Онлайн калькулятор для расчета фундамента ленточного фундамента: Калькулятор ленточного фундамента

Содержание

Онлайн калькулятор для расчета ленточного фундамента дома

Доступ к самому калькулятору и всем расчетам в личном кабинете системы только после регистрации

На данный момент в нашем строительном онлайн калькуляторе представлено два типа ленточного фундамента – это мелкозаглубленный и глубокозаглубленный без подошвы и с подошвой. В дальнейшем мы будем улучшать данные шаблоны и предлагать другие решения, которые распространены на просторах России и стран СНГ.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент с опалубкой для цоколя

Данный тип фундамента самый простой и требует от вас только ввода параметров самой ленты. Наличие подошвы (пятки) для данного типа ленточного фундамента не предусмотрено. Также предлагается на выбор два типа арматурного каркаса. Ниже мы приведем несколько рекомендаций по заполнению параметров ленты.

  • Если у вас вся лента одной единой ширины и нет террасы, то её общую длину можно вписать в наружные стены или, для удобства, разбить на 1 и 2 тип внутренних стен;
  • Если лента имеет разную ширину, то впишите длину каждого типа ленты, разбив по типу стен: внутренние 1 и 2 тип, а также террасы и/или крылечки;
  • Если лента имеет только наружные стены и террасы, то параметры террасы можно вписать в любой тип внутренних стен.

Утепление ленты

Обратите внимание, что лента фундамента под коробку дома по умолчанию утепляется, а лента под террасы и крылечки нет. Зачем нужна корректировка? Если у дома есть отапливаемая пристройка, например, веранда или зимний сад и если лента по всему периметру утепляется, включая эту саму пристройку, (показано оранжевым), то произведите корректировку длины ленты, участок которой не нужно утеплять (показано красным). Указанный метраж будет вычтен из длины утепления ленты.

Арматурный каркас ленты

На выбор предлагается два типа арматурного каркаса ленты – 2 типа арматуры и 3 типа арматуры. Различие между ними в следующем:

  • При выборе «2 типа арматуры» просчитываются продольные прутья и хомуты;
  • При выборе «3 типа арматуры» просчитываются продольные прутья, вертикальные стойки и шпильки.

Глубокозаглублённый ленточный фундамент с опалубкой в землю

С основание

Данный тип ленточного фундамента предлагается с основанием (он же усиленный, он же с пяткой, он же с подошвой) и без основания. Его отличает от мелкозаглубленного в том, что есть набор параметров для ленты основания и более расширенный набор дополнительных параметров, который включает, помимо утепления, пункты по гидроизоляции и обратной засыпке. Обращаем ваше внимание на то, что обратная засыпка считается только снаружи.

Гидроизоляция ленточного фундамента с основанием
Параметры основания

Без основания

В версии ленточного фундамента без подошвы отсутствует набор параметров для основания и в дополнительных параметрах нет условия «Да/Нет» для гидроизоляции основания. В остальном все параметры идентичны версии с основанием.

Гидроизоляция ленточного фундамента без основания

Калькулятор расчета ленточного фундамента онлайн для строительства дома

Главная » Список строительных калькуляторов » Калькулятор расчета ленточного фундамента

Особенности калькулятора для расчета ленточного фундамента

Необходимость онлайн калькулятора для расчета ленточного фундамента заключается в верном подсчете общей суммы расходов по потраченным материалам и по проведенным работам. Без помощи привлекаемых организаций или профессионалов и соответственно без дополнительных затрат возможно самостоятельно определить предполагаемые расходы. Уточнить стоимость с помощью калькулятора полезно как профессиональным строителям, так и неопытным начинающим строителям.

Периметр фундамента, метров

Ширина ленты, метров

Глубина фундамента, метров

Вес арматуры на 1 м3, килограмм

Объем ленты, кубометров

Общий вес арматуры, килограмм

Фундамент -одна из самых дорогих частей строительства жилого дома. Ошибки при расчете и проектировании фундамента чреваты последствиями. Поэтому без профессиональной помощи лучше не обходиться, а если средств ограниченное количество, тут как нельзя кстати калькулятор расчета фундамента «онлайн».

При расчете указывается тип фундамента: мелкозаглубленный, глубокозаглубленный, монолитный в зависимости от грунта, в котором предполагается начать строительство. А также учитываются объем бетона необходимой марки для заливки в траншею, количество опалубки, поддерживающую форму будущего фундамента, количество арматуры, проволоки — катанки, вязальной проволоки.

По своей сути ленточный фундамент – это траншеях бетонно-железного состава, заглубленная в землю, проходящая под всеми несущими стенами дома.

Инструкция использования калькулятора

Первоначально нужно выбрать тип расположения несущих стен дома, затем указать параметры будущего фундамента (высоту, ширину, длину, толщину и необходимую марку бетона). После определяем тип арматуры, ее диаметр, длину прута. Нагрузку принимают на себя прутки продольные, они должны быть из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, в поперечном направлении прутки могут быть гладкой структуры, они нагрузку на себя не относят. При расчете объема бетона и арматуры необходимо заранее продумать какую марку цемента планируется использовать при строительстве. В зависимости от выбранной марки цемента формируется соотношение всех компонентов смеси бетонной, пропорции. В электронном калькуляторе возможно выбрать необходимые значения, требуемые для расчета мелкозаглубленного и монолитного ленточного фундамента для строительства дома, забора или щитов.

Также существует момент, на который стоит обратить внимание. В калькуляторе обычно вес (объем) песка и щебня указывается в единицах измерения тоннах, соответственно и стоимость за тонну, а у поставщиков зачастую за метры кубические. Поэтому стоит предусмотреть этот момент и перевести самостоятельно метры кубические в тонны.

Поделиться с друзьями

Сравнительный анализ расчетов ленточного фундамента с учетом влияния пристроенного здания с разными моделями грунта

Открытый доступ

Проблема

Веб-конференция E3S.

Том 97, 2019

XXII Международная научная конференция «Строительство и формирование среды обитания» (ФОРМ-2019)
Номер статьи 04006
Количество страниц) 9
Секция Надежность зданий и сооружений
ДОИ https://doi.
org/10.1051/e3sconf/20199704006
Опубликовано онлайн 29 мая 2019 г.

E3S Web of Conferences 97 , 04006 (2019)

Сравнительный анализ расчетов ленточного фундамента с учетом влияния пристроенного здания с разными моделями грунта

2

1 Московский государственный строительный университет, Ярославское шоссе, 26, Москва, 129337, Россия
2 Белорусский национальный технический университет, 220013, Минск, пр. Независимости, 65, Беларусь

* Автор, ответственный за переписку: [email protected]

Реферат

Необходимость учета свойств грунтов оснований, от которых зависят не только на условия их природного залегания, но и на напряженное состояние, побудили исследователей создать большое количество различных моделей грунтов. В данной статье проводится выяснение закономерностей и особенностей пространственного взаимодействия ленточных фундаментов с грунтовым основанием в условиях плотной городской застройки с применением различных расчетных моделей грунтов и сравнением с натурными наблюдениями. Рассмотрены три модели грунта (модель Мора-Кулона, модель Hardening-Soil, модель коэффициента жесткости Клепикова). Этапы расчета отображали реальную картину строительства нового здания (демонтаж этажа существующего здания, земляные работы и т.д.). В результате численных экспериментов с использованием Plaxis и методов расчета конструкций на деформируемом основании были получены значения осадки ленточных фундаментов при применении трех моделей грунта. Разница расчетных значений осадки ленточного фундамента определяется в процентах. Геодезический мониторинг подтверждает правильность исследования.

© The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2019

разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Показатели текущего использования показывают совокупное количество просмотров статей (просмотры полнотекстовых статей, включая просмотры HTML, загрузки PDF и ePub, согласно имеющимся данным) и просмотров рефератов на платформе Vision4Press.

Данные соответствуют использованию на платформе после 2015 года. Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.

Таблица несущей способности по Мейерхофу — электронные таблицы CivilWeb

Метод несущей способности по Мейерхофу является наиболее часто используемым методом определения несущей способности грунтов в США и других частях мира. Метод несущей способности Мейергофа был разработан как усовершенствование и расширение аналогичного метода Терцаги. Метод Мейергофа включает дополнительные условия площадки, которые Терцаги не учитывал, например, фундаменты на склонах.

Пакет Excel для расчета несущей способности грунтов CivilWeb включает инструменты для определения несущей способности грунтов с использованием метода несущей способности Мейергофа. В качестве альтернативы пакет данных по несущей способности также входит в полный набор для проектирования фундаментов, который включает в себя все 12 наших электронных таблиц для проектирования фундаментов всего за 50 фунтов стерлингов. Его также можно приобрести внизу этой страницы.

Анализ несущей способности Мейергофа

В 1950-х и 1960-х годах Мейерхоф опубликовал обновленный метод анализа несущей способности, расширив уравнения Терцаги, чтобы включить грунт над основанием фундамента. Это различие показано на приведенной ниже диаграмме, показывающей предлагаемые поверхности разрушения при сдвиге для Terzaghi и Meyerhof.

Мейерхоф также расширил метод Терцаги, включив в него многие общие расчетные условия, которые Терцаги не учитывал, в том числе форму и глубину фундамента и любой наклон нагрузки.

Уравнение несущей способности Мейергофа

Общая форма уравнения анализа несущей способности Мейергофа показана ниже с предельной несущей способностью (q ult ), связанной со сцеплением (c), эффективным давлением покрывающих пород на уровне фундамента основание (q 0 ‘), который равен произведению эффективного удельного веса грунта на глубину до подошвы фундамента (D

f ), эффективный вес грунта (γ) и ширину фундамента (B ).

Затем уравнение включает коэффициенты несущей способности (N c , N q , N γ ), которые определяются с использованием приведенных ниже уравнений, где Φ — угол внутреннего трения грунта.

Как и в случае с другими методами, коэффициенты несущей способности были представлены в виде графиков и таблиц для облегчения расчетов до использования компьютеров. Примеры этих таблиц и графиков приведены ниже.

Дополнительные коэффициенты модификации

Уравнение также включает коэффициенты модификации формы фундамента (s c , s q , s γ ), глубины (d c , d q , 1 d 9091 ), 1 6 d 909 наклон нагрузки (I c , i q , i γ ). Эти уравнения показаны ниже.

Факторы глубины учитывают повышенную несущую способность фундамента на большей глубине. Этот фактор включает в себя дополнительную прочность, обеспечиваемую грунтами над уровнем фундамента.

Коэффициенты формы снова используются для корректировки допустимой несущей способности от теоретического бесконечно длинного ленточного фундамента до реального фундамента в трех измерениях.

Внецентренные нагрузки

Метод анализа несущей способности по Мейерхофу включал метод корректировки расчета несущей способности для учета эффектов внецентренной нагрузки. Метод несущей способности Мейергофа для внецентренной нагрузки был первым широко используемым методом анализа и до сих пор широко используется.

Внецентренная нагрузка возникает, когда на фундамент нагружается колонна или основание, не расположенное в геометрическом центре фундамента. Это обычное дело, когда фундаменты должны быть асимметричными из-за ограничений участка, таких как границы участка. Это условие приводит к тому, что фундамент не может равномерно распределять опорное давление по всему основанию.

При наличии эксцентричных нагрузок их можно учесть при анализе несущей способности путем расчета эффективной площади фундамента. Фактические размеры фундамента, используемые при расчете несущей способности, необходимо изменить, чтобы учесть внецентренные нагрузки. Это можно сделать, используя приведенные ниже уравнения;

Наклонные нагрузки

Наклонная нагрузка возникает, когда фундамент нагружается как вертикальными гравитационными нагрузками, так и/или горизонтальными нагрузками и изгибающими моментами. Горизонтальные нагрузки и нагрузки изгибающего момента часто вызываются ветровой нагрузкой на конструкции, а изгибающие моменты характерны для таких конструкций, как подпорные стены.

Наклонные нагрузки оказывают большое влияние на допустимую несущую способность грунтов, поскольку значительное влияние оказывают факторы наклона, а также потому, что наклонные нагрузки создают неравномерное опорное давление под фундаментом, как показано на диаграмме ниже.

Meyerhof предложил коэффициенты наклона нагрузки, которые могут быть введены в случаях с наклонными нагрузками, как показано на предыдущей странице.

Эти коэффициенты наклона заменяют коэффициенты модификации формы в методе несущей способности Мейергофа.

Фундаменты на склонах

Иногда необходимо возводить фундаменты вблизи, на вершине или даже на значительных уклонах. Уклон существенно повлияет на формирование поверхностей разрушения при сдвиге, используемых для расчета несущей способности грунта, это окажет большое влияние на допустимую несущую способность фундамента. Мейерхоф расширил свой метод анализа несущей способности, чтобы учесть близлежащие склоны. Скорректированные поверхности разрушения при сдвиге показаны на диаграмме ниже.

Метод Мейергофа для расчета несущей способности на склонах включает использование графиков для определения простых коэффициентов несущей способности N

cq и N γq , которые затем вводятся в приведенное ниже уравнение, где c’ — сцепление грунта, γ — единица вес грунта и B – ширина ленточного фундамента;

Эти коэффициенты несущей способности можно получить из приведенных ниже графиков, где b — расстояние до вершины склона, а D f — глубина фундамента, как показано на диаграмме ниже.

Обратите внимание, что коэффициент N cq зависит от N s , который является числом стабильности. Это можно рассчитать, используя приведенное ниже уравнение;

Если ширина фундамента (B) меньше общей высоты откоса (H), следует использовать кривые для Ns=0. Если ширина больше или равна общей высоте склона, следует использовать кривую для рассчитанного числа N s .

Несущая способность на склонах

Мейерхоф также разработал метод оценки несущей способности фундаментов на склонах. Этот метод предполагает наличие поверхностей разрушения при сдвиге, как показано на диаграмме ниже;

Коэффициенты наклона заменяются на N cqs и N γqs , как показано в приведенных ниже уравнениях. Их можно получить из приведенных ниже графиков.

Метод несущей способности Мейергофа — Заключение

Метод несущей способности Мейергофа был расширен последующими публикациями для включения еще более распространенных расчетных случаев, таких как наклон грунта или основания. Однако метод несущей способности Мейергофа по-прежнему широко используется, особенно в Северной Америке, где расчетные условия являются подходящими. В Европе чаще используются другие методы, такие как метод Хансена или метод Весича.

Пакет Excel для расчета несущей способности грунта CivilWeb

Пакет Excel для расчета несущей способности грунта CivilWeb включает электронную таблицу, которую можно использовать для выполнения полного анализа несущей способности по Мейерхофу. Пакет Excel для расчета несущей способности почвы CivilWeb включает 6 различных методов анализа несущей способности, включая методы Мейергофа, Терцаги и Хансена. Электронная таблица также включает уникальные инструменты сравнения, которые завершают анализ с использованием всех 6 методов проектирования, позволяя дизайнеру увидеть среднее значение. Это сэкономит часы работы проектировщика при каждом анализе несущей способности и гарантирует, что каждый раз будет использоваться наиболее подходящий результат.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *