Фундамент м 1 п 1

Обновлено: 24.04.2024

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ: ЛЕНТОЧНЫЙ, СВАЙНЫЙ, УШП, МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

Выполняем строительство фундаментов под ключ по цене от 6 000 рублей за м/п. Минимальный срок – 7 дней. Материалы закупим и доставим сами. Используем профессиональную опалубку, инструмент и технику. Выполняем устройство фундаментов в точном соответствии с конструктивным расчетом. Используем арматуру диаметром 14 и 16 мм, бетон не ниже марки М350.

Гарантируем:

  • строгое соблюдение сроков;
  • официально заключённый договор;
  • онлайн наблюдение или фото-, видеоотчёты каждую неделю;
  • выгоду до 20 % на материалах за счет закупки по оптовому прайс-листу.

Выполняем комплекс работ по разметке участка, копке котлована, планировка рельефа. Не привлекаем субподряд - в «СВС» только штатные специалисты. В процессе заливки используем одновременно до 4 глубинных вибраторов. Ежедневно увлажняем бетон в период набора прочности. Снимаем опалубку аккуратно, не отбивая углы.

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Цена зависит от типа основания, количества необходимого бетона и арматуры. Примерные расчеты можно посмотреть в таблице, что представлена ниже на странице. Выполняем строительство фундамента для частного дома всех видов:

  • монолитный-ленточный – универсальный тип основания, подходит для глинистых, песчаных, пучинистых грунтов;
  • свайно - ростверковый - применяется в районах с глубоким уровнем промерзания, сложным рельефом и слабонесущим грунтом;
  • монолитная плита - имеет высокую несущую способность, подходит для строительства домов любого типа;
  • утепленная шведская плита (УШП) – за счёт утепления фундамент сокращает теплопотери на 30-60 %;
  • сборный фундамент из блоков ФБС – прост в монтаже, отличается высокой скоростью возведения и относительно низкой ценой.

В московском регионе грунты в основном относятся к категории «суглинок». Грунтовые воды могут быть на глубине от 1 метра, поэтому обязательно перед началом работ специалисты «СВС» проводят геоисследование.

Расчет ленточного фундамента

Калькулятор предназначен для проектирования ленточного фундамента. Расчет сопротивления грунта основания, длины, ширины и высоты ленты, расчет арматуры и бетона.

Пояснения к онлайн-калькулятору

Шаг1. Параметры проектируемого фундамента

Пункт меню: Ширина фундамента неизвестна (определяется методом последовательных приближений)

Если вам неизвестна ширина проектируемого фундамента, либо вы хотите узнать минимально допустимую ширину фундамента , то выбираем данный пункт меню.

В данном калькуляторе ширина подошвы фундамента и обреза (верхнее основание фундамента) совпадают.

Расчет ширины фундамента будет осуществлен методом последовательных приближений. Существует несколько способов его реализации. Был выбран самый долгий (если считать в ручную), но самый простой в понимании способ. Изначально определяется расчетное сопротивление грунта основания [R] и среднее давление по подошве фундамента [p] при ширине фундамента равном 0.1 метра, и проверяется выполняемость условия [p<=R]. Если условие не выполнено, то величина ширины фундамента увеличивается на 0.1 и так далее до тех пор, пока условие не будет выполнено.

Пункт меню: Ширина фундамента известна (задана конструктивно)

Если ширина фундамента задана конструктивно, то выбираем данный пункт меню.

В результате невыполнения условия [p<=R] при заданной ширине калькулятор выдаст предупреждение и отобразит минимально допустимую ширину фундамента, при которой данное условие будет выполняться.

Поле: Ширина фундамента

Если выбран пункт меню «Ширина фундамента известна (задана конструктивно)» - вносим значение.

Если выбран пункт меню «Ширина фундамента неизвестна (определяется методом последовательных приближений)» - поле становится не активным. Единица измерения – метры.

Поле: Глубина заложения фундамента

Вносим значение глубины заложения фундамента. Единица измерения – метры.

Глубина заложения фундамента, как правило, является расстоянием от уровня планировки до подошвы фундамента.

Глубина заложения фундамента будет завесить от 4 основных факторов:

  1. Геологического. В качестве основания необходимо использовать прочный слой грунта. Необходимо предусмотреть погружения фундамента на 10-15см в несущий слой грунта.
  2. Конструктивного. Глубина заложения спроектирована с учетом конструктивных особенностей здания (сооружения): наличие подвала, подполья, подводка коммуникаций и др.
  3. Климатического. Зависимость от глубины промерзания грунта. Для расчета данного показателя можно воспользоваться калькулятором: Расчет нормативной и расчетной глубины промерзания грунта.
  4. Гидрогеологического. Зависимость между уровнем подземных вод и расчетной глубиной промерзания грунта.

В загородном строительстве используется два основных типа фундамента: мелкозаглубленный (МЗЛФ) и заглубленный ниже глубины промерзания грунта.

Для расчета МЗЛФ можно воспользоваться некоторыми методиками. Для примера книга Сажина: Не зарывайте фундаменты вглубь. Средняя глубина заложения: 0.5м Достоинства данного типа: меньший расход бетона, меньшее влияние касательных сил при пучении грунта (для пучинистых грунтов).

Поле: Высота фундамента

Вносим значение высоты фундамента. Единица измерения – метры.

При известной глубине заложения фундамента определяем высоту надземной части и складываем обе величины. Высота надземной части задается конструктивно.

Расчет фундамента. Длина ленты

В онлайн-калькуляторе реализован конфигуратор ленты, по которому можно сконфигурировать подходящую вам схему ленточного фундамента. Если вдруг вы не найдете своего варианта, то можете рассчитать длину ленты самостоятельно и внести свои значения. Как это сделать будет описано ниже.

Список: Добавить параллельные оси между А-Г

Выбираем количество осей, которые будут добавлены между осями А и Г. Новые оси будут проложены параллельно осям А-Г. Можно добавить до 2 новых осей.

0 – между осями А-Г нет дополнительных осей. Имеем фундамент без внутренних несущих стен.

1 – между осями А-Г одна дополнительная ось Б. При выборе данного варианта становятся доступны два списка: «Добавить перпендикулярные оси между А-Б» и «Добавить перпендикулярные оси между Б-Г».

2 – между осями А-Г две дополнительные оси Б и В. При выборе данного варианта становятся доступны три списка: «Добавить перпендикулярные оси между А-Б», «Добавить перпендикулярные оси между Б-В» и «Добавить перпендикулярные оси между В-Г».

Список: Добавить перпендикулярные оси между Б-Г

Выбираем количество осей, которые будут добавлены между осями Б и Г. Новые оси будут проложены перпендикулярно осям Б-Г. Можно добавить до 2 новых осей.

Список: Добавить перпендикулярные оси между А-Б

Выбираем количество осей, которые будут добавлены между осями Б и Г. Новые оси будут проложены перпендикулярно осям Б-Г. Можно добавить до 2 новых осей.

Список: Добавить перпендикулярные оси между Б-В

Выбираем количество осей, которые будут добавлены между осями Б и В. Новые оси будут проложены перпендикулярно осям Б-В. Можно добавить до 2 новых осей.

Список: Добавить перпендикулярные оси между В-Г

Выбираем количество осей, которые будут добавлены между осями В и Г. Новые оси будут проложены перпендикулярно осям В-Г. Можно добавить до 2 новых осей.

Флажок: Г-образный фундамент

При установке флажка будет рассмотрена схема ленты Г-образного фундамента. При выборе флажка станут доступны два поля для указания размеров новой части фундамента.

Размеры фундамента

При указании размеров стоит обратить внимание на то, что размеры необходимо указывать по внешним границам фундамента. То есть оси проходят не по середине ленты, что более распространено, а по внешним границам фундамента. Выбор данного варианта указания размеров упрощает расчет фундамента при неизвестной ширине ленты.

Указываем размеры между осями А-Г. Оси проходят по внешним краям фундамента.

Указываем размеры между осями 1-2. Оси проходят по внешним краям фундамента.

Указываем размеры между осями А-Е. Оси проходят по внешним краям фундамента.

Указываем размеры между осями 2-3. Оси проходят по внешним краям фундамента. Так как ось 2 является общей для 1-2 и 2-3, то считаем так:

  1. Определяем расстояние между осями 1-3 (по внешним границам фундамента).
  2. Вносим размеры 1-2 (по внешним границам фундамента).
  3. Расстояние между осями 2-3 будет разность между размерами 1-3 и 1-2.

Флажок: Установить длину ленты самостоятельно

Если вы не нашли свой вариант в конфигураторе ленты, то можно указать рассчитанную самостоятельно длину ленты. Если флажок поставлен, то расчет будет осуществлен только по вашим значениям длины.

Меню: Расчет бетона и арматуры для фундамента

Пункт меню: Расчет не требуется

При выборе данного типа меню в результатах не будет указан расчет бетона и арматуры для проектируемого фундамента.

Пункт меню: Рассчитать общее количество бетона и арматуры

При выборе данного пункта меню становятся активными поля по выбору арматуры и параметров для расчета бетона на фундамент.

Пункт меню: Рассчитать общее количество бетона и арматуры + состав бетона

При выборе данного пункта меню в результатах отобразятся расчеты арматуры, количества бетона и состава бетона, рассчитанного по входным данным.

Расчет бетона осуществлен по методике описанной в книге В.П. Сизова: Руководство для подбора составов тяжелого бетона.

Алгоритм расчета можно посмотреть на странице калькулятора Бетон-Онлайн v.1.0

Пункт меню: Рассчитать общее количество бетона и арматуры + состав бетона + кол-во замесов в бетономешалке

При выборе данного типа меню становится активным поле «Бетономешалка», где необходимо указать объем бетономешалки для замеса бетона.

При выборе данного пункта меню в результатах отобразятся расчеты арматуры, количества бетона, состава бетона и расчет по количеству замесов в бетономешалке.

Расчет арматуры

Пункт меню: Кол-во стержней продольной арматуры на ленты известно (задано конструктивно)

При выборе данного типа меню становятся активными поля: «Диаметр арматуры» и «Количество продольных стержней».

Если у вас есть расчет арматуры на ленту и вы знаете диаметр и количество продольных стержней, то выбираем данный тип меню. Кол-во стержней указывается общее в сечении ленты. То есть если у вас 2 ряда по 2 стержня в каждом ряду, то указываем 4.

Пункт меню: Кол-во стержней арматуры не известно (кол-во рабочей продольной арматуры будет расcчитано согласно СП 52-101-2003)

При выборе данного типа меню поле «Кол-во продольных стержней» становится не активным.

Вам необходимо будет указать лишь диаметр арматуры и калькулятор посчитает кол-во стержней согласно нормам по СП 52-101-2003.

Если сечение растянутой арматуры будет ниже 0.1% от сечения ленты (минимально допустимое по СП), то в результатах вы увидите предупреждение: Сечение арматуры меньше минимального. Необходимо увеличить либо диаметр арматуры, либо кол-во стержней.

При выборе данного типа меню мы можем увеличить только диаметр арматуры и проверить еще раз. Если предупреждения не появилось, то диаметр подобран верно.

Поле: Диаметр арматуры

Выбираем диаметр арматуры. Доступны для выбора следующие диаметры: 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 25, 32, 36, 40мм. Для ленты в загородном строительстве используются в основном 10-12мм для продольной арматуры, и 6-8мм для поперечной арматуры (хомуты).

Поле: Кол-во продольных стержней

Выбираем количество продольных стержней на сечение ленты. Поле активно при выборе пункта меню: «Кол-во стержней продольной арматуры на ленты известно (задано конструктивно)»

Расчет бетона

Заполняем все списки и поля для получения количества и состава бетона. Алгоритм расчета можно посмотреть на странице калькулятора БетонОнлайн v.1.0

Шаг 2. Основные сведения о грунтах основания

Для получения более достоверных и надежных данных рекомендуется использовать прочностные характеристики грунта, полученные в результате испытаний. Это также приводит, как правило, к уменьшению ширины фундамента при его проектировании (при расчете минимальной ширины фундамента).

Пункт меню: Прочностные характеристики грунта известны (данные испытаний)

Рекомендуемый вариант. Если вам известны прочностные характеристики грунта, конструктивная схема здания (сооружения), длина и высота здания (сооружения), то выбираем данный пункт меню.

Также данный пункт меню выбираем при условии, если прочностные характеристики получены не в результате испытаний, а взяты по таблицам приложения Б СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). Для того чтобы подобрать расчетное значение удельного сцепления грунта [cII] и угол внутреннего трения [φII] по данному приложению необходимо знать тип грунта, коэффициент его пористости [e] и показатель текучести [IL].

Расчетное сопротивление грунта в данном калькуляторе определяется для бесподвальных сооружений.

Пункт меню: Прочностные характеристики грунта неизвестны (табличные значения Ro)

Если вы обладаете минимальными данными о параметрах здания (сооружения) и о грунте основания, то выбираем данный пункт меню.

Расчет сопротивления грунта основания [R] в данном случае будет осуществлен через формулу, где основным параметром будет служить табличное сопротивление грунта [Ro].

Для нахождения расчетного сопротивления грунта [Ro] воспользуемся приложением В СП 22.13330.2011. Чтобы определить нужное [Ro] необходимо знать тип грунта, коэффициент его пористости [e] и показатель текучести [IL]. В отличие от приложения Б 22.13330.2011 из первого пункта меню, показатель текучести имеет всего два значения 0 либо 1 (в приложении Б показатель текучести имеет 3 диапазона: от 0 до 0.25; от 0.25 до 0.5 и от 0.5 до 0.75), что облегчает нахождения данного параметра самостоятельно «в домашних условиях».

Самостоятельное определение типа грунта

Самостоятельное определение плотности грунта

Самостоятельное определение коэффициента пористости

Самостоятельное определение показателя текучести

Шаг 3. Нагрузки на фундамент

Расчет нагрузок на вверх (обрез) фундамента собирается на 1 погонный метр фундамента: ширина ленты на1 метр ленты. Расчет производится в кН/м. 10кН/м = 1 т/м Данный параметр необходим для расчета ширины ленты.

Меню: Нагрузки известны

Выбираем данный пункт меню, если у вас посчитаны вертикальные нагрузки на 1пм ленты.

Меню: Нагрузки не известны

Данный раздел в разработке.

Поле: Вертикальная нагрузка на фундамент

Указываем вертикальную нагрузку на 1пм ленты. Важно! Нагрузки считаем без учета фундамента.

Всем привет!В этой статье расчет строительства ленточного фундамента на примере проекта деревянного дома.

План строительства ленточного фундамента План строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент общей длинной ленты 62м.п

Рабочая арматура Ф12А500С;

Конструктивная арматура Ф10А240;

ленточный фундамент ленточный фундамент

План производства работ:

  1. вынос осей в натуру,определение нулевой точки строительства;
  2. выемка траншей под ленту и плодородного слоя грунта;
  3. устройство закладных инженерных сетей;
  4. подготовка песчаного основания фундамента 300мм;
  5. изготовление и монтаж опалубки;
  6. изготовление и монтаж армированного каркаса фундамента;
  7. укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором;
  8. уход за бетоном;
  9. демонтаж опалубки;

Этап первый: разметка пятна застройки и выемка грунта.

Это самый важный этап строительства фундамента.Заранее продумайте места хранения материалов,места складирования грунта,пути подъездов,размещение канализационных и ливневых колодцев.

Сделайте выноски размеров в натуру,проверьте размеры и диагонали.Определите нулевую отметку (репер) путем вынесения ее на неподвижный предмет (столб забора или другие строения),разместите ее таким образом,что бы был к ней визуальный доступ нивелира.

Далее загоняйте экскаватор и контролируйте его работу по заранее продуманному плану.

Этап второй: подготовка основания фундамента и устройство закладных инженерных сетей.

После того как сделали выемку грунта,можно приступать к устройству основания фундамента.В данном проекте основание песчаное высотой 300мм.

Под ленту шириной 300мм необходимо сделать основание шириной 500мм.

Что бы слои грунта и песка со временем не смешивались необходимо проложить между ними геотекстиль.

Далее песок нужно утрамбовать трамбовкой и довести его до проектной плотности, обычно достаточно коэффициента 0.94.

Смотрите видео как замереть плотность песка:

Так же не забудьте про устройство закладных футляров инженерных сетей (вода, канализация, электричество).

Этап третий: изготовление и монтаж опалубки.

Для устройства опалубки можно использовать материал:

  • доска (сосна,осина) 1,2 сорт;
  • фанера ламинированная 1.8мм;
  • опалубка щитовая (инвентарная);

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

В данном случае рассмотрим вариант с доской.Если после монтажа щитов ее бережно обмотать пленкой,то в дальнейшем ее можно будет использовать при строительстве дома (леса,черновые полы,опалубка для перемычек и армопоясов).

Для того,что бы сделать щит высотой 900мм надо сколотить 6шт досок 150*50*6000мм,ну это если Вы взяли в идеале такую доску,на практике обычно на рынках продают "армянский ваоиант" 140*40*6000мм.

Фундамент ФМ 1. Маркировка, разновидности, форма и размеры. Материалы и их характеристики. Транспортировка и монтаж

Для начала необходимо разобраться, о каком именно изделии идет речь. Часто происходит путаница, так как аббревиатуру «ФМ» можно расшифровать как «фундамент металлический», причем такое изделие имеет смежную сферу применения и используется в качестве опоры для мачт освещения. Мы имеем в виду фундамент монолитный, который представляет собой классическое железобетонное изделие с арматурным каркасом.

Так выглядит закладная деталь фундамента металлического (ФМ), который часто путают с ЖБИ с аналогичной маркировкой. Так выглядит закладная деталь фундамента металлического (ФМ), который часто путают с ЖБИ с аналогичной маркировкой.

По форме изделие состоит из одной или двух плит, жестко соединенных арматурой между собой и со столбцом, который имеет на верхнем торце болты для анкерного крепления рамы опоры. Параметры изделия жестко регламентированы действующим стандартом – серией 3.503.9-80. Согласно данному регламенту, маркировка имеет типовую и размерную группу, причем первая обозначается буквенным набором, вторая – числовым.

Форма фундамента из двух плит и столба. Форма фундамента из двух плит и столба.

Как мы уже говорили, буквенная часть «ФМ» расшифровывается как «фундамент монолитный» и указывает на тип изделия и его форму. Числовая или размерная часть указывает на типоразмер изделия, от которого зависит его несущая способность, сфера применения и основные размеры.

Маркировку наносят на изделие сбоку черной износостойкой краской. Маркировку наносят на изделие сбоку черной износостойкой краской.

В современной номенклатуре существует семь основных типоразмеров изделия:

МаркировкаСоставРазмеры, д:ш:в, ммФМ-1Тяжелый бетон В15 (ГОСТ 26633-91) и стальная арматура А-300 (ГОСТ 5781-82)3500:2100:1800ФМ-2То же3300:2100:1650ФМ-3То же3000:2000:1500ФМ-4То же2800:1900:1500ФМ-5То же2800:1800:1500ФМ-6То же2300:1600:1350ФМ-7То же2000:1500:1200

Важно!
Как можно убедиться из приведенной таблицы, основные размеры изделия убывают с повышением типоразмера от 1 до 7.
Размеры столба для фундамента остаются постоянными – 100х800 мм.

Материалы и их характеристики

Для производства изделий серии ФМ используют бетон и арматуру. Для производства изделий серии ФМ используют бетон и арматуру.

Железобетонные изделия ФМ-1 – ФМ-7 производят из таких материалов:

  • Основным материалом является тяжелый бетон высоких марок прочности согласно ГОСТ 26633-91. Применяется материал марки не ниже М200 и класса прочности В15, класса морозостойкости F100 с классом по водонепроницаемости W6;
  • Для эксплуатации в условиях агрессивной среды может применяться полимерный бетон на мелком заполнителе, в состав которого включено жидкое стекло, кремнефтористый натрий, фуриловый спирт, андезитовая мука, гранитный щебень с зерном 10 мм и кварцевый песок с зерном 1 – 2 мм;
  • Для увеличения прочности и несущей способности фундамента его армируют стальной арматурой (сваренной в каркас) класса А-300 согласно ГОСТ 5781-82, диаметром 12 мм и минимальным шагом 200 мм. Защитный слой бетона не должен быть тоньше 35 мм;
  • При эксплуатации в агрессивных средах используют стойкую к коррозии арматуру. Дополнительно стальные стержни покрывают масляной краской. Защитная бетонная поверхность подвергается гидрофобизации.
Чертеж арматурного каркаса. Чертеж арматурного каркаса.
Важно!
При закладке арматурного каркаса учитывают удобство транспортировки и монтажных работ.
Для этого в плиту вмуровывают специальные монтажные уши из стальной арматурной проволоки.

Изготавливают фундаменты для дорожных знаков в заводских условиях методом вибропрессования. Чаще всего используют съемную опалубку для фундамента , состоящую из типовых модулей-щитов, которые запираются болтами или стальными обоймами на болтовом соединении.

Транспортировка и монтаж

Мы видим торец столба, к которому монтируют раму опоры. Мы видим торец столба, к которому монтируют раму опоры.

Вес одного фундамента ФМ-1 может достигать девяти тонн, согласно стандарту он равен 8890 кг, поэтому монтировать и даже перемещать его своими руками не представляется возможным. Транспортировка осуществляется спецтранспортом, способным перевозить подобные грузы, на большие расстояния такой товар перемещают по железной дороге.

Инструкция требует прокладывать каждую деталь деревянной доской толщиной 30 мм, чтобы не было трения о дно борта. Также следует жестко фиксировать изделия стальной горячекатаной проволокой. Борта машины также прокладывают досками, чтобы предотвратить возможное трение.

Транспортировка производится с помощью специальной техники. Транспортировка производится с помощью специальной техники.
Важно!
Только выполнение всех требований по транспортировке ЖБИ данного типа гарантирует их доставку в небитом и пригодном для эксплуатации состоянии.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с помощью подъемных кранов. Чалки с крюками цепляют за монтажные уши, расположенные сверху нижней плиты, во время работы следует выполнять требования техники безопасности для больших массивных грузов.

При погрузочных работах используют краны. При погрузочных работах используют краны.

Монтажные работы осуществляют с помощью спецтехники и подъемных кранов. Изделие устанавливают непосредственно в грунт, это учитывается при его производстве дополнительными мерами по защите поверхности от влаги и агрессивной химической среды. Погружение должно производиться не менее чем на половину высоты.

Дно котлована засыпают щебнем и трамбуют. Дно котлована засыпают щебнем и трамбуют.

Установка изделия на мусор или рыхлую землю недопустима. По правилам перед установкой необходимо отсыпать песчано-гравийную смесь слоем 300 мм и утрамбовать ее виброинструментом. Геометрический объем котлована может достигать 5 – 13 м3 в зависимости от глубины заложения подошвы.

Вывод

ЖБ-конструкции для монтажа дорожных знаков серии ФМ представляют собой массивные изделия, цена которых исчисляется тысячами и десятками тысяч рублей. Применение готовых конструкций ускоряет дорожные работы, чтобы в этом убедиться – смотрите видео в этой статье.

Расчётные нагрузки и планы фундаментов малоэтажных зданий

При определении расчетных нагрузок на фундаменты всех стен дома необходимо:

  • техническая нагрузка:

на чердачное перекрытие -0,07 т/м 2

Ниже приводится пример проектирования фундаментов для дома с кирпичными стенами и панелями междуэтажных перекрытий. Однако могут быть:

  • дома разной этажности (обычно 1-2х этажные),
  • стены других конструкций,
  • пол первого этажа на лагах,
  • чердак, как жилое помещение,
  • кровля другой конструкции,
  • дом может быть бесподвальным или с подвалом и др.

В этих случаях методика приведенных расчетов остается, но учитываются указанные конструктивные особенности.


Рис. 1. Поперечный разрез дома


Рис. 2. План дома с указанием расчетных сечений

Рассмотрим пример:

Производится расчет для дома с кирпичными стенами размерами в плане 10 х 10 м, конструктивные особенности которого приводятся на рис. 1 (поперечный разрез) и рис. 2 (план расположения несущих стен).

На рис. 2 выделены грузовые площади А:

1. Вес кирпичной стены за вычетом проемов 3-х окон:

(0,30 т/м 2 +0,15 т/м 3 ) • 18 м 2 = 9т

(0,30 т/м 2 +0,07 т/м 2 ) •18 м 2 = 7т

(0,24 т/м 2 +0,24 т/м 2 ) •(2,5 м• 11,6м) = 14т

  • общая нагрузка на фундамент — 67 т.
  • нагрузка на 1 п.м. фундамента – n01

n01= 67т / 10,6 м = 6,32 т/п.м.

1. Вес кирпичной стены за вычетом проемов 3-х окон:

(0,38м•4,5м•10,6м)•1,8т/м 3 = 33т.

(0,30 т/м 2 +0,15 т/м 2 ) •45 м 2 = 21т.

(0,30 т/м 2 +0,07 т/м 2 ) •45 м2= 17т

(0,24 т/м 2 +0,24 т/м 2 ) •(5м•11,6м)= 28т.

n02=89 т / 10,6 м = 8,4 т/п.м.

1.Вес кирпичной стены за вычетом проемов 3-х окон:

(0,30 т/м 2 +0,15 т/м 2 ) •27 м 2 = 13 т.

(0,30 т/м 2 +0,07 т/м 2 ) •27 м 2 = 10 т.

(0,24 т/м 2 +0,24 т/м 2 ) •(3,8м • 11,6м) = 21,2т.

Итого: • общая нагрузка на фундамент – 81,2 т.

n03= 81,2 т / 10,6м = 7,7 т/п.м.

1. Вес кирпичной стены за вычетом проемов 3-х окон:

(0.51 м•7м• 10,6 м)• 1,8т/м 3 -(0,51 м• 1,5м• 1,5м)•3• 1,8т/м 3 = 62т.

n04 = 62 т / 10,6м = 5,9 т/п.м.

План фундаментов возводимых малоэтажных зданий.

Ленточные фундаменты.

1) Определение размеров подошвы ленточных фундаментов:

Рассмотрим пример:

Дом с размерами в плане 10 х 10 м, приведенный на рис. 1 и 2.

Ширина подошвы фундаментов:


1. в сечении 1 -1 (по ряду 1):

2. в сечении 2-2 (по ряду 2):


3. в сечении 3-3 (по ряду 3):


4. в сечении 4-4 (по оси «А» или «Б»):


2) Составление плана ленточных фундаментов дома.

Рис. 3. Схематические планы фундаментов домов.

а) ленточного (монолитного ж б. или сборных ж.б. блоков) б) столбчатого (бетонные, бутобетонные) в) с винтовыми сваями (металлические или столбчатые, буронабивные, бетонные).

Столбчатые фундаменты.

Глубина заложения столбчатых фундаментов d = 1 м.

Фундамент м 1 п 1


Характеристики Длина L, мм: 1500 Ширина B, мм: 1500 Высота H, мм: 3200 Высота b, мм: 400 Вес, тонн: 2.5 Объем бетона, куб.м.: 1.0 Класс бетона: В30 Загрузка, шт.: 8 Цена
11101 руб.

Фундамент Ф1-А

Фундаменты опор представляют собой железобетонное изделие особой формы, которое устанавливается под воздушные опоры высоковольтных линий электропередач. Фундаменты опор ЛЭП повышают устойчивость опор к воздействию ветровой нагрузки. Фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой применяются в строительстве объектов энергетики для увеличения прочности конструкции опор в грунте и последующей эксплуатации стальных и железобетонных опор ЛЭП.





Основное преимущество применения данных ЖБИ состоит в том, что бетон, армируемый прочными стальными каркасами, является высокопрочным строительным материалом и не подвержен многочисленным воздействиям окружающей среды, благодаря чему конструкция фундамента опоры ВЛ способна удерживать стальные и железобетонные опоры ЛЭП без угрозы их опрокидывания в течение не одного десятка лет. Долговечность, стойкость к нагрузкам и прочность - основные преимущества применения изделий железобетонные фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой в энергетическом строительстве.





Железобетонные фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой изготавливаются из тяжелого бетона классом по прочности на сжатие не ниже В30, марка - от М300. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F150, по водонепроницаемости - W4 - W6. Цемент и инертные, применяемые для изготовления бетона, должны удовлетворять требованиям СНиП I-В.3-62 и ТП4-68. Наибольший размер зерен в структуре бетона не должен превышать 20-40 мм. Контроль прочности бетона фундаментов опор в соответствии с ГОСТ 10180-67 «Бетон тяжелый. Методы определения прочности» и ГОСТ 10181-62 «Бетон тяжелый. Методы определения подвижности и жесткости бетонной смеси».

В качестве арматуры фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой применяются: стрежневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I, стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, стержневая арматурная сталь периодического профиля класса А-IV и обыкновенная арматурная проволока класса В1. Для монтажных петель применяется только стержневая горячекатаная арматура класса А-I из углеродистой спокойной стали.

Перед фундаментами опор ЛЭП для энергетического строительства стоит ответственная задача - много лет сохранять устойчивость и прочность опор ЛЭП в разных климатических условиях, в любое время года и в любую погоду. Поэтому к фундаментам опор предъявляются очень высокие требования. Перед отправкой заказчику, фундаменты опор Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой проходят проверку по различным параметрам, например, таких как степень устойчивости, прочность, долговечность и износостойкость, сопротивляемость отрицательным температурам и атмосферным воздействиям. Перед сваркой детали стыков должны быть очищены от ржавчины. Железобетонные фундаменты с толщиной защитного споя бетона менее 30 мм, а также фундаменты, устанавливаемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией.

Во время эксплуатации за фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой подлежат тщательному надзору, особенно в первые годы работы ВЛ. Одним из самых серьезных дефектов сооружения фундаментов, трудноустранимых в условиях эксплуатации, является нарушение технологических норм при их изготовлении: применение некачественного или плохо промытого гравия, нарушение пропорций при составлении бетонной смеси и т.д. Не менее серьезным дефектом является послойное бетонирование фундаментов, когда отдельные элементы одного и того же фундамента бетонируются в разное время без предварительной подготовки поверхности. При этом не происходит схватывания бетона одного элемента фундамента с другим и может произойти разрушение фундамента при внешних нагрузках, которые значительно меньше расчетных.

При изготовлении железобетонных фундаментов опор также иногда нарушаются нормы: используется недоброкачественный бетон, закладывается арматура не тех размеров, которые предусмотрены проектом. В процессе сооружения линий электропередач на сборных или свайных железобетонных фундаментах возможно появление серьезных дефектов, которые не допускает энергетическое строительство. К таким дефектам относятся установка сломанных железобетонных фундаментов, недостаточное их заглубление в грунте (особенно при установке опор на склонах холмов и оврагов), нетщательная трамбовка при засыпке, установка сборных фундаментов меньших размеров и др. К дефектам установки относится неправильный монтаж железобетонных фундаментов, при котором отдельные сборные фундаменты, предназначенные в качестве основания металлической опоры, имеют различные вертикальные отметки или сдвиг отдельных фундаментов в плане. При неправильной разгрузке фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой могут быть испорчены, может произойти скол бетона и обнажение арматуры. В процессе приемки особое внимание следует обращать на соответствие анкерных болтов и их гаек проектным размерам.

В условиях эксплуатации железобетонные фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой повреждаются как от воздействий внешней среды, так и от больших внешних нагрузок. Арматура фундаментов, имеющих пористую структуру бетона, повреждается от агрессивного воздействия грунтовых вод. Трещины, образующиеся на поверхности фундаментов, при воздействии эксплуатационных знакопеременных нагрузок, а также ветра, влаги и низкой температуры, расширяются, что в конечном итоге приводит к разрушению бетона и обнажению арматуры. На территориях, расположенных вблизи химических заводов, быстро разрушаются анкерные болты и верхняя часть металлических подножников.

Поломка фундамента опор также может произойти в результате несоосности его со стойками, что служит причиной появления больших изгибающих моментов. Подобная поломка может произойти и при размыве основания фундамента грунтовыми водами и отклонении его от вертикального положения.

В процессе приемки фундаменты Ф1-А под анкерно-угловые опоры ВЛ с вертикальной стойкой проверяются их соответствие проекту, глубина заложения, качество бетона, качество сварки рабочей арматуры и анкерных болтов, наличие и качество защиты от действия агрессивных вод. Производятся замер вертикальных отметок фундаментов и проверка расположения анкерных болтов по шаблону. При обнаружении каких-либо несоответствий нормам все дефекты устраняются до засыпки котлованов. Фундаменты, имеющие в верхней части сколы бетона и обнаженную арматуру, ремонтируются. Для этого устраивается бетонное обрамление толщиной 10—20 см, заглубленное ниже уровня земли на 20 — 30 см. Следует иметь в виду, что энергетическое строительство не допускает обрамление из шлакобетона, так как в шлаке имеется примесь серы, которая вызывает интенсивную коррозию арматуры и анкерных болтов. При более значительных повреждениях фундаментов (в том числе и монолитных) поврежденная часть накрывается арматурой, сваренной с арматурой основного фундамента, и после установки опалубки бетонируется.

Серьезные требования предъявляются и к точности геометрических параметров. Максимально разрешенное отклонение поперечных размеров, высоты и длины фундаментов опор - в пределах ±5 мм.

По вопросам монтажа фундаментов опор обращаться по телефону (812) 309-22-09.

Строительство столбчатого фундамента с монолитной плитой в Москве под ключ

Для сложных грунтов оптимальным решением будет строительство столбчатого фундамента с монолитной плитой. Эта конструкция, благодаря усилению ростверком, способна выдержать любые нагрузки и деформации почв.

Заказать строительство такого фундамента под ключ можно в нашей компании.

Виды монолитных плит с ростверком

Строительство столбчатого фундамента с монолитной плитой в Москве под ключ

Ростверк необходим для равномерного распределения нагрузки и усиления конструкции. Плита основания обеспечивает дополнительную жесткость, что в целом усиливает прочность и долговечность возведенного фундамента. При его изготовлении обычно используют металл, дерево или столбы из бетона или железобетона. Железные и деревянные столбы перед монтажом должны быть обработаны от воздействия внешних разрушающих факторов. Тщательная гидроизоляция поможет избежать гниения и коррозии. Для столбчатого основания необходимо подбирать качественную арматуру, толщиной не менее 10 мм и с соответствующей маркировкой.

Различают 2 типа (в зависимости от расположения) монолитных плит с опорной конструкцией:

  • Нижний. В этом случае фундаментная подушка служит перекрытием для первого этажа.
  • Верхний. Дает возможность оборудовать технический этаж и произвести прокладку коммуникаций.

Прежде чем выбирать тот или иной тип, стоит произвести расчеты это поможет найти оптимальный для имеющихся условий вариант. Для того, чтобы смонтированный фундамент не потерял свои качества, опора должна быть углублена ниже уровня грунтовых вод.

Классификация

Перед началом работ рекомендуется провести расчеты, чтобы определить какой тип столбчатого фундамента с монолитной плитой целесообразно использовать в данном случае.

Строительство столбчатого фундамента с монолитной плитой в Москве под ключ

  • Низкий. Подходит для тех местностей, где УГВ незначителен и глубина промерзания невысока.
  • Повышенный. Для устойчивых почв не подверженных оползням, избытку влаги и другим явлениям.
  • Высокий. Используется для заводненных почв, где высока вероятность сезонного подтопления.
  • Широко распространено основание высокого типа: в этом случае полностью исключено давление грунта на фундамент. Оно отличается простотой монтажа опалубки, и значительно сокращает сроки работ.

Строительство монолитного фундамента плита под одноэтажный кирпичный дом в Москве под ключ

Строительство монолитного фундамента плита под одноэтажный кирпичный дом в Москве под ключ

Наша компания работает на российском строительном рынке с начала 2000-х годов. За это время нами было реализовано огромное множество разнообразных проектов. Мы предлагаем лучшее соотношение цена-качество, регулярно устраиваем акции и скидки для постоянных клиентов. У нас вы можете заказать строительство монолитного фундамента (плиты) под загородный одноэтажный кирпичный дом.

Особенности монтажа

Монолитный ленточный фундамент является наиболее предпочтительным основанием для возведения загородных домов. Он позволяет равномерно распределять нагрузку на грунт, уберегать строение от различных негативных факторов. Конструкция плитного фундамента состоит из таких элементов, как:

Строительство монолитного фундамента плита под одноэтажный кирпичный дом в Москве под ключ

  • уплотненная песчано-гравийная подушка для защиты;
  • геотекстильное покрытие для утепления;
  • подготовительный бетонный слой небольшой толщины;
  • гидроизоляция;
  • монолитная бетонная плита-основа;
  • вставки из арматуры и свайного бруса.

Также, при монтаже на ранних этапах работы используются разнообразные вспомогательные каркасные конструкции и опалубки. Это упрочняет будущее строение, увеличивает срок его эксплуатации.

Читайте также: