Армирование под ленточный фундамент: Как правильно армировать ленточный фундамент
Армирование ленточного фундамента, Как армировать ленточный фундамент
14 июня 2023 г.
Фундамент — это строительная конструкция, нижняя часть здания, которая передает нагрузку от стен и других конструкций на грунт. Фундамент выполняет следующие функции:
- Распределяет вес здания на грунт таким образом, чтобы он (фундамент) не деформировался под воздействием нагрузки.
- Предотвращает деформацию здания под воздействием внешних сил, таких как сейсмические вибрации, изменения влажности и температуры грунта.
- Изолирует здание от влаги и холода.
В строительстве используются фундаменты различных типов:
- ленточные;
- свайные;
- плитные;
- комбинированные.
Выбор подходящего типа фундамента зависит от различных факторов:
- тип грунта;
- уровень грунтовых вод;
- размер и тип здания;
- рельеф местности
- климатические условия;
Глубина залегания ленточного фундамента зависит от:
- Типа грунта. Грунты могут быть песчаными, глинистыми и т.д. Глубина установки фундамента будет зависеть от несущей способности грунта.
- Нагрузки от здания: При расчете глубины фундамента обязательно учитывают нагрузки от самого здания. Более тяжелые здания обычно требуют большее глубокого и широкого фундамента.
- Климатических условий: Если почва подвержена промерзанию, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, чтобы избежать разрушения при поднятии и опускании почвы в результате изменения температуры.
Как правило, предварительно проводятся геотехнические исследования, чтобы определить особенности грунта и провести расчеты, основываясь на указанных выше факторах. Результаты этих исследований помогают определить оптимальную глубину установки ленточного фундамента для конкретного проекта.
Фундамент подвергается следующим видам нагрузок:
- Сжатие: Вес здания оказывает нагрузку на фундамент, вызывая сжатие материала.
Эта вертикальная нагрузка возникает из-за массы и распределения нагрузки на здание.
- Разрыв: Зимой, при замерзании грунта, возникает давление, которое неравномерно сжимает стенки фундамента и стремится поднять его вверх. Это может привести к возникновению напряжений и деформаций в фундаменте.
- Сдвиг: Горизонтальные движения грунта в результате замерзания также оказывает нагрузку на фундамент. Зимой это может проявляться как излом или сдвиг фундамента из-за горизонтальных сил, вызванных замерзанием грунта. Летом водонасыщенные или слабые грунты также могут вызывать сдвиг фундамента.
Что необходимо учитывать при армировании ленточного фундамента
1.
Бетон способен выдерживать высокие нагрузки на сжатие, но не может выдерживать нагрузки на изгиб и растяжение. Для предотвращения разрушения ленточного фундамента под воздействием нагрузок его необходимо армировать (усилить).
2.
Армирование фундамента позволяет равномерно распределить нагрузки по всей железобетонной конструкции и предотвратить его разрушение. В качестве материала для армирования, повышающего прочность конструкции, используется стальная или композитная рифленая строительная арматура. Для армирования ленточных фундаментов используются, так называемые, пространственные арматурные каркасы. Ниже на рисунке приведена его схема.
Основную «работу», связанную с компенсацией и распределением нагрузок, выполняет продольные стержни арматуры.
Рабочая продольная арматура — это тип арматуры, применяемой в железобетонных конструкциях для усиления и обеспечения прочности в продольном направлении. Она предназначена для принятия и передачи продольных нагрузок, которые возникают в конструкции в результате веса, нагрузок от строения или внешних сил.
Цель рабочей продольной арматуры — предотвратить разрушение или деформацию конструкции под действием продольных нагрузок. Она принимает напряжения, вызванные растяжением, сжатием или изгибом, и перераспределяет их по всей конструкции, повышая ее прочность и устойчивость.
3.
Продольные стержни рабочей арматуры перевязываются с горизонтальными и вертикальными подпорками. Как правило их делают в виде замкнутого контура — хомута. Использование хомутов упрощает формирование арматурного каркаса и делает конструкцию более надежной.
4.
Расстояние между хомутами должно составлять не более 30 см.
Поперечные и вертикальные стержни или хомуты необходимы для закрепления и фиксации продольных стержней в единую конструкцию, поэтому их называют конструкционной арматурой.
5.
Прутья арматуры связывают вязальной проволокой диаметром от 1,2 до 2 мм.
Читайте также: Как вязать арматуру?
6.
При монтаже арматурного каркаса важно следить за тем, чтобы он был полностью погружены в бетон. Чтобы защитить арматуру от воздействия внешних факторов достаточно 30-50 мм бетонного слоя со всех сторон. Для формирования защитного слоя определенной толщины удобно использовать пластиковые фиксаторы.
7.
Если длины арматурного стержня не хватает на всю длину фундамента, применяют стыковку с нахлестом. Для ленточного фундамента перекрытие стержней должно составлять не менее 20 диаметров используемого прутка, но не менее 25 см. Прямое соединение прутьев не допускается.
8.
В конструкции ленточного фундамента наибольшую нагрузки принимают углы и места примыкания перегородок. Для успешного перераспределения нагрузок при армировании углов и перемычек применяют Г-образные или П-образные хомуты: пруток с одной стороны загибается на другую. Размер этого загиба должен составлять не менее 60-70 см. Схемы расположения арматуры приведены на рисунках ниже.
9.
В углах, шаг установки поперечных перемычек уменьшается в два раза. В этих местах они принимают участие в перераспределении нагрузки.
10.
Расстояние между стержнями рабочей арматуры должно составлять не более 40 см. Соответственно, если ширина или глубина фундамента составляет более 50 см, с учетом защитного слоя бетона, необходимо использовать не 4, а 6 и более стержней рабочей арматуры.
11.
На грунтах с невысокой несущей способностью или при строительстве тяжелых зданий, применяют ленточные фундаменты с подошвой. Подошва распределяет нагрузку на большую площадь, что обеспечивает дополнительную устойчивость фундамента. Для предотвращения разрушения подошву также необходимо армировать.
Арматура какого диаметра необходима для армирования ленточного фундамента?
12.
В соответствии с нормативным документом СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», для обеспечения необходимой надежности строительной конструкции, площадь поперечного сечения продольных (рабочих) арматурных элементов в разрезе фундамента должна быть не менее 0,1% от общей площади поперечного сечения фундамента.
Например, если поперечный размер фундамента составляет 40 на 80 см, его площадь составляет 3 200 см2. Соответственно, площадь поперечного сечения рабочей арматуры должна составлять не менее: 3 200 х 0,001= 3,2 см2.
Для фундамента с размером 40х80 см, с учетом п. 10 приведенного выше, нам необходимо 6 стерней рабочей арматуры.
Для определения площади поперечного сечения прутов арматуры воспользуемся таблицей, приведенной ниже.
С учетом необходимой площади поперечного сечения арматуры (3,2 см2) и количества стержней (6), из таблицы видно, что нам подходит арматура диаметром 10 мм.
13.
Согласно пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», при длине фундамента по одной из сторон более 3 метров минимальный рекомендуемый диаметр арматуры должен составлять 12 мм.
14.
Таким образом получаем, если длинна сторон фундамента по одной из сторон менее 3 метров, можно использовать арматуру диаметром 10 мм, а если длинна сторон фундамента по одной из сторон более 3 метров, необходимо использовать арматуру диаметром 12 мм.
Диаметр арматуры, мм | Расчетная площадь поперечного сечения арматуры, см2, при количестве стержней | |||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 0,126 | 0,25 | 0,38 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | |
5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | |
6 | 0,283 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,7 | 1,98 | 2,26 | 2,83 | |
8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 5,03 |
10 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,74 | 5,5 | 9,28 | 7,07 | 7,85 | |
12 | 1,313 | 2,26 | 3,39 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | |
14 | 1,539 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 |
16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,1 | 20,11 |
18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,90 | 25,45 |
20 | 3,142 | 6,28 | 9,41 | 12,56 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,14 | 28,28 | 31,42 |
22 | 3,801 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 |
25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,13 | 49,09 |
28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,1 | 49,26 | 55,42 | 61,58 |
32 | 8,042 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,3 | 64,34 | 72,38 | 80,42 |
36 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 50,9 | 61,08 | 71,26 | 81,44 | 91,62 | 101,8 |
40 | 12,56 | 25,12 | 37,68 | 50,24 | 62,8 | 75,36 | 87,92 | 100,48 | 113,04 | 125,6 |
Ленточный фундамент — это вид фундамента, используемый в строительстве зданий и сооружений. Он представляет собой полосу бетона, которая обычно имеет прямоугольное поперечное сечение. Ленточный фундамент строится вокруг периметра здания и служит для равномерного распределения нагрузки от сооружения на грунт.
Схема армирования ленточного фундамента
Чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность и жёсткость конструкции, любой тип фундамента нужно армировать. Это правило относится и к ленточному фундаменту. При эксплуатации такой фундамент испытывает различные нагрузки, как под тяжестью самого дома, так и различных подвижек грунта, например, от морозного пучения. Проще говоря, нижняя часть основания испытывает нагрузки на растяжение, верхняя часть – на сжатие.
Чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность и жёсткость конструкции, любой тип фундамента нужно армировать. Это правило относится и к ленточному фундаменту. При эксплуатации такой фундамент испытывает различные нагрузки, как под тяжестью самого дома, так и различных подвижек грунта, например, от морозного пучения. Проще говоря, нижняя часть основания испытывает нагрузки на растяжение, верхняя часть – на сжатие.
Схема армирования ленточного фундамента похожа на скелет, собранный из металлических прутьев. Он предохраняет бетонную ленту фундамента от давления на его стенки. Чтобы разобраться в схемах армирования, напомним, что такое ленточный фундамент.
Устройство ленточного фундамента
Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит, как по внешнему периметру здания, так и под некоторыми внутренними стенами. Благодаря армированию фундамент, залегающий на небольших глубинах (до 1-го метра) способен выдерживать большие нагрузки.
Известно, что при сжатии бетон выдерживает в 50 раз большую нагрузку, чем при растяжении. Стальная арматура решает эту проблему, выдерживая большие нагрузки на растяжение. Под весом здания большие нагрузки на растяжение испытывает нижняя часть фундамента, а под действием сил пучения – верхняя.
Поэтому у ленточного фундамента армируются, в первую очередь, нижняя и верхние части. Средняя часть нагрузок практически не испытывает. Фактически армирование превращает бетон в совсем другой материал под названием железобетон, способный выдержать огромную растягивающую и сжимающую нагрузки.
Материал для армирования
Для ленточного фундамента выбор арматуры считается очень ответственным моментом. При армировании используются металлические прутья, имеющие различное сечение.
Для горизонтальной арматуры, которая является основной, сечение прутьев находится в пределах 12-24 мм, вертикальные прутья, как вспомогательные, имеют сечение 4-12 мм. Такой большой разброс обусловлен разными нагрузками на фундамент и зависит от вида грунта и веса здания. Также на выбор сечения влияет количество горизонтальных ярусов и тип схемы армирования.
Строители для ленточного фундамента применяют укладку арматуры «в клеточку», когда все прутья соединяются под углом 90° друг с другом. В качестве продольных прутьев применяют арматуру класса АIII, представляющую собой круглый профиль. Он имеет поперечные выступы, расположенные по винтовой трёхзаходной линии, и два продольных ребра.
Вспомогательная вертикальная арматура устанавливается при высоте фундамента больше 15 см. Для этого используются гладкие металлические стержни класса АI, имеющие диаметр 6-8 мм.
Расход арматуры зависит от периметра основания, а также длины и ширины ленты. Предположим, у нас высота – 1000 мм, ширина 300 мм, а шаг между вертикальными стержнями 500 мм. Для дома 6х6 м длина ленточного фундамента – 24 м. Тогда при двухпоясном каркасе длина горизонтального профиля составит:
24×2×2=96 м
С учетом выпусков на каждый угол (по 4 м) общая длина ребристой арматуры составит 112 м.
Теперь подсчитаем гладкую арматуру. С учётом шага в 500 мм получаем количество сопряжений:
24/0,5=48 шт.
На каждое сопряжение нужно горизонтально и вертикально ориентированных поперечных гладких прутьев:
(0,3+1)×2=2,6 м
Гладкая арматура имеет общий метраж:
2,6×48=124,8 м ≈125 м.
Схема армирования
Это оптимальный каркас из металлических прутьев, который внутри бетонной ленты полностью повторяет формы и изгибы конструкции. Задача схемы армирования – равномерно распределить все нагрузки на фундамент. Каркас делается плотным, прутья между собой крепятся каждые 10-15 см.
Армирование происходит по следующей схеме. На дно траншеи глубиной в 1 м, повторяющей форму ленточного фундамента, выкладывают песчаную подушку. После установки опалубки в грунт по периметру забивают прутья с определённым шагом. К ним при помощи вязальной проволоки крепят продольные прутья в два, иногда в три яруса.
Далее крепится поперечная арматура, в задачу которой входит закрепление рабочих продольных прутьев в нужном положении. Она препятствует образованию в бетоне трещин и гнётся в виде рамок с креплением продольной арматуры внутри рамки. Шаг поперечных рамок и расстояние между продольными прутьями определяют по СНиП 52-01-2003.
Прутья при армировании размещают на 5 см от края фундамента, для чего используют кирпичи. Отступы каркаса на 5 см от опалубки должны быть со всех сторон, чтобы надёжно защитить металл от влияния влаги и воздуха.
Преимущества армирования ленточного фундамента
Металлическое армирование даёт ж/б фундаменту следующие преимущества:
- делает ленточный фундамент прочным, надёжным и долговечным;
- из-за простоты его можно сделать своими руками;
- каркас равномерно распределяет нагрузку на весь фундамент;
- надежная гидроизоляция армируемых прутьев увеличивает срок службы фундамента;
- позволяет строить дома на сложных песчаных грунтах.
Не сложно армировать ленточный фундамент, хотя это может потребовать много труда, времени и больших финансовых затрат. Но экономить на этом не имеет смысла. Любая схема армирования ленточного фундамента поможет значительно увеличить надёжность вашего фундамента, а значит, гарантирует спокойствие в доме на многие годы.
Пример армирования ленточного фундамента
Читайте также:
необходимый диаметр и толщина, количество
Содержание артикула:
- Назначение арматуры
- Правила
- Ассортимент металлических изделий
- Макет закладок
- Расчет арматуры
Каждое строительство начинается с надежного фундамента. Ленточный фундамент является наиболее распространенной конструкцией в малоэтажном строительстве. Расчет арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки стройматериалов. Расчет доверяют профессионалам или проводят самостоятельно, изучив руководящие документы.
Назначение армирования
Арматура воспринимает нагрузки на фундамент от грунта и самого здания
Ленточные фундаменты представляют собой монолитную железобетонную конструкцию фундамента. Фундамент изготавливается непосредственно на строительной площадке.
Железобетон — бетон, внутри которого находится металлический каркас из арматуры. Металл выдерживает боковые нагрузки, создающие:
- снизу вверх — процессы пучения грунта;
- сверху вниз строительная масса.
Чистый бетон плохо сопротивляется боковым нагрузкам. Сталь, встроенная в конструкцию, может сделать фундамент прочнее в десятки раз.
Под нагрузкой каждый метр бетона может растягиваться на 2–4 мм, а стали на 4–25 мм. Бетон гораздо более устойчив к сжатию.
Алгоритм работы с давлением сверху:
- Груз давит на поверхность фундамента, которая начинает прогибаться.
- Верхний слой бетона сопротивляется сжатию, верхний ряд арматуры неактивен.
- Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
- Нижний ряд стержней выдерживает растягивающие нагрузки.
При давлении грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону – нижний слой бетона противодействует сжатию, а верхний ряд арматуры не дает ему разрушиться от растяжения.
ПП
Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без напрягаемой арматуры.
Такие базы проектируются и строятся в соответствии со сводом правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются количество и размеры армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Также указывается расположение арматуры, правила соединения в местах пересечения.
Информации, содержащейся в документе, достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, рассчитать количество материала.
Сортамент металлопродукции
Арматурная сталь марок
Для железобетонных конструкций применяют арматуру:
- горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцевым или серповидным) диаметром от 6 до 40 мм;
- термически и механически упрочненная с периодическим профилем, 6–40 мм;
- холоднодеформированный периодический профиль (3–12 мм).
Рекомендуется использовать гладкую арматуру класса не ниже А-240 (А-I). Для ребристого (периодического профиля) выбирают класс А-300 и выше.
В районах, где температура опускается ниже 30°С, класс А-300 запрещен.
Предпочтительно использовать изделия периодического профиля — с приливами в виде колец или серпов. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.
В последнее время в продаже появилась композитная арматура. Производитель рекомендует использовать его вместо изделий из стали.
СП 295.1325800.2017 не допускает применение композитных изделий для фундаментов.
Закладка макета
Точно рассчитать арматуру на фундамент позволяет п. 8.3. Код практики.
Защитный слой
В железобетонных фундаментах под стальные детали предусмотрен защитный слой, обеспечивающий:
- совместная работа всех частей;
- защита стержней от агрессивных воздействий окружающей среды (влаги), химических веществ; Огнестойкость
- .
В грунте толщину слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирают не менее 40 мм. На открытом воздухе расстояние сокращается до 30 мм.
Расстояния между арматурой
Расстояние между отдельными стержнями выбирают не менее диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния составляют более 25 мм, а для верхних рядов — 30 мм.
В стесненных условиях допускается иметь арматуру в связках.
Продольная арматура
Для борта фундамента длиной до 3 м допускается применять стержни диаметром 10 мм, если борт превышает 3 м — не тоньше 12 мм.
Суммарное сечение стержней продольной арматуры выбирают не менее 0,1 % сечения фундамента.
Например, для ленты шириной 40 и высотой 100 см сечение 400х1000 = 4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных стержней должно быть 0,1%, т.е. 400 мм².
Выбрать нужное количество стержней можно с помощью таблицы.
Диаметр прутка, мм | Суммарное сечение стержней в зависимости от количества стержней, мм | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 75 | 155 | 235 | 315 | 390 | 470 | 550 | 630 | 710 |
12 | 115 | 225 | 340 | 450 | 565 | 680 | 790 | 900 | 1020 |
14 | 155 | 310 | 460 | 615 | 770 | 925 | 1080 | 1230 | 1385 |
16 | 200 | 400 | 605 | 805 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
Согласно таблице для фундамента сечением 40х100 см необходимо 6 продольных стержней 10 мм или 4 шт 12 мм.
Расстояние между осями продольных отрезков арматуры не должно быть более 40 см, а стержней в одном уровне не может быть менее 2. Одна арматура применяется только в фундаментах тоньше 15 см.
Поперечная арматура
Задачи поперечной вертикальной арматуры:
- предельное растрескивание;
- для предотвращения смещения продольных стержней;
- закрепить продольные стержни от коробления в любом направлении.
Крестовины устанавливаются везде, где проходят продольные стержни.
Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25 % наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.
Шаг установки поперечных элементов не более 50 см, при высоте ребра более 15 см.
Расчет арматуры
Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Сечение фундамента 50х100 см.
Необходимое количество метизов
Согласно таблице необходимо 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.
Общий периметр фундамента 6+6+10+10=32 метра.
Всего нужно 128 (32х4) метров арматуры.
Длина брусков в продаже 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Поэтому невозможно подобрать точный стержень для каждой стороны.
Продольные стержни должны состыковываться. Стыки будут на угловых пересечениях. Если в углах используются П- или Г-образные стержни, они должны быть заглублены в стену не менее чем на 40 см.
По своду правил перекрытие стержней должно быть не менее 30 диаметров. Для фитингов 12 мм – не менее 36 см.
Чтобы не пришлось дополнительно закупать и доставлять стройматериалы, арматуру закупают с запасом 10-15% от сметной суммы. Пятнадцать процентов от 128 — это 19,2 метра.
В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольной арматуры.
Счет поперечных и вертикальных элементов
Элементы поперечной и вертикальной арматуры сваривают, скручивают вязальной проволокой или сгибают в виде прямоугольника.
Вертикальные компоненты лучше делать длиннее высоты ленты — их можно утопить в земле. Это сделает установку более удобной.
Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника меньше размеров фундамента не менее чем на 10–15 см. Оставить защитный слой бетона вокруг стержней.
Складывая стороны, получаем количество арматуры на прямоугольник: 30 + 30 + 90 + 90 = 240 см. С учетом нахлеста прибавляется еще 10 см. В результате длина каждого элемента принимается равной 2,5 метра.
В каждый угол нужно установить по два прямоугольника, все на фундамент 4х2=8 штук.
Максимальное расстояние между элементами на прямых участках 50 см. При строительстве крупногабаритных домов – 30 см.
Длины сторон для дальнейших расчетов без учета угловых пересечений равны:
- Короткая 600 см минус 2 уголка по 50 см — 500 см.
- Длина 1000 см минус 2 угла по 50 см — 900 см.
С каждой короткой стороны, кроме уголка, нужно еще 9 прямоугольников. В длинной стороне установите 17 элементов.
Общее количество диаметров будет: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.
Общее количество вертикально горизонтальных перемычек составит: 9 + 18 + 34 = 61 шт. Длина каждой 2,5 метра. Всего арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобится 61х2,5=152 метра. Закупка материала с запасом 5%, следовательно, 160 метров.
Итого
Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:
- для продольных стержней — 147 метров арматуры 12 мм. Вес одного метра будет 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88 = 130 кг.
- Для вертикальных и поперечных штанг приобретают 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса составляет: 160х0,39 = 62 кг.
Кроме этих материалов приобретают вязальную проволоку диаметром от 2,5 до 4 мм. Ей понадобится около 50 метров.
Количество элементов варьируется в зависимости от размера фундамента и полной нагрузки. В этих случаях нужно рассчитывать по той же методике.
Рассчитать количество арматуры для возведения ленточного фундамента можно самостоятельно.
Нарисовав чертеж и разместив на нем все необходимые элементы, на расчет потребности в материалах уйдет полчаса. Это позволит сэкономить на доставке в случае нехватки продукции, а также проверить добросовестность подрядчика, если работы выполняет сторонняя организация.
[PDF] ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА НА ГЛИНЕ, АРМИРОВАННОЙ СЛОЯМИ ГЕОТЕКСТИЛЯ
- ID корпуса: 56300061
МОДЕЛЬТФ, title={МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА НА ГЛИНЕ, АРМИРОВАННОЙ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫМИ СЛОЯМИ}, автор = {Джони П. Шакти и Браджа М. Дас}, journal={Запись транспортного исследования}, год = {1987} }
- Дж.
П. Шакти, Б. Дас
- Опубликовано в 1987 г.
- Геология
- Протокол исследования транспорта
В лаборатории исследована предельная несущая способность модельного ленточного фундамента, опирающегося на насыщенную мягкую глину, армированную изнутри слоями геотекстиля. Геотекстиль, использованный для исследования, представлял собой нетканый полипропиленовый термоскрепленный материал. На основании результатов настоящих испытаний слои геотекстиля, укладываемые под фундамент на глубину, равную ширине фундамента, оказывают определенное влияние на повышение кратковременной предельной несущей способности. Для максимальной эффективности…
onlinepubs.trb.org
Несущая способность двух сомкнутых ленточных фундаментов на мягкой глине, армированной геотекстилем
- R. Noorzad, Ebrahim Manavirad
- 2012
Геология
Arabian Journal of Geosciences
Много лет назад были продемонстрированы положительные эффекты использования армирования для улучшения свойств грунта. За последние три десятилетия применение полимерной арматуры, такой как…
Повышение несущей способности мелкозаглубленного фундамента на армированных георешетками пылеватых глинах и песках
- П. Колай, Санджив Кумар, Д. Тивари
- 2013
Геология
В настоящем исследовании исследуется улучшение несущей способности илистого глинистого грунта с тонким слоем песка сверху и размещением георешеток на разной глубине. Были проведены модельные испытания для…
Несущая способность глинистого грунта, армированного георешеткой
- Prachi Lingwal, A. Gupta
- 2018
Геология
низкая нагрузка -несущая способность и осадка, превышающие допустимые значения. Это может привести к повреждению конструкции…
Лабораторное исследование поведения армированных георешетками ленточных фундаментов при наклонной нагрузке
- Мехран Хассани, М.
- 2023
![](/800/600/https/xn--24-vlchjihts.xn--p1ai/opyt/images/tepliza/37_tep.png)
Инженерия, геология
Геотехника и геологическая инженерия
Наклонная нагрузка снижает несущую способность фундамента. Плоская арматура, такая как георешетка, может компенсировать снижение несущей способности наклонной нагрузки. Текущее исследование разработано…
Несущая способность жесткого мелкого основания на армированном георешеткой мелкозернистом песке — экспериментальное моделирование
- Самех Абу Эль-Суд, А. Белал
- 2018
Геология
Arabian Journal of Geosciences
Улучшение несущей способности и осадочных характеристик жесткого неглубокого основания на мелкозернистых песчаных дюнах с использованием армирования георешеткой указывает на удовлетворительное поведение. В этом исследовании…
Исследование инженерных характеристик армированной георешеткой глины
- Prachi Lingwal
- 2019
Геология
Строительные работы, выполненные на связном грунте, имеют низкую прочность на сдвиг и несущую способность. Таким образом, снижается долговечность конструкции и в ближайшем будущем она может выйти из строя. Раньше до…
Полевые испытания круговых оснований на армированном зернистом слое насыпи, перекрывающем глиняный слой
- М. Ламан, Абдулазим Йилдиз, М. Орнек, А. Демир
- 2012
Геология, инженерия
Окончательный несущая способность и осадка круглая неглубокая жесткая плита на уплотненном слое зернистой засыпки с армированием георешеткой и без нее, залегающая на природной глинистой залежи с низким…
Численное параметрическое исследование ленточного основания на армированных грунтах насыпи
- М. Абу-Фарсах, Дж. Гу, Г. Вояджис, Минцзян Тао
- 2007
Инженерия, геология
Анализ методом конечных элементов был проведен для оценки преимуществ укрепления грунта насыпи с низкой и средней пластичностью георешетками под ленточный фундамент с точки зрения конечного…
Круглые фундаменты, опирающиеся на песчаную подушку, армированную геотекстилем
- П.
- 2007
![](/800/600/https/hlynov43.ru/wp-content/uploads/0/2/7/027263ac81a1550978510d4b0abdb29e.jpeg)
География
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ ПОЛОГО заглубления НА ПЕСЧАНОМ СКЛОНЕ, УСИЛЕННОМ ГЕОГРИДОЙ
- Вахид Ростами, М. Газави
- 2015
Геология, инженерия
Аннотация Несущая способность фундаментов, опирающихся на склоны, обычно рассчитывается с использованием эмпирических уравнений. В последние годы было продемонстрировано, что геосинтетическая армированная почвенная банка…
Испытания на способность подшипников на армированных земных плит
- J. Binquet, Kenneth L. Lee
- 1975
Geology
Результаты представлены для некоторых 65 -таповых испытаний способности. используя 3-в. (75 мм) широкий ленточный фундамент на песке, армированный полосами алюминиевой фольги. Рассматриваются три основных условия: (1)… 9
- 홍성목
- 1974
Art
이용하여 인공적으로 모래지 반 을 만들고, 여기에 각종 기초 형태 즉 정방형, 원형, 구형, 제형의 4종류를 표면 재하실험을 하여 와 표면재 하시의 토질의 밀도 (r)값과 기초크기에 따른 형상계수 Nr의 변화를 기초 표면재하시의…
Theoretical Soil Me механика
- K.
![](/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/c/8/1/c81ae0d8bc2532f45a81e9e78aaa9952.jpg)