Свайный фундамент чертеж: Еще не построили — 404

Содержание

Фото свайного фундамента — схемы и чертежи

ООО «ООО Богатырь» долгие годы занимается работами по забивке свай для дальнейшего строительства свайных фундаментов и является лидирующей компанией в этой области. Наши специалисты  всегда найдут оптимальное решение для любой проблемы и фундамент на забитых нами сваях  прослужит долгие годы и не подвергнется внешним воздействиям.

Фундамент может выполняться с помощью различных видов опор: цилиндрических, винтовых, буровых и др. Каждый из видов используется в зависимости от типа грунта, рассчитанного веса конструкции, площади, на которой будут производиться работы.

«ООО Богатырь» использует самую современную технику для погружения опор в грунт: сваебойные машины,  копры и т.д., которые качественно и быстро произведут все работы.

Фото примеры чертежей свайного фундамента

Наша компания разрабатывает схемы и чертежи свайного поля будущего строения. Так же мы производим анализ грунтов и на основе анализа определяем наиболее оптимальный тип сваи и количество свай.

Перед началом работ специалисты «ООО Богатырь» всегда детально изучают свайное поле и  чертеж свайного фундамента, который планируется строить  и если все в порядке, то  работы начинаются без промедления.

Благодаря высококлассным специалистам и точному профессиональному оборудованию, компания «ООО Богатырь» способна организовать проекты фундаментов любой сложности за разумные сроки и цены.

Компания «ООО Богатырь» имеет высокоскоростное  оборудование, используемое при проведении работ, и набирает опытных высококвалифицированных работников, поэтому результатом работы всегда удовлетворяют самым строгим требованиям и критериям. О качестве наших услуг можете судить по отзывам  наших клиентов.

Оставьте заявочку и мы займёмся свайным фундаментом для Вас:

Армирование ростверка свайного фундамента чертеж

Как правильно армировать ростверк свайного фундамента.

Несмотря на то, что свайно-ростверковые фундаменты пользуются популярностью среди застройщиков, это специфическая конструкция основания. Расчет такого основания сделать самостоятельно очень сложно, для этого нужно подключать специалистов, которые имеют опыт работы в этой сфере, а также умеют создавать грамотный чертеж основания с четкими данными о типе ростверка, размеру и материалу свай, а также расстоянии между конструктивными элементами.

Армирование углов ростверка свайного фундамента чертеж.

Существует несколько популярных видов фундаментов с ростверком: ленточный, плитный и свайный. Все они отличаются конструкцией, несущими характеристиками и прочностью, используются на различных типах грунтов, поэтому и схема их монтажа существенно отличается. Но единственный элемент, который обеспечивает максимальную несущую нагрузку на основание такого типа – это правильное армирование. И оно должно обязательно быть указано в чертеже, также должен быть произведен расчет арматуры, ее длины и толщины, а также способа соединения прутьев. Соответственно, весь процесс армирования нужно выполнять строго по чертежу, соблюдать все расчеты, чтобы потом фундамент не разрушился через несоблюдение технологии.

Армирование ростверка свайного фундамента чертеж.

Схема армирования свайного ростверка.

Армирование плитного и монолитного ростверка.

Армирование ростверка свайного фундамента чертеж.

Типичная схема армирования такого типа оснований.

Если нужно сделать армирование монолитного ростверка, тогда укладка горизонтальных поясов делается в два отдельных ряда при расстоянии в 20-30 см. Между поясами нужно предусмотреть продольные линии связи с проволоки или арматуры, места соединения соединить болтовыми зажимами, сварку использовать не рекомендуется через деформацию стали.

При расчете арматуры берется во внимание количество горизонтальных поясов, а также наличие вертикальных соединительных групп.

Как правило, вертикали устанавливают с шагом в 20 см, но это правило иногда обходят за счет использования более мощной проволоки.

В схеме армирования монолитного ростверка всегда предусматриваются такие пояса. Каркас делается пространственным, тут используются вертикальные пучки нарезанной арматуры, но длину подбирают только такую, чтобы прутья не выступали за пределы ростверка.

Как правило, вертикальные стержни соединяются с горизонтальным поясом также гибкой проволокой. Армирование будет завершено, когда будут уложены и соединены между собой все стержни и тщательно защищен нижний слой. Если все правила и рекомендации соблюдены правильно, тогда можно начинать заливку ростверка бетонным раствором.

Армирование ленточного ростверка.

Армирование ростверка свайного фундамента чертеж.

Принципиальная схема устройства фундамента.

Схема армирования ленточного ростверка практически не отличается от монолитного, ведь такие основания похожи между собой. Единственное отличие – так монолитный имеет единую армированную плиту под периметром целого здания. А ленточный сооружается по периметру только несущих стен и там армируется. Соответственно, при расчете армирования ленточного фундамента учитывается меньшее количество арматуры, а также используемого бетонного раствора. Единственное отличие – это способ установки опалубки, ведь это двухсторонняя защитная плоскость, которая существенно ограничивает возможности доступа к арматуре. Армирование ленточного ростверка также делается только способом соединения вязальной проволокой, сварка недопустима.

При разработке чертежа армирования ленточного ростверка сразу учитывается полное отсутствие провисания прутьев, а также вертикальные армирующие пучки. Тем более, что во время заливки бетоном все прутья должны стоять именно в тех местах, где это указано на схеме. Любые смещения недопустимы, поэтому соединение должно быть жестким.

Единственное различие между ленточным и монолитным ростверком, это способ армирования. В монолитной конструкции соединяются все оголовки, а в ленточной – только соседние конструкции, поэтому расчет ленточного основания выходит дешевле.

Особенности выполнения работ.

Ключевая проблема, какая возникает при расчете и строительстве фундамента – это неправильный выбор сечения самого ростверка. Нужно всегда учитывать наличие воздушной подушки под плоскостью ростверка, вариант как на рисунке категорически запрещается делать.

Также некоторые проектировщики, особенно без опыта, могут в схеме совместить элементы плитной и ленточной конструкции. Если зимой возникнет вспучивание почвы, тогда лента фундамента поднимется, а плиты не будут давать это сделать. В результате случится разрыв свай и быстрое разрушение основания.

Если нужно сделать расчет поперечного сечения ростверка и размера свай, тогда нужно сначала разработать проект дома со спецификациями несущих стен и перекрытий. За счет этих данных проводится расчет допустимых нагрузок на будущее основание, подбирается тип заводский свайных элементов и уже затем подбирается толщина плиты ростверка.

Если выбор остановлен на ленточном типе основания, тогда толщина ростверка соответствует толщине несущих стен или может быть немного больше за счет утепления и декоративного оформления. Если такое основание строится на площадке с природным уклоном, тогда сразу подбираются сваи различной длины.

В некоторых случаях уклон площадки слишком большой. В таких случаях использовать сваи очень большой длины не рекомендуется, ведь возможно возникновение горизонтальных разрывов даже посередине сваи. В таких случаях строят ступенчатый фундамент. В такой конструкции предусмотрено углубление опорных стержней на глубину до 25 см, а опора вводится на 5-7 см. при выборе ступеней также определяются сразу с толщиной кладки стены, а также места расположения опор. Тут нужно помнить, что края ступеней не должны опираться на опоры. Поэтому сваи устанавливаются полностью в свободном порядке. Арматура устанавливается на одной плоскости со зданием, также расположение ее должно быть в самих ступенях, а соединение гибкое без элементов сварки.

Армирование плитного фундамента.

При расчете необходимого количества арматуры, нужно воспользоваться типом и формой будущего основания. Эти характеристики железобетонной основы можно получить, определившись из будущей нагрузкой на фундамент и несущими характеристиками почвы. Тут часто используются ребристые прутья в горизонтальных и вертикальных поясах, это арматура класса А3 с толщиной 10 мм. Но при обустройстве армирующих поясов можно использовать прутья и большей толщины. Ведь чем они толще, тем фундамент получится прочнее. Также проектировщик при расчете должен учесть особенности почвы, тип будущего здания,его высотность и периметр. Если грунт плотный, то степень деформации основания будет меньшей. Если же почва рыхлая, тогда в сваях и в ростверке нужно применять арматуру с диаметром 14-66 мм, или даже большую. А шаг сетки для всех типов армирования составляет 20 см.

Технология армирования свайного ростверка.

Свайный фундамент — универсальное основание для строительства кирпичных (об армировании кирпичной кладки — читаем отдельно), деревянных, газобетонных (про армирование газобетона — читаем отдельно) и пенобетонных малоэтажных домов в любых грунтовых условиях. Такие основания применяются и для других конструкций (к примеру — заборов, колонн ). Прочность и надежность свайного фундамента непосредственно зависит ростверка, о технологии армирования которого мы поговорим в данной статье.

Армирование пересечений лент ростверка свайного фундамента чертеж.

Вы узнаете, зачем необходимо армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут приведены схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.

1 Какие функции выполняет ростверк и зачем нужно его армирование?

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию (о том, как армируют обычный ленточный фундамент — читаем отдельно), соединяющую отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опоры получают дополнительную пространственную жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в качестве опорной поверхности, на которой возводятся стены здания.

Существует несколько разновидностей обвязки по материалу изготовления — стальная (из швеллера либо двутавра) деревянная (из бруса) и железобетонная. Именно в случае монтажа монолитного свайного ростверка, который используется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо выполнить армирование обвязки.

Потребность в укреплении монолитного ростверка арматурой обуславливается тем, что бетон как материал имеет высокую устойчивость к сжимающим нагрузкам, но при этом ему свойственно слабое сопротивление к нагрузкам на изгиб и растяжения, которые могут стать причиной его деформации.

Схема армирования ростверка свайного фундамента чертеж.

Схема свайно-ростверкового фундамента.

Размещенный внутри монолитного ростверка армокаркас воспринимает на себя вышеуказанные нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции. Армирование необходимо не только при монтаже свайно-ростверкого фундамента, но и в столбчатом основании, которое имеет схожую конфигурацию.

Отметим, что армированию подлежат фундаменты, в которых используются сваи двух видов — забивные и буронабивные. Забивные сваи представляют собой конструкции заводского изготовления, которые по завершению монтажа с помощью копровой техники обрезаются специальной гидравлической сваерезкой.

После обрезки оголяется арматура на торцевой части сваи, которая впоследствии связывается с каркасом монолитного ростверка. При монтаже буронабивных опор их армокаркас делается так, чтоб над бетонным телом сваи находились выступы арматуры высотой 30-40 см.

1.1 Чем и как армировать?

Армирование ленточного ростверка выполняется посредством пространственного армокаркаса, состоящего из двух продольных поясов арматуры (верхнего и нижнего), соединенных между собой горизонтальными и вертикальными перемычками.

Продольные пояса выполняются из прутьев арматуры класса А3 (горячекатаный профиль рифленого типа), диаметр которой составляет 13-16 мм. Использовать стеклопластиковую арматуру можно, что подтверждают отзывы о успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.

Соединяющие вертикальные и горизонтальные перемычки могут выполняться в двух вариантах — в виде отдельных прутков приваренной к продольных поясам арматуры (схема демонстрирует конфигурацию). В таком случае необходимо использовать стержни аналогичного типоразмера, что и при обустройстве продольного пояса.

Армирование ленточного ростверка свайного фундамента чертеж.

Чертеж соединения поясов отдельными перемычками.

Также каркас может соединяться перемычками из выгнутой в хомуты прямоугольной формы арматуры (нижеприведенная схема). При таком подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в монтаже, однако они за счет меньшего количества сварных швов они более надежны и долговечны. Стеклопластиковая арматура, не подлежащая гибке, для создания хомутов не применяется.

Армирование ленточного ростверка свайного фундамента чертеж.

Чертеж соединения поясов хомутами.

Согласно положениям СНиП №2.03.01 «Пособие по проектированию и обустройству свайно-ростверковых фундаментов». при монтаже армокаркаса необходимо соблюдать следующий шаг между составляющими элементами:

  • количество стержней в продольных поясах — минимум 4, расстояние между ними — до 10 см;
  • шаг между поперечными перемычками продольного пояса — 20-30 см;
  • шаг между вертикальными соединяющими перемычками — до 40 см;
  • защитный слой бетона — минимум 5 см.

Защитный слой представляет собой расстояние между крайними контурами армокаркаса и стенками бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь требуемую толщину возникнет две проблемы — каркас не сможет правильно перераспределять действующие на ростверк нагрузки и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под воздействием влаги, проникающей в микропоры бетона.

Арматура для армирования ростверка свайного фундамента чертеж.

Пластиковая подставка под арматуру.

Чтобы сделать защитный слой по нижней грани ростверка используются специальные пластиковые подставки-грибки, которые поднимают арматуру над опалубкой. Применение в данных целях кусков кирпича не допускается.

1.2 Как рассчитать количество арматуры?

В качестве примера приводим расчет количества арматуры для монолитного ростверка периметром 8*6 м. Используем условные габариты обвязки 40*40 см. Армокаркас под такую обвязку будет состоять из двух продольных поясов по 3 стержня А3 диаметр 14 мм в каждом (шаг между прутьями 10 см, по 5 см с каждой стороны съедает защитный слой бетона). Пояса соединяются перемычками из арматуры А1 диаметр 11 мм, расположенных с шагом в 20 см.

Расчет выполняется по следующему алгоритму:

  1. В итоге расчет нам показал, что армирование ростверка требует 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100+100) стержней А2 диаметром 11 мм. Также может потребоваться расчет вязальной проволоки. если вы не планируете использовать стыковку сваркой. Выполняется он с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4*(30/0,2) = 600 шт; и высчитываем расход материала — 600*0.4 = 240 м.
  2. Для соединения прутьев продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут расположены с шагом 20 см. Выполняем расчет их количество на оба контура ростверка: 2*(30/0.2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300*0,3 = 100 м.
  3. Осталось произвести расчет длины вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается прямоугольный ростверк, их количество и длина будет идентичной поперечным перемычкам. Если же используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет выполняется по указанной в пункте №2 формуле.

В итоге расчет нам показал, что армирование ростверка требует 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100+100) стержней А2 диаметром 11 мм. Также может потребоваться расчет вязальной проволоки. если вы не планируете использовать стыковку сваркой. Выполняется он с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4*(30/0,2) = 600 шт; и высчитываем расход материала — 600*0.4 = 240 м.

1.3 Особенности армирования ростверка (видео).

2 Технология армирования монолитного ростверка.

Амирование ростверка начинается после выполнения всех предыдущих этапов обустройства свайного фундамента — монтажа свай, их обрезки и обустройства опалубки. Вы должны иметь готовую опалубку, внутри которой на высоту, равную сечению обвязки, выступают армокаркасы свай.

Армирование ленточного ростверка свайного фундамента чертеж.

Опалубка и сваи перед началом армирования.

При сборке каркаса арматуру можно вязать между собой с помощью проволоки либо соединять прутья методом сварки. Существенной разницы в способе стыковки нет — нередко утверждают, что сваренный каркас из-за отсутствия эластичности хуже противостоит деформациям, чем соединенная вязкой конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы свайно-ростверковых фундаментов всегда свариваются, так что эти опасения беспочвенны. К тому же, сварка более практичный и быстрый в реализации способ.

Читайте также: как армируют лестницы. и нужно ли это делать?

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

  1. К выступающей из сваи арматуре на высоте от 5 см от дна опалубки привариваются горизонтальные прутки.
  2. На прутьях с заданным шагом размещается и приваривается арматура нижнего продольного пояса.

Армирование ленточного ростверка свайного фундамента чертеж.

Первый пояс армокаркаса и хомуты.

  • В участках между сваями устанавливаются предварительно выгнутые прямоугольные хомуты, выступающие в качестве соединяющих перемычек.
  • На лицевых гранях хомутов-перемычек фиксируются элементы верхнего продольного пояса.

Армирование углов ростверка свайного фундамента чертеж.

Усиление углов на верхнем поясе каркаса.

Сборка армокакаркаса на прямых участках ростверка достаточно проста в исполнении. Трудности наступают при армировании углов, которое необходимо дополнительно усиливать, поскольку эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Армирование ростверка свайного фундамента чертеж.

Схема правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Углы и места примыкания внутренних стен обвязки к наружным нельзя армировать перехлестом арматуры. На данных участках необходимо укладывать цельные стержни, выгнутые в Г либо П-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка приведена на изображении.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете об армирование ростверка свайного фундамента так же увидите чертежи. Перед тем как начать армирование ростверка нужно сделать точный и правильный расчет исходя из конкретно вашей ситуации и ваших нагрузок. Если будет ошибка в расчетах, то вы построите бракованный ростверк и потеряете много денег.

Свайный фундамент с ростверком: чертежи, заливка своими руками

По причине дороговизны и сложности в установке на уклонах и появился новый тип фундамента – свайно-ростверковый. Его особенность в том, что это комбинация ленточного и столбчатого типа фундаментов и он используется при строительстве зданий на уклонах. Для горных районов такой тип фундамента считается приоритетным, хотя и стоит довольно дорого ввиду своей конструкции и сложности проектирования.

Свайно-ростверковый фундамент.

Что это за тип фундамента

Ростверк – это плита или балка, которая связывает между собой сваи непосредственно на поверхности земли. Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который уже затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю отдельно, а также на плиты основания. Также стоит учитывать, что ширина ленточного основания существенно больше самых стен. Это делается с целью распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных подвижках отдельной опоры.

Принципиальная схема свайно-ростверкового фундамента.

Где используется ростверк?

  1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
  2. При строительстве жилых зданий на склонах с большим углом наклона;
  3. Если необходимо сделать встроенный в глубине гараж или подвал;
  4. Когда во время геодезических исследований почвы обнаружено расслоение, особенно при комбинировании глинистой и песчаной почвы;
  5. При реставрации каменных и бетонных оснований зданий старой постройки, если обнаружено проседание отдельных углов. Тогда под основу подводятся специальные опоры, затем проводится заливка платформы и уже затем разносится по внешней части несущий ростверк.
Свайно-ростверковый фундамент в разрезе.

Выбор свай для будущего основания

Как правило, свайно-ростверковый фундамент своими руками сделать относительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала подбирается тип свай, а они бывают железобетонные, бетонные, металлические и даже деревянные.

Сегодня сделать заливку свайного ростверка можно даже с готовыми сваями, которые забиваются в почву пневматическими молотами, но стоит такая технология дорого и чаще используется при строительстве больших промышленных, административных и жилых зданий.

Также есть так называемые инъекционные сваи с диаметром до 120 мм и единственным арматурным прутом, но они используются исключительно для усиления и ремонта уже существующих фундаментов.

Расположение свай в ростверке

  1. Одиночная свая – тут каждая свая расположена под своей опорой, а все опоры соединены в единое целое армированием;
  2. Ленточное соединение. Предусмотрено равномерное распределение всех свай и их расстояние указано в чертеже;
  3. Полосное расположение свай используется при строительстве массивных и больших зданий;
  4. Расположение кустами. Целый пучок свай установлен в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
  5. Расположение полем. Это тот случай, когда над сваями залита монолитная плита, а все сваи установлены в шахматном порядке по схеме с четкими расчетами длины каждой единицы.

Схема расположения свай в ростверке.

Возведение свайно-ростверкового фундамента

  • Определение типа грунта и его структуры. Тут желательно получить геодезический разрез почвы с подробными данными по каждому слою почвы. Ведь сваи часто забиваются на глубину до двух метров;
  • Подготовка котлована или траншеи. Ее желательно делать на ровных поверхностях, на уклонах она не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – это подготовка небольших углублений, в которых делается песчаная подушка;
  • Установка опалубки. Ее можно делать, а можно и нет. Если частник готов сделать своими руками фундамент с несъемной опалубкой, тогда такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
  • Теперь можно проводить процесс углубления готовых свай или заливать арматуру бетонной смесью. Отверстия под сваи бурятся специальной техникой, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри скважин устанавливают асбестовые трубы, которые дополнительно армируют для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной подсыпки;
  • После того, как сваи наберут заданную прочность, проводится армирование каркаса по всему горизонтальному периметру. Армирование нужно обязательно залить бетоном.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

Пример неправильного проекта.
  1. Отсутствие четкого проекта с подробным расчетом всех мест расположения свай, их толщины, длины, а также геодезической карты территории.
  2. Не предусматривается четкая жесткая связь между столбами свай и несущей плитой. Если зимой грунт начинает промерзать, тогда он расширяется. В результате под нижней частью утепленного перекрытия грунт охлаждается медленнее и возникает разнонаправленная сила. Эта сила стремится опрокинуть столб, мерзлая земля давит на верхние слои столба, а нижняя берет нагрузку на себя. В результате столб начинает наклоняться, а если они не зафиксированы жестко сверху, тогда однозначно их вырвет из пазов залитого ростверка.
  3. Не предусматривается в нижней части ростверка воздушная подушка. Если не удаляется подсыпка под ростверком, тогда через сезонные изменения температур на нее будет воздействовать значительная сила. Она со временем приведет к разрыву опорных площадок, повреждению ленты ростверка. Чтобы такого не случилось, во время заливки на дно котлована ложатся пенополистирольные плиты, которые играют роль амортизатора и защищают от промерзания почвы.
  4. Неправильно проведенный расчет допустимой глубины погружения свай. Если они забиты не достаточно глубоко, тогда в этом месте здание даст просадку, возникнет перекос несущей конструкции и заваливание одного угла. Со временем разрушается сама плита через чрезмерные нагрузки и цоколь здания. Также через неправильные расчеты или проект конструкции ростверка возможно резкое поднятие одной или нескольких свай, а это неизбежно влечет за собой разрушение перекрытий с дальнейшим уничтожением самого здания.
  5. Неправильно сделан расчет несущей способности основания. Эту ошибку часто можно встретить в начинающих проектировщиков без опыта работы и практики. Тут проблема состоит в неправильном выборе типа почвы, ведь весь расчет именно на этом и основан. Наибольшей несущей способностью обладают скальные породы и каменистые грунты, наименьшей — мелкозернистые песчаные грунты. Если ошибиться в расчетах есть риск того, что будущая постройка будет со временем постоянно погружаться в землю, и этот процесс будет очень сложно остановить. Поэтому тут нужна полноценная схема расположения, длины и диаметра каждой сваи.

Столбчатый фундамент — Чертеж

Столбчатый фундамент является самым экономичным основанием для дома. Затраты при его обустройстве практически в 2 раза меньше, чем при строительстве монолитных фундаментов.

Конструкция фундамента

Конструкция столбчатого фундамента состоит из отдельных столбов, устанавливаемых в строго определенных местах:

  • В углах возводимого здания.
  • В местах пересечения несущих стен.
  • Под несущими простенками.
  • Других местах, в которых сосредоточены большие нагрузки.

Для повышения устойчивости, исключения горизонтального смещения и, как следствие возможного опрокидывания, установленные фундаментные столбы увязываются ростверком. Обустроить столбчатый фундамент можно самостоятельно, но при этом следует все работы выполнять по предварительно составленному чертежу или схеме.

Расчет фундамента столбчатого типа непростое мероприятие и должно выполняться специалистами, которые учтут малейшие нюансы конструкции здания и особенности грунтов на строительной площадке.

Результатом проведенной работы будет общая схема основания под конкретное здание, в которой указано:

  • Количество столбов и их месторасположение.
  • Форма столбов и линейные размеры.
  • Требуемая густота армирования.
К содержанию ↑

Чертежи

Чертеж столбчатого фундамента в качестве образца представлен на рисунке ниже:

Кроме чертежа для удобства проведения строительных работ рекомендуется иметь под рукой также схему столбчатого фундамента.

Существует две разновидности оснований столбчатого типа для дома:

  1. Монолитный столбчатый фундамент.
  2. Сборный столбчатый фундамент.

Чертеж этих конструкций выглядит так:

В первом случае столбы основания заполняются бетоном, а во втором формируются с использованием кирпича или природного камня.

Чертеж ростверка:

К содержанию ↑

Последовательность работ по обустройству столбчатого фундамента

До начала работ по обустройству столбчатого фундамента своими руками необходимо провести подготовку строительной площадки.

Для этого нужно:

  • Очистить ее от мусора.
  • Срезать верхний слой почвы приблизительно на 30 см.
  • Спланировать площадку.

Далее необходимо выполнить разметку строительной площадки по имеющемуся чертежу столбчатого фундамента. На земельный участок с большой точностью должен быть перенесен план основания в строгом соответствии с размерами и соблюдением форм. Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей.

В указанных на чертеже местах роются ямы вручную или при помощи экскаватора. Их глубина должна быть больше расчетной глубины самого фундамента для выполнения подсыпки. Ширина ямы должна предусматривать возможность установки опалубки для создания фундаментного столба.

ВАЖНО! Если глубина вырытых ям превышает один метр, то следует принять меры по предотвращению осыпания грунта со стенок. Для этого яму следует выкопать с откосами и установить распорки из досок.

После того как ямы будут готовы следует начинать формировать фундаментные столбы согласно соответствующей схеме.

Монтаж выполняется в следующей последовательности:

  1. На дно укладывается дренажная подушка из двух слоев: песка – 10-20 см, щебня – 5 см. Тщательно утрамбованная подсыпка накрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Устанавливается фундаментная плита, которая является своего рода подставкой и предназначена для увеличения опорной площади столба. Ее ширина должна превышать ширину столба приблизительно на 25 см. Чаще всего для этого применяются железобетонные блоки размерами 20×20×40 см (см. Бетонные блоки для фундамента 20х20х40).
  3. Устанавливается опалубка для столбов. Для этого может использоваться фанера, ДСП, асбестоцементные трубы.
  4. Закладывается арматура. Прутья диаметром 10-14 мм должны иметь длину приблизительно на 15 см короче высоты столба, что предотвратит развитие коррозионных процессов. Чтобы предотвратить выдавливание прутьев во время заливки рекомендуется устанавливать их в столб, залитый бетоном на 2/3.При этом нужно предусмотреть установку закладных элементов для увязки ростверка. Они должны выступать над фундаментным столбом приблизительно на 15 см.
  5. Выполняется послойная заливка бетонного раствора. Для приготовления бетона должен использоваться бетон В15-25. Он готовится из цемента М300, щебня 20 мм, крупнозернистого речного песка и воды в пропорции 1:5:3:0,5. Каждый залитый слой толщиной около 25 см трамбуется, чтобы удалить пузырьки воздуха и пустоты.

После окончания работ фундаментные столбы должны набрать нужную прочность в течение 4 недель. При этом опалубка снимается через неделю. На последнем этапе выполняется монтаж ростверка, который позволяет равномерно распределить нагрузку между установленными фундаментными столбами.

Читайте также:

чертеж, технология и этапы работ

Для обеспечения устойчивости возводимых строений применяются различные типы фундаментов, в том числе свайный. Такое основание положительно зарекомендовало себя при выполнении работ на мерзлых грунтах, в условиях наклонной стройплощадки, а также на слабых почвах с близко расположенными грунтовыми водами. Усиление стальной арматурой ростверковой конструкции позволяет сформировать прочную основу для будущего строения. Армирование ростверка свайного фундамента осуществляется на основании чертежа и результатов предварительно выполненных расчетов.

Что представляет собой ростверк

Далеко не все частные застройщики знакомы со специальными строительными терминами. Среди профессионалов часто можно услышать слово «ростверк». Рассмотрим, что он собой представляет.

Это нагруженный элемент свайной основы, который выполняет ряд ответственных задач:

  • объединяет оголовки опор общим силовым контуром, усиленным арматурой;
  • предотвращает возможность смещения опорных элементов от вертикальной оси.

На основании предварительно разработанной документации и специальных расчетов определяются размеры и конструктивные особенности ростверка.

Ростверк – это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему

Для оснований с опорными колоннами применяются следующие конструкции:

  • ленточная. Она объединяет расположенные под несущими стенами опоры в силовой контур с помощью цельной бетонной ленты;
  • плитная. Конфигурация плитного ростверка повторяет форму здания и объединяет оголовки опор с помощью монолитной плиты.

Существуют различные варианты ростверкового фундамента, каждый из которых имеет свои особенности:

  • монолитный. Цельная конструкция формируется в результате твердения бетонного раствора, залитого в сборную щитовую опалубку;
  • сборный. Состоит из изготовленных промышленным методом железобетонных элементов, которые опираются на колонны.

Несмотря на отличия в конструкции, все виды ростверка образуют прочную основу, обеспечивающую устойчивость капитальных стен здания. Обвязка оголовков свайных опор, расположенных в грунте, обеспечивает повышенный запас прочности. Это делает пространственную систему более жесткой и менее восприимчивой к влиянию нагрузок. Усиление стальными стержнями свайного и ленточного фундамента повышает ресурс эксплуатации строения, формируя монолитную основу.

Конструкция ростверкового фундамента

Ростверк основания свайного типа, представляющий цельную железобетонную ленту, может располагаться на различном уровне относительно грунта.

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию, соединяющую отдельно стоящие сваи между собой

Для возведения стен зданий сооружаются различные виды ростверков, отличающиеся расположением относительно нулевой отметки:

  • возвышающийся. Нижняя плоскость силового контура располагается выше уровня почвы не менее чем на 15 см. Высокая конструкция сооружается для облегченных зданий, строительство которых осуществляется на всех типах грунтов. Она является незаменимой для проблемных грунтов и требует надежного усиления стальной арматурой. Это обусловлено наличием свободного пространства между поверхностью почвы и бетонной окантовкой;
  • расположенный на уровне почвы или наземный ростверк. Он формируется на песчано-щебеночной подушке без погружения в грунт. Главная особенность наземной конструкции – это касание бетонного монолита поверхности почвы с нулевым зазором. Такая конструкция применяется на стабильных почвах, которые не подвержены деформации в результате морозного пучения. При замерзании почвы велика вероятность нарушения целостности бетонного контура;
  • не глубоко заглубленный. Опорная плоскость бетонного усиления опирается на щебеночно-песчаную подсыпку, расположенную ниже нулевой отметки в глубине приямка. Конструктивно такое основание похоже на фундамент ленточного типа, который выполняется на свайных опорах. Процесс сооружения довольно трудоемкий и связан со значительными расходами. Эта конструкция используется на грунтах с пониженной несущей способностью для строительства крупных строений.

Свайные фундаменты сооружают для возведения облегченных построек. Конструкция ростверка фундамента, представляющего бетонную окантовку, обеспечивает устойчивость таких строений. Ширина ленты соответствует толщине стен, а высота контура составляет не более 0,4 м.

Также ростверк выступает в качестве опорной поверхности, на которой возводятся стены здания

С какой целью выполняется армирование ростверка свайного фундамента

Необходимость укрепить фундамент строения с помощью арматурной решетки связана со свойствами бетонного состава. Бетон восприимчив к влиянию деформации, вызывающей растяжение и изгиб. В результате таких деформационных процессов возможно разрушение основания, хотя материал способен воспринимать значительные сжимающие нагрузки.

Усиление стальной арматурой ростверка свайного основания укрепляет конструкцию, повышает ее устойчивость, а также положительно влияет на долговечность возводимого строения. Мощный каркас, забетонированный в бетонной ленте, повышает прочность основания, компенсирует различные виды нагрузок и крутящих моментов.

С целью повышения прочностных характеристик свайной основы необходимо также укрепить опорные колонны. Находящиеся внутри опор арматурные прутки объединяются с ростверковой лентой в общий силовой контур.

Укрепление ростверка свайной основы с помощью арматуры обеспечивает:

  • устойчивость бетонного массива, воспринимающего реакцию сил морозного пучения;
  • повышение прочностных характеристик основы, на которую действует вес здания;
  • защиту основания, которое сооружено из бетона пониженной прочности.

Используя стальную арматуру для укрепления ростверковой основы можно предотвратить влияние негативных факторов.

Потребность в укреплении монолитного ростверка арматурой обуславливается тем, что бетон как материал имеет высокую устойчивость к сжимающим нагрузкам, но при этом ему свойственно слабое сопротивление к нагрузкам на изгиб и растяжения

Укрепление свайного и ленточного фундамента – рекомендации специалистов

Профессиональные строители советуют для выполнения армирования применять пространственный каркас, состоящий из следующих элементов:

  • прочных горизонтальных стержней с винтообразным рифлением поверхности. Используются арматурные прутки с маркировкой А3, изготовленные методом горячего проката. При диаметре 1,2–1,6 см они способны компенсировать расширенный диапазон нагрузок;
  • перпендикулярно расположенных перемычек, уменьшенного диаметра. Они могут изготавливаться из рифленой проволоки диаметром 0,6–0,8 см. Стальные перемычки, опоясывающие продольные прутки, обеспечивают жесткость решетки и придают ей квадратную или треугольную форму.

Для формирования пространственного каркаса, наряду со стандартной арматурой, могут также применяться:

  • прямолинейные отрезки стальной проволоки соответствующего диаметра;
  • готовые перемычки без рифления, имеющие после загиба необходимое сечение.

При выполнении мероприятий по укреплению ленточной основы, опирающейся на опорные колонны, соблюдайте следующие требования:

  • используйте как минимум четыре стержня, попарно расположенных в верхней и нижней плоскости пространственного каркаса;
Схема свайно-ростверкового фундамента
  • при сборке располагайте горизонтальные прутки арматуры на расстоянии, равном 100–200 мм;
  • соблюдайте интервал 250–350 мм между вертикально расположенными соединительными элементами;
  • обеспечьте гарантированный зазор от прутков металлоконструкции усиления до поверхности бетона более 50 мм;
  • надежно зафиксируйте собранный каркас, обеспечив невозможность его смещения при заливке бетона.

Зазор между прутками и бетоном позволяет:

  • защитить элементы каркаса от попадания влаги, вызывающей процесс коррозии;
  • правильно расположить каркас в бетоне и равномерно распределить нагрузки.

Для обеспечения стабильного зазора применяются специальные подкладки, произведенные из пластмассы.

Для чего необходим чертеж

Для правильного выполнения мероприятий по армированию необходимо выполнить разработку документации. Чертеж можно разработать самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных разработчиков.

Чертеж позволяет:

  • определить потребность в стальных прутках для сборки;
  • изготовить силовую конструкцию в соответствии с документацией.
Армирование Ленточного Фундамента

В профессионально выполненном чертеже содержатся следующие сведения:

  • габариты каркаса;
  • диаметр стержней;
  • профиль прутков;
  • шаг между проволочными перемычками;
  • интервал между силовой арматурой;
  • конструктивные особенности пояса.

На основании чертежа можно самостоятельно рассчитать длину стержней в поясах и общее количество перемычек. После разбивки применяемой арматуры по сортаментам, несложно рассчитать общую длину путем суммирования. Для заказа прутков необходимо знать их общий вес. Для этого суммарный метраж по каждому типоразмеру следует умножить на вес погонного метра для конкретного стержня.

Для обеспечения необходимой прочности следует вместо электросварки использовать вязальную проволоку для соединения элементов. Сварка создает зоны напряжений, а вязальная проволока прочно соединяет прутки, не нарушая структуры металла. Зная, что для обеспечения фиксации двух прутков требуется 25–30 см, несложно рассчитать общую потребность в вязальной проволоке. Для этого следует перемножить количество стыков на указанную длину.

Армирование ленточного ростверка выполняется посредством пространственного армокаркаса, состоящего из двух продольных поясов арматуры

Какие потребуются материалы и инструменты

Для выполнения работ по армированию необходимо подготовить следующие материалы, а также инструменты:

  • арматуру, диаметр которой соответствует требованиям чертежа;
  • специальное приспособление, облегчающее загиб стержней;
  • проволоку для вязания элементов пространственного каркаса;
  • крючок для вязания, ускоряющий производство работ;
  • болгарку, позволяющую нарезать арматуру на заготовки.

Собранный арматурный каркас размещается внутри предварительно собранной опалубки на специальные подставки и заливается бетонным раствором.

Армирование свайно-ростверковой основы – этапы работ

После завершения установки опорных колонн, укрепленных арматурой, и монтажа опалубки можно начинать сборку пространственного каркаса. Он крепится к частям арматурных прутков, выступающим из свай. Фиксация производится с помощью проволоки для вязания.

Последовательность операций:

  1. Нарежьте болгаркой заготовки, руководствуясь требованиями чертежа.
  2. Установите на пластиковые опоры нижний ярус горизонтальных стержней.
  3. Соедините элементы нижнего пояса с помощью поперечных прутков.
  4. Закрепите специальные хомуты квадратного сечения к горизонтальной арматуре.
  5. Привяжите продольно расположенные арматурные прутки верхнего яруса.
  6. Произведите усиление угловых зон ростверка с помощью изогнутых прутков.

Важно надежно зафиксировать угловые участки, в которых действуют значительные нагрузки. Для создания прочной основы будущего здания важно правильно усилить арматурой ростверк, объединяющий сваи. Чертеж позволит рассчитать потребность в материале и облегчит самостоятельное выполнение работ.

Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Если ваша задача — строительство малоэтажной конструкции на неровных почвах или в тяжелых погодных условиях, то винтовой свайный фундамент — это именно то, что вам необходимо

Основное назначение и виды свайного фундамента

Свайный фундамент применяется при возведении промышленных и жилых объектов, его можно использовать при постройке многоэтажных зданий даже на слабых грунтах. Такой фундамент позволяет значительно сократить процесс устройства подвальных помещений или полностью исключить данные строительные работы из расходной сметы. Основные причины для возведения свайного фундамента следующие:

  • слабый верхний грунтовой слой. Подобные грунты могут содержать перегной, торфяную примесь, песок, глину. Наличие большого количества воды в почве делает ее плывуном. Такие природные условия создают необходимость переноса нагрузки сооружения на более плотные и глубинные грунты;

Как следует возводить свайно-ростверковый фундамент + расчет ростверка и глубины промерзания грунта

Свайные фундаменты являются радикальным методом решения проблемы слабонесущих или обводненных грунтов.

Они опираются на глубинные твердые пласты, свободно проходя сквозь поверхностные проблемные наслоения, что делает возможным строительство на торфяниках, плывунах и прочих непригодных для создания традиционных фундаментов почвах.

Учитывая распространенность подобных участков на территории России, особенно в северных регионах, можно смело утверждать, что свайные основания имеют не меньшую важность, чем ленточные фундаменты.

Нередко их используют даже на относительно устойчивых грунтах, рассматривая возможность подъема уровня грунтовых вод и подтопления в весенний период. Наиболее распространенный тип свайных оснований, о котором пойдет речь в этой статье — свайно-ростверковый фундамент.

Рассмотрим его возможности и особенности конструкции.

Ключевые характеристики хорошего фундамента

Легкое основание необходимо даже сезонным постройкам. Исключение — небольшой навес или беседка разборного типа, которые устанавливаются прямо на землю.

Укладка качественного фундамента позволяет решает сразу несколько задач. Среди них:

  1. Равномерное распределение веса конструкции на грунт. Предотвращает провал или проседание стен здания, дополнительных пристроек.
  2. Закладка основы по уровню упрощает соблюдение вертикали, горизонтали при формировании стен, позволяет контролировать смещения по углам.
  3. Защита стен, пола, материалов здания от влаги, выделяемой из почвы.
  4. Правильно спроектированный и заложенный фундамент позволяет обустраивать подвал или технический этаж, который будет оставаться сухом в любое время года, недоступным для проникновения в него грызунов.
  5. Утепленное основание — отличная возможность снизить теплопотери в помещении зимой, сэкономить на отоплении.
  6. Для домов в регионах с повышенным риском сейсмической активности крепкое основание способно делать микротолчки незаметными для жильцов.

Среди критериев любых типов устройства фундамента стоит выделить следующие:

  1. Устойчивость к воздействию подземных грунтовых вод.
  2. Оказываемое давление дома на почву, соизмеримое с ее сопротивлением.
  3. Материалы с морозо-, водостойкими свойствами, которые не начнут разрушаться в условиях внешней среды .
  4. Соблюдение технологии гидроизоляции, утепления.
  5. Устойчивость основания к процессу морозного пучения грунта.

Не стоит экономить на строительных материалах, марке бетона. Такая экономия на начальном этапе может стать причиной образования трещин в фундаменте, его скором проседании.

Пользователи часто ищут:

  • Как сделать отмостку вокруг дома
  • Варианты отделки фасада частного дома

Конструкция свай

Схема опалубки ленточного фундамента.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в грунт в готовом виде или изготовляются в самом грунте. Они имеют заостренный конец. Его забивают в землю при помощи специальной техники. По способу погружения в грунт конструкции свай бывают различных видов:

  1. Забивные сваи. Их погружение в грунт выполняется при помощи вибропогружателей.
  2. Бетонные и железобетонные набивные сваи. Они создаются посредством бурения скважин и последующей заливки бетона.
  3. Буровые железобетонные сваи. Их создают при помощи установки бетонных элементов в пробуренную скважину.
  4. Винтовые – устанавливаются закручиванием в грунт. Конструкция их имеет форму сверла.

Конструкция свай различается по способу воздействия на грунт. Так, выделяют следующие виды:

  • висячие сваи, в которых передача нагрузки происходит посредством трения грунта о поверхность свай;
  • сваи-стойки, принцип передачи нагрузки в них происходит на твердый грунт, который находится под толщей слабого грунта.

Армирование ростверка в зависимости от сейсмики.

Конструкция свай определяется принципами размещения в грунте. Так, сваи могут быть:

  • одиночными, которые выполняют роль отдельных стоек;
  • объединенными в большие свайные ленты, которые располагаются по периметру и распределяют нагрузку равномерно;
  • объединенными в свайные кусты, которые располагаются под колоннами несущих каркасных остовов сооружений.

Для их изготовления используются следующие материалы:

  1. Железобетон. Железобетонные сваи можно изготавливать прямо на месте, если имеется соответствующая техника. Для выполнения таких свай применяют бетон марки М200. Срок эксплуатации этих свай более 100 лет.
  2. Сталь. У таких свай много недостатков. Устанавливать их нужно при помощи крана. Металл необходимо тщательно обрабатывать антикоррозийным покрытием. На изготовление таких свай уходит большой расход металла.
  3. Дерево. Сваи из дерева представляют собой ровные столбы длиной до 8 м и диаметром до 30 см. Для свай используют породы твердых хвойных деревьев – сосны, пихты, ели, лиственницы. Деревянные сваи дешевле, чем стальные или железобетонные, но их применяют редко вследствие того, что дерево подвержено разрушению. При использовании препаратов для обработки древесины от разрушения этот способ тоже применяется.

Для загородного частного домостроения лучшим вариантом служат железобетонные сваи, имеющие сплошное сечение, стальные винтовые и бетонные набивные сваи. Наиболее приемлемым вариантом заглубления является буронабивной метод.

Технические характеристики

Так как во время укладки основания используются сваи, заглубленные в грунт между несущим слоем и нижним уровнем промерзания, то распределить нагрузку здания между ними сложно. Поэтому часто свайно-ростверковый фундамент выполняется сборным из швеллера и бруса. Все опоры такой конструкции крепятся в узел с помощью специальных лент и бетона. Стоит заметить, что комбинация ростверка и свай придает несущему основанию надежность и устойчивость.

В зависимости от того, какой закладывается фундамент (деревянный, металлический, бетонный или железобетонный), основание под застройку приобретает разные технические характеристики. Согласно предписаниям СНиП, допускается строительство конструкций с низкими и высокими ростверками, которые располагают выше уровня земли. Их обычно делают из металлических труб большого сечения или из бетона. При этом изготавливать ростверки из бетона намного сложнее, так как необходимо точно рассчитывать место заливки ленты от почвы.

Главной особенностью фундамента считается то, что ростверки, входящие в его устройство, отлично выдерживают неравномерные нагрузки, обеспечивая основанию жесткое сопряжение. Ростверки перераспределяют нагрузку, в результате чего на сваи передается уже «выровненный» вес здания, и постройка защищается от образования трещин в стенах.

Свайно-ростверковый фундамент

Еще не так давно пользовались популярностью всего четыре виды фундаментов для зданий: свайный, ленточный, плитный и столбчатый. Но все они имеют один ключевой недостаток: очень тяжело и дорого строить фундамент на участке с большим углом наклона. Ведь тогда нужно удалять лишний слой почвы, делать обноску и дополнительно усиливать конструкцию.

По причине дороговизны и сложности в установке на уклонах и появился новый тип фундамента – свайно-ростверковый. Его особенность в том, что это комбинация ленточного и столбчатого типа фундаментов и он используется при строительстве зданий на уклонах. Для горных районов такой тип фундамента считается приоритетным, хотя и стоит довольно дорого ввиду своей конструкции и сложности проектирования.

Свайно-ростверковый фундамент.

Что это за тип фундамента

Ростверк – это плита или балка, которая связывает между собой сваи непосредственно на поверхности земли. Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который уже затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю отдельно, а также на плиты основания. Также стоит учитывать, что ширина ленточного основания существенно больше самых стен. Это делается с целью распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных подвижках отдельной опоры.

Принципиальная схема свайно-ростверкового фундамента.

Где используется ростверк?

  1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
  2. При строительстве жилых зданий на склонах с большим углом наклона;
  3. Если необходимо сделать встроенный в глубине гараж или подвал;
  4. Когда во время геодезических исследований почвы обнаружено расслоение, особенно при комбинировании глинистой и песчаной почвы;
  5. При реставрации каменных и бетонных оснований зданий старой постройки, если обнаружено проседание отдельных углов. Тогда под основу подводятся специальные опоры, затем проводится заливка платформы и уже затем разносится по внешней части несущий ростверк.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе.

Выбор свай для будущего основания

Как правило, свайно-ростверковый фундамент своими руками сделать относительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала подбирается тип свай, а они бывают железобетонные, бетонные, металлические и даже деревянные.

Сегодня сделать заливку свайного ростверка можно даже с готовыми сваями, которые забиваются в почву пневматическими молотами, но стоит такая технология дорого и чаще используется при строительстве больших промышленных, административных и жилых зданий.

Также есть так называемые инъекционные сваи с диаметром до 120 мм и единственным арматурным прутом, но они используются исключительно для усиления и ремонта уже существующих фундаментов.

Расположение свай в ростверке

  1. Одиночная свая – тут каждая свая расположена под своей опорой, а все опоры соединены в единое целое армированием;
  2. Ленточное соединение. Предусмотрено равномерное распределение всех свай и их расстояние указано в чертеже;
  3. Полосное расположение свай используется при строительстве массивных и больших зданий;
  4. Расположение кустами. Целый пучок свай установлен в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
  5. Расположение полем. Это тот случай, когда над сваями залита монолитная плита, а все сваи установлены в шахматном порядке по схеме с четкими расчетами длины каждой единицы.

Схема расположения свай в ростверке.

Возведение свайно-ростверкового фундамента

  • Определение типа грунта и его структуры. Тут желательно получить геодезический разрез почвы с подробными данными по каждому слою почвы. Ведь сваи часто забиваются на глубину до двух метров;
  • Подготовка котлована или траншеи. Ее желательно делать на ровных поверхностях, на уклонах она не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – это подготовка небольших углублений, в которых делается песчаная подушка;
  • Установка опалубки. Ее можно делать, а можно и нет. Если частник готов сделать своими руками фундамент с несъемной опалубкой, тогда такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
  • Теперь можно проводить процесс углубления готовых свай или заливать арматуру бетонной смесью. Отверстия под сваи бурятся специальной техникой, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри скважин устанавливают асбестовые трубы, которые дополнительно армируют для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной подсыпки;
  • После того, как сваи наберут заданную прочность, проводится армирование каркаса по всему горизонтальному периметру. Армирование нужно обязательно залить бетоном.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

Четкий и верный чертеж ленточного фундамента сэкономит затраты на материалах

Каждый знает, что надежность будущего дома зависит напрямую от прочности фундамента, именно он должен брать на себя всю нагрузку и «аккуратно» перекладывать ее на пласты грунта. Постройка ленточного фундамента подразумевает под собой укладку железобетонной полоски полностью по периметру объекта. Железобетонную полоску закладывают под стенами изнутри и снаружи здания по периметру.

Его применяют в домах со стенами из кирпича, камня и бетона высокой плотности (свыше 1250-1300 кг/куб.м). Если он заложен правильно, тогда он способен правильно «перераспределить» нагрузку на стены и навсегда избавить от появления трещин.

Перед строительством нужно выбрать подходящее основания. При этом самые низкие цены на ленточный фундамент не должны «играть» решающую роль, поскольку неправильный проект основания и чрезмерная экономия на всем может привести к перекосу, к трещинам или даже неравномерной усадке и поломке здания.

Какая взаимосвязь процесса строительства фундамента ленточного и сроком эксплуатации будущего строения?

Срок службы будущей конструкции напрямую зависит от качества материалов, которые Вы применяете при его постройке:

  • основание — монолит из бетона на цементе способно прослужить около 150 лет;
  • «кирпичная» лента – от 40 до 50 лет;
  • сборная бетонная конструкция – от 60 до 75 лет.

чертеж ленточного прерывистого сборно монолитного фундамента

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

Схема ленточного фундамента.

Графическая часть

Основным чертежом в проектной документации является план расположения свай в определенном масштабе. Здесь должны быть указаны:

  • осевая разметка дома;
  • местоположение всех свай с указанием расстояний между ними в двух направлениях;
  • детальная схема ростверка и узлы сопряжения со сваями и стенами;
  • дополнительная обвязка;
  • разрезы и сечения с нанесением нижних, верхних и нулевых отметок, а также определением максимально допустимого заглубления опор;
  • при необходимости – схема армирования.

Дополнительные разъяснения и рекомендации даются в пояснительной записке. Не лишним будет составить и проект производства работ, который поможет скоординировать рабочие процессы и максимально сократить сроки строительства. Установку свайного фундамента под деревянный дом следует выполнять в точном соответствии с предоставленной документацией.

Возведение такого фундамента в пошаговом рассмотрении

Сваи для такого фундамента понадобятся с круглым сечением, а в землю они будут вводиться благодаря работе строительного бура. После бурения скважин в них будет закладываться песчаная подушка в слой 30 см. Подготовьтесь к тому, что свай будет много – и в основании стен, и на углах ленты, причем на расстоянии не менее 1,8-2 метров друг от друга. В качестве гидроизоляции такого фундамента традиционно используют асбестоцементные трубы и те, что делаются из обычного рубероида с помощью лески.

Самый простой вариант свайно-ростверкового фундамента – это сваи, заглубленные на 2 метра и удаленные друг от друга на 3 м, и ростверк в земле на 20 м. А внутри ростверка тогда можно устроить подпол на песчаной подушке или стяжке – тогда не нужно будет гидроизоляция. Дешево и сердито, как любят говорить в России.

  • Шаг 1. Проводятся разведовательно-изыскательные геологические работы, которые позволяют понять, какой именно грунт на участке и насколько он однороден. Причем, если нет возможности привести специалиста, нужно хотя бы все это проделать в примитивном смысле – ведь известно, что характеристики грунта могут оказаться разными в пределах совсем небольшой площади. Кроме того, важны и такие параметры, как ветровая нагрузка, вес строительных материалов бани и величина уклонов рельефа – все это тоже берется за основу.
  • Шаг 2. Подготавливается песчаная подушка для железобетонной ленты фундамента – чтобы вся конструкция была максимально защищена от механического воздействия почвы.
  • Шаг 3. Делается традиционная опалубка, как для ленточного фундамента – по тем же принципам. Что касается свайно-ростверкового фундамента с несъемной опалубкой, то роль «посуды» в нем выполняет экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс» или «ТермоМонолит». В итоге сам фундамент получается теплый и даже гидроизолированный. А все мостики холода устранят стеклопластиковая арматура и СВТ-стяжки.
  • Шаг 4. Делаются сваи. Отверстия для их бурятся специальной техникой, потом их обсаживают рубероидом или подобным ему листовым материалом – в расчете на то, что верхняя часть размещается на уровне земли. Причем асбоцементная труба может использоваться в качестве обсадки. А вот внутрь отверстия ставятся четыре нитки арматуры – связанные с собой так, чтобы их верхняя часть выходила из сваи и связывалась с ростверковой арматурой. Туда же и происходит потом заливка бетона.

Но перед армированием ростверка сначала гидроизолируется от него верхняя часть свай – количество материала рассчитывается в индивидуальном порядке. А вот арматура, которая выпущена из свай, крепко связывают с арматурой ростверка. После набирания им 50% прочности, подсыпку можно убирать и будет получен ростверк над землей – опираться на грунт он не должен.

  • Шаг 5. Сваи и ленты армируются воедино и заливаются бетоном – для этих целей лучшей всего использовать строительную вибротехнику. Это и есть, по сути, ленточный фундамент на сваях, который официально называется – «свайный фундамент с монолитным ростверком». Причем сваи заливаются первыми – и, только через большой промежуток времени можно бетонировать всю железобетонную ленту. А, точнее, ровно через неделю, когда бетон уже наберет половину своей марочной прочности, начинаются работы по ростверку. Итак, сначала сооружается опалубка, куда засыпается песок или закладывается пенополистирол. Это необходимо, чтобы поднять ростверк над землей и подровнять дно опалубки по верхней части свай. К слову, этот фундамент заливать можно бетоном собственного производства.

Но есть у свайно-ростверкового фундамента и свои недостатки. Во-первых, цокольного этажа у парной с ним не будет, под тяжелые стены такая конструкция не ставится, и сами расчеты свайно-ростверкового фундамента достаточно сложны. Но для обычной русской бани вариант – почти идеальный.

Виды свайных фундаментов

В настоящее время в строительной отрасли используется более 30 вариантов свайных фундаментов. Практически все из них относятся к основаниям комбинированного типа, которые состоят не только из подземной части — свай, но и наземной. Наземная часть выполняет две основные функции: 1) соединяет свайные опоры в единую конструкцию; 2) берет на себя до 50% нагрузки от веса сооружения.

В частном строительстве наиболее востребованы следующие виды фундаментов:

  • Свайно-плитный комбинированный фундамент. Наземная часть представляет собой монолитную бетонную плиту, внутри которой находится армирующий каркас.

Применение: для домов из тяжелых материалов. Возводится только на плотных грунтах!

Достоинства: высочайшая несущая способность.

Недостатки:

  • сложность расчетов;
  • большой объем бетонных работ;
  • трудоемкость выполнения;
  • высокая стоимость.

Фундамент свайно-плитного типа для дома используется достаточно редко. Монолитная плита имеет огромный вес, поэтому сваи должны быть большого диаметра. Такие сваи невозможно установить вручную, поэтому необходимо использовать специализированную технику, что значительно удорожает стоимость строительства.

Свайно-ростверковый фундамент. Для его устройства применяются как буронабивные, так и винтовые сваи, наземные части которых соединяются между собой ростверком. Материал ростверка также может быть различным: дерево, металл, железобетон монолитный или сборный.

Применение: легкие сооружения (дачные домики, беседки, хозпостройки, бани).

Достоинства:

  • простота монтажа;
  • минимум расчетов;
  • низкая себестоимость.

Недостатки: небольшая несущая способность.

Стоимость и технология выполнения работ по монтажу свайно-ростверкового фундамента зависят от типа свай и материала ростверка. Во многих случаях ростверк не только является обвязкой для свайной части, но и воспринимает нагрузки от сооружения.

  • Свайно-ленточный фундамент. Наземная часть такого основания — монолитная или сборная ж/б лента, установленная по периметру и несущим стенам будущего дома. По несущей способности, стоимости и трудоемкости свайно-ленточный фундамент — оптимальный вариант для коттеджа из легких стройматериалов.

Применение: для домов из легких материалов, каркасных сооружений.

Достоинства:

  • простой и быстрый монтаж;
  • минимальный объем бетонных и земляных работ;
  • широкая сфера применения;
  • низкая стоимость.

Недостатки: не подходит для массивных строений.

Технологический процесс

Производство строительных работ проводится в следующей последовательности:

  1. На первоначальном этапе производится привязка проекта к условиям строительной площадке под застройку.
  2. Вначале ямобуром бурится скважина в 1,5 м до расчетной глубины плотного грунта.
  3. В отверстие вставляется металлический арматурный каркас. Устройство обсадных труб, которые одновременно служат опалубкой для бетонирования скважины. Основная функция обсадных труб – это борьба с плывунами и контроль постепенного правильного заполнения тела сваи бетонной смесью.
  4. Верх свайной конструкции подрезается до проектной отметки и заполняется бетоном нужной марки.
  5. Через несколько дней цвет бетона изменяется на светло-серый. Это означает, что бетонная набивная свая набрала 70% прочности, и фундаментная опора готова к эксплуатации.

Столбчатые фундаменты область их применения конструктивные решения

Столбчатый фундамент состоит из отельных столбов, связанных над поверхностью грунта ростверкомСтолбчатый фундамент считается наиболее простым в возведении и экономически выгодным.

Благодаря этому основание такого типа получило широкое распространение в промышленном, общественном и индивидуальном строительстве.

Тем не менее, применение фундамента, из-за его конструктивных особенностей, в определенных условиях может быть ограничено.

Столбчатые фундаменты относятся к составным несущим конструкциям, предназначенным для возведения зданий на естественном основании. Такие фундаменты состоят из столбчатых опор с развитой подошвой и перекрытий, соединяющих опоры.

Столбчатые фундаменты у нас применяют под весьма легкие конструкции, а именно: дома из дерева или же каркасные дома

Чаще всего, фундаменты на столбчатых основах используют в малоэтажном, бесподвальном строительстве.

Тем не менее, устройство столбчатого фундамента возможно и для зданий с подвальными помещениями. Но, в этом случае, понадобятся дополнительные конструктивные решения (монтаж башмака, столба, ранд-балки, плиты ограждения).

В случае, когда по проектным расчетам опорная способность всех столбов оказывается достаточной, фундамент используют и для строительства достаточно тяжелых зданий из кирпича, шлакоблока.

При этом, почва под строительство должна обладать высокими прочностными показателями.

Так, тяжелые здания на столбчатом фундаменте можно возводить на:

  • Скальных грунтах;
  • Твердых глинистых почвах;
  • Крупнообломочных грунтах.

Возможность строительства на столбчатом основании должна определяться, исходя из геологических факторов, нагрузки на фундамент.

Определяющими факторами являются вес здания, деформационные свойства грунтов, степень сопротивляемости почв сжатию, разрыву, сдвигам, уровень залегания почвенных вод.

Немаловажным является и план-проект здания, размещение бытовых инженерных коммуникаций.

Принимать решение о строительстве зданий (в особенности тяжелых) на столбчатом фундаменте без проведения предварительных, тщательных расчетов категорически запрещается.

Варианты конструкций фундамента

Добрый день всем интересующимся постройкой домов!

В приведенной ниже статье речь пойдет об одной из самых важных частей любой строительной конструкции – ее фундаменте. Мы с вами коротко разберем основные варианты устройства фундаментов, их описания и характеристики.

Недаром фундамент считается одной из самых важных составляющих любого дома. Ведь он является таким элементом в строительстве, без которого никак невозможно обойтись.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  1. Монтаж свайного фундамента не займет много времени.
  2. Если разметка свайного поля выполнена правильно и был выбран качественный материал, срок службы винтовых свай будет несколько десятков лет.
  3. Если вы знаете, как правильно возвести конструкцию, расходов будет минимум.
  4. Его можно возвести практически в любой местности и при любом климате, в том числе на болоте или в местах, где всегда холодно.
  5. Температура грунта на глубине всегда стабильна, и никак не влияет на установку конструкций зимой.
  6. Инженерные коммуникации можно монтировать как во время, так и после постройки фундамента.

Минусы

  1. Свайное поле плохо выполняет свою функцию, если грунт может двигаться горизонтально или набухает. Для определения грунта, нужно проводить геологические исследования.
  2. В процессе работы, появляются проблемы с установкой цокольного этажа. Промежуток между сваями необходимо заполнять. Это лишние расходы.
  3. Любой материал подвергается коррозии. Здесь все зависит от окружающей среды. Качественные материалы имеют специальные покрытия, чтобы обеспечить защиту на долгие годы. Но они тоже не вечные. А иногда именно такие меры защиты и становятся причиной коррозии. Некоторые грунты могут содержать химические элементы, которые при контакте с защитными материалами могут стать причиной поломки фундамента.
  4. Практически невозможно построить в скалистой или каменной местности, даже при наличии специальных машин.
  5. Необходимо установить систему водоотведения. Это дорого.
  6. Могут возникнуть проблемы при установке рядом с другими домами. Этого можно избежать с помощью специальной техники.

При выборе фундамента необходимо рассмотреть все недостатки существующих вариантов конструкций. Иначе свайный фундамент под дом может стать проблемным. Спрос на свайный фундамент растет каждый год.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

Конструкция винтовых свай

Винтовые сваи представляют собой отрезки металлической трубы с толщиной стенок от 4 мм.

Они выпускаются в готовом виде с различной длиной от 1,5 м до 5 м (и более). Одна сторона трубы снабжена заостренным конусообразным наконечником, на котором крепится спиралеобразная режущая лопасть.

Наконечники бывают литые, изготавливающиеся как отдельный узел вместе с лопастью и привариваемые к трубе в готовом виде. Также есть сварные наконечники, представляющие собой соединенные лепестки, вырезанные из этой же трубы. Лопасти в этом случае привариваются отдельно.

Литые наконечники используются для более плотных грунтов, имеющих твердые включения.

Сварные наконечники используются на относительно мягких грунтах, так как при погружении в плотные слои они могут разрушиться и свая будет испорчена.

Для погружения на верхней части сваи имеется технологическое отверстие, в которое продевают лом.

На него одевают отрезки трубы, которые используют как длинные рычаги при вращении сваи. Один человек должен стоять у ствола и корректировать его положение, а другие вращают ствол и погружают его в грунт.

Установка с помощью строительных машин проходит гораздо быстрее, точнее и практически без отказов.

Важно заранее составить схему погружения, в которой будет отображена последовательность установки свай.

Иначе возможно возникновение ситуации, когда крайние опоры установлены, а к внутренним техника не может подойти.

ВАЖНО!

Реверс сваи при установке недопустим. Также запрещается погружать сваю в ту же лунку, откуда только что извлечена другая опора. Лопасти сильно разрыхляют грунт, который теряет свою плотность и требует довольно большого времени на восстановление.

Виды ростверков: особенности конструкции, монтаж

Свайный ростверк

Ростверк – это верхняя горизонтальная часть фундамента, соединяющая сваи или столбы, распределяющая нагрузку от строительной конструкции здания (сооружения) равномерно. Обычно это железобетонная рама, опирающаяся на сваи и напоминающая стол (если смотреть сбоку). Ростверк оформляется в виде соединения балок или плит и служит опорной конструкцией для всего объекта.

Особенности конструкции ростверков

При установке свайных фундаментов выполняют:

  • ленточный ростверк – соединяет один ряд свай по периметру объекта. Причем сваи должны быть зафиксированы четко по разметке – без отклонений. Если появляется отклонение более 5 см, необходимо установить специальный выступ;
  • секционный ростверк – соединение свай по всей площади фундамента. Эта технология допускает появление несущественных отклонений, но отличается высокой трудоемкостью и стоимостью работ.

Для оформления ростверка применяют различные материалы:

  • деревянный брус – используется для частного строительства деревянных домов и фиксируется на сваях стальными прутами. Иногда для ростверка служит нижний венец постройки (бани),
  • стальной профиль – применяют на железобетонных и винтовых сваях, в том числе на пучинистых грунтах. Ростверк закрепляют на сваи арматурными стержнями и фиксируют сваркой. Устройство металлического ростверка полностью исключает деформацию стен и пола дома от усадки или искривления,
  • бетонные плиты – в сочетании с арматурой. Используют для возведения фундаментов из железобетонных свай при строительстве типовых жилых зданий.

По типу конструкции бетонные ростверки бывают:

  • монолитные – подходят для участков с перепадом высот и для грунтов с повышенной влажностью,
  • сборные – с использованием сварной арматуры,

По варианту расположения предусмотрено три основных вида ростверка:

  • высокий – на значительном расстоянии над поверхностью земли или воды. Преимущество такой конструкции в том, что нет прямого контакта с грунтами и влияния его промерзания. Но потребуется выполнить утепление фундамента,
  • повышенный – на уровне грунта, связующий пояс фиксируется на песчано-щебеночной подушке толщиной 15 – 20 см,
  • низкий – с заглублением в грунт. Не используется на пучинистых грунтах, поскольку повышается риск выдавливания и разрушения конструкции. Наиболее трудоемкий вариант установки.

Монтаж бетонного ростверка

Ростверк выполняют в виде соединения железобетонных блоков или монолитной конструкции:

  • формируют опалубку из деревянных брусков или металлических стержней,
  • прокладывают гидроизоляцию и устанавливают арматуру – каркас из стальной проволоки, прутов толщиной 10 – 12 мм и перемычек, заливают бетонную смесь с помощью специальных насосов и уплотняют вибратором. Рекомендуется заливку выполнять плотными слоями, чтобы избежать появления пустот и полостей.

Когда бетон схватится примерно на 25 %, опалубку убирают и оставляют ростверк до полного застывания на 3 – 4 недели. После можно нагружать опорное основание в соответствии с проектом.

Завершающим этапом при обустройстве свайно-ростверкового фундамента являются 2 вида работ:

  • гидроизоляция конструкции – защита основания от негативного воздействия перепада температур, повышенной влажности. Используются рулонные гидроизоляционные материалы, гидрозащитные составы и смеси, битумные мастики,
  • теплоизоляция (утепление) конструкции – защита бетона от промерзания, появления трещин, пустот, различных дефектов. Для этой цели используют керамзит, пенополистирол и другие материалы.

Расчет необходимого количества свай

Монтаж свай

Определение числа опор, размещающихся в свайном поле, проводится в несколько стадий:

  • Вычисление суммарного нагружения, приходящегося на основание во время его эксплуатации;
  • Определение несущей способности каждой сваи;
  • Деление суммарной нагрузки на величину несущей способности опоры, в результате чего определяется требующееся количество свай.

По окончании расчетов составляется исполнительная схема, на которой отражается расстановка опор по периметру и внутренним стенам дома. Для выполнения расчета суммарной нагрузки следует определить общую массу здания с учетом удельной массы используемых стройматериалов, а также площади конструктивных элементов дома.

Затем производится расчет эксплуатационной нагрузки на здание, по ГОСТ 20107-85 она равна:

  • Для промышленных зданий 200 кг/м2 перекрытия;
  • Для жилых домов – 150 кг/м2.

При составлении проекта свайного поля для зданий в два этажа эксплуатационные нагрузки высчитываются с учетом обоих этажей.

На следующем этапе выполняются расчеты снеговой нагрузки в зимний период времени; значение ее рассчитывается в зависимости от региона строительства. Для этого площадь крыши умножается на нормативный вес слоя снега, приходящегося на 1 м2.

Полученные нагрузки суммируются и умножаются на 1,2 (коэффициент надежности). На следующей стадии осуществляется расчет несущей способности опор на основании данных об основных характеристиках грунта. После выполнения расчетов суммарное значение нагрузок делится на несущую способность сваи, в результате чего получается требующееся количество опор, которое и отражается на исполнительной схеме, чертежах и плане дома.

Подбор типа свай

Сваи квадратного сечения

Наиболее часто применяющимся типом опор при устройстве свайного фундамента жилых домов являются цельные конструкции с сечением 300х300 мм. Также такие сваи применяются при строительстве:

  • Мало- и многоэтажных сооружений;
  • Зданий промышленного назначения;
  • Устройства усиления ранее возведенных свайных оснований.

При возведении зданий утяжеленной конструкции, в которых от опор требуется максимальная несущая способность, могут применяться сваи сечением 350х350 мм и 400х400 мм. При устройстве фундамента для легких домов из пенобетона и деревянных материалов допускается использование опор 250 х 250 мм.

Сваи квадратного сечения широко используются при возведении зданий на всех видах грунта, в частности:

  • На пучинистых грунтах;
  • Грунтах, на которых возможны горизонтальные сдвижки;
  • Влагонасыщенных и обладающих низкой плотностью почвах – торфяниках, илистых и заболоченных участках.

Для устройства фундамента дома в областях, в которых уровень сейсмоактивности не выше 6 баллов, применяются полые опоры. Их стоимость несколько ниже цельных свай, что обусловлено некоторой экономией бетона при изготовлении.

Если на стройплощадке имеется пласт проблемной почвы значительной толщины (превышающей 10 см), а длины сплошных опор недостаточно, то могут использоваться составные конструкции. Суммарная длина их в некоторых сложных случаях может достигать 28 м за счет стыкования отдельных элементов при погружении в грунт.

Свайно-ростверковый фундамент — обзор технологии.

Свайно-ростверковый фундамент – пока еще не настолько популярный вид базовой основы под здание, как ленточный, свайный или монолитный. Его стали массово применять относительно недавно. Но, как оказалось на практике, при возведении домов на суглинках, сильнопучнистых или торфяных грунтах данный вид фундамента наиболее оптимальный. Он учитывает и компенсирует недостаточную стабильность почвы, тем самым обеспечивает устойчивость здания. Несомненным плюсом является и экономия порядка 30% по отношению к цене традиционного фундамента.

Строительство фундаментов ростверкового.

Особенности фундаментной конструкции ростверкового типа.

Ростверк по своей сути – это балки (плиты), посредством которых соединяются между собой сваи, расположенные на земле. Эти бетонные перемычки играют роль опорных конструкций для возводящихся на их основе сооружений.

Исходя из количества затраченных материалов, ростверковые системы бывают:

Классификация конструкций с ростверком в зависимости от распределения нагрузки:

  1. высокий фундамент, принимающий вес здания через сваи и распределяющий его на нижние слои грунта;
  2. низкий, расположенный ниже поверхности почвы и передающий нагрузку по основанию.

Где применяется свайный фундамент с ростверком.

Строительство фундаментной базы ростверкового типа осуществляется на слабых грунтах. К таковым относятся:

  • сильнопучнистые;
  • торфяные и илистые;
  • лессовидные;
  • глинистые подвижные;
  • суглинки;
  • плывуны.

Также данный тип используется, если:

  • проводится возведение дома на склоне горы или на участке, имеющем сложный рельеф;
  • строительство осуществляется по каркасной технологии;
  • глубина промерзания грунта превышает 1,5 м.

Ростверковый тип идеально подойдет и в той ситуации, если проведенные расчеты показывают, что ленточный фундамент под кирпичный дом должен иметь ширину более 1,5 м.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком применяются для сооружения небольших дачных домиков, легких кирпичных построек, домов из ОЦБ, клееного бруса, пенобетона и других похожих строительных материалов. Ростверк для указанных выше построек может быть монолитным либо железобетонным сборным.

Схема обустройства фундамента.

Как грамотно выбрать материалы для арматурного каркаса и определить его параметры

Для того, чтобы грамотно вычислить требуемый диаметр применяемой арматуры, а также необходимые параметры каркаса, требуется грамотно выполнить расчет с обязательным учетом временных и постоянных нагрузок.

Рассмотрим важнейшие аспекты подробнее:

  • Прежде всего, необходимо максимально точно и четко определить состав имеющегося грунта, располагаемого на строительной площадке. С особой ответственностью стоит подойти к глубине, на которой собственно и планируется обустройство фундамента. Почему это так важно? Эти моменты несут немаловажное значение для расчета длины свай, а также планирования их конструктивных особенностей. Кроме того, немаловажными эти моменты станут для планирования обустройства фундамента.
  • Также необходимо грамотно выполнить расчеты несущей способности устанавливаемой будущей сваи.
  • Требуется определить возможные нагрузки, которые могут оказывать влияние не только на сваи, но и на грунт.
  • С целью получения общего веса будущей постройки требуется суммировать вместе не только её вес, но и вес планируемых перекрытий и кровли.
  • Полезным станет учет возможных природных нагрузок (к примеру, массы людей, находящихся в доме, снега, разнопланового оборудования, а также мебели).

Все дальнейшие расчеты должны выполняться с обязательным учетом общей площади строения.

В целом, в наиболее частых случаях ростверк выбирают в случае построек с площадью не меньше 300 квадратных метров. Причем рассчитывать армирование свайно ростверкого фундамента должен строительный инженер, который отлично владеет знаниями и навыками касательно железобетонных конструкций.

После того, как происходит расчет фундамента строения (с определением необходимого количества свай, а также расстояния между ними, глубины монтажа), должна составляться соответствующая схема, а также чертеж.

Рассмотрим типовые решения и правила, которых рекомендуется придерживаться:

  1. Несколько стержней арматуры класса АIII продольного типа (диаметр — 20 мм) и выше должны укладываться в растянутых зонах устанавливаемого ростверка;
  2. Арматуру с диаметром от 8 до 15 мм располагают в сжатом поясе. Шаг между стержнями продольной (рабочей) арматуры должен составлять от 80 до 100 мм;
  3. С целью восприятия поперечных растягивающих усилий, а также с целью объединения арматуры продольного типа в единый каркас, выполняют крепеж к ней поперечных стержней. В таком случае используют гладкую арматуру класса АI с диаметром 6-8 мм. Причем расстояние между ними должно составлять не меньше 250 мм. Однако обычно оно составляет 3/8 от имеющейся высоты сечения ростверка.

В случае, когда ростверк превышает 150 мм, в имеющемся арматурном каркасе необходимо установить вертикальные стержни. Причем шаг должен соответствовать шагу поперечной арматуры.

В целом, зачастую вместо отдельных поперечных и продольных стержней применяют хомуты. Они представляют собой детали арматуры в форме перевернутой литеры «П» либо в форме замкнутого прямоугольника.

Основные размеры и габариты

Для создания прочного и долговечного фундамента необходимо произвести правильные расчеты. Форма и размеры применяемого ростверка определяются особенностями конструкции возводимого здания, нагрузками на фундамент, количеством и местоположением свай.

Вид свайного фундамента в разрезе

Ростверк создается, так же как и конструкция ленточного фундамента. Высота ростверков для свайных фундаментов напрямую зависит от того на какой уровень от земли должна быть приподнято строение, а также от его веса. Можно самостоятельно выполнить расчет конструкции, опирающейся на грунт или немного углубленной. В случае с устройством висячего пояса лучше доверить расчеты специалистам, поскольку для непрофессионала они очень сложны.

Можно самостоятельно рассчитать размеры ростверка свайного фундамента по формуле B = M / (L × R), где:

  • B – минимально допустимая высота для опоры пояса;
  • M – вес конструкции сооружения без учета используемых опор;
  • L – длина пояса;
  • R – прочность грунта у поверхности земли.

Арматурный каркас ростверка

Арматурные каркасы для поясов на свайном основании создаются, так же как и для сооружения на ленточном фундаменте. В конструкции необходимо провести продольное (рабочее), горизонтально и вертикально поперечное армирование. Общее сечение продольного армирования должно быть не менее 0,1% от сечения пояса. Для подбора сечения каждого прута и их четного количества используют сортимент арматуры.

Сортамент стальной арматуры

Вид арматурыДлина пояса, мДиаметр, мм
Продольная (рабочая) арматураДо 3от 10
Свыше 3от 12
Горизонтальная арматура (поперечная)от 6
Вертикальная арматураДо 0,8от 6
Свыше 8от 8

Армирование ростверка свайного фундамента

Армирование свайно-ростверкового фундамента для частного дома и сам свайный фундамент используют при возведении постройки в нестандартных условиях. Это может быть большое количество подземных вод, сильные перепады высоты, или слабый, не способный должным образом выдерживать давление постройки, грунт. Этот тип также используют при строительстве в зоне вечной мерзлоты. При таких условиях использовать монолитный или ленточный фундамент невозможно или слишком затратно.

На этапе проектирования, и далее на всем протяжении работ, для определения используемых материалов и технологии строительства, используются стандарты СНИП и ГОСТ.

Другие типы фундамента являются цельными, монолитными конструкциями и благодаря этому равномерное распределение веса постройки происходит без использования дополнительных приспособлений. Свайная конструкция же разделена на части, на каждую из которых производится разное давление, вследствие чего одни сваи могут проседать больше, чем другие, тем самым создавая угрозу целостности постройки. Для того чтобы объединить отдельные сваи в прочную и целостную конструкцию, вне зависимости от их типа, используют ростверковую плиту. При таком устройстве фундамента, основное давление приходится именно на ростверк, который перераспределяет нагрузку и передает ее на сваи.

Проводится армирование свайно-ростверкового фундамента, затем плита формируется из бетона. Для частного дома армирование является обязательным элементом. Дело в том, что бетон сам по себе – очень прочный материал и отлично выдерживает нагрузки на сжатие. Но при растяжении или на изгибах, он имеет свойство трескаться и деформироваться, так как недостаточно пластичен. Для того чтобы это предотвратить, всю конструкцию укрепляют армирующим каркасом, состоящим из отдельных металлических прутьев. Пластичность металла придает фундаменту необходимые свойства и делает его более прочным и надежным.

Виды ростверка


Существует два основных типа ростверка:

  • Ленточный ростверк, формируется также, как ленточный фундамент – узкая бетонная лента соединяет сваи между собой и не покрывает всю площадь дома. Для такого типа ростверка нужно намного меньше материалов, чем для монолитного, и он обойдется вам дешевле. Ленточный фундамент формируется по периметру постройки, что обеспечивает надежность несущих стен.

     

  • Монолитный. Охватывает всю площадь дома. Для заливки монолитного фундамента необходимо очень большое количество бетона и арматуры, поэтому его используют не так часто, как ленточный. Однако в отдельных случаях такой выбор вполне оправдан.

     

Выбор арматуры


На нижнюю часть ростверка чаще всего приходятся наиболее сильные нагрузки, поэтому нижний слой армирующего каркаса собирается из толстых прутьев рифленого типа, их диаметр должен быть не менее 2см. Верхняя часть армирования свайно-ростверкового фундамента для частного дома в основном выполняет функцию перераспределения давления, поэтому для ее формирования достаточно арматуры толщиной до 1 см. Для выполнения армирующих работ используются различные типы арматуры:

  • А1 – арматура, обладающая гладкой поверхностью и относительно небольшим диаметром. Такие прутья могут быть использованы в местах каркаса, где не предвидится сильных нагрузок, а также для создания основы конструкции.
     
  • А3 – арматура с неровной поверхностью. Это прутья с диаметром от 1 см. Они обладают повышенными прочностными характеристиками и диаметром от 1 см. Существует 2 основных вида рифленой арматуры: с кольцевидным профилем – для повышенного сцепления с бетоном и с серповидным профилем – для противодействия деформации растяжения. Также могут быть смешанные варианты, обладающие преимуществами обоих типов.

Для того, чтобы выполнить армирование свайно-ростверкового фундамента для частного дома, используются два типа соединения – сварка и вязка проволокой. Таким образом при выборе металлических прутьев обращайте внимание на то, каким образом они будут скрепляться с другими. Для сварки подходит только арматура с маркировкой «С».

Сварка неподходящей арматуры может привести к потере материалом прочности, эластичности и появлению повышенной склонности к коррозии, что негативно скажется на состоянии всего фундамента.

Схема армирования ростверка свайного фундамента


Выполняя армирование ростверка свайного фундамента, чертеж необходимо составить до начала строительных работ. При создании чертежа, следует учитывать то, что в местах, где ростверк соединяется со сваями, присутствуют повышенные нагрузки, такие места требуют дополнительного усиления, путем увеличения частоты укладки горизонтальной арматуры в 2 раза. Процесс укладки арматуры будет отличаться в зависимости от типа ростверка.

  • Для ростверка ленточного типа создание чертежа армирования ростверка свайного фундамента осуществляется довольно легко. Для его выполнения следует учитывать ширину и высоту ленты. Стандартное расстояние между горизонтальными прутьями – 8-10 см. Они укладываются в два слоя – верхний и нижний, которые соединяются между собой более редкими вертикальными прутьями. 
     
  • Для монолитного ростверка используется армирование повышенной прочности. Для этого по всей площади дома, укладывается арматура диаметром от 20-25 мм. Шаг укладки составляет от 10 до 15 см, в зависимости от типа постройки. Помимо стандартных вертикальных и горизонтальных элементов, в конструкции такого каркаса для дополнительно усиления присутствуют также уложенные крест-накрест прутья, предназначенные для того, чтобы максимально упрочнить армирование ростверка свайного фундамента.

Чертеж допускает наличие только нижнего слоя армирующего каркаса, так как именно он, как и в случае с ленточным ростверком, принимает все нагрузки на себя. Верхняя сетка часто отсутствует совсем или остается только в виде тонких дополнительных прутьев.

Для получения максимально точных расчетов нужно учитывать не только вес будущего строения, но также вес кровли, бетонных перекрытий и дополнительных нагрузок, которые проявятся в будущем. Мебель, оборудование, осадки и количество людей, которые будут находиться в здании одновременно.

Таким образом, выполняя армирование-ростверка свайного фундамента, чертеж дает вам всю необходимую информацию о количестве нужных для проведения работ материалов и типе арматуры.

Армирование свайно-ростверкового фундамента


Прутья, выпущенные из свай, используются для соединения армирующего ростверка каркаса и свайной конструкции. Все элементы скрепляются между собой путем сварки. При формировании каркаса следует четко следовать составленному чертежу ростверка свайного фундамента и следить за соответствием стандартам. Арматура укладывается в два слоя, которые должны быть скреплены между собой, вертикальными стержнями. Они могут быть не слишком толстыми и иметь гладкую поверхность, так как практически не подвергаются нагрузке и предназначены исключительно для создания основы и формы каркаса.

Армирование-свайно-ростверкового фундамента для частного дома происходит в несколько этапов:

  • Обустройство траншей между сваями. В эти траншеи следует последовательно засыпать и утрамбовать песок и мелкофракционный щебень. Это делается для того, чтобы давление ростверка в дальнейшем передавалось не прямо на грунт, а на поддерживающую подушку.
  • Сборка опалубки. Внимательно проследите за тем, чтобы на поверхности опалубки не было никаких трещин или щелей, это приведет к вытеканию раствора.

  • Армирование нижней части свайно-ростверкового фундамента для частного дома. Эта часть должна быть особенно прочной, так как именной на низ ростверка приходятся основные нагрузки.

  • Монтаж вертикальных прутьев и дополнительных поддерживающих элементов.

  • Сборка верхней части каркаса.

  • Скрепление всех отдельных частей каркаса проволокой и при необходимости сваркой.

  • Заливка конструкции бетоном.

Заливка бетоном


После завершения формирования арматурного каркаса, можно приступать к заливке плиты бетоном. Бетон, при формировании бетонной основы ростверка, должен быть использован марки не меньше, чем М250 или М300. Такой бетон обладает достаточной прочностью и используется для заливки фундаментов, лестниц, колонн и других конструкций, от которых требуется максимальная надежность. Рассчитывать необходимое количество бетонной смеси для проведения строительных работ нужно учитывая процент усадки бетона после застывания.

Выполняя армирование свайно-ростверкового фундамента для частного дома, крайне важно выполнить все расчеты с максимальной точностью. Нехватка необходимых для продолжения работ материалов может привести к прерыванию строительного процесса. Впоследствии это негативно скажется на прочностных характеристиках фундамента, так как неравномерно застывший бетон склонен к появлению трещин и деформации. В свою очередь лишний бетон – это выброшенные впустую деньги.

Бетон набирает необходимую прочность по истечению 28 дней, но ходить по нему можно уже через неделю.  Стоит заметить, что через месяц после заливки бетон резко теряет скорость застывания, однако постепенно делается все прочнее на протяжении многих лет.

Основные ошибки


Для того, чтобы ростверк был максимально устойчивым к воздействию любых негативных факторов и исправно выполнял свои функции, при проведении работ следует строго придерживаться технологии, указанной в стандартах. Также следует избегать часто совершаемых ошибок:

  • Не целостная структура опалубки.

  • Сварка непригодной для этого арматуры или арматура слишком маленького диаметра.

  • Утечка бетонного молочка из-за отсутствия полиэтиленового покрытия залитой конструкции.

  • Неверное армирование ростверка свайного фундамента, чертеж выполнен без необходимых расчетов.

  • Слишком большое расстояние между горизонтальными прутьями.

  • Отсутствие гасящей давление на грунт подушки между сваями.

Предыдущая запись Следующая запись

Чертеж свайного фундамента: предлагаемые адреса для получения сведений о стипендии

Лучшие стипендии для будущих учителей

Дело в том, что на самом деле существует огромное количество стипендий, предоставляемых колледжами, государственными проектами, такими как FAFSA, членскими организациями, некоммерческими организациями и предприятиями. Гранты на обучение доступны как на территории, так и за пределами страны, и многие из них были сделаны специально для студентов с четко выраженными целями профессии, социальными характерами, хрониками военной помощи и другими индивидуальными зачетами, включая одиноких опекунов и взрослых студентов.Ключ к получению грантов на обучение — найти те, на которые вы отвечаете, и подать заявку на любое количество разрешенных. Просмотрите около 20 выдающихся грантов, вы можете найти пару вариантов, которые идеально подходят для вас. Существуют многочисленные стипендии и премии, доступные для преподавателей и тех, кто хочет стать педагогами. Ниже мы включили тонкости различных стипендий, предлагаемых в Соединенных Штатах. Стипендии для преподавателей естественных наук, технологий, инженерии или математики (STEM) Эта программа была придумана с целью пробудить в будущем людей законодателей моды с помощью STEM? Ассоциация связи и электроники вооруженных сил (AFCEA) предоставляет гранты студентам, желающим получить высшее образование, или лицензии на поощрение предметов STEM в школах K-12 в США.С. Необходимость способности Кандидаты должны быть резидентами США, проживающими в США, посещающими авторизованную школу или колледж США поблизости и изучающими вспомогательные инструкции, полностью сосредоточенные на изучении STEM. Дублеры также должны учиться в следующем семестре, проходить по два курса в каждом семестре, с текущим средним баллом 3,5 или выше, и фактически получить степень бакалавра наук. степень по предмету STEM. Размер чести составляет от 2500 до 5000 долларов. Чтобы соответствовать всем требованиям для подачи заявки, вам необходимо заполнить онлайн-заявку и предоставить сопроводительные отчеты: текущая авторитетная запись, два письма-предложения, текущее резюме и запись о студенте.Латиноамериканский стипендиальный фонд Этот грант помогает студентам с испаноязычным наследием получить высшее образование; он доступен для старшеклассников средней школы, младших классов колледжей, переходящих в четырехлетние организации, студентов и аспирантов. Необходимость Кандидаты должны иметь испаноязычное наследие, иметь планы учиться на дневном отделении в осеннем семестре и соответствовать базовому требованию GPA. Более того, студенты должны быть резидентами США, постоянными законными жителями, DACA или квалифицированными нерезидентами.Вручение чести победителю от 500 до 5000 долларов. Американское общество инженеров-механиков Стипендия ASME пытается устранить основной недостаток архитекторов. ASME создала этот актив, пытаясь поддержать самых блестящих и лучших молодых людей (которые, возможно, в любом случае почувствовали себя разоренными из-за затрат), чтобы они обратились в фундаментальную область. Кто угодно может подать заявку, но взаимодействие решимости по большей части отдает предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств. Тем не менее, это не должно означать, что вы получите запрограммированный отказ из-за того, что вы несущественны для этого сегмента.Этот актив доступен для людей, которые после того, как планируют учебу как профессию, хотят заняться, поэтому проживание в школе является идеальным вариантом. Грантовая оценка составляет 5000 долларов. Стипендия будущих учителей Регенты штата Оклахома по высшему образованию создали эту программу грантов, чтобы помочь увеличить количество преподавателей в зонах базового дефицита в финансируемых государством школах Оклахомы. Чтобы соответствовать требованиям этой программы, ученик должен быть жителем Оклахомы, быть назначенным школой и соответствовать определенным учебным принципам.Более того, дублер должен согласиться проинструктировать о нехватке места в Оклахоме в течение трех последовательных лет. Нужны дублеры, занятые полный рабочий день. Самая большая ежегодная награда для студентов дневного отделения составляет 1500 долларов. Чтобы иметь право подать заявку на эту программу, заявитель должен подавать свое заявление в вашу школу или колледж каждый учебный год. Зеленая фасоль, впервые посещающая школу, должна иметь дубликат своей успеваемости в средней школе и оценку SAT / ACT. Учащиеся, которые ходили в школу, должны предоставить официальные отчеты.Каждый студент также должен представить доклад Программа стипендий Фулбрайта Фулбрайт предлагает различные награды и гранты студентам и аспирантам, уделяя особое внимание раннему изучению профессии, решению и субсидированию первичного постдокторского экзамена, который был бы незаменим для получения образования в вашей школе. В этой ситуации вам необходимо получить докторский сертификат — это не имеет значения, пока вы еще студент.Они предлагают несколько способов финансирования: некоторые из них доступны, например, только женщинам и представителям этнических меньшинств, а большинство имеют адаптируемое значение, которое можно применять практически из любого источника. Стипендия Джеймса Мэдисона Примечательно, что ученики старших классов понимают значение Конституции США, ее жизненный опыт и обстановку, ее важность и то, почему это так важно для национальных законов. Стипендия Джеймса Мэдисона для выпускников — это актив, созданный, чтобы отдать дань уважения четвертому президенту для людей, которые хотят рассказать о Конституции в наших средних школах.Его стоимость составляет 24000 долларов США, и каждый год его могут посещать только одно лицо от штата. Таким образом, ваше единственное соперничество будет заключаться в том, что другие жители вашего штата будут подавать заявки на актив. Стипендия учителя из числа меньшинств Уильяма А. Кроуфорда Темнокожие и латиноамериканцы, которые планируют преподавать в лицензированной школе в Индиане по окончании учебы, могут соответствовать всем требованиям для этого гранта. По окончании учебы они должны были преподавать в Индиане не менее трех лет. Чтобы соответствовать всем требованиям для этой программы, кандидат должен быть U.S. резидент или квалифицированный нерезидент и проживает в Индиане. Они также должны быть допущены или в настоящее время поступают в квалифицированную школу или колледж штата Индиана в качестве студента дневного отделения и должны иметь базовый средний балл 2,0.

Читать Более

Типы фундаментов и их применение в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Фундаменты делятся на мелкие и глубокие.Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.

Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в каком-либо строительном проекте.

Виды фундаментов и их применение

Ниже приведены различные типы фундаментов, используемых в строительстве:

  1. Фундамент мелкого заложения
    • Отдельная опора или изолированная опора
    • Комбинированная опора
    • Ленточный фундамент
    • Плот или мат фундамент
  2. Глубокий фундамент
    • Свайный фундамент
    • Вал или кессон просверленный

Типы фундаментов мелкого заложения

1.Индивидуальная или изолированная опора

Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента, применяемый при строительстве зданий. Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.

Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.

Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.

Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м. 2 , тогда требуемая площадь основания будет 200/100 = 2 м 2 . Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.

2. Комбинированная опора

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры

Подкладки — это те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.

Подножки

Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой грунта находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли.Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.

Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.

4. Фундамент на плотах или циновках

Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен.

Плот или мат фундамент

Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единый коврик (или комбинированная опора) всех несущих элементов конструкции.

Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади конструкции покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.

Эти фундаменты нельзя использовать там, где уровень грунтовых вод находится выше несущей поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.

Типы глубокого фундамента

5. Фундамент свайный

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои грунта, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и матовые опоры.Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.

Подробнее о Deep Foundations

Свайные фундаменты обычно используются для почв, где почвенные условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.

Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и торцевых опор.Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.

Подробнее о свайном фундаменте

6. Просверленные валы или кессонный фундамент

Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов.Строительство просверленных валов или кессонов производится с помощью шнека.

Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)

Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых водовмещающих сыпучих грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.

Резюме:

Каковы общие классификации фундаментов?

Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.

Какие бывают типы фундаментов неглубокого заложения?

Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.

Какие типы глубокого фундамента?

Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.

В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?

Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности. Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Когда используется плот или мат?

Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Плоты используются для предотвращения неравномерной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.

Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Сервер композиции Bentley i-model для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора геопространственного управления ProjectWise

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

AssetWise ALIM Linear Referencing Services Help

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

Краткое справочное руководство по AssetWise ALIM Web

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для Building Designer Help

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

OpenBuildings GenerativeComponents Readme

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Дренаж и коммунальные услуги

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

OpenSite Designer ReadMe

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительный ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка управления SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергия

Справка по Bentley Coax

Справка по PowerView по Bentley Communications

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка конструктора OpenComms

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка по Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка по Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Проектирование шахты

Помощь по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности

LEGION 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке САПР LEGION

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Orthographics Manager

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка по PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

Свайный фундамент — 10 документов, которые необходимо подать

10 документов, которые необходимо предоставить при строительстве дома на свайном фундаменте

Есть много вещей, которые важно помнить при строительстве свайного фундамента, включая правильное проектирование и установку свайного фундамента с первого раза.

Одна вещь, которую вы, возможно, не учли, — это документация, которую необходимо предоставить, чтобы убедиться, что фонды одобрены вашим геодезистом.

Мы перечислили 10 важнейших документов, необходимых для строительства свай, чтобы сократить любые задержки в строительстве.

Документы для подачи перед началом строительства свай

Первые пять документов необходимо предоставить геодезисту до начала строительства свай на месте. Следующие пять документов должны быть представлены, как только они станут доступны, желательно до начала дальнейших работ над сваями.

  1. Кабинетное исследование, следственный и интерпретирующий отчет (отчеты) о расследовании на месте

Деталь: По крайней мере, на 5 м ниже носка сваи, с соответствующими геотехническими испытаниями, достаточными для проектирования свай, включая требования DS / ACEC для заглубленного бетона, вспучивания и усадки

  1. Чертежи фундамента, схемы свай и спецификации

Деталь: С номерами свай и нагрузками

  1. Спецификация инженера-конструктора на свайные работы

Деталь: Включить допустимые осадки свай и требования к испытаниям

  1. Расчет нагрузки

Деталь: Расчет, демонстрирующий, как была получена нагрузка на каждую сваю

  1. Расчет конструкции сваи на вертикальные, горизонтальные, растягивающие и вертикальные силы

Деталь: К геотехническим параметрам в отчете об исследовании площадки и копии проекта набора свай (для забивных свай, если применимо).Это должно включать письменное подтверждение проектировщика сваи, что исследование площадки является адекватным для обеспечения соответствия конструкции сваи британским стандартам, и включать подтверждение, обоснование, тип и количество любых предварительных и / или рабочих испытаний сваи под нагрузкой, необходимых для соответствия проекту

Документы, необходимые для перехода через сваи

6. Журнал установки свай

Деталь: С номерами свай, перекрестными с чертежами компоновки свай, включая детали повторных ударов, каменные гнезда, записи телеметрии буровой установки и объем бетона

7. Детали бетонной смеси и результаты испытаний на куб для бетона, используемого в сваях

Деталь: С результатами в виде таблиц, аналогичных данным в Concrete Advice Note. № 30 (The Concrete Society) Таблицы 1 и 3. Записи о доставке, с перекрестными ссылками на расположение / номера свай, также должны храниться для возможной ссылки в будущем.

8. Испытание всех бетонных свай на целостность

Деталь: С пояснительной запиской и заключением

9. Результаты испытаний динамической нагрузкой (если применимо)

Деталь: С анализом долгосрочных расчетов, пояснительной запиской и заключением

10. Результаты испытаний статической нагрузкой

Деталь: с пояснительной запиской и заключением

Если вы намерены отклониться от приведенного выше руководства, свяжитесь с LABC Warranty, чтобы обсудить ваши предложения до начала работы.

В случае отсутствия согласования работы будут продолжены на страх и риск застройщика.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Свайный фундамент | Виды свайных фундаментов

Что такое свайный фундамент?

A Свайный фундамент — это один из видов тонких конструктивных элементов, изготовленных из стали, бетона, дерева или композитного материала. Сваи можно заливать на месте, выкапывая яму и заполняя ее бетоном или сборным железобетонным элементом, который забивается в почву. Существуют различные типы свайного фундамента , используемые в строительстве.

В случае, если пласты с хорошей несущей способностью недоступны вблизи земли, фундамент конструкции следует закладывать глубоко с целью получения несущего слоя, подходящего во всех отношениях.

Наиболее распространенные формы глубоких фундаментов:

  1. Свайные фундаменты
  2. Фундаменты Cassions или Aell
  3. Cofferdams

Существуют различные типы свайных фундаментов , которые используются для передачи структурных нагрузок на глубину, где грунт имеет желаемую способность передавать нагрузки.Сваи в некоторой степени похожи на колонны в том, что нагрузки, развиваемые на одном уровне, передаются на более низкий уровень, но сваи получают боковую поддержку со стороны грунта, в который они заделаны, так что нет никакого беспокойства относительно продольного изгиба.

Именно этим они отличаются от колонок. Сваи относительно длинные. Сваи можно забивать или ставить вертикально или с помощью теста. Свайный фундамент обычно состоит из нескольких свай, которые вместе поддерживают конструкцию.

Подробнее: T Типы фундаментов и опор и их использование в строительстве


Использование свайных фундаментов

Свайные фундаменты предпочтительны в следующих ситуациях

  1. Нагрузка на надстройку велика, и ее распределение неравномерно.
  2. Верхний слой почвы имеет плохую несущую способность.
  3. Уровень грунтовых вод высокий, поэтому откачка воды из открытых траншей для фундаментов мелкого заложения затруднена и неэкономична.
  4. Уровень грунтовых вод сильно колеблется.
  5. Там, где подвести опалубку к траншеям сложно и дорого.
  6. Строение расположено на берегу моря или в русле реки, где существует опасность размывающего действия воды.
  7. Канал или выход глубокого дренажа возле фундамента.
  8. Верхний слой почвы обширный.
  9. Сваи используются для фундамента опор электропередачи, морской платформы, которая подвергается воздействию подъемных сил.

Подробнее: Whi ch — самый прочный и лучший фундамент для дома (типы фундамента для дома)


Факторы, влияющие на выбор свайного фундамента

При выборе типа свайного фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Характер конструкции
  2. Условия нагрузки
  3. Наличие средств
  4. Наличие материалов и оборудования
  5. Типы грунта и его свойства
  6. Уровень грунтовых вод
  7. Собственный вес сваи
  8. Долговечность сваи
  9. Стоимость сваи
  10. Обслуживание сваи
  11. Требуемая длина сваи
  12. Требуемое количество свай
  13. Пример соседнего здания
  14. Возможности для забивки свай
  15. Трудности при забивке свай

Типы свайных фундаментов

А.

Типы свайных фундаментов в зависимости от их назначения или использования

По функциональному назначению сваи классифицируются как,

  1. Свая концевой опоры
  2. Фрикционная свая
  3. Составная свая
  4. Напряженная свая
  5. Анкерная свая
  6. Отбойная свая
  7. Лучшая свая
  8. Шпунтовая свая

1. Концевая опорная свая

Эти типы свайных фундаментов проходят сквозь мягкий грунт, и их дно или вершины опираются на твердый слой.Эти сваи действуют как колонны. Мягкий материал, окружающий ворс, обеспечивает некоторую поддержку. Для концевой сваи Qu = Qp


2. Фрикционная свая

Когда фундамент конструкции имеет рыхлый грунт, тогда фрикционные сваи расширяются на такую ​​глубину, чтобы сопротивление трения, развиваемое по бокам свай, равнялось нагрузке, приходящейся на сваи. Фрикционные сваи обычно используются там, где слои твердого фундамента доступны на большей глубине.


3.Уплотнительная свая

Когда сваи забиваются в рыхлый сыпучий грунт с целью увеличения несущей способности грунта, дуга сваи называется уплотняющими сваями. Эти типы свайных фундаментов сами по себе не несут никакой нагрузки.


4. Натяжная свая

Эти типы свайных фундаментов закрепляют конструкции, подверженные поднятию из-за гидростатического давления или опрокидывающего момента. Ее еще называют подъемной сваей.

5.Анкерная свая

Анкерные сваи, используемые для сопротивления горизонтальному растяжению шпунтовых свай или другим тяговым силам.

6. Свая крыла Сваи

Fender в основном используются для защиты прибрежных сооружений от ударов кораблей или других плавучих объектов.

7. Лучшая свая

Они используются для противодействия большим горизонтальным силам или наклонным силам.

8. Шпунтовые сваи

Они используются в качестве переборок или в качестве непроницаемой перегородки для уменьшения просачивания и подъема под гидротехническими сооружениями.

Шпунтовые сваи для следующих целей,

  1. Для изоляции фундамента от прилегающего грунта.
  2. Для предотвращения подземного движения воды.
  3. Для предотвращения передачи вибрации станка на соседние конструкции.
  4. Для устройства подпорной стены в доках, пристанях и других морских сооружениях.
  5. Для защиты расколотых берегов.
  6. Для удержания бортов котлованов фундамента.

Подробнее: Разница между опорой и фундаментом


Б.Виды свайных фундаментов по материалам и составу
1. Сваи из сборного железобетона

Сборные железобетонные сваи — это сваи, которые изготавливаются на заводе вдали от строительной площадки, а затем забиваются в землю в необходимом месте. Естественно, что для таких типов свайных фундаментов требуется тяжелая сваебойная техника.

Сборные сваи могут быть квадратными, восьмиугольными или круглыми в поперечном сечении, а также могут быть сужающимися или с параллельными сторонами в продольном направлении.Из-за движущих нагрузок и нагрузок при погрузочно-разгрузочных работах (например, при транспортировке и подъеме) сборные железобетонные сваи обычно армируются.

Размер ворса может варьироваться от 30 см до 50 см в поперечном сечении и до 20 м и более в длину. Арматура может состоять из продольных стальных стержней диаметром от 20 мм до 40 мм, от 4 до 8 шт. с поперечными стяжками диаметром от 6 до 10 мм с шагом 100 мм между верхним и нижним п.м и расстоянием 300 мм по средней длине.Обеспечивается бетонное покрытие толщиной не менее 50 мм. Марка бетона должна быть М20

.
2. Сваи монолитные из бетона

В свае из монолитного бетона отверстие выкапывается в грунте путем вставки обсадной трубы. Это отверстие затем заливается бетоном после размещения стальной арматуры, если таковая имеется. Кожух может оставаться в положении или сниматься. Сваи с обсадной поверхностью, известные как сваи из облегченного монолитного бетона, и сваи без обсадной колонны, известны как сваи без опалубки из монолитного бетона.

1. Фонд Раймонда Пайлса

Сваи Raymond в основном представляют собой фрикционные сваи. Он имеет равномерный конус I к 30, в результате чего сваи становятся короче.

Длина стандартной сваи Reymond варьируется от 6 до 12 м. Диаметр свай варьируется от 40 до 60 см, наверху , и от 20 до 30 см внизу. Т Свая состоит из закрытой снизу тонкой гофрированной оболочки (кожуха).Стальная оболочка армирована спирально намотанной жестко тянутой проволокой с шагом 8 см. Это один из важных типов свайных фундаментов.

Оболочка забивается в землю с помощью разборной стальной оправки или сердечника, имеющего такой же конус. Когда свая забивается на желаемую глубину, оправка механически складывается и извлекается, оставляя оболочку внутри земли. Оболочка осматривается изнутри, используя свет от зеркала, фонарика или падающего света. Эта пустая оболочка постепенно доверху заливается бетоном.

2. Мак-Артур Пайлз

Mac Arthur изготовлен из гофрированной стальной оболочки одинакового диаметра, которая остается на месте, как в Raymond Piles. Тяжелый стальной корпус с сердечником забивается в землю, как показано на рис. Эти типы свайных фундаментов используются, когда достигается желаемая глубина, ядро ​​извлекается, а гофрированная стальная оболочка помещается в оболочку: наконец, бетон помещается в оболочку, постепенно уплотняя ее и снимая стальную оболочку:

3.БСП-сваи забивные

Эти типы свайных фундаментов состоят из спирально сваренной оболочки из стальной плиты и бетонной пробки, размещенной на дне свай.

Забивка сваи производится ударом молотка по бетонной пробке. Обсадная труба забивается на желаемую глубину, а затем заполняется бетоном.

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов


4. Обжимные сваи

Прессованные сваи используются с преимуществом в некоторых почвах, где забивание очень жесткое или где они предназначены для того, чтобы оставить водонепроницаемую оболочку на некоторое время перед заливкой бетона.

Во-первых, на заглушку из сборного железобетона помещается стальная оболочка, и в заглушку вставляется стальной стержень, длина которого недостаточна для доступа к заглушке.

На втором этапе, когда труба проходит над пробкой, пока сердечник не достигает пробки, труба выжимается за счет конуса пробки, образуя водонепроницаемое соединение.

На третьем этапе труба поднимается на определенную глубину. Движущая сила практически прилагается сердечником к пробке, и труба тянется вниз, а не забивается.

На четвертом этапе, когда сваю укладывают на желаемую глубину, сердцевина удаляется и заливается бетоном.


5. Нижние сваи пуговицы

Эти типы свайных фундаментов используются там, где необходимо увеличить концевую несущую поверхность. В свае используется бетонная заглушка в форме кнопки. Эта кнопка образует увеличенное отверстие в почве во время движения.

Эти типы свай могут использоваться длиной до 23 м и грузоподъемностью до 50 тонн.

На первом этапе на бетонную кнопку устанавливают стальную трубу со стенками толщиной 12 мм. Диаметр бетонной кнопки на 25 мм больше диаметра сваи.

На втором этапе труба и пуговица продвигаются на заданную глубину. На третьем этапе, опираясь на кнопку, гофрированная стальная оболочка вставляется в патрубки

.

На четвертом этапе кожух снимается, оставляя кнопку на месте, и кожух заполняется бетоном. При необходимости можно использовать армирование.


Монолитный необсаженный бетон Сваи

Эти типы свайных свай не используют обсадные трубы и, следовательно, дешевле. Однако при их строительстве потребовались большие навыки. Эти сваи используются только там, где нет уверенности в том, что ни почва, ни вода не попадут в яму, не протолкнутся и не уменьшат размер ямы, а также там, где соседние сваи не повредят зеленый бетон. Очень важно провести тщательный осмотр установки, так как после установки осмотр невозможен.

Типы свайных фундаментов из монолитного бетона:

  1. Симплексные сваи
  2. Сваи Franki
  3. Вибросваи
  4. Пьедестальные сваи
  5. Напорные сваи
1. Простые сваи

Симплексные сваи можно забивать как в мягких, так и в твердых грунтах. В этом типе сваи стальная трубная арматура с чугунным башмаком забивается в землю на нужную глубину.

Арматура, если необходимо, помещается внутрь трубы, затем в трубу заливается бетон и труба медленно извлекается, не утрамбовывая бетон, оставляя чугунный башмак.

В этих типах свайных фундаментов, если утрамбовывать бетон через регулярные промежутки времени при извлечении трубы, мы получаем сваю с простой набивкой.


2. Franki Piles

В этих типах свай пробка из сухого бетонного щебня образуется на поверхности земли тяжелой съемной оболочкой трубы.

Молоток массой от 20 до 35 кН свободно падает на заглушку. Это приводит к образованию плотной пробки, которая проникает в землю и увлекает за собой трубу из-за трения, возникающего между бетонной пробкой трубы.

Когда труба уменьшилась на желаемую глубину, труба удерживается в этом положении с помощью тросов, и к бетонной пробке прикладывают молоток, толкая ее вниз и наружу. Это приводит к увеличению основания в форме гриба.

При необходимости свежая заправка полусухого бетона не должна увеличивать баллон.

После этого ствол изготавливается путем введения последовательных зарядов бетона, утрамбовывания каждого по очереди и постепенного извлечения обсадной колонны примерно на 300 мм за раз.На поверхности готовой сваи образуются гофры.

Диаметр сваи в сваях Фрэнка варьируется от 50 см до 60 см, в то время как увеличенное основание может иметь диаметр около 90 см. Грузоподъемность сваи составляет от 60 тонн (660 кН) до 90 тонн (900 кН).

На следующем этапе изготавливается вал путем последовательной загрузки бетона. забивая каждый по очереди, и постепенно снимая обсадную трубу примерно на 300 мм за раз. На поверхности готовой сваи образуются гофры.


3. Вибросваи

Эти типы свайных фундаментов используются там, где грунт мягкий, что обеспечивает небольшое сопротивление трения потоку бетона. Стандартная и расширяемая сваи могут быть забиты с помощью вибро-процесса.

Эти сваи образуются путем забивания стальной трубы и башмака, заполнения бетоном и извлечения стальной трубы.

Стандартные вибросваи изготавливаются диаметром 45 и 50 см на нагрузки от 60 до 70 тонн.Их можно формировать длиной от 25 м и более.

Стальная труба с установленным внизу чугунным башмаком приводится в движение молотом массой от 2 до 2,5 тонн, приводимым в действие паром или сжатым воздухом, производящим до 40 ударов в минуту с ходом около 1,4 м.


4. Сваи постаментов

Эти типы свай используются там, где тонкий несущий слой достигается на разумной глубине. Куча пьедестала создает эффект раздвинутой опоры на этой сравнительно тонкой опоре.

Сердечник и обсадная труба вместе забиваются в землю до желаемого уровня.

Вынимается стержень и в трубу помещается заряд бетона. Сердечник снова помещается в обсадную трубу, чтобы он опирался на верхнюю часть залитого бетона; давление прикладывается к бетону через ядро, и в то же время корпус снимается. Процесс повторяется до полного снятия кожуха.


Стальные сваи
  1. H — сваи
  2. Коробчатые сваи
  3. Трубчатые сваи
1.H — Сваи

Эти типы свайных фундаментов обычно имеют широкое сечение полки. Они подходят для конструкций эстакад, в которых сваи выступают над уровнем земли и также действуют как колонны. Поскольку они имеют небольшую площадь поперечного сечения, поэтому их легко забивать в грунтах, в которых будет сложно забивать обычные сваи. Используются как длинные сваи с высокой несущей способностью.

2. Коробчатые сваи

Они бывают прямоугольной или восьмиугольной формы, заполненные бетоном.Эти типы свайных фундаментов используются, когда невозможно забить гусиные сваи в твердые пласты.

3. Трубные сваи

В этом типе стальные трубы вбиваются в землю. Внутри трубчатых свай заливается бетон. Из-за того, что сваи круглого сечения просты в обращении и их легко забивать. Благодаря поперечному сечению эти типы свайных фундаментов просты в обращении и легко забиваются.


Деревянные сваи

Эти сваи изготавливаются из стволов деревьев.Они могут быть круглыми или квадратными. Эти типы деревянных свай имеют диаметр от 30 до 50 см и длину, не превышающую 20-кратную ширину вершины.

Чугунный башмак имеется внизу, а вверху закреплена стальная пластина. Если забивается группа деревянных свай, верх каждой сваи устанавливается на один и тот же уровень, а затем предоставляется бетонная крышка для общей платформы. типы свайных фундаментов имеют меньшую несущую способность и не являются прочными без обработки.


Композитные сваи

Затем яма заполняется песком и хорошо утрамбовывается.Используемый песок во время укладки должен быть влажным. Верхняя часть песчаной кучи обычно покрыта бетоном для ограничения выброса вверх из-за бокового давления.

Песочные сваи располагаются на расстоянии 2–3 м, обычно под колоннами конструкции. Для определения несущей способности песчаной кучи необходимо провести испытание под нагрузкой. Правильно построенная куча песка, опирающаяся на твердый грунт, может выдерживать нагрузку в 100 тонн / м2 и более.

Длина песчаной кучи выдерживается примерно в 12 раз больше ее диаметра.Диаметр кучи зависит от нагрузки, действующей на сваю.


C.

Классификация свай по способу установки:

По способу установки сваи можно классифицировать следующим образом:

1. Забивные сваи

Эти сваи обычно вводятся в грунт принудительно с помощью тяжелого молотка на их вершинах. В основном сборные железобетонные, деревянные и стальные сваи забиваются забивкой, которую можно забивать в положение как вертикально, так и под наклоном.

2. Забивные и забивные сваи

Эти типы свайных фундаментов представляют собой заливку путем забивания обсадной трубы с закрытым нижним концом в почву. Позже корпус заливается бетоном. Оболочка может быть снята, а может и не снята. Если обсадная труба сваи не снята, она называется необсаженной сваей, а если обсадная труба не снимается, она называется обсадной сваей.

3. Буронабивные и монолитные сваи

Эти типы свайных фундаментов образуются путем выкапывания ямы в земле и заполнения ее бетоном.

4. Винтовые сваи

Эти типы свайных фундаментов ввинчиваются в грунт.

5. Опорные сваи

Эти типы свайных фундаментов устанавливаются в грунт путем приложения направленной вниз силы с помощью гидравлического домкрата.

6. Развернутые сваи

Эти типы свайных фундаментов исследованы и разработаны C.B.R.I. для использования в качестве основания под черноземы хлопчатобумажные, насыпные и другие типы почв с плохой несущей способностью.

Свая с нижним расширением Свая представляет собой буронабивную монолитную бетонную сваю, имеющую одну или несколько выпуклостей или нижних просверленных отверстий в нижней части. Луковицы или нижние отверстия формируются с помощью инструмента для нижнего развертывания.

Просверленные сваи обычно имеют диаметр от 20 до 50 см, а диаметр луковицы составляет от 2 до 3 диаметров сваи. Длина расширенных свай составляет от 3 м до 8 м. Шаг свай может варьироваться от 2 м до 4 м. Недорастворенные сваи можно использовать и на песчаных почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Допустимую нагрузку на расширенные сваи можно увеличить, применяя сваи большего диаметра, увеличивая длину свай или делая больше луковиц в основании.

Обычно одна стопка под стопкой может иметь одну или несколько луковиц. Когда в основании предусмотрены две или более луковиц, это называется многолуковицей с расширенной грудой. Расстояние по вертикали между двумя лампочками варьируется от 1,25 до 1,50 диаметра лампы.


Подробнее:

Что такое рабочий чертеж? Рабочие чертежи для Micropile Foundation

Рабочий чертеж — это технический чертеж как часть документации, необходимой для создания архитектурного или инженерного продукта.В инженерных целях они включают все необходимые данные для конструирования или изготовления желаемого объекта, такие как размеры, углы / ориентация и т. Д.

Рабочие чертежи предоставляют необходимую графическую и размерную информацию, которая потребуется подрядчику для строительства или будет использоваться поставщиками для изготовления компонентов конкретных работ или для установки или сборки каких-либо компонентов.

Традиционные чертежи содержат двумерные орфографические изображения здания или его компонентов, например планы, разрезы и фасады.В настоящее время большинство чертежей готовятся с помощью программного обеспечения САПР (автоматизированного проектирования); некоторые также сделаны вручную. Для лучшего понимания иногда включается трехмерное представление конструкции или ее компонентов. Технические требования также могут быть включены в рабочие чертежи или может использоваться отдельный лист технических характеристик, но ни в коем случае не следует предоставлять дублирующую информацию, так как это приведет к путанице. Для большей ясности для рисования определенного элемента можно использовать различный вес линии (толщину линии).

Цель:

Рабочие чертежи следует составлять с учетом лиц, которые будут их использовать, и назначения их. Цели этих чертежей:

• Для составления плана строительства (со стороны подрядчика)

• Доставить инструкции для строительной площадки,

• Приобрести компоненты,

• Подготовить рабочие чертежи ,

• Назначить субподрядчиков.

Здесь мы узнаем о рабочем чертеже микросваи , но при определении архитектурных целей рабочего чертежа можно также включить, скажем,

• Строительный чертеж

• Архитектурный чертеж

• Структурный чертеж

• Механический чертеж

• Электрический чертеж

• Сантехнические чертежи

Размеры даны таким образом, чтобы любой человек мог изготовить спроектированное изделие с помощью этих чертежей.Рабочие чертежи должны иметь достаточную точность, и следует сохранять масштаб, например, если чертеж составляет одну треть от фактического размера, масштаб должен быть 1: 3 и так далее.

Теперь рассмотрим рабочие чертежи микросваи . Рабочий чертеж должен содержать следующие данные:

1. Номер, структура и расположение микровыступов
2. Конструкция Нагрузка микросваи
3. Размер и тип арматурных стержней
4.Минимальная длина клеевого шва (общая стоимость)
5. Максимальное давление затирки и его объем

6. Детали верхнего крепления микросваи
7. Высота отсечки микросваи

Помимо рабочего чертежа, подрядчики также должны предоставить владельцу производственные чертежи конструкционной стали для утверждения и рассмотрения, которые должны включать:

а. Компоненты микросваи
б. Меры защиты от коррозии или система
c. Детали длины скрепления
d. Приставка на верхушке сваи

Подробное сообщение: Сведения о фундаменте — впервые в архитектуре

Примечания из Правил строительства фундаментов

Общие требования — Основы

Здание должно быть построено таким образом, чтобы:

: совокупная статическая, наложенная и ветровая нагрузки поддерживаются и передаются им на землю, безопасно и без каких-либо отклонений / деформаций здания или движения грунта, которые могут повлиять на устойчивость любой части здания.

Движение грунта, вызванное набуханием, усадкой или промерзанием грунта, оползнем или проседанием, не повлияет на устойчивость какой-либо части здания.

(Утвержденный документ A)

Стены и полы здания должны надлежащим образом защищать здание и людей, которые используют здание, от вредных воздействий, вызываемых почвенной влагой, атмосферными ветровыми брызгами, межклеточной и поверхностной конденсацией, а также утечкой воды из санитарного оборудования или связанной с ним или фиксированная техника.Все этажи рядом с землей, стены и крыша не должны быть повреждены влагой с земли, дождем или снегом и не должны переносить эту влагу к любой части здания, которая может повредить.

(Утвержденный документ C2)

Подготовка площадки и устойчивость к загрязнениям и воде

Земля, покрываемая зданием, должна быть в разумной степени свободна от любых материалов, которые могут повредить здание или повлиять на его устойчивость, включая растительные вещества, верхний слой почвы и ранее существовавшие основания.

Должны быть приняты разумные меры предосторожности, чтобы избежать опасности для здоровья и безопасности, вызванной загрязнителями на или в земле, покрытой или подлежащей покрытию, зданием и любой землей, связанной со зданием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *