Фундаменты под колонны сборные: Фундаменты под колонны сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм Волгоград
Фундаменты под колонны сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм Волгоград
Стаканного типа ГОСТ 24476-80 (серия 1.020)Как выглядит стакан? В сборный фундамент входят:
- основание (квадратная плита), которое в народе называют «подошвой», а всю конструкцию — «башмаком»
- подколонник (стакан)
Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24022-80
Наименование | Размер, мм | Объем бетона, м³ | Вес, т | Цена с НДС, руб |
1Ф 9. 9.-1 | 900х900х650 | 0,38 | 0,9 | 7997 |
1Ф 12.9-2 | 1200х1200х650 | 0,50 | 1,2 | 10995 |
1Ф 12.12-2 | 1200х1200х650 | 0,58 | 1,4 | 10995 |
1Ф 15.15-2 | 1500х1500х650 | 0,83 | 2,0 | 19795 |
3Ф 15.15-1 | 1500х1500х650 | 0,83 | 2,0 | 18995 |
3Ф 18. 18-2 | 1800х1800х900 | 1,40 | 3,4 | 27995 |
Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24476:
Наименование | Размер, мм | Объем бетона, м³ | Вес, т | Цена с НДС, руб | |
1Ф 12.8-1 | 1200х1200х750 | 0,75 | 1,9 | 10995 | |
1Ф 12. |
1200х1200х750 | 0,75 | 1,9 |
11595 |
|
1Ф 12.8-3 | 1200х1200х750 | 0,75 | 1,9 | 11995 | |
1Ф 15.8-1 | 1500х1500х750 | 1,0 | 2,5 | 17995 | |
1Ф 15.8-2 | 1500х1500х750 | 1,0 | 2,5 | 17995 | |
1Ф 15.8-3 | 1500х1500х750 | 1,0 | 2,5 | 18995 | |
1Ф 15. 9-1 | 1500х1500х900 | 1,3 | 3,2 | 23995 | |
1Ф 18.8-1 | 1800х1800х750 | 1,4 | 3,5 | 25995 | |
1Ф 18.8-2 | 1800х1800х750 | 1,4 | 3,5 | 26995 | |
1Ф 18.9-1 | 1800х1800х900 | 1,7 | 4,3 | ||
1Ф 18.9-2 | 1800х1800х900 | 1,7 | 4,3 | ||
1Ф 18. 9-3 | 1800х1800х900 | 1,7 | 4,3 | ||
1Ф 21.8-1 | 2100х2100х750 | 1,8 | 4,5 | ||
1Ф 21.9-1 | 2100х2100х900 | 2,2 | 5,5 | ||
1Ф 12.9-1 | 1200х1200х900 | 0,83 | 2,1 | ||
2Ф 12.9-2 | 1200х1200х900 | 0,83 | 2,1 | ||
2Ф 15. |
1500х1500х900 | 1,2 | 3,0 | ||
2Ф 15.9-2 | 1500х1500х900 | 1,2 | 3,0 | ||
2Ф 18.9-1 | 1800х1800х900 | 1,6 | 4,0 | ||
2Ф 18.9-2 | 1800х1800х900 | 1,6 | 4,0 | ||
2Ф 18.9-3 | 1800х1800х900 | 1,6 | 4,0 | ||
2Ф 18. 11-1 | 1800х1800х1050 | 1,8 | 4,5 | ||
2Ф 21.9-1 | 2100х2100х900 | 5,3 | |||
2Ф 21.9-2 | 2100х2100х900 | 2,1 | 5,3 |
При производстве сборных фундаментов используется тяжелый бетон М-200 и М-300. Для того чтобы фундамент выдерживал высокие нагрузки его упрочнение достигается пространственными каркасами и сетками, выполненными из высокопрочной стали А-I, A-III и проволоки Вр-I
Достоинства фундамента стаканного типа
- высокое качество (изготовление в заводских условиях с применением тяжелого бетона высоких марок и высокачественной стали)
- простота монтажа
- Подготовка поверхности, грунт необходимо выровнять, если площадка неровная, необходимо сделать подушку из песка или щебня и тщательно утрамбовать
- При проведении разметки осей такого основания на обноске закрепляют проволоку и протягивают ее в направлении буквенных и перпендикулярно находящихся к ним цифровых осей. На их пересечениях подвешивают отвес, далее центр фундамента переносят на подготовленное основание.
- Проводят нанесение контуров по шаблону и обозначают их колышками. После выполнения подготовительных работ выкапывают ямы в соответствующих местах и уплотняют их дно песком и щебнем.
- Установка стаканного основания при помощи подъемного крана. При их укладке необходима точность. Все элементы и поверхность должны быть горизонтальными. Для проверки используют строительный уровень или нивелир.
- Размещение колонны (требуется подъемный кран) и ее фиксация в «башмаке». Во время установки «башмака» следует следить, чтобы оси на подошве и стакане совпадали с разбивочными осями.
4.3.3 Отдельные фундаменты под колонны ч.1
Основным типом фундаментов, устраиваемых под колонны, являются монолитные железобетонные фундаменты, включающие плитную часть ступенчатой формы и подколонник. Сопряжение сборных колонн с фундаментом осуществляется с помощью стакана (см. рис. 4.1, а), монолитных — соединением арматуры колонн с выпусками из фундамента (рис. 4.8, а), стальных — креплением башмака колонны к анкерным болтам, забетонированным в фундаменте (рис. 4.8, б).
Рис. 4.8. Соединение колонн с фундаментом
а — монолитной; б — стальной; 1 — арматурные сетки; 2 — анкерные болты
Размеры в плане подошвы (b, l), ступеней (b1, l1), подколонника (luc, buc) принимаются кратными 300 мм; высота ступеней (h1, h2) — кратной 150 мм; высота фундамента (hf) — кратной 300 мм, высота плитной части (h) — кратной 150 мм.
ТАБЛИЦА 4.22. ВЫСОТА СТУПЕНЕЙ ФУНДАМЕНТОВ, мм
Высота плитной части фундамента h, мм | h1 | h2 | h3 |
300 | 300 | – | – |
450 | 450 | – | – |
600 | 300 | 300 | – |
750 | 300 | 450 | – |
900 | 300 | 300 | 300 |
1050 | 300 | 300 | 450 |
1200 | 300 | 450 | 450 |
1500 | 450 | 450 | 600 |
Модульные размеры фундамента следующие:
hf | 1500—12000 |
h | 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500, 1800 |
h1, h2, h3 | 300, 450, 600 |
b | 1500—6600 |
l | 1500—8400 |
b1, b2 | 1500—6000 |
buc | 900—2400 |
luc | 900—3600 |
l1, l2 | 1500—7500 |
Высота ступеней принимается по табл. 4.22 в зависимости от высоты плитной части фундамента [1]. Вынос нижней ступени вычисляется по формуле c1 = kh1, где k — коэффициент, принимаемый по табл. 4.23.
Форма фундамента и подколонника в плане принимается: при центральной нагрузке — квадратной, размерами b×b и buc×buc; при внецентренной нагрузке — прямоугольной, размерами b×l и buc×luc, отношение b/l составляет 0,6–0,85.
Габариты фундаментов под типовые колонны прямоугольного сечения, например по сериям КЭ-01-49 и КЭ-01-55, для одноэтажных промышленных зданий принимаются по серии 1.412-1/77. Буквы в марках фундаментов обозначают: Ф — фундамент; А, Б, В и AT, БТ и ВТ — тип подколонников для рядовых фундаментов и под температурные швы (табл. 4.24), а числа характеризуют типоразмер подошвы плитной части фундамента и его типоразмер по высоте.
ТАБЛИЦА 4.23. КОЭФФИЦИЕНТ
kДавление на грунт, МПа | Значения k при классе бетона | |||||||||||
В10 | В15 | В20 | В10 | В15 | В20 | В10 | В15 | В20 | В10 | В15 | В20 | |
0,15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 |
3 | ||||||||||||
0,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,8 | 3 |
2,6 | 3 | |||||||||||
0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 2,3 | 2,5 | 3 |
2,8 | 2,4 | 2,6 | ||||||||||
0,35 | 2,8 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | ||||||
0,4 | 2,6 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,5 | 3 | 2 | 2,1 | 2,5 |
2,7 | 3 | 2,7 | 3 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | |||||
0,45 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,3 | 2,6 | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2 | 2,3 |
2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 3 | 2,1 | 2,5 | ||||
0,5 | 2,3 | 2,5 | 3 | 2,2 | 2,4 | 3 | 2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2 | 2,3 | ||||
0,55 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
2,3 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,2 |
Примечание. Над чертой указано значение без учета крановых и ветровых нагрузок, под чертой — с учетом этих нагрузок.
ТАБЛИЦА 4.24. РАЗМЕРЫ ПОДКОЛОННОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ
Размеры колонн, мм | Рядовой фундамент | Фундамент под температурный шов | Размеры стаканов, мм | Объем стакана, м3 | |||||||
lc | bc | тип подколон- ника | размеры, мм | тип подколон- ника | размеры, им | hg | lg | bg | |||
luc | buc | luc | buc | ||||||||
400 | 400 | А | 900 | 300 | AT | 900 | 2100 | 800 900 | 500 | 500 | 0,22 0,25 |
500 600 600 | 500 400 600 | Б | 1200 | 1200 | БТ | 1200 | 2100 | 800 900 800 | 600 700 700 | 600 500 600 | 0,31 0,34 0,41 |
800 800 | 400 500 | В | 1200 | 1200 | ВТ | 1500 | 2100 | 900 900 | 900 900 | 500 600 | 0,44 0,52 |
По высоте приняты следующие размеры: тип 1 — 1,5 м; тип 2 — 1,8 м; тип 3 — 2,4 м; тип 4 — 3 м; тип 5 — 3,6 м и тип 6 — 4,2 м. В табл. 4.25 и 4.26 приводятся в качестве примера эскизы и размеры рядовых фундаментов и фундаментов под температурные швы. Эти фундаменты могут применяться при расчетном сопротивлении основания 0,15—0,6 МПа.
Все размеры фундаментов приняты кратными 300 мм. Применяется бетон класс В10 и В15. Армирование осуществляется плоскими сварными сетками из арматуры классов A-I, А-II и А-III. Защитный слой бетона принят толщиной 35 мм с одновременным устройством подготовки толщиной 100 мм из бетона В3,5.
ТАБЛИЦА 4.25. РАЗМЕРЫ РЯДОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Эскиз | Марка фундамента | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | ||||||
l | b | l1 | b1 | h1 | h2 | hf | |||
ФА6-1 ФА6-2 ФА6-3 ФА6-4 ФА6-5 ФА6-6 | 2400 | 2100 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 2,9 3,2 3,6 4,1 4,6 5,1 | |
ФА7-1 ФА7-2 ФА7-3 ФА7-4 ФА7-5 ФА7-6 | 2700 | 2100 | 1800 | 1500 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 3,2 3,3 4,0 4,5 4,9 5,4 | |
ФА8-1 ФА8-2 ФА8-3 ФА8-4 ФА8-5 ФА8-6 | 2700 | 2400 | 1800 | 1500 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 3,5 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 | |
ФА9-1 ФА9-2 ФА9-3 ФА9-4 ФА9-5 ФА9-6 | 3000 | 2400 | 2100 | 1500 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 3,8 4,1 4,6 5,0 5,5 6,0 |
ТАБЛИЦА 4.
26. РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫЭскиз | Марка фундамента | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | |||||
b | l | b1 | h1 | h1 | hf | |||
ФАТ3-1 ФАТ3-2 ФАТ3-3 ФАТ3-4 ФАТ3-5 ФАТ3-6 | 1800 | 2100 | – | 300 | – | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 3,4 4,0 5,1 6,2 7,4 8,5 | |
ФАТ6-1 ФАТ6-2 ФАТ6-3 ФАТ6-4 ФАТ6-5 ФАТ6-6 | 2400 | 2100 | 1500 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 4,2 4,7 5,9 7,0 8,1 9,3 | |
ФАТ7-1 ФАТ7-2 ФАТ7-3 ФАТ7-4 ФАТ7-5 ФАТ7-6 | 2700 | 2100 | 1800 | 300 | 300 | 1500 1800 2400 3000 3600 4200 | 4,5 5,1 6,2 7,4 8,5 9,6 |
Рис. 4.9. Фундамент с подбетонкой для опирании балок 1 — фундамент; 2 — подбетонка; 3 — колонна
Для опирания фундаментных балок предусмотрена подбетонка (рис. 4.9). Пример конструктивного решения фундамента приведен на рис. 4.10.
Габариты монолитных фундаментов под типовые колонны двухветвевого сечения, в частности для серии КЭ-01-52 одноэтажных промышленных зданий, принимаются по серии 1.412-2/77. Размеры подколонной части таких фундаментов приведены в табл. 4.27. Габариты плитной части имеют типоразмеры от 1 до 18, а также типоразмер 19, при котором размер подошвы составляет 6×5 м. По высоте фундаменты могут быть 1—6-го типа. Остальные параметры такие же, как и в серии 1.412-1/77.
Рис. 4.10. Фундамент стаканного типа под колонну
1—6 — арматурные сетки
Железобетонные фундаменты под типовые колонны прямоугольного сечения, например по сериям ИИ-04, ИИ-20 и 1.420-6 для многоэтажных производственных зданий, принимаются по серии 1.412-3/79.
ТАБЛИЦА 4.27. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ПОДКОЛОННИКОВ
Размеры колонн, мм | Рядовой фундамент | Фундамент под температурный шов | Размеры стаканов, мм | Объем стакана, м3 | |||||||
lc | bc | тип подколон- ников | размеры, мм | тип подколон- ников | размеры, мм | hg | lg | bg | |||
luc | buc | luc | buc | ||||||||
300 | 300 | А | 900 | 900 | AT | 900 | 2100 | 450 450 | 400 | 400 | 0,08 0,12 |
400 | 400 | 650 1050 | 500 | 500 | 0,18 0,29 | ||||||
600 | 400 | Б | 1200 | 1200 | БТ | 1200 | 2100 | 650 1050 | 700 | 500 | 0,25 0,40 |
Отличие в маркировке фундаментов по сравнению с другими сериями заключается в том, что после цифры, обозначающей типоразмер подошвы, приводится высота плитной части. Размеры подколонной части фундамента приведены в табл. 4.27. Габариты плитной части включают типоразмеры от 1 до 18 и типоразмер 19 (с размером подошвы 5,4×6 м). по высоте фундаменты могут быть 1—6-го типа. Остальные параметры такие же, как и в серии 1.412-1/77. Монолитные железобетонные фундаменты под железобетонные типовые фахверковые колонны прямоугольного сечения, в частности по шифрам 460-75, 13-74 и 1142-77, принимаются по серии 1.412.1-4. Размеры фундаментов приведены в табл. 4.28. Сопряжение колонны с фундаментом шарнирное. Фундаменты разработаны для давления 0,15- 0,6 МПа. Применяется бетон класса В10. Армирование осуществляется сварными сетками из арматуры классов A-I, А-II и А-III. Пример узла опирания колонны на фундамент дан на рис. 4.11.
Под колонны зданий применяются сборные фундаменты из одного или нескольких элементов. на рис. 4.12 приведены решения сборных фундаментов под колонны каркаса для многоэтажных общественных и производственных зданий из элементов серии 1. 020-1. Элементы фундамента типа Ф применяются на естественном основании, типа ФС — для составных фундаментов (табл. 4.29). Толщина защитного слоя бетона нижней рабочей арматуры принимается 35 мм, а остальной арматуры — 30 мм. Глубина заделки колонны в фундамент должна быть не менее величин, приведенных в табл. 4.30.
Рис. 4.11. Узел опирания колонны на фундамент
1 — закладное изделие колонны; 2 — анкер; 3 — соединительный элемент
Рис. 4.12. Сборный фундамент под колонну
Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения
- Предыдущая
- Следующая
- Содержание
ФУНДАМЕНТ ФУНДАМЕНТА
ФУНДАМЕНТ
Фундамент мелкозаглубленный
Сборный фундамент в каркасе из железобетонной арматуры полусборный железобетонный элемент, выполняющий роль опалубки. Геометрические размеры и площадь стали устанавливаются статическими расчетами, выполненными по распределенным нагрузкам N, Mx, Tx, My, Ty и допустимому давлению pt на местности.
Сборный фундамент может быть изготовлен в различных формах и размерах, чтобы удовлетворить любые требования к дизайну и конструкции.
СБОРНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФУНДАМЕНТА НА СВАЯХ ИЛИ МИНИ-СВАЯХ
На изображении видно, что сборный элемент можно монтировать как в мелкозаглубленный, так и в заглубленный фундамент. В условиях, когда допустимое давление pt не может выдержать нагрузки N, Mx, Tx, My, Ty, в фундамент вводят сваи или минисваи.
Выступающая арматура в головке сваи встраивается в основание фундамента путем заливки бетоном.
СБОРКА
В процессе сборки сборный блок-фундамент укладывается на предварительно подготовленный тощий бетон (1), затем сборная колонна монтируется на блок-фундамент и изогнутые стержни, выступающие из основание (2) вставлено внутрь элемента фундамента (3). Окончательное литье бетона заделывает арматуру колонны внутри Сборный фундамент (4). Работа завершается снятием всех регулировочных приспособлений (5).
Для сборки и выравнивания сборной колонны используются регулировочные приспособления. Они обеспечивают легкую, быструю и точную установку.
На этапе производства сборного фундамента четыре анкерных болта остаются в центральных бетонных стенах, а сборная колонна оснащена восемью резьбовыми муфтами. Регулировочные устройства крепятся к анкерным болтам с помощью гаек и к сборной колонне с помощью болтов.
Эта система не только позволяет с высокой точностью выровнять сборную колонну, но и устраняет любые подпорки во время сборки. и используются только для сборки элементов. Когда бетон внутри сборного фундамента затвердеет, все регулировочные приспособления снимаются.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ
Сборный элемент был технически изучен, чтобы получить идеальное соединение между Сборный фундамент и любые соединительные балки, необходимые для уменьшения поперечной и продольной деформации, вызванной сейсмическим воздействием на конструкцию. После сборки сборных колонн соединительные балки соединяются с фундаментами через арматуру, выступающую вертикально. Соединительные балки по периметру конструкции также будут служить панельными балками для сборных панелей и, следовательно, будут иметь соответствующие размеры.
Для оптимизации размеров соединительных балок можно использовать небольшие сборные подкладки для поддержки соединительной балки в средней точке. Соединительный лещ может быть сборным или монолитным.
БЕТОНИРОВАНИЕ
Работа завершается окончательной заливкой бетона в сборные подушки, тем самым соединяя колонны, балки и фундаменты.
ВЫВОДЫ
Применение Сборного Фундамента устраняет все те неудобства, которые возникают при возведении фундаментов традиционными методами (например, монолитным), с целью вдвое снизить затраты на устройство фундамента структуру, большую безопасность на рабочем месте для рабочих и беспрецедентную скорость выполнения работ.
В отличие от традиционных систем, применяемых при устройстве фундаментов, использование нашего продукта не требует дополнительного присутствия квалифицированных рабочих и вспомогательного инструмента (опалубка, доски, гвозди, молотки, клещи, ножницы и т. д.).
Анализ затрат
Технические детали
Сравнение систем фундамента
МОНТАЖ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
90% экономии общих затрат на работу;Наша сборная система оказалась самой дешевой и эффективной технологией для строительства фундаментов на международном рынке.
Меню
A
Home
ОБЛЮДА США
Продукты
, где мы
Галерея
Загрузки
Видео
Контакт
О нас в области новых сборных железобетонных элементов более пятнадцати лет. Их отличает заметная оригинальность, результат постоянных исследований, проводимых нашим техническим персоналом.
То, что делает наше имя синонимом надежности и благонадежности, — это неотъемлемая часть ценностей, на которых мы основываем наш продуктивный опыт, прежде всего, способность находить решения для каждой потребности клиента благодаря экспертной и высококвалифицированной поддержке технических специалистов. , архитекторы и инженеры, которые каждый день работают в области исследований и инноваций, чтобы предлагать все более передовые и творческие решения.
Узнать больше →
0005
Все права защищены
Политика использования файлов cookie — Политика конфиденциальности
3 способа соединения сборных колонн с фундаментом – выберите свой! | Peikko Group
Выбор колонн из сборного железобетона обязательно сделает монтаж каркаса более быстрым и эффективным. Но задумывались ли вы, какое влияние соединение колонн может оказать на общий процесс строительства? Давайте рассмотрим три известных метода соединения колонн.
Гнездовое соединение
Это, несомненно, проверенный и верный метод — в той мере, в какой его использовали еще древние римляне. Они выкопали яму в земле, установили в ней колонну и закрепили колонну цементным раствором из вулканического пепла.
Сегодня процесс более или менее такой же, за исключением того, что отверстие в земле часто заменяют бетонным углублением. Эта розетка может быть сборной или отлита на месте. В любом случае, колонны необходимо поддерживать и устанавливать в точном положении деревянными клиньями или чем-то подобным. После затирки невозможно вносить какие-либо коррективы, если возникнет такая необходимость.
Стартовые стержни
Начальные стержни Соединение колонн основано на арматурных стержнях, выступающих из фундамента.
В колонне нужно сделать отверстия для стартовых стержней и раствора. Как правило, это делается на заводе сборных железобетонных изделий во время литья гофрированных труб и т.п. Когда колонна возведена, ее необходимо поддерживать, и вручную залить безусадочный раствор, чтобы закрепить соединение. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы правильно расположить колонну, пока затирка затвердевает.
Некоторые рынки требуют, чтобы арматурные стержни выступали из колонны. В этом случае в фундаменте необходимо сделать отверстия для стартовых стержней и цементного раствора.
Болтовое соединение
Как следует из названия, болтовое соединение колонн выполняется с помощью анкерных болтов. Анкерные болты, залитые в фундамент с помощью шаблона, передают силы растяжения, сжатия и сдвига на железобетонную конструкцию основания. Аналоги болтов — башмаки колонн — отливаются в колонны на заводе сборных железобетонных изделий.
Моментостойкое соединение выполняется быстро путем опускания колонны на место и затягивания гаек с заданным моментом с помощью доступных ручных инструментов. Процесс установки занимает в среднем 20 минут на одну колонну и требует только крановщика и двух человек на земле.
Соединение завершается заливкой углублений для анкерных болтов и швов под колонной безусадочным раствором. Обратите внимание, что соединение является устойчивым к моменту и безопасным, как только гайки затянуты — нет необходимости использовать клинья и распорки, ожидая затвердевания раствора.
Болтовое соединение также можно использовать для создания соединения колонны с колонной, что невозможно сделать с помощью раструбного метода или с помощью стартовых стержней.
Также обратите внимание, что болтовое соединение позволяет уменьшить толщину фундамента и не мешать существующим конструкциям. Выбор болтового соединения также уменьшит глубину земляных работ и затраты.
Соединение колонн в сейсмоопасных районах
Болтовые соединения также могут использоваться в сейсмических районах, где основной задачей является обеспечение того, чтобы здание выдержало землетрясения без разрушения. Большинство подходов к проектированию решают эту проблему за счет сохранения в конструкциях определенного запаса прочности. Другими словами, они часто чрезмерно спроектированы и негабаритны.