Определение размеров подошвы фундамента. Армирование подошвы ленточного фундамента Минимальная глубина заложения фундамента

Определить основные размеры ленточного сборного фундамента наружной стены шестиэтажного жилого дома (рис. 11), возводимого в Москве. Здание имеет подвал, пол которого на 1,3 м ниже уровня земли. Пол бетонный с цементной стяжкой, общая толщина конструкций пола 0,1 м. Планировочная отметка совпадает с природным рельефом. Под подошвой фундамента песок средней крупности γ = 18,1 кН/м 3 ; φ = 26º; I l = 0; С = 0 кПа; R 0 = 400кПа

Расчетные вертикальные нагрузки на 1 м наружной стены:

Постоянная N п = 244 кН/м,

Временная N в = 18,4 кН/м.

Обе нагрузки, по указаниям норм проектирования каменных конструкций, считаем приложенными в центре тяжести подошвы фундамента.

Горизонтальную силу от давления грунта на стену подвала в расчете не учитываем, она воспринимается конструкциями перекрытий и полом подвала. Выбираем глубину заложения фундамента. По конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,2 – 0,5 м ниже пола в подвале. При толщине фундаментной подушки 0,3 м глубина заложения 1,3 + 0,3 = 1,6 м. Других конструктивных требований к фундаменту не предъявляется.

Ширина подошвы ленточного фундамента определяется по формуле:

где n oII – расчетное усилие по 2-му предельному состоянию на 1 п.м. ленточного фундамента, приложенное к верхнему обрезу (при коэффициенте надежности по нагрузке γ f = 1), кН.

R – расчетное сопротивление грунта основания: подставляется R 0 для предварительного определения размеров фундамента, кПа;

γ mg – средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах, принимаемый равным 20 кН/м 3 ;

d – глубина заложения фундамента от уровня планировки, м.

Расчетное сопротивление грунта соответствует такому давлению под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z = b/4. На графике зависимости осадка-нагрузка это давление находится в начале фазы образования областей сдвига. Из решения Н.П.Пузыревского при z = b/4 получено следующее выражение для расчетного сопротивления грунта основания:

где γ c1 и γ c2  – коэффициенты условий работы, зависящие от вида грунта основания и жесткости сооружения;

k  коэффициент, принимаемый k = 1, если прочностные характеристики грунта φ и c определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице СНиП на основании физических характеристик грунтов;

M γ , M q , Mc  – коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта;

k z – коэффициент, принимаемый при b < 10 м k z = 1, а при b ≥ 10 м k z = z 0 / b + 0,2 (здесь z 0 = 8 м);



b  – ширина подошвы фундамента;

γ II  – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод γ II определяется с учетом взвешивающего действия воды); γ II I  удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента;

c II  – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d 1  – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:

где h s –  толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала;

h cf  толщина конструкции пола подвала;

γ cf  расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала. Величина d b  глубина подвала  расстояние от уровня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом B ≤ 20 м и глубиной свыше 2 м принимается d b = 2 м, при ширине подвала B > 20 м считается d b = 0).

Если d 1 >d (где d  глубина заложения фундамента), то d 1 принимается равным d , а d b = 0 при любой форме фундаментов в плане.

Ширина подошвы фундамента определяется методом последовательных приближений.

Предварительно ширина подошвы определится:

b = (244 + 18.4) / 400 - 20·1,6 = 0,71 м.

Однако значение расчетного сопротивления грунта R 0 является условным, относится к фундаментам, имеющим ширину b = 1 м и глубину заложения

d = 2 м и не учитывающим прочностные характеристики грунта. Поэтому производится уточнение значения R с учетом конструктивных особенностей фундамента по формуле:

Где γ с1 и γ с2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по указаниям (табл. п.3.3) ; γ с1 = 1,4, γ с2 = 1,2.

К z = 1 – коэффициент при b <10 м;

К = 1 – коэффициент, принимаемый по прочностным характеристикам грунта, если они определены непосредственно испытанием.

М с, М γ , М g – коэффициенты, принимаемые в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения; при φ = 26 0 – М с = 6,9, М γ = 0,84, М q = 4,37;

γ 11 и γ ` 11 I - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента γ 11 =18,1 кН/м 3 , γ ` 11 I = 17,55 кН/м 3 .

С 11 = 0 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента (песок);

d 1 – приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, определяемая по формуле:

где h s –толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала равная 0,5 м;

h cf – толщина конструкции пола – 0,08 м;

γ cf = 22 кН/м 3 – расчетное значение удельного веса конструкции пола выше подвала;

d b = 1,3 м – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала;

d 1 = 0,5 + 0,08· 22 /17,3 = 0,6 м

Расчетное сопротивление грунта основания при b = 0,71 м и d 1 = 0,6 м определится:

R=1,4×1,2×(0,84×0,71×18,1+4,37×0,6×17,355+(4,37-1)×1,3×17,55+0 = 224 кПа

Уточняем ширину подошвы фундамента:

b = (244 + 18.4) / 224 - 20·1,6 = 1,36 м.

Так как разность двух значений превышает 10%, то уточнение необходимо продолжить.

Расчетное сопротивление грунта основания при b = 1,36 м определится:

R=1,4×1,2×(0,84×1,36×18,1+4,37×0,6×17,355+(4,37-1)×1,3×17,55+0 = 241 кПа.

b = (244 + 18.4) / 241 - 20·1,6 = 1,3 м.

Так как разница последних двух значений менее 10%, дальнейшее уточнение не делается.

Подбор сборных стеновых панелей и фундаментных блоков производится по ГОСТ 13580-68 (приложение 4 настоящих указаний). Принимаем ширину 1,4 м, которая соответствует размеру фундаментной подушки из железобетонных плит Ф 14.(переделать рисунок 14 – 2 блока и стена)

Рис. 14. Конструирование фундамента

Проверка давления на грунт под подошвой фундамента производится по формуле:

где р 11 – давление под подошвой фундамента, кПа;

От подушки при ее массе 2,18 т………………. 10× 2.18: 2,38 = 9,2 кН;

От блоков стены (2 шт.)при массе одного блока 1,96 т …2 (10×1,96: 2,38) = 16,4 кН;

От кирпичной стены высотой 0,3 м………………….0,3×0,64×1×10×1,8 = 16,9 кН

G fn = 9,2 + 16,4 + 16,9 =42,5 кН.

G g n – вес грунта с одной стороны обреза фундамента, определяемый как произведение удельного веса грунта (18 кН/м 3) и объема грунта равного 0,4×1,5 =0,6:

G g n =18×0,6 = 10,8 кН.

А – площадь 1 п.м. подошвы фундамента, принятых размеров.

р 11 = (244+18,4 + 42,5 + 10,8) / 1,4 = 225,5 кПа.

р 11 = 225,5 кПа < R = 241 кПа.

Следовательно, принятая ширина подошвы фундамента достаточна.

Исходные данные:

Характеристики грунта несущего слоя: Несущим элементом фундамента является ИГЭ - 1 (суглинок полутвердый) мощностью пласта 5 м со следующими расчётными характеристиками:

II=18,5 кН/м3, II=240, СII=31 кПа

Фундамент под внутренние стены; сечения 1-1.

Рис.1.

Ширина подошвы ленточного фундамента определяется по формуле:

где n0ll -расчетное усилие по 2-му предельному состоянию на 1 п.м. ленточного фундамента, кН

R - расчетное сопротивление грунта основания; подставляется R0 для предварительного определения размеров фундамента, кПа

Mg - средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах, принимаем равным 20 кН/м3;

d - глубина заложения фундамента от уровня планировки, м

1. Предварительно ширина подошвы фундамента определяется:

2. Т.к. значение расчетного сопротивления грунта R0 является условным, относится к фундаментам, имеющим ширину b=1 v и глубину заложения d=2 м и не учитывающим прочностные характеристики грунта, поэтому производим уточнения R с учетом конструктивных особенностей фундаменты (b=2.04м, d=2.0 м) по формуле:

где?c1 и?с2 - коэффициенты условий работы, принимаемые?c1=1,25 и?с2=1,1,

Кz=1, М?=0,72; Мg=3,87; Мc=6,45,

II=18.5 кН/ь3 и?"II=18.2 кН/м3 -осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента;

СII=31 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента.

dI - глубина заложения фундаментов безподвальных сооружений или приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, определяемая по формуле:

Где hs -толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала - 0, 55 м;

hcf - толщина конструкции пола - 0,15 м;

Cf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала - 22 кН/м3

db- глубина подвала = 0 (так как проектируемое здание без подвала)

Расчетное сопротивление грунта основания при d=2.04 м и d=2.0 м определяется:

Уточняется ширина подошвы фундамента:

Т.к. разность двух значений "b" превышает 10%

уточнение необходимо продолжить.

3. Расчетное сопротивление грунта основания при b=0.66 м и d=2.0 м

Так как разница последних двух значений "b" менее 10% дальнейшее уточнение не делается.

Подбор сборных стеновых панелей и фундаментных блоков производится по ГОСТ.

Проверка давления на грунт под подошвой фундамента производится по формуле:

где РII давление под подошвой фундамента, кПа;

GfII - собственный вес фундаментной плиты 1 п.м., определяется как произведение удельного веса материала фундамента (железобетон - 24 кН/м3) и объема материала фундамента (0,71 м3): GfII=24*0,71=13,21 кН

GgII- вес грунта на уступах фундамента, определяемый как произведение удельного веса грунта (18,5 кН/м3) и объема грунта (2,42 м3): GgII=18,5*2,42=44,77 кН;

А - площадь 1 п.м. подошвы фундамента, принятых размеров.

Следовательно принятая ширина подошвы фундамента достаточна.

основание фундамент свая здание

Опорная подошва представляет собой ступенчатое расширение в нижней части конструкции ленточного фундамента. Она применяется при строительстве фундаментов для тяжелых зданий, возводимых на слабонесущих неоднородных грунтах. Данная подошва позволяет распределить вес конструкции более равномерно, тем самым уменьшив давление на грунт. В зависимости от величины нагрузок, а также размеров здания и характеристик грунта, фундамент на опорной подошве может быть одноступенчатый, двухступенчатый, а также трёхступенчатый.

Конструкция ленточного фундамента с опорной подошвой

Конструкция данного фундамента не отличается особой сложностью. Стены возводимого здания опираются на ленточную опору, которая заглублена в грунт. Прокладывается лента под все внутренние и наружные стены постройки, при этом по всему периметру фундамента сохраняется её одинаковое поперечное сечение. Все эти ленты вместе и создают фундамент, который передаёт нагрузку на грунт.

заглубляется на глубину до 30 см ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент может выполняться из различных материалов, таких как:

Бутовая или кирпичная кладка;

Монолитный бетон;

Железобетонные блоки.

В современном строительстве наиболее распространёнными являются ленточные фундаменты из монолитного бетона . В то время как фундаменты из бутового камня и кирпича, хоть и были широко распространены в середине прошлого века, на сегодняшний день уже потеряли свою актуальность. В свою очередь, сборные фундаменты из железобетонных блоков применяются в условиях масштабного строительства, ведь данная технология требует использования специальной строительной техники.

Преимущества ленточного фундамента с опорной подошвой:

Простота возведения;

Высокая долговечность;

Высокая несущая способность;

Используется для самых различных типов грунта;

Подходит для любых построек;

Имеется возможность обустроить подвальное помещение.

Недостатки ленточного фундамента с опорной подошвой:

Нельзя строить на глубокопромерзающих и сильновспучивающихся грунтах;

Фундамент из монолитного бетона потребует больших временных и трудовых затрат, по сравнению с другими видами фундаментов;

Большой расход материалов (опалубки, арматуры или бетона);

Для заглубленных типов ленточных фундаментов требуется использование специальной строительной техники;

Высокая стоимость строительства фундамента.

Даже при всех имеющихся недостатках, ленточный фундамент с опорной подошвой является самым востребованным и распространённым в современном строительстве. Сделав выбор в пользу данного вида ленточного фундамента, вы гарантируете своей будущей постройке высокую надёжность и долговечность.

Цены на ленточные фундаменты

В стоимость строительства ленточного фундамента с опорной подошвой входит:

Разметка местности, привязка;

Рытьё траншеи под фундамент 10 см;

Песчаная подушка 10-20 см, с утрамбованием;

Установка арматурных каркасов;

Установка опалубки;

Заливка бетона марки М250.

Тип фундамента

Единица измерения

Стоимость в рублях

1

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

м/п

4400

2

Заглубленный ленточный фундамент

м/п

7000

4

м/п

7600

За дополнительную плату вы можете заказать:
  • Смену марки бетона М300-М450
  • Увеличение диаметра арматуры
  • Смену высоты или ширины ленточного фундамента

Столбчатый фундамент

Основание самого обычного монолитного ленточного фундамента представляет собой железобетонную платформу, которая нужна для того, чтобы нагрузка и от самого фундамента и от той постройки, которая на нём стоит, распределялась на грунт равномерно. Как правило, ширина подошвы ленточного фундамента или основания фундамента должна быть в два раза больше ширины самого фундамента.

Строительство подошвы фундамента происходит из расчёта данных, которые характеризуют почву.

Высота такой подошвы, как правило, делается не больше тридцати сантиметров, а ширина подошвы фундамента делается на уровне шестидесяти сантиметров. В большинстве своём такие фундаменты усиливаются несколькими рядами арматуры, один прут которой имеет диаметр в двенадцать миллиметров.

Иногда бывает так, что ширина подошвы превосходит ширину фундамента в несколько раз. Это связано с тем, что некоторые типы грунтов просто не могут держать большие массы, которые возникают при строительстве достаточно крупных объектов.

Этапы строительства

Перед тем, как начать строительство нужно в котловане разметить точное расположение фундамента, то есть наметить углы и пересечения стен и так далее. Если перед началом работ, на этом участке работали геодезисты, то разметка не представляет сложности. Останется просто натянуть шнур между вешками (специальными флажками). Вешки, как правило, устанавливаются ещё до того момента, как начали копать котлован.

Также в этом деле используется отвес. Он помогает установить новые флажки. Для удобства в качестве таких флажком можно использовать куски арматуры – их потом при заливке фундамента не нужно будет вынимать, а заливать вместе с ними. Флажки нужно устанавливать на таком расстоянии, которое точно бы соответствовало длине стены, которая будет стоять на этом участке фундамента.

После того, как два флажка установлены нужно установить ещё два, то есть в оставшихся двух углах. Сделать это можно способом диагонали. Он заключается в том, что при помощи простых математических расчётов точно высчитывается диагональ постройки на основе знаний о длине и ширине постройки.

Зная длину диагонали и размеры фундамента можно легко и самое главное точно определить положение двух других флажков. Делается это так:

Ширина подошвы ленточного фундамента часто больше ширины самого фундамента

  • Два человека держат начало рулетки в уже отмеченных точках;
  • Ещё один человек перекрещивает два свободных конца рулеток на той отметке, которая показывает длину стены;
  • В точке пересечения в землю забивается ещё один флажок.

После того, как разметка произведена, её нужно полностью проверить, чтобы исключить возможные ошибки. Проверяется это просто. Всё, что нужно сделать, это просто замерить длины всех сторон, и если они соответствуют плану строительства, значит разметка произведена правильно.

Опалубка под фундамент

После разметки и её проверки в случае успеха, для будущего фундамента следует подготовить опалубку. Для неё можно использовать обычные доски, которые имеют порядка 30 сантиметров в ширину и не менее трёх по толщине. Связано это с тем, что при заливке бетона он будет оказывать на опалубку очень большое боковое давление, и тонкие доски просто могут прогнуться, что приведёт к искривлению фундамента.

Чтобы скрепить доски между собой, в землю необходимо вбить П-образные металлические прутья, при этом горизонтальная планка такого прута должна быть не больше, чем ширина фундамента. Такие элементы необходимо ставить друг от друга на расстоянии, не превышающем 70 сантиметров.

Сами доски нужно располагать так, чтобы стена оказалась точно по центру фундамента.

Работа начинается с того, что между собой скрепляются две доски указанного размера под углом в девяноста градусов. Такое строение будет служить наружным углом. Дальше этот угол устанавливаем на неком расстоянии от шнура.

После этого при помощи П-образных скоб устанавливаем внутренние стены опалубки, которые должны быть установлены точно параллельно внешним стенам. Так происходит постепенное продвижение от одного угла опалубки ко второму и третьему. Все скобы, которые фиксирую опалубку, на прямых участках разрешается ставить на расстоянии примерно в 110-120 сантиметров.

На стыке доски должны быть сбиты между собой гвоздями, которые стоит вбивать под углом, чтобы одним гвоздём прибить две доски. По бокам от стыка необходимо установить по одной фиксирующей скобе.

Если доски имею немного кривые торцы, то чтобы не получилась между ними щель, наверх, с наружной стороны, прибивают ещё одну доску, которая закрывает эту щель. Если же какая-нибудь доска оказалась немного длиннее, чем все остальные, то её можно не обрезать, а просто прибить поверх второй доски.

Обратная засыпка

Ширина фундамента высчитывается в зависимости от нагрузки здания и несущей способности грунтов

После полной установки опалубки, некоторые места следует укрепить. Сделать это можно при помощи обратной засыпки. Присыпать землёй нужно те места, где есть потенциальная слабость, например, место стыков досок опалубки, или место, где нет возможности вбить фиксатор и так далее. Такие места нужно присыпать землёй до самого верха досок. Кроме того присыпать можно и весь фундамент по периметру, но меньшим количеством земли. Это предотвратит опалубку от поднимания и выталкивая из своего положения при большой влажности земли, например, во время дождя.

Установка уровня фундамента

Установить уровень кромки фундамента можно при помощи теодолита. Есть два основных правила пользования этим инструментом:

  1. Она должна иметь строго горизонтальное расположение;
  2. Должна размещаться на точно установленной глубине.

Чтобы потом не перемерять, отметки уровней можно фиксировать по средствам мелких гвоздей. Забивать гвозди стоит только на половину их длины с шагом примерно в 0,5-1 метр. Гвозди забиваются с внутренней стороны всех досок опалубки. Позже, когда в опалубку начнёт заливаться бетон, то такие гвозди будут служить мерной линией, по которой нужно ориентироваться, чтобы в одном месте фундамент не был залит выше, а в другом ниже.

Заливка бетоном

Траншея под ленточный фундамент

Бетонирование котлована начинается с самых труднодоступных мест. Если получается так, что к некоторым местам вообще нет возможности подступиться, то их заливка происходит так:

  • Сначала начинаем заливать то место, которое расположено рядом с труднодоступным;
  • Лопатой подгребаем в труднодоступное место бетон до тех пор, пока он не достигнет отмеченного гвоздями уровня.

Армирование фундамента

После завершения заливки бетона можно приступать к армированию бетона. Производить укрепление фундамента лучше арматурой с диаметральным сечением в 12-12,5 миллиметров. Для этого прутья арматуры нужно разложить на жидком бетоне, на расстоянии примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров от каждой стены опалубки. Прутья нужно просовывать под П-образные фиксаторы.

После того, как прутья уложены их следует утопить в бетон. Сделать это можно при помощи штыковых лопат. Производить утапливание нужно на глубину примерно в двадцать сантиметров, то есть на две трети длины штыка лопаты.

Когда прутья полностью погружены в бетон, то для того, чтобы избежать попадания туда воздуха, нужно лопатой сверху сделать трассировку, то есть многократно засовывать в бетон лопату и высовывать, так, чтобы штык лопаты был расположен перпендикулярно пруту арматуры.

Затирка фундамента

Теперь, когда арматура уложена, нужно немного приподнять П-образные фиксированные элементы. Поднимать их стоит не полностью, а на высоту примерно в 5-10 сантиметров. Нужно это для того, чтобы выполнить затирку кромки бетонной поверхности с целью её сглаживания. В свою очередь сглаживание нужно для того, чтобы облегчить последующие работы по возведению цоколя или стен, а также для того, чтобы упростить процесс удаления грязи с фундамента.

Вырезание шпоночной канавки

Такая канавка нужна для обеспечения надёжного соединения между фундаментом и цоколем или стеной постройки. Производится выдавливание вдоль всей центральной линии верхней фундаментной кромки. Стандартов по размеру канавки нет, но обычно её делают достаточно широкой. Например, как один из вариантов размеров такой канавки, могут быть размеры:

Вообще такие показатели могут лежать в диапазоне от 2,5 и до 5 сантиметров, и от 6 до 10 сантиметров соответственно.

Производить вдавливание лучше всего длинным деревянным бруском с прямоугольным сечением, и, как правило, ширина канавки определяется шириной бруса.

Производить устройство канавки лучше всего после того, как бетон уже немного застыл. Этот факт позволит сохранить сделанной канавке свою прямоугольную форму и не заплыть. Однако, если бетон будет уже слишком твёрдым, то при вдавливании бруса и последующего его удаления, стенки шпоночной канавки могут рассыпаться.

Канавки следует располагать только на прямых участках. На углах их делать не стоит, мало того, канавки не должны доходить до углов порядка 50-80 сантиметров.

Уборка опалубки

После того, как бетон фундамента набрал порядка 80 процентов своей прочности, что достигается через неделю в жаркую погоду, то можно убирать опалубку. Прежде, чем убирать доски сначала нужно провести кое-какие работы. Например, по отрисовыванию всех углов. Делается это следующим образом:

  • Сначала берём линейку и на каждой внешней доске опалубки на углу отмечаем расстояние в десять-пятнадцать сантиметров;
  • Дальше, рисуя прямо по фундаменту, ведём от точек линии параллельно стенам;
  • На месте пересечения линий ставим точку.

В результате такой несложной работы получается, что мы нарисовали квадрат, один угол которого является внешним углом фундамента.

Нужна такая работа для того, что потом точно знать, где есть внешний угол фундамента, так как часто бывает, что он в процессе строительства скалывается, и становится непонятно в каком месте фундамента выводить угол стены.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется, когда нужно построить здание, которое будет иметь относительно небольшой вес, например, таким зданием может быть каркасный дом.

Конструктивно такой фундамент состоит из обычных столбов и плит перекрытия. Столбы могут выполняться из различных материалов:

  • Кирпича;
  • Камня;
  • Дерева.

Можно использовать и другие материалы.

Ширина одного столба зависит главным образом от несущей способности грунта, на котором он установлен, и от массы всего здания. Рассчитать это очень просто.

Первым делом, необходимо узнать, на каком типе земли планируется строительство. Дальше по справочным данным, можно найти какой несущей способностью обладает этот тип. Например, мы узнали, что на грунт можно оказывать давление не большее 2,5 килограмм силы на сантиметр квадратный площади грунта.

Тогда дальше измеряем массу планируемого здания. Сделать это можно также по специальным справочным данным, исходя из особенностей каждого строительного материла. Например, если известно, что строительство будет происходить пеноблоками, то не трудно подсчитать, сколько штук таких блоков нужно и сколько они все будут весить. Точно так же узнаём массу перекрытия и крыши.

Массу отделки можно не учитывать, так же, как и людей внутри здания. Этот вес уже учтён, так как не было вычета всех ниш, то есть окон и дверей.

После того, как были произведены все расчёты массы, и она стала известна, нужно произвести расчёт площади, на которой вся эта масса будет стоять. Делают это так: сначала вычисляют количество столбов, потом площадь соприкосновения с грунтом каждого столба, то есть ширину столба умножают на длину столба. После этого можно вычислить суммарную площадь опоры, как количество столбов, умноженное на площадь опоры одного столба.

После того, как этот расчёт произведён, то нужно узнать с какой силой будет давить дом на один сантиметр квадратный площади опоры. Для этого нужно весь вес разделить на всю площадь. Получим давление на один сантиметр квадратный. Например, вся масса получилась 100000 килограмм, а вся площадь равна 50000 квадратным сантиметрам, соответственно на один квадратный сантиметр будет оказываться давление в 2 килограмма силы.

Из всех существующих разновидностей фундаментов ленточный фундамент, из-за своей эффективности и доступности возведения, наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве. Возводить ленточный фундамент своими руками под силу каждому кто имеет самые простые навыки в строительных работах, главное ознакомиться с особенностями его устройства и определить состав грунтов от которых зависит глубина промерзания.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой армированную бетонную полосу (ленту), замкнутую в контур, которая заложена под всеми несущими стенами сооружения и равномерно распределяет нагрузку по своему периметру.

Монолитный ленточный фундамент состоит из стенки (или столба) и подошвы. Ширина подошвы фундамента рассчитывают исходя из плотности грунта и величины передаваемой нагрузки строения на основание, обычно она составляет 800 мм. Ленточный фундамент подойдет для частных домов, в которых проектом предусмотрен подвал либо тёплое подполье.



error: Контент защищен !!