Мелкозаглубленный фундамент на сваях гост: ТСН 50-303-99 Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области

Содержание

ВСН 29-85/Минсельстрой СССР Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах

ВСН 29-85
——————————-
Минсельстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах



Дата введения 1985-03-01

РАЗРАБОТАНЫ: Центральным научно-исследовательским, экспериментальным и проектным институтом по сельскому строительству (ЦНИИЭПсельстроем) Министерства сельского строительства СССР

Директор Л.Н.Ануфриев

Заведующий сектором оснований и фундаментов в сложных грунтовых условиях В.С.Сажин

Старшие научные сотрудники А.Г.Бейрих, В.В.Борщев, Л.Я.Гинзбург, А.Т.Мальцев

Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений Госстроя СССР (НИИОСПом)

Директор Б.С.Федоров

Заведующий лабораторией оснований и фундаментов на пучинистых грунтах В.

О.Орлов

Проектным институтом Саратовоблколхозпроект Росколхозстройобъединения

Директор Б.Н.Лысункин

Главный специалист В.Н.Краюшкин

ВНЕСЕНЫ: ЦНИИЭПсельстроем Минсельстроя СССР, НИИОСПом Госстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Главным техническим управлением Минсельстроя СССР

Начальник В.Я.Макарук

СОГЛАСОВАНЫ: Госстроем СССР

Заместитель председателя С.Л.Дворников

Минсельхозом СССР

Заместитель министра И.П.Быстрюков

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: приказом Министерства сельского строительства СССР N 44 от 14 февраля 1985 г.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

На территории СССР широко распространены пучинистые грунты. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты также подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта, как правило, неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается. В результате этого надфундаментные конструкции зданий и сооружений претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Деформациям от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу которых относится большинство малоэтажных сельских зданий.

В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.

Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). Таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действуют незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.

Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяются расчетом.

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.
При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.

Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.

Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности пучения, большей 0,05) сильно — и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях фундаментные элементы укладываются свободно, не соединяются между собой. Количественным показателем пучинистости грунта является интенсивность пучения, характеризующая пучение элементарного слоя грунта. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий.



При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.

Передаваемое на грунт давление значительно (иногда в несколько раз) снижает подъем основания при пучении грунта. При подъеме мелкозаглубленных фундаментов действующие по их подошвам нормальные силы пучения резко уменьшаются.

Все конструкции мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету, приведенные в настоящем документе, прошли проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назначения — домов усадебного типа, хозяйственных построек, производственных сельскохозяйственных зданий вспомогательного назначения, трансформаторных подстанций и др.


В настоящее время во многих областях Европейской части РСФСР, в районах с глубиной промерзания до 1,7 м, на мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах построено свыше 1500 одно- и двухэтажных зданий из разных материалов — кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Систематические инструментальные наблюдения за зданиям в течение 3-6 лет свидетельствуют о надежной работе мелкозаглубленных фундаментов. Применение таких фундаментов вместо традиционных, закладываемых ниже глубины промерзания грунтов, позволило сократить: расход бетона на 50-80%, трудозатраты — на 40-70%.

В настоящих нормах содержатся требования по конструированию, проектированию и устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Не случайно поэтому область применения таких фундаментов определена именно для пучинистых грунтов. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства.
Накопление опыта строительства объектов с мелкозаглубленными фундаментами в районах с большой глубиной промерзания позволит в дальнейшей расширить область применения их на пучинистых грунтах.

Хотя область применения мелкозаглубленных фундаментов в иных грунтовых условиях формально выходит за рамки настоящих норм, представляется целесообразным дать некоторые рекомендации по использованию таких фундаментов при строительстве малоэтажных зданий на наиболее распространенных на территории нашей страны грунтах.

В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83 глубина заложения фундаментов на непучинистых грунтах не зависит от глубины их промерзания. Поэтому при строительстве малоэтажных зданий на непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты рекомендуются к массовому применению.


На основаниях, сложенных вечномерзлыми грунтами, мелкозаглубленные фундаменты могут быть использованы для экспериментального строительства. При этом должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение недопустимых деформаций оснований, вызванных оттаиванием вечномерзлых грунтов.

Применение мелкозаглубленных фундаментов на естественном основании в грунтовых условиях I типа по просадочности рекомендуется лишь в том случае, если передаваемое на грунт давление меньше начального просадочного давления. В остальных случаях применения таких фундаментов возможно лишь для экспериментального строительства при условии, что суммарные деформации оснований, вызванные просадкой и осадкой грунта, не превосходят предельных деформаций.

В грунтовых условиях II типа по просадочности применение мелкозаглубленных фундаментов на естественном основании не допускается.

Необходимо подчеркнуть, что поскольку основной причиной пучения грунтов является наличие в них воды, способной при промерзании переходить в лед, следует строго соблюдать требование о недопустимости водонасыщения грунта в основании мелкозаглубленных фундаментов в процессе строительства и при эксплуатации зданий. Следует предусматривать надежный отвод с площадки строительства атмосферных и производственных вод путем вертикальной планировки застраиваемой территории, устройства водоотводов и дренажа. При рытье траншей для фундаментов и инженерных коммуникаций земляные работы следует производить с минимальным объемом нарушения грунтов природного сложения. Не допускается скопление воды от повреждения временного трубопровода на площадке строительства. Вокруг зданий следует устраивать водонепроницаемые отмостки шириной не менее 1 м и уклоном не менее 0,03. Следует избегать устройства вводов трубопроводов канализации и водоснабжения с нагорной стороны здания. При эксплуатации зданий не допускается изменять условия, применительно к которым запроектированы мелкозаглубленные фундаменты.

1. Общие положения

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы предназначены для проектирования мелкозаглубленных фундаментов одно- и двухэтажных сельских зданий (жилых, культурно-бытовых, производственных сельскохозяйственных основного и вспомогательного назначения), строящихся на пучинистых грунтах с глубиной промерзания не более 1,7 м. При этом должны соблюдаться требования, предусмотренные соответствующими общесоюзными нормативными документами.

Примечание. ВСН 29-85 могут быть использованы для проведения экспериментального строительства в районах с глубиной промерзания грунтов более 1,7 м.

1.2. При выборе площадок для строительства зданий с мелкозаглубленными фундаментами предпочтение следует отдавать участкам с однородными по составу грунтами как в плане, так и по глубине той части сезоннопромерзающего слоя, которая проектируется в качестве основания.

1.3. Расчет оснований зданий, возводимых на пучинистых грунтах, следует производить по деформациям. Деформации основания, вызванные морозным пучением грунта под подошвой фундамента, не должны превосходить предельных деформаций, которые зависят от конструктивных особенностей зданий. При расчете оснований мелкозаглубленных фундаментов помимо настоящих норм необходимо соблюдать требования главы СНиП 2.02.01-83 по проектированию оснований зданий и сооружений.

1.4. При проектировании оснований и фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать мероприятия (инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, термохимические), направленные на уменьшение деформаций зданий и сооружений.

Выбор типа и конструкции фундамента, способа подготовки основания и других мероприятий по уменьшению неравномерных деформаций здания от морозного пучения должен решаться на основе технико-экономического анализа с учетом конкретных условий строительства.

2. ОЦЕНКА ПУЧИНИСТОСТИ ГРУНТОВ

2.1. По степени пучинистости грунты подразделяются на пять групп (табл.1). Принадлежность пылевато-глинистого грунта к той или иной группе оценивается параметром , определяемым по формуле

, (2.1)


где — расчетная предзимняя влажность в слое сезонного промерзания грунта, доли един., определяемая в соответствии с приложением 1;

, — средневзвешенные значения (в пределах слоя сезонного промерзания грунта) влажностей, соответствующих границам раскатывания и текучести, доли един.;

— критическая влажность, доля един., определяемая по графику (рис.1) при средневзвешенных значениях числа пластичности и границы текучести;

— безразмерный коэффициент, численно равный при открытой, оголенной от снега поверхности промерзающего грунта абсолютному значению средней зимней температуры воздуха, определяемой в соответствии с главой СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в ней данных для конкретного района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства.

Таблица 1


Классификация пылевато-глинистых грунтов по степени пучинистости

Наименование грунта

Степень пучинистости грунта

практически непучинистый
0,01

слабопучинистый 0,010,035

среднепучинистый 0,0350,07

сильнопучинистый 0,070,12

чрезмерно
пучинистый
0,12

Значение параметра

Супеси с 0,020,07

0,0014

0,0014-0,0049

0,0049-0,0098

0,0098-0,0169

0,0169

Супеси пылеватые с 0,020,07

0,0009

0,0009-0,003

0,003-0,006

0,006-0,0103

0,0103

Суглинки с 0,070,17

0,001

0,001-0,0035

0,0035-0,0071

0,0071-0,0122

0,0122

Суглинки пылеватые
с 0,070,13

0,0008

0,0008-0,0027

0,0027-0,0054

0,0054-0,0093

0,0093

Суглинки пылеватые
с 0,130,17

0,0007

0,0007-0,0023

0,0023-0,0046

0,0046-0,0079

0,0079

Глины с 0,17

0,0012

0,0012-0,0043

0,0043-0,0086

0,0086-0,0147

0,0147


Примечание. Значение рассчитывается по формуле (2.1), в которой плотность сухого грунта принята равной 1,5 т/м; при иной плотности грунта расчетное значение умножается на отношение /15, где — плотность сухого исследуемого грунта, т/м.

Рис.1. Значение критической влажности в зависимости от числа пластичности и границы текучести


Рис.1. Значение критической влажности в зависимости от числа пластичности
и границы текучести

После вычисления по формуле (2.1) параметра из табл.1 определяется интенсивность пучения , которая в дальнейшем используется при выборе конструкции фундамента и конструктивных мероприятий (п.3.5).

2.2. Пучинистые свойства крупнообломочных грунтов и песков, содержащих пылевато-глинистые фракции, а также супесей с 0,02 определяются посредством показателя дисперсности . Эти грунты относятся к пучинистым при 1 (при 1<<5 грунты слабопучинистые; при >5 — среднепучинистые).

Значение определяется по формуле

, (2.2)


где — коэффициент, равный 1,85х10 см;

— коэффициент пористости;

— средний диаметр частиц грунта, см, определяемый по формуле

, (2.3)


Здесь , , — содержание отдельных фракций грунта, доли ед.;

, , — средний диаметр частиц отдельных фракций, см.

Средние диаметры частиц отдельных фракций определяются по их минимальным размерам, умноженным на коэффициент 1,4. За расчетный средний диаметр последней тонкой фракции принимается максимальный размер частиц, деленный на коэффициент 1,4.

2.3. Пучинистые грунты характеризуются деформацией пучения , представляющей высоту поднятия ненагруженной поверхности промерзшего грунта.

2.4. Неравномерность пучения грунта по площади характеризуется относительной деформацией пучения , под которой понимается отношение разности деформаций пучения в двух точках к расстоянию между ними, назначаемому в соответствии с конструктивными особенностями сооружения.

3. КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые направлены на снижение сил морозного пучения и деформаций конструкций зданий, а также на приспособление зданий к неравномерным деформациям оснований.

3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент, уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала (рис.2), которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.

Рис.2. Конструктивные решения фундаментов

Рис.2. Конструктивные решения фундаментов:

а — незаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, б — незаглубленный фундамент на подушке
из непучинистого материала, в — незаглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого материала,
г — мелкозаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, д — мелкозаглубленный фундамент
на подушке из непучинистого материала,

1 — фундаментный блок, 2 — выравнивающая подсыпка из песка, 3 — подушка из непучинистого материала,
4 — засыпка из непучинистого материала, 5 — подсыпка из непучинистого материала,
6 — отмостка, 7 — гидроизоляция, 8 — стена здания


3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также непучинистые грунты, имеющие показатель дисперсности <1.

В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%), щебня или гравия (60%).

3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.

3.5. В зависимости от степени пучинистости грунта основания ленточные мелкозаглубленные фундаменты зданий со стенами из кирпича, блоков, панелей следует устраивать:

— на практически непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых (при 0,05) грунтах — из бетонных (керамзитобетонных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;

— на среднепучинистых (при 0,05) и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных (керамзитобетонных) блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона.

На среднепучинистых грунтах могут применяться ленточные фундаменты из сборных блоков с устройством над ними и под ними армированных поясов;

— на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах — армированные монолитные фундаменты с применением при необходимости армированных или железобетонных поясов над проемами верхнего этажа и в уровне перекрытий.

Независимо от степени пучинистости грунта при 0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию.

3.6. Ленточные мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты зданий из деревянных конструкций следует устраивать:

— на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах — из сборных бетонных (керамзитобетонных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;

— на среднепучинистых грунтах — из армированных блоков сечением 0,25х0,2 м и длиной не менее 2 м, укладываемых в два ряда с перевязкой швов;

— на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах из сборных армированных блоков, жестко соединенных между собой, или монолитного железобетона.

3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамную систему.

На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.

3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта.

3.9. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой.

3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 м, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.

3.11. Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах.

4. РАСЧЕТ ОСНОВАНИЯ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ ПУЧЕНИЯ ГРУНТА

4.1. Расчет основания по деформациям пучения грунта ниже подошвы мелкозаглубленного фундамента производится исходя из следующих условий.

; (4.1)


, (4.2)


где и — соответственно деформация пучения и относительная деформация грунта основания с учетом давления под подошвой фундамента;

, — соответственно предельные деформации основания, принимаемые по табл.2.

Таблица 2

Предельные деформации основания

Конструктивные
особенности зданий

Предельные деформации пучения , см

Предельные относительные деформации пучения

относительный прогиб или выгиб

относительная разность деформаций пучения

Бескаркасные здания с несущими стенами из:

0,00035

панелей

2,5

блоков и кирпичной кладки без армирования

2,5

0,0005*


блоков и кирпичной кладки с армированием или железобетонными поясами при наличии сборно-монолитных (монолитных) ленточных или столбчатых фундаментов со сборно-монолитными фундаментными балками

3,5

0,0006*

Здания стоечно балочной конструкции

4,0


0,005

Здания с деревянными конструкциями:

на ленточных фундаментах

5

0,002

на столбчатых фундаментах

5

0,006

Бескаркасные здания с несущими стенами при 3 ( — длина большей стены, — высота стены) на ленточных и плитных фундаментах

8

0,005 (крен)

_____________
* Допускается принимать большие значения , если на основании расчета стены на прочность будет установлено, что напряжения в кладке не превышают расчетных сопротивлений кладки растяжению при изгибе.


4.2. Расчет деформаций пучения грунтов основания, а также глубины заложения фундамента производится в следующей последовательности:

а) на основе материалов изысканий и данных табл.1 определяется степень пучинистости грунта основания и в зависимости от нее выбирается тип и конструкция фундамента;

б) предварительно задаются размеры подошвы фундамента, глубина его заложения, толщина подушки из непучинистого материала;

в) производится проверка условия, согласно которому среднее давление под подошвой фундамента не должно превышать расчетного сопротивления материала подушки, а давление на глубине, равной толщине подушки, — расчетного сопротивления грунта; расчет выполняется в соответствии с главой СНиП 2.02.01-83;

г) производится проверка фундамента по устойчивости на воздействие касательных сил пучения; расчет выполняется по методике, изложенной в главе СНиП II-18-76, нормативные удельные касательные силы пучения принимаются равными: для слабопучинистых грунтов 7 тс/м, для среднепучинистых грунтов 9 тс/м, для сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов 11 тс/м;

д) определяется деформация пучения ненагруженного основания;

е) определяются температурный режим и динамика сезонного промерзания грунтов основания, на основе которых рассчитывается давление морозного пучения на подошву фундамента;

ж) производится расчет основания фундамента по деформациям пучения грунта.

4.3. Деформация пучения ненагруженного основания определяется по одной из формул, приведенных в табл.3, на основе предварительно заданных глубины заложения фундамента и толщины подушки .

Таблица 3

Схемы расчета деформаций пучения ненагруженного основания в зависимости
от гидрогеологических условий и рельефа участка застройки

N
схемы

Условия увлажнения грунтов по виду рельефа

Расстояние от поверхности грунта до уровня подземных вод , м

Ориентировочное значение средней влажности в пределах сезоннопромерзающего слоя

Формулы для определения деформации пучения ненагруженного основания

1.

Сухие участки — возвышенности, всхолмленные места. Водораздельное плато. Грунты увлажняются только за счет атмосферных осадков

а)

б)

2.

Сухие участки — слабо всхолмленные места, равнины, пологие склоны с затяжным уклоном, котловины с признаками поверхностного заболачивания. Грунты увлажняются за счет атмосферных осадков и верховодки, частично подземных вод

3.

Мокрые участки — пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места. Грунты водонасыщаются за счет атмосферных осадков и подземных вод, включая верховодку


Примечание. Значение рассчитывается с учетом прогноза изменения уровня подземных вод; — наименьшее расстояние, м, от границы промерзания до уровня подземных вод, при котором эти воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта; значение определяется по табл.4.

Таблица 4

Наименьшее расстояние от границы промерзания до уровня подземных вод

Наименование грунта

Значение , м

Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой

3,5

Глины с каолинитовой основой

2,5

Суглинки пылеватые с 0,13

2,5

Суглинки с 0,13

2,0

Суглинки пылеватые с 0,13

2,0

Суглинки с 0,13

1,8

Малозаглубленный ленточный фундамент дома

Государственные стандарты:    

1. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

2. ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.

4. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

5. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

6. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ.

7. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Строительные нормы и правила:

8. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

9. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.

10. СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.           

11. СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования.

12. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

13. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

14. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

15. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

16. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

17. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

18. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве. 

19. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан.

20. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

21. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Пособия по проектированию:

22. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). 

23. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без  предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).

24. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.

25. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.

26. Руководство по применению химических добавок в бетоне. – М., 1981.

27. Рекомендации по технологии применения химических добавок при производстве бетонных и железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов. – М., 1988

28. Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85).

29. МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы.

Ведомственные строительные нормы:

30. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. 

31. ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности .

32. СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных экструзионных «Пеноплекс» при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах:  стандарт организации. – М., 2008.

Своды правил:

33. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

34. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

35. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

36. СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.

Технические регламенты:

37. ТР 94.03.1-99.  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания.

Техническая литература:  

38. Проектирование железобетонных изделий: справочное пособие / под ред. А.Б. Голышева и др., Киев: Будивэльнык, 1990.

39. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).  М.: Стройиздат, 1978.

40. И.Н. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. М., 2007.  

41. В.С. Сажин. Не зарывайте фундаменты вглубь. М.: Акапринт, 2003.

42. Руководство по применению арматурных изделий сервисных металлоцентров ОАО ИНПРОМ для монолитных железобетонных конструкций. Ростов-на-Дону: ОАО Инпром, Ростовский государственный строительный университет, 2010.

43. Методическое пособие по приготовлению бетонных смесей. Златоуст: Мастек. 

44. В. М. Галузин. Бетонирование массивных фундаментов: методические указания. СПб: Инженерно-строительный факультет СПбГТУ, 2002.

45. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.  СПб, 2008 

46. Design guide for frost-protected shallow foundations. Upper Marlboro: NAHB Research Center, 1994. 

47. В. Grunau. Anchorage Foundation Insulation Study. Fairbanks Cold Climate Housing Research Center, 2011.

Зарубежные строительные нормы и правила:

48. Building Regulations Approved Document A: 2010   Великобритания.  

49. ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete.  США.

50. ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete.  США.

51. International Building code / International residential code, 2006-2012.

52. EN 1990: Basis of structural design. Евросоюз.

53. DD ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures.  Евросоюз.

54. BS 8004:1986 Code of practice for foundations.  –  Великобритания.

55. BS 7543: 1992 Guide to Durability of Building Elements, products and components.  Великобритания. 

56. D1.4:2005, Structural Welding Code — Reinforcing Steel. США.

57. ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete. США.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома

Существует множество различных разновидностей фундаментов для дома, бани, гаража. Одни виды из них более популярны в массовых, другие же специализируются под использование в конкретных ситуациях (пример: на черноземе, песчаной или глинистой почве).

Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно армированный ленточный и плитный фундамент для дома, бани или гаража имеет самую высокую популярность в наших краях.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Готовый мелкозаглубленный фундамент

В особенности армированный плитный или ленточный незаглубленный фундамент мелкого заложения в почве, устройство которого намного проще сделать, а потому эти виды можно сделать полностью своими руками. Именно про мелкозаглубленный фундамент для частного дома мы сейчас и поговорим.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

к оглавлению ↑

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Если стандартный монолитный глубокозаглубленный ленточный фундамент для дома или бани имеет глубину от 1 метра (а его общая высота может доходить до 2 и даже больше метров), то мелкозаглубленный образец вряд ли будет выше 1 метра.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

  • экономичность;
  • практичность;
  • возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
  • упрощенный расчет;
  • строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

  • не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
  • в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Технология строительства и ее нюансы

Разобравшись со всеми особенностями таких оснований, обратимся к процессам его непосредственного возведения.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Как вы сами понимаете, технология строительства фундамента такого типа довольно проста. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками из газобетона возводить намного проще, чем стандартный из ФБС блоков.

Причем неважно, на песчаном или глинистом грунте вам предстоит работать. В любом случае такие основания не снабжаются подушкой, имеют гораздо меньший объем и проще армируются.

Расчет их выполняется тоже намного быстрее. Это подтверждает и текущий СНиП на ленточные фундаменты. Однако технология их возведения все равно имеет несколько нюансов, которые следует в обя

Технология утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента

Утепление фундамента мелкозаглубленного: 4 главных этапа

Утепление фундамента: теплопотери мелкозаглубленного фундамента и способы их устранения

Утепление фундамента, в частности, мелкозаглубленного фундамента является важным и необходимым мероприятием, которое поможет в значительной мере повысить уровень комфорта вашего дома, снизить затраты на обогрев и превратит подвал из рассадника грибка и плесени в сухое и надежное хранилище.

Бетон, из которого выливается основа для любого здания, обладает высокой теплопроводностью. Именно это делает его прекрасным проводником холода из грунта – в дом, и тепла – из дома в землю. Поэтому в целях сбережения тепла в вашем жилище и возникает необходимость утеплить ленточный фундамент с мелкой глубиной закладки.

Обратите внимание

Подвальные помещения из-за разницы температур покрываются конденсатом, и в результате образуется плесень, грибок на стенах, сырость со всеми вытекающими последствиями. Утепление фундамента поможет превратить его в вполне комфортный склад для запасов овощей и фруктов на зиму.

Не стоит забывать и о том, что конденсат, скапливающийся на стенах и полах, ведет к процессу постепенного разрушения поверхностей конструкций, а природные условия могут способствовать его ускорению.

Что и в каком объеме необходимо для утепления МЗФ

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента является относительно несложным процессом, но при этом очень ответственным и скрупулезным. Всё важное – в мелочах. Можно рассматривать варианты теплоизоляции пенопластом, полиуретановой пеной или минеральной ватой. Самым оптимальным материалом будет пеноплекс. Он же – вспененный или экструдированный полистирол.

Материал плохо поддерживает горение, влагостоек, экологически чист. Достаточно прочен к усилию сжатия и сдавливания. Хорошо взаимодействует с большинством клеевых смесей и составов. Слой пеноплекса, толщиной 5 см на 20% уменьшает потери тепла. Его количество, которое будет необходимо для теплоизоляции фундамента, будет практически равно площади поверхности утепляемых стен либо конструкций.

Читайте также  Как и для чего устраивают утепленную отмостку?

Гидроизоляцию МЗФ лучше выполнять битумной мастикой. Как вариант – проклеить слой рубероида или поливинилхлоридной пленки. Для утепления основания опорной конструкции понадобится гравийно-песчаная смесь.

Общие принципы крепления плитного утеплителя

Давайте рассмотрим, как утеплить ленточный фундамент. Это будет целый комплекс работ, включающий в себя несколько этапов, связанных между собой.

Первым этапом при выполнении работ, направленных на утепление ленточного фундамента, станет разработка траншеи. Она выкапывается вдоль всей наружной стороны мзлф. Глубина должна быть такая, чтобы поравняться с основанием подушки фундамента. А вот ширина траншеи для каждого региона будет своя, так как она рассчитывается по формуле: среднегодовая глубина промерзания грунта + 5 см.

Глубина промерзания зависит как от климатических условий, так и от типа грунта: чем выше влажность почвы, тем сильнее она промерзает. Пучинистый грунт в мороз сильно увеличивается в объеме и поднимается. Этому факту надо уделить особое внимание – возможны механические повреждения материала, которым выполнено утепление фундамента.

Вторым этапом станет гидроизоляция вертикальных поверхностей и монтаж панелей из пеноплекса. Гидроизоляцию можно выполнить битумной мастикой, нанеся её слоем примерно от 2 до 6 сантиметров по всей поверхности стены.

Промазать битумным клеем пеноплекс – и плотно прижать его к утепляемой поверхности во избежание образования под ним полостей.

Если же влагоизоляционным материалом будет ПВХ-лента или рубероид, то плиты утеплителя будут приклеиваться непосредственно к нему с помощью полимерного клея либо битумной мастики.

Таким же образом можно утеплить и бетонную основу на сваях с наличием заглубленного ростверка. Как показывает практика, потери тепла в углах сооружения несколько выше, поэтому и слой теплоизоляции в этих местах должен быть больше.

Важно

На пеноплекс рекомендуется нанести специальное, геотекстильное покрытие, которое защитит теплоизоляцию от повреждений при вспучивании грунта в мороз.

На третьем этапе выполним утепление грунта вокруг фундамента. На дно траншеи укладываются дренажные трубы, которые обеспечат отток избыточной влаги от фундамента.

После этого выемка засыпается гравийно-песчаной смесью, которая должна стать как бы продолжением подушки основания.

Чтобы утепление принесло максимальный эффект, верх траншеи покроем слоем теплоизоляционных плит, после чего зальем цементно-песчаную отмостку.

Читайте также  Как произвести гидроизоляцию отмостки?

Заключительным этапом станет утепление пола в подвальном помещении. Наилучшим решением может стать утепление фундамента керамзитом.

По полу равномерно распределить слой керамзита фракции до 10 мм, смешав его для большего уплотнения с более мелкой фракцией. Благодаря своей способности поглощать влагу, керамзит хорошо справится с ролью гидроизоляции.

Сверху заливается цементная стяжка, толщина которой должна быть не менее 50 мм.

Ваше желание сохранить в доме тепло всегда будет воспринято как правильное, поэтому утеплять мелкозаглубленный ленточный фундамент нужно, а в большинстве случаев – просто необходимо.

Справиться с этой работой, а также с утеплением фундамента и мелкозаглубленного фундамента в том числе, под силу каждому, у кого возникнет желание выполнить утепление основания дома или другого сооружения собственными руками.

Неоценимую помощь принесут советы и консультации профессионалов, которые в случае необходимости помогут не только словом, а и делом.

Совет

Много интересной информации по вопросам подбора материалов, технологии проведения работы и всего, что касается вопросов утепления и сохранения тепла, вы всегда можете найти на нашем сайте.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/fundament/utepleniemelkozaglublennogo.html

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками: схема и видео

Чаще всего утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится во время его возведения. Такой шаг способствует защите подвала и пола от сырости, спасает постройку от сквозняка и холода, а также не позволяет выходить нагретому воздуху из помещения.

Зачем утеплять основание

Ленточное основание почти всегда изготавливается из бетона и арматуры – материалов, хорошо проводящих холод. При отсутствии качественной теплоизоляции дом, построенный на таком базисе, в зимний период становится практически непригодным для жизни. Стоит помнить об этом при застройке.

Утепление основы имеет колоссальное значение по нескольким причинам:

  • Изолированный базис минимизирует теплоотдачу;
  • Изоляция помогает фундаменту противостоять пучению почвы;
  • Тепловая защита способна уберечь подвальное помещение от появления конденсата.

Мелкозаглубленное основание закладывается выше уровня промерзания почвы, поэтому добросовестно выполненное утепление в данной ситуации просто необходимо.

Преимущества изоляции:

  • сделав все правильно, можно избежать промерзания стенок и пола;
  • в доме будет уютно и комфортно вне зависимости от погоды;
  • финансовые затраты хозяев на обогрев помещения в холодное время года значительно уменьшатся;
  • подвальное помещение можно переоборудовать в жилую зону.

Возводя ленточный фундамент, стоит помнить, что утепление не только борется с морозами, но и помогает сохранять основе прочность, защищая ее от трещин и эрозии.

Материалы, подходящие для утепления

Существует множество материалов, используемых для теплоизоляции основ. Профессиональные строители рекомендуют новичкам обратить внимание на самые распространенные утеплители:

  • Насыпные смеси;
  • Пенополистирол;
  • ППУ;
  • Пеноплекс.

Стоит внимательно рассмотреть каждый материал, его достоинства и недостатки, чтобы найти для себя самый практичный и выгодный вариант.

Насыпные смеси

Технология, которую многие признают стандартной – утепление ленточного фундамента с использованием сыпучих смесей. Важно знать, что она не будет действенной без базисной гидроизоляции. Отказавшись от гидроизоляции, удержать тепло в строении не получится.

Для изоляции конструкции смесями предпочтительно применять керамзит, но желающие сэкономить пренебрегают этим материалом и используют грунт.

Это одна из самых распространенных ошибок, ведь земля не может обеспечить достаточную теплоизоляцию, так как она плохо переносит перепады температур.

Еще один минус: придется отказаться от идеи переоборудования подвального помещения в жилое пространство.

Сам керамзит хорошо справляется со своей работой, ведь он представляет собой препятствующую скоплению воды пористую насыпку, которая задерживает холодный воздух.

Пенополистирол является достаточно устойчивым утеплителем, широко применяемым на просторах РФ.

Он влагостойкий, не подвержен воздействию плесени и грибка, обладает отличными теплоудерживающими свойствами и доступен по цене.

Единственным минусом пенополистирола считается то, что он понемногу портится под действием ультрафиолетового излучения. Монтаж его не занимает много времени, а справиться с ним может каждый:

  • По периметру здания выкапывается котлован нужной глубины, ширина которого должна равняться 50 см. Поверхность основания очищается от почвы;
  • Делается гидроизоляция с помощью обмазки (лучше всего использовать битумную мастику). Защиту наносят ровным слоем с помощью валика или кисти;
  • После того, как гидроизоляция обсохнет, отсыпается песчаная подушка и пенополистироловые плитки прикрепляют к фундаменту, а также укладывают их на почву. Все щели старательно заливают пеной, чтобы избежать проникновения холодного воздуха;
  • Еще раз производится гидроизоляция – утеплитель покрывают рубероидом, чтобы почва не нанесла ему вред. Иногда производят установку дренажа. Далее все засыпают песком и выравнивают отмостку.

ППУ

В современном мире большую популярность получил ППУ – пенополиуретан.

Напыляемая теплоизоляция считается одной из лучших среди остальных материалов благодаря тому, что она образует влагонепроницаемое покрытие без швов с высоким уровнем утепления и стойкости.

Но позволить себе пенополиуретановую изоляцию могут не все: она достаточно дорогостоящая и для ее выполнения нужно приобретать специальное оборудование.

Сам процесс утепления основы пенополиуританом прост. Сначала основание очищается от почвы, в нем заделываются все трещинки. На выравненную поверхность базиса наносится ППУ. После его высыхания равняется почва и под наклоном укладывается бетонная отмостка. Это делается для того, чтобы фундамент не подтапливался.

Пеноплекс

Пеноплекс – это защищающий основание от холода и влаги прочный материал, выпускаемый в форме плит. Его не пугают перепады температур, он легко выносит механическое и химическое воздействие, а это значит, что он сможет уберечь фундамент от эрозии.

Как и при теплоизоляции базисной конструкции керамзитом, во время установки утеплителя из пеноплекса обязательным условием является укладка слоя гидроизоляции.

Утепление ленточного фундамента, осуществляемое пеноплексом, выполняется достаточно просто.

Обратите внимание

Чтобы определить идеальную толщину плит, подходящую для конкретной постройки, осуществляется расчет на специальном калькуляторе. Когда с подготовкой покончено, поверхность основания очищается и выравнивается.

Плиты крепят на клей-пену для пенопласта. Далее теплоизоляцию заштукатуривают, чтобы защитить ее от разного рода повреждений.

Процесс утепления базиса достаточно прост, но и здесь есть «подводные камни».

Поэтому, если мастер впервые собственноручно производит теплоизоляцию, ему стоит хорошо изучить технологию или обратиться за консультацией к специалисту.

Разобравшись в методиках, подобрав качественные материалы, можно приступать к строительным работам. Если сделать все правильно, фундамент станет крепкой основой для дома и прослужит не один десяток лет.

Видео о том как правильно утеплить фундамент от профессионала:

Источник: http://stroimtovarishi.ru/lentochnyj-fundament/uteplenie-lentochnogo-fundamenta.html

Утепление мелкозаглубленного фундамента: технология проведения работ, расчет ленточной конструкции

Важнейшая составляющая любого строения — это его фундамент. Именно с возведения основы и начинается строительство здания. Малейшие огрехи в его формировании сказываются на долговечности, прочности и красоте дома.

Будучи значимой частью сооружения, он обязательно делается с учетом уровня промерзания почвы, характеристик грунта, глубины залегания грунтовых вод, назначения будущего строения, его масштабов и используемых для строительства материалов. В фундаменте не должно быть никаких трещин и перекосов. Правильно возведенная основа прослужит многие десятилетия, не создавая никаких проблем в эксплуатации.

Виды фундаментов разнообразны. Они отличаются по технологии возведения и области их применения. В процессе строительства можно допустить экономию на чем угодно, кроме этой части. Особенно важно правильно определиться с типом. Так, например, на грунтах с хорошей несущей способностью под небольшие дома, целесообразнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Популярность мелкозаглубленной ленточной конструкции в частном домостроении объясняется его сравнительной дешевизной и, вместе с тем, хорошей надежностью.

Технология закладки такого основания аналогична принципам строительства ленточного фундамента, но не требует заглубления. Делается эта основа на небольшой глубине, намного выше, чем уровень промерзания грунта.

Однако глубина все же имеется, и она вполне достаточна для устройства подвала или неглубокого погреба.

Такой фундамент строится на многих видах грунта, даже на пучинистых, во время промерзания которых он лишь слегка приподнимается. Единственное ограничение в выборе грунта — это чрезмерно-пучинистые почвы.

Чаще всего данный вид ленточной основы строится под деревянные дома: из круглого бревна, оцилиндрованного бруса, профилированного бруса; под каркасно-щитовые строения; постройки из пенобетона, газосиликатных блоков и т. д. Допускается возведение ленточного мелкозаглубленного фундамента и под дома из кирпичной кладки.

Недостаток такой конструкции — это ограничение возводимых на нем зданий по высоте, максимум 3 этажа.

Достоинства ленточного мелкозаглубленного фундамента — дешевизна данной основы, его удобство и быстрота его закладки в совокупности с гарантированной надежностью и прочностью.

Основные цели утепления ленточного мелкозаглубленного фундамента:

  • на грунтах непучинистых: для уменьшения тепловых потерь через фундамент в период отопительного сезона;
  • на грунтах пучинистых: для уменьшения глубины промерзания грунта и сокращения величины подъема уровня грунта в зимнее время, при утеплении такого основания уровень промерзания грунта как бы отодвигается подальше от основания дома, для того, чтобы обеспечить ему необходимое утепление, следует утеплить отмостку вокруг него.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Закладка такого основания требует строгого соблюдения технологий строительства.

Даже самое незначительное уклонение от установленных норм и стандартов приводит к неприятным последствиям, таким, как растрескивание ленты по периметру, что плачевно сказывается на внешнем виде и функциональности всего дома.

Так как ремонт фундамента всегда обходится намного дороже, чем его правильное устройство, соблюдение установленных стандартов в процессе строительства сэкономит застройщику деньги и нервы и обеспечит ему качественный и долговечный результат.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента сводится к следующим этапам:

  1. Оценка и подготовка грунта.
  2. Разметка территории под строительство.
  3. Подготовка траншеи под основу.
  4. Проведение подушки из щебня.
  5. Возведение опалубки.
  6. Армирование.
  7. Заливка.
  8. Гидроизоляция.
  9. Утепление.

Подготовка грунта, разметки и траншеи под фундамент

Рассчитав приблизительный вес будущего дома вместе с основой, можно сделать выводы о том, какая нагрузка будет оказываться на грунт. Учитывая это давление, проводится оценка грунта. В некоторых случаях может понадобиться изменение размеров дома, а, следовательно, и фундамента.

Если грунт на участке илистый или торфяной, возникнет необходимость его замены, которая представляет собой подготовленный котлован по площади равный размерам фундамента, в который засыпается грунт качественный. После окончания работ по подготовке грунта, приступают к разметке.

Разметка требует от строителей предельной точности. Деревянными колышками отмечаются углы строения: следует обозначать как внутренние углы, так и внешние. Укрепленные колья соединяют строительным шнуром.

Важно

После подготовки разметки можно сразу же приступать к копанию траншеи. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента такая траншея может составлять не больше 60−70 см в глубину.

Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить застройщику существенную финансовую экономию при сохранении хорошего качества конструкции.

Вопрос ширины траншеи также вполне принципиален и не должен превышать заданную разметку более чем в 20 см в каждую сторону. Траншея должна быть исключительно ровной.

Щебневая подушка на дне готовой траншеи представляет собой слой крупнозернистого песка, равный 10 см, засыпанный и утрамбованный на дне траншеи, на который затем насыпается ровно столько же щебня.

Опалубка, армирование и заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента

При строительстве такого фундамента можно купить или арендовать опалубку, изготовленную на заводе, но, также вполне допускается изготовление собственной опалубки. Самые популярные на сегодняшний день виды опалубки — это:

Что касается изделий, сделанных своими руками, то они, как правило, из дерева.

Очень важно следить за тем, чтобы в готовой к работе опалубке не было швов и трещин. Ее установка не требует особых усилий: достаточно опустить в траншею изделие и выровнять его относительно центра.

Армируется мелкозаглубленный ленточный фундамент для обеспечения строения хорошими показателями прочности. В этих целях используются специальные стальные арматурные пруты, имеющие диаметр около 1 см. Использование каркаса из арматуры является гарантией надежности здания.

После того как армирование будет окончено, можно приступать к заливке траншеи бетонно-цементным раствором. Перед началом работ деревянную опалубку обильно смачивают водой, иначе дерево впитает в себя влагу из бетонного раствора. Так как заливка проводится в армированную траншею применение гравия или щебня недопустимо.

Снимается опалубка только после того, как раствор полностью высохнет.

Гидроизоляция и утепление

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обязательно нужно термоизолировать и обеспечить качественной гидроизоляцией. Самое дешевое средство для этих целей — смола, которой обрабатывают бока фундамента.

На место убранной опалубки следует засыпать столько щебня, чтобы он был на уровне земли. Самый верх фундамента изолируется при помощи рубероида или другого похожего стройматериала.

Затем проводится обратная засыпка, для которой берется грунт с хорошими характеристиками.

Совет

Утепляется такой фундамент, чаще всего экструдированным пенополистиролом. Достаточно использовать плиты, толщина которых составляет от 5 см.

При этом следует помнить о том, что углы фундамента нуждаются в более интенсивном утеплении, поэтому плиты тоньше 8 см тут не применяются. Поверх теплоизоляции проводится гидроизоляция.

Современный рынок строительных материалов настолько богат самыми разными образцами, что вместо этих обоих уровней защиты можно использовать комбинированный вариант, в котором идеально сочетаются эти две функции, например, жидкий пенопласт.

Утепляется ленточный фундамент, устроенный выше уровня промерзания грунта вертикально с наружной стороны. Так создается препятствие, которое не позволяет теплу из отапливаемого дома уходить наружу. Необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию и у самого основания фундамента в горизонтальной плоскости. Это предупредит промерзание грунта под домом.

Технология устройства ленточных фундаментов мелкозаглубленного типа, в соответствии со строительными нормами, требует использовать теплоизоляционные материалы, соответствующие климатическим особенностям региона, в котором происходит строительство. Теплоизоляция укладываются под отмостку здания даже в теплых регионах, кроме этого обязательно следует использовать такие сопутствующие утеплителям материалы, как профилированная мембрана и геотекстиль.

Источник: http://plita.guru/raboty/uteplenie/raschet-melkozaglublennogo-lentochnogo-fundamenta.html

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента: видео

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах, наименее подверженных морозному пучению.

style=”display:block; text-align:center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-5841700918092936″

data-ad-slot=”8528000519″>

И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства, дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.

Технические приёмы

При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло, имеет высокую прочность, влагостойкость и огнестойкость.

Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительных работ. По всему периметру опоры своими руками отрывают траншею глубиной до подошвы и шириной равной среднему значению глубины промерзания почвы в регионе плюс 5 см. Бетонную поверхность очищают для утепления от грязи, и при необходимости выравнивают цементным раствором.
  1. Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной.
  2. Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём.
  3. Устройство песчано — гравийного основания в траншеи, толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома.

style=”display:block; text-align:center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-5841700918092936″

data-ad-slot=”2738108472″>

  1. Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции.
  2. Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей, затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной.
  1. Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте
  2. Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю, расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости, из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст.

    Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.

  3. Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание.
  4. Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением.
  5. Устройство бетонной отмостки вокруг дома.

Смотрите видео по этой теме:

Утепление мелкозаглубленного фундамента, выполненное согласно строительных норм и правил, предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Источник: https://stroika2100.ru/uteplenie-melkozaglublennogo-lentochnogo-fundamenta/

Технология утепления ленточного фундамента

Для того, чтобы избежать появления сквозняков и холодного пола, необходимо еще на этапе проектирования заложить утепление бетонного основания.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента препятствует быстрому набору влаги полом и подвалом, делает пол на первом этаже теплым и позволяет сохранить постоянную температуру в доме.

Хорошо утеплённые бетонные основания оказывают стойкое противодействие любому типу промерзания почвы.

В каких случаях необходимо утепление

Сейчас утепление ленточного фундамента проводит только при появлении двух главных проблем:

  • При условии строительства дома на пучинистом грунте.

В данном случае тепло- и гидроизоляция нужна для сдвига границы промерзания грунта дальше от подошвы бетонного основания. В итоге пенополистиролом или сыпучими смесями можно значительно сократить высоту промерзания почвы и снизить до минимума вероятность резкого подъема грунта при промерзании;

  • При необходимости создать экономию энергии в доме.

При решении задач по максимальному снижению потери тепла закладывать утепление можно при любом типе грунта и конструкции дома. В этом случае утеплитель сэкономит электроэнергию в холодные месяцы отопительного периода.

Разновидности материалов для утепления ленты

Современные технологии строительства позволяют использовать для утепления ленточного фундамента большинство из представленных на рынке теплоизоляционных материалов.

Плиты из пенополистирола — один из самых популярных утеплителей

Однако многие из них не подходят либо по стоимости, либо исходя из практичности и долговечности материала. При выборе конкретного вида утеплителя рекомендуется учитывать следующие факторы:

  • Назначение данного типа постройки;
  • Необходимый уровень температуры и комфорта в помещениях дома;
  • Условия климата в регионе и особенности несущего слоя грунта;
  • Архитектурные изыски и особенности конструктива здания.

В итоге по соотношению цена-качество строители выбирают 3 ключевых наименования: сыпучие типы смесей, плиты из пенополистирола и маты из пенополиуретана.

Используйте только качественные утеплители, которые имеют сертификат качества и соответствующий ГОСТ.

Утепление ленты с помощью сыпучих смесей

Стандартные технологии по СНиП предусматривают утепление ленточного фундамента с помощью насыпей из керамзита или обычной земли, выкопанной и высушенной на строительной площадке. Однако утепление снаружи фундамента с помощью земли не гарантирует качественного утепления, так как почва постоянно меняет свою температуру в результаты перепадов климата.

Керамзит — насыпной утеплитель

Немаловажным фактором также является отсутствие возможности в дальнейшем обустроить небольшой подвал под домом в виде самостоятельного помещения (мастерской, студии и т. д.). Тепло- и гидроизоляция керамзитом предотвращает появление скоплений влаги благодаря своей пористой структуре фракции материала.

Кроме того, насыпь из керамзита задерживает в своей структуре воздух, в результате чего появляется воздушная подушка.

Утепление ленты с помощью плит пенополистирола

Данные тип теплоизоляционного материала выпускается в виде специальных плит, которые закрепляются к бетонному основанию с помощью клеящего раствора непосредственно на поверхность стены подошвы ленты. Пенополистирол обеспечивает надежную защиту дома:

  1. от скоплений влаги,
  2. от резкого перепада температур,
  3. от воздействия химических растворов.

При работе с плитами из пенополистирола аккуратно прокладывайте гидроизоляцию. В случае попадания влаги на плиты может появиться плесень, которая значительно снизит характеристики материала.

Также есть возможность соединить утепление пенополистиролом и насыпью из керамзита. Единственно необходимо обязательно укладывать гидроизоляцию и пенополистирол накрывать пленкой. Основным преимуществом, которым характеризуются плиты из пенополистирола, является стойкость к любому механическому воздействию и высокие показатели теплоизоляции.

Утепление бетонного основания пенополиуретаном

Пенополиуретан имеет наилучшие теплоизоляционные показатели, однако дополнительная гидроизоляция и его укладка обходится очень дорого.

При утеплении снаружи пенополиуретан также могут не только укладывать матами, а наносить дополнительно в виде напыления. Для этого дополнительно нужно покупать специальный напылитель в виде пистолета.

Посмотрите видео, как производить напыление пенополиуретана.

Данная технология позволяет уменьшить ширину утепления и провести качественную гидроизоляцию фундамента. В итоге вы легко сможете предотвратить очаги парообразования и скопления влаги, а также значительно снизите затраты электроэнергии в отопительный период.

Основные этапы создания качественного утепления бетонного основания

Утепление ленточного фундамента

Перед тем, как утеплить ленточный фундамент, необходимо определиться не только с материалом, но и с технологией установки утеплителя. В независимости от технологии укладка утеплителя будет проходить следующие этапы:

  1. На первом этапе необходимо рассчитать такую толщину и тип теплоизоляционной плиты, который выдержит допустимую нагрузку на сжатие.
  2. Второй этап заключается в выравнивании и очистке поверхности подошвы фундамента, на которую и будет крепиться плиты утеплителя. Также на этом этапе проводятся операции по заделыванию стыков, пазов и щелей.
  3. Далее обрабатываемая поверхности основания покрывается с помощью специального раствора или же расплавленной мастики. Благодаря мастике удается добиться качественного закрепления плит пенополистирола и восстановить гидроизоляцию подошвы дома.
  4. Заключительный этап состоит в укладке пенополистирольных плит внахлест друг на друга до спроектированного уровня пола. Во многих случаях строители дополнительно оборудуют утепление непосредственно и подошвы, и фасада загородного дома.

Укладывать плиты для утепления фундамента нужно с угловой и нижней части. Если вы будете использовать специальный клеящий раствор, то обязательно наносите его только точечно, чтобы избежать перерасхода материала.

Главное при утеплении ленточного фундамента – выбрать технологию и материал для утепления, а также обеспечить качественное проведение работ специалистами. При укладке плит своими руками снаружи или внутри фундамента, вы рискуете допустить ошибки, которые проявятся только после 1-2 лет эксплуатации дома.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/uteplenie/melkozaglublennogo_lentochnogo_fundamenta.html

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Обратите внимание

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

  • Надежность и прочность основания.
  • Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
  • Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
  • Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

  • Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
  • Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
  • Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Виды

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

  • Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
  • Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
  • Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м.

Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

Важно

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Пеноплекс.
  • Пенофол.
  • Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennij.html

Утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Основание частного дома должно быть надежным, долговечным и по возможности экономичным. Всем этим требованиям отвечает мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой статье мы расскажем о его утепленной разновидности — МФУП

При устройстве обычного мелкозаглубленного фундамента под лентой устраивают песчаную подушку. Она работает как амортизатор и защищает подошву от промерзания. Если же фундамент еще и утеплен пенополистиролом, толщину засыпки можно свести к минимуму, не боясь морозного пучения.

Еще одним плюсом МФУП (мелкозаглубленный фундамент с утепленной плитой) является особая форма ленты. Она имеет переменное сечение и в разрезе напоминает перевернутую букву «Т». При такой конструкции основание становится куда более легким, чем в случае с обычным мелкозаглубленным фундаментом, но устойчивость к подвижкам грунта сохраняется в полной мере.

И наконец, третье преимущество – наличие утепленных отмостки и плиты пола, которые позволяют заметно снизить теплопотери.

На мелкозаглубленном утепленном фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные, высотой до трех этажей

Схема мелкозаглубленного фундамента

Рассмотрим технологию заложения МФУП. Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта и вырыть траншею глубиной 450 мм и шириной 1 м. Далее на дно следует засыпать 100–150 мм песка и тщательно утрамбовать его. Затем — смонтировать опалубку, связать арматурный каркас и залить бетоном.

Геометрические параметры ленты таковы: ширина нижней части 600 мм, высота — 150–300 мм (определяется расчетом). Ширина верхней части — 300 мм. Над землей основание возвышается на 500 мм.

Совет

Следующий этап работ — утепление. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой), чтобы выровнять основание. Укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (плиты толщиной 70–100 мм). При этом нужно образовать небольшой уклон отвода воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП делают обратную засыпку пазух тем грунтом, который был вынут при рытье траншеи, и тщательно утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентами фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100–120 мм, и наконец, заливают бетоном. В итоге получается монолитная жесткая конструкция.

И вертикальные, и горизонтальные поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо утеплять полностью, без пропусков и зазоров

МФУП — энергоэффективный тип фундамента. Его преимущества очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, получается уже утепленный монолитный пол. Тем, кто стремится снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на МФУП внимание.

В идеале строительные работы нужно проводить в теплое время года. Но на практике так получается не всегда. Если не удалось возвести стены до холодов и стройку приходится заморозить, готовый фундамент ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе. Без нагрузки он не сможет противостоять пучению грунта.

Чтобы основание дома пережило зиму, его нужно защитить. Для этого периметр застройки (фундамент и 1 м грунта вокруг него) застилают двумя слоями водонепроницаемой полимерной пленки. Конструкцию засыпают утеплителем, например, керамзитом или соломой.

И наконец, укладывают сверху фанерные щиты, чтобы защитить фундамент от осадков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник: https://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/fundament_podval/teplo_i_deshevo.html

Утепление мелкозаглубленного фундамента

В этой статье мы не будем касаться вопросов как делается и где применяется мелкозаглубленный фундамент, а рассмотрим именно вопрос его утепления. Данная мера является обязательным этапом при заливке мелкозаглубленного фундамента, так как позволяет защитить сооружение от воздействия разрушительных сил пучения.

Перед тем как приступить непосредственно к утеплению, необходимо произвести несколько подготовительных операций.

В частности, нужно позаботится о гидроизоляции боковой поверхности фундамента, а также подготовить под утеплитель дренажную подушку из щебня и песка.

Ее толщина равняется толщине подушки под фундаментом, и фактически является ее продолжением, а длина в горизонтальной плоскости равняется величине промерзания грунта плюс 5 см.

Обратите внимание

Производить утепление мелкозаглубленного фундамента рекомендуется с помощью плит экструдированного пенополистирола – он не только недорог, но и обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Плиты толщиной в 5 см сначала закрепляются на боковую поверхность (как и чем это делается смотрите тут), а уже после укладываются горизонтальные плиты на дренажную подушку.

Обратите внимание, что по углам фундамента толщина теплоизоляционного слоя должна быть минимум в полтора раза больше, т.е. должна составлять не менее 8 см.

После этого пенополистирол рекомендуется закрыть профилированной мембранной, и можно либо засыпать грунт, либо сделать отмостку.

Все описанное выше актуально как при утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента, так и плитного, позволяя заглублять их в землю всего лишь на 40 см. Однако нередко допускаются ошибки, которые могут свести на смарку все старания по утеплению. Самые распространенные из них:

  • Теплоизоляция делается и снаружи и изнутри, при этом наружная часть фундамента закрывается не полностью, от чего промерзает не только он, но и грунт под ним. Результат – силы пучения могут повредить здание;
  • Утепление производится изнутри, а также ПОД мелкозаглубленным фундаментом, что приводит к образованию «мостика холода», из-за которого пол всегда будет холодным;
  • Плиты закрывают не всю боковую поверхность, а изнутри теплоизоляция отсутствует. Это приводит к промерзанию и фундамента, и пола;
  • Утеплитель укладывается только в горизонтальной плоскости – как говорится, без комментариев.

Все приведенные выше ошибки по утеплению мелкозаглубленного фундамента для лучшего восприятия проиллюстрированы на рисунке выше.

Источник: http://all-for-remont.ru/fundament/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta

Фундамент свайно-ленточный своими руками

Проблемы с обеспечением устойчивости зданий на сильно обводненном и подвижном глинистом грунте заставляют застройщиков искать и использовать типы фундаментов, более надежные и одновременно простые в изготовлении. Одним из вариантов решения проблемы считается использование свайно ленточного фундамента, объединившего в своем устройстве признаки двух типов фундаментных систем — свайного и ленточного.

Что такое свайно-ленточный фундамент

Ленточный фундамент на сваях представляет собой устойчивую и долговечную конструкцию, предусматривающую монтаж ленты на сваи. В результате получается монолит. Такой вариант часто выбирают в качестве основания для малоэтажных массивных домов.

Ленточный фундамент на сваях получается в результате соединения свай и ленточной конструкции. Такой вариант выбирают при сооружении домов на территориях с проблемными грунтами. Сваи могут иметь разную длину, форму и диаметр. Нагрузка от здания распределяется на ленту, что позволяет избежать разрушительных воздействий подвижного грунта. В этой системе есть железобетонный элемент, устанавливаемый на различную глубину.

Что дает использование свайно-ленточного фундамента

По названию схемы становится понятным, что в одной конструкции объединяются две совершенно разные системы – свайная и классическая ленточная, чаще всего в виде упрощенной мелкозаглубленной бетонной ленты. Затраты на строительство таких систем заметно выше в сравнении с лентой или сваями, но благодаря особенностям устройства свайно ленточного фундамента можно добиться более высоких качественных характеристик основания будущего дома:

  • Применение свай позволяет существенно снизить чувствительность ленточного фундамента к пучению грунтов. Если почва чрезмерно перенасыщена влагой, свайно-ленточная схема позволит перенести большую часть веса коробки здания на более жесткие слои грунта на глубине 1,5-2 м;
  • Бетонный ленточный ростверк на свайном фундаменте увеличивает в разы жесткость основания, поэтому на свайно-ленточной конструкции можно легко строить дома из облегченных материалов, например, пеноблока, газобетона, арболита;
  • Наличие у свайно-ленточной системы «моста», соединяющего отдельные сваи, не означает, что такой вариант подойдет для зданий любого веса. Чаще всего фундамент получается относительно дешевым и достаточно жестким, чтобы выдержать вес каркасного или бревенчатого здания, высотой не более двух этажей.

В некоторых случаях, например, на плывунах, песчаных и суглинистых грунтах со слабой несущей способностью, да еще в придачу с уклоном и высоким уровнем верховодных вод, строительство свайно ленточного фундамента, по сути, является наиболее оптимальным по прочности и стоимости обустройства базы под коробку здания.

Кроме того, для фундамента на основе бетонных свай нужно будет сделать достаточно серьезный расчет и проверку несущей способности грунта, а забивку железобетонных опор, в отличие от свайно–ленточного варианта, выполняют дизельным молотом. Понятно, что сделать эту часть работы своими руками практически невозможно, тем более что аренда оборудования и сами сваи обойдутся в половину стоимости всего свайно–ленточного фундамента.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

Как и у большинства современных фундаментных конструкций, есть у свайно ленточный фундамента плюсы и минусы, о которых лучше узнать заблаговременно и обстоятельно, прежде чем затевать изготовление свайно ленточного фундамента своими руками.

Недостатков немного, но все они достаточно весомые:

  • Строительство свайно-ленточного фундамента требует большого количества ручного труда, так как традиционное использование экскаваторов для рытья траншей зачастую невозможно из-за пробитых для свай скважин;
  • При связке свай с бетонно-арматурным ростверком свайно-ленточного фундамента требуются уверенные навыки работы с обвязкой арматуры, выводом высоты оголовков опор и точной выкладкой горизонтального арматурного каркаса. От этого зависит, смогут ли отдельные элементы свайно-ленточного фундамента работать, как одно целое;
  • Перед тем как сделать свайно ленточный фундамент, необходимо получить полную информацию о степени пучения грунта и его несущей способности. По полученным данным делают расчет нагрузки на опорную ленточную поверхность фундаментной системы.

Наиболее распространенная свайно-ленточная схема предусматривает заглубление горизонтальной ленточной основы на 35-42 см ниже нулевой отметки. По сути, при подготовке котлована просто убирается плодородный слой до несущего уровня, углубляется на величину отсыпной подушки из песка и гравия, и заливается ленточный периметр высотой не менее 20 см над уровнем грунта.

Общая высота бетонной ленты свайно-ленточного фундамента рассчитывается из условий нагрузки от веса здания по несущей способности грунта. Благодаря использованию свай получается даже не мелкозаглубленный, а частично заглубленный ленточный фундамент. По сути, свайно-ленточная схема представляет собой полноценный бетонный ростверк, привязанный к грунту.

Для сильно пучинистых грунтов существует опасность выдавливания ленточного основания верхним слоем почвы. В самых неблагоприятных условиях давление грунта на ленту столь велико, что бетонные опоры, на которых стоит свайно-ленточный фундамент, в процессе пучения вытаскиваются из скважин или обрываются на оголовках, если стыковка сваи с ленточным основанием выполнена с нарушением технологии. Для предупреждения подобных проблем бетон приходится комплектовать «теплой» отмосткой, использовать более стойкие опоры Тисэ или переделывать фундамент свайно ленточный на свайно ростверковый вариант. Но это скорее исключение из правил, чем само правило.

Разновидности свай

Такой фундамент устраивают на сваях винтового и буронабивного типа. К первой группе относят изделия, выполненные из металлической трубы. На конце свай имеются лопасти, предназначенные для вкручивания в грунт. По принципу действий эти элементы можно сравнить с шурупами. Лопасти придают винтовой свае жесткости. Они погружаются в твердый слой грунта.

Сваи изготавливают разного диаметра – от 57 до 133 мм. Для малоэтажных строений выбирают трубы длиной от 165 до 350 см. Такие сваи ввинчивают в землю, используя специальное оборудование. Можно применять ручные устройства. Чтобы продлить срок эксплуатации свай, их покрывают грунтовкой и слоем краски.

Сваи буронабивного типа изготавливают своими руками. Сначала бурят скважину до ее погружения в твердый слой грунта на 60 см. Дно следует засыпать песком на 30 см. Затем подушка тщательно утрамбовывается. Скважину армируют стальными прутьями. Затем ее заливают бетоном. Для опалубки сваи выбирают трубы из асбестоцемента, картона или пластмассы. Работа не требует специальных навыков или знаний.

Свайно-винтовой фундамент, в отличие от свайного, имеет железобетонный ростверк. Ленточные основания выполняют заглубленными, мелкозаглубленнымии незаглубленными. В некоторых случаях создают ростверки из бетона, находящиеся выше нулевой отметки.

Ленточный фундамент со сваями при самостоятельном возведении обычно делают мелкозаглубленным. Монолитная железобетонная лента заглубляется в землю на 20-40 см. Ее помещают на подушку из гравия и песка глубиной 30 см и сваи. Эти фундаменты заливают на слабо-пучинистом и непучинистом грунте. Если почва пучинистая, делают ленту навесного типа.

Любое строительство своими силами требует вдумчивого подхода, поэтому лучшим помощником будет сделанная своими руками пошаговая инструкция для работы со свайно-ленточным фундаментом. Заранее продуманные этапы позволят избежать грубых ошибок. Например, перед тем как планировать постройку с ленточно свайным фундаментом своими руками, как на видео- необходимо в первую очередь выполнить дренаж на участке. В противном случае дождь и верховодные воды сведут на нет все усилия по изготовлению скважин и отливке свайно–ленточного фундамента:

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня строительные работы стоят довольно дорого. Поэтому многие владельцы загородных участков решаются возводить ленточный фундамент на сваях самостоятельно, с использованием подручных средств. Такая работа имеет некоторые особенности.

Очистка территории

Подготовка площадки для устройства свайно-ленточного фундамента начинается с очистки территории. На это может уйти несколько дней. Перед постройкой ленточного фундамента на сваях с территории вывозят мусор, убирают деревья и кусты. На этом этапе могут возникнуть некоторые сложности.

Важно определить место для костра, в котором будет сжигаться ненужный мусор. Не следует складировать его на участке. Место для костра немного обкапывают. Это необходимо для соблюдения требований пожарной безопасности. Пни удаляют с корнями.

Во время расчистки территории под ленточный фундамент на сваях важно убрать и сорную траву. Чем лучше будет выполнена эта работа, тем меньше проблем возникнет в дальнейшем с ландшафтным дизайном. На участках, где будут грядки и газон, снимают слой почвы на глубину 4-5 см.

Разбивка осей

Сперва площадку, где будет возведен ленточный фундамент на сваях, выравнивают. Затем делают разбивку. Этот процесс заключается в перенесении плана с бумаги на строительную площадку. При помощи шнуров и обноски отмечают положение осей фундамента, ширину ленты и точки, где будут установлены сваи. Все эти данные определяют исходя из предварительного расчета.

Перед выбором материалов и началом строительных работ определяют тип строения, и продумывают план действий. В него включают подробную схему размещения дома на территории, особенности фундамента на сваях.

Затем начинают разбивку. Такая работа имеет несколько специфических особенностей, поэтому лучше обратиться к геодезистам. Это связано с перепадами высот на участке. Если их не учесть, в будущем появятся проблемы, связанные с усадкой дома и деформацией фундамента. На стоимость разбивки осей влияют объемы работ.

Разбивка заключается в перенесении размеров осей строения на участок, и создании разметки. После для фундамента на сваях выкапывают траншеи. Габаритная ось является условной направляющей, обозначающей центр или границы расположения перекрытий и опалубки. Направляющие соответствуют габаритам каждой несущей конструкции и фундамента в целом.

Сделать разбивку ленточного фундамента с буронабивными сваями можно при использовании таких инструментов:

  • красная краска;
  • молоток;
  • красная ветошь;
  • гвозди;
  • колышки;
  • строительная рулетка;
  • доски;
  • проволока или бечевка.

Углы обноски необходимо создать идеальными. Это позволит правильно разбить фундамент. Иначе стены окажутся под углом друг к другу, что снизит прочность всего строения. При создании перекрытий из стандартных материалов следует в точности перенести габариты осей на участок для ленточного фундамента на сваях. Важно постоянно проводить замеры и трижды проверять каждый полученный результат.

Габаритные оси – это линии, показывающие на участке габариты фундамента дома и его форму. Найти габаритные оси довольно просто:

  • На участке выносят две точки, удаленные друг от друга на расстоянии самой длинной оси, расположенной горизонтально.
  • Указывают на схеме ленточного фундамента на сваях расстояния между направляющими, и привязку основания к ним.

Процедура разбивки ленточного фундамента на сваях состоит в следующем:

  • определить основные оси;
  • нанести их на площадку;
  • выполнить обноску (закрепить на местности разметку дома).

Главные оси определить довольно сложно, поэтому для такой работы лучше пригласить геодезистов. Основными осями называют перпендикулярно расположенные линии, начинающиеся от несущих конструкция до центральных точек. Там, где они пересекаются, должно оказаться пересечение диагоналей, построенных из углов дома.

Затем, используя имеющиеся данные, можно узнать и расположение других точек. Место, в котором пересекаются основные оси, обозначают колышками. При строительстве небольшого дома, имеющего простую форму, разбивку выполнять необязательно. Можно сразу находить габаритные оси. Их фиксируют деревянными кольями и арматурой, чтобы они не расшатывались.

Профессиональные строители придерживаются двух обязательных правил, помогающих при разметке фундамента:

  • Если здание будет прямоугольным или квадратным, стоит внимательно следить, чтобы каждый угол был прямым.
  • Если перекрытия будут выполнены из бетонных панелей с крупными пустотами, следует сделать так, чтобы габариты фундамента ленточного типа им соответствовали.

После разбивки понадобится вырыть траншеи, по ширине соответствующие ширине ленты и стен опалубки. Глубину выбирают исходя из величины заглубления ленты фундамента. Она должна быть ниже нулевой отметки, с учетом гравийно-песчаной подушки. Средний показатель – полметра.

При устройстве свайного фундамента на слабых грунтах возможна его осадка. Чтобы этого не произошло, стоит выполнить ряд вычислений, которые помогут определить предельные состояния почв. При расчете осадки свайно-ленточного фундамента в качестве главной величины выступает показатель суммарной осадки S, который не должен оказаться больше предельно допустимой деформации Su.

Выемка грунта

При наличии устойчивой почвы на участке ширину траншеи выбирают равной ширине ленты фундамента на сваях. Опалубка в таких случаях не требуется. Ее роль будут выполнять стенки траншеи. При неустойчивых породах грунта ширина траншеи увеличивается – с расчетом на установку опалубки для фундамента с двух сторон.

После расчетов свайно-ленточного фундамента по оси траншеи бурят скважины на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на полметра. Песчаная подушка занимает 30 см. Скважины бурят ручным или садовым буром. Расстояние между ними делают не больше двух метров. Диаметр скважин должен оказаться больше 1/3 ширины ленточного основания.

После выполнения всех отверстий на дно каждой скважины засыпают песок 10-20 см высотой. Подушку трамбуют. Она способна хорошо защитить ленту фундамента на сваях от воды. Затем в отверстия устанавливают сваи. Стенки скважин укрывают рубероидом.

Сократить расходы на возведение свайно-винтового фундамента получится при самостоятельном выполнении строительных работ. Бетон замешивают на месте. Обычно мощности бетономешалок недостаточно, чтобы залить все за один раз. Поэтому сначала создают свайное поле, и только после этого бетонируют ленточное основание. Фундамент из ленты на сваях получится сделать монолитным, если заказать миксеры. В этом случае бетон заливают сразу в сваи и опалубку МЗЛФ.

Свайное поле

Свайным полем называют площадку под ленточный фундамент, на которой сваи установлены по заранее созданной схеме. Обычно это сплошное поле, подготовленное для постройки дома. Свайные поля состоят из двух и более рядов опор. На полях небольшой площади сваи допустимо размещать в ряд. Обычно такой вариант применим при возведении фундаментов для различных ограждений.

Сплошным полем называют участок, подготовленным для устройства монолитного основания или фундамента сборного типа. Часто сваи устанавливают в шахматном порядке.

При проектировании свайного поля для ленточного фундамента учитывают такие параметры:

  • Выбор типа свай с учетом характеристик почвы на участке.
  • Высокий уровень подземных вод.
  • Определение размеров свай с учетом типа ростверка и предполагаемой нагрузки на основание.
  • Показатель несущей способности сваи. Его вычисляют, исходя из данных предельного сопротивления грунта, длины и сечения сваи.
  • Количество свай и схема их размещения.

При устройстве свайного поля важно свести земляные работы к минимуму.

Установка свай для фундамента

При устройстве свайно-ленточного фундамента своими руками сначала под опоры делают опалубку, затем армируют и заливают бетоном. Если же фундамент будет установлен на винтовые сваи, в местах их монтажа выкапывают небольшие лунки – 10-15 см.

При покупке готовых свай из бетона расходы на устройство фундамента существенно возрастают. Их забивают в землю специальной техникой. Важно создать подошву для каждой сваи. В трубу следует залить бетон на 40 см, а затем поднять трубу на 30 см. Снизу бетон начинается растекаться и образует пятку – расширение, на которой фиксируется каждая опора свайно-ленточного фундамента.

Металлические сваи с лопастями закручивают вручную или специальной техникой. В первом случае необходимо следить за их вертикальным положением. В технологические отверстия сверху трубы вставляют лом, а на его концы надевают полые трубы. Они служат рычагами, при помощи которых легко завинчивать сваи в грунт.

Изготовление опалубки для фундамента

На дно траншеи для свайно-ленточного фундамента засыпают песчаную подушку. Ее делают не меньше 15 см. подушка должна быть уложена ровным слоем по всему периметру фундамента. Как и для свай, песок заливают водой, а затем трамбуют. Чтобы придать конструкции дополнительной прочности, можно засыпать слой щебня.

Затем приступают к изготовлению опалубки ленточного фундамента на сваях. Ее обычно выполняют из ДСП, досок, специальных панелей. При необходимости использовать материал опалубки в дальнейшем, стоит застелить стенки полиэтиленовой пленкой.

Готовые щиты прибивают к кольям, забитым в землю через каждый метр. Опоры для стен опалубки располагают с внешней стороны. По низу и верху опалубки прибивают дополнительные планки, служащие для удержания стенок.

Заканчивая монтаж опалубки, следует убедиться, что она расположена выше отметки заливки бетона. Затем на дно можно укладывать кирпичи, и начинать армирование. Для надежности стоит укрепить стенки фундамента стяжками и подкосами.

Армирование свай и ростверка

Внутрь опалубки закладывают стальные прутья. Их следует укладывать в трех направлениях, формируя трехмерную сетку. В точках, где пересекаются прутья, их связывают вязальной проволокой. Обязательно следует связать арматуру ленточного фундамента и свай. Благодаря этому соединения обеспечивается прочность основания.

На каждую сваю должно приходиться по 3 прута. Их монтируют в виде треугольника. Концы прутьев должны выступать над верхом каждой сваи на 20 см. Для усиления армирования возможно создание цельного каркаса из прутков.

Осталось замесить раствор и начинать заливку свайно-ленточного фундамента. Стоит помнить о способе создания подошвы при бетонировании свай. Во время заливки раствор уплотняют штыкованием.

Особенности заливки свайно-винтового фундамента

В качестве вяжущего элемента бетонной смеси выбирают портландцемент марок М200-М500. Тонкости приготовления и заливки свайно-ленточного фундамента:

  • Раствор делают средней плотности, он не должен оказаться жидким.
  • Заливку ленточного фундамента на сваях проводят одновременно за небольшой период времени. Сначала бетонируют все сваи. Однако выполнять это следует только после соединения всех прутьев арматуры – как свайных, так и ленточных.
  • Сначала рекомендуется залить несущие конструкции (сваи). Затем их оставляют на пару суток, для набора прочности бетона. Лучше не заливать ленту сразу после свай. Это объясняется тем, что добиться герметичности трубы на песчаной подушке довольно сложно. Часть бетона все равно уйдет снизу трубы.
  • Когда бетон наберет прочность, ленточный фундамент заливают одновременно в нескольких точках. Для этого лучше использовать несколько бетономешалок. Процесс должен быть автоматизирован.
  • После заливки ленточной части основания его оставляют на неделю. За это время бетон наберет половину прочности.

После утряски фундамента проверяют горизонтальность ростверка. При необходимости поверхность выравнивают.

Важно! Фундамент нельзя заливать в мокрую погоду. При несоблюдении этого условия коэффициент прочности бетона существенно снизится.

Гидроизоляция и вентиляция

При сооружении свайно-винтового фундамента важно защитить его от сырости. Необходимо обеспечить и правильное проветривание конструкции. Асбестоцементные и металлические трубы не нуждаются в гидроизоляции. Если для свай не использовались готовые трубы, их укрывают той же гидроизоляцией, что и бетонную ленту.

Особенности создания надежной гидроизоляции свайно-ленточного фундамента:

  • Листы рубероида сворачивают в трубку и помещают в скважину для свай. В траншее этим материалом выстилают все стены и покрывают сверху.
  • Поверхности, покрытые рубероидом, можно дополнительно обработать горячей смолой.
  • Современная смесь, добавленная в бетон, создает надежную гидроизоляцию не только сверху, но и защищает конструкцию изнутри.

При выборе любого материала гидроизоляцию делают с единственной целью – сохранить ленточный фундамент из бетона от разрушительного воздействия влаги и защитить от плесени. После делают вентиляцию.

По периметру ленточного основания горизонтально укладывают части асбестоцементной трубы, а затем засыпают песком. Это необходимо, чтобы в них не попал бетон. После затвердевания раствора трубы вынимают. В результате получаются вентиляционные отверстия.

Заливка фундамента бетоном

Один из завершающих этапов строительства свайно-ленточного фундамента – заливка бетона. Лучше выполнить такую работу за один раз. Для этого понадобится несколько человек и не одна бетономешалка. В этом случае лента окажется монолитной, что придаст ей прочности. В процессе заливки раствор уплотняют, используя погружной вибратор.

При заливке свай важно контролировать плотность раствора. Это поможет исключить пустоты внутри свай. В противном случае опоры разрушатся. Чтобы соединить забетонированные сваи с ленточным фундаментом, не следует ждать окончательного застывания бетона в них. Необходимо начать заливку ленты спустя двое суток после бетонирования свай.

При самостоятельном изготовлении бетона важно соблюдать оптимальные пропорции песка и цемента. Связующее вещество лучше выбирать высокого качества (не ниже М200). Это позволит не допустить растрескивания монолитной ленты. Если после заливки стоит жаркая погода, фундамент стоит поливать водой. При повышенной влажности его закрывают пленкой.

Чтобы сократить время, можно купить готовый бетон, который поставляется в специальном миксере. Для экономии средств раствор готовят своими руками. В этом случае потребуется подготовить песок, гравий и цемент. Важно соблюдать следующее соотношение компонентов раствора для ленточного основания на сваях:

  • одна часть связующего вещества;
  • три части песка;
  • от четырех до пяти частей щебня или гравия.

Объем используемой воды контролируют визуально. Раствор для свайно-ленточного фундамента должен иметь не слишком жидкую и не слишком густую консистенцию. Повысить качество можно добавлением различных модификаторов и пластификаторов. Не рекомендуется нарушать пропорции, поскольку качество бетона от этого значительно снизится.

Теплоизоляция

Обычно конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает лишь наружное утепление и влагозащиту. Боковые стенки представляют собой цоколь, который и следует утеплять. Для этой работы используют:

  • Битум. Этим материалом покрывают боковые поверхности ростверка. Такая гидроизоляция хорошо защищает основание от воздействия влаги.
  • Пенопласт или пенополистирол. Эти материалы представляют собой полимерную теплоизоляцию. Ее наклеивают на битум или на выровненный ростверк.
  • Затем каждый шов заделывают монтажной пеной, чтобы не возникало мостиков холода. Однако при выборе пеноплекса не следует монтировать его в несколько слоев. Листы этого материала имеют специальные выступы и впадины для надежного соединения друг с другом.
  • В качестве дополнительной теплоизоляции используют армирующую сетку. Ее применяют для защиты материала утепления от грызунов, а также в качестве основания для штукатурки, наносимой на цоколь.
  • Когда клеевой состав полностью засыхает, под плитами затягивается сетка. Сверху конструкцию оштукатуривают.

Работа по утеплению свайно-ленточных фундаментов мало отличается от теплоизоляции стандартных ленточных ростверков. По периметру строения создают цоколь из готовых блоков или кирпича. Изнутри пространство фундамента заполняют керамзитом. Такая работа является сложной и трудоемкой.

Особенности утепления свайно-ленточного фундамента:

  • Сначала делают гидроизоляцию всех участков основания и предусматривают дренаж под отмосткой. Все открытые элементы ростверка закрывают рубероидом или битумом. Возможно использование жидкого гидроизолятора. Единственный его недостаток – высокая цена.
  • Затем гидроизолируют вертикальные поверхности ленточного фундамента на сваях – как изнутри, так и снаружи. Технология гидроизоляции довольно проста – она похожа на способ утепления ростверка снаружи. Верхнюю часть укрывают рубероидом. Саму скважину выполняют большего диаметра, чем размер сваи.
  • После установки свай создают насыпную подушку. Ее выполняют между нулевой отметкой и нижним уровнем ленточного фундамента на сваях. Подушку делают из смеси керамзита с песком.

Несмотря на разнообразие современных утеплителей люди часто предпочитают использовать традиционные способы изоляции. Причины такого поведения кроются в долговечности используемых методов. При утеплении традиционными материалами все работы просто выполнить своими руками. Правильно выполненная отмостка, имеющая оптимальный уклон и гидроизоляцию стыка цоколя с бетонной площадкой, способна обеспечить хорошую защиту от дождя. Недорогой и легкий пенопласт отлично подходит для утепления.

Однако пенопласт подходит для грунтов, отличающихся высокой влажностью. Лучше применять водо

Мелкозаглубленный фундамент — особенности заложения

Применение мелкозаглубленных фундаментов – новое решение в строительстве малоэтажных домов, получившее развитие совсем недавно. Толчком к созданию теории мелкозаглубленных фундаментов и применению ее на практике, явилось:

  • появление новых легких строительных и утепляющих материалов;
  • неудовлетворительный опыт эксплуатации обычных ленточных фундаментов с глубиной заложения ниже границы промерзания почвы с легкими домами.


Чем плох фундамент большого заглубления

Известно, что глубина промерзания на широте Москвы приближается к 1,5 метрам. Строительство заглубленного ленточного фундамента в таких условиях потребует очень серьезных затрат, как на рытье траншей, так и на армирование и бетонирование ленты фундамента.

Но по опыту эксплуатации оказалось, что такие фундаменты часто не надежны для легких зданий. Потому что на высокие боковые стенки действуют касательные силы морозного пучения грунтов.

Причем эти усилия при высоте стенки в 1,5 метра достигают очень внушительных значений – до 25 т на один метр длины фундамента. В тоже время нагрузка от веса дома на один метр ленточного фундамента редко когда превышает 15 тонн, а часто находится в пределах 2 – 10 т. В результате зимой высокие заглубленные фундаменты просто выпучивает из земли.

Также грунт на участках чаще не однородный, поэтому фундамент испытывает изгибающие усилия. Это постепенно приводит к его перекосу, и к разрушению несущих стен здания.

Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

  • отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.
  • пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.
  • экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.

Опыт строительства

Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

Принципы строительства мелкозаглубленных фундаментов

Основные положения теории мелкого заглубления фундаментов заключаются в следующем.

  1. Фундаменты закладываются на глубине 30 – 40 см от среднего уровня почвы. Но иногда делаются и без заглубления – непосредственно на грунте. Это лучше подходит для легких (деревянных) и не отапливаемых строений. При этом касательные силы морозного пучения равны нулю.
  2. Для пучинистых грунтов фундамент создается как жесткая монолитная рама, способная перераспределять неравномерные просадки или пучения грунта. Возводится в виде монолитной железобетонной рамы, конструкция которой определяется расчетом.
  3. Лента фундамента опирается на подушку, сделанную из фильтрующих воду грунтов. Обычно применяется чистый (без примесей глины) песок с высоким модулем крупности, возможно в смеси с мелким щебнем.
  4. Для уменьшения воздействия морозного пучения применяется утепление грунта на прилегающей к фундаменту площади на ширину не менее 1 метра. Для этого грунт здесь накрывается теплоизолятором, при этом получает тепло от нижележащих слоев грунта и от фундамента отапливаемого дома (теплопотери дома уходящие через фундамент в грунт).
  5. В случае высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется их искусственный отвод. Также фундамент защищается от проникновения к нему воды с поверхности.

Зачем нужна подсыпка из песка и гравия

Подушка под подошвой фундамента из материалов, через которые вода быстро фильтруется, преследует несколько целей.

  • уменьшить воздействие пучений грунта, в том числе и просадки в период оттаивания;
  • равномерно передать нагрузки от фундамента на подстилающий грунт, и тем самым увеличить несущую способность фундамента;

Обратная засыпка песком также преследует цели:

  • Оградить фундамент от непосредствненого контакта с пучинистыми грунтами, которые могут двигаться.
  • Обеспечить совместно с вышележащей горизонтальной гидроизоляцией полосу сухого материала, прилегающего к фундаменту.
  • Обезопасить утеплитель фундамента от контакта с крупными включениями.

Разработка конструкции

Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

Типичные параметры мелкозаглубленного фундамента

Известны типичные результаты таких расчетов.
Чем меньше глубина заложения, тем шире должна быть подошва фундамента. Причем в зависимости от условий строительства (вид грунта, вес дома) это значение может находиться в широких пределах – от 0,4 до 1,2 метра.

Рекомендуемая толщина песчаной подушки, также в зависимости от условий, может сильно меняться – от 0,2 до 0,8 метра.

Если же грунт непучинистый или среднепучинистый, а грунтовые воды находятся ниже подошвы, то могут применяться и более дешевые виды ленточного фундаментов –из бутового камня или из кирпича с обязательным обустройством поясов армирования.

На весьма пучинистых грунтах такие сборные мелкозаглубленные ленты могут также использоваться, но с условием полной и надежной термоизоляции прилегающего грунта.

Песчаная подсыпка не всегда обязательна. А расчетная ширина подошвы, в зависимости от нагруженности фундамента и сопротивляемости грунта, может колебаться в пределах 0,2 – 0,6 метра.

Что важно

Даже с монолитным армированным фундаментом, возможно разрушение стен при первых же проявлениях пучения. Это результат неправильного выбора конструкции (размеров, армировки…), или нарушения условий утепления, подсыпки…

В тоже время более дешевый и проще создаваемый фундамент из штучных материалов (чаще природный бутокамень или среднеформатный бетонный блок) с бетонированным армированием, может быть отличной основой для дома.

Не столь важен сам материал фундамента, сколько его конструкция, а также утепление и отсыпка.

Конструктивная схема

Типичное решение для не глубоко располагаемых фундаментов – совмещение их с цокольной частью, в одной высоконесущей балке. Причем высота цокольной части (выше уровня земли) может быть разной, — от 0,3 до 0,8 метра.

Пример готового конструктивного решения по обустройству фундаментно-цольной части для дома из легких кладочных материалов.

Для легкого строения, деревянного дома, щитовых стен – подходит и фундамент без заглубления, -опираемый на подушку из песка, которая в свою очередь должна находится на грунте без плодородного слоя земли.

Фундамент, устроенный на небольшой глубине без расчетов и учета характеристик грунта, не может называться мелкозаглубленным, — это просто частная конструкция, созданная для…

Shallow Foundation, Образцы эссе

3 страницы, 1008 слов

Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, не подходят для слабых или сильно сжимаемых грунтов, таких как плохо уплотненные насыпи, торф, недавние озерные и аллювиальные отложения и т. д. Фундаменты с подушечками Фундаменты с подушками используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, например, из-за структурной колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными.Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется для распределения нагрузки от тяжелой колонны.

Фундаменты с подушечками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты с подушками. Ленточные фундаменты Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо в случае, если линия колонн нуждается в опоре там, где положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания были бы неприемлемыми. Основная область ленточного фундамента — это здания с толстыми стенами (кирпич, бетон, камень) и толстыми плитами перекрытия.Ленточный фундамент располагается по периметру наружных стен и размещается под несущими внутренними стенами зданий или других участков с повышенной нагрузкой.

Также ленточный фундамент хорошо подходит для дома, в котором планируется создать подвал, гараж или подвал. Ленточный фундамент подходит и в случае возможной незначительной деформации основания. Как правило, ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы на 20 см песчаного грунта. Можно укладывать ленточный фундамент и с более высоким уровнем промерзания, но не более 60 см от уровня земли.Для глубоко промерзших и сильно набухающих грунтов ленточный фундамент обычно не применяется. Сам процесс возведения ленточного фундамента несложный, с другой стороны, требует довольно больших затрат материалов и работ по возведению фундамента.

4 страницы, 1673 слова

Курсовая работа по различным типам почв в Индии

1. Черноземы. Основная область черноземов — плато Декан и его периферия, простирающаяся от 8 ° 45 ‘до 26 ° северной широты и от 68 ° до 83 ° 45’ восточной долготы.Они образованы из базальтовых ловушек Декана и встречаются в районах с муссонным климатом, в основном полузасушливым и субгумидным. В целом климат черноземного региона можно охарактеризовать как жаркое и засушливое лето, 40-100 …

.

Существуют критерии минимальной толщины фундамента, по которой можно построить дом. Таким образом, минимальная толщина ленточного железобетонного фундамента — 10 см, бетонного — 25 см, щебеночно-бетонного фундамента — 35 см, колодца и кладки из натурального камня — 50 см. При строительстве ленточного фундамента необходимо также учитывать допустимую нагрузку. на грунт под фундамент.Для глинистых грунтов на глубине 80 см нагрузка не должна превышать 2 кг / см2. Помимо заливки фундамента бетонными смесями, часто возводят ленточные фундаменты с использованием готовых фундаментных блоков или кирпичей.

Это ускоряет процесс возведения фундамента. Также следует отметить, что при строительстве ленточного фундамента есть возможность сэкономить, поднимая фундамент на полную глубину только при возведении тяжелых конструкций. По-прежнему наиболее надежным вариантом является ленточный фундамент: прочный фундамент, более трудоемкий и требующий предварительного создания опалубки и проектирования арматуры для повышения прочности ленточного основания.И в этом случае арматуру необходимо соединять между собой сваркой. Плот-фундамент

Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции. Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные опорные основания взаимодействуют друг с другом. Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, которая простирается по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между позициями загрузки.

Они часто требуются на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь. Глубокие фундаменты * Сваи Глубокие фундаменты — это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью земли, чтобы на их несущую способность основания повлияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли.К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие пласты на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.

2 страницы, 898 слов

Очерк загрязнения почвы 2

Почва — это естественное тело, состоящее из слоев (горизонтов) минеральных составляющих различной мощности, которые отличаются от исходного материала по своим морфологическим, физическим, химическим и минералогическим характеристикам.[1] Почва состоит из частиц раздробленной породы, которые были изменены химическими и экологическими процессами, включая выветривание и эрозию. Почва отличается от своей …

Сваи — это относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения.В дополнение к опорным конструкциям сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.

Опоры — это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые возводятся в глубоких котлованах. Кессоны — это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона. Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжения, вызванного земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением от фундамента.Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент. Виды сваи

Сваи часто используются, потому что на достаточно небольшой глубине невозможно найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают поддержку как от торцевых опор, так и от поверхностного трения. Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.Концевые несущие сваи Концевые несущие сваи — это те, которые оканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как скала или очень плотный песок и гравий.

1 страница, 478 слов

Очерк о том, что такое эрозия почвы?

Каковы негативные последствия эрозии почвы? Дайте определение чрезмерному выпасу, чрезмерной культивации и обезлесению. Включите идеи о том, что люди могут сделать по-другому, чтобы уменьшить влияние этих трех методов на эрозию почвы. Приведите примеры того, где это происходит как на местном, так и на региональном уровне.В примерах перечислите конкретные последствия. Почва удаляется естественным путем под действием воды или ветра: например …

Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у носка сваи. Сваи трения Сваи трения получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии. Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.

мелкий фундамент — это … Что такое мелкий фундамент?

  • Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как при глубоком фундаменте. Неглубокие фундаменты включают в себя раздвижные опоры…… Wikipedia

  • Фундамент (инженерный) — Фундамент — это конструкция, передающая нагрузки на землю.Фундаменты обычно делятся на две категории: неглубокие фундаменты и глубокие фундаменты. Неглубокие фундаменты Неглубокие фундаменты обычно закладываются в грунт на метр или около того. Один…… Википедия

  • Затемнение на мелководье — Затемнение на мелководье — это потеря сознания, вызванная церебральной гипоксией ближе к концу погружения на задержке дыхания в воде, обычно на глубине менее пяти метров (16 футов), когда пловец не обязательно испытывает экстренные приступы нужно…… Википедия

  • Глубокий фундамент — Установка глубокого фундамента для моста в Напе, Калифорния, США… Википедия

  • Windows Driver Foundation — Название программного обеспечения Infobox = Windows Driver Foundation caption = author = developer = Microsoft выпущена = последняя версия выпуска = 1.7 последняя дата выпуска = последняя предварительная версия = последняя дата предварительного просмотра = операционная система = платформа Windows = язык… Википедия

  • Водяной колодец — Деревенский насос перенаправляется сюда. Для получения информации об обсуждениях, связанных с проектом Википедии, см. Википедия: Деревенский насос. Колодец в монастыре Вальд в Германии. Водяной колодец — это выемка или сооружение, созданное в земле путем копания, забивки…… Wikipedia

  • Оползень — Эта статья о геологическом явлении.Для использования в других целях, см Оползень (значения). Rockslide перенаправляется сюда. Для персонажа комиксов см Rockslide (комиксы). Компьютерное моделирование оползня в округе Сан-Матео,…… Википедия

  • 10 Даунинг-стрит — Даунинг-стрит 10 Общая информация Город Вестминстер, Лондон Страна Соединенные Штаты… Википедия

  • Землетрясение — Для использования в других целях, см Землетрясение (значения). Эпицентры глобальных землетрясений, 1963–1998… Википедия

  • Лаборатория исследования и разработки холодных регионов — создана 1 февраля 1961 г. (1 февраля 1961 г.) Тип исследования… Википедия

  • Испытание под динамической нагрузкой — свай — это быстрый и эффективный метод оценки несущей способности фундамента, который требует измерения глубокого фундамента с помощью акселерометров и датчиков деформации и анализа данных, собранных этими датчиками.Процедура основана на… Википедия

  • фундаментов мелкого заложения | Инженерное дело360

    Справочная библиотека

    • Все
    • Новости и аналитика
    • Продукты и услуги
    • Библиотека стандартов
    • Справочная библиотека
    • Сообщество

    ПОДПИСАТЬСЯ

    АВТОРИЗОВАТЬСЯ

    Я забыл свой пароль.

    Нет учетной записи?

    Зарегистрируйтесь здесь. Дом Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 При поддержке AWS Welding Digest Товары Строительство и Строительство Сбор данных и обработка сигналов Электрика и электроника Контроль потока и передача жидкости Жидкая сила Оборудование для обработки изображений и видео Промышленное и инженерное программное обеспечение Промышленные компьютеры и встраиваемые системы Лабораторное оборудование и научные инструменты Производство

    мелкий — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

        • ρόσφατες αναζητήσεις:

    Преобразование в ‘ shallow ‘ (прил. прилагательное : описывает существительное или местоимение — например, « высокая девушка », « интересная книга », «большой дом ».»):
    более мелкий
    сравнительный прил.
    наименьший
    прил. Превосходный

    WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

    Κύριες μεταφράσεις
    shallow adj прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, девушка интересная книга «» большой дом .»+ (вода и т.п .: не глубоко) ρηχός επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό
    ( λόγιο ) αβαθής επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό
    Вода здесь мелкая.
    α νερά είναι ρηχά εδώ.
    υτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Υτός ο κόλπος είναι αβαθής, ρα επικίνδυνος για τα μεγάλα πλοία.
    shallow adj прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, « высокая девушка », « интересная книга », «большой дом ».» изобразительный (поверхностный) ( μεταφορικά ) ρηχός επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό
    Она неглубокий человек, которого волнует только то, сколько денег она зарабатывает. χρήματα κερδίζει.
    shallow adj прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, « высокая девушка », « интересная книга », «большой дом ». (дыхание: неглубокое) ( μεταφορικά ) ρηχός επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό πουύ συνο, πουύ συνο ψηλός ντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό
    Собака тяжело дышала короткими неглубокими вдохами.
    Το σκυλί λαχάνιασε κι έπαιρνε κοφτές, ρηχές ανάσες.
    мелководье npl существительное во множественном числе : Существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы», «ножницы». (неглубокая вода) τα ρηχά έκφρ κφραση : Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που καυτόα βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
    Они нашли ракушки на мелководье.
    ρήκαν κοχύλια στα ρηχά.
    Επιπλέον μεταφράσεις
    мелкий прил. большой дом «. (бейсбол: рядом с домом) κοντά στη βάση κφρ κφραση : αγιωμένος συνδυασμός λέξεωναυασμός λέξεωνα, ποπονοτι καπονικονοτι κοροντ.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
    Он ударил по мячу высоко, на мелководье правого поля.
    мелкий adv наречие : Описывает глагол, прилагательное, наречие или предложение — например, «приходи быстро », « очень редко», «происходит сейчас ,» » падение вниз ». (бейсбольный мяч: позиция) κοντά στη βάση κφρ κφραση : Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που καοτοτο κοτοχ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
    В этом тесте полевой игрок играет неглубоко слева.

    WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

    Σύνθετοι τύποι:
    мелководье n существительное : Относится к человеку, месту 9014, вещь и т. Д. (вода небольшой глубины) ( συνήθως πληθυντικός ) ρηχό νερό επίθ + ουσ ουδ

    Ο ρος ‘ мелкий ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:

    Адрес:

    , Στην αγγλική περιγραφή:

    Свайные фундаменты — Инженер-строитель.Com

    Свайный фундамент — Свайный фундамент — это наиболее распространенный тип глубокого фундамента, используемый для передачи структурных нагрузок в более глубокие слои твердой почвы таким образом, чтобы слои почвы или породы могли выдерживать нагрузки.

    Что такое свайный фундамент? Свая — это, по сути, длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на ней конструкций.

    Как определить свайный фундамент?

    Свайный фундамент определяется как как серия колонн, построенных или вставленных в землю для передачи нагрузок на нижний уровень грунта.Свая представляет собой длинный цилиндр, сделанный из прочного материала , например, бетона. Сваи вдавливаются в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на них конструкций. Сваи переносят нагрузки от конструкций на твердые породы, камни или грунт с высокой несущей способностью . Сваи поддерживают конструкцию, оставаясь прочно уложенными в почву. Поскольку свайные фундаменты закладываются в почву, они более устойчивы к эрозии и размыву.

    Свайные фундаменты используются в следующих случаях:

    1. Когда на поверхности имеется слой слабого грунта.Этот слой не может выдержать вес здания, поэтому нагрузки здания должны обходить этот слой и переноситься на более прочный слой почвы или породы, находящийся под слабым слоем.
    2. Когда здание подвергается очень тяжелым сосредоточенным нагрузкам, например, в высотном сооружении, мосту или резервуаре для воды.

    Свайные фундаменты способны воспринимать более высокие нагрузки, чем раскладные опоры.

    Какой тип фундамента является свайным? Свайный фундамент, разновидность глубокого фундамента, на самом деле представляет собой тонкую колонну или длинный цилиндр, изготовленный из таких материалов, как бетон или сталь, которые используются для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине посредством торцевого подшипника или поверхностного трения.Свайные фундаменты — это глубокие фундаменты.

    Для чего используются свайные фундаменты? Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые слои или воду на более прочный, более плотный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и сопротивляясь горизонтальному положению. нагрузки.

    Типы свай

    Свайные фундаменты можно классифицировать по функциям, материалам, способу установки и т. Д.Ниже приведены типы свайных фундаментов, используемых в строительстве:

    Типы свай: классификация по функциям

      1. Концевая опорная свая
      2. Фрикционная свая
      3. Уплотняющая свая
      4. Свая растяжения или подъемная свая
      5. Анкерная свая
      6. Отбойная свая или «дельфины»
      7. Свая для жидкого теста
      8. Шпунтовая свая

    Типы свай: в зависимости от материалов и метода строительства

      1. Деревянные сваи
      2. Бетонные сваи
      3. Стальные сваи
      4. Составные сваи
      900

    На следующей диаграмме представлены типы свайных фундаментов, рассмотренные выше.

    Существует два основных типа свайных фундаментов (в зависимости от характеристик конструкции), каждый из которых работает по-своему.

    Концевые опорные сваи

    В концевых опорных сваях нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы. Нагрузка здания передается через сваю на прочный слой. В некотором смысле эта стопка действует как колонна. Ключевой принцип заключается в том, что нижний конец опирается на поверхность, которая является пересечением слабого и сильного слоев.Таким образом, нагрузка проходит через слабый слой и безопасно передается на сильный слой. Сваи трения

    Сваи трения работают по другому принципу. Свая передает нагрузку здания на почву по всей высоте сваи за счет трения. Другими словами, вся поверхность сваи, имеющая цилиндрическую форму, работает для передачи сил на грунт.

    Чтобы наглядно представить, как это работает, представьте, что вы вставляете твердый металлический стержень, скажем, диаметром 4 мм в емкость с замороженным мороженым.После того, как вы его вставите, он станет достаточно прочным, чтобы выдержать некоторую нагрузку. Чем больше глубина заделки мороженого, тем большую нагрузку оно может выдержать. Это очень похоже на то, как работает фрикционная свая. В фрикционной свае величина нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорциональна ее длине.

    ИЗ ЧЕГО СВОИ СВАИ?
    Сваи могут быть деревянными, бетонными или стальными.

    В традиционном строительстве деревянные сваи использовались для поддержки зданий в районах со слабым грунтом.Деревянные сваи до сих пор используются для строительства причалов. Для этого нужны деревья с исключительно прямыми стволами. Длина сваи ограничена длиной одного дерева, около 20 м, так как невозможно соединить два ствола дерева вместе. Вся Венеция в Италии известна тем, что построена на деревянных сваях над морской водой.

    Типы свай по форме и составу

    Бетонные сваи бывают сборными, то есть изготавливаются на уровне земли, а затем забиваются в землю молотком — подробнее об этом позже.Стальные двутавровые сваи также можно забивать в землю. Они могут выдерживать очень тяжелые нагрузки и экономить время во время строительства, поскольку исключается процесс забивки свай. На сталь не наносится защитное покрытие, так как во время движения оно будет соскребаться почвой. На участках с агрессивным грунтом следует использовать бетонные сваи.

    Вопрос: Дорого ли свайный фундамент?
    Ответ : Свайный фундамент, как правило, дороже, чем обычный мелкий фундамент, и используется там, где грунт на поверхности или вблизи поверхности имеет низкую несущую способность или ожидаются проблемы с осадкой.

    Вопрос: Где используется свайный фундамент?
    Ответ : Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который обычно используется в строительстве высотных зданий и мостов. Он также используется там, где участок имеет слабые неглубокие несущие пласты, что вызывает необходимость передачи нагрузки на более глубокие пласты либо по принципу трения, либо по принципу торцевого подшипника.

    Вопрос: В чем преимущества свайного фундамента?
    Ответ : Основными преимуществами свайного фундамента являются высокая несущая способность и коррозионная стойкость.Недостатком свайных оснований являются кислоты, которые могут повредить бетон и вызвать реакции с соленой водой. Если на ней есть почва, мы не сможем сделать прививку от нее, поэтому используется свайный фундамент.

    Вопрос: Что такое бетонные сваи?
    Ответ : Свая — это, по сути, длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на ней конструкций. Свайные фундаменты используются в следующих случаях: Когда на поверхности имеется слой слабого грунта.

    Маниша Ядав — инженер-строитель из Массачусетского технологического института и имеет более чем 5-летний опыт работы в области гражданского строительства и проектирования. Она является автором, редактором и партнером веб-сайта ProCivilEngineer.com.

    Последние сообщения Маниша Ядав (посмотреть все)

    Тип свайного фундамента в строительстве

    Фундамент

    — это структурный элемент, который находится ниже уровня земли. Передает всю нагрузку (статическая нагрузка, динамическая нагрузка, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка и сейсмическая нагрузка) от надстройки на землю (подконструкция).Это самая нижняя часть (подконструкция) строительной конструкции. Фундаменты обычно делятся на две категории: фундаменты мелкого заложения , фундаменты глубокого заложения и фундаменты глубокого заложения

    Основная функция фонда

    1) Несущая
    2) Расчетная

    Проверьте здесь все типы фундамента, классификация

    Если осадка фундамента происходит примерно с одинаковой скоростью во всех частях здания, это называется равномерной осадкой .Расчет, который происходит по разным ставкам между различными частями здания, называется дифференциальным расчетом.

    Что вызывает урегулирование фонда?
    • Слабая несущая почва
    • Плохое уплотнение
    • Изменение влажности
    • Созревающие деревья и растительность
    • Уплотнение почвы

    Фундамент глубокий

    Фундамент глубокий — фундаментный. В отличие от неглубокого фундамента глубиной они заделаны в землю.Есть некоторые причины для создания глубокого фундамента, это слабые грунтовые условия, большая нагрузка на надстройку и высота конструкции. Доступны различные фундаменты, свайные фундаменты (концевые несущие сваи, фрикционные сваи, растягивающиеся сваи, шпунтовые сваи, сваи солдатского типа и т. Д.), Стены из цементного раствора

    Свайный фундамент

    Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения.

    Классификация свайных фундаментов

    Сваи могут быть классифицированы по их основной конструктивной функции (опора на конце, трение или комбинация) или по методу установки (замена (забивка) или перемещение (бурение)).

    Классификация свайных фундаментов

    Классификация свайного фундамента

    по установке

    Забивные сваи / забивные сваи
    Забивные сваи

    , которые забиваются, называются «забивными сваями », потому что их методы установки смещают в боковом направлении грунт, через который они вводятся.

    Пример

    • Стальная свая, бетонные винтовые сваи
    • Сборные железобетонные сваи, деревянные сваи

    Метод установки забивной сваи источник: saudifoundations.com

    Запасные сваи / буронабивные сваи

    Запасные сваи, которые образуются путем создания скважины, в которую затем заливается или помещается свая, называются «Запасные сваи », потому что существующий материал, обычно грунт, удаляется как часть процесса.

    Примеры

    Способ установки буронабивного свайного фундамента

    Классификация свайных фундаментов по принципу действия

    Свайный фундамент можно классифицировать по назначению

    Сравнение фрикционной сваи и концевой сваи

    Концевые опорные сваи

    Эти сваи переносят свою нагрузку на твердый слой, такой как скала.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *