Железобетонный фундамент реферат – реферат по темам : Требования, предъявляемые к зданиям Ленточные сборные фундаменты (элементы фундаментов их габариты и раскладки

Технология устройства ленточных фундаментов. Железобетонный фундамент реферат


Введение

В нынешнее время железобетонные изделия — неотъемлемый атрибут практически любого строительства. При возведении зданий необходимы железобетонные фундаментные блоки, сваи, плиты перекрытия, лестничные марши и ступени. При строительстве дорог, автобанов, аэродромов используют специальные дорожные и аэродромные плиты. При сооружении колодцев — колодезные кольца, днища, крышки колодцев. Также существует множество других специальных железобетонных изделии.

Также нужно учитывать, что наряду с достоинствами железобетонные конструкции обладают и недостатками — они имеют значительный вес. Это в первую очередь относится к крупноразмерным элементам покрытий больших пролетов. Высокой все еще остается себестоимость изделий на заводах сборного железобетона, а также много затрат на транспортные расходы. Все это снижает общую технико-экономическую эффективность строительства из сборных железобетонных изделий.

В работе будет описана связь между совершенно разными по свойствам двумя материалами, также особенности материалов и их совместное применение, плюсы и минусы железобетонных изделии.

Общие сведения о железобетоне

Железобетон — строительный материал, состоящий из двух основных компонентов: стальная арматура и бетон. Две стихии, две противоположности. Бетон отлично работает на сжатие (со временем, при длительном воздействии сжимающих сил, — даже упрочняется). Арматура прекрасно работает на растяжение. Прочность арматуры на растяжение в 100-200 раз больше чем у бетона. В ЖБК, эти два материала друг друга дополняют и удерживают в заданных рамках. Если оба материала (бетон и стальная арматура) будут работать как одно целое, т. е. если мы получим одинаковую прочность в зоне сжатия и в зоне растяжения изгибаемых ЖБК, то в несколько раз повысится прочность сооружения из железобетона на изгиб. Чтобы этого добиться, в подвергаемую растяжениям часть ЖБК вводят прутья арматуры определенного сечения. Благодаря этому, железобетонные изделия не ломаются при изгибе и могут выдерживать во много раз большую разрушающую нагрузку.

Как же уживаются и совместно работают в ЖБК два таких разных материала, как бетон и металл. Помогают им их же основные физические свойства: большая прочность бетона на сжатие; аналогичная прочность арматуры на растяжение; большая сила сцепления застывшего бетона с рифленой арматурой; почти одинаковое изменение геометрических размеров бетона и стали, при изменении температуры. Относительно малая теплопроводность бетона также идёт на пользу ЖБК: бетон защищает стальную арматуру от резких изменений температуры. Так же, он выполняет функцию защиты арматуры от коррозии.

Совокупность этих факторов выводит железобетонные конструкции ЖБК в разряд наиболее прочных и качественных строительных материалов. Как сборный железобетон, так и монолитный железобетон обладают уникальными качествами, недоступными камню, металлу или дереву.

Благодаря отличному сцеплению застывшего бетона с периодической арматурой, ее нельзя выдернуть из бетона. Бетон и арматура в ЖБК становятся одним целым. При твердении, бетон уменьшается в объеме, уплотняется и обжимает арматуру, тем самым, еще прочнее сцепляется с ней. Сила сцепления бетона с арматурой возрастает со временем. И как результат — железобетонные изделия ЖБК и монолитный железобетон — один из самых прочных современных строительных материалов.

studfiles.net

По способу устройства ленточные фун­даменты бывают

■ монолитные и

■ сборные.

Монолитные ленточные фундаменты устраивают

■ бу­товые,

■ бутобетонные,

■ бетонные и

■ железо­бетонные.

На рис. 10 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобе­тона. Ширина бутовых фундаментов дол­жна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ши­рина — от 0,15 до 0,25 м. Кладку бу­товых фундаментов производят на … слож­ном или цементном растворе с обяза­тельной перевязкой (несовпадением) вер­тикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором).

Устройство мо­нолитных бутобетонных, бетонных и же­лезобетонных фундаментов требует про­ведения опалубочных работ.

■ Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением в его тол­щу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фунда­мента.

■ Бутовые и бутобетонные фунда­менты весьма трудоемкие при возведе­нии, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного ин­дустриального строительства, и для их устройства трудно механизировать ра­боты.

■ Бе­тонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовле­ния (рис. 11) являются более эффективными, и в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

Рис. 11. Элементы сборных бетонных и железобетонных фундаментов:

а — бетонный блок сплошной, 6 – бетонный блок пустоте­лый, в — блок-подушка сплошная, г — блок-подушка ребри­стая, 1 — монтажные петли

 

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из

■ фундаментных блоков — подушек и

■ стеновых фундаментных бло­ков.

Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при пес­чаных грунтах или на песчаную подго­товку толщиной 100..150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована.

Рис. 12. Ленточный сборный фундамент ю крупных блоков:

а — разрез и фрагмент раскладки конструкций фундамента

б – общий вид

1 – армированный пояс

2 – стена

3 – фундаментный блок

4 – блок-подушка

5 – участок, бетонируемый по месту

6 – песчаная подготовка

 

Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм (рис. 11, 12). Вертикальные колодцы, обра­зующиеся торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечи­вается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6..I0 мм (рис. 13).

Рис. 13. Сопряжение фундаментов про­дольных и поперечных стен:

а — сопряжение железобетонных подушек, б — сопряжение блоков нечетного ряда, в — сопряжение блоков четного ряда, 1 — сетка из круглой стали диаметром 6…10 мм, 2 — учас­ток, бетонируемый по месту, 3 — заполнение шва раствором

 

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 мм, а блоки-стенки — шириной 300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 и длиной от 780 до 2380 мм.

 

Рис. 14. Конструктивные решения облегченных сборных ленточных фундаментов:

а — с фундаментными стенами уменьшенной толщины, 6 — прерывистый, в — панельный из безраскосных железобетонных ферм, 1 — фундаментный б

Фундаменты и их конструктивные решения Фундаменты


Реферат — Фундаменты и их конструктивные решения Фундаменты

Фундаменты и их конструктивные решения

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим её на основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называется обрезом фундамента. Нижняя плоскость фундаментса, непосредственно соприкасающиеся с основанием, называется подошвой фундамента. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Если основание состоит из мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; её назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала. В непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее о,5 м, считая от природного уровня грунта при планировке подсыпкой, и от планировочной отметки при планировке участка срезкой.

По конструктивной схеме фундаменты могут быть: ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн; столбчатые, устраиваемые под отдельно стоящие опоры (колонны или столбы), а в ряде случаях и под стены; сплошные , представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших нагрузках на стены или отдельные опоры, а также не достаточно прочных грунтах в основании; свайные в виде отдельных погружённых в грунт стержней для передачи через них на основание нагрузок от здания.

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жёсткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб. Для устройства жёстких фундаментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона и бетона. Для гибких фундаментов используют в основном железобетон. ^ Ленточные фундаменты По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену и простейшем случае представляет собой прямоугольник. Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50…150 мм. Однако прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путём её уширения.

Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определёнными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчётной ширины подошвы выполняют прямоугольными или ступенчатой формы с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине принимают 20…25 см, а по высоте соответственно- 40…50 см. По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м- из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина – от 015 до 0,25 м. Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором). Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением его в толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более одной трети ширины фундамента. Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоёмкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом. Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления, которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительство уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

^ Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 50…150 мм, которая тщательно должна быть утрамбована. Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм . Вертикальные колодцы, образующие торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6…10 мм. Блоки-подушки изготавливают толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 мм, а блоки-стенки шириной 300 мм, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 и длиной от 780 до 2380 мм. В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 380, 510 и 640 мм. При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона. Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов, в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3…0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком. ^ Столбчатые фундаменты При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными. Расстояние между осями фундаментных столбов применяют 2,5…3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять 6м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Сечение

Реферат — Фундаменты и их конструктивные решения Фундаменты


Фундаменты и их конструктивные решения

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим её на основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называется обрезом фундамента. Нижняя плоскость фундаментса, непосредственно соприкасающиеся с основанием, называется подошвой фундамента. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Если основание состоит из мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; её назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала. В непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее о,5 м, считая от природного уровня грунта при планировке подсыпкой, и от планировочной отметки при планировке участка срезкой.

По конструктивной схеме фундаменты могут быть: ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн; столбчатые, устраиваемые под отдельно стоящие опоры (колонны или столбы), а в ряде случаях и под стены; сплошные , представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших нагрузках на стены или отдельные опоры, а также не достаточно прочных грунтах в основании; свайные в виде отдельных погружённых в грунт стержней для передачи через них на основание нагрузок от здания.

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жёсткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб. Для устройства жёстких фундаментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона и бетона. Для гибких фундаментов используют в основном железобетон.
^ Ленточные фундаменты
По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену и простейшем случае представляет собой прямоугольник. Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50…150 мм. Однако прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путём её уширения.

Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определёнными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчётной ширины подошвы выполняют прямоугольными или ступенчатой формы с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине принимают 20…25 см, а по высоте соответственно- 40…50 см. По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м- из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина – от 015 до 0,25 м. Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором). Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением его в толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более одной трети ширины фундамента. Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоёмкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом. Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления, которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительство уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

^ Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 50…150 мм, которая тщательно должна быть утрамбована. Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм . Вертикальные колодцы, образующие торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6…10 мм. Блоки-подушки изготавливают толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 мм, а блоки-стенки шириной 300 мм, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 и длиной от 780 до 2380 мм. В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 380, 510 и 640 мм. При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона. Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов, в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3…0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.
^ Столбчатые фундаменты
При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными. Расстояние между осями фундаментных столбов применяют 2,5…3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять 6м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных-0,6 на 0,6 м; бетонных-0,4 на 0,4 м. Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундаментов (4…5 м), когда устройство ленточного фундамента нецелесообразно из-за большого расхода строительных материалов. Столбы перекрывают железобетонными фундаментными балками. Для предохранения их от сил пучения грунта, а для свободной их осадки (при осадке здания) под ними делают песчаную подсыпку толщиной 0,5…0,6м). Если при этом необходимо утеплить пристенную часть пола, подсыпку выполняют из шлака или керамзита. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий.

^ Сплошные фундаменты.

Их возводят в случае, если нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт слабый. Эти фундаменты устраивают под всей площадью здания. Для выравнивания неравномерностей осадки от воздействия нагрузок, передаваемые через колонны каркасных зданий, в двух взаимно перпендикулярных направлениях применяют перекрёстные ленточные фундаменты. Их выполняют из железобетона. Если балки достигают значительной ширины, то их целесообразно объединять в сплошную ребристую или безбалочную плиту.

При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания, что особенно важно для зданий повышенной этажности. Сплошные фундаменты устраивают также в том случае, если пол подвала испытывает значительный подпор грунтовых вод. В практике строительства под инженерные сооружения (телевизионные башни, дымовые трубы и др.) применяют сплошные фундаменты коробчатого типа.

^ Свайные фундаменты

Используют их при строительстве на слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достижение естественного основания экономичности или технически нецелесообразно из-за большой глубины его заложения. Кроме того, эти фундаменты применяют и для зданий, возводимых на достаточно прочных грунтах, если использование свай позволяет получить более экономичное решение. По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи подразделяют на сваи-стойки и висячие сваи. Сваи, проходящие слабые слои грунта и опирающиеся своими концами на прочный грунт, называют сваями-стойками, а сваи, не достигающие прочного грунта и передающие нагрузку на грунт трением, возникающим между боковой поверхностью сваи и грунтом, называют висячими.

^ По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По материалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Набивные сваи изготавливают непосредственно на строительной площадке в грунте. Железобетонные сваи изготавливают сплошные квадратного (от 250 на 250 до 400 на 400мм) и прямоугольного (250 на 300мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. В основном применяют короткие сваи длиной 3…6 м. Трубчатые сваи могут быть с заострённым концом или с открытым.

Деревянные сваи во избежание их быстрого загнивания используют лишь в грунтах с постоянной влажностью. Их изготавливают из хвойных пород диаметром в верхнем отрубе не менее 180мм; кроме того, ствол деревянной сваи необходимо покрыть битумными или дегтевыми мастиками для предотвращения их загнивания. Для защиты сваи от размочаливания при забивке на верхний конец её надевают стальной бугель, а на нижний –стальной башмак.

В зависимости от несущей способности и конструктивной схемы здания сваи размещают в один или несколько рядов или кустами. По верху железобетонные и металлические сваи объединяются между собой железобетонным ростверком, который может быть сборным или монолитным. При деревянных сваях ростверк выполняют также из дерева.

Выбор того или иного вида фундамента определяется в результате технико-экономического сравнения по основным показателям.

Железобетонные монолитные фундаменты

Отдельные монолитные железобетонные фундаменты проектируются из тяжелого бетона класса В15 и В20 в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84. Они состоят из плитной части ступенчатой формы, передающей нагрузку на грунт, и подколонника, который стыкуется с колонной. Конструктивное решение и размеры фундамента одинаковы для сопряжения его со сборными и монолитными колоннами, за исключением верхней части подколонника.

Основные размеры фундаментов назначаются кратными 300мм. Высоту фундаментов(от подошвы до обреза) принимают равной 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 и 4200мм. Верхний обрез фундамента должен быть на 150мм ниже уровня чистого пола. Ширину подошвы квадратных (при центральных нагрузках) и прямоугольных фундаментов принимают 1500…6600мм, длину – 1500…8400мм. Принятые размеры фундаментов необходимо увязывать с конструкциями и оборудованием заглубленных помещений.

При сопряжении фундамента со сборными колоннами в верхней части подколонника устраивается стакан. Размеры подколонника назначаются конструктивно и принимаются типовыми (Таблица 6 .5). Толщина дна стакана фундамента принимается по расчету, но не менее 200мм.

Высота плитной части фундамента и высота ступеней назначаются кратными 150мм. Плита может иметь до трех ступеней (h1,h2иh3), размеры которых принимаются конструктивно в зависимости от высоты (Таблица 6 .6).

Таблица6.5

Размеры, мм, подколонников

Сечение колонны

Размеры в плане

Размеры стакана

глубина

в плане

400х400

900х900

800

550х550

500х500

400х600

500х600

400х800

1200х1200

800

900

800

900

650х650

550х750

650х750

550х950

500х800

1200х1500

900

650х950

Таблица6.6

Высота, мм, ступеней плитной части фундамента

Высота плитной части h

h1

h2

h3

300

300

450

450

600

300

300

750

300

450

900

300

300

300

1050

300

300

450

1200

300

450

450

1500

450

450

600

        1. Железобетонные сборные фундаменты

Ленточные сборные фундаменты состоят из бетонных блоков стен подвалов и железобетонных фундаментных плит (Рисунок 6 .2). Размеры и марки фундаментных плит приведены в Таблица 6 .7, а блоков в Таблица 6 .10. При строительстве зданий, к которым не предъявляется требований повышенной жесткости, на прочных грунтах при уровне подземных вод ниже подошвы фундамента допускается применение прерывистых ленточных фундаментов, которые устраивают из плит, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (в тех случаях, когда полученная в расчетах ширина оказывается меньше стандартных плит).

Рисунок6.2: Сборный ленточный фундамент

а для здания с подвалом; бдля здания без подвала

1 поверхность грунта; 2бетонные блоки; 3фундаментные плиты

В целях экономии материалов разработаны пустотелые стеновые блоки (применяются в маловлажных грунтах), ребристые плиты (Таблица 6 .9) и плиты с угловыми вырезами (Таблица 6 .8).

При значительных нагрузках допускается применение ребристых железобетонных блоков (Таблица 6 .9), рассчитанных на давление под подошвой 300кПа при толщине опираемой на них стены 400мм. По условиям трещинообразования блоки рассчитаны на применение выше уровня подземных вод.

Таблица6.7

Плиты железобетонных ленточных фундаментов

Марки плиты

Основные размеры плиты, мм

Расход материалов

Масса плиты, т

b

l

h

a

бетон, м3

сталь, кг

ФЛ6.24

ФЛ6.12

600

2380

1180

300

––

0,37

0,18

1,84

0,91

0,93

0,45

ФЛ8.24

ФЛ8.12

800

2380

1180

300

150

0,46

0,22

2,5

1,24

1,15

0,55

ФЛ10.30

ФЛ10.24

ФЛ10.12

ФЛ10.8

1000

2980

2380

1180

780

300

250

0,69

0,55

0,26

0,17

4,71

3,76

1,87

1,24

1,75

1,38

0,65

0,42

ФЛ12.30

ФЛ12.24

ФЛ12.12

ФЛ12.8

1200

2980

2380

1180

780

300

350

0,82

0,65

0,31

0,20

7,88

6,30

3,13

2,08

2,05

1,63

0,78

0,50

ФЛ14.30

ФЛ14.24

ФЛ14.12

ФЛ14.8

1400

2980

2380

1180

780

300

400

0,96

0,76

0,36

0,23

12,43

9,85

4,38

3,11

2,40

1,90

0,91

0,58

ФЛ16.30

ФЛ16.24

ФЛ16.12

ФЛ16.8

1600

2980

2380

1180

780

300

500

1,09

0,86

0,41

0,26

15,82

12,55

6,02

3,84

2,71

2,15

1,03

0,65

ФЛ20.30

ФЛ20.24

ФЛ20.12

ФЛ20.8

2000

2980

2380

1180

780

500

700

2,04

1,62

0,78

0,50

15,60

12,47

6,19

4,04

5,10

4,05

1,95

1,25

ФЛ24.30

ФЛ24.24

ФЛ24.12

ФЛ24.8

2400

2980

2380

1180

780

500

900

2,39

1,90

0,91

0,58

27,44

21,80

10,69

7,10

5,98

4,75

2,30

1,45

ФЛ28.24

ФЛ28.12

ФЛ28.8

2800

2380

1180

780

500

1000

2,36

1,13

0,72

32,01

15,03

10,30

5,90

2,82

1,80

ФЛ32.12

ФЛ32.8

3200

1180

780

500

1200

1,29

0,82

23,24

15,76

3,23

2,05

Таблица6.8

Плиты с угловыми вырезами

Марка

плиты

Размеры, мм

Расход материалов

Масса

плиты, т

l

b

h

бетона, м3

стали, кг

Ф20.24-25в

Ф20.24-35в

Ф20.24-45в

2380

2000

500

1,80

32,70

39,28

47,15

4,50

Ф24.24-25в

Ф24.24-35в

Ф24.24-45в

2380

2400

500

2,11

48,00

60,58

78,80

5,28

Ф28.24-25в

Ф28.24-35в

Ф28.24-45в

2380

2800

500

2,53

72,06

97,70

125,31

6,32

Ф32.24-25в

Ф32.24-35в

2380

3200

500

2,91

125,29

141,85

7,27

Примечания:

  1. Длина плитной части 1800мм для всех типоразмеров.

  2. Расшифровка обозначений следующая: Ф28.24-35в – плита с угловыми вырезами длиной 2380мм, шириной 2800мм, рассчитанная на давление под подошвой 350кПа

Таблица6.9

Ребристые железобетонные блоки

Марка блока

Размеры, мм

Расход материалов

Масса блока, т

l

b

h

бетона, м3

стали, кг

Ф40-24

4000

2400

600

3,04

704

7,96

Ф40-16

4000

1600

600

2,34

429

5,85

Таблица6.10

Стеновые блоки для ленточных фундаментов

Марка блока

Размеры блока, мм

Объем бетона, м3

Масса блока, т

длина l

ширина b

высота h

ФБС 24.3.6

ФБС 24.4.6

ФБС 24.5.6

ФБС 24.6.6

2380

300

400

500

600

580

0,41

0,54

0,70

0,81

0,97

1,30

1,63

1,96

ФБС 12.4.6

ФБС 12.5.6

ФБС 12.6.6

1180

400

500

600

0,26

0,33

0,40

0,64

0,79

0,96

ФБС 12.4.3

ФБС 12.5.3

ФБС 12.6.3

400

500

600

280

0,13

0,16

0,19

0,31

0,38

0,46

ФБС 9.3.6

ФБС 9.4.6

ФБС 9.5.6

ФБС 9.6.6

880

300

400

500

600

580

0,15

0,20

0,24

0,29

0,35

0,47

0,59

0,70

ФБВ 9.4.6

ФБВ 9.5.6

ФБВ 9.6.6

400

500

600

0,18

0,20

0,24

0,39

0,49

0,58

ФБП 24.4.6

ФБП 24.5.6

ФБП 24.6.6

2380

400

500

600

0,44

0,53

0,58

1,05

1,26

1,40

Примечания:

  1. Масса блока приведена для тяжелого бетона.

  2. Марка блоков: ФБС – фундаментный блок сплошной; ФБВ – фундаментный блок сплошной с вырезом (240х300мм) для укладки перемычек, плит перекрытий и пропуска коммуникаций под потолком в подполье; ФБП – пустотелый.

Все элементы сборных фундаментов укладываются на цементном растворе с толщиной швов 20мм. Пространственная жесткость зданий осуществляется перевязкой стеновыми блоками продольных и поперечных стен (Рисунок 6 .3, а) и закладкой в горизонтальные швы сеток из арматуры диаметром 8…10мм (Рисунок 6 .3, б).

При возведении сборных фундаментов на сильносжимаемых, просадочных и других структурно-неустойчивых грунтах, а также при неравномерном напластовании слоев для увеличения жесткости здания предусматриваются армированные швы или пояса поверх фундаментных плит или последнего ряда стеновых блоков по всему периметру здания с соблюдением следующих требований:

  1. армированный шов из раствора марки не ниже М50 имеет толщину 3…5см;

  2. армированный пояс высотой 10…15см из бетона В7.5 и выше;

  3. швы армируются плоскими сетками, а пояса – каркасами из стержней диаметром не менее 10мм.

Рисунок6.3: Перевязка наружных и внутренних стен

а – блокам; б —арматурными сетками

1 – поверхность грунта; 2 – арматурная сетка; 3 – надземная стена; 4 – бетонные блоки; 5 – ввод трубопровода; 6 – фундаментные плиты; 7 – монолитный бетон

Стены подвала, а также фундаменты, передающие на основание небольшие нагрузки, выполняются из фундаментных стеновых блоков (Таблица 6 .10). При малосжимаемых грунтах, а также при малой изменчивости сжимаемости основания ширина блоков принимается равной (или меньше) толщине надземных стен, но не менее 300мм. Надземные стены не должны выступать над фундаментными более чем на 15см. Расстояние между вертикальными швами расположенных друг над другом блоков должно быть не менее 0,4 высоты блока в малосжимаемых грунтах (E>10МПа) и не менее высоты блока в сильносжимаемых, просадочных, насыпных и набухающих грунтах. В прерывистых фундаментах вертикальный шов между стеновыми блоками нижнего ряда должен располагаться в пределах фундаментных плит, при этом зазоры между плитами заполняются уплотненным грунтом. Допускается располагать этот шов в промежутках между плитами при условии, что величина консоли фундаментного стенового блока не превышает 0,2 его длины.

Рисунок 6.4: Примыкание кирпичной стены к стене из бетонных блоков (а) и устройство вводов (б)

1 – поверхность грунта; 2 – кирпичная стена; 3 – арматурные сетки; 4 – фундаментные плиты; 5 – бетонные блоки

Для устройства вводов коммуникаций в здание, а также уменьшения типоразмеров фундаментных стеновых блоков в стенах фундаментов оставляются проемы шириной не более 0,6м, которые при необходимости заполняются цокольным кирпичом или бетоном. При этом лежащий выше блок должен перекрывать проемы. Проемы в углах здания не допускаются.

Для гражданских и небольших промышленных зданий с квадратными колоннами разработаны одноблочные железобетонные фундаменты (Таблица 6 .11):

  1. 1Ф и 1ФС – для колонн 300х300мм;

  2. 2Ф и 2ФС – для колонн 400х400мм.

Таблица6.11

Сборные фундаменты стаканного типа

Типоразмер

Размеры фундаментов, мм

Масса,

т

b

hf

А

В

С

D

1Ф13

1300

1050

450

275

150

200

3,19

1Ф17

1Ф21

1700

2100

50

400

650

4,17

5,49

2Ф13

1300

550

225

150

200

3,05

2Ф17

2Ф21

1700

2100

50

400

650

4,04

5,35

1ФС13

2ФС13

1300

450

550

275

225

150

200

3,19

3,05

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *