Ленточный фундамент заглубленный: Заглубленный ленточный фундамент и его стоимость (видео)

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент

Заглублённый ленточный фундамент полностью отвечает традиционному принципу строителей: «Чтобы фундамент был качественным и надёжным, его следует закладывать на глубину промерзания». Если все требования к его установке соблюдены, то этот фундамент абсолютно не деформируется, сколько бы лет не прошло с момента строительства дома.

Этот вид фундамента идеально подходит для дома с подвалом. Причем, неважно из какого материала этот дом будет построен: деревянный брус, кирпич, бетон, газо- или пенобетон. Также широк выбор облицовочных материалов.

 

На каком грунте возводить

Заглубленный ленточный фундамент возводится на любом грунте:

  • глинистый грунт;
  • крупнообломочный грунт;
  • суглинок;
  • неосыпающаяся супесь.

Фундамент легко возводится не только на ровных участках, но и на склонах.

Определение размеров и глубины фундамента

Фундамент углубляют на глубину промерзания грунта. Так, для Московской области она составляет около полутора метров. Глубина указана примерная, потому что на этот фактор также влияют еще и индивидуальные особенности участка (низина, возвышенность или склон). Кроме того, если грунт неоднородный, то под фундамент закладывают еще и дополнительную подушку безопасности, увеличивающую его защиту от усадки.


Ширина фундамента определяется исходя из веса строящегося дома. Чем тяжелее материал, из которого возводится дом, тем шире должен быть фундамент. По крайней мере, он не должен быть уже стены дома.

Технология возведения фундамента

  • 1. Нанесение разметки и выставление оси будущего фундамента.
  • 2. Копка траншей под фундамент.
  • 3. Насыпка песчаной подушке, если фундамент возводится на неоднородном грунте.
  • 4. Установка деревянной опалубки.
  • 5. Армирование фундамента.
  • 6. Заливка бетона.

В сухую летнюю погоду бетон полностью высыхает и затвердевает за 5-7 дней. В холодную, сырую осеннюю погоду этот срок может быть увеличен до двух недель.

Армирование заглубленного ленточного фундамента

Залог высокого качества и надежности заглубленного ленточного фундамента – это высококачественный бетон и грамотное армирование (создание каркаса из арматуры). Зачастую именно благодаря грамотному армированию удается избежать деформации фундамента в случае резких неблагоприятных климатических условий (паводок, резкое поднятие грунтовых вод, подмыв фундамента вследствие сильных дождей и пр.).

До начала процедуры армирования важно точно рассчитать будущую нагрузку на фундамент, чтобы правильно подобрать нужное сечение у арматуры. Так, для деревянного дома используют 12-миллиметровую арматуру, для дома, возводимого из более тяжёлых материалов, следует подобрать арматуру с большим диаметром сечения.

Очень важно, чтобы абсолютно весь армирующий каркас был залит бетоном. Также следует проследить, чтобы залитый бетонный раствор образовал над верхними прутьями армирующего каркаса как минимум 5-сантиметровый слой.

Не менее важно при армировании заглубленного ленточного фундамента грамотное расположение арматуры. Каркас должен быть именно каркасом, который образовывают металлические прутья с 30-сантиметровым шагом. Закреплять прутья между собой можно вязальной проволокой, которая является наиболее доступной и при этом наиболее оптимальным способом закрепления арматуры в каркасе.

Стоимость заглубленного ленточного фундамента

Формула расчета стоимости заглубленного ленточного фундамента:

  • 1. Суммарная длина фундамента.
  • 2. Высота и ширина фундаментной ленты.
  • 3. Стоимость металлических прутьев, используемых при создании армирующего каркаса.
  • 4. Затраты на использование строительной техники, используемой электроэнергии и воды. Если к участку не подведены линия электроэнергии и воды, то стоимость возведения заглубленного ленточного фундамента существенно увеличивается.

Кроме того, на стоимость данного фундамента могут повлиять следующие факторы:

  • затратность доставки стройматериалов к месту строительства;
  • сложность рельефа местности, на котором возводится дом;
  • близкое залегание грунтовых вод;
  • наличие подвала или цокольного этажа.

Полезные материалы

Выбор фундамента для дома из бруса

Правильный выбор фундамента определит не только стоимость строительства в целом, но и долговечность, и надёжность построенного дома.

 

Опалубка для монолитного строительства

Опалубка – это временный настил, используемый для монтажа каменного свода, она является вспомогательной конструкцией, изготавливаемой из различных материалов.

 

ШПУНТ ПШС назначение и область применения

Основным направлением нашей деятельности является выполнение шпунтовых работ различного уровня сложности.

 

 Заказать заглубленный ленточный фундамент

 

Как обустроить заглубленный фундамент: этапы работы

К строительству любого сооружения нужно подходить со всей ответственностью, и поэтому стоит обустроить заглубленный фундамент. Основание для дома- это конструктивная необходимость, которая при грамотном исполнении поможет строению прослужить много лет на любых почвах.

Схема устройства заглубленного фундамента

Чем грозит несоблюдение технологий в обустройстве этого необходимого элемента любой серьезной застройки – перекосами, деформациями как вертикальными, так и в горизонте, перерасходом материала, трещины и усадку. Есть несколько типов заглубленных фундаментов, отличающихся особенностями конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

  • 1 Фундамент заглубленный ленточный
    • 1.1 Обустройство основания в виде ленты
    • 1.2 Определение глубины ленточного залегания
  • 2 Типы фундаментных лент и материал изготовления
  • 3 Как обустроить заглубленный ленточный фундамент самостоятельно
    • 3.1 Подготовка
    • 3.2 Обустройство траншеи
    • 3.3 Обустройство опалубки
    • 3.4 Армирование
    • 3.5 Заливка
    • 3.6 Гидроизоляция
  • 4 Столбчатый заглубленный фундамент
  • 5 Как обустроить столбчатый фундамент самостоятельно
  • 6 Заглубленный свайный фундамент
  • 7 Обустройство свайного основания
    • 7. 1 Технология ТИСЭ
  • 8 В заключении

Фундамент заглубленный ленточный

Это основание в виде ленты, которую углубляют в почву, и обустраивают в случаях, если предполагается сделать в строении цокольный этаж. Сам заглубленный ленточный фундамент в этом случае служит не только опорой для строения, а еще и стенами для цоколя, в котором предполагается обустроить подвал или жилое помещение. Есть и еще одна положительная сторона у заглубленной ленты основания – возможность построить здание практически на любых типах почв, даже с очень сложными рельефами.

Различные варианты устройства ленточного заглубленного фундамента

Положительные стороны использования фундамента данного вида очевидны. Поэтому стоит подробно рассмотреть поэтапный процесс сооружения ленточного заглубленного фундамента.

Обустройство основания в виде ленты

Нет ничего сверхсложного в обустройстве основания данного типа – это лента в земле, которая может состоять из блоков или из цельного железобетона. Стоит лента на специальной песчаной подушке, находящейся на дне траншеи.

Если мы захотим рассмотреть этот вид основания в разрезе, то можно наблюдать: на подушке в 10-15 сантиметров лежит блок из бетона с армировкой из арматуры находящийся в блоке поперек.

Этот монолит находится по всему периметру строения, в некоторых случаях, когда удельный вес здания слишком большой, то заливается монолитная плита, которая соединяет две противоположные стены – поперечная лента.

Схема устройства фундамента в виде ленты

Определение глубины ленточного залегания

Ленточные основания с большим залеганием фундаментной подошвы заливаются на грунтах, которые могут выдержать такой серьезный по своему весу монолит, это:

  • скала;
  • глина;
  • суглинок;
  • почва, в которой есть каменистые обломки.

Стоит сказать, что на заглубление фундаментной ленты, основное влияние оказывает уровень промерзания земли в данной местности, вес строения, который зависит от материала для возведения. По этой причине, если строится деревянный дом, то фундаментная лента не залегает глубже чем на метр двадцать, если строение бетонное или кирпичный дом, то глубина закладки метр восемьдесят. Отсюда можно сделать вывод, что фундаментное залегание колеблется в пределах 1,2-2 метра.

Вернуться к оглавлению

Типы фундаментных лент и материал изготовления

Есть два вида ленточных оснований:

Привозят их на площадку и при помощи крановых установок в несколько полос устанавливают в траншею, нижняя полоса блоков имеют форму трапеции. Кроме этого, есть несколько видов материала:

  • бутобетон – это бетонные ленты с заполнителем, который состоит из крупных обломков кирпича, валунов или крупного речного гравия, выступающих в качестве армировки;
  • железобетон — это бетон марки В150-В300, армировкой в данной ситуации является железная арматура. Эти два вида оснований считаются самыми востребованными, так как могут выдерживать самые тяжелые здания на любых почвах. Бетон самый востребованный в строительстве материал, так как стоит недорого и при этом обладает великолепными качественными характеристиками;
  • кирпич – материал применяется в том случае, если монолитно-опалубочные работы невозможно провести в конкретных условиях.
    Применить можно только в том случае если здание не выше пяти этажей, при легком строительном материале.
Вернуться к оглавлению

Как обустроить заглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Есть несколько этапов, которые обязательно нужно выполнить, чтобы сделать качественное ленточное основание своими руками:

Подготовка

Этот этап предусматривает:

  • очистку территории;
  • завоз материалов;
  • нанесение разметки на участке в соответствии с размерами строения, при этом на ровном участке можно воспользоваться только колышками и шнуровкой, а вот на неровном придется применить гидроуровень и рейки.

Обустройство траншеи

Обустройство опалубки

Армирование

  • взять параллельные прутья арматуры;
  • собрать их в каркас при помощи поперечных прутков путем обвязки проволокой;
  • установить готовый каркас в траншею с опалубкой.

Арматура, установленная таким образом, чтобы при заливке ее бетоном, получился железобетонный ленточный фундамент, который будет служить долго.


Заливка

Производится постепенно, так как его нужно будет хорошо утрамбовывать, для удаления воздушных пустот, которые могут ослабить конструкцию.

Гидроизоляция

После того как бетон схватится можно убрать опалубку произойдет это примерно в течение 14 дней, можно начать гидроизоляцию. Для этого рубероид нарезают на ленты и накрывают этими пластами всю бетонную конструкцию, затем обмазывают ее жидким битумом.

Схема гидроизоляции фундамента

Ленточный глубоко заглубленный фундамент готов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый заглубленный фундамент

Это столб, который погружается в почву на нужную высоту, или бетон, залитый в выкопанную ямку, образуя при этом тот же столб. Они могут быть соединены между собой балками или железобетонной лентой. Столбчатые фундаменты применяют при постройке сооружений, которые не имеют большого удельного веса, например, каркасные дома. В качестве материала для этого вида фундамента применяют:

Заглубленный столбчатый фундамент имеет один положительный момент – цена этой конструкции будет дешевле на 40%, так как материала будет истрачено меньше.

Отрицательными сторонами являются:

  • конструкция не настолько прочная, и долговечна;
  • невозможность обустроить цоколь;
  • между столбами нужно возводить стены.

Видео о заливке столбчатого заглубленного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить столбчатый фундамент самостоятельно

Самым распространенным в строительстве является железобетонный монолитный столбчатый фундамент, рассмотрим, как воссоздать эту конструкцию собственными руками.

  1. Подготовка. В первую очередь нужно очистить строительную площадку. Снимается дерн, примерно на два метра больше во все стороны от предполагаемого расположения будущего строения. Снять нужно примерно 30 сантиметров.
    Как только очистка строительной площадки окончена, можно начинать планировку горизонта, его нужно сделать максимально ровным. Для этого используется уровень, установленный на длинную доску в 2,5 метра. После этого можно завезти материал на стройплощадку.
  2. Планировка участка. Планировка заключается в том, чтобы перенести на участок план дома с использованием колышков. Разметка участка под фундамент

    Нужно точно определить длину несущих конструкций (стен) – не должно быть перекосов. Затем выставляются углы – они должны быть 90 градусов. Для этого по диагоналям нужно натянуть веревки, длина которых должна быть одинаковая. Устанавливаются деревянные рейки на месте установки столбов основания, они должны находиться под каждым перекрытием.

  3. Рытье ям под столбчатый фундамент. Для этого вида фундамента нужно выкопать достаточное количество квадратных ям, расположенных по осям.
    Важно! Если ямы будут более одного метра, то нужно обустроить откосы, чтобы предупредить осыпание грунта. Сооружаются щиты из бросовой доски, устанавливаются в яму по всем сторонам, закрепляются распорками. Яма копается на 30 сантиметров больше планируемого заглубления фундаментных столбов. Ширина ямы должна быть на 40 сантиметров больше столба с каждой стороны.
    Подготовленные ямы под столбы фундамента

    Сами же фундаментные столбы по ширине равняются материалу, из которого будет возводиться здание. На дне каждой ямы обустроить песчаную или гравийную подушку, она убережет будущий фундамент от зимнего пучения. Каждую подушку нужно хорошо увлажнить и утрамбовать. Далее устанавливается гидроизоляция, для предотвращения ухода воды из бетона при заливке. Для этого можно использовать рубероид или полиэтилен в 20 микрон в два сложения.

  4. Обустройство опалубки. Для опалубки используются строганые доски толщиной в 40 мм с влажностью не менее 25%. Так же можно применить фанеру, или плиты ОСБ, которые покрываются водоотталкивающей пропиткой. В некоторых случаях применяют и железные конструкции, но они сильнее сцепляются с бетоном, поэтому их применение не желательно. Опалубка под столбы фундамента

    Устанавливают опалубку строго перпендикулярно относительно подошве фундамента, это можно проверить отвесом. Некоторые строители не устанавливают опалубку, но это возможно, только если почва сухая и не имеет склонности к осыпанию. Но в данном случае нужно сделать гидроизоляцию стенок ямы, чтобы предотвратить уход воды из бетона. Можно применить и асбестовую трубу с сечением 100 мм, в этом случае бетон будет залит прямо в трубу, которая и останется в земле вместе с фундаментным столбом.
    Важно! Если опалубка делается из дерева, то перед заливкой бетона их обильно смачивают.

  5. Установка армирования. Армирование столбов лучше проводить арматурой с сечением 12 мм с обустройством хомутов на расстоянии 25-30 сантиметров. Для хомутов можно использовать проволоку с сечением 6 мм. Установить столбы из арматуры в яму строго вертикально. Арматура должна быть такой длины, чтобы она выходила из фундамента на 10-15 сантиметров. Это нужно для того, чтобы можно было приварить армирование для монолитного ростверка.
  6. Заливка бетона. Этот процесс производят так же как при заливке ленточного фундамента, слоями с обязательной утрамбовкой, ручным вибратором.
  7. Обустройство ростверка. Для его обустройства используют железобетонную рандбалку, сборную или монолитную.
    Как только фундамент готов, нужно проверить горизонт сейсмопояса, если есть отклонения, его удаляют при помощи раствора. Как только поверхность выровнена, нужно обустроить слой гидроизоляции, как в ленточном виде основания.
Вернуться к оглавлению

Заглубленный свайный фундамент

Этот вид основания применяют отдельные сваи или группы свай, которые соединяются между собой балкой или плитой – ростверком. Свайный заглубленный фундамент обустраивают, если другие виды фундаментов невозможно обустроить из-за неустойчивости грунта на глубоком залегании, например:

  • мокрые пески;
  • зыбучие пески;
  • грунт, склонный к сильной просадке.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком обустраивают не только в многоэтажном строительстве, где здания имеют большой удельный вес, но и в частном строительстве. При этом для свай в этом случае могут использовать железобетонные сваи небольшой длины, или деревянные.

Сваи различаются по типу:

Винтовая свая на конце имеет резьбу, и их с успехом применяют не только в строительстве зданий, но и для мостовых опор, мачтовых и башенных фундаментов, а так же для опор линий электропередач. Заложить этот вид свай можно на любую глубину и в разные грунты.

Этот фундамент нельзя назвать дешевым, так как для его обустройства нужно привлекать специальную технику не только для установки, но и для транспортировки. Положительным является то, что при обустройстве не нужны земляные работы, и большой объем материала. Кроме этого, не нужно армировать, что сокращает трудозатраты.

Принцип работы винтовой сваи

Даже под самое большое строение можно вкрутить сваи в один день, что сокращает срок строительства к минимуму. Не нужно ждать просыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Обустройство свайного основания

В данном случае самым трудоемким процессом будет доставить на участок нужное количество свай, пригнать специальный бур и разметить участок. Не нужны никакие подготовительные земельные работы, по выравниванию горизонта площадки. Перед установкой свайного фундамента нужно разметить участок, план этой работы был описан ранее и ничем не отличается. Сваи устанавливаются по углам здания и по стенам через полтора метра, если это будет легкий дачный домик. При более тяжелой конструкции нужно уменьшить расстояние до полуметра.

Готовый смонтированный свайный фундамент

Как только все сваи установлены на них, укладывается длинная доска и проверяется уровень установки.

Технология ТИСЭ

Эти фундаменты считаются многоцелевыми, для его возведения нет никаких ограничений по грунту. С его содействием, получается, построить любое строение на всех основах, кроме скаловых основ. Фундамент ТИСЭ создает нулевой уровень на самых сложных, склонных к пучению почвах,

Фундамент ТИСЭ великолепно подходит для возведения сооружений, который будет находиться близко к автострадам или к железным дорогам.

Он не биться сильных пульсаций и отлично себя показал в сложных условиях. Стоимость фундамента ТИСЭ в разы меньше, чем обычного.

Схема устройства технологии ТИСЭ

При его создании практически не нужны работы с землей, и бетона много не нужно для его возведения. Технология ТИСЭ предполагает сборку конструкции основания из готовых блоков. В видео рассказывается о процессе монтажа свайного фундамента своими руками.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Обустройство основания под любое строение-это достаточно трудоемкий процесс, но выполнить его своими руками без привлечения специалистов вполне возможно. Главное, не отклонятся от правил по обустройству и строго выполнять технологии. И тогда ваш дом будет построен на века.

Исследование ленточных фундаментов большой глубины, опирающихся на ненасыщенные грунты

  • Chen WF (1975) Предельный анализ и пластичность грунта. Elsevier, Амстердам

    МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • Чен Л. И., Цзян А.Л., Ли Дж.П. (2012) Коэффициенты несущей способности фундаментов с учетом влияния веса грунта. Rock Soil Mech 33(1):215–219

    Google Scholar

  • Корнфорт ДХ (1964) Некоторые опыты по влиянию условий деформации на прочность песка. Геотехника 14(2):143–167

    Статья MathSciNet Google Scholar

  • Фредлунд Д.Г., Рахарджо Х. (1993) Механика грунтов для ненасыщенных грунтов. Wiley, Нью-Йорк

    Книга Google Scholar

  • Фредлунд Д.Г., Син А. (1994) Уравнения для характеристической кривой почва-вода. Кан Геотех Дж. 31(4):521–532

    Артикул Google Scholar

  • Фредлунд Д.Г., Моргенштерн Н.Р., Видгер Р.А. (1978) Прочность на сдвиг ненасыщенных грунтов. Can Geotech J 15(3):313–321

    Артикул Google Scholar

  • Галлиполи Д. , Генс А., Шарма Р., Ваунат Дж. (2003) Упруго-пластическая модель ненасыщенного грунта, учитывающая влияние всасывания и степени насыщения на механическое поведение. Геотехника 53(1):123–135

    Артикул Google Scholar

  • Георгиадис К. (2010) Влияние наклона нагрузки на недренированную несущую способность ленточных фундаментов на склонах. Comput Geosci 37(3):311–322

    Google Scholar

  • Гаффарипур О., Эсгандани Г.А., Хошгалб А., Шахбодагхан Б. (2019) Полностью связанный упругопластический гидромеханический анализ ненасыщенных пористых сред с использованием бессеточного метода. Аналитические методы Int J Numer Geomech 43 (11): 1919–1955

    Статья Google Scholar

  • Галлиполи Д. (2012) Гистерезисная модель водоудерживающей способности почвы и воды, учитывающая циклические изменения коэффициента всасывания и пористости. Геотехника 62(7):605–616

    Статья Google Scholar

  • Хьюстон С.Л., Перес-Гарсия Н., Хьюстон В.Н. (2008) Прочность на сдвиг и изменение объема, вызванное сдвигом, ненасыщенных грунтов по программе трехосных испытаний. J Geotech Geoenviron Eng (ASCE) 134 (11): 1619–1632

    Артикул Google Scholar

  • Карл Т. (1943) Теоретическая механика грунтов. Уайли, Нью-Йорк

    Google Scholar

  • Халили Н., Заргарбаши С. (2010) Влияние гидравлического гистерезиса на эффективное напряжение в ненасыщенных грунтах. Геотехника 60(9):729–734

    Статья Google Scholar

  • Халили Н., Хаббаз М.Х. (1998) Уникальное соотношение для х для определения прочности на сдвиг ненасыщенных грунтов. Геотехника 48(2):1–7

    Google Scholar

  • Халили Н. , Гейзер Ф., Блайт Г. (2004) Эффективное напряжение в ненасыщенных почвах: обзор с новыми данными. Int J Geomech 4(2):115–126

    Статья Google Scholar

  • Халили Н., Хабте М.А., Зергарбаши С. (2008) Полностью связанная модель деформации потока для циклического анализа ненасыщенных грунтов, включая гидравлический и механический гистерезис. Компьютерная геотехника 35: 872–889

    Артикул Google Scholar

  • Хошгхалб А., Халили Н. (2013) Метод без сетки для полностью связанного анализа течения и деформации в ненасыщенных пористых средах. Int J Numer Аналитические методы Geomech 37(7):716–743

    Статья Google Scholar

  • Ko HY, Davidson LW (1973) Несущая способность фундаментов при плоской деформации. J Soil Mech Found Div (ASCE) 99(9):1–23

    Google Scholar

  • Лорет Б. , Халили Н. (2000) Трехфазная модель для ненасыщенных почв. Int J Numer Аналитические методы Geomech 24(11):893–927

    Статья Google Scholar

  • Lu TH, Liu ZD (2005) Продвинутая механика грунтов. Китайский машинный пресс, Пекин

    Google Scholar

  • Ma ZY, Liao HJ, Dang FN (2014) Влияние промежуточного главного напряжения на несущую способность ленточных и круговых фундаментов. J Eng Mech (ASCE) 140 (7): 04014041

    Артикул Google Scholar

  • Мейерхоф Г.Г. (1951) Предельная несущая способность фундаментов. Геотехника 4(4):301–332

    Статья Google Scholar

  • Михаловски Р.Л. (1997) Оценка влияния веса грунта на несущую способность с использованием предельного анализа. Почвы Найдено 37(4):57–64

    Статья Google Scholar

  • Национальные стандарты Китайской Народной Республики. ГБ 50007-2011 (2011) Нормы проектирования фундаментов зданий. China Architecture & Building Press, Пекин

    Google Scholar

  • Паша А.Ю., Хошгхалб А., Халили Н. (2016) Подводные камни в интерпретации гравиметрической характеристической кривой почва-вода на основе содержания воды для деформируемых пористых сред. Int J Geomech 16(6):D4015004

    Артикул Google Scholar

  • Паша А.Ю., Хошгалб А., Халили Н. (2017) Гистерезисная модель эволюции кривой водоудержания с коэффициентом пустотности. J Eng Mech (ASCE) 143(7):04017030

    Артикул Google Scholar

  • Паша А., Хошгалб А., Халили Н. (2020) Эволюция кривой изохорного водоудержания с коэффициентом пустотности. Comput Geotech 122:103536

    Статья Google Scholar

  • Пузрин А.М. (2001) О суперпозиции диссипации работы в кулоновской почве. Int J Solids Struct 38:6815–6827

    Статья Google Scholar

  • Soubra AH (1999) Решения по верхней границе несущей способности фундаментов. J Geotech Geoenviron Eng (ASCE) 125(1):59–68

    Статья Google Scholar

  • Во Т., Рассел А.Р. (2016) Несущая способность ленточных фундаментов на ненасыщенных грунтах по теории линии скольжения. Компьютерная геотехника 74: 122–131

    Артикул Google Scholar

  • Ю. М. Х. (2004) Единая теория прочности и ее приложения. Springer, Берлин

    Книга Google Scholar

  • Юань С., Ду Дж. Н. (2018) Анализ верхней границы ненасыщенных грунтов на основе эффективного напряжения с использованием метода квадратурных элементов слабой формы. Comput Geosci 98:172–180

    Google Scholar

  • Чжай К. , Рахарджо Х., Сатьянага А., Дай Г.Л. (2019) Оценка ненасыщенной прочности на сдвиг по характеристической кривой «грунт-вода». Acta Geotech 1–14

  • Zhang CG, Zeng KH, Zhao JH (2010) Аналитические решения критической нагрузки и предельной несущей способности Terzaghi для ненасыщенного грунта. J Tongji Univ 38(12):1736–1740

    Google Scholar

  • Zhang CG, Yan Q, Wu LZ, Cao XY, Zhang CL (2018) Унифицированное решение Мейергофа для определения предельной несущей способности ленточного фундамента, опирающегося на ненасыщенные грунты. Чин Дж. Геотех Инг 40 (2): 252–260

    Google Scholar

  • Zhang CG, Cao BX, Yan Q, Zhao JH, Wu LZ (2019) Определение допустимой несущей способности ленточных фундаментов в ненасыщенных грунтах. вычисл. Геотех. 114:103138

    Артикул Google Scholar

  • Zhu F, Zhang WX, Dong WZ, Sun MZ (2017) Новый метод расчета несущей способности основания из мягкого грунта. Adv Mech Eng 9(10):1687814017732520

    Google Scholar

  • 3 типа глубокого фундамента — Где использовать глубокий фундамент?

    Ниже мы подробно объяснили различные типы глубоких фундаментов. Но перед этим давайте рассмотрим некоторые важные термины, касающиеся фонда.

    Фундамент – это конструкция, действующая как среда для безопасной передачи всех нагрузок от надстройки на нижележащие несущие слои. Это самая нижняя часть конструкции. Фундамент может быть ниже или выше земли.

    Основные требования к фундаменту

    • Безопасная передача нагрузки надстройки на несущие слои.
    • Для обеспечения ровной рабочей поверхности надстройки.
    • Для обеспечения устойчивости конструкции.
    • Для равномерного распределения нагрузки на надстройку на больших площадях.

    Для любого строения тип и размер фундамента зависит от следующих факторов.

    • Нагрузка от надстройки.
    • Срок службы Структуры.
    • Геотехническое состояние подстилающего грунта.
      • Уровень грунтовых вод
      • Профиль почвы
      • Характеристики почвы
    • Фактор важности конструкции.
    • Тип материала, используемого для фундамента.
    • Доступные время и стоимость.
    • Конструктивность фундамента

    Классификация фундамента

    На основании Материал
    • Кирпичная кладка
    • ЖБК
    • Сталь

    На основании глубины фундамента

    1) Мелкозаглубленный фундамент

    • Стеновой фундамент (ленточный фундамент)
    • Индивидуальный фундамент (Рассыпной фундамент)
    • Ленточный фундамент (Консольный фундамент
    • Комбинированный фундамент
    • Прямоугольный
    • Трапециевидный
    • Матовый фундамент

    2) Глубокий фундамент

    • Свайный фундамент
    • Пирс/шахта
    • Колодезный фундамент

    Что такое Глубокий фундамент?

    Если несущей способности грунта у поверхности недостаточно, чтобы противостоять расчетной нагрузке от конструкции, необходимо увеличить глубину фундамента до тех пор, пока не будут встречены твердые слои. Поэтому в таких случаях сооружаются глубокие фундаменты. В глубоком фундаменте отношение глубины к ширине фундамента больше 1,9.0004

    Глубокий фундамент передает нагрузку постепенно в вертикальном направлении на глубину фундамента, в отличие от мелкозаглубленного фундамента, который передает нагрузку в поперечном направлении.

    Типы глубокого фундамента

    1)

    Свайный фундамент

    Сваи представляют собой тонкие элементы, забиваемые в грунт для передачи нагрузок надстройки в несущих слоях. Сваи в основном используются группами. Сваи используются для передачи нагрузки через бедную почву или воду на подходящие слои.

    Может также использоваться в качестве уплотняющей сваи для увеличения несущей способности грунта и сопротивления боковым силам. Сваи также служат в качестве натяжных свай, чтобы выдержать подъемную нагрузку или закрепить конструкцию.

    Сваи представляют собой гибкую конструкцию в том смысле, что их форма и размеры, используемый материал, способ строительства, передача нагрузки, способ установки могут быть изменены в соответствии с требованиями площадки.

    Преимущества свайного фундамента
    • Возможна быстрая работа
    • Экономичный
    • Сокращение земляных работ, так как они вбиваются в почву.
    • Свайная установка не подвержена влиянию уровня грунтовых вод

    2)

    Фундамент колодца

    Это массивные конструкции в виде колодца. Внешняя стена предварительно отлита и заглублена на площадке из железобетона, дерева, стали, а внутри засыпана песком. Формы хорошего основания не обязательно должны быть круглыми, также используются двойная буква D, двойная восьмиугольная, прямоугольная форма с гантелями.

    Они лучше всего подходят там, где встречаются сильные подъемные силы, такие как линии электропередач и ниже рек. Основными компонентами хорошего фундамента являются облицовка стен, верхняя заглушка, нижняя заглушка, крышка колодца, отверстие для драгирования, режущая кромка и бордюр. Они также известны как кессоны.

    Фундамент колодца может быть трех видов:
    • Колодец открытого типа
    • Коробчатый колодец
    • Пневматические кессоны
    Преимущества фундамента колодца
    • Благодаря своему большому сечению и жесткости он может воспринимать большие боковые нагрузки и лучше сопротивляться истиранию.
    • Конструкция фундамента колодца не влияет на прилегающую конструкцию, элементы фундамента колодца заглубляются, а не заливаются.
    • Глубину фундамента можно определить по мере проходки. Well Foundation также действует как скважина для проверки типа почвы.

    3)

    Опоры Фундамент

    Опоры представляют собой цилиндрические колонны большого диаметра, используемые в качестве глубокого фундамента. Простенки похожи на сваи, в отличие от простенков имеют чрезмерно больший диаметр, чем сваи. Простенки обычно изготавливают из каменной кладки или железобетона. Когда твердая порода доступна на глубине около 5 м, предпочтение отдается опорам. Пирсы можно отливать на месте и бурить.

    Преимущества опорного фундамента
    • Не требуется больших земляных работ, что делает строительство экономичным.
    • Несущая способность может быть увеличена за счет расширения основания опоры.
    • Опоры различных размеров и конструкций, которые можно использовать для повышения эстетической ценности конструкции.

    Итак, это разные типы глубокого фундамента. Теперь давайте рассмотрим подходящие условия для использования глубокого фундамента.

    Где использовать Deep Foundation?

    Ниже приведены области, в которых возможен глубокий фундамент.

    • Для поддержки конструкции, подобной мосту.
    • Для поддержки эстакад
    • Когда грунт у поверхности не имеет достаточной несущей способности, чтобы сопротивляться конструкции.
    • Для высотных сооружений и небоскребов.
    • Для подводного строительства и строительства над водой.

    Преимущества глубокого фундамента

    • Возможно строительство в слабом грунте или воде.
    • Высотные здания можно строить с применением глубокого фундамента.
    • Для архитекторов не будет конструктивных ограничений, так как глубокий фундамент облегчит завершение сложных конструкций.
    • Земля будет использоваться надлежащим образом, так как заболоченные земли и водно-болотные угодья также могут быть преобразованы в коммерческое использование.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *