Фундамент ленточный под дом из газобетона: Фундамент для дома из газобетона

Содержание

Фундамент для дома из газобетона

На самом деле фундамент для газобетона подбирается абсолютно также как и для любого другого стенового материла, на основе геологических изысканий грунта и расчетов проектировщика о максимальной нагрузки на него.

Что важно понимать при расчете фундамента под газобетон в зависимости от грунтовых особенностей?

Во-первых, нужно знать тип грунта на участке. Как правило, в Самарской области – это песчаный грунт, на котором располагается плодородный слой. Во всех регионах по-разному, но в среднем чернозем занимает от 0,5 м до 1 м. Естественно, на плодородный слой фундамент ставить нельзя.

Итак, необходимо снять чернозем и определить, какой слой под ним – скальный, суглинок или, к примеру, песок. Для каждого из видов грунта экономически целесообразна установка того или иного типа фундамента.

Геологические изыскания грунта лучше доверить специалистам. Геологи приедут на место, пробурят грунт и дадут заключение, на основе которого проектировщик сможет подобрать для вас лучший фундамент для дома из газобетона из всех существующих типов, учитывая экономическую выгоду.

К примеру, на скальном грунте, который считается подвижным, нельзя построить здание пролетом более 15 м, а на песчаном грунте позволяется возводить дома с пролетом до 50 м. Однако, коттеджи в основном бывают не такими большими.

Вывод такой — лучше всего доверить геологические изыскания грунта специалистам геологам. Если же материальные возможности не позволяют этого сделать, прямая дорога вам к соседям по участку. У них вы можете узнать, какой вид фундамента заложен под их домом, что позволит вам застраховать себя от возможных рисков.

Так, к примеру, сосед может поделиться полезной  информацией о грунтах, на основе которой вы сделаете для себя определенные выводы. Например, сосед знает, что грунтовые воды располагаются на отметке 1,2 м, а значит, подвал делать не стоит. У вас преимущество, потому что сосед уже наступил на эти грабли. При высоком уровне залегания грунтовых вод подвал обслуживать будет очень дорого, так как понадобится специальный водоотвод и целая система водооткачки.

Итак, очень важно знать глубину пролегания грунтовых вод.

Также важно знать глубину промерзания. В Самарской области глубина промерзания установлена на отметке 1,7 м. Следовательно, и глубина заложения фундамента должна составлять 1,7 м, этого более чем достаточно для надежного фундамента.

Как газобетон позволяет сэкономить на фундаменте?

Расчет фундамента для дома из газобетона не отличается от расчетов для зданий из других стеновых материалов.

Здесь важно понимать исходные данные блока. Собственный вес стены из газобетона относительно других материалов легче и, примерно, соизмерим со стеной из дерева. За счет этого в фундаменте можно использовать арматуру с меньшим сечением, что приведет к сокращению ваших затрат. Однако все расчеты настоятельно рекомендуем доверять проектировщику.

В связи с тем, что по ГОСТу достаточной является толщина стены дома из газобетона в 35 см, то и фундамент можно закладывать более узкий, тем самым существенно сэкономив на материалах. Так, к примеру, если рассматривать 40 блок, то ширина фундамента под этот блок считается достаточной 35 см, а следовательно уменьшаются затраты на бетон и другие материалы.

Так как газобетон является легким материалом, при условии, если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Это выйдет вам значительно дешевле в связи с меньшим расходом бетона и сокращением объема работ.

Виды фундамента для дома из газобетона.

Существуют различные типы фундаментов – столбчатые, свайные, ленточные, плитные, бетонные, бутовые. Большинство из них подходит для газобетона. Однако, самые популярные типы фундамента для газобетона – ленточный фундамент, буронабивные сваи, фундаментная монолитная плита. Это подтверждается экономической выгодой.

Ленточный фундамент для газобетона

Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то целесообразно возводить ленточный фундамент. Это железобетонная полоса, идущая под всеми внутренними и наружными стенами постройки и образующая стены подвальных помещений.

Также ленточный фундамент для дома из газобетона выбирают для строительства на участке с неоднородным грунтом, чтобы избежать угрозы неравномерных усадок фундамента. Ленточный армированный фундамент в силу своей целостности способен перераспределять нагрузку, защищая дом от трещин и деформаций.

Технология строительства ленточного фундамента проще, чем у свайного или плитного фундамента. Однако он считается одним из самых дорогих в связи с повышенной трудоемкостью и большим расходом материалов (бетон, опалубка, обязательное применение крана) по сравнению со столбчатым видом фундамента.

Буронабивной фундамент для дома из газоблоков

Если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Происходит этот процесс следующим образом. На участке бурятся сваи и заливаются бетоном. В этом случае решается и вопрос с промерзанием, так как сваи бурятся глубже уровня промерзания, тем самым, обеспечивая наибольшую устойчивость. Все сваи по несущим стенам увязываются ростверком. Для этого осуществляют армирование, ставят опалубку и заливают бетоном, получая в результате монолитную балку, опирающуюся на сваи. За счет этого распределяется общая нагрузка дома равномерно на все сваи.

Монолитная фундаментная плита для дома из газобетона

Монолитный плитный фундамент целесообразно использовать на сложных грунтах и в домах без подвалов.

Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления.

Многих интересует минимальная глубина фундамента для дома из газобетона, так вот плитный фундамент как раз относится к классу мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Он представляет собой монолитную фундаментную плиту, которая укладывается на слой тщательно утрамбованного песка или щебня, под которым расположен выровненный грунт.

Если на вашем участке не пучинистый грунт, то вы можете рассматривать мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона как один из возможных вариантов для вас. Однако важно знать, что для такого фундамента необходимо качественное утепление. В Самарской области очень редко используют такие проектные решения.

Мелкозаглубленный фундамент может быть заложен на глубине от 40-50 см. Для этого снимают 0,5 м чернозема и заливают монолитную плиту. Утепление в таком случае идет либо вертикальное высокоэффективным утеплителем, либо под отмосткой. Если, к примеру, грунт песчаный и фундамент хорошо утеплен согласно проектным расчетам – то риски снижаются к минимуму.

 

 

Свайно-винтовой фундамент для газобетона

На болотистой местности, а также рядом с пристанью, где вода постоянно выходит из берегов, под деревянные дома в большинстве случаев используют свайно-винтовой фундамент. Теоретически такой фундамент под дом из газобетона также подходит, однако редко применяется только в случаях, когда целесообразность его возведения вызвана расчетами специалистов.

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

 

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются фундамента для дома из газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру».
Приглашаю Вас!

 

Виталий Марков
Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

 

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

  • прочными;
  • устойчивыми к опрокидыванию;
  • исключающими скольжение в подошве;
  • хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
  • обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

  1. его разновидность и физическое состояние;
  2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
  3. присутствие верховодки;
  4. отметка уровня промерзания;
  5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

  • Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
  • Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
  • Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
  • Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

  • Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
  • Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
  • Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
  • Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
  • Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
  • В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

  • Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
  • Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
  • В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
  • Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
  • С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
  • Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
  • На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

  • Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
  • Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
  • Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
  • Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

  1. состав грунта;
  2. уровень грунтовых вод;
  3. глубину промерзания почвы;
  4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

  • 1,3 — коэффициент запаса прочности;
  • Р — вес дома и фундамента, кг;
  • L — длина ленты, см;
  • — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

  1. Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
  2. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
  3. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
  4. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
  5. Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом. 

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

 

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

  1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
  2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
  3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
  4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Вариант монолитного фундамента(плита)

 

 

инструкция, один и два этажа, расчет

Содержание статьи

Газоблок признан одним из лучших стеновых материалов для малоэтажного строительства. Как и любые другие блоки для устройства стен, газоблок имеет достоинства и недостатки. Среди плюсов: применение газоблоков позволяет сэкономить на устройстве фундамента. Небольшой вес стенового материала допускает применение в малоэтажном строительстве минимального заглубления основания, что значительно снижает общую стоимость строения. Но возводя мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗФЛ), следует учитывать много нюансов, без которых прочного, тёплого, недорогого дома построить не удастся.

Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самостоятельное устройство мелкозаглублённого фундамента под возведение строения из газобетонных блоков не составит больших проблем при правильной организации работ с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

Проектирование, расчёт

Расчёт параметров и характеристик мелкозаглублённого фундамента основан на принципах, одинаковых для всех видов оснований.

В первую очередь учитываются предполагаемые нагрузки на ленту: это общий вес строения со стенами, перекрытиями, кровельной системой, коммуникациями, мебелью, с жильцами и возможными посетителями. Разумеется, нагрузки, воспринимаемые фундаментом дома высотой в один этаж будут меньше, чем у аналогичного строения из газобетона в два этажа.

Другой важнейший параметр расчётов – сопротивление грунта перечисленным нагрузкам. Важный нюанс: именно грунт воспринимает нагрузки, а не фундамент, как считают многие самостоятельные застройщики.

Точные расчёты проводят специализированные проектные организации после изучения результатов геологических изысканий. Но подобная процедура дорого стоит, а для непрофессионалов чрезмерно  сложна.

Как правило, граждане, решившие построить дом своими руками, ориентируются на справочную информацию, таблицы, рекомендации специалистов и людей, имеющих подобный строительный опыт.

Это нормальная для нашей страны ситуация, при добросовестном и тщательном подходе приводящая к неплохим результатам. Поэтому в данной статье не будет длинных сложных формул и примеров вычислений, – только сведения для практического применения.

Водоотведение с участка

Перед началом строительства необходимо обеспечить отвод воды от фундамента. Устройство полноценной дренажной системы отвода вод талых, паводковых или дождевых – это вопрос, требующий специальной подготовки и серьёзных материальных вложений. Именно поэтому частные застройщики, выполняющие строительство своими руками, часто оставляют решение по водоотводу на будущее либо вовсе игнорируют проблему. Такой подход чреват многими грядущими проблемами, — поэтому следует выполнить хотя бы минимально доступные дренажные мероприятия.

В большинстве случаев водоотводных канавок, вырытых по периметру строящегося здания, будет достаточно. Дренаж заглубляется немного ниже уровня дна траншеи под фундамент, полностью засыпается щебнем средней фракции без трамбовки. Направление оттока воды выбирается в зависимости от рельефа участка либо к будущему водосборнику, — сливной яме, дренажному колодцу, септику. После устройства простейшей водоотводной системы можно приступать к возведению фундаментной ленты.

Планировка и разметка

Разработка грунта начинается после выполнения общей планировки поверхности участка застройки. Желательно снять растительный грунт под всей площадью дома, а не только над фундаментной лентой. После возведения основания по периметру дома применение техники для выравнивания поверхности будет затруднено. Далее выполняется:

  • разбивка осей строения на участке;
  • обозначение границ фундамента в чистоте;
  • добавление допусков по ширине ленты для устройства опалубки.

Ещё один момент подготовительных работ – заготовка и размещение всех строительных материалов на участке. Это скорее организационный вопрос, чем строительный, — но он важен, так как при правильной организации стройплощадки значительно сокращаются сроки строительства.

Организация строительной площадки

Примерный план организации:

  • цемент размещается под навесом или в ином месте, исключающем попадание в него воды;
  • песок и щебень – на минимальном расстоянии от бетономешалки;
  • доски и другие материалы опалубки подготавливаются по размеру, хранятся в защищённом от осадков месте в аккуратных штабелях, на поддонах или прокладках;
  • арматуру желательно нарезать по размеру предварительно, либо до начала работ изготовить конструкции каркаса;
  • бетоносмеситель располагается в удобном месте и с обеспечением возможности быстрого перемещения.

Оргвопросы решаются в индивидуальном порядке, – перечислены лишь общие моменты. Их основное назначение: облегчение труда, обеспечение безопасного ведения работ, надлежащая сохранность материалов.

Земляные работы

Разработка грунта возможна ручным способом либо с применением землеройной техники. Использование траншеекопателя значительно облегчит процесс и сократит время работ. Стоимость услуги различается по регионам и зависит от удалённости базирования техники от строительного участка.

Ручная работа оценивается  дороже, чем использование техники, потому что после землекопов не требуется доработка дна траншей от разрыхлённого или осыпавшегося грунта.  При использовании трактора следует учесть, что придётся вручную зачищать дно траншеи.

Грунт вручную следует отбрасывать в обе стороны от траншеи – он потребуется для обратной засыпки после снятия опалубки.

К выбранной ширине фундамента нужно добавить 15- 20 см в обе стороны. Это необходимо для установки опалубочной системы и устройства гидроизоляции внешних стен фундамента. Эта рекомендация относится только к возведению монолитного основания.

Типичные ошибки

Иногда, при плотном грунте, траншея по бокам получается ровная, не осыпающаяся. Застройщик, желая облегчить и упростить строительство, заливает бетон непосредственно в вырытую траншею, исключая операцию монтажа опалубки. Тем самым совершаются две серьёзные ошибки, связанные с пучинистостью грунта.

Суть нарушений технологии строительства:

  • при замерзании плотный грунт по периметру фундаментов максимально прижимается к бетонному фундаменту;
  • пучение грунта (особенно состоящего из глин и суглинков) выталкивает наиболее плотную часть почвы, — в данном случае бетонный фундамент, что приводит к его разрушению;
  • если с боков сторон ленты имеется рыхлый засыпной грунт, то выталкивание не происходит из-за меньшей силы воздействия грунта на бетон;
  • боковая гидроизоляция фундамента (в случае его укладки непосредственно в траншею) не выполняется, что способствует большей плотности прилегания влажного грунта и бетона при замерзании и способствует увеличению усилий выталкивания.

Для понимания процесса выдавливания из земли твёрдых тел можно обратить внимание на постоянное весеннее появление камней на обрабатываемых сельскохозяйственных полях — наглядный пример процесса пучинистости.

Траншея для ленты из бутобетона

Если лента будет бутобетонной, то траншея должна выкапываться строго по проектной ширине. Камень и раствор закладываются, как правило, без использования опалубки (при твёрдых грунтах) и без вертикальной гидроизоляции.

Песчаная подушка для мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

Общая толщина подстилающего слоя зависит от категории грунта. Толщина подушки для средне- и сильнопучинистых грунтов варьируется в диапазоне 50-80 см. Для малопучинистых почв толщина подушки может быть снижена до 20 см.

Ширина песчаной подсыпки для одноэтажного дома, как правило, не превышает 60 см. Для каждого дополнительного этажа ширина увеличивается на 20 см. Такие нормы определены для стен из газобетонных блоков с бетонными перекрытиями. Для других видов перекрытий, — более лёгких, — ширина подушки может быть уменьшена в 2 раза.

Подсыпка под бетонную ленту трамбуется послойно, каждый слой не более 15 см, возможно использование песчано-щебёночной или песчано-гравийной смеси.

Трамбовать можно площадочным вибраторами, стандартными трамбовками или самоделками в виде бревна с поперечным держаком, – это не принципиально. Главное – качество трамбования: плохо утрамбованная подушка мелкозаглубленного фундамента приводит к образованию микротрещин при его естественной последующей усадке, впоследствии эти трещины обязательно станут шире и глубже.

Глубина заложения

Глубина заложения фундамента обычно не превышает 30 см для стен из стандартных газобетонных блоков т.25-30 см, – именно под таким усреднённым параметром понимается мелкое заглубление бетонной ленты. Для её устройства снимается слой плодородной почвы с удаление основной части корневой системы кустарников и деревьев.

Варианты заглубления:

  • Низ ленты может быть уложен на уровне почвы, — грунт выбирается только под песчаную подушку, а сам фундамент малозаглублённый, либо незаглублённый вообще.
  • Фундамент может выполнять роль цоколя, либо быть его частью.
  • Верхняя отметка ленты может располагаться на едином уровне с верхом грунта.

Любой из перечисленных вариантов глубины заложения должен основываться на расчётах. Если у застройщика имеется геологическая экспертиза участка застройки, то расчёт фундамента можно провести максимально точно с учётом предполагаемых нагрузок.

Опалубка

Параметры опалубочной системы зависят от вида строения, предполагаемых нагрузок, параметров газобетонных изделий и ещё ряда факторов. В целях экономии материалов для устройства опалубки можно использовать бывшие в употреблении доски, бруски, щиты из дерева, фанеры и иных листовых материалов.

Важное условие – в щитах опалубки не должно быть щелей, через которые в почву может уйти основной компонент бетонной смеси – цементное молочко. Для устранения щелей внутреннюю поверхность опалубки можно изолировать плёночными материалами или недорогим пергамином, рубероидом.

На фото отлично видно, как защищены плёночным покрытием внутренние поверхности опалубки. Также очень наглядно видно выполнение обязательной фиксации опалубки в виде стяжек, подпорок, распорок: нет никакого научного подхода или особой конструкции схемы, но раскрепление опалубочной системы проведено добротно, надёжно.

Важно учитывать, что уплотнение бетонной смеси происходит методом вибрирования, в процессе которого возникают дополнительные нагрузки на опалубочные ограждения, — укреплять опалубку нужно с большим запасом прочности.

После установки опалубки в неё закладывается арматурный каркас. Иногда его удобнее формировать из отдельных элементов в установленной опалубочной системе.

Для устройства опалубки ленты можно воспользоваться типовыми щитами, предоставляемыми в аренду многими компаниями. Но, как правило, застройщики экономят на возведении ограждающей системы фундамента, используя недорогой бывший в употреблении материал.

Армирование

Для армирования мелкозаглублённой ленты потребуется рабочая арматура диаметром 12-14 мм, которая располагается по периметру всей ленты с нахлёстом на стыках 40-50 см.

Для расчёта насыщенности ленты арматурой можно руководствоваться стандартным правилом: суммарная площадь сечений рабочей арматуры относится к площади сечения ленты в соотношении не менее чем 1:1000.

Проведя расчёты, можно убедиться, что рекомендуемое сечение 12 мм почти для всех сечений мелкозаглублённой ленты фундамента дома могут обеспечить её жёсткость с большим запасом прочности.

Рабочие пруты соединяются в конструкцию каркаса по схеме:

  • два нижних стержня укладываются на подкладки на высоте не менее 3 см от уровня дна фундамента;
  • нижние пруты соединяются между собой арматурой диаметром 6 мм с фиксацией вязальной проволокой;
  • верхний ряд продольной рабочей арматуры устраивается аналогично нижнему, размещается ниже верхней отметки монолитного слоя фундамента не меньше, чем на 3 см;
  • верхние и нижние рабочие стержни собираются в каркас с соединением вертикальными прутами диаметром 6-8 мм;
  • шаг раскладки горизонтальных и вертикальных поперечных прутов 40 см либо расчётный.

Фиксация арматурного каркаса выполняется вязальной проволокой либо специальными хомутами. Армокаркас собирается в подготовленной опалубке либо устанавливается в неё в собранном виде с соединением отдельных  участков ленты между собой. Расстояние  от каркаса до стенок опалубки должно быть не менее 3 см.

Бетонирование

Приготовление бетонной смеси вручную считается довольно трудоёмким процессом, даже с использованием бетономешалки. Есть смысл заказать готовую смесь в специализированной компании с доставкой автобетоносмесителем. Цена готового бетона будет немного выше, чем у смеси ручного приготовления, но качество несопоставимо выше.

Оптимальная марка бетона М200-250, морозостойкость зависит от региона выполнения работ.

Пластичность заливаемой из миксера бетонной смеси может регулироваться оператором добавлением в неё небольшого количества воды.

Излишне жидкий бетон теряет в прочности, хотя его удобно заливать. В этом плане оптимальным выбором должна быть смесь, которую легко стянуть лопатой в нужное место опалубки. Добавки-улучшители для фундаментов применяются не часто, исключение – противоморозные составы при работе в холодное время года.

Важно! Вибрирование бетона в опалубке обязательно. Чем плотнее будет бетон, тем дольше фундамент будет выполнять свои функции. Сейчас много компаний, предлагающих в аренду глубинные вибраторы.

Об утеплении мелкозаглубленной ленты

Существует немало противоречивых мнений о необходимости либо бесполезности утепления МЗФЛ. Реальный эффект от применения различных утеплителей нельзя ощутить или как-то увидеть, поэтому для оценки утепления применяется компьютерное моделирование. Но оно в 90% вариантов показывает низкую эффективность утепления по разным методикам и технологиям.

Важно! Выполнение операции утепления предполагает резкое увеличение трудозатрат на расширение траншеи и увеличение объёма земляных работ, требует применения дополнительных недешёвых утеплителей.

Моделирование показывает, что уровень пучинистости снижается при этом в среднем на 7 %. Наибольшая эффективность утепления полистиролом достигается при размещении полистирольных плит на уровне верхней отметки песчаной подушки и на ширину не менее 60 см вдоль всего периметра ленты. Однако гарантий полного устранения эффекта пучинистости грунта нет из-за ряда возможных побочных факторов природного, климатического характера.

При изучении многочисленных настойчивых убеждений о пользе утепления фундамента полистирольными плитами, — возникает вопрос об их подтверждении научными изысканиями. Таковых, как правило, нет, — за исключением исследовний, исходящих от производителей утепляющих материалов.

Вывод можно сделать однозначный: пока проектировщиками не будет найдено оптимальное решение по утеплению, подтверждённое точными расчётами, пошаговыми инструкциями и обоснованное строительными нормативами – утеплять мелкозаглублённый ленточный фундамент не стоит. Разумеется, это лишь субъективное мнение профессионалов, основанное на личной практике и опыте. Также, как и мнение оппонентов, данное утверждение требует подтверждения стандартами и нормативами.

Проверенных и гарантированных способа снижения пучинистости почв только два:

  1. Замена пучинистого слоя грунта нерудными традиционными природными материалами – песком и щебнем либо их смесями.
  2. Устройство соответствующей особенностям грунта дренажной системы.

Как исключение: утепление цоколя и отмостки, сохраняющих геотермальное тепло. Но это уже на любителя и по возможности, потому как до появления всевозможных утеплителей на рынке, с пучинистостью боролись иными способами.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.

Рекомендации

Постарайтесь провести водопровод и канализацию до устройства фундаментной ленты. Возможно, придётся прокладывать трубы ниже ленты, тогда предварительная подводка коммуникаций будет проведена существенно легче и быстрее, нежели когда фундамент будет уже готов.

Не стоит следовать строительной моде, применяя «современные технологии и материалы» при ограниченном бюджете. Например, для вертикальной гидроизоляции ленты не требуются дорогие материалы и плёнки. Достаточно хорошо прокрасить ленту горячим битумом, — это проще, быстрее, дешевле и эффективнее.

Вариант с применением пластиковой арматуры для мелкозаглублённого ленточного фундамента не подходит, не стоит рисковать домом из-за очень сомнительной экономии.  Причин для такого совета много, главная из них – отсутствие государственного стандарта на применение пластиковой арматуры в фундаментах. Остальные причины и минусы материала можно не указывать, их достаточно много, а пока так: будет стандарт, – будет лента из пластика.

Не стоит чрезмерно бояться некоей страшилки под названием «пучинистые грунты». На самом деле песчаная подушка под фундаментной лентой способна нивелировать сопротивление при нагрузках на грунт небольшого малоэтажного лёгкого дома из газобетона. Напротив, готовую к возведению дома ленту нельзя оставлять в зиму без нагрузки, для её деформации будет достаточно лёгкого пучения грунта. Строение необходимо возвести за один сезон для обеспечения оптимальной пригрузки МЗФЛ под дом из газобетона.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Фундамент для дома из газобетона: ширина и глубина

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.

Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.

Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.

О чем нужно помнить, выполняя мелкозаглубленный ленточный фундамент:
  • Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
  • Толщина песчаной подушки под основанием.
  • Необходимость выполнения дренажной системы.
  • Правильный расчет массы будущего дома.
  • Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
  • Схема армирования конструкции.
  • Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
  • Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.

Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.

На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.

При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.

Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.

В таком случае морозное пучение не выдавливает конструкцию снизу-вверх. А вот утепленная мелкозаглубленная лента уменьшает глубину промерзания благодаря утепленным цоколю, отмостке.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.

Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.

Основные этапы строительства МЗЛФ:
  • Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками.
  • Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями).
  • Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров).
  • Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров.
  • Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.

  • Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой.
  • Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды.
  • Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть.
  • Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.

Основные правила при выполнении МЗЛФ:
  • Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
  • Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
  • Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
  • Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.

Ширина фундамента

Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.

Что включает расчетная масса дома:
  • Вес абсолютно всех элементов здания.
  • Полезная нагрузка.
  • Ветровая нагрузка.
  • Снеговая нагрузка.

Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.

Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.

Формула для расчета минимальной ширины подошвы основания:

B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в сантиметрах.

Тут:
  • 1.3 – коэффициент запаса прочности.
  • L – длина ленты в сантиметрах.
  • P – масса дома и основания в килограммах.
  • Rо – сопротивление грунта в кг/см2.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Правила армирования ленточного фундамента:
  • Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
  • Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
  • Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
  • Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
  • Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
  • Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
  • Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
  • Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Расчет минимального сечения продольной арматуры:
  • Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
  • Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
  • Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
  • К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.

Гидроизоляция фундамента

Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.

Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.

Утепление цоколя и отмостки

Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.

Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.

Отмостку обычно делают шириной до 100 сантиметров. Под ней удаляют весь плодородный грунт слоем глубиной 30 сантиметров, меняют на песок, хорошо увлажненный водой и качественно утрамбованный. Толщина бетонной отмостки составляет 8-10 сантиметров, обязательно делают уклон к дому для эффективного отвода воды.

Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.

Чтобы исключить вероятность появления трещин, отмостку делят на части по 2-3 метра, швы тщательно замазывают герметиком на основе силикона. Жестко крепиться к фундаменту отмостка не должна, ее выполняют плавающей, так как она будет ощущать морозное пучение почвы.

Основные правила выполнения мелкозаглубленного ленточного фундамента:
  • Правильные расчеты арматурного каркаса должны стать основой для создания максимально жесткой ленты. Стенки основания должны быть максимально гладкими.
  • При желании построить цокольный этаж из кирпича его сверху связывают армированным железобетонным поясом, существенно повышающим жесткость конструкции.
  • Независимо от уровня прочности и жесткости фундамента, армирование стен из газобетона должно выполняться в обязательном порядке.
  • Для повышения уровня прочности монолитной ленты можно расширить ее у основания, что повысит площадь опоры на почву.
  • Фундаментные блоки применять для создания главной опоры дома из газобетона нежелательно, так как они не дадут нужной жесткости, в результате чего стены могут покрыться трещинами.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.

Фундамент для дома из газобетона под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Высокая легкость, прочность и большая номенклатура сделала блоки из пенобетона одним из наиболее популярных строительных материалов в Ленинградской области. Дома, построенные из газобетона, быстро возводятся, при этом имеют небольшой вес. Как не ошибиться с выбором конструкции фундамента дома из пеноблоков? Как снизить затраты на его сооружение без снижения надежности?

Наилучшее решение этих вопросов – обратиться к профессионалам, а не заниматься заливкой основания самостоятельно. «Фундамент СПб-24» проведет весь комплекс геологических исследований на вашем участке, подберет и рассчитает наиболее подходящий фундамент для дома. Наиболее оптимальными для нашего региона являются:

  • ленточный;
  • свайный с монолитным ростверком;
  • монолитная плита (утепленная шведская плита – УШП).

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Если вы не планируете строить дом выше 2 этажа, то мелкозаглубленный ленточный фундамент позволит построить надежное основание при минимальных расходах. Но если вы хотите иметь в своем доме полноценный этаж, придется его закладывать ниже глубины промерзания. Правильно выполненная гидроизоляция и утепление фундамента позволят получить дополнительные помещения, лишенные сырости и влаги.

Траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента должны располагаться под всеми стенами дома. Глубина заложения должна быть не менее 0,6 метра. Обязательное условие – создание подушки из песка (0,2 метра) и щебня (0,1 метра) для сведения к минимуму возможности воздействия на фундамент сил пучения. Над уровнем земли устанавливается опалубка высотой не менее 0,15 метра. Внутри ее размещается каркас из арматуры. Она может быть металлической или композитной. Ее минимальный диаметр – не менее 12 мм. Число стержней арматуры в ряду – не менее 4-х, число рядов – 2. Расстояние между рядами – 0,4 метра.

Чтобы получить действительно надежный и прочный фундамент, заливку бетона нужно проводить в одном цикле, без остановок. По этой причине целесообразно доставлять бетонную смесь на объект с помощью автобетоносмесителей.

Фундамент для дома из пеноблоков – буронабивные сваи

Свайный фундамент из буронабивных свай, объединенных монолитным ленточным ростверком, заливается очень быстро. Требует минимума земляных работ. Его целесообразно использовать на участках, имеющих большие неровности.

Бурение скважин под сваи производится ямобуром под всеми стенами на глубину не менее глубины промерзания грунта. Для Ленинградской области достаточно отверстия глубиной 1,5 метра. Шаг свай определяется расчетным путем и приблизительно составляет 1-2 метра.

Ростверк – монолитная железобетонная лента, которая заливается на столбах, соединяя их по верхнему краю в монолитную конструкцию. Для арматурного каркаса используется периодическая арматура диаметром не менее 12 мм. Ростверк ни в коем случае не должен касаться земли! Минимальный воздушный зазор между ним и грунтом должно составлять 0,1-0,15 метра или лежать по прослойке из пенополистирола.

Монолитная плита

Если грунт на вашем участке не устойчивый, то обратите внимание на монолитный плитный фундамент. Правда, это самый дорогой тип основания. Толщина монолитной плиты может составлять 0,1-0,4 метра. Такой фундамент иногда называю плавающим, поскольку он повторяет сдвиги грунта.

Монолитная плита равномерно распределяет вес дома на грунт и подходит для строительства не только домов из газосиликата, но домов с тяжелыми каменными стенами. Этот фундамент за счет большой несущей способности будет надежным основанием строящего здания.

Фундамент для дома из пеноблоков под ключ

Заказать расчет и строительство основания дома из пеноблоков в «Фундамент СПб-24» вы можете по телефонному номеру или заполнив заявку на сайте. С каждым заказчиком заключатся договор, в котором четко говорены все условия и сроки сдачи работы.

На всех этапах заливки фундамента мы проводим обязательный операционный контроль, что позволяет гарантировать вам высокое качество работы.

Фундамент для дома из газобетона — с нами просто!

Как построить фундамент из шлакоблока

Фундамент из шлакоблоков, наверное, самый дешевый вид ленточных оснований. Цена на шлакоблок минимальна, а технологию возведения освоит любой строитель, даже новичок.

Способ производства шлакоблоков

Типичные шлакоблоки обычно состоят из смеси, состоящей из сухой части (состоящей из песка, цемента, отвала шлака или кирпичного боя) и воды. Строя фундамент из шлакоблоков, потребитель данной продукции решает сразу две задачи: помогает утилизировать вторичное сырье (нетоксичные отходы любого производства) и удешевляет стройматериалы.Размеры фундаментного блока (длина, ширина, высота) обычно стандартные — порядка 15 * 7 * 8 дюймов.

Преимущества и недостатки фундамента из шлакоблока

Преимущества:

  • Дешевизна — строительный материал наполовину и более состоит из отходов;
  • Прочность — этот тип фундамента выдерживает нагрузку до 100 тонн;
  • Морозостойкость — полый блок держит корпус даже лучше, чем изделия из пенопласта;
  • Преимущество в размерах — из-за относительно небольшого веса и размеров шлакоблок, даже если он достаточно большой, ускоряет процесс строительства, чем аналогичные работы, основанные на кладке кирпича или установке бетонных изделий.

Недостатки:

  • Недостаточная гидрофобность — такой агрегат поглощает влагу из почвы и атмосферы; это может весьма негативно сказаться на долговечности изделия;
  • Высокая теплопроводность монолитных изделий — весь блок с его пустотами не может предотвратить нежелательный теплоперенос между отапливаемым помещением и улицей;
  • Недостаточная прочность в поперечном направлении — иногда не выдерживает поперечную нагрузку должным образом.

Строительство фундамента из шлакоблоков

Внимание! Стены подвала следует в обязательном порядке утеплить (даже если здание будет возводиться на сухом грунте). Необходимо не только защитить вертикальную плоскость шлакоблоков, но и проложить горизонтальный слой между подземной и надземной частями здания. Это помогает предотвратить дополнительную влажность стен дома из-за капиллярной влаги.

Укладка фундамента возможна только на относительно сухих почвах с низким уровнем подземных вод и небольшой глубиной промерзания почвы.К тому же фундамент из шлакоблока нельзя возводить на глиняном (или подобном) основании. Причина тому — недостаточная боковая устойчивость.

Итак, если ваш участок находится в зоне глубоких грунтовых вод или почв, не содержащих излишне подвижных пластов, строительство будет продолжено.

Сначала следует выкопать траншеи под ленточные основания или отстойники под столбчатые. Затем на дно траншей или ям насыпают слой песка и гравия. Разложите подготовленную рубероид для гидроизоляции дна фундамента.На слой рубероида можно установить сборный бетонный блок, либо насыпать армированную подошву (решетку 4 * 4 дюйма), а затем бетонировать. После устройства стопы на бетон следует уложить первый ряд блоков (в случае строительства ленточного основания) или первый слой блоков (в случае строительства столбчатого основания). Следующий ряд / слой укладывается от углов к центру, соединяя верхний и нижний слои довольно тонким (менее 0,5 дюйма) слоем связующего раствора.Эта операция повторяется до достижения необходимой высоты. Верхняя часть фундамента должна быть из железобетона, дерева или металла. В конце стены подвала обычно покрывают слоем мастики, а завершающим этапом обязательно является покрытие пенополистирольных панелей. Затем вы можете засыпать яму и переходить к возведению конструкции стены вашего дома.

Теперь ваш фундамент из шлакоблоков готов! Правильная эксплуатация позволит ему прослужить вам долгие десятилетия.

Как построить 6 различных фундаментов под навес

Успех или неудача вашего сарая во многом зависит от его фундамента. Даже самые хорошо спроектированные и построенные сараи не прослужат очень долго, если они установлены на слабом или плохо построенном основании. Поэтому создание прочного и прочного фундамента, возможно, является самым важным шагом в строительстве сарая. Давайте рассмотрим лучшие варианты фундамента для вашего сарая.

Обычный против морозостойкого

Существует несколько различных типов фундаментов навесов, но их можно разделить всего на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Нестандартные фундаменты

Другое название грунтового фундамента — плавучий фундамент. Этот тип сидит прямо на земле. Одним из их преимуществ является то, что их легко и быстро построить. Для этого типа фундамента не нужно копать ямы или заливать бетон. Фундамент на уровне грунта достаточен для большинства сараев малого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты создают больше проблем, чем грунтовые, но они намного прочнее и долговечнее.По этой причине морозостойкие фундаменты часто называют постоянными фундаментами . Хотя этот тип фундамента можно построить практически где угодно, он хорошо работает в местах с более холодной погодой и морозным пучком. Морозостойкие фундаменты обычно изготавливают путем заливки бетонных фундаментов, опор или монолитной плиты. Но вы также можете создать один из столбов-сараев, в котором используется серия высоких круглых столбов или квадратных столбов, вставленных в глубокие ямы. Морозостойкий фундамент идеален — и часто требуется кодекс — для больших навесов.

Нестандартные фонды

Фундамент на уровне грунта — это фундамент, который стоит на земле. Это не постоянный фундамент навеса. Поэтому при необходимости его можно переместить. Это может быть моноблочный, полозьевый или каркасный фундамент. Вы бы выбрали один из них, если у вас есть сарай маленького или среднего размера, если вы можете захотеть перенести сарай в какой-то момент или если вы не можете копать землю.

Бетонный блок

Фундамент из монолитных блоков под навес 10х12

Для сооружения этого типа фундамента используется серия моноблоков.Их следует раскладывать прямыми рядами, на равном расстоянии друг от друга. Размер вашего сарая и древесина, используемая для перекрытия перекрытий, определят, сколько блоков вам нужно и сколько места будет между ними.

Важно: Не используйте пустотелые стеновые блоки. Со временем они могут треснуть и рассыпаться из-за веса вашего сарая.

Блоки, наиболее часто используемые для наземных фундаментов, имеют толщину 4 дюйма, ширину 8 дюймов и длину 16 дюймов. Существуют также блоки толщиной 2 дюйма, называемые блоками для патио, которые можно установить поверх более толстых блоков, когда необходимо поднять один блок вместе с другими.

Совет: Удалите траву под каждым монолитным бетонным блоком, чтобы представить эрозию почвы. Мы рекомендуем использовать 2-3 дюйма гравия, чтобы покрыть грязь. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой и положите на него блок.

Фундамент на салазках

Фундамент на салазках 4 × 8

Фундаменты с салазками используются для поддержки сараев и других уличных построек более 300 лет. Построить такой фундамент на грунте очень просто. Используя две или более длинные прямые полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга.Постройте на них каркас пола сарая.

На возведение салазок требуется совсем немного времени, и это один из самых простых вариантов. Одним из их преимуществ является то, что они равномерно распределяют вес здания по широкой поверхности. Но лучше всего их использовать на достаточно ровных участках. Обычно салазки изготавливаются из обработанных давлением 4×6, 6×6 и 8×8. Размер может варьироваться в зависимости от размера строящегося сарая.

Наконечник: Если длинные прямые бревна недоступны, салазки могут быть изготовлены путем группового забивания 3-4 обработанных давлением брусков 2×6 или 2×8.После соединения их следует поставить на край.

Деревянная рама

Фундамент с деревянным каркасом для навеса 10 × 12

Фундамент с деревянным каркасом изготавливается путем сооружения прямоугольного деревянного каркаса и его размещения на гравийной подушке. Строить очень легко. Затем поверх каркаса возводятся стены сарая. Одна из причин, по которой фундаменты с деревянным каркасом так популярны, заключается в том, что они допускают множество вариантов напольного покрытия. Например, пространство пола внутри рамы может быть заполнено кирпичом, бетоном, гравием, мраморной крошкой или плитами из голубого камня.Вы также можете просто прикрутить настил, обработанный под давлением. Обработанные давлением 4×4, 4×6 или 6×6 обычно используются для изготовления деревянных каркасов. Угловые соединения внахлест используются для соединения бревен вместе, или они также могут быть уложены друг на друга по два или три бруса и скреплены друг с другом. Для этого подойдут конструкционные винты или длинные ландшафтные шипы.

В качестве альтернативы можно использовать доски 2 × 8 как для внешнего контура, так и для внутренних балок. Обратите внимание, что короткие внутренние балки расположены в шахматном порядке для облегчения установки.

Если участок предварительно не выровнен, можно использовать опоры из бруса 6 × 6 и средней длиной 3 фута (в зависимости от уклона рельефа, который необходимо компенсировать)

Совет: Чтобы древесина не гнила преждевременно, обязательно используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, которые рассчитаны на контакт с землей.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты способны выдерживать больший вес, чем обычные фундаменты, поэтому их часто выбирают.Они постоянные, и строительство одного требует нескольких дополнительных шагов. Вы должны копать ниже линии промерзания и использовать бетон и опоры для поддержания структурной целостности фундамента. Этот тип фундамента не сдвинется. Некоторые примеры этого типа включают в себя амбары с столбами, бетонные опоры и фундаменты из бетонных плит. Этот вариант очень полезен для более холодных мест, где отрицательные температуры могут вызвать повреждение фундамента сарая.

Бетонные опоры

Фундамент бетонной опоры для навеса 12 × 12

Фундамент бетонной опоры — это просто бетонный столб, залитый в отверстие в земле.Если вы строите сарай в регионе с холодной погодой, проследите, чтобы отверстия выходили ниже линии замерзания. Это может предотвратить негативное воздействие морозного пучения на ваш сарай. Два или более рядов опор поддерживают каркас перекрытия сарая. Если вам нужно увеличить высоту опоры над землей, выровняйте отверстия трубками из волокнистой формы, которые широко известны под торговым названием Sonotube, а затем заполните трубы бетоном. Каркас перекрытия сарая может быть прикреплен к бетонным опорам с помощью оборудования из оцинкованного металла, например, анкеров для столбов или соединителей балок.Только не забудьте установить оборудование в опоры до того, как бетон затвердеет.

Совет: Морозостойкие фундаменты обычно требуются по нормам для сараев площадью более 200 кв. Футов или выше 12 футов. Однако строительные нормы и правила в разных штатах различаются, поэтому обязательно уточняйте в местном строительном департаменте точные требования в вашем районе.

Монолитно-бетонная плита

Фундамент из бетонных плит

Фундамент из бетонных плит — лучший выбор для больших хозяйственных построек, которые будут использоваться для хранения тяжелого оборудования, такого как деревообрабатывающие станки, тракторы, лодки, мотоциклы, снегоходы и автомобили.Есть два основных способа заливки бетонной плиты, но только один можно отнести к морозостойкому фундаменту. Это называется монолитной плитой, и пол сарая и стены фундамента по периметру заливаются одновременно. Стены доходят до линии замерзания и обычно имеют толщину от 8 до 12 дюймов. Пол имеет толщину всего от 4 до 6 дюймов, но он армирован проволочной сеткой или металлическими арматурными стержнями.

Фундамент с плавающими плитами

Второй тип бетонного пола известен как плавающая плита или плита на уровне грунта.Это просто слой бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, который лежит прямо на земле. Этот тип одноэтажного перекрытия никогда не следует использовать, если строительные нормы и правила требуют наличия морозостойкого фундамента.

Полюс-сарай

Все ранее упомянутые фундаменты предназначены для поддержки каркаса перекрытия сарая. Каркас пола, в свою очередь, поддерживает стены. Совсем другое дело — фундамент сарая: у него технически даже пола нет.

Конструкция столбово-сарая состоит из нескольких ям, вырытых ниже линии промерзания по периметру фундамента.В каждое отверстие заливают бетонные опоры, а в отверстия вставляют высокие круглые столбы или бревна. Поперек опор крепятся горизонтальные балки, а затем к балкам крепятся стены. Голую землю в фундаменте столбов-сараев можно засыпать обработанным камнем, мелким гравием или древесной стружкой. Или вы можете залить бетонный пол.

Предварительно сформированная бетонная подушка для печенья для фундамента сарая

Один из вариантов — использовать предварительно отформованную бетонную подушку для печенья, она должна быть толщиной 6 дюймов и диаметром 12-16 дюймов.Поместите бетонную подушку в подготовленную яму и поместите в проем пиломатериал, обработанный давлением. Сам яма может быть заполнена гравием или другими сыпучими материалами средней фракции, которые будут действовать как дренаж и удалять влагу из пиломатериалов.

Бетонный столб для фундамента сарая

Следующий способ — бетонировать всю стойку. В зависимости от региона, в котором происходит строительство, может потребоваться дополнительная обработка от гниения части столба, находящейся в бетоне.Пока бетон застывает, необходимо закрепить брус, предварительно выровняв его в вертикальном положении с помощью строительного уровня.

Стойка из пиломатериалов, обработанных давлением,

Третий метод предполагает использование опоры, монтажная арматура которой устанавливается в еще не затвердевший бетон, что и дало само название. После затвердевания пиломатериал, обработанный давлением, устанавливается на опорную стойку с помощью соответствующих креплений.

Бетонный блок с колонной в подготовленной яме

И, наконец, последний метод, который максимально поднимает столб над землей и тем самым лучше всего защищает его от гниения, — это использование пермских колонн.Готовый бетонный блок с колонной опускается в подготовленную яму, на которую с помощью опорной стойки устанавливается пропущенный под давлением брус. Яму можно засыпать чем угодно, поскольку бетон не требует дренажа.

Совет: Так как пол амбара почти на одном уровне с окружающим грунтом, он обеспечивает легкий доступ для тракторов для газонов, прицепов для лодок, сельскохозяйственной техники и домашнего скота.

Дополнительные типы фундаментов для рассмотрения

Когда дело доходит до строительства фундамента сарая, у вас есть из чего выбрать.Вот еще несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Регулируемое пластиковое основание

Регулируемое пластиковое основание

Небольшие навесы могут не нуждаться в большом фундаменте; особенно, если нынешний ландшафт может хорошо его поддерживать. Для обеспечения прочного и ровного фундамента можно использовать пластиковые домкраты для сараев.

Плюсы:

  • Установить очень быстро и легко
  • Быстрое выравнивание
  • Сарай будет очень близко к отметке земли
  • Отличный вариант как для маленьких, так и для больших навесов

Минусы:

  • Есть возможность затонуть со временем
  • Этот тип фундаментного материала доступен не везде
  • Возможно, это не лучший выбор, если земля наклонная.

Регулируемое металлическое основание Регулируемое металлическое основание для фундамента сарая

Домкраты для сарая работают точно так же, но они могут быть более подходящими, в зависимости от того, на чем строится сарай.Они хорошо работают, когда земля имеет уклон и ее нужно сделать ровной.

Плюсы:

  • Относительно недорого
  • Легко установить
  • Их можно перемещать вверх и вниз с помощью лишь некоторых основных инструментов

Минусы:

  • Важно проявлять большую осторожность, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку сарая и всего, что находится внутри.
  • Будет сложнее переместить сарай, если его нужно переместить
  • Вам понадобятся люди, которые помогут вам правильно установить

Пластиковая сетка для фундамента

Пластиковая решетчатая фундаментная система

Существует несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента навеса.Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может вырезать и придавать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Плюсы:

  • Пластик — отличный вариант для легкого навеса, потому что он будет выглядеть более естественным
  • Пластик отводит воду естественным путем
  • Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению
  • Этот тип фундамента под навес очень легко установить самому человеку
  • Переехать очень просто

Минусы:

  • Этот тип фундамента склонен к гниению и может не прослужить так долго, как хотелось бы
  • Пластик очень легкий, что может означать, что он легко перемещается.
  • Сарай необходимо закрепить, чтобы он не мог сдвинуться с места

Есть несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента сарая.Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать их и придать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Основание для подпорной стенки

Фундамент с подпорной стенкой

Наконец, если эрозия вызывает у вас беспокойство вокруг участка, на котором вы собираетесь построить сарай, вы можете подумать о фундаментном фундаменте с подпорной стеной. Конечно, для этого потребуется немного больше работы. Но выгода того стоит.

Плюсы:

  • В зависимости от используемого материала фундамент будет очень прочным
  • Этот тип фундамента для сарая обычно является очень привлекательным вариантом
  • В зависимости от используемого материала фундамент этого типа может выдерживать любые погодные условия.

Минусы:

  • Фундамент может сломаться и требует ремонта
  • Этот тип фундамента, вероятно, будет дороже построить
  • Особое внимание следует уделить правильной опоре и дренажу

Сравнение фундаментов навесов

У каждого типа фундамента под навес есть свои достоинства и недостатки.Выбор подходящего типа навеса действительно зависит от нескольких факторов:

  • Сарай какого типа вы строите.
  • Благоустройство территории, на которой вы работаете.
  • Какая погода обычно бывает в вашем районе.

Следующая таблица может помочь вам в принятии решения.

Сарай Тип Экономичный Легко перемещать Водонепроницаемость Хорошо для склонов Отличная поддержка Подходит для автомобилей
Регулируемое пластиковое основание
Регулируемое металлическое основание
Пластик
Древесина
Бетонная тротуарная плитка
Заливное бетонное основание
Фундамент для пирса
Основание типа подпорной стенки

Начни работу над фундаментом под навес сегодня

Теперь, когда вы знаете, какой фундамент под навес подходит вам, узнайте, как построить пол под навес.Мы надеемся, что информация, которой мы поделились с вами сегодня, была полезной.


Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиошоу Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Выбор системы стен подвала

| Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |


Интернет-журнал Home Energy, март / апрель 1999 г.



Дебора Райдер Аллен

Дебора Райдер Аллен была писателем-фрилансером в течение 14 лет.Она пишет о жилищном строительстве для раздела «Недвижимость» Richmond Times-Dispatch, для журнала Builder / Architect Magazine, а также для местных энергосберегающих и коммунальных компаний.


Фундаментные стены — это уже не просто заливка бетона. Сегодня вы найдете их из бетонных блоков, бетонных форм и даже из консервированной древесины. У строителей сегодня есть много возможностей для выбора.
Таблица 1.Функциональные возможности Foundation Systems
Система Отделка интерьера Контроль (тепло, воздух и влажность) Структурная опора Внешняя отделка
Каменная кладка (незаконченный 10-дюймовый бетонный блок) Нет Частично Да Частично
Кладка (полуфабрикат 10 бетонных блоков) Частично Да Есть Частично
Каменная кладка (готовый 10-дюймовый бетонный блок) Есть Есть Да Да
Бетон (необработанный, условно армированный, монолитный) Нет Частично Есть Частично
Бетон (готовый, монолитный) Да Есть Да Есть
Изолированные бетонные опалубки (типовые, встроенные) Частично Да Есть Нет
Инкапсулирующие формы (Royal Building Systems, в готовом виде) Есть Да Да Есть
Древесина (консервированная древесина в состоянии постройки) Нет Частично Да Нет
Рисунок 1.Типичная система стен из бетонных блоков не имеет внутренней изоляции и ее проще построить.
Рис. 2. Стена из полуфабрикатов из бетонных блоков включает дополнительную фальш-стену и изоляцию из стекловолокна, что делает пространство потенциально пригодным для жилья.
Рис. 3. Эта стена фундамента закрытой формы имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и очень хорошо работает в отношении контроля влажности, воздуха и тепла.

Durisol

Стеновая система Durisol используется в Европе около 50 лет и только начинает поступать на рынок США. Он выходит на шаг вперед по сравнению с системой ICF, поскольку включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю отделку (могут быть добавлены другие виды отделки). Durisol — это древесно-цементный композит, который является изоляционным, легким, капиллярно-неактивным, огнестойким, самодренирующимся и очень звукопоглощающим.

Во время строительства большие самоустанавливающиеся деревянные блоки складываются в сухую штабель, при необходимости армируются и заливаются бетоном. На внешнюю сторону блоков может быть встроен слой инертной гидрофобной минеральной ваты для улучшения теплоизоляции.

Изолированный блок имеет значение R от R-12 до R-23, в зависимости от толщины блока и количества используемой изоляции. Как и в случае с любым другим типом изоляции, если гидрозатвор выходит из строя, он намокнет, выйдет из строя и его придется заменить.Стена имеет огнестойкость более четырех часов и обладает высокой устойчивостью к землетрясениям и ураганам. Он полностью устойчив к гниению, замораживанию / оттаиванию, грызунам и термитам.

Стеновая система Durisol в настоящее время совершенствуется, чтобы ее можно было продавать непосредственно для стен подвала. Усовершенствования включают лучший дренаж, включение водонепроницаемого слоя и использование различных внутренних и внешних отделок. Система должна хорошо работать в любой стене, если она доступна.

Двадцать лет назад стандартные системы стен из бетонных блоков и монолитных фундаментов подвала были нормой для одноквартирных малоэтажных домов. Сегодня новые продукты становятся все более доступными. Примеры включают изолированные бетонные формы и герметизированные формы. В этой статье обсуждаются несколько систем фундаментов, которые доступны сегодня, как они работают в климате среднеатлантического региона, а также характеристики энергоэффективности, безопасности и комфорта каждого типа (см. Таблицу 1).Стандартный неизолированный бетон Неутепленный бетонный фундамент — это самая базовая система фундамента. Его полезно использовать как основу для сравнения с другими системами.

Эта система состоит из бетонного ленточного фундамента, на котором возведена стена. Стена может быть из бетонных блоков (см. Рисунок 1) или из бетона CIP. На внешнюю сторону стены наносится паркетный слой из портландцемента и песка. Сверху и ниже уровня грунта наносится гидроизоляционное покрытие, а также дренаж по периметру стены, залитый гравием.Анкерные болты прикрепляются к стене для фиксации подоконника. Фундаментная стена может быть усилена арматурой, залитой в бетон, особенно там, где существует опасность сейсмической нагрузки.

Бетонный блок

Значение R для системы бетонных блоков колеблется от R-1 до R-4, в зависимости от размера блока, заполнения блока и плотности бетона. Стоимость материалов и рабочей силы составляет примерно от 5 долларов.От 90 / фут2 при использовании 8-дюймового блока до примерно 7,50 долл. США / фут2 при использовании 12-дюймового блока, исходя из средних национальных затрат.

8-дюймовая стена из неизолированных бетонных блоков имеет теплоизоляционные свойства около 8 БТЕ / фут2. Это означает, что когда температура в стене упадет на 1 ° F, каждый квадратный фут будет отдавать 8 британских тепловых единиц накопленного тепла. Поскольку стена неизолирована, тепловая масса блочной конструкции мало влияет на значение R стены. Почва обеспечивает ограниченные теплоизоляционные и тепловые преимущества.

Восьмидюймовый блок имеет двухчасовую огнестойкость без распространения пламени. Он экологически безопасен и инертен по отношению к выделению газов, летучим органическим соединениям (ЛОС) и так далее. Требует небольшого обслуживания, если таковое имеется. В случае окрашивания он может вздуться или отслоиться в результате движения влаги.

Полуфабрикат бетонный блок

Лучшая изоляция обеспечивается системой полуфабрикатов из бетонных стен (см. Рисунок 2).Он использует те же методы, что и система неизолированных бетонных стен, но изоляция и гипсокартон (без ленты и краски) добавляются к внутренней части стены, что делает подвал потенциально пригодным для жилья. Процедура строительства такая же, как и для неизолированной системы, за исключением того, что фальшивая стена из деревянного каркаса 2 x 4 устанавливается на внутренней стороне блочной стены. Между стеной блока и фальшивой стеной помещается изоляция из стекловолокна, которая затем покрывается 6-миллиметровым полиэтиленовым замедлителем парообразования и вариантом изоляции, таким как 1/2-дюймовая, не проклеенная, неокрашенная гипсокартонная плита.Стеновая плита обеспечивает необходимую противопожарную защиту.

R-значение для этой системы стен составляет R-14. Средняя стоимость системы полуфабрикатов из 10-дюймовых блоков (включая материалы и рабочую силу) составляет около 8,40 долларов США за квадратный фут. С изоляцией на внутренней стороне стены температура поверхности гипсокартона относительно высокая. Это заставляет пассажиров чувствовать себя теплее и снижает вероятность образования конденсата на поверхности.

Преимущество этой системы фундамента состоит в том, что она делает пространство более чистым и светлым, которое легко отделать.Строительство фальш-стены также упрощает установку услуг. Эта система будет хорошим выбором для покупателей дома, которым требуется дополнительное жилое пространство.

CIP Бетон

Заливка бетона в стены, сформированные из фанеры или стали, — один из самых экономичных способов возведения стены подвала. Стоимость варьируется от примерно 6,50 долларов за фут2 для стены полной высоты толщиной 8 дюймов до примерно 7 долларов.60 / фут2 для 12-дюймовой стены. Стены относительно легко возводить, отливать и снимать, хотя для того, чтобы подняться выше 8 футов, необходимо нанести струпья на дополнительные формы. Этот тип системы, как правило, является предпочтительным выбором строителей, у которых есть доступ к доставленному товарному бетону, лоткам, стропам, конвейерам или насосам.

Из-за зимнего климата в среднеатлантических штатах заливной бетон может вызвать проблемы с надлежащим отверждением и часто требует некоторого типа обогреваемого корпуса для опалубки, что добавляет дополнительные расходы к проекту.Дополнительное время для формирования окон, входов, углов, перегородок, дверей и встроенных каналов для электричества и водопровода — еще одна причина, по которой многие строители в этой области не используют заливной бетон. Дальнейшие ремонтные работы также сложны и требуют специальных инструментов и рабочей силы.

Сплошная бетонная стена менее проницаема для воздуха, воды и водяного пара, чем бетонный блок, но твердый бетон также дает усадку, и стены часто трескаются из-за боковых нагрузок и осадки.Стены должны быть при необходимости гидроизолированы или гидроизолированы. R-значение 8-дюймовой залитой бетонной стены составляет R-1, с двумя или более дюймами изоляции, необходимыми для увеличения значения. 8-дюймовая сплошная стена имеет тепловую массу около 21 БТЕ / фут2 / ° F. Он имеет четырехчасовую огнестойкость с нулевым распространением пламени и дыма.

Изолированные бетонные формы Изолированные бетонные формы (ICF) изготавливаются из пенополистирола (EPS) или экструдированного полистирола (EXPS). ICF привлекательны для строителей, потому что легкие блоки или панели, используемые для их изготовления, легко собираются, а также сокращают время строительства и затраты на транспортировку.Формы оставляют на месте после заливки как для нижних, так и для верхних стен. В настоящее время более 23 компаний в Северной Америке производят и распространяют эти формы.

Легкие модульные блоки или панели служат опалубкой для строительства, теплоизоляцией, а также воздухо- и пароизоляцией. Полотна из оцинкованной стали, пластика, тонкой стальной проволоки, EPS или EXPS скрепляют изоляционные слои форм. Формы складываются, скрепляются и заполняются бетоном (см. «Формы из пенопласта, приносящие бетонные результаты», HE июль / август 1998 г., стр.27).

Гипсокартон или другую обшивку необходимо наносить с использованием обычных методов крепления (гвозди или шурупы), которые могут удерживать как формы, так и бетон. При использовании клея он должен быть совместим с пенопластом EPS и EXPS. Однако следует отметить, что Кодекс Совета американских строителей (CABO) не разрешает использование клея.

R-ценность системы ICF находится в диапазоне от R-18 до R-35. Средняя стоимость, включая рабочую силу и материалы, составляет около 5 долларов.60 кв.м с незавершенной внутренней стеной. Он не закончен снаружи и требует дополнительных затрат на внешнюю отделку. Тепловая масса стены составляет 16 БТЕ / фут2 / ° F.

Стеновая система ICF может иметь самый высокий общий коэффициент сопротивления R из всех систем фундамента и может быть построена с R-35. Поскольку формы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от влажного бетона, они должны быть относительно толстыми, чтобы выдерживать эту нагрузку. Полученные два слоя изоляции обеспечивают высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Пенные изоляционные материалы, такие как EPS, EXPS и уретаны, как правило, уязвимы для термитов, и по этой причине ICF следует использовать с осторожностью, если не будут приняты превентивные меры для устранения угрозы термитов. Для большинства систем потребуется внутренняя отделка стеновыми панелями из огнестойкого материала.

Системы ICF набирают популярность. Домовладельцам они нравятся, потому что они экономят энергию, создают жилое пространство в подвале и обеспечивают непрерывность тепла в доме.Строителям они нравятся, потому что их легко построить, что сокращает время строительства, и потому, что они имеют встроенные крепежные ленты для облегчения отделки.

Современные технологии снизили вероятность токсичности, летучих органических соединений, распространения пламени и дыма с помощью новейших продуктов ICF, что делает их более здоровой альтернативой для строительства, чем они были в прошлом.

Инкапсулированные формы Инкапсулированные формы представляют собой многоклеточные переплетенные профили из ПВХ, которые оставляют на месте и заполняют бетоном, обеспечивая монохромную пластиковую отделку внутренней стены и внешней оболочки, заключенной в пластик.Гидроизоляция не требуется. Полученная конструкция представляет собой двухстороннюю вертикально непрерывную плиту, которая обеспечивает отделку как внешней, так и внутренней стены. Инкапсулированная форма Royal Building System (см. Рис. 3) в настоящее время внедряется в США. R-значение для стандартной стены — R-16. Средняя стоимость материалов и рабочей силы, без учета опор и услуг, составляет 8 долларов США за квадратный фут.

Готовая стена отлично справляется с регулированием влажности, воздуха и тепла.Система позволяет использовать тепловую массу для уменьшения нагрева подвального помещения. Стена практически не требует ухода. Конструктивно он работает не хуже любой бетонной стены. Он имеет двухчасовую огнестойкость и малое распространение пламени. Выделение газа значительно меньше, чем выделение газа, связанное с обычными строительными материалами, такими как натуральное дерево, ламинированная древесина, ДСП, пена, а также настенные или напольные покрытия, хотя заливные бетонные стены обладают лучшими характеристиками из-за отсутствия токсичных выбросов. газообразование.

Эта система будет хорошим выбором для любого подвала, хотя домовладельцу нужно привыкнуть к пластиковым внутренним стенам, а одобрение и принятие на уровне кодекса и муниципалитета еще не доступны во всех областях.

Консервированная древесина Консервированная древесина с утеплителем из войлока также может быть использована для строительства фундаментных стен. Консервированная древесина замачивается в солевом растворе и обрабатывается под давлением, чтобы сделать ее менее уязвимой для воды и более приспособленной для использования на открытом воздухе, например, в доках, палубах и фундаментах.Из-за способности древесины впитывать воду и ее восприимчивости к плесени и нашествию насекомых, на границе раздела между почвой и древесиной необходимо осторожно установить паро-водяной барьер. Значение R для 4-футовой стены из консервированной древесины составляет около R-19, если конструкция 2 x 4 используется с войлоком из стекловолокна на всю глубину. Средняя стоимость составляет около 8 долларов США за квадратный фут.

Термиты не могут пробиться в консервированную древесину, если у них нет доступа к обрезанному концу или поврежденному участку. В случае урагана, торнадо или наводнения деревянный подвал вряд ли будет работать так же хорошо, как CIP или система бетонных блоков.Стены имеют небольшую тепловую массу, а поскольку внешняя почва часто бывает влажной, относительная влажность у стены часто будет составлять 100%, даже если воды нет. Вот почему так важна пароизоляция. Консервированная деревянная система будет хорошим выбором для дома в сельской местности, потому что древесина легкая и ее легче транспортировать, хранить и работать с ней, чем готовый бетон.

Делая выбор Строители должны действовать как привратники, поскольку именно они обычно выбирают, какие системы фундаментов использовать в домах.Они должны знать, как разные системы работают в домах, чтобы они могли принять обоснованное решение для каждого конкретного дома с точки зрения участка, климата и того, как будет использоваться пространство.
Для получения дополнительной информации см. Foundation Wall Systems for Houses, Eric Burnett and John DeGraauw; Декабрь 1998 г. Его можно получить в Исследовательском центре жилищного строительства Пенсильвании, 219 Sackett Building, University Park, PA 16802. Тел: (814) 863-9788; Факс (814) 863-7304; Электронная почта: efb6 @ psu.edu.



| Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах


Конструктивный дизайн — Автоклавный газобетон Aercon AAC

A = площадь основания стены на основе сплошного поперечного сечения, в 2

AAC = газобетон в автоклаве

A s = площадь арматурной стали в армированном элементе или площадь поперечного сечения швартовки, дюйм 2

A vf = площадь поперечной арматуры в соединительной балке диафрагмы, дюйм 2

b = ширина или толщина рассматриваемого элемента в

d = расстояние от сильно изгибающегося сжимающего волокна до центра тяжести армирующей стали в армированном элементе, в D = собственная нагрузка на стену из AAC из-за собственного веса, фунт

E c = модуль упругости бетона с нормальным весом, фунт / кв. Дюйм

E AAC = модуль упругости AAC, psi

E s = модуль упругости арматурной стали, psi

e = эксцентриситет наложенной осевой нагрузки, дюйм

F = фактическая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

F a = допустимое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

f a = фактическое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

F b = допустимое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f b = фактическое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f ’ c = минимальная заданная прочность на сжатие обычного бетона, фунт / кв. Дюйм

f ’ AAC = минимальная заданная прочность на сжатие AAC, фунт / кв. Дюйм

F s = допустимое растягивающее напряжение в стальной арматуре или креплении, фунт / кв. Дюйм

f s = фактическое растягивающее напряжение в арматурной стали, фунт / кв. Дюйм

F t = допустимое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

f t = фактическое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

F v = допустимое напряжение сдвига в AAC, фунт / кв. Дюйм

f v = фактическое напряжение сдвига в AAC по толщине элемента, psi

h = эффективная высота стены, фут

H = глубина диафрагмы, измеренная в горизонтальном направлении, фут

I = момент инерции стены относительно твердого поперечного сечения, дюйм 4

I трещины = момент инерции трещины для бетона нормального веса, дюйм 4

j = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

k = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

L = длина поперечной стенки AAC, фут

M = фактический расчетный момент для анализа, ft k или ft lb

M основание = момент, учитываемый в основании стены AAC, фут-фунт

M конц = допустимый момент для железобетонной секции, когда бетон является контролирующим элементом, фут-фунт

M max = максимальный момент, возникающий в стене AAC из-за боковой нагрузки, фут-фунт

M nom = допустимый момент для армированного бетонного профиля нормального веса, фут-фунт

M otm = опрокидывающий момент для конструкции стены со сдвигом, фут-фунт

M r = момент сопротивления сдвигу стенки, основанный на статической нагрузке, фут-фунт

M rAAC = допустимый момент для поперечной стенки AAC, когда изгибное сжатие является контролирующим критерием, фут-фунт

M арматура = допустимый момент для железобетонной секции, когда арматурная сталь является регулирующим элементом, фут-фунт Mrsteel = допустимый момент для стены, работающей на сдвиг AAC, когда напряжение в швартовке является контролирующим критерием, фут-фунт

n = модульное соотношение AAC или обычного бетона к арматурной стали

P ac = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда сжимающее напряжение является контролирующим критерием, фунт

P при = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда растягивающее напряжение изгиба является контролирующим критерием, фунт

P v = допустимая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

R = коэффициент уменьшения статической нагрузки

r = радиус вращения стены, основанный на твердом поперечном сечении, в

S = модуль упругости стенки или диафрагмы на основе твердого поперечного сечения, дюйм 3

с = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда прогиб в соединительной балке является критерием контроля, фут

с м = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда момент в соединительной балке является критерием контроля, фут

s v = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда сдвиг в соединительной балке является контролирующим критерием, фут

T = сила натяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию стенки сдвига, фунт

T c = усилие натяжения хорды в системе диафрагмы, фунты или тысячи фунтов

t = толщина элемента, дюйм

V = фактическая сила сдвига в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, фунт

v = фактическая сила сдвига на единицу длины в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, PLF

V AAC = прочность на сдвиг, предоставленная AAC, фунт

V c = прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном нормального веса, фунт

V г = допустимое усилие сдвига для залитого раствора или соединительной балки для анализа диафрагмы, plf

V s = прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг в бетоне нормального веса, фунт

V u = расчетное поперечное усилие, фунт

w = расчетное скоростное давление, создаваемое ветром, psf; или равномерная нагрузка для анализа пучка, plf; или наложенная статическая нагрузка, plf wbb = собственный вес соединительной балки, plf

w вверх = подъемная нагрузка, выдерживаемая несущей балкой, plf

x = высота над полом, на которой возникает максимальный изгибающий момент в стене AAC, фут

γ = номинальная насыпная плотность AAC в сухом состоянии, pcf

γ D = расчетный собственный вес AAC, pcf

ρ = отношение площади арматурной стали к площади бетона, As / bd

µ = коэффициент трения

домов знакомств | Карсон Данлоп Инспекция дома

Самый сложный дом на сегодняшний день — это дом-связка.Они кажутся одиночными, но если вы немного покопаетесь, они на самом деле прикреплены.

Как домашние инспекторы, у нас есть несколько приемов для определения возраста дома. В новых подразделениях мы собираем финики с крышек люков, тротуаров и бордюров. Это даст вам представление о том, когда было построено подразделение. Это явно не работает в более старых районах.

Окна с тепловым стеклом обычно имеют металлическую полосу, разделяющую два стекла. На этой металлической полосе вы часто найдете название производителя, номер CMHC и дату изготовления.Опять же, эту информацию нужно использовать осторожно. Он сообщит вам возраст окна, но не обязательно возраст дома. Проверить несколько окон. Если они все одинаковы, вы только что определили, сколько лет дому или дату, когда все окна были обновлены.

На домах, построенных в течение последних 20–25 лет, вы часто найдете наклейку на внешней стороне электрической панели с указанием даты владения домом. Программа гарантии нового дома Онтарио (ранее известная как HUDAC) поместила эти наклейки на электрическую панель, чтобы можно было легко установить гарантийный срок.

Если вы можете быть уверены, что печь или водонагреватель являются оригинальными, наклейка с проверкой газа на любом из этих приборов является хорошим показателем возраста дома.

На фарфоровой сантехнике обычно проставляется дата изготовления. Свидание проще всего назначить вне туалета (без шуток). Если вы снимете крышку с резервуара, дата часто будет проставлена ​​на нижней стороне крышки, а также внутри резервуара рядом с линией подачи воды. Дата обычно находится на правой стороне задней части бачка, когда вы стоите лицом к унитазу.Дата внутри резервуара более надежна, чем дата на крышке, потому что иногда крышки ломаются и заменяются. Опять же, вы должны искать другие подсказки, чтобы убедить себя в том, что унитаз оригинальный. В противном случае вы установили только дату ремонта ванной комнаты.

Определенные строительные материалы могут указывать на возраст дома. Эти подсказки могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, в Торонто практически все дома с каменными фундаментными стенами были построены до 1930 года.Однако, если вы поедете в Кингстон, Онтарио, и спросите, когда они перестали использовать каменные фундаментные стены, ответ может быть: «Вы имеете в виду, что они перестали использовать каменные фундаментные стены?».

В Торонто кирпичные фундаментные стены также были популярны примерно до 1935 года. В других частях провинции вы вообще не найдете кирпичных фундаментных стен. За исключением домов, построенных по индивидуальному заказу, большинство домов, построенных на фундаменте из бетонных блоков, построено до 1970 года. Большинство домов, построенных в 70-х годах или новее, имеют бетонный фундамент.

Большинство кирпичных домов в Онтарио до конца 1960-х годов строились из массивной каменной кладки (два слоя кирпича). Большинство кирпичных домов, построенных после 1970 года, были облицованы кирпичом (одна полка кирпича с деревянной стеной позади).

Если вы встанете в недостроенном подвале и посмотрите на черновой пол, вы обнаружите, что в большинстве домов до 1965 года использовался черновой пол из досок. После 1965 года у большинства домов был фанерный черновой пол, до начала 1980-х годов, когда вафельный черновой пол стал популярным (по крайней мере, среди строителей).

Алюминиевая проводка начала использоваться в жилых домах примерно в 1965 году, однако на самом деле она не прижилась примерно до 1970 года. Когда это было запрещено? Он никогда не был запрещен, однако он получил столько плохих отзывов в прессе, что алюминиевая проводка перестала входить в дома примерно в 1978 году. По сей день алюминиевая проводка все еще используется для подачи электричества в дом с улицы!

Как вы, наверное, знаете, электрическая проводка с ручкой и трубкой заставляет страховые компании очень нервничать. Проводка с ручкой и трубкой была заменена обычной современной проводкой в ​​конце 1940-х годов.Несмотря на то, что в 1950-х годах проводка выглядела современной, только в 1960 году современная проводка содержала провод заземления. Поэтому в домах, построенных до 1960 года, имеются двухконтактные розетки, в отличие от современных электрических розеток, рассчитанных на трехконтактные вилки.

До 1950 года водопроводная сеть была из оцинкованной стали. В домах с водопроводом из оцинкованной стали также имелась чугунная канализация.

Примерно в 1955 году канализационные отходы чаще были медными, чем чугунными.В конце 1960-х годов цена на медь взлетела до небес. Отходы сантехники очень быстро стали пластиковыми. (Именно этот скачок цен на медь привел к использованию алюминиевой проводки.)

В старых домах стены и потолки покрыты штукатуркой, тогда как в новых домах используется гипсокартон. Когда произошло изменение? Хотя не было волшебного дня, когда ушли штукатуры и начали строить гипсокартон, большинство домов, построенных до 1960 года, были из гипса, а после него — из гипсокартона.

Дома знакомств могут быть полезны по ряду причин; например, печи, установленные 20-25 лет назад, имеют ожидаемый срок службы 20-25 лет.Поэтому в большинстве домов, построенных в начале 1970-х годов, есть новые печи, или они скоро потребуются. Большинство домов, построенных в начале 1980-х годов, были построены с крышами из асфальтовой черепицы, которые прослужили до 15 лет. Опять же, в большинстве этих домов либо есть новое кровельное покрытие, либо оно необходимо. Хорошие новости о доме 1982 года, нуждающемся в новой черепице, заключаются в том, что он не может содержать изоляцию из пенопласта на основе карбамида и формальдегида. Это было запрещено в декабре 1980 года !!


Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь проезжали по пригороду и восхищались чужими сараями? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других.Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете готовый сарай, вам нужно решить, на чем он будет располагаться.

Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

Нужен ли мне фундамент для сарая

Первое, что вы должны сделать, когда решите, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая. Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

Действительно ли вам нужен фундамент под сарай?

Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать.Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже пиломатериал, обработанный давлением.

Влага из почвы, насекомых и даже грызунов может оказывать разрушительное воздействие на древесину. Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут собираться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Строительство фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно приподнимает его над уровнем повреждений, нанесенных водой.Это также может облегчить доступ зимой.

Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

Бетонные фундаментные блоки для сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая. Их можно сложить вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего зазора или неровных склонов.

Бетонные блоки идеально подходят для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию над землей и не гниют.

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки представляют собой литой цемент и заполнитель из песка и гравия.Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

Блоки бывают разных размеров, что делает их универсальным решением для фундамента. Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавным пильным полотном.

В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?


Бетонные блоки не являются шлакоблоками
. Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, в которых в качестве заполнителя используется промышленная зола.Ключевым отличием между ними является восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться. При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для своего сарая, то это перебор.

Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину сарая аналогичным образом.

Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который решил, что собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовые инструменты. Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

Преимущества использования основания из бетонных блоков

Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде.Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других решений фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните ядро ​​бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов. — намного легче. Я использовал оба продукта.

Определяющими факторами являются доступ к сайту и размер конструкции, а также бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

Важные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов.Вы должны проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

Местные постановления

Если вы не живете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

Типы грунтов

Всего существует 6 типов почв.Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь. Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

  • Торф : Часто встречается на болотистых или мелиорированных землях. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, плохо поддерживает основу.
  • Песок / гравий : Широко распространен в ледниковых и древних водотоках. Хорошо дренируется за счет крупных частиц.Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом. Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.
  • Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохая опора для фундамента.
  • Глина : Встречается у многих местных жителей, это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, сохраняет влагу, увеличивая давление на фундамент.При высыхании дает усадку. Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.
  • Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.
  • Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

Дренаж

Тип почвы и рельеф местности или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

Наклон

Уклон вашей земли также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете выкопать грунт, поэтому вам придется полагаться на бетонные блоки, чтобы создать ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

Любые другие проблемы возле строительной площадки

Есть еще кое-что, что нужно учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Находятся ли они в вашей собственности или у соседа?

Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

Скалы — еще одна проблема, о которой нужно помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Разбив его кувалдой, я решил, что это коренная порода. Я изменил план фундамента и немного сдвинул его, чтобы камень поместился между балками пола.

В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и все проверит. Проверьте расстояние между инженерными сетями. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот некоторые сравнения сарая 8х12 футов:

  • Бетонный блок: Пустотные блоки 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, поэтому от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или сплошного сердечника.
  • Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.
  • Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам потребуется 6–4 фута длинных труб диаметром 8 дюймов плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6-8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4-5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.
  • Заливной бетонный фундамент: Для бетонной подушки размером 4 x 8 x 12 дюймов требуется 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка была 225,00 $ / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков


Изображение предоставлено Facebook

Что вам понадобится

Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Я занимаюсь постройкой фундамента сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

Принадлежности: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонный участок имеет несколько толщин

  • Гравий (по желанию) — мелкий гравий или гравийная пыль
  • Битумная черепица или две в качестве регулировочных шайб

Подготовьте строительную площадку

  • Очистите строительную площадку от препятствий — камней, деревьев, кустов, хлама
  • Забейте колышек в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других колышков.
  • Я добавляю ступню к каждому измерению (8х12 футов становится 9х13 футов), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.
  • Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не должно быть 5 футов.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре угла 90 градусов (квадратов). Это подойдет для сарая любого размера.

Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

После того, как вы подготовите строительную площадку и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

  • Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.
  • Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).
  • Можно убрать весь дерн по периметру. Раскатайте защитную мембрану от сорняков, накройте 4-дюймовым гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

Вот полезное видео:

Плоский участок

  • Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить почву, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Положите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
  • После того, как вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.
  • Повторите этот процесс от опорного блока к другому блоку, достижимому с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.
  • Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

Участок с уклоном

Есть два способа построить фундамент для наклонной площадки.

1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на вашем сарае. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отвести воду от вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого по-прежнему может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

  • То же, что и Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить почву, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Установите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
    Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один поверх. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что уложенные друг на друга блоки тоже выровнены по вертикали! Используйте квадратную черепицу для небольших горизонтальных корректировок.
    Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.
  • От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.
  • Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.
  • Я рекомендую удваивать блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если он превышает 24 дюйма в высоту, то я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонную опору. Убедитесь, что уложенные блоки выровнены по горизонтали и вертикали.

Заключение

Надеюсь, статья была для вас интересной и информативной. Чем больше вы выполните предварительное планирование и подготовку участка перед тем, как начать, тем легче будет фундамент.

Просмотрите список того, что вам понадобится. Каждое прерывание, чтобы что-то получить, — это разочарование.Следуйте шагам. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был ровным и устойчивым, прежде чем строить на нем.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Строительство на скале — стили фундамента

Всем привет 🙂

Это моя первая тема здесь — я скрывался в течение долгого времени, и в последнее время я скрывался все чаще, поэтому я решил, что должен зарегистрироваться.

Я архитектор по профессии и уже давно занимаюсь строительством и проектированием домов. Всю свою жизнь я был окружен строительством, и вскоре мы с женой будем строить наш первый дом.

У меня есть интересный сценарий, который, как я подумал, следует обойти всех творческих людей здесь. Я приобрел недвижимость (более 50 акров), на которой мы будем строить. Тем не менее, эта собственность на 90% состоит из гранитной коренной породы, а все, что не является, составляет всего 1-2 фута верхнего слоя почвы.

В моем профессиональном опыте я никогда не сталкивался с таким сложным имуществом, и я сузил свою проблему до трех сценариев, связанных с типом фундамента.

1) Полный фундамент

Плюсы:

Можно было бы построить полноценный подвал, но не изменит размер земли, который мы планируем построить.

Минусы:

Нам нужно будет заполнить дом вокруг дома и создать искусственный холм, на котором он будет сидеть.

2) Неглубокий фундамент

Плюсы:

Дешевле вариант №1 (меньше заливки и меньше бетона)

Минусы:

Подвал не пригоден, только подвал.

3) Нет фундамента — только структурная плита на уровне

Плюсы:

Самый дешевый вариант — самая быстрая сборка и минимум головной боли.

Минусы:

Нет подвала

Механический кошмар (чердак / сложная сантехника).

Мы склоняемся к варианту 3, так как в любом случае у нас будет система излучающих полов, и этот вариант будет наилучшим образом использовать это преимущество. Дом также предназначен для пассивной солнечной энергии, как для отопления, так и для вентиляции.Я загрузил фото собственности. На территории есть большое водно-болотное угодье, которое весной затопляется, поэтому мы углубим его осенью, чтобы оно сохраняло воду круглый год и было красивым озером — уже получено экологическое разрешение.

Как вы думаете, что было бы лучшим вариантом и почему?

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *