Плита железобетонная монолитная: Фундамент «монолитная плита» — Строительная компания «СК»
Монолитная железобетонная плита: достоинства и недостатки
26.07.2013
Каждый человек, который задумывается о строительстве загородного дома, мечтает об идеале. Монолитно-железобетонная плита – это исполнение Ваших желаний. Такой тип фундамента, действительно, считают идеальным решением для загородного дома. Даже когда коттедж будет построен и фундамент почти пропадет из виду, все равно он останется очень важной частью всего сооружения. Большую популярность монолитная плита заслужила за счет своих несущих способностей и во многом смогла превзойти столбчатый и ленточный фундаменты.
Данный тип фундамента хорошо подойдёт для любого вида грунта и при этом сохранит свою прочность и качество. Монолитную плиту не редко называют «плавающим фундаментом». При стандартном монтаже, плиту, расположенную на подушке возводят правильной формы, что позволяет ей как бы «дрейфовать» на поверхности и исключить деформации и скосы.
Вы, наверное, задаетесь вопросом, для каких же разновидностей зданий более подходит монолитно-железобетонная плита? — Для всех. Свое применение она находит при строительстве деревянных, газобетонных, каркасных, кирпичных домов и любых других. И это совсем не удивительно, ведь за счет того, что нагрузка распределяется по всему периметру, сооружение весом в несколько сотен тонн будет надежно стоять на плите. Правильная гидроизоляция фундамента позволит постройку цокольного этажа и защитит их от воды.
Достоинства сплошного фундамента:
- Выдерживает большие нагрузки
- Подходит домам из любого материала (дерево, камень, газобетон и др.)
- Подходит для всех типов грунта
- Единая структура, повышающая прочность
- Долголетие
- Может служить в качестве пола, первого этаж
- Препятствует смещению грунта
- Подходит для строительства цокольного этажа.
Недостатки сплошного фундамента:
- У монолитно-железобетонной плиты всего лишь один недостаток — большие расходы. Но для одних клиентов он считается значимым, а для других нет. Стоит задуматься, нужно ли вкладываться в начале или же в будущем тратиться на ремонт? Наша компания предлагает построить дом, который будет радовать Вас и Ваших близких на протяжении многих лет. Без перекосов и деформаций, что позволит Вашему зданию все время выглядеть как на обложке журнала. Разве не об этом Вы мечтали?
Монтаж плитного фундамента заключается в следующем:
- Для начала роется котлован под будущий фундамент, глубина которого зависит от наличия или наоборот отсутствия подвала и т.п.
- Стелется геоткань, препятствующая вымыванию песка в грунт;
- Засыпается песок и щебень, затем утрамбовываются. Такую подушку не делают только на песчаном грунте;
- На границах будущего фундамента возводят опалубку, которая обозначит края плиты.
- Опалубка должна быть хорошо закреплена, т.к. давление бетона велико
- Поверх песчаной подушки стелют гидроизоляционный материал
- Далее вяжется арматурный каркас. В несколько слоев крест-накрест укладывается сетка или арматура
- Заливается бетон. Во избежание пузырьков, его требуется постоянно уплотнять с помощью вибратора по бетону
- После того как бетон застынет, производят удаление опалубки.
И вот монолитно-железобетонная плита считается готовой. Ваш фундамент вступит в силу через несколько недель, и можно будет начинать строительство дома. Компания Монолит знает, как важно возвести прочный фундамент и предлагает Вам свою руку помощи. Наши рабочие имеют большой опыт в монтаже плитного фундамента, что подтверждает большое количество произведенных работ.
Ошибки, возникающие при неправильном возведении монолитной плиты, могут значительно сократить жизнь вашего коттеджа. Трещины на стенах, перекос окон и дверей, затопление нижнего этажа, во время таяния снегов – это все последствия безответственного подхода к строительству дома.
Стоимость работ по устройству фундамента в компании «Монолит»:
Стоимость работ по устройству фундаментов вы можете посмотреть в разделе определенного типа фундамента (см.выше), для детального изучения цен свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 494-41-41
Заказать фундамент у нас вы можете по телефону: 494-41-41,372-55-15
Или приехать в офис по адресу: Белоостровская д. 6 оф. 619; Маршала Жукова д. 18 1-Н
Также вы можете заказать фундамент On-line, заполнив при этом техническое задание, далее мы свяжемся с вами по телефону или электронной почте. Отправляйте свои заявки на почту: [email protected]
Возврат к списку
Монолитная железобетонная плита: виды, преимущества
Надежный и практичный вид основы дома — монолитная железобетонная плита. Это сооружение малозатратно с финансовой точки зрения, его конструкция проста и доступна для строительства своими руками. Монолит со стальным каркасом занимает все пространство под строящимся объектом. Используют при возведении гаража, одноэтажных построек жилого и хозяйственного назначения из кирпичей и деревоматериалов.
Содержание
- Что собой представляет?
- Преимущества
- Виды фундаментных заливных плит
- Работы по монтажу
- Подготовка
- Установка опалубки, гидробарьера
- Армирование и заливка
- Недостатки
Что собой представляет?
Эта конструкция — литое изделие из монолитного железобетона, которое выполнено в сплошной плоскости под строящимся зданием. Бетонирование фундаментной плиты — единственно возможный вариант создания основы дома на нестабильной, сыпучей почве или в местах расположения глиняного слоя с низким нахождением уровня промерзания грунтов. Простое устройство несущей конструкции предполагает использования большой массы бетонного и армировочного строительного материала, но это оправдано с технической точки зрения — такой фундамент сверхпрочен. Обязательное условие при выборе этого вида сооружения — наличие песчано-щебеночной прослойки под плитой, которая выполняет роль амортизатора и распределяет нагрузку всего дома на почву, оберегая основу от деформации земли при низких температурах.
При сооружении фундамента этого типа не используются обычные материалы для этого варианта конструкции — блоки, сваи, столбы. Несущая опора представляет собой одну цельнозалитую бетонную плиту с металлическим армировочным «скелетом».
Преимущества
Наименование | Характеристика |
Универсальность | Применяется на любых видах почв |
Конструкция имеет «плавающие» характеристики, здания остаются неповрежденными при деформации земли из-за разности температур или наличия влаги | |
Возможность применения технологии «теплых полов» | Этот вид отопления создает комфортные условия в помещении, помогает сэкономить на энергоносителях |
Повышенная стойкость к нагрузкам | Может выдержать вес автомобильного транспорта |
Простота монтажа | Построить сооружение можно самостоятельно |
Нет необходимости в этапе монтажа пола | Сразу переходят к декорированию напольной поверхности |
Срок эксплуатации | Используется долго, не требует затрат на постоянный ремонт |
Нет необходимости в сооружении глубокого котлована | Благодаря этому, фундамент равномерно распределяет массу всего дома на почву |
Высокие показатели прочности и надежности | Характерная особенность монолитных бетонных конструкций |
Преграда от вредителей | Такая основа служит надежной защитой от проникновения грызунов и насекомых |

Технологическая карта по выполнению строительных работ по заливке фундаментной бетонной плиты берет за основу нормативные документы ГОСТ 52086–2003 и СНИП 52—01—2003. В этих документах подробно указан перечень основных требований по устройству, созданию армировочного металлического каркаса, процессе заливки монолитного изделия, основных параметров конструкции.
Посмотреть «ГОСТ Р 52086-2003» или cкачать в PDF (738.6 KB)
Посмотреть «СНиП 52-01-2003» или cкачать в PDF (4.4 MB)
Виды фундаментных заливных плит
Плитные монолитные железобетонные изделия подразделяются по месту их использования:
- дорожные;
- перекрытия;
- фундаментные.
Монолитные плиты для устройства фундамента сооружения разделяются на такие типы:
- Плоские плиты. Популярный среди строителей вид изделия, используемый для монтажа фундаментной основы. Имеет конфигурацию в виде подошвы с абсолютно плоской поверхностью. Применяется конструкция для сооружений жилого и общественного назначения.
Плита принимает на себя всю массу строения, равномерно распределяя по всей своей плоскости. Изделие изготовляется из бетонной смеси и металлического армировочного «скелета», обладает исключительной качественностью, прочностью, долговечностью.
- Ребристые плиты. Применяются для сооружения фундаментной основы жилого и промышленного строительства. Главное отличие изделий — небольшая толщина и способность переносить нагрузку строений на свою ребристую структуру. Поверхность из ребер усиливает монолитную основу, но значительно усложняет процесс строительства. При самостоятельном строительстве возникает необходимости в рытье дополнительных элементов котлована, которые заполняются перед бетонированием щебенкой и песком.
Если использовать монолитную плиту для обустройства фундамента дома появляется возможность при заливании раствора смонтировать индивидуальную инфраструктуру жилья, проанализировать и учесть конструкцию внешних стен и внутренние перегородки. При этом стоимость самодельного изделия будет намного ниже промышленного образца.
Работы по монтажу
Подготовка
Перед началом стройки проводят подготовительные грунтовые работы.В подготовительный процесс входит приобретение материалов и необходимого инструментария для строительных работ. Потом готовят земляную основу под заливку — убирают мусор, посторонние предметы, снимают верхний почвенный слой с корнями растений и деревьев. При рытье углубления следует учитывать высоту песчано-щебеночной подушки и мощность монолитной плиты (обычно 150—400 мм). Далее наносят контур сооружения, используя разметку в виде кольев и бечевки. Места пересечения основных линий и уровень котлована контролируют при помощи измерительных приборов.
Установка опалубки, гидробарьера
Уложив на дно котлована амортизаторный слой в виде песка и щебенки, начинают монтировать опалубку. В качестве материала для временной вспомогательной конструкции используется деревянные доски и брусья. Элементы опалубки выставляются по уровню, соединяются между собой гвоздями или саморезами. Для укрепления приспособления для заливки бетона ставятся распорки.
Следующий этап — создание гидробарьера, который должен не допустить разрушающего воздействия почвенной и осадочной влаги на бетонный фундамент. В качестве материала для защитного слоя используется рулонный рубероид, которым выкладываются стенки и вся поверхность плиты. Средство укладывается полосами в два следа, на стыках изоляция кладется внахлест.
Армирование и заливка
Перед заливкой раствора собирают каркас и ставят борты.Далее выполняют формирование арматурного двохуровневого каркаса. Чтобы соединить между собой металлические элементы «скелета», используют электросварочный аппарат или делают связывание проволокой. Полученные таким образом секции укладывают внутрь опалубки, чтобы они не касались гидроизоляционного слоя. Монтируются продольные арматурные пруты.
Потом приступают к заливке бетонной смеси, используя материал разновидности не менее М 250. Раствор нужно залить за один раз, чтобы не было соединительных швов в монолите. Работы начинают с дальней стороны плиты, двигаясь к переднему. В процессе укладки смесь штыкуют, избавляясь от воздушной прослойки внутри конструкции. Далее оставляют фундамент в покое, дожидаясь его созревания в созданных оптимальных условиях
К негативным качествам монолитной фундаментной плиты относится ее высокая денежная стоимость. Но это компенсируется тем, что при сооружении этой конструкции ненужны узкоспециализированные инструменты и приспособления, простота технического исполнения исключает появление ошибок при строительном процессе.
Характеристики монолитной железобетонной конструкции, включающей плиту, балку и колонну, против взрывной нагрузки | SENTHIL
Характеристики монолитной железобетонной конструкции, включая плиту, балку и колонну, при ударной нагрузке
Kasilingam SENTHIL, S RUPALI, Navjit KAUR
Выполнено численное исследование железобетонных конструкций
2 против взрывной нагрузки, чтобы продемонстрировать точность и эффективность численных моделей на основе конечных элементов. Размер здания считался 3 × 3 × 3 м, а размер балки и колонны был 0,3 м, произвольным. Толщина плиты крыши составляла 120 мм, тогда как железобетонная стена со всех четырех сторон была 0,2 м. Моделирование проводилось с помощью кода конечных элементов ABAQUS/CAE. Неупругое поведение бетона было включено в модель пластичности повреждения бетона, и эта модель включает поведение при сжатии и растяжении. Упругое и пластическое поведение стального арматурного стержня было включено с использованием модели Джонсона-Кука, включающей влияние напряженного состояния, температуры и скорости деформации. Моделирование проводилось для различных расстояний, массы тротила, мест происхождения взрыва и толщины кровельной плиты для изучения сопротивления здания. Реакция элементов конструкции изучалась с учетом прогиба, импульсной скорости, напряжений фон Мизеса, повреждений бетона при сжатии и растяжении. Результаты показывают, что расстояние зазора оказывает большое влияние на живучесть железобетонной плиты и стены.
Ключевые слова
Взрывная нагрузка; Анализ методом конечных элементов; Дистанция противостояния; деформации и напряжения;
Полный текст:
PDFСсылки
— H.M. Эльсанади, Т.Х. Алмусалам, Х. Аббас, Ю.А. Аль-Саллум, С.Х. Альсайед, Влияние взрывной нагрузки на железобетонные колонны, модернизированные из углепластика – численное исследование. лат. Являюсь. J. Структура твердых тел. 8(2011) 55 – 81. doi:10.1590/S1679-78252011000100004
– Дж.Э. Кроуфорд, Л.Дж. Малвар, Дж.В. Весевич, Дж. Валансиус, А.Д. Рейнольдс, Модернизация железобетонных конструкций для защиты от взрывной волны. Структура АКИ. Дж. 94(4) (1997) 371–377.
— С. Ахмад, М. Тасир, Х. Первез, Влияние импульсной нагрузки на железобетонную конструкцию. Тех. J. UET Taxila, Анализ вибрации, специальный выпуск, (2012) 9-23.
— SC Woodson, WH Гаубе, Т.С. Найт, Альтернативные рекомендации по усилению сдвига для взрывостойких конструкций, Экспериментальная станция инженерных водных путей армии США, 3909 Halls Ferry Road, Vicksburg, MS, 39180 (1990) 1-22.
— Ю. Ши, Z-X. Ли, Х. Хао. Моделирование проскальзывания сцепления и его влияние на численный анализ реакции железобетонных колонн на взрывную волну. Структура англ. мех. 32 (2) (2009 г.)) 251–267. doi:10.12989/sem.2009.32.2.251
— Е.А. Самир, Конечно-элементный анализ железобетонных колонн при различном диапазоне взрывных нагрузок. Междунар. Дж. Гражданский. Структура англ. 5(2) (2014) 155-164. doi:10.6088/ijcser.2014050015
— К.В. Кинг, Дж.Х. Вавцлавчик, К. Озби, Стратегии модернизации для защиты конструкций от взрывной нагрузки. Может. Дж. Гражданский инж. 36 (8) (2009) 1345–1355. doi:10.1139/L08-058
— Т. Нго, П. Мендис, А. Гупта, Дж. Рамзи, Взрывная нагрузка и воздействие взрыва на конструкции – Обзор. Электрон. Дж. Структура. англ. Специальный выпуск: Нагрузка на конструкции, (2007) 76-91.
— С. Уотсон, В. Н. Макферсон, Дж. С. Бартон, J.D.C. Джонс, А. Тайас, А.В. Пичугин, А. Хиндл, В. Паркес, К. Дунар, Т., Стивенсон, Исследование ударных волн при взрывных взрывах с использованием волоконно-оптических датчиков давления. Изм. науч. Технол. 17(6) (2005) 226–231.
— М. Р. Вакчауре, С. Т. Бороле, Сравнение распределения максимального напряжения длинной и короткой боковой колонны из-за взрывной нагрузки. Междунар. J. Современная англ. Рез. 3(4) (2013) 1988-1993 гг.
— Б.Р. Эллис, Д. Кроухерст, Реакция нескольких мезонетов LPS на небольшие взрывы газа. Семинар ISE/BRE: Проектирование конструкций для опасных нагрузок: роль физических испытаний, Брайтон, 1991.
— Дж. Сагасета, П. Олмати, К. Микаллеф, Д. Корми, Разрушение при сдвиге при продавливании железобетонных плит и панелей, нагруженных взрывной волной. англ. Структура 147(2017) 177-194. doi:10.1016/j.engstruct.2017.04.051
— К. Сентил, С. Рупали, К.С. Сатьянараянан, Эксперименты на ковких и непластичных железобетонных каркасах при статической и циклической нагрузке. J. Связанная система. Многомасштабный дин. 5(1) (2017) 38-50. doi:10.1166/jcsmd.2017.1118
— М.А. Икбал, С. Рай, М.Р. Садик, П. Бхаргава, Численное моделирование падения самолета на конструкцию ядерной защитной оболочки. Нукл. англ. Дес. 243(2012) 321-335. doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.11.019
— Г.Р. Джонсон, У.Х. Кук, Характеристики разрушения трех металлов при различных деформациях, скоростях деформаций, температурах и давлениях. англ. Фракт. мех. 21 (1) (1985) 31–48. doi:10.1016/0013-7944(85)
-9
— J.W. Хэнкок, А.С. Маккензи, О механизмах вязкого разрушения высокопрочных сталей, подвергающихся многоосным напряженным состояниям. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 24 (2–3) (1976) 147–169. doi:10.1016/0022-5096(76)
-7— ABAQUS, V., 2010. 6.14 Документация. Корпорация Dassault Systemes Simulia.
— М.А. Икбал, К. Сентил, П. Бхаргава, Н.К. Гупта, Характеристика и баллистическая оценка мягкой стали. Междунар. Дж. Импакт Инж. 78(2015) 98-113. doi:10.1016/j.ijimpeng.2014.12.006
Рефбеки
- В настоящее время нет рефбеков.
Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN 2170-127X
Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. 0 International License.
Характеристики монолитной железобетонной конструкции, включая плиту, балку и колонну, при ударной нагрузке
Журнал материалов и инженерных конструкций
Том 5, номер 2, страницы 137-151
2018-06-30
Характеристики монолитной железобетонной конструкции, включающей плиту, балку и колонну, против взрывной нагрузки
Авторы : Сентил К.
.
Рупали С.
.
Каур Навджит
.
Абстрактный
Были проведены численные исследования железобетонных конструкций на устойчивость к взрывной нагрузке, чтобы продемонстрировать точность и эффективность численных моделей на основе конечных элементов. Размер здания считался 3 × 3 × 3 м, а размер балки и колонны был 0,3 м, произвольным. Толщина плиты крыши составляла 120 мм, тогда как железобетонная стена со всех четырех сторон была 0,2 м. Моделирование проводилось с помощью кода конечных элементов ABAQUS/CAE. Неупругое поведение бетона было включено в модель пластичности повреждения бетона, и эта модель включает поведение при сжатии и растяжении. Упругое и пластическое поведение стального арматурного стержня было включено с использованием модели Джонсона-Кука, включающей влияние напряженного состояния, температуры и скорости деформации. Моделирование проводилось для различных расстояний, массы тротила, мест происхождения взрыва и толщины кровельной плиты для изучения сопротивления здания.
Ключевые слова
Взрывная нагрузка; Анализ методом конечных элементов; Дистанция противостояния; Деформация и напряжения
Похожие статьи
Редакционный комитет
Шеф-повар
АСМА Фарид, [email protected]
Ассоциация редакторов
HAMMOUM Hocine, hammoum_hoc@yahoo.
fr Хатир Самир, [email protected]
Мохаммеди Камаль, [email protected]
Saanouni khemais , [email protected]
Эль-Хами Халил, [email protected]
ТИАЧАХТ Самир, rimas_chat@yahoo.
fr
Куонг Ле Тхань, [email protected]
Фекри Мефтах, [email protected]
Senthil K.
Факультет гражданского строительства, Национальный технологический институт Джаландхара, Пенджаб 144011, Индия
i10-indice :Indice h :
1Обзоры
1Articles
—Citations
Rupali S.
