Как связать арматуру для ленточного фундамента: Как правильно армировать ленточный фундамент
Как правильно вязать арматуру для фундамента, какие нужны инструменты и материалы для вязки арматуры
Мелкозаглубленный ленточный фундамент важно армировать, поскольку это компенсирует нагрузки, воздействующие на него в ходе эксплуатации здания. Бетон отличается большой прочностью на сжатие, но срез нагрузки или вызывающи растяжения могут запросто разрушить его структурную целостность. Стойкость бетона к растяжению в 50 раз меньше, чем к сжатию. Использование арматуры делает обычный бетон совершенно новым материалом, что позволяет ленточному фундаменту стать очень стойким к растягиваниям. Поэтому важно определить какая арматура нужна для ленточного фундамента и произвести ее расчет.
- Необходимость соблюдения технологии
- Подготовка к процессу вязки арматуры
- Основной инструмент
- Как правильно армировать фундамент
- Технология армирования
Необходимость соблюдения технологии
Как известно, фундамент является главной составляющей любого здания. От того, каким он будет, во многом зависит срок эксплуатации, а, значит, и комфортное проживание в доме. Построить надежный и комфортный дом реально, главное — знать правила вязки арматуры при строительстве фундамента под дом и не нарушать ее.
Здесь все взаимосвязано. Основание — это гарант и базис безопасности всего здания, а каркас из прутьев арматуры является главным компонентом долголетия и крепости фундамента. Это позволяет связать основание из железобетона намертво.
Арматурные железные прутья имеют функцию сопротивления всем нагрузкам, направленным на растяжение, они повышают усилия зон сжатия. Монтажная арматура также способна скрепить рабочие прутья в каркасе.
Главной задачей арматурного каркаса является недопущение деформации и растрескивания бетона под весом здания, а также влиянием сил пучения грунтов. Это означает, что правильно собранное армирование предотвратит разрушение самой постройки и ее основания. Из всего вышесказанного следует, что важность не нарушения технологии вязки фундамента является первостепенной.
Подготовка к процессу вязки арматуры
Стоит сразу отметить, что самостоятельный процесс вязки не из легких, гораздо проще, если у вас есть хотя бы один помощник. Кроме того, еще одни помощник нужен, чтобы укладывать и передвигать готовую конструкцию на ее место. Перед самим процессом вязки нужно
- определить какую арматуру используют для ленточного фундамента;
- произвести расчет арматуры для ленточного фундамента;
- приобрести и привезти на стройплощадку материал;
- купить отожженную проволоку с диаметром 0,8−1 мм;
- порезать арматуру на необходимые размеры.
Если вам нужно создать монолитный ленточный фундамент, то логично будет подготовить арматурные короба квадратной формы в сечении и с длиной сторон 350−400 мм. Если габариты позволяют, то длина коробов должна быть около 3 метров.
Основной инструмент
Помимо прочего, очень важно создать рабочий инструмент для такой задачи, как вязка арматуры — это крючок. Сделать его можно из стального электрода или мастерка, также он продается в строительном магазине. Главное, чтобы крюк был из очень прочной проволоки, а его загиб был в 90 градусов. Арматура вяжется из отожженной низкоуглеродистой стали, поэтому такая проволока будет легко гнуться и не поломается.
В случае если все же проволока сгибается неохотно, ее нужно подержать около 30 минут над открытым огнем, а потом остудить. Не стоит применять очень толстую проволоку, поскольку согнуть ее довольно нелегко, а тонкую придется складывать вдвое. Для процесса вязки арматуры прекрасно подходит проволока 30−40 см в длину, которая сгибается пополам.
Как правильно армировать фундамент
Перед началом создания армирования для ленточного фундамента нужно рассчитать фактические нагрузки здания. Это позволит ответить на вопрос какую использовать арматуру. Важно подобрать ее нужного диаметра, а монтаж производить с определенным шагом. К примеру, при армировании такого фундамента под гараж допускается использование арматуры с диаметром в 12 мм, а для жилого дома подобный диаметр не подходит.
Армирование производится так, чтобы конструкции из металла расположились внутри основания, но к наружной поверхности были не ближе, чем на 5 см. Схема армирования предполагает расположение арматуры в качестве каркаса, при этом пруты укладываются с шагом в 10−25 см.
Важное значение при создании арматурного каркаса для ленточного фундамента имеет метод крепления арматуры. Лучше всего арматуру соединять проволокой, т. к. сварка сделает металл тонким в зоне шва.
Схема армирования может быть горизонтальной или вертикальной. При использовании вертикальной схемы арматуру нужно укладывать попарно с шагом в 30 см, а при горизонтальной схеме — с шагом в 200 см. Очень важно при этом на стыках использовать вертикальную схему.
Технология армирования
- Для вязки нужно использовать деревянную опалубку, закрепив на ее стенках пергамин строительным степлером. Пергамин нужен для того, чтобы древесина не впитывала влагу из раствора цемента.
- Верхний уровень заливки раствора обозначается натянутой леской.
- На дне котлована укладываются куски кирпича, так арматура будет расположена в 5 см от земли. От стенки котлована арматурный каркас должен отступать на те же 5 см. Это позволит каркасу расположиться полностью внутри бетона. Так усиливается прочность фундамента.
- Лучше всего армировать ленточный фундамент цельной арматурой без лишних соединений.
- Армированный каркас собирается так: по периметру всего основания вбиваются металлические прутья, к ним потом вяжется верхний и нижний пояс. Такая работа делается с применением специального крюка и проволоки.
- Заливают слоями бетон.
- Каждый слой нужно утрамбовывать специальной трамбовкой, чтобы устранить пустоты.
Если вы хотите, чтобы армирование вашего ленточного фундамента было качественным и надежным, важно расположить стержни под углом в 90 градусов друг к другу, предварительно произведя расчет всей конструкции.
Так что, как видите, процесс создания армирования очень важен и потребует некоторых навыков. Но, главное — соблюдать технологию (произвести расчет и использовать качественный материал) и придерживаться основных канонов вязки арматуры, что непременно продлит срок службы дома.
Вязка арматуры под ленточный фундамент: как правильно связать
Пример связанного вязальной проволокой арматурного каркаса под ленточный фундаментВязка арматуры под ленточный фундамент применяется при создании пространственного металлического каркаса для заливки фундамента бетонной смесью. Это важный и ответственный процесс, от правильности выполнения которого, зависит надежность и прочность всей конструкции будущего здания. Вязка арматуры относится к самому распространенному способу сборки армирующего каркаса. В строительстве существует два способа соединения арматуры – сварной и с помощью вязальной проволоки. Качественную сварку арматурных каркасов производят контактной сваркой, что возможно лишь в заводских условиях. На строительной площадке нет подходящих условий для этой технологической операции, поэтому армирование бетонных конструкций с помощью вязальной проволоки самый доступный метод, широко используемый в строительстве.
Содержание
Назначение каркаса под ленточный фундамент
Ленточный фундамент служит для передачи распределенной нагрузки от здания на грунт основания. Чтобы установить фундамент необходимо вначале сделать пространственный каркас из арматуры и залить его бетоном. Пространственный каркас выполняется из арматуры разных диаметров и состоит из рабочей арматуры большего диаметра с периодическим профилем и соединительной (монтажной) из гладкой арматуры меньшего диаметра.
Устройство пространственного каркаса ленточного фундаментаАрматура с рифленым периодическим профилем имеет высокую прочность и сопротивляемость изгибающим усилиям, чем гладкая арматура
Инструмент для связывания элементов каркаса
Связывать арматуру в каркас лучше всего с помощью обыкновенного крючка из проволоки. Вязальный металлический крючок имеет вид металлического стержня с изогнутым окончанием наподобие крючка для подхватывания петли из вязальной проволоки. У домашних строителей не всегда есть возможность использования профессионального инструмента для вязки арматуры и поэтому пользуются простым в изготовлении металлическим крючком, который легко сделать из подручных материалов.
В домашних условиях для изготовления такого приспособления вполне подойдет ручка от малярного валика, которую можно согнуть под необходимым углом, а конец немного заточить и придать форму крючка. Сварочный использованный электрод или обрезок металлического прута диаметром 5мм тоже могут послужить заготовкой для изготовления вязального инструмента.
Шаблоны для вязки каркаса
При сборке пространственного каркаса под ленточный фундамент приходится связывать большое количество стержней. Дело это очень кропотливое и ответственное. Чтобы облегчить монотонный и однообразный ручной труд арматурщика, применяют заранее подготовленные шаблоны – верстаки. Шаблоны значительно облегчают работу по изготовлению арматурной сетки. Такое приспособление изготавливают из деревянного бруса. Ширина шаблона чуть больше длины стержней арматуры и может составлять от 30 см до 50 см, длина не превышает 3 м. В деревянной конструкции шаблона вырезаются пазы и просверливаются отверстия, повторяющие контур стержней каркаса. Одинаковые куски вязальной проволоки раскладывают в подготовленные отверстия и потом обвязывают крючком соединительные узлы арматуры.
Пример вязания с помощью шаблона: https://youtu.be/FQJxwP5HsT4?t=163
Техника связывания отдельных стержней
Связывать арматуру с помощью вязального крючка просто:
- Вязальная проволока разрезается на куски приблизительно 40 см, сгибается петлею пополам и подводится под арматурный узел и поднимается вверх.
- Проволочные свободные концы располагают сверху и захватывают за петлю.
- Под проволочную скрутку заводится крючок и вращательным движением начинают закручивать до полной фиксации арматурных стержней.
При выполнении особо важных соединений узлов выполняют дополнительное обвязывание стержней. Вначале процесс связывания будет казаться сложным, но с приобретением практического навыка на эту процедуру потребуется не более одной минуты.
Вязальный крючок из проволокиЧтобы при скручивании вязальная проволока не порвалась не надо при скрутке ее сильно перетягивать
Вязальная проволока
Сырьем для изготовления вязальной проволоки служит арматурная металлическая катанка с диаметром от 5 до 6 мм.
Вязальная проволока для вязки каркаса под ленточный фундамент обязательно должна быть гибкой и прочной.
При сборке каркаса от жесткой проволоки быстрее устают руки, что значительно снижает производительность труда.
Схема для сборки каркаса
Связать каркас из отдельных металлических стрежней ленточного фундамента без рабочего чертежа или исполнительной схемы невозможно. Для ее составления нужно произвести специальный расчет сбора нагрузок на фундамент и по результатам подобрать необходимый диаметр продольных стержней рабочей арматуры. При составлении рабочей схемы учитывают условия и особенности строительства при возведении ленточного фундамента. За такими расчетами лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам – конструкторам.
Особенности при вязке пространственного каркаса
Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента четко регламентируются строительными нормами и правилами (СНиП), где указаны необходимые требования к арматурному каркасу, такие как:
- Стрежни арматуры при соединении укладываются внахлест на расстояние равное 60 диаметров рабочей арматуры.
- Монтажная или распределительная арматура должна иметь диаметр сечения 6 мм или 8 мм и устанавливается с шагом от 200мм до 600мм.
- Количество рабочих стержней в пространственном каркасе под ленточный фундамент должно быть не менее 4 штук, а в отдельных случаях 6 единиц. В качестве рабочей арматуры используется круглая сталь периодического рифленого профиля диаметром от 10 мм до 18 мм.
- Стержни рабочей арматуры располагают на расстоянии не более 400 мм. Это расстояние не постоянное, оно может изменяться в зависимости от роста проектной нагрузки на фундамент: чем больше величина нагрузки, тем меньше расстояние между рабочей арматурой.
- Обязательное создание защитного слоя из бетона вокруг армирующего каркаса и телом бетона должно составлять от 30 мм до 50мм.
Верхний и нижний пояс арматурного каркаса воспринимают разные нагрузки: верхняя арматура работает на сжатие, а нижняя – на растяжение. Поэтому для верхнего пояса можно использовать арматуру меньшего диаметра
Перед укладкой ленты каркаса арматурные стержни необходимо очистить с помощью металлической щетки от грязи и ржавчины, что бы обеспечить хорошее сцепление с бетонной смесью.
Последовательность связывания каркаса
Чтобы иметь понятие – как связать арматуру, надо последовательно рассмотреть все этапы сборки арматурного каркаса под ленточный фундамент.
Вначале на площадке раскладываются элементы каркаса и связываются между собой вязальной проволокой в отдельные ленты, которые собираются в опалубке фундамента с помощью поперечных хомутов и соединительных углов в единую конструкцию. Процесс армирования выполняется поэтапно:
- Для создания необходимого защитного зазора между арматурным каркасом и бетоном в теле фундамента на дно земляной траншеи укладывается ряд кирпича с высотой 50 мм.
- По исполнительной схеме заготавливаются стержни монтажной или распределительной арматуры, занимающие вертикальное положение в пространственном каркасе.
- На уложенный кирпичный ряд укладывают нарезанные по размеру стержни рабочей арматуры нижнего ряда каркаса.
- Пруты рабочей арматуры соединяют поперечными стержнями соединительной арматуры с шагом 300 мм.
- Вертикальные арматурные стержни вставляются непосредственно в угловую ячейку и соединяются с продольными стрежнями. Соединенные таким образом стрежни связываем вязальной проволокой.
Угловые элементы каркаса больше всего подвергаются нагрузкам. Армированию углов надо уделить особое внимание: установить в углах гнутые стержни и дополнительные г-образными прутки и хомуты.
Технология устройства арматурного каркаса метод вязки при строительстве ленточного фундамента на первый взгляд кажется сложной и непонятной. После внимательного изучения подробной инструкции по изготовлению и технике ведения работ можно вполне самому разобраться – как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Домашние умельцы могут самостоятельно подготовить и собрать арматурный фундаментный каркас без помощи специалистов.
Связывание арматурной стали в плотном фундаменте с помощью кабельных стяжек. Любые мысли | Askaboutmoney.com
мистер Мак
Зарегистрированный пользователь
- #1
Я попросил своего инженера связать сталь прочными кабельными стяжками вместо проволоки (чтобы ускорить строительство стальной формы), и он сказал, что не видит в этом проблем. Я также упомянул об этом нескольким другим людям, у которых был бы опыт в земляных работах/строительстве, и они сказали, что не видят причин, почему бы и нет.

Думаю, вязальная проволока предназначена только для того, чтобы удерживать сталь на месте, пока бетон не отойдет. Когда бетон затвердеет, вязальная проволока бесполезна, так как бетон держит все на месте.
Единственное, о чем я могу думать, так это о том, что цемент в бетоне может со временем сжечь пластиковые кабельные стяжки, но имеет ли это значение, поскольку фундамент будет прочным.
Буду признателен за любые мысли
Пике318
Зарегистрированный пользователь
- #2

Вы можете попробовать металлические кабельные стяжки, если вы беспокоитесь о разрушении пластика.
[ссылка не работает]
уэксфорд чувак
Зарегистрированный пользователь
- #3
Я предполагаю, что вы планируете крепить арматуру самостоятельно. Я не понимаю, почему связывание арматуры кабельными стяжками может быть быстрее. Кроме того, кабельные стяжки будут удерживать арматуру на месте, когда плита забивается ( вибрировал). Стальная проволока испытана и проверена, и если бы существовал более быстрый способ сделать это, это стало бы нормой за последние 10 лет сумасшествия.
ГарБоу
Зарегистрированный пользователь
- #4
Согласованный. Я действительно не вижу, чтобы кабельные стяжки были быстрее, и я сомневаюсь, что вы получите такой же сильный «укус», как с помощью стяжной проволоки. Вы планируете вязать арматуру самостоятельно? Если да, то после первой тысячи-двух связей вы скоро освоитесь.уэксфорд чувак сказал:
Я предполагаю, что вы планируете крепить арматуру самостоятельно. Я не понимаю, почему связывание арматуры кабельными стяжками может быть быстрее. Кроме того, кабельные стяжки будут удерживать арматуру на месте, когда плита забивается (вибрирует). Стальная вязальная проволока проверено и испытано, и если бы существовал более быстрый способ сделать это, это стало бы нормой за последние 10 лет сумасшествия.
Нажмите, чтобы развернуть.
..
Керак
Зарегистрированный пользователь
- #5
Обвязка арматуры, так как плохая рабочая осанка — это еще один день работы, но будьте готовы к обширным проблемам с поясницей!
лысый мужчина27
Зарегистрированный пользователь
- #6
Я согласен, с вязальной проволокой вы получите гораздо лучшую связь, которая предотвратит движение арматурного стержня и, возможно, разделение во время заливки.ГарБоу сказал:
Согласен. Я действительно не вижу, чтобы кабельные стяжки были быстрее, и я сомневаюсь, что вы получите такой же сильный «укус», как с помощью стяжной проволоки. Вы планируете вязать арматуру самостоятельно? Если да, то после первой тысячи-двух связей вы скоро освоитесь.
Нажмите, чтобы развернуть…
мистер Мак
Зарегистрированный пользователь
- #7
На чертеже плота достаточно стали, чтобы удержать небоскреб, не говоря уже о слуховом окне, которое строили, поэтому я полагаю, что если использовать кабельную стяжку на каждом стальном перекрытии и стыке рамы, она точно не сможет двигаться.
Я планировал использовать кабельные стяжки шириной 8 мм, которые довольно трудно сломать.
Я понимаю твою точку зрения, чувак из Вексфорда, что об этом, вероятно, подумали бы раньше, но, возможно, это то, что инженер не подписал бы, потому что они никогда не видели, как это делается раньше.
Жюри еще не приняло решение, я думаю, спасибо за все мнения
лысый27
Зарегистрированный пользователь
- #8
Стали может хватить, чтобы удержать десять небоскребов, но если она не размещена и не привязана должным образом, ее может и не быть. Если правильно связать проволокой, будет достаточно стяжки на каждом втором или третьем стыке, что займет значительно меньше времени, чем связывание кабельной стяжки на каждом стыке.мистер Мак сказал:
Сам планирую вязать сталь. Моя основная причина, по которой я рассматриваю кабельные стяжки, заключается в том, что было бы быстрее намотать петлю на кабельную стяжку и затянуть ее, чем оборачивать кусок проволоки, зажимая его в зажимах / резаке, скручивая и отрезая лишнее. (imho)На чертеже плота достаточно стали, чтобы удержать небоскреб, не говоря уже о мансарде, которую строили, поэтому я полагаю, что если использовать кабельную стяжку на каждом стальном перекрытии и стыке рамы, она точно не сможет двигаться.
Нажмите, чтобы развернуть…

Это ваш дом, не срезайте углы, особенно на стадии фундамента.
ГарБоу
Зарегистрированный пользователь
- #9
И зачем столько стали? Ваш инженер немного боится неудачи. Верх и низ сетки A393 с распорками для стульев с U-образными стержнями по краям должны подойти для стандартного домашнего плота. Это также сэкономит вам кучу времени. Как примечание, когда инженер подписывает стальную арматуру перед заливкой, он также принимает во внимание стяжки, поэтому я не могу понять вашего инженера, предполагающего, что пластиковые кабельные стяжки могут быть направляющими.
БиллК
Зарегистрированный пользователь
- #10
Не могу вспомнить, как называется этот инструмент, так как я его не видел уже более 40 лет, но я уверен, что он все еще здесь.
ПэддиБлоггит
Зарегистрированный пользователь
- #11
+1 …. согласен …. отличный инструмент.БиллК сказал:
Существует специальный инструмент для скручивания проволочных стяжек (который должен быть специально сделан с кольцом на каждом конце). Инструмент имеет крюк, который входит в зацепление с кольцами, а затем тянется, чтобы скрутить проволочные стяжки. Быстро и намного проще, чем скручивание и обрезка проводов по длине.Не могу вспомнить, как называется этот инструмент, так как я его не видел уже более 40 лет, но я уверен, что он все еще здесь.
Нажмите, чтобы развернуть…
Попросить у строителя кредит…..
самосборка09
Зарегистрированный пользователь
- #12
Я видел одну из них на пахоте в Килкенни в прошлом году. Дорогой, около 1500-2000 евро, но если вы завязываете галстук весь день каждый день, это избавит вас от душевной боли.
лысый27
Зарегистрированный пользователь
- №13
У меня был один несколько лет назад, они катастрофический трюк. Я связал много арматуры в свое время, как и многие сталелитейщики, и чаще всего связи проверяются инженерами. Стальной крепеж оплачивается по тонне. Следовательно, чем больше стали вы свяжете в день ПРАВИЛЬНЫМИ стяжками, которые пройдут техосмотр, тем больше вы заработаете. Я и другие сталелитейщики всегда использовали, продолжаем и, вероятно, всегда будем использовать вязальную проволоку, привязанную старыми добрыми зажимами. Лучшая практика кто-нибудь ??selfbuild09 сказал:
Взгляните на это. http://www.ecplaza.net/product/137011/788229.html. Я просто взял это из гугла, я думаю, это из китая.
Я видел одну из них на пахоте в Килкенни в прошлом году. Дорогой, около 1500-2000 евро, но если вы завязываете галстук весь день каждый день, это избавит вас от душевной боли.
Нажмите, чтобы развернуть…
самосборка09
Зарегистрированный пользователь
- №14
Я предполагаю, что если инженер не будет пропускать незакрепленные стяжки, он не пропустит пластиковые кабельные стяжки. Хороший момент, хотя я заметил, что машина не завязывала галстуки так туго, как вы могли бы с помощью зажимов.
лысый27
Зарегистрированный пользователь
- №15
Помимо того, что вы не завязываете надлежащую стяжку, вы, конечно же, не будете связывать сталь весь день, поскольку вы потратите большую часть своего времени, расчищая ее, заряжая ее, в отчаянии ударяя по ней молотком……selfbuild09 сказал:
если вы будете ходить весь день каждый день, это избавит вас от душевной боли.
Нажмите, чтобы развернуть.
..
самосборка09
Зарегистрированный пользователь
- №16
baldyman27 сказал:
Помимо того, что вы не дадите надлежащий галстук, вы, конечно, не будете связывать сталь весь день, поскольку вы потратите большую часть своего времени, расчищая ее, заряжая ее, в отчаянии ударяя по ней молотком.
…..
Нажмите, чтобы развернуть…
Типы фундаментов, проектирование и строительство
Фундаменты — это наиболее распространенный тип фундамента, сооружаемый в мире в виде неглубокого фундамента, особенно в зданиях и связанных с ними строительных работах.
Настилающий фундамент также называется настилочным фундаментом или настилочным фундаментом.
Что такое фундамент?
Это тип фундамента, спроектированный и построенный для поддержки элементов надстройки, таких как стальные или бетонные колонны, стены и т. д. Это наиболее распространенный тип конструкции, предназначенный для опоры конструкции на землю.
Он имеет низкую стоимость строительства, а процесс обеспечения и контроля качества более удобен по сравнению с другими фундаментами, такими как монолитные буронабивные сваи.
Типы фундаментов
Типы фундаментов могут быть перечислены следующим образом.
- Фундамент стены
- Изолированный фундамент
- Ленточный фундамент
- Плотный фундамент
- Фундамент типа «перевернутая Т»
Фундамент стены
Фундамент самого простого типа сооружается в здании строительство. Фундамент стены может быть бетонным или случайным бутовым.
Стеновые фундаменты в основном представляют собой случайные бутовые фундаменты, если на фундамент не действуют специальные нагрузки. В верхней части фундамента стены будет установлена железобетонная анкерная балка, чтобы свести к минимуму осадку фундамента из-за изменения нагрузок или состояния грунта.
Стеновые фундаменты рассчитаны на линейные нагрузки. Прекращение стены создает дополнительные нагрузки на фундамент. Для одноэтажного строения это напряжение незначительно.
Изолированный фундамент
Изолированный фундамент, также известный как фундамент колонны, является наиболее распространенным типом мелкозаглубленного фундамента, сооружаемого в мире. Кроме того, из-за простоты мелкозаглубленных фундаментов проектирование и строительство проще по сравнению с другими типами фундаментов.
Конструкция этого типа фундамента настолько сложна. Только нужно выполнить несколько шагов.
- Рассчитайте размер основания исходя из приложенной нагрузки и допустимой несущей способности.
A = F / σ где, A – площадь основания, F – нагрузка на колонну (предельное состояние по эксплуатационной пригодности) и σ – допустимая несущая способность
- Рассчитать давление под фундаментом в предельном состоянии
σ U = P / A are, σ U – предельное давление под фундаментом, P – предельная осевая нагрузка
- Рассчитайте изгибающий момент на торце колонны и найдите арматуру.
- Проверить, требуется ли обвязка арматуры.
- Проверьте сдвиг вертикальной линии на лицевой стороне колонны. Оно должно быть меньше максимально допустимого напряжения сдвига в бетоне.
- Проверьте способность основания к продавливанию. Для получения дополнительной информации можно обратиться к артикулу Пробивные ножницы .
Существуют типы изолированных типов фундаментов, таких как
- Фундаменты одинаковой толщины: Толщина фундамента остается прежней.
- Фундамент различной толщины: Толщина фундамента варьируется и увеличивается по направлению к колонне. Это экономичный метод, но следует обратить внимание на толщину колонны, поскольку она имеет решающее значение. В этих типах фундаментов возможны ошибки при строительстве.
- Ступенчатые фундаменты: Вместо уклона в верхней части фундамента есть ступеньки. Количество ступеней может зависеть от размера фундамента. Как правило, ступени сооружаются так, чтобы покрыть периметр пробивного сдвига для повышения прочности на сдвиг настилаемого фундамента.
Ленточный фундамент
Одним из самых сложных типов фундамента является ленточный фундамент. Этот тип распространенного фонда построен на границе земли.
Когда места ограничены, мы строим здания на краю границы, чтобы максимально использовать землю. Когда нагрузка приложена к краю фундамента, в нагрузке будет эксцентриситет. Это необходимо учитывать при проектировании и строительстве.
Мы строим балку, называемую ленточной балкой, чтобы в определенной степени уравновесить индуцированный эксцентриситет фундамента. Это делает давление в фундаменте в определенной степени неинформативным. Это также уменьшит осадку фундамента.
Существуют различные типы ленточных фундаментов.
- Прикрепите опорную балку к колонне рядом с фундаментом.
- Ленточная балка, опирающаяся на другую конструкцию, например на бетонную стену. Когда стена не может выдержать изгибающий момент, создаваемый ленточной балкой, соединение балки со стеной будет детализировано с учетом поворотов.
- Установите противовес на конце ленточной балки, чтобы сбалансировать восходящую реакцию.
Плотный фундамент
Плотный фундамент также называют матовым фундаментом.
Фундамент из мата представляет собой настил, сооруженный на земле. Он имеет одинаковую толщину, и может быть увеличена толщина фундамента в местах расположения колонн для улучшения способности к изгибу и сдвигу.
Последним вариантом фундамента на основе фундамента является матовый фундамент. С увеличением осевых нагрузок на колонну требуется увеличение фундамента. На цокольном фундаменте построить конструкцию будет сложно. Таким образом, при увеличении этажности здания выбирается вариант ростверка.
В целом стоимость возведения ростверка меньше, чем монолитных буронабивных свай. Свайные фундаменты влекут за собой более высокие затраты на бурение, бетонирование и т. д. Кроме того, строительство наземных балок и оголовков свай увеличивает стоимость.
Конструкция матового фундамента несколько сложнее по сравнению с изолированным блочным фундаментом. Кроме того, ручные проектные расчеты также сложны. Поэтому общепринятой практикой является использование программного обеспечения для анализа фундамента. При проектировании могут быть учтены следующие факторы.
- Рассчитать площадь фундамента исходя из нагрузок в предельном состоянии эксплуатационной пригодности и допустимой несущей способности.
- Расчет фундамента выполняется для предельного состояния эксплуатационной пригодности (SLS) и предельного состояния по предельной прочности (ULS). Поэтому рассчитайте нагрузки SLS и нагрузки ULS.
- Почва может быть смоделирована как линейное растяжение. Реакция грунта называется реакцией грунтового основания. Это используется компьютерной программой для представления почвы. Существует множество методов расчета реакции грунтового основания. Один из самых простых методов — потоки.
Реакция грунтового основания = Коэффициент безопасности x 40 x Несущая способность . — Из Основополагающей Книги Кишки.
Этот расчет сделан при осадке фундамента в 25 мм. Если ожидаемое урегулирование больше, приведенное выше уравнение может быть изменено. Коэффициент безопасности учитывается при расчете допустимой несущей способности. Это должно использоваться в уравнении.
Теперь мы можем смоделировать плотный фундамент. Как правило, фундамент представляет собой модель с элементами оболочки. Однако, если толщина больше, ее можно моделировать пластинчатыми элементами.
- Применение нагрузок и создание комбинаций нагрузок. Затем запустите модель и получите результат.
- Фундамент может быть рассчитан на изгиб и сдвиг.
- Проверьте ширину трещины. Особое внимание следует уделить, когда фундаменты сооружаются в агрессивных средах, которые могут вызвать химическое воздействие.
Фундамент в виде перевернутой буквы Т
Когда нагрузка на колонну увеличивается, площадь блочного фундамента увеличивается. Требуется большая площадь расстилаемого фундамента. Затем увеличиваем площадь, размещая ленточный фундамент, объединяя столбики в один ряд.
Повышение изгибающих и поперечных сил не выдерживается ленточным фундаментом, так как имеет одинаковую толщину. Кроме того, увеличение нагрузки на колонну приводит к увеличению толщины фундамента.
Таким образом, в середине ленточного фундамента добавляется балка, после чего он становится фундаментом типа «перевернутая буква Т».
Конструкция фундаментов в форме перевернутого тавра не так уж сложна. Однако использование компьютерного вспомогательного программного обеспечения сделает анализ более точным и простым. Почва может быть смоделирована как реакция земляного полотна.
Метод моделирования определяет тип пружины или реакцию грунтового основания на применение в модели. Если основание моделируется как линейный элемент путем расчета общей жесткости, мы должны применить линейные пружины. Если мы моделируем ленточный фундамент как плиту (оболочку), а балку как линейные элементы, мы можем использовать плоские пружины для моделирования фундамента.
Фундаменты для ростверка
Фундаменты для ростверка не являются таким распространенным типом фундамента на основе фундамента. Он создан для особых мест.
Конструкция ростверка предназначена для поддержки надстройки. Ростверк может быть выполнен из стальных или железобетонных балок.
Кроме того, в одноэтажных строениях балки укладывают на землю аналогично ростверку для поддержки стен. Наличие хороших почвенных условий является обязательным условием для строительства такого фундамента.
Фундамент перевернутой арки
Это не является обычным явлением в модерируемой конструкции настилающего фундамента. Эти виды строительства были сделаны в старые времена. Большинство древних построек, имеющих больший вес, были построены на таких типах фундаментов.
Перевернутая арка представляет собой ленточный фундамент. Функция арки использовалась для придания жесткости фундаменту и улучшения передачи нагрузки.
Строительство перевернутой арки началось еще до изобретения бетона. Поэтому основным строительным материалом перевернутых арок был кирпич или камни.
Важные факторы, которые следует учитывать при раскладке фундамента
- Инженеры-строители Ответственность: Особое внимание следует уделить типам почвы. Хотя в отчете о геотехническом исследовании указана допустимая несущая способность для проектирования фундамента, инженеры-строители обязаны убедиться, что все условия соблюдены во время проектирования.
- Улучшение грунта: Имеется слабый грунт, который требовал улучшения перед строительством. В небольших зданиях может потребоваться мелкомасштабное улучшение грунта. Однако с увеличением масштаба проекта потребуется серьезное улучшение земли. Следующая статья может быть отнесена к дополнительной информации по этому вопросу
Улучшение грунта для малоэтажных зданий
Улучшение грунта
Стабилизация грунта 904 80
- Грунт: Кроме того, проектировщик должен обратить внимание на выбор типа грунта .
В статье Типы почвы можно найти дополнительную информацию о различных типах почвы. Кроме того, при возведении фундаментов на расширяющихся грунтах проектировщик должен предусмотреть специальные меры для восходящего напряжения грунта.
Это очень важно для фундаментов с меньшими осевыми нагрузками. Движение вверх вызовет трещины в конструкциях. Особенно это коснется ненесущих элементов, таких как кирпичные стены.
Чтобы решить эти проблемы, в небольших зданиях анкерные балки должны быть рассчитаны на такое движение вверх. Усиление анкерных балок сведет к минимуму воздействие на ненесущие элементы.
- Проектирование фундамента на глинистом грунте: Наличие глины под фундаментом является проблемой для проектировщика из-за постоянных осадок из-за приложения нагрузок. Там статья поселение консолидации может быть передан для получения дополнительной информации в этом районе.
Проектировщик должен знать величину осадки, вызываемой фундаментом, и предпринимать необходимые действия, чтобы избежать такой осадки, или спроектировать фундамент и надстройку с учетом ожидаемой осадки.
Преимущества закладных фундаментов
- Закладные фундаменты довольно распространены и более популярны из-за низкой стоимости строительства по сравнению с фундаментами глубокого заложения.
- Легко построить.
- Процесс контроля и обеспечения качества легко сравнить с глубокими фундаментами .
Недостатки настила
- Основной проблемой настила является осадка фундамента. Поскольку мы строим на земле, будет поселение, но если есть другое поселение, это вызывает проблемы со структурами.
- Из-за простоты большинства фундаментов на открытом фундаменте надлежащий строительный надзор не проводится.
- Из-за недостаточного внимания к строительству фундамента может произойти неглубокое разрушение фундамента .