Армировка ленточного фундамента: Схема армирования ленточного фундамента: арматурный каркас своими руками

Содержание

Армирование ленточного фундамента – основа прочности здания

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

  • сверху, под защитным слоем из бетона – от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
  • снизу, чуть выше нижнего защитного слоя – при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

  • воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
  • ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
  • удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
  • удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

  • сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
  • передача нагрузок от бетона на арматуру;
  • обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
  • обеспечение стыка элементов арматуры;
  • обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

  • арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
  • стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
  • наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
  • внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
  • первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

  • Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
  • Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
  • Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом – щебневую.
  • Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
  • Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
  • Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
  • Проверить установку каркасов – защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
  • Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 – 15 дней и можно снимать опалубку.
  • Основа дома будет готова на 10 – 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 – 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

чертежи и схемы, технология по шагам, ошибки

Процессы, происходящие в грунте, например, морозное пучение, растягивают ленточный монолитный фундамент в разные стороны. Бетон без армирования не выдерживает такие нагрузки, так как он удлиняется без разрыва только на 0,2‒0,4 мм. Сталь растягивается на 4‒25 мм без ущерба, поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее. Для качественной работы этой системы важно рассчитать схему и правильно выполнить армировку. Сделать это можно самостоятельно, главное — не нарушать требований инструкции.

Оглавление:

  1. Инструкция по армированию
  2. Рекомендации специалистов
  3. Распространенные ошибки

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

  • Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
  • Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
  • Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели. Если вы делаете схему армирования тяжелого строения, поручите выполнение расчетов проектировщикам. Правильно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный диаметр и количество стержней самостоятельно сложно.

Вид арматурыМинимальный диаметр, мм
Продольная до 3 м10
Продольная больше 3 м12
Поперечная до 0,8 м6
Поперечная больше 0,8 м8

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

8. Вяжут или спаивают всю конструкцию. Подробнее о способах соединения — в разделе рекомендации.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

2. Соединение.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

Вязать можно с помощью крючка, специального пистолета и шуруповерта или дрели с насадкой из гвоздя. ПроцСхема усиления ленточного основанияесс ручной вязки крючком занимает много времени.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски. Если у вас есть смекалка, реализовать идею с двумя параллельными уголками будет легко. Главное, чтобы все углы были прямые, а стороны хомутов находились в одной плоскости, иначе ленточное основание не будет надежным.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Возможные ошибки

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

ОшибкаПочему нельзя
Нагревать стержни перед сгибом.Армирование получается непрочным.
Паять арматуры без литеры «С».Каркас не выдержит высоких температур и быстрее разрушается.
Вставлять поперечную арматуру в песчано-грунтовую подушку.Сталь быстро ржавеет в таком положении.
Использовать в армировании одни обрезки.Каркас не будет функционировать. Максимальная доля соединений в конструкции — 50 %.
Соединять параллельные стержни без разбежки.Такая арматура не будет работать. Минимальная длина между скреплениями соседних стержней — 61 см.
Не загибать на углах.Бетон быстро отслоится от этих мест, так как нагрузка на них выше.
Заливать кривой армокаркас.Ленточный фундамент тоже со временем покосится.

Чтобы железобетон работал, обязательно выполнять армирование монолитного фундамента по правильно составленному чертежу. Это важно для ленточного мелкозаглубленного основания, так как она находится в зоне постоянного движения грунта.

Если вы выполняете армирование своими руками, внимательно следуйте инструкции, даже если вам помогают специально нанятые работники. Контролируйте процесс, так как иногда компании нанимают людей, которые не знают элементарные стандарты строительства или просто халтурят.

Армирование фундамента » Какова функция армирования? — 2023

  • Свойства бетона — зачем вообще армирование фундамента?
  • Фундаменты, требующие армирования
    • Точечные фундаменты без армирования
    • Ленточные фундаменты с армированием или без
    • Фундаменты предпочтительно строить только с армированием
  • Требования к армированию фундамента
  • Уплотнение бетона
  • Советы и рекомендации

Армирование фундамента очень важно для большинства фундаментов. Ниже вы узнаете, чем можно армировать фундамент и что еще нужно учитывать. Потому что есть отличия в армировании фундамента. Кроме того, не каждый фундамент обязательно получает армирование.

Свойства бетона – зачем вообще армирование фундамента?

Чтобы лучше понять, зачем нужна арматура или арматура для фундамента, сначала посмотрите требования и характеристики. Важнейшей задачей фундамента является воспринимать нагрузки от конструкции здания, распределять их и отводить в землю.

Не всегда нужно учитывать только полезные нагрузки. Для более крупных конструкций и тех, которые имеют большую площадь, также необходимо учитывать ветровые нагрузки и другие механические воздействия. Поэтому нагрузки, которые должен воспринимать фундамент и выводить, иногда довольно велики.

В то же время свойства бетона показывают, что строительный материал имеет ограниченную прочность на растяжение и прочность на сжатие. Оба свойства могут быть усилены армированием. Тогда бетон не так быстро разрушается. Несущая способность бетона значительно возрастает.

Фундаменты, требующие усиления

Во-первых, необходимо провести различие между различными фундаментами. Наиболее важными тремя типами фундаментов являются:

  • точечный фундамент
  • ленточный фундамент
  • фундаментная плита или плитный фундамент

Другие фундаменты, которые мы рассматриваем отдельно, это, например, фундаменты колчана.

Точечный фундамент без армирования

Точечный фундамент обычно выполняется без армирования или усиления. Обычно это такие малые размеры, что прочность на сжатие и растяжение более чем достаточно высока.

Ленточные фундаменты с армированием или без него

Что-то еще выглядит уже с ленточным фундаментом. Хотя и ленточные фундаменты часто выполняются без армирования фундамента. Тем не менее, армирование здесь однозначно рекомендуется. Особенно при больших или длинных ленточных фундаментах. Потому что здесь прочность на сжатие с увеличением длины фундамента не так высока.

Фундаменты желательно возводить только с армированием фундамента

Плитный фундамент также часто выполняется без армирования. Но это не рекомендуется. Размеры просто настолько велики, что прочность на растяжение и сжатие значительно страдает. Если фундамент из плиты прослужит долго, армирование неизбежно. В частности, поскольку плитные фундаменты в основном применяются, когда на них сооружается конструкция или возникающие при этом нагрузки, как правило, выше.

Требования к армированию фундамента

Теперь требования предъявляются и к армированию. В случае фундаментов арматурная сталь в основном используется с армирующими стальными матами. Размеры матов таковы, что они не могут смотреть в сторону, вниз или вверх от бетона. Кроме того, несколько матов соединены друг с другом. Для этого поступаем так же, как и с дверным звонком из проволоки.

Вместо матов из мягкой стали можно также использовать в ленточном фундаменте Monierisen, так в принципе железные прутья (с профилированной поверхностью для лучшего сцепления). Монорельсовые утюги также используются при выглядывании из фундамента в определенных местах при соединении с кирпичной кладкой или столбами или монолитным бетоном.

Но даже в этом случае Moniereisen следует использовать только в том случае, если эта дополнительная работа будет выполнена как можно скорее. Потому что стоящая из бетона арматура особенно подвержена ржавчине, которая может продолжаться в арматуре фундамента в бетоне. Это значительно ослабляет стабильность и, следовательно, возможно статику.

Уплотнение бетона

По этой причине, среди прочего, бетон фундамента также необходимо уплотнить сразу после заливки. В дополнение к однородному бетону, предотвращение и удаление пустот также имеют решающее значение при уплотнении.

Пустоты — это подъемы, поэтому пузыри. Если пузыри имеются непосредственно на арматуре фундамента, конструкционная сталь также имеет непосредственный контакт с кислородом. Способствует коррозии, что может существенно повлиять на долговечность и устойчивость фундамента.

Советы и рекомендации

После уплотнения фундамента бетон должен иметь достаточно времени для высыхания. Как правило, здесь можно запланировать 28 дней. Чем больше фундамент, тем дольше он затвердевает. Это также важно, чтобы арматура фундамента действительно прочно и качественно сидела в бетоне.

Изображение продукта: fetrinka / Shutterstock

❓ Что такое армирование фундамента?

👉 Армирование для бетона предусмотрено встраивание деформированных стальных стержней или сварной сетки в свежеуложенный бетон во время заливки . Целью армирования является придание бетону дополнительной прочности там, где это необходимо.

❓ Что такое железобетонный фундамент?

👉 Железобетон — это общий термин, обозначающий бетонный элемент (или плиту), который содержит стальную арматуру (обычно в виде стальных стержней) для повышения прочности конструкции . Материал, полученный в результате сочетания бетона и арматурных стержней, называется железобетоном (ЖБ).

❓ Что такое армирование фундамента?

👉 Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента. Обычно они изготавливаются из бетона с арматурой , которая заливается в выкопанную траншею . Целью фундаментов является поддержка фундамента и предотвращение оседания. Фундаменты особенно важны в районах с проблемными почвами.

❓ Каковы 3 самые важные функции фонда?

👉 Основные функции фундаментов: Для передачи и распределения общей нагрузки конструкции на большую площадь нижележащей опоры. Для предотвращения дифференциальной осадки конструкции. Для обеспечения устойчивости конструкции .

❓ Нужно ли армировать фундамент?

👉 В большинстве случаев нет необходимости в выступах из арматуры, если только вы не используете диафрагменную стену (железобетонная стена).

❓ Какие бывают 3 типа фундаментов?

👉 Типы фундаментов различаются, но, скорее всего, ваш дом или пристройка к дому имеет или будет иметь один из этих трех фундаментов: полный или освещенный дневным светом подвал, подвальное помещение или бетонная плита на уровне грунта .

❓ Для чего используется арматура в бетоне?

👉 Арматурная сталь — стержни, стержни или сетка — поглощает растягивающие, сдвигающие, а иногда и сжимающие напряжения в бетонной конструкции . Обычный бетон плохо выдерживает растягивающие и сдвигающие напряжения, вызванные ветром, землетрясениями, вибрациями и другими силами, и поэтому не подходит для большинства структурных применений.

❓ Как разместить арматуру в фундаменте?

👉 По общему правилу арматура должна располагаться со стороны растяжения в нижней части фундамента . В квадратном фундаменте арматура размещается равномерно в обоих направлениях. Кодекс ACI требует, чтобы арматурные стержни располагались на расстоянии не более 18 друг от друга.

❓ Какие бывают 4 типа фундамента?

👉 Существует пять основных типов фундамента и несколько важных вариаций.

  • Подвальный фундамент. …
  • Стволовые стены. …
  • Фундаменты из бетонных плит. …
  • Деревянные фундаменты. …
  • Фундаменты пирсов и балок.

❓ Что такое прочный фундамент?

👉 Компонентами прочного фундамента являются: Прочные, устойчивые к наводнениям и гниению материалы (железобетон или обработанная консервантом древесина). Размеры элементов соответствуют нагрузкам на конструкцию и местным условиям грунта.

❓ Как вы укрепляете свой фундамент?

👉 Как можно укрепить фундамент?

  1. Подкрепление. Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения.
  2. Ограждение фундаментов. Еще один метод, о котором вы можете слышать, — это обшивка фундамента. …
  3. Угон. …
  4. Подъем и выравнивание домов.

Видеодоска: Армирование фундамента и строительство в деталях

Влияние геометрии армирования на характеристики уменьшенной модели ленточного фундамента, опирающейся на песок, армированный георешеткой

Авторы

Факультет гражданского и экологического строительства, Технологический университет Амиркабир, Тегеран, Иран

10.24200/sci.2017.2380

Abstract

Geocell является эффективным типом геосинтетики для улучшения характеристик фундаментов из армированного грунта за счет обеспечения бокового удержания грунта засыпки. В этом исследовании, чтобы изучить реакцию песка, армированного объемной георешеткой, на оседающее давление, была разработана физическая модель уменьшенного масштаба, и георешетки с различными геометрическими размерами (высота, размер кармана и ширина), изготовленные из тканого геотекстиля, используются для армирования песка. кровать. Затем модель ленточного фундамента монотонно нагружается до предельного уровня разрушения и описывается влияние геометрических свойств объемной георешетки на улучшение несущей способности и осадку фундамента. Результаты показывают, что при увеличении высоты и уменьшении размера кармана объемной георешетки положительный эффект усиления объемной георешетки существенно увеличивается. Для самой высокой объемной георешетки, использованной в испытаниях при уровне осадки 6%, улучшение несущей способности и процентное снижение осадки основания составляют 2,1 и 48% соответственно. Оптимальная ширина георешетки определяется в пять раз больше ширины фундамента, за пределами которой эффект улучшения незначителен.

Также сделан вывод о том, что замена одного слоя армирования объемной георешетки на 2 слоя георешетки половинной высоты и 4 слоя объемной георешетки в четверть высоты приводит к снижению предельной несущей способности на 10% и 22% соответственно.

Ключевые слова

Ссылки:

1. Чжан, Л., Чжао, М., Ши, С. и Чжао, Х. «Несущая способность армирования георешеткой в ​​строительстве насыпи», Геотекстиль и геомембраны, 28 (3), стр. 475-482 (2010 г.). ).
2. Батерст, Р.Дж. и Карпурапу, Р. «Крупномасштабные трехосные испытания на сжатие зернистых грунтов, армированных геоячейками», Журнал геотехнических испытаний, ASTM, 16(3), стр. 296-303 (1993).

3. Раджагопал К., Кришнасвами Н.Р. и Мадхави Латха, Г. «Поведение песка, ограниченного одиночными и множественными геоячейками», Geotextiles and Geomembranes, 17(3), стр. 171-184 (19).99).
4. Чен Р.Х., Хуанг Ю.В. и Хуанг, Ф.К. «Влияние объемных геоячеек на образцы песка при трехосном сжатии», Geotextiles and Geomembranes, 37, стр. 35-44 (2013).
5. Индраратна, Б., Биабани, М. и Нимбалкар, С. «Поведение подбалласта, армированного геоячейками, при циклическом нагружении в условиях плоской деформации», Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, ASCE, 141 (1), стр. 1-16 http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE) GT.1943-5606.0001199 (2015).
6. Мадхави Латха Г., Даш С.К. и Раджагопал, К. «Численное моделирование поведения песка, армированного объемной георешеткой, в фундаментах», Международный журнал геомеханики, ASCE, 9(4), стр. 143-152 (2009).
7. Даш С.К., Раджагопал К. и Кришнасвами Н.Р. «Ленточный фундамент на песчаных подушках, армированных георешетками, с дополнительным плоским армированием», Geotextiles and Geomembranes, 19(8), стр. 529-538 (2001).
8. Даш, С.К., Сириш, С. и Ситарам, Т.Г. «Модельные исследования круглого основания, опирающегося на армированный геоячейкой песок, подстилаемый мягкой глиной», Geotextiles and Geomembranes, 21 (4), стр. 197-219 (2003).
9. Ситарам, Т.Г. и Сириш, С. «Поведение закладных фундаментов, опирающихся на армированные георешетчатыми ячейками фундаменты», Журнал геотехнических испытаний, ASTM, 28(5), стр. 452-463 (2005).
10. Ситарам, Т.Г., Сириш, С. и Даш, С.К. «Модельные исследования круглого основания, опирающегося на глину, армированную геоячейками», Canadian Geotechnical Journal, 42 (2), стр. 693-703 (2005).
11. Мадхави Латха Г., Раджагопал К. и Кришнасвами Н.Р. «Экспериментальные и теоретические исследования насыпей, поддерживаемых георешетками», Международный журнал геомеханики, ASCE, 6 (1), стр. 30-35 (2006 г.).
12. Лещинский Б., Линг Х.И. «Влияние объемной георешетки на прочность и деформационное поведение гравия», Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 139(2), стр. 340-352 (2013).
13. Танью Б.Ф., Айдилек А.Х., Лау А.В., Эдиль Т.Б. и Бенсон, Ч.Х. «Лабораторная оценка гравийного подстилающего слоя, армированного геоячейками, по сравнению с плохим основанием», Geosynthetics International, 20 (2), стр.
47-61 (2013).
14. Могаддас Тафреши С.Н., Халадж О. и Доусон А.Р. «Повторяющаяся загрузка грунта, содержащего гранулированный каучук и несколько слоев геоячейки», Geotextiles and Geomembranes, 42 (1), стр. 25-38 (2014).
15. Батерст Р.Дж. и Джаррет, П.М. «Крупномасштабные модельные испытания геокомпозитных матрацев на торфяном основании», Transportation Research Record, 1188, стр. 28-36 (19).88).
16. Даш, С.К., Кришнасвами, Н.Р. и Раджагопал, К. «Несущая способность ленточных фундаментов, опирающихся на песок, армированный геоячейками», Geotextiles and Geomembranes, 19(4), стр. 235-256 (2001).
17. Сиреш, С., Ситарам, Т.Г. и Дэш, С.К. «Несущая способность кругового основания на песчано-геоячеистом матраце, перекрывающем слой глины с пустотами», Геотекстиль и геомембраны, 27(2), стр. 89-98 (2009).
18. Мадхави Латха Г. и Сомванши А. «Влияние формы армирования на несущую способность квадратных фундаментов на песке», Геотекстиль и геомембраны, 27(4), стр. 409.-422 (2009).
19. Могаддас Тафреши, С.Н. и Доусон, А.Р. «Сравнение несущей способности ленточного фундамента на песке с георешеткой и с плоскими формами геотекстильного армирования», Геотекстиль и геомембраны, 28(1), стр. 72-84 (2010).
20. Покхарел С.К., Хан Дж., Лещинский Д., Парсонс Р.Л. и Халахми И. «Исследование факторов, влияющих на поведение одиночных армированных георешетками оснований при статической нагрузке», Геотекстиль и геомембраны, 28(6) , стр. 570-578 (2010).
21. Даш С.К. «Влияние относительной плотности грунта на характеристики песчаных фундаментов, армированных геоячейками», Журнал материалов в гражданском строительстве, ASCE, 22 (5), стр. 553-538 (2010).
22. Даш С.К. «Влияние типа георешетки на несущий механизм песчаных фундаментов, армированных георешеткой», Международный журнал геомеханики, ASCE, 12 (5), стр. 537-548 (2012).
23. Бисвас А., Мурали Кришна А. и Даш С.К. «Влияние прочности грунтового основания на характеристики систем фундамента, армированных геоячейками», Geosynthetics International, 20 (6), стр.
376-388 (2013).
24. Митчелл, Дж.К., Као, Т.С. и Кавазанджян, Э. «Анализ оснований покрытий, армированных ячейками сетки», Технический отчет GL-79.-8, факультет гражданского строительства, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния (1979).
25. Авесани Нето, Дж.О., Буэно, Б.С. и Футай, М.М. «Метод расчета несущей способности грунта, армированного георешеткой», Geosynthetics International, 20 (3), стр. 129-142 (2013).
26. Могаддас Тафреши, С.Н., Шагаги, Т., Таваколи Мерджарди, Г.Х., Доусон, А.Р. и Гадрдан, М. «Упрощенный метод прогнозирования осадки круговых оснований на многослойных несвязных грунтах, армированных геоячейками», Geotextiles and Geomembranes, 43 (4), стр. 332-344 (2015).
27. Каргар М. и Мир Мохаммад Хоссейни С.М. «Распределение давления грунта за жесткими неуступчивыми стенами под действием повторяющихся нагрузок на засыпку», Arabian Journal of Geosciences, 8(2), стр. 839-847 (2015).
28. Могаддас Тафреши, С.Н. и Доусон, А.Р. «Сравнение статической и циклической нагрузки фундаментов на песке, армированном геоячейками», Geotextiles and Geomembranes, 32 (5), стр.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *