Сейсмопояс что такое: что это, для чего нужен, виды и особенности
Армированные пояса: виды и назначение — ВикиСтрой
В общем виде арматурный пояс — это монолитная железобетонная конструкция, опоясывающая несущие или по меньшей мере внешние стены здания. Существует несколько названий для этого элемента: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. д. В любом случае, это каркас или сетка из арматуры, залитая бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка производится вкруговую без перерывов, за один раз.
Армопояс выполняет несколько основных функций:

В зависимости от способа строительства, этажности здания, вида фундамента и геологических особенностей местности применяют от одного до 4-х армированных поясов.
Когда армопояс не нужен
Скажем сразу, что межэтажные и подкрышный армопояса нужны всегда. В случае монолитного фундамента на плите-подушке, ростверк и цокольный армопояса не нужны.
Также они не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить итак не столь крепкое строение.
Свайный ростверк выполняет функции цокольного армопояса, так что его сооружение вполне рационально. Если под сборный ленточный фундамент ростверк не сделан, то второй пояс можно также не делать, пользы от него не будет, и стоять такому дому недолго.
Виды армированных поясов
Всего существует 4 основных вида армопоясов:

Если этажность здания возрастает, соответственно, растёт количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных поясов отдельно.
Ростверк
Ростверк — это нижний, чаще всего подземный армопояс, на который опираются стены ленточного фундамента. Также ростверком называют армопояс, который связывает отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундаментов. В таком случае он чаще всего играет роль цокольного пояса.
Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, тогда под него необходимо вырыть траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных выбранной для строительства местности.
Высота ростверка обычно составляет 30–50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов поясов, ростверк укладывается под все несущие стены сооружения. Нижний пояс должен быть наиболее крепок, ведь на нём будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьёзные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. д.
Арматуру лучше использовать 12–14 мм с поперечной обвязкой 10 мм. Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных прута длиной 6 метров и свариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные куски вяжем проволокой, т. к. сварка меняет прочность арматуры посредством температурного воздействия или, говоря проще, «отпускает» металл.
Далее изготавливаем такую же «лесенку», после чего на концах и посередине свариваем эти лесенки поперечинами, как и раньше.
Это основа дома, и она должна быть крепкой. Лучше делать ростверк с запасом прочности 20–30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона. Впоследствии это окупится.
Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные столбы в одно целое, не давая им разъезжаться. Также он не позволяет происходить точечной усадке дома, а заставляет «врастать» здание в грунт равномерно и одинаково во всех точках
Однако свайный и столбчатый ростверк часто выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается армопоясом.
Цокольный армопояс
После того как на основательном ростверке построены стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпича, следует снова сооружать армированный пояс. Стены фундамента могут выступать над землёй, могут быть вровень с ней, армопояс строим независимо от этого.
Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то цокольный пояс можно особо не укреплять. Но мы-то строим «на века», поэтому не будем экономить на долговечности дома и его прочности, однако перерасход нам тоже ни к чему.
Например, принято считать, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если перекрытия — плиты, лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой.
Арматуры, в принципе, достаточно и сеточной, т. е. без каркаса. Для сетки используем три продольных прута 12 мм и шаг поперечных прутков делаем 10 см. Высота пояса обычно равна 20–40 см.
Межэтажный армированный пояс
Межэтажный пояс сооружается для укрепления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.
Также он не даёт разъехаться стенам, которые стремятся это сделать под действием осевых нагрузок. Ну и, в конце концов, он выравнивает плоскость венца коробки, которая может «гулять» даже при мастере-каменщике.
Межэтажные пояса лучше делать с каркасом из 4-х продольных арматурных прутов 12 мм, высотой 40 см и шириной как у стен, с учётом на теплоизоляцию. Укладывать его необходимо на все несущие стены. Многие утверждают, что только ростверк нужно класть под все стены, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армопояс лучше делать по всем стенам.
Подкрышный или мауэрлатный армопояс
Это также достаточно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку от стропильной системы, фронтонов и крыши в целом. Во-вторых, он позволяет надёжно закрепить мауэрлат. В-третьих, он, опять-таки, выравнивает горизонталь коробки, что немаловажно для удачного возведения стропильной системы, где важна геометрическая точность.
Выполняется последний армопояс по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, тогда пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то не помешает и кладка на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и лежень.
Опалубка и бетонные работы
Опалубка, как правило, выполняется из досок, которые собираются в щиты на земле и крепятся к стене на быстрый монтаж. Иногда доски прошиваются арматурой и стягиваются сваркой путём приваривания набалдашника. Также эту роль может выполнить стальная проволока, которая продевается в просверленные заранее отверстия и стягивается рычагом из арматуры или металлического прутка.
Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или доски. Вообще способы укрепления опалубки зависят от способов заливки: если литье будет производиться с достаточной высоты, тогда опалубку следует укреплять максимально. Если заливать бетон будут из вёдер, тогда такая перестраховка не понадобится. Особое внимание должно уделяться стыкам щитов, углам и поворотам.
Наибольшую нагрузку принимает нижняя часть опалубки, поэтому иногда она прибивается арматурой с приваренной перемычкой, не позволяющей доске отходить от стены.
Арматурный каркас укладывают таким образом, чтобы прутья были со всех сторон закрыты слоем бетона не менее 5 см.
Так как заливка производится на высоте, целесообразно использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Переноситься такая воронка должна подъёмным краном.
Основы монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы описаны подробно в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом». Про выбор цемента можно почитать в статье «Как выбрать цемент». Единственное замечание относительно работ по литью в опалубку на высоте — это вопрос безопасности. Также следует аккуратно производить вибрацию, чтобы не повредить опалубку и каркас.
Снимается опалубка фомкой или ломиком. В жаркую погоду это можно делать через сутки, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна использоваться не ниже М400.
Итак, вы выяснили:
Конечно, лучше чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовлением занимались опытные специалисты. Это та часть, переделать которую практически невозможно, а функции она выполняет важные. Поэтому экономить лучше на чём-то другом: обоях или перилах на крыльце, но не на армопоясе.
рмнт.ру
Для чего нужен армопояс и как его сделать
Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс – это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.
В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.
Армирование ленточного фундамента.
Армопояс – это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.
Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:
- при мелкозаглубленном фундаменте;
- при строительстве здания на склоне горы или холма;
- если рядом находятся реки или овраги;
- если грунт под постройкой просадочный;
- в зоне сейсмической активности.
Схема армирования угла.
Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.
Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.
Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.
Опалубка для армопояса
Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.
Вернуться к оглавлению
Создание арматурного каркаса
Армирование ленточного фундамента.
Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.
Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.
Вернуться к оглавлению
Заливка опалубки
Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.
В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.
Вернуться к оглавлению
Несколько советов
Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс – это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.
Арматура может состоять из 4-5 жил диаметром 8-12 мм. Она должна немного возвышаться над песчаной подушкой. Для этого под нее подкладывают половинки кирпича. Сетку лучше не сваривать, а вязать. Для связывания используют вязальную проволоку. Бетон для заливки используют марки М100 или выше.
Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.
При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.
Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ЗОНЫ ЗЕМЛИ: ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ, ПОЛОЖЕНИЯ В ЛИТОСФЕРЕ И СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ – DOAJ
Abstract
Читать онлайн
Данная публикация направлена на формализацию понятий «сейсмическая зона» и «сейсмический пояс». Сейсмическая зона (СЗ) – территория, определенная и оконтуренная в технически активной зоне. В пределах этой территории произошло более 10 сейсмических событий с М>3 (К>9).) произошло в указанный период времени (как правило, 50 лет), или количество сейсмических событий не ниже определенного статистически значимого значения. Внешний контур ЗЗ следует проводить по изолиниям соответствующей плотности зарегистрированных землетрясений с М≥3, в ожидании не менее трех событий в пределах заданной площади. В каждом случае выбор контуров СЗ должен определяться таким образом, чтобы он мог обеспечить классификацию СЗ. СЗ должна соответствовать одной или нескольким тектоническим структурам. Внутреннее строение СЗ может быть районировано по плотности эпицентров землетрясений. Сейсмический пояс (СБ) представляет собой структуру с однородным геодинамическим режимом, в которой сейсмические зоны расположены близко друг к другу. Как правило, такие структуры представляют собой окраины плит или крупные внутриплитные блоки.
В реальном масштабе времени ПБ в целом характеризуется постоянным состоянием литосферных напряжений. Векторы напряжений в локальных сегментах СБ могут отличаться от доминирующего типа напряжений. Они могут быть непостоянными из-за изменения простирания локальных и региональных разломов, контролирующих сейсмичность, а также из-за различной направленности зон современной литосферной деструкции. Кратко описаны СБ и ряд наиболее важных СЗ. Основные параметры СБ и СЗ сведены в таблицу. На основании имеющихся данных о СБ и ЗС и с учетом общности геодинамической обстановки и вытянутости местонахождений очагов землетрясений мы предполагаем, что необходимо оценивать структурные факторы, контролирующие сейсмический процесс и его составляющие (местоположения очагов землетрясений) на всех иерархические уровни, т. е. сейсмические пояса, сейсмические зоны, зоны разломов, в которых сосредоточены напряжения, и структуры, в которых расположены очаги землетрясений. Из-за различий в структурных факторах контроля и масштабирования проявлений СБ и СЗ критерии возникновения землетрясений различной магнитуды существенно различаются.
Редкие катастрофические землетрясения в СБ возникают в результате развития межплитных и крупных межблоковых окраин в интервалах геохронологической шкалы и/или нарушения закономерностей развития вследствие катастрофического сейсмического события в соседнем СБ. Разработка тектонофизических моделей СЗ является задачей будущего. В СЗ землетрясения средней магнитуды и редкие сильные сейсмические события возникают в результате воздействия волн деформации на мегастабильное состояние зон современной литосферной деструкции, составляющих структуру СЗ. Промежутки времени между сейсмическими событиями в СЗ оцениваются в реальных масштабах времени (десятилетия, годы, месяцы) и, таким образом, могут считаться мгновенными по отношению к периодам геологической эволюции межплитных окраин и других крупных структурных окраин (сотни тысяч лет, миллионы лет). . Мегастабильное состояние зон новейшей деструкции литосферы в СЗ с точки зрения данной временной оценки может быть нарушено факторами внешнего воздействия в реальных временных интервалах, а не факторами «геологической эволюции».
выбрана для анализов и испытаний как одна из наиболее изученных зон. В будущих исследованиях аналогичные тесты могут быть проведены для других сейсмических зон. Пространственно-временные закономерности локализации землетрясений в зонах динамического влияния разломов СЗ и результаты исследований по обеспечению тектонофизического моделирования СЗ могут быть применимы для расширения возможностей среднесрочного сейсмического прогноза. Приведенные в настоящей публикации данные исследований подтверждают веские доводы в пользу перехода к количественной классификации СЗ, выделения разломов, активных в реальном времени и выполняющих функции концентраторов очагов землетрясений, и оценки параметров разломных зон, определяющих пространственно-временные места землетрясений. очаги. Данная публикация демонстрирует необходимость разработки тектонофизических моделей ПП и применения таких моделей для более полного понимания взаимодействий/корреляций между сейсмическими зонами в случаях катастрофических землетрясений и/или близко расположенных ПС с близким состоянием напряжений.
Ключевые слова
- сейсмическая зона
- сейсмический пояс
- сейсмичность
- землетрясение
- вина
- литосфера
Пояса землетрясений — Заметки по геологии
Последние обновления

Сейсмостойкие пояса – Примечания по геологии – Для W.B.C.S. Экспертиза.
ভূমিকম্প বলয় গুলী – ভূতত্ত্ব নোট – WBCS পরীক্ষষষ
Сейсмические пояса — это узкие географические зоны на поверхности Земли, вдоль которых происходит наибольшее количество землетрясений. Поскольку литосфера состоит из нескольких крупных тектонических плит. Края, где эти плиты движутся друг против друга, являются местом межплитных землетрясений, которые создают сейсмические пояса. Островные дуги, горные цепи, вулканизм, глубокие океанские впадины и океанические хребты часто являются чертами сейсмических поясов. Продолжить чтение Пояса землетрясений – Примечания по геологии – Для W.B.C.S. Экспертиза.
В мире существует 3 основных сейсмических пояса:
- Тихоокеанский сейсмический пояс
- Пояс срединно-океанического хребта
- Альпийский Гималайский сейсмический пояс
ТИХООКЕАНСКИЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯСЭто самый большой сейсмический пояс из всех.
Это район, где происходит большое количество землетрясений и извержений вулканов в бассейне Тихого океана. Он также известен как «Огненное кольцо», так как вулканы связаны с поясом по всей его длине. Он включает 452 вулкана, что составляет 75 % активных и спящих вулканов в мире.
Этот ремень проходит до 40000 км. Огненное кольцо включает в себя несколько тектонических плит, включая обширную Тихоокеанскую плиту и граничащие с ней меньшие плиты Филиппин, Хуан-де-Фука, Кокос и Наска. (Хуан Де Фука — самая маленькая тарелка из всех тарелок). Вдоль западного побережья Северной Америки Тихоокеанская плита находится в процессе скольжения мимо Североамериканской плиты, пересечение которой образует активный Трансформный разлом. Это было урегулировано для нескольких крупнейших землетрясений в зарегистрированной истории.
- Чили Землетрясение 1960 г.
- Землетрясение на Аляске 1964 года
- Япония Землетрясение 2011 года
- землетрясение, вызвавшее разрушительное цунами в Индийском океане в 2004 году.
- Он включает в себя массив горных хребтов, простирающихся вдоль южной окраины Евразии от Явы до Суматры через Гималаи, Средиземное море и Атлантику.
- Включает в себя Альпы, Иран, Гиндукуш и горы Юго-Восточной Азии.
- Это второй по сейсмической активности регион мира.
- Пояс является результатом перехода от мезозоя к кайнозою к недавнему закрытию океана Тетис и процессу столкновения движущихся на север Африканской, Аравийской и Индийской плит с Евразийской плитой.
ПОЯС СРЕДНЕГО ОКЕАНИЧЕСКОГО ХРЕБТАЭто один из самых длинных активных сейсмических поясов, в котором большая часть эпицентров землетрясений расположена непрерывно с узкой осевой зоной. Общая длина этого пояса составляет около 70000 км.
Геолого-геофизические наблюдения выявили расчлененность хребта многочисленными разрывами нескольких порядков, что нашло отражение в сейсмичности. Общий сейсмический бюджет Срединно-Океанического хребта увеличивается с увеличением скорости спрединга.