных уголков и косынки, соедините стальные стойки с верхним ярусом.

2. Фундамент с деревянным ростверком:

Для сильно нагруженных каменных стен деревянных колонн предусмотрен деревянный фундамент, который очень полезен в заболоченных районах, где несущая способность почвы может быть очень низкой.

Между стыками деревянных досок бетон не окружен, а ширина нижнего слоя деревянных досок составляет от 20 до 30 см в ширину и от 5 до 7.5 см, с зазором между ними, уложенными бок о бок.

Деревянная балка идентичного сечения деревянного столба расположена под прямым углом к ​​направлению балок, снова укладывается еще один слой досок и, возможно, верхний слой досок толщиной от 7,5 см до 10 см, проходящий по всей ширине основания стены. .

Проектирование фундамента ростверка:

При проектировании фундамента ростверка необходимо рассчитать нагрузки и моменты от надстройки, а также определить допустимое допустимое давление на опору пола для требуемой площади основания.

Мы собираемся определить количество и размер каждого слоя ростверка, разделив эту область, затем мы должны спроектировать слой, который будет выступать от края слоя выше.

Чтобы противостоять изгибающим моментам и поперечным силам, он должен определять размеры балки, требуемые с проектными требованиями, метод строительства и нагрузки должны быть совместимы.

Устройство фундамента ростверка:

  • Во-первых, мы должны обеспечить и установить каркас для устойчивого монолитного ростверка.
  • Из краевых досок в виде прямоугольных желобов изготавливается опалубка, ширина которой равна минимальной толщине стены дома, а ее высота составляет 1 фут, а между каждой решеткой имеется зазор от 6 до 8 дюймов.
  • Нам нужно определить контур соединения арматуры с помощью вязальной проволоки, содержащейся в опалубке.
  • Наименьшее расстояние требуется от корпуса до стороны опалубки, после чего такой же вязальной проволокой крепится арматура.
  • В дальнейшем бетономешалку нужно готовить в непрерывном цикле с использованием бетона, его заливают внутри опалубки.
  • На высоте от 25 до 30 мм должны быть размещены фитинги, и, чтобы избежать нежелательных полостей, следует осторожно заливать бетон.
  • Пол необходимо выровнять и дать ему высохнуть после заполнения поверхности. Опалубка будет удалена, когда она высохнет.
  • Затем готовится фундамент.

Преимущества ростверка:

Есть следующие преимущества ростверка:

  1. Этот фундамент снижает тепловыделение дома.
  2. Если дом построен рядом с автомагистралями, это снижает уровень вибрации в доме.
  3. Подрядчики могут сэкономить время, используя ростверк, поскольку он имеет скорость установки.
  4. Этот фундамент используется для защиты от заливного бетона и экономии времени при простом монтаже.
  5. При минимальном нарушении работы транспортной инфраструктуры эта технология является рентабельной.

Недостатки ростверка:

  1. При достаточно большой глубине возникает необходимость устройства свай на этом фундаменте.
  2. В фундаменте ростверка дом под ростверком необходимо утеплить и забить.
 Также прочтите: Фундамент с опорой и балкой, Фундамент кессона и мат 

Заключение:

Этот фундамент в основном используется в местах с большим весом конструкции и сравнительно низкой несущей способностью грунта.

Что такое ростверк и типы ростверков

Что такое ростверк и типы ростверков

Ростверк — это тип фундамента с одним, двумя или более ярусами балок (обычно стальных), уложенных под углом 90 °. градусов, чтобы распределить нагрузку по обширной площади.Этот ростверк фундамент обычно используется для тяжелых конструкций, лесов, стоек и опор колонн

Фундамент ростверк используется в основании колонн. Эти ярусы залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу.

Хотя и фундамент, и ростверк выглядят так, как будто они разные. Если фундамент передает нагрузку от конструкции на землю, ростверк распределяет тяжелые нагрузки на большие площади.

Типы фундамента ростверка

Категории фундамента ростверка зависят от материалов, используемых в строительстве. Фундамент ростверка бывает двух типов:

  1. Деревянный фундамент ростверка
  2. Стальной фундамент ростверка
  3. Сборный бетон

Фундамент деревянный ростверк

Фундамент деревянный предназначен для тяжелонагруженной кладки стены из деревянных колонн.Фундамент обычно используется в заболоченных районах и , где несущая способность грунта довольно низкая, и опять же, где нагрузка на грунт ограничивается 50-60 кН / кв.м. Вместо стальных балок используются деревянные балки и деревянные доски. Между опорами бревен не заливается бетон.

Фундамент стальной ростверк

Фундамент стального ростверка имеет стальные соединения или балки, выполненные в виде двух или одного яруса. Наименьшее покрытие в 10 см держится на внешней поверхности внешних балок и над ней.

Глубина бетона в фундаменте стального ростверка должна быть более 15 см. После выравнивания основания и заливки бетона убедитесь, что уплотнение выполнено должным образом и образовался непроницаемый слой толщиной не менее 15 см. T

защищает стальную балку от воды, которая может вызвать коррозию. Затем мы укладываем первый слой поверх бетонного основания на расстоянии от 100 мм до 300 мм с помощью сепараторов свай.

Залить бетон между балками первого яруса и вокруг них.После этого укладываем второй ярус балки под углом 90 градусов к первым ярусам с помощью разделителя.

расчет количества свай, типов, типов и конструкции

Использование свайного фундамента позволяет возводить здания даже в сложных условиях, характеризующихся слабыми грунтами, высоким уровнем грунтовых вод и суровым климатом.

Необходимо использовать

В некоторых случаях такое основание используется, когда сложный рельеф может существенно усложнить задачу строительства.Если вы выбрали свайный фундамент, перед началом работ необходимо рассчитать количество свай. Используя эту технологию, вы сможете добраться до твердой почвы, что минимизирует влияние этих факторов и приведет к повышению надежности и долговечности здания. Укладка свайного фундамента может производиться с помощью ростверка, о котором будет рассказано ниже.

Типы свайных фундаментов по типу свай

Опоры под строительство можно разделить на разные виды, руководствуясь определенными параметрами.Например, в зависимости от метода можно выделить свайные сваи по роли материала. В этом случае используется дерево или металл, кроме того, может использоваться железобетон. Такие сваи следует забивать в грунт с помощью специальной техники, а именно молотков или вибраторов. Это говорит о том, что извлекать почву на поверхность нет необходимости. Если вы решили оборудовать свайный фундамент, расчет количества свай позволит вам возвести качественную конструкцию, которая прослужит долго.

Сваи-оболочки

Можно изолировать железобетонные сваи, которые создаются при условии извлечения излишков грунта, а затем полностью заполняются бетонной смесью. Утрамбованный тип свай устанавливается путем сжатия грунта, после чего в полость закладывается бетон, который необходимо заливать, проливая слоями. Утепление свайного фундамента, как правило, не проводится.

Типы свайных фундаментов по типу несущих нагрузок и разновидности железобетонных опор

Рассматривая свайный фундамент, стоит отметить, что существует его разделение по типам опор, которое основано на несущих нагрузках. .Есть сваи, которые полностью передают напряжение на грунт, груз оказывается зданием. Можно выделить и подвесные сваи, которые боковыми сторонами оказывают нагрузку на грунт.

Помимо общепринятой классификации существует несколько разновидностей железобетонных пилонов, которые могут различаться по форме поперечного сечения, поэтому они могут быть прямоугольными, двутавровыми, квадратными, круглыми, квадратными и полукруглыми. Различить свайный фундамент можно как по способу формирования опоры, так и по конфигурации исполнения.Это позволяет создавать как единую опорную конструкцию, так и состоящую из отдельных элементов. Ворс может иметь разное окончание, по форме может быть заостренным, с расширенной подошвой, расположенной с изнаночной стороны, а также быть открытым или закрытым полностью. Если вы хотите добиться более легкого и быстрого вождения в почву, то нужно выбирать заостренные расширенные подошвы, они не дадут элементам поддаться силам, которые действуют в холодное время, чтобы сломаться, так как есть вероятность выталкивания полюса.

Какие еще существуют типы свайных фундаментов?

Рассматривая виды свайного фундамента, необходимо обращать внимание на то, какое количество опор будет задействовано при возведении.Важно учитывать серьезность объекта и конфигурацию здания, по этим параметрам различают типы свайных опор. Помимо прочего, необходимо выделить одиночные сваи, которые используются в тех случаях, когда есть необходимость передать нагрузку с небольшой площади застройки, это актуально при наличии в проекте дома колонн. Довольно часто такой вариант используется, когда сама свая выступает в роли колонны. Если вы решили использовать свайно-ленточный фундамент, расчет количества свай по вам обязательно должен быть проведен.Эту задачу можно поручить специалистам. Это основание используется, когда планируется построить протяженную конструкцию или смонтировать опоры по периметру здания. Если использовать так называемые свайные кусты, нагрузку будут воспринимать несколько опор, которые сосредоточены под одним элементом здания. Это может быть примерно такой же столбец. Можно использовать свайное поле, этот проект предполагает системное расположение опор на базовой территории здания. Обычно такое решение используют в тех случаях, когда постройка будет тяжелой и крупногабаритной.Разновидности свайных фундаментов из свай независимо от их классификации чаще всего используются вместе с ростверком. Это сборная или монолитная конструкция, которая предназначена для объединения установленных опор.

Разновидности свайного фундамента с ростверком

Свайный фундамент, конструкция которого может содержать ростверк, иногда он невысокий. Он оборудован под землей, с возможностью распределения нагрузки, передаваемой зданием, по площади основания.Вторая разновидность такого основания — приподнятое, которое располагается над поверхностью земли, что исключает возможность передачи напряжения на почву. Высокий фундамент используется при возведении гидротехнических сооружений и мостов в тех случаях, когда в многоквартирном доме планируется жилой дом. Основная особенность ростверка — необходимость сочетания бетонной конструкции с сваями. Такие работы выполняются с помощью арматурной конструкции. В то время, когда стальные стержни вставляются в колодцы для опор, их длина должна быть больше длины опор.Это позволит сформировать монолитную конструкцию при возведении ростверка.

Строительство свайного фундамента

После того, как вы рассмотрели типы свайных фундаментов, стоит ознакомиться с конструкцией этого фундамента. Система состоит из колодцев, а также гидроизоляции, в основе которой лежит рубероид. Из этого материала складывают трубочки, которые должны состоять из нескольких слоев. Их стягивает стальная проволока, которая будет частью опалубки. Утепление свайного фундамента невозможно или очень сложно.Во время строительства труба вставляется в колодец. После гидроизоляции колодца рекомендуется сделать каркас пространственного армирования. Он будет состоять из вертикальных стержней арматуры, которые закреплены между перекладинами. После этого готовые колодцы, в которые устанавливается рубероид, выполняющий роль опалубки и гидроизоляции, заливаются бетоном.

Простой расчет необходимого количества свай

Если вы решили построить свайный фундамент, расчет количества свай может произвести специалист.Это количество будет зависеть от веса и размеров здания, в среднем расстояние между опорами должно быть следующим. Если это деревянный дом, шаг между сваями должен составлять три метра. Здесь необходимо учитывать каркасно-панельные, бревенчатые и брусовые дома. Если вы строите дом из газобетона, шлакоблоков и пенобетона, то расстояние не должно быть больше 2 метров. Для легких заборов шаг между опорами может составлять от 3 до 3.5 метров. Если ветровая нагрузка внушительная, то расстояние уменьшается до 2,5 м. Перед тем, как построить свайный фундамент, в обязательном порядке необходимо произвести расчет количества свай. Для этого возьмите схему фундамента или первого этажа постройки. Первоначально мастер должен расположить сваи по углам постройки. Почему необходимо укладывать сваи в местах стыковки внутренних и внешних стен, а также несущих перегородок. Свайно-винтовой фундамент, расчет количества свай, который вы можете реализовать и самостоятельно, предполагает составление плана.Между расположенными сваями необходимо отметить положение опор под внутренней и внешней стенами с расчетом, что шаг между ними не будет больше определенного выше, в зависимости от веса и типа дома. Остальное пространство следует заполнить опорами таким образом, чтобы расстояние между ближайшими сваями было не больше расчетного, а именно 2 и 3 метра.

Заключение

Помимо прочего, установка свайного фундамента должна предполагать наличие двух опор в том месте, где будет располагаться камин или печь.Окончательное количество свай будет зависеть от габаритов утеплителя.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *