Монолитный фундамент чертеж: Чертеж фундамента монолитный плиты для дома, бесплатный проект, пример расчета

Содержание

Чертеж фундамента монолитный плиты для дома, бесплатный проект, пример расчета

Мы создали более 1500 проектов домов, здесь мы выложили для Вас пример проект фундамента монолитной плиты для дома, где можно посмотреть этапы, и технологию строительства. Как правильно связать арматуру, сделать углы, усиление и многое другое.

Вам будет интересно узнать о:

Пошаговая инструкция по заливке монолитной плиты


Бесплатный чертеж монолитной плиты для дома

 
Каждый чертеж монолитной плиты был сделан по всем расчетам для определенного дома и определенного грунта, в связи с этим перед любым строительством мы рекомендуем делать расчеты индивидуально для каждого дома.
На данных чертежах представлены все технологические процессы по строительству монолитной плиты:
1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта:
 


 

Указание по производству строительно-монтажных работ
 


 

План котлована
 
На данном чертеже Вы найдете все размеры котлована.

 


 

План опалубки фундаментной плиты
 
На данной фото указана схема расположения опалубки.
 


 

 

План армирование фундаментной платы Пм1
 
Указана используемая арматура и схема армирования монолитной плиты.
 


 
 

Схема расположение фундаментных ребер на отметки -0.100
 

 


 
 

План фундаментной плиты на отметки -0.200
 

 


 
 

Схема армирование фундаментной плиты Пм2, Пм3, Пм4, Пм5, Пм6, Пм7, Пм8
 

 


 

 
Подведем итог:
 
На данных чертежах указаны основные этапы и расчеты по монолитной плите.
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Скачите обязательно ли заказывать изыскание по земле?

Ответ: Да желательно, при этом вы узнаете несущие способность грунта, где находятся грунтовые воды и т.д. Все это нужно для расчета фундамента.

 
 
Вопрос: Можно ли не укладывать геотекстиль?

Ответ: Его необходимо укладывать.

 
 
Вопрос: Если я не буду делать утепленную отмостку, можно ли не утеплять торец?

Ответ: В этом случае его утеплять нужно обязательно.

Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

  • Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
  • Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
  • Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
  • Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.

По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

  • Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
  • Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

  • Заглубленный

    – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
  • Мелкозаглубленный

    – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
  • Незаглубленный

    – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
  • Т-образный

    фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
  • Пояс ленточного типа

    – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

  • Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
  • Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
  • Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
  • Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
  • Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
  • Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
  • Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
  • Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
  • Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
  • Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

  • Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
  • Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
  • Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

S>Yn*F/Yc*Rо

– тут:
  • S

    – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
  • Yn

    – коэффициент надежности (равен 1.2)
  • – расчетное сопротивление почвы основания
  • F

    – общая нагрузка на фундамент в килограммах
  • Yc

    – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Мастера советуют не перемещать существенно предполагаемое место расположения. Если позиционироваться с точностью до сантиметра не удастся, то все равно важно работать по проекту.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

Верхний плодородный слой почвы укладывают отдельно – потом ее можно раскидать в саду. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом уйдет на выполнение обратной засыпки, часть просто вывезут.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

  1. Съемными

    – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
  1. Несъемными

    – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.

Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

  • Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
  • Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
  • Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
  • Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.

Выполнение угловых соединений:

  • Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
  • Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
  • П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
  • Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

  • Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
  • Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
  • Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

🔨 чертежи и схемы, ГОСТ, технология

Компания «Богатырь» специализируется на изготовлении прочных железобетонных свайных фундаментов. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками при реализации данной задачи.

Оглавление:

Фундамент под дом является важно составляющей, поэтому к его изготовлению следует относиться ответственно и профессионально. В условиях различного характера почвы, наши специалисты выбирают фундамент соответствующего типа.

Чертежи и схемы монолитно-ленточного фундамента

Залог успешного результата зависит от хорошо продуманных действий наперед. Перед тем как произвести изготовление монолитно-ленточного основания, специалисты приступают к разработке чертежа. Получившаяся схема должна содержать в себе такие данные:

  • Наличие основных конструктивных элементов.
  • Точные размеры будущего сооружения.
  • Расстояние между отдельными элементами.
  • Указывается точная глубина погружения фундамента в почву.
  • Схема изготовления гидроизоляции и теплоизоляции. Обязательно на чертежах обозначается используемый строительный материал для тепло- и гидроизоляции.
  • На схеме обозначается место формирования цоколя и отмостки.
  • Обустройство будущего напольного покрытия.

Совет эксперта! Во всех этих значениях предоставляемая информация должна быть максимально точной. Небольшие отклонения могут привести к серьезным проблемам.


Рис. 1.1: на схеме виден чертеж монолитно-ленточного фундамента. Здесь имеются обозначения и конкретные размеры.

Как показывает наша практика, залог успеха во многом зависит от точных измерений и вычислений на этапе подготовки. Для этого мы привлекаем лучших технологов компании. Благодаря точным данным, мы значительно сокращаем перерасход строительных материалов, а закупка стройматериалов осуществляется строго по проекту.

ГОСТы на основание

Закладка фундамента осуществляется при использовании ЖБИ плит. Их производство должно соответствовать ГОСТу 13580-85. За счет этого, готовое изделие идеально подходит для эксплуатации в грунтах как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве, позволяет использовать изделие при минусовой температуре до 40℃. Это также идет в полном соответствии с СНиПом 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме изображаются размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТу.

Соблюдение ГОСТа позволяет укладывать ленточно-монолитный фундамент в зоне с сейсмической активностью, достигающей до 9 баллов. Данный вид плит идеально адаптирован к почве с наличием агрессивных веществ.

Принятие ЖБИ плит осуществляется, отталкиваясь от ГОСТа 13015-2003, которому соответствуют следующие данные:

  • ГОСТ 10060-87 показатель морозоустойчивости.
  • ГОСТ 10180-90 указывает на прочностные характеристики.
  • ГОСТ 13015.0-83 обозначает контроль геометрии изделия.
  • ГОСТ 1270.0-78 определяет степень водопоглощения.

Немаловажно и соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь задействуется ГОСТ 8736-93. В частности, в нем оговаривается плотность используемого песка, которая не должна быть большей 2,8 г/см. При формировании опалубки для ленточного фундамента соблюдается регламент и требования ГОСТа Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, то мы учитываем требования из ГОСТа 5781-82.

Рис 1.3: пример изготовления ленточного фундамента, согласно требованиям, изложенным в ГОСТе.

Методика обустройства фундамента

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов. Если нарушить изложенную технологию, то достичь полного соответствия по качеству и ГОСТу вам не удастся. По этой причине к этой работе мы привлекаем лучших специалистов, разбирающихся во всех нюансах строительства фундамента.

Рис. 1.4: на схеме пример иллюстрирующий ленточно-монолитный фундамент, изготовленный согласно все требованиям ГОСТа.

Так, процесс работы от специалистов компании «Богатырь» проходит так:

  • Геологические изыскания. Это выполняется в первую очередь для определения характера почвы, например, заболоченность, степень промерзание и прочее. При этом процессе учитываются климатические условия того или иного региона страны.
  • Разметка. Обозначив угол будущего фундамента, от него прокладываются две перпендикулярные линии. Ширина основания не должна быть меньше 400 мм. Это также определяется на стадии разметки.
  • Выполняется обноска основания. Требуется обноска с той целью, чтобы зафиксировать точки разметки на расстоянии двух метров от дома. Обноска изготавливается из дерева.
  • Полное удаление слоя плодородной почвы. Как правило, это глубина до 200 мм. Далее строго по разметке выполняется копка траншеи. Если грунт рассыпчатый, то дополнительно укрепляются стенки траншеи.
  • Укладка песчаной подушки, толщиной до 200 мм. Предварительно на дно засыпается гравий, а потом песок. Эта смесь тщательно трамбуется.

Совет эксперта! Перед заливкой фундамента, мы осуществляем изготовление дренажной системы. Это позволит исключить затопление всего сооружения.

  • Далее выставляется опалубка из деревянных щитов.
  • Внутрь опалубки помещается армированный пояс.
  • Дополнительно изготавливаются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций.

После всех подготовительных работ наши специалисты выполняют заливку монолитно-ленточного фундамента. Когда бетон приобрел свою прочность, выполняются гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Где лучше заказывать изготовление фундамента

Фундамент монолитно-ленточного типа является оптимальным решением для почвы сильно плотной. Если на вашей территории грунт не подпадает под эту характеристику, то мы изготовим вам качественный и долговечный фундамент на забивных жб сваях (в том числе мини-сваях). Все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, знающие все тонкости этой работы. Компания «Богатырь» является лидером в России по предоставлению услуг в этой сфере.

Чертеж и возведение монолитного ленточного фундамента

Без проектной документации невозможно возведение загородного коттеджа. Для строительства садового домика проект не требуется. Однако без эскиза не получится разметить пятно застройки. Поэтому владельцу участка необходимы минимальные познания в проектировании, советы профессионалов для отдельных этапов строительства.

Как изготовить чертеж фундамента?

На начальном этапе необходимо определиться с габаритами здания, получив четыре оси наружных стен. Затем в проект добавляются оси внутренних несущих стен, тяжелых перегородок с учетом факторов:

  • ограждающие конструкции должны выдерживать вес облицовок, перекрытий, стропильной системы, кровли
  • при выборе стенового материала, которому необходима защита от намокания, солнечного ультрафиолета, облицовка рациональнее использовать вентилируемый фасад с заложенным внутрь него утеплителем
  • затем производится сбор всех нагрузок на фундамент, грунт под ним (вес конструкционных, облицовочных материалов кровли, перекрытий, стен, ветро-снеговых нагрузок)
  • после чего, можно вычислить ширину подошвы

Затем на эскизе достаточно добавить две линии (внутрь, наружу периметра) от осей ленточного фундамента. По этим шнурам будут монтироваться щиты опалубки, струна по осевым линиям позволит контролировать отклонения геометрии монолитного фундамента.

Простейший метод проектирования

При расчете отдельных элементов ленточного фундамента потребуются таблицы СП 22.13330 или Руководства В. С. Сажина. Технология расчета ширины ленты имеет вид:

  • подсчет сборной нагрузки
  • определение грунта визуально либо скатыванием в жгут
  • деление полученной цифры на расчетное сопротивление грунта, взятого из таблиц для конкретной почвы на участке (минимальное значение для компенсации возможной ошибки)

Глубина залегания для МЗЛФ составляет 0,3 – 1 м в зависимости от УГВ. Заглубленные ленты опускают ниже отметки промерзания на 0,4 – 0,6 м. Высота цокольной части фундамента зависит от предпочтений застройщика:

  • при заливке ленты на отметке 10 – 20 см от уровня земли можно выполнить пол по грунту, резко сократив бюджет строительства
  • при подъеме на 40 – 60 см используется перекрытие по балкам или плита, в цокольной части необходимы продухи вентиляции
  • если планируется подземный этаж, высота цокольной части зависит от уровня чистового пола в нем

По результатам расчетов можно изготавливать чертеж для выноса осей в пятно застройки, проведения земляных работ.

Эскиз ленточного фундамента

Для точного чертежа монолитного фундамента необходим доступ к профессиональным графическим редакторам Автокад, Компас, Солид Ворк, Архикад. Поэтому для садовых построек чаще используют бумажные эскизы. На нем необходимо отметить оси стен, вспомогательные конструкции (печь, внутреннюю лестницу, крыльцо, камин), прочертить контуры фундаментной ленты.

Схема армирования

Для любого ленточного фундамента необходимо армирование, если предполагается изготовление монолитной конструкции по месту. Схему расположения нижнего, верхнего арматурного каркаса можно изобразить на этом же чертеже. Она понадобится для составления сметы при покупке прутков, проволоки, прокладок, подставок. При вычерчивании схемы необходимо учесть:

  • запрещена стыковка стержней в углах внахлест, арматура изгибается под прямым углом, стыкуется внахлест на соседней стороне ленты
  • при наращивании прутков по длине перехлест должен быть 60 – 70 см
  • в сопряжениях стен стержни стыкуются аналогично углам (изгиб, запуск на соседнюю сторону)
  • защитный слой (расстояние от поверхности бетона до арматуры) составляет 1,5 – 4 см

При ширине ленты меньше 15 см достаточно одного прутка в каждом поясе. В широких лентах минимальное расстояние между стержнями (в свету) должно быть больше 35 мм (низ), 40 мм (верх). Арматура необходима в нижней части у подошвы, возле верхней грани конструкции. В средней части ленту армируют только при ее большой высоте (от 0,7 м).

Технология строительства

Для монолитного фундамента применяется стандартная методика строительства, состоящая из этапов:

  • натурный вынос осей
  • отрывание траншей/котлована
  • отсыпка фундаментной подушки
  • гидроизоляция подошвы
  • монтаж опалубки
  • армирование
  • бетонирование
  • поверхностная гидроизоляция

Для снижения сил пучения утепляется отмостка, боковая поверхность ленты, на уровне ее подошвы укладываются дрены. На каждом этапе имеются нюансы, позволяющие снизить объем работ, повысить ресурс конструкции.

Разметка, котлован

Перед выносом осей в пятно застройки необходимо расположить здание на участке для нормальной эксплуатации инженерных систем, плодородного слоя, самого жилища. Например, с уличной стороны часто присутствует парковка, септик наружной канализации требует периодического опорожнения, поэтому так же размещается ближе к улице. Он должен отстоять от фундамента на 4 м минимум для обеспечения санитарной зоны.

Здесь же монтируют столбы ЛЭП, колодцы с запорной арматурой для подключения в центральные системы жизнеобеспечения. Парадный фасад чаще всего развернут в сторону проезжей части. После этого достаточно произвести разметку ленточного фундамента по схеме:

  • первая стена – начальный угол в 3 м от границ участка, ость в 5 м от красной линии (уличная дорога)
  • боковые стены – перпендикулярно первой оси (построение способом треугольника с 4,3 м катетами, 5 м гипотенузой)

Углы последней стены (задний фасад дома) получаются автоматически. Во время земляных работ, изготовления фундаментной подушки шнур приходится периодически снимать. Чтобы избежать повторных измерений, рекомендуются обноски – горизонтальный брусок между двух колышков. На каждую ось их нужно 2 штуки, по широким планкам можно натянуть сразу три струны (боковые грани фундамента, ось стены).

Подушка, опалубка

Слой нерудного материала под подошвой ленты монолитного фундамента предназначен для замены пучнистого материала, выравнивания дна траншеи. Наиболее популярна схема подосновы:

  • песок 20 см + щебень 20 см – уложены на геотекстиль, обернуты им сверху после трамбовки каждых 10 см
  • щебень + песок (толщина аналогична) – более удобный вариант, добавляется лишний слой геотексиля между этими материалами, зато не нужно заливать подбетонку при укладке рулонной гидроизоляции
  • песок 40 см либо щебень 40 см – первый вариант только при низком УГВ, второй при высоких грунтовых водах

Рулонная гидроизоляция (обычно гидростеклоизол) укладывается в 2 – 3 слоя с выпуском, чтобы после бетонирования ее можно было завернуть на боковые грани ленты. Опалубка монтируется поверх нее, лучше применять материалы, которые можно будет использовать повторно (ОСБ, фанера, доска обрезная).

Вертикальные щиты, высота которых больше проектной отметки на 5 см, подпираются к бортам траншеи, земле, скрепляются перемычками (шпильки, брусок). В подземном уровне необходимо оставить отверстия для ввода инженерных систем, в цокольной части продухи вентиляции. Для этого сквозь щиты пропускают трубы, которые остаются в бетоне для гильз либо вытаскиваются при распалубке.

Армирование, заливка

Аромокаркас ленточного фундамента обычно двухуровневый. Для легких построек достаточно двух рифленых прутков в верхнем поясе, двух в нижнем. Для фиксации стержней внутри опалубки применяют прямоугольные хомуты, выгнутые из гладкой 6 – 8 мм арматуры, к которым привязывают проволокой продольную арматуру. Основными требованиями являются:

  • разбежка стыков в соседних рядах на 60 см минимум
  • изгиб на углах
  • нахлест от 60 см

Нижние стержни опираются на полиэтиленовые подставки или бетонные подкладки для обеспечения защитного слоя. заливка происходит по стандартной технологии с уплотнением по кольцу каждых 60 см бетона для удаления воздуха.

Гидроизоляция, дренаж

Для монолитного фундамента, частично или полностью погруженного в землю, необходима защита от влаги. Ее осуществляют несколькими способами:

  • гидроизоляция наружных граней ленты – пенетрирующие продукты, обмазка битумной мастикой, оклеивание Гидростеклоизолом либо два последних варианта в комплексе
  • дренажная система – размещается по периметру на уровне подошвы ленты

В наружный периметр отмостки встраивается ливневка (дождеприемники + поверхностные лотки), с помощью которой отводятся талые, дождевые стоки.

Вышеприведенная технология годится для ленточного фундамента любого типа, заглубления. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок, снизить трудоемкость операций строительства. Жилище будет иметь высокий эксплуатационный ресурс, несмотря на самостоятельные расчеты.

Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

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.

 

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

  • монолитный, при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
  • сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

 

 

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

  • общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
  • тип грунта, влияющий на степень усадки,
  • величину нагрузки в процессе эксплуатации.

 

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

 

 

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

  • Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
  • Перед построением выполняют осевую разметку.
  • При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
  • Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

  • с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
  • осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

 

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

 

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

  • наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
  • при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

  • уровень грунта,
  • уровень пола,
  • общие очертания опорной конструкции,
  • тепло- и гидроизоляцию.

 

. Схема сложного армирования ленточной опор при необходимости установки вертикальной арматуры и сложной геометрии фундамента.

 

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

  • схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
  • примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
  • рекомендации относительно подготовительных работ,
  • информация о гидро- и теплоизоляции,
  • таблицы с указанием норм нагрузок для конкретной опорной конструкции.

 

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

 

Степень заглубления

Заглубление ленточного фундамента определяется в соответствии с назначением опоры. Существуют два основных вида конструкций – заглубленные и мелкозаглубленные. Эту особенность в обязательном порядке отражает план.

  • Мелкозаглубленные виды используются при строительстве небольших кирпичных или бетонных сооружений, а также при возведении деревянных строений на грунтах слабопучинистого типа. Глубина траншеи в данном случае составляет 50-70 см.
  • Заглубленные виды ленточных фундаментов с усиленным армированием подходят для крупных домов, которые имеют подвальные или цокольные помещения, тяжелые перекрытия. Оптимальная глубина траншеи на 20-30 м больше глубины промерзания почвы.

 

Чертеж заглубленного ленточного фундамента в разрезе.

 

План всегда содержит информацию о степени заглубления ленты.

Расход материалов на выполнение заглубленных опор значительно выше.

Отличия чертежей сборных и монолитных опор

Выше был описан принцип, по которому составляется план любого ленточного фундамента, будь он монолитный или сборный. В то же время чертеж, на котором изображен сборный тип опоры, имеет характерное отличие – на изображениях указывается отметка целых и угловых железобетонных блоков.

 

Чертеж заглубленного ленточного фундамента со схемой горизонтального и вертикального армирования.

 

Самостоятельные расчеты

Без наличия опыта и квалификации создать план опорных конструкций не сложно, если сборный фундамент рассчитывается для хозяйственных построек или ограждений. Для этого достаточно учесть следующие параметры:

  • почвенную усадку по вертикали,
  • нагрузку от веса основного сооружения,
  • нагрузку от кровли с подстропильной системой, если речь идет о хозяйственных или бытовых постройках,
  • нагрузку от давления грунта, действующую с боковых сторон.

Для страховки полученные величины нагрузки увеличивают на 2%.

 

Профессиональное планирование

План ленточной опоры для жилого дома требует более детальных вычислений и профессионального исполнения. Специалист при выполнении расчетов принимает во внимание действующие положения СНиП и учитывает малейшие нюансы, включая эксплуатационные нагрузки, возможный вес снежной шапки на кровле, снижение веса при выполнении оконных и дверных проемов.

 

Указание расположения колонн на схематичном изображении ленточной опоры.

 

Требования к схемам

План фундамента ленточного типа должен отвечать следующим требованиям:

  • легкая читаемость,
  • полнота информации на основной схеме,
  • наличие дополнительной информации в приложениях,
  • достаточность данных для проведения строительства без необходимости выполнять дополнительные расчеты.

Подробный и полный чертеж опорной конструкции любого типа легко претворять в жизнь. Он исключает вероятность разночтений и ошибок на этапе подготовительных работ и монтажа.

Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная «шведская» плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Монолитный фундамент делаем самостоятельно


                                           

Чертеж монолитного фундамента


Если вы собираетесь построить монолитный фундамент самостоятельно, то вас можно поздравить с выбором оптимального варианта конструкции основания для дома. Ведь, в отличие от ленточных или свайных вариантов, монолитный фундамент является действительно надежным основанием для дома любой этажности и способен «удержать» строение даже на слабых и насыщенных влагой грунтах.

Кроме того, в силу своих конструкционных особенностей фундамент монолитного типа способен освободить владельца будущего сооружения о необходимости строительства ростверка и цоколя. Словом, в определенных условиях такой фундамент окажется более доступным и экономичным решением, чем самое дешевое столбчатое основание.

Впрочем, построить монолитный фундамент своими руками способны далеко не все любители «самостроя». Ведь процесс закладки подобного фундамента будут сопровождаться значительными трудозатратами. Оптимальная толщина плиты монолитного основания равняется 40-50 сантиметрам и на создание такой детали необходимо израсходовать сотни метров арматуры и десятки кубометров бетона.

Правда, повышенные усилия исполнителей проекта компенсируются потрясающей простой конструкции. Можно даже сказать, что наиболее доступную, с точки зрения понимания процесса, технологию строительства имеет именно монолитный фундамент — чертеж такого основания способен «прочитать» даже неквалифицированный любитель «самостроя». И если вас не испугает перспектива довольно длительного и трудоемкого процесса, то вы сможете приступать к возведению монолитного основания.

С точки зрения строительных технологий, процесс сооружения монолитных фундаментов похож на возведение ленточных оснований с небольшим заглублением в грунт.

Упрощенно процесс строительства монолитного основания можно изложить в трех пунктах:

1. Земляные работы.

Под монолитный фундамент необходимо вырыть котлован с заглублением либо на 30 сантиметров (минимальное значение), либо на высоту подвального этажа. Собственно, для самого основания данный котлован не нужен – сразу же после завершения земляных работ на дне выработки необходимо насыпать 30-50 сантиметровый слой смеси песка и щебня. Именно так формируется «подушка» фундамента. Кроме того, перед засыпкой подушки, на дне котлована необходимо обустроить особые дренажные траншеи.

2. Установка опалубки и арматурной сетки.

Для монтажа опалубки под монолитный фундамент чертеж не нужен – достаточно просто выложить надежный барьер высотой в 50-60 сантиметров от уровня песчано-щебневой подушки. Причем, подобная схема не препятствует применению самодельной опалубки. Хотя, если боковые грани фундамента будут играть роль цоколя, то от идеи заливки бетона в самодельную опалубку лучше оказаться – качество поверхности, в данном случае, будет не очень хорошим.

Как видите – все достаточно просто. И особых трудозатрат опалубка под монолитный фундамент действительно не требует. Только не забудьте об укреплении палубы: ведь в случае ошибки вы получите не 50-сантиметровую плиту, а цементную лужу, растекшуюся по участку. Поэтому не пренебрегайте ни лишними внешними подпорками, ни дополнительными внутренними стяжками.

Кроме того, перед началом работ с опалубкой вам стоит заняться гидроизоляцией и утеплением нижней грани фундамента. В большинстве случаев, роль гидроизолятора играет обычный рубероид, а в качестве теплозащиты можно использовать слой пенополистирола.

После обустройства гидро- и теплоизоляции и установки опалубки фундамента мы можем приступать к монтированию армирующей сетки. Для этого необходимо подготовить два слоя горизонтальных сеток с ячейками 20 на 20 или 30 на 30 сантиметров. В процессе монтажа нижнюю и верхнюю сетку соединяют вертикальными перемычками. После завершения обустройства армирующего каркаса мы можем приступать к следующему этапу.

3. Заливка плиты фундамента.

Следует сразу же отметить, что подготовить цементный раствор под монолитный фундамент своими руками практически невозможно. При высоте опалубки в 0,5 метра для одноэтажного дома на заливку монолитного основания необходимо затратить от 4 до 6 кубометров бетона. Причем, заливка должна осуществляться «в один проход».

Разумеется, такие условия просто вынуждают нас обратиться к сторонней помощи и заказать весь объем раствора у сторонней компании, вместе с «бетономешалкой». Но просто привезти раствор на участок будет недостаточно, его нужно очень быстро и точно «залить» в опалубку. Поэтому, в целях ускорения заливки, вам необходимо изготовить желоб, по которому вы будете подавать цементный раствор в ваш монолитный фундамент – чертеж этого «транспортера» можно найти на любом тематическом сайте.

Собственно, на этом работы по обустройству фундамента монолитного типа заканчиваются. И вам останется лишь дождаться окончательного отвердения раствора. После чего вы сможете приступать к следующим этапам строительства вашего жилища.

Требования к фундаменту из монолитных плит Nys: предлагаемые адреса для получения сведений о стипендии

Лучшие стипендии для африканских детей

Если вы африканский студент, который хочет учиться за границей, для вас открыты несколько стипендий и грантов. Лучшие стипендии для африканских студентов перечислены ниже вместе с наиболее важной информацией, которую вы должны знать.1. Учеба в Европе Страна, в которой вы хотите учиться, по большей части решает, на какие стипендии вы можете подать заявку. Если вы выбрали обучение в Европе, вы будете счастливы узнать, что есть ряд возможностей для изучения, но они в основном ограничены аспирантами. Программа стипендий Содружества, реализуемая Институтом образования Великобритании, предлагает стипендии и гранты студентам из Уганды, Танзании, Руанды и Кении, чтобы они могли получить степень магистра в Соединенном Королевстве.Схема стипендий Ибрагима — еще одна подобная стипендия. Он предоставляет стипендии для получения степени магистра в Лондонской школе бизнеса, SOAS и Университете Бирмингема. Еще одна стипендия — Программа стипендий Tullow Group предоставляет стипендии для аспирантов студентам из Эфиопии, Ганы, Кении и Уганды в некоторых университетах. Африканские студенты, заинтересованные в обучении в Нидерландах, должны зарегистрироваться в программе стипендий Нидерландов (NFP), которая предоставляет стипендии для прохождения краткосрочных курсов, получения степени магистра и доктора наук.Часть бюджета программы выделяется женщинам-кандидатам, а другая половина — мужчинам. Кандидатам из стран Африки к югу от Сахары предлагается подать заявку на эту стипендию. Стипендии DRD-DAAD Merit также доступны в Германии для аспирантов из Африки, а стипендии VLIR-UOS Awards доступны в Бельгии для африканских студентов, заинтересованных в получении степени магистра или программы обучения. 2. Учеба в стране, отличной от Европы Для абитуриентов из Африки Соединенные Штаты, в частности, предлагают различные возможности получения стипендий.Одной из программ является Инициатива Фулбрайта для иностранных студентов, которая предоставляет гранты иностранным студентам-аспирантам, которые хотят учиться в этом регионе не менее года. Студенты из стран Африки к югу от Сахары в возрасте от 25 до 35 могут подать заявку на получение стипендии Манделы Вашингтон для молодых африканских лидеров для обучения в Соединенных Штатах и ​​развития ценных навыков управления и лидерства. Программа стипендий MasterCard Foundation и Африканский образовательный фонд Завади для молодых африканских женщин, которые открыты для студенток из Уганды, Ганы и Кении, являются двумя другими доступными грантами.Инициатива магистратуры ABE, которая представляет собой стипендию для африканских студентов, желающих учиться в Японии по программе магистратуры, и Australia Awards Africa, серия финансируемых государством стипендий для африканских студентов, желающих получить учиться в Австралии на курсах профессионального обучения или в магистратуре доступны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть несколько грантов, доступных независимо от того, решите ли вы учиться в университете. Например, Стипендиальная программа Фонда Ага Хана, которая предоставляет финансовую помощь студентам из Кении, Уганды, Мозамбика и Мозамбика, которые хотят получить степень магистра или доктора в любой стране мира.3. Проконсультируйтесь с выбранным вами университетом. Если вы уже знаете, в какой университет хотите поступить, поищите на их веб-сайте, предоставляют ли они какую-либо финансовую помощь африканским студентам. Многие из лучших университетов мира, включая UCL Соединенного Королевства, Оксфордский университет, Даремский университет, Эдинбургский университет, SOAS, LSE и Соединенные Штаты & rsquo; Так поступают Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Джорджтаунский университет. Например, Бристольский университет в Соединенном Королевстве выделит 8 500 фунтов стерлингов иностранным студентам колледжей, которые заинтересованы в обучении в Соединенных Штатах.Университеты обычно предоставляют много стипендий для студентов бакалавриата, но если вы раньше не учились в университете, вы, вероятно, можете поискать помощь на их веб-сайтах. Если на веб-сайте вашего первого колледжа ничего нет, стоит позвонить в организацию напрямую для подтверждения. 4. Стипендии для получения определенных ученых степеней. Выбранная вами степень также может помочь вам найти наиболее подходящий грант. Например, фонд Africa London Nagasaki (ALN) предоставляет стипендии студентам, желающим получить степень магистра в области, связанной с профилактикой заболеваний в Африке.Аналогичным образом, Программа стипендий Borlaug LEAP предоставляет стипендии / гранты талантливым молодым африканцам, желающим получить степень магистра или доктора в сельском хозяйстве в Африке или Соединенных Штатах. Однако вы должны быть из страны, которая получает помощь от USAID (Агентство США по международному развитию), поэтому выполните поиск на их сайте, чтобы проверить, имеете ли вы право на получение гранта. Студенты инженерных специальностей могут подать заявку на финансовую помощь в Инженерно-технологический институт (IET), который предоставляет различные гранты и награды студентам, обучающимся в университетах Великобритании.Проконсультируйтесь с их веб-сайтом для получения полной информации. Заключение Что касается ученых степеней, стоит отметить, что основная часть стипендий и грантов предназначена для обучения в аспирантуре, а это означает, что студентам колледжей будет сложнее найти стипендии. Однако после того, как вы согласитесь с выбранной вами страной (и университетом), вам будет намного проще узнать, где искать стипендию, что, надеюсь, сделает колледж / университет лучше.

Читать Более

Объяснение фундамента плана дома — Sater Design Collection

Какой фундамент вам нужен? Вы знакомы с терминологией, используемой для описания типов фундаментов? Понимаете ли вы необходимость или преимущества различных типов фондов? Надеюсь, мы сможем здесь ответить на некоторые из этих вопросов.Узнать больше о фондах — это всегда хорошо.

Все начинается с фундамента. Стабильность дома коренится, если хотите, в фундаменте. Однако фундамент не всегда является просто структурным элементом дома. Возможно, что их функция может соответствовать их форме.

Каждый план дома имеет тип фундамента по умолчанию — фундамент, на который изначально был спроектирован дом. Однако это не всегда последнее слово. Многие планы предлагают разные варианты типов фундаментов.Фактически, если вы не видите вариант фундамента или желаемый тип фундамента не указан в списке вариантов, свяжитесь с нами. Часто мы можем изменить план, чтобы получить необходимую основу.

Лучше всего иметь базовые знания о самых популярных типах фундаментов. Несмотря на то, что существует множество различных разновидностей и комбинаций основ, этот список охватывает наиболее широко используемые типы.

Фундамент ствол-стена

Стойко-стеновая плита состоит из трех частей.Есть нижний колонтитул, основная стенка и плита. Бетонные стебли-стены устанавливаются поверх нижних колонтитулов. Они возвышаются над уровнем земли, создавая приподнятую платформу для размещения плиты. Затем на стволовых стенах возводятся внешние стены дома.

Фундамент монолитная плита

Монолитные плиты представляют собой заливной бетон, обычно глубиной от 4 до 6 дюймов. У них утолщенные края по периметру. У них также будут более толстые участки внутри плиты для несущих стен.Почва под ним должна быть ровной и должным образом утрамбованной. Монолитные плиты должны быть на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.

Фонд Crawl Space

Как и фундамент из плит из несущей стены, фундамент для подполья начинается с нижнего колонтитула. Затем на нем возводится стволовая стена. Обычно пространство для обхода составляет от 24 до 48 дюймов над уровнем земли. Деревянная платформа построена на верхних стенах ствола, которые поддерживают дом. Для дополнительной поддержки могут быть добавлены дополнительные сваи под домом.

Фундамент полного подвала

Большинство людей знакомы с идеей полноценного подвала. У него также есть нижний колонтитул, а также стена. Они выдерживают нагрузку дома наверху. Добавляется пол из залитого цемента, обычно толщиной 4 дюйма. Как и в случае с подвесным пространством, может быть добавлена ​​дополнительная опора для свай.

Фундамент для выхода из подвала

Это то же самое, что и полноценный подвал. Однако задняя стена фундамента не находится под землей.Обычно это используется на участках с крутым уклоном. Эти типы подвалов могут добавить много полезности, в то же время используя преимущества вида на участок.

Фундамент свайного или островного фундамента

Этот тип фундамента чаще всего встречается на побережье. Он состоит из деревянных или бетонных свай, вбитых в землю. Затем на сваях сооружают площадку. Груз дома переносится платформой и переносится по сваям на землю.Землю можно либо оставить открытой, либо засыпать гравием, брусчаткой или даже бетонной плитой. Эта область под домом не должна использоваться для жилых помещений, но они могут быть отличными гаражами, мастерскими и складскими помещениями.

Тип фундамента, который вам понадобится, зависит от условий вашего участка, а также от местных строительных норм. Полноценный подвал, если это возможно и разрешено, — отличный способ добавить дополнительное жилое пространство. Это большая ценность, так как во время строительства не требуется отделка помещения.

Использование монолитного фундамента или фундамента из стеблевой плиты также будет зависеть от партии. Участок с очень плоским уровнем может обойтись простой монолитной плитой. Но если участок имеет небольшой уклон, лучшим выбором будет плита-стебель. Любой из них более энергоэффективен, чем любой другой тип фундамента.

Фундамент для подполья позволяет сэкономить немного денег, так как его проще построить. Он также работает на наклонных участках и дает небольшую защиту от затопления. Это также может быть немного проще, когда дело доходит до работы с водопроводом и электричеством, поскольку к нему легче получить доступ, чем к плиточному фундаменту.

В подвале острова есть особый свиток. Это было бы для защиты от повреждений водой из-за штормов и наводнений. Однако он предлагает функции, которые могут быть полезны для дома, который не столкнется с наводнениями или штормовыми нагонами. Подъезд к парковке — отличная экономия места. Вы получаете функции полноценного гаража без необходимости в дополнительном помещении на участке. Жилая зона на возвышении также может быть отличным видом для просмотра.

Когда дело доходит до выбора правильного фундамента, это действительно зависит от вас и вашей судьбы.Но теперь вы знаете основы. Зная физическую планировку вашего участка и местные строительные нормы и правила, вы будете готовы выбрать правильный фундамент для своего нового дома.

% PDF-1.3 % 240 0 объект > эндобдж xref 240 64 0000000016 00000 н. 0000001631 00000 н. 0000002003 00000 н. 0000002058 00000 н. 0000002162 00000 п. 0000002246 00000 н. 0000002501 00000 н. 0000002573 00000 н. 0000003088 00000 н. 0000003658 00000 п. 0000003755 00000 н. 0000003850 00000 н. 0000003947 00000 н. 0000004043 00000 н. 0000004139 00000 н. 0000004236 00000 п. 0000004266 00000 н. 0000004494 00000 н. 0000004535 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004966 00000 н. 0000005016 00000 н. 0000005369 00000 н. 0000005559 00000 н. 0000005774 00000 п. 0000005825 00000 н. 0000005847 00000 н. 0000006484 00000 н. 0000006923 00000 п. 0000007147 00000 н. 0000007363 00000 н. 0000007902 00000 н. 0000007924 00000 н. 0000008321 00000 н. 0000008343 00000 п. 0000009141 00000 п. 0000009163 00000 п. 0000009951 00000 н. 0000009973 00000 н. 0000010276 00000 п. 0000010429 00000 п. 0000011226 00000 п. 0000011248 00000 п. 0000011949 00000 п. 0000011971 00000 п. 0000038011 00000 п. 0000038777 00000 п. 0000038799 00000 п. 0000055121 00000 п. 0000063027 00000 п. 0000075969 00000 п. 0000082736 00000 н. 0000089563 00000 п. 0000089950 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 0000116383 00000 п. 0000116606 00000 н. 0000119284 00000 н. 0000119499 00000 н. 0000120241 00000 н. 0000002711 00000 н. 0000003066 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 241 0 объект > >> / LastModified (D: 20061103123142) / MarkInfo> >> эндобдж 242 0 объект [ 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R ] эндобдж 243 0 объект > / Ж 249 0 Р >> эндобдж 244 0 объект > / Ж 252 0 Р >> эндобдж 245 0 объект > / Ж 253 0 Р >> эндобдж 246 0 объект > / F 2 0 R >> эндобдж 247 0 объект > эндобдж 302 0 объект > транслировать Hb«e` A2l, G

11 фактов, которые вы не знали о Residential Foundation Engineering

Проектирование фундамента необходимо для долговечности здания или сооружения.

Однако, если вы не являетесь профессионалом в строительной отрасли, вы, вероятно, мало что знаете об этом жизненно важном элементе дома.

По правде говоря, никто на самом деле этого не делает, пока он не решит стать инженером-строителем, фундаментальным инженером или другим профессионалом, построить дом своей мечты, испытать инфильтрацию воды или поселение в своем нынешнем доме или не будет предупрежден о потенциально опасной проблеме с фундаментом на отчет о домашнем осмотре недвижимости, которую они намереваются приобрести.

Этот блог поможет прояснить некоторые из тех надвигающихся вопросов, которые могут у вас возникнуть, если вы попали в одну из вышеперечисленных ситуаций.

Наши 11 главных фактов о фундаменте и проектировании фундамента перечислены ниже!

Приступим.

# 1 Какова роль фундамента здания

Фундамент — это несущая часть конструкции, которая находится ниже или ниже земли. Он отвечает за то, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки над собой, удерживать конструкцию вместе и не допускать попадания воды в подвал здания.Без прочного фундамента ваш дом будет подвержен растрескиванию, оседанию, расслоению и проникновению влаги.

# 2 Что определяет прочный, хорошо спроектированный фундамент?

На этой диаграмме показан пример (из Кодекса жилищного строительства Миннесоты 2015 г.) критериев толщины стены фундамента. Строительные нормы и правила существуют, чтобы гарантировать высокое качество изготовления.
Источник

Безумие думать, что инженеры-конструкторы или специалисты по фундаменту не всегда требуются для проектирования фундаментов в жилищном строительстве.

  • Примечание. В области проектирования конструкций некоторые люди предпочтут специализироваться на проектировании фундаментов. В этом блоге термины «инженер-строитель» и «фундаментальный инженер» будут использоваться как синонимы.

Упущение в отношении отказа от предварительного привлечения инженера-конструктора / инженера по фундаменту к консультациям по проектированию фундамента может быть связано с различными факторами, такими как:

  • Требования строительных норм и различные интерпретации
  • Отсутствие связи (и маркетинга) между инженерами-строителями и подрядчиками
  • Владельцам зданий не хватает опыта и знаний, когда речь идет о важности взаимоотношений между фундаментами и различных нагрузках, которые они будут нести.

Обычно история идет примерно так. Заказчик хочет построить дом, поэтому он нанимает уважаемого местного строителя или подрядчика. Подрядчик может работать с местным лесным складом, чтобы сохранить «проект», который может включать план этажа, план фундамента и простой строительный участок. Имейте в виду, что эти планы не были оценены инженером-строителем для конкретных нужд строительной площадки.

И, на самом деле, это не нарушает какой-либо код. На бумаге все выглядит нормально.Тем не менее, каждая строительная площадка имеет уникальные потребности в строительстве и проектировании, основанные на траектории нагрузки конструкции, почвенных условиях, уклоне и уклоне, уровнях грунтовых вод и прилегающих конструкциях, созданных руками человека, например, другие здания, или естественных, таких как озера или реки. Ух ты, нужно учитывать множество факторов!

Подрядчики, архитекторы и дизайнеры не обладают специальными знаниями, необходимыми для работы в этих уникальных обстоятельствах, которые могут повлиять на устойчивость дома, если не будут учтены в общем плане здания.

Результат? Растрескивание и изгиб фундамента, трещины в стенах и потолке, липкие окна и двери, неровные или наклонные полы. Эти проблемы могут возникнуть вскоре после сборки, а иногда и спустя годы.

Итак, чтобы ответить на вышеупомянутый вопрос «Что определяет прочный, хорошо спроектированный фундамент», решающее значение имеет печать инженера-строителя на плане фундамента.

Они обладают исключительными знаниями в области интерпретации строительных норм и правил и понимания вертикальных и поперечных нагрузок.Инженеры-строители используют научную и математическую информацию, чтобы понять различные взаимосвязи между грунтом, гидростатическим давлением, потоком воды и другими факторами, которые влияют на долговременную прочность конструкции фундаментных стен.

Например, подрядчик может ознакомиться со строительными нормами и правилами и узнать, что от него требуется построить фундаментную стену высотой 10 футов по желаемому плану дома. Итак, они приступают к заливке стены толщиной 10 дюймов (неармированной), чтобы обеспечить соответствие нормам. Этот сценарий может работать в различных ситуациях, но не во всех.

Инженер-строитель, работающий над этим проектом, не будет заливать эту стену, пока он не оценит все вертикальные и горизонтальные нагрузки, а также почвенные условия, влияющие на стену. Их анализ привел бы их к проектированию стены, способной выдерживать эти нагрузки и напряжения. Этот сценарий совместим с кодом, но также выдержит испытание временем, избегая взлома и будущих сбоев.

Общие забери?

Это действительно важно, чтобы домовладельцы и строители понимали, что большинство государственных кодексов содержат общие рекомендации для различных типов почвы, несущей способности, требований к материалам и расчетных боковых нагрузок, но они не могут точно предсказать конкретные потребности вашего строительного проекта.

Это то, что делает инженер-строитель или фундаментальный инженер. Они создают основы для обеспечения долговременной прочности, стабильности и долговечности.

# 3 Как различные нагрузки влияют на мой фундамент?

Инженеры по строительству и фундаменту учтут различные нагрузки, которые могут повлиять на конструкцию вашей фундаментной стены.

Некоторые из этих нагрузок составляют путь нагрузки, путь, по которому груз перемещается в структурной системе. Это влечет за собой нагрузки от снеговой нагрузки на крышу вплоть до почвы.Вдобавок к этому существуют различные другие нагрузки, которые оказывают давление на конструктивную систему (о них мы поговорим ниже).

Самый нижний элемент конструкции, известный как основание / фундамент, должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать путь нагрузки выше и другие горизонтальные нагрузки, воздействующие на него.

Вертикальные нагрузки:

Источник

Собственные (гравитационные) нагрузки — Статические нагрузки — это постоянное оборудование (например, блок переменного тока) или строительные материалы в здании, такие как крыша, пол, стены и фундаментные системы.Инженеры-конструкторы проводят расчеты с использованием стандартных значений для строительных материалов и строительных систем, чтобы определить статическую нагрузку, которую должен выдерживать фундамент.

-Live (гравитация) — Динамические нагрузки — это нагрузки, создаваемые человеком при использовании здания, например, физических тел, транспортных средств, складских помещений, мебели, а также строительных и ремонтных работ. Конкретные расчеты выполняются с использованием стандартных значений отраслевой практики, чтобы определить, какую временную нагрузку потребуется выдержать вашему фундаменту.

-Снег (гравитационный) — Снеговые нагрузки — это гравитационные нагрузки, которые тянут вниз крышу здания за счет накопления снега и льда. Инженеры-конструкторы используют расчеты и стандартные значения «снеговой нагрузки» (специфичные для вашего района), чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать ваша крыша и другие структурные компоненты.

-Ветер (подъем на крыше) -Подъем ветра можно определить как давление от ветрового потока, которое вызывает подъемные эффекты. Подъемные давления передаются на фундамент путем прямого натяжения через каркас стены и натяжные ремни / обшивку стены.Поскольку в некоторых местах более сильные ветры, важно знать ветровую нагрузку, чтобы убедиться, что ваш фундамент выдержит необходимое количество подъема и опрокидывания.

Горизонтальные (боковые) нагрузки:

Источник

-Wind- Боковой ветер — это нагрузка (фунты / кв. Фут), передающаяся на диафрагмы крыши и пола (от ветра) и передающаяся на фундамент через поперечные стены. Без надлежащих расчетов бокового ветра вашу конструкцию может оторвать от фундамента.

Источник

-Наводнение (статические и динамические гидравлические силы) — Строительство на пойме открывает огромную банку червей, которая выходит за рамки этого блога. Однако просто знайте, что если кто-то планирует построить на пойме, необходимо будет спроектировать особый тип фундамента. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к инженеру по фундаменту.

-Почва (активное поперечное давление) — Давление грунта или давление грунта определяется как давление, оказываемое массой грунта (засыпка) на стену в боковом направлении по всей ее глубине.Строительные инженеры обычно следуют теории давления грунта, известной как теория Рэнкина (1857 г.), чтобы применить метод эквивалентной плотности жидкости (EFD) для определения боковых нагрузок на грунт на жилые фундаменты. Почему это важно? Если не принять меры к давлению почвы, это может отрицательно повлиять на структурную целостность вашего фундамента.

Источник

-Прочие условия нагрузки, которые необходимо учитывать: морозное пучение, расширяющиеся грунты и температурные воздействия

Эти условия нагрузки очень «специфичны для конкретной области».Например, во Флориде не будет проблем с морозным пучением, как в Миннесоте. Важно, чтобы инженер-строитель был знаком с погодными условиями и типами почвы в вашем районе, чтобы избежать проблем с фундаментом в будущем.

Морозное пучение вызвало подъем на этом крыльце
Источник

Чтобы узнать больше об этом, нажмите здесь.

# 4 Какая информация требуется инженеру для строительства фундамента?

Каждая структурная или фундаментная инженерная компания уникальна.Однако есть несколько важных сведений, которые потребуются всем инженерам-основателям, когда их попросят спроектировать фундамент.

-Строительные планы- Инженеру-строителю обязательно понадобятся ваши планы дома. Неважно, принадлежит ли план вашему архитектору, дизайнеру или подрядчику, он понадобится инженеру.

Затем они могут загрузить план в AutoCAD® или распечатать распечатки с деталями фундамента. Все сводится к личным предпочтениям, если вы выберете AutoCAD® (компьютерное приложение) или Red-Line (ручная работа) для деталей вашего фундамента.

AutoCAD® может обеспечить тот «чистый вид», который некоторые люди предпочитают, в то время как Red-Line часто более подробный и привлекательный с финансовой точки зрения.

Пример печати с красной линией Пример печати AutoCAD®

-Информация о грунте- При проектировании фундаментов для инженера важно понимать типы грунтов, с которыми он будет работать, чтобы разработать конструктивно надежный план фундамента. Это связано с тем, что разные типы грунтов имеют разную несущую способность (подробнее см. Пункт 6).

Например, песок или гравий могут иметь несущую способность 3000-4000 фунтов на квадратный фут (фунт / кв / фут), в то время как глина имеет несущую способность только около 1500 фунтов на квадратный фут. Это необходимо знать инженеру-строителю, чтобы правильно спроектировать опоры для вашего фундамента. По сути, они определяют размер фундамента, необходимый для расчета, который выглядит следующим образом:

Путь нагрузки / несущая способность = опорная поверхность

Если говорить об этом, то чем выше несущая способность грунта, тем меньше вам потребуется опора. Таким образом, грунты с более высокой несущей способностью, такие как гравий, фактически сэкономят вам немного денег на материалах.

Если клиент не знал, какие типы грунта присутствовали на участке (и он не хотел проходить тест грунта), большинство инженеров-строителей будут консервативны и предпочтут потенциально «переконструировать» фундамент, чтобы предотвратить любые вопросы.

Если инженеру потребуется дополнительная информация, он спросит.

# 5 Какие бывают распространенные типы фундаментов

Ваш фундамент несет ответственность за перенос и распределение нагрузок здания на земные почвы.Прочный фундамент имеет решающее значение для прочной конструкции здания.

При этом существует много типов фундаментов, которые могут быть установлены в зависимости от местных строительных норм. Эти местные строительные нормы и правила разработаны путем оценки линии промерзания, типа почвы, глубины зеркала грунтовых вод, а также общего уклона и дренажа для объектов недвижимости в пределах их юрисдикции. Рекомендации строительного кодекса могут быть реализованы при установке фундамента.

Давайте посмотрим.

Источник

Подземное пространство — Тип фундамента, который поднимается вверх и использует опоры и блочную стену в качестве периметра для поддержки конструкции. Поскольку фундамент поднимается этими блоками, он создает внутреннее «пространство для подползания» с уклоном, который иногда может быть ниже внешнего уклона или нет. Это «внутреннее пространство» под домом непригодно для жилья и отделки, и именно оно отличает этот тип фундамента от подвала. Некоторые люди могут выбрать фундамент для подполья, чтобы обеспечить дополнительное хранилище, или ливневый подвал без высоких затрат на установку полного подвала.

Подвал — Фундамент подвала представляет собой комбинацию плиты и фундамента подполья. По сути, он использует плиту для фактического пола, но сама система поддержки пола похожа на систему подполья. Многие люди любят подвалы из-за того, что они предоставляют дополнительные жилые помещения и кладовые.

Плита на уровне грунта со стеной из ствола — Этот тип фундамента уникален тем, что он состоит из бетонного перекрытия со стеной из ствола (выдерживает нагрузки здания), которые используются для соединения фундамента со стенами здания.Для этого требуются 3 компонента: заливная плита, фундаментная стена и раскладывающийся фундамент. Эти типы фундаментов — подходящий выбор для участков с уклоном.

Монолитная плита — Монолитная плита строится из одной заливки бетона и опирается на землю под ним. Утолщаются периметры плиты и части плиты, расположенные под несущими стенами. Эти плиты желательны в подходящем климате, потому что они дешевы и могут быть быстро установлены.

Свайный фундамент- Свая — это длинная трубчатая конструкция, состоящая из такого материала, как бетон, и уходящая глубоко в землю, чтобы поддерживать конструкцию над ней. Этот тип фундамента может использоваться, если необходимо преодолеть слабые поверхностные грунты, чтобы выдержать нагрузки вышеуказанной конструкции. Для дополнительной информации щелкните здесь.

Фундамент пирса — Фундамент пирса часто выбирают вместо подвального помещения, потому что он обычно более доступен.Они состоят из цилиндрических колонн, которые переносят вышеуказанные нагрузки на грунт. Затем поверх этих колонн можно построить балки. Это обычная практика в районах, где может быть сложно выкопать традиционный фундамент, или в районах рядом с океаном.

# 6 Почему важна несущая способность почвы

Легко распознать важность фундамента конструкции, потому что он выдерживает все нагрузки, находящиеся над ним. Однако почвы, на которых стоит фундамент, часто упускаются из виду.

Почему?

Многие люди забывают, что почва, на которой стоит фундамент, также должна выдерживать нагрузки, которые поддерживает фундамент / опоры. Способность почвы выдерживать эти нагрузки без разрушения называется несущей способностью почвы.

Несущая способность грунта — важный аспект строительства фундамента. Каждая почва обладает уникальной способностью выдерживать интенсивность нагрузки на единицу площади. Инженеры фонда обладают глубокими знаниями о различных типах грунтов и их несущей способности.

Различные строительные нормы и правила (например, IRC) предоставляют инженерам-основателям информацию о предполагаемых значениях несущей способности почвы. Важно отметить, что их НЕ следует использовать, если требуется геотехническое исследование через ваш строительный отдел. В этом случае инженер будет использовать значения несущей способности грунта, рекомендованные в отчете.

В приведенной выше таблице сравниваются типы почв с прогнозом сохранения их несущей способности (psf). Аналогичная таблица опубликована в строительных нормах и правилах (таблица R401.4.1 в IRC).
Источник

Хотя геотехнические исследования редко требуются в жилищном строительстве, это может произойти при строительстве на известных «проблемных участках», таких как участки с обширными почвами, органическими отложениями, свалками или подземными источниками. В общем, это хорошая идея — знать, какие типы почв есть у вашей собственности, прежде чем выкопать фундамент. Это поможет вам избежать незапланированных затрат и долгосрочных проблем, связанных с плохой почвой.

# 6 Как уклоны и уклоны влияют на конструкцию фундамента?

Прекрасный объект недвижимости может выглядеть идеально для покупателя и казаться полным кошмаром для инженера-основателя.

Участки с крутым уклоном потребуют дополнительных инженерных или специальных проектов фундамента и могут значительно увеличить затраты на материалы и рабочую силу для покупателя. Это не означает, что работа не может быть выполнена.

Информацию о различных уклонах см. В приведенной ниже сравнительной таблице.

Все перечисленные выше типы склонов требуют внимания к борьбе с эрозией. Некоторые инженеры-фундаментологи будут иметь опыт реализации планов управления водными ресурсами в сочетании с их планом фундамента.Однако не предполагайте. Обязательно заранее поговорите с выбранным вами инженером по строительству или фундаменту об их планах по предотвращению попадания воды на ваш фундамент.

Смотрите также: 11 способов избавиться от стоячей воды во дворе

# 7 В чем разница между опорой и фундаментом?

Идея опоры или фундамента может сбивать с толку многих, и она действительно зависит от окружающей среды, почв и т. Д. Мы надеемся прояснить это для вас.

Подумайте об этом иначе.

У каждого дома есть фундамент, верно? У большинства фондов есть опоры.

Эти опоры имеют несколько рабочих мест, в том числе:

  • для обеспечения прочности (под фундаментными стенами) во избежание дифференциальной осадки
  • для передачи строительных нагрузок на грунт под
  • для создания плоской поверхности для опоры фундаментных стен на
  • для предотвращения потенциальных подъемных, скользящих и опрокидывающих сил от ветра
  • для предотвращения морозного пучения

Фундамент также играет очень важную роль.

Работа фонда включает:

  • передача нагрузок от надстройки на фундамент или землю
  • Работа с опорой для обеспечения прочности и предотвращения дифференциальной осадки
  • для обеспечения устойчивости к нагрузкам от бокового давления грунта
  • для обеспечения прочности надстройки и устойчивости к ветру
  • действует как барьер, препятствующий проникновению воды в жилое пространство

# 8 Как вода влияет на почву, на которой построен мой фундамент?

Выше мы узнали, что все почвы обладают уникальными «несущими» свойствами.Несущая способность почвы в конечном итоге повлияет на размер и тип конструкции, которая может быть построена на участке.

Но еще одним важным фактором, влияющим на фундамент вашего дома, является вода. Некоторые почвы, особенно глинистые, расширяются и сжимаются быстрее при воздействии влаги.

Глинистые почвы удерживают воду вокруг этого фундамента. Обратите внимание на трещины на фундаментной стене.

Это нехорошо.

Инженеры

Foundation спроектируют фундамент с учетом горизонтальных нагрузок от грунта.Однако, если почва расширится из-за проникновения воды, давление, оказываемое на ваш фундамент, может резко возрасти, что приведет к растрескиванию, изгибу или другим проблемам.

2015 MN Residential Code считает почву экспансивной, если она соответствует всем 4 из следующих критериев:

  1. Индекс пластичности (PI) 15 или выше, определенный в соответствии с ASTM D4318.
  2. Более 10 процентов частиц почвы проходят через фильтр No.200 сито (75 мкм), определено в соответствии с ASTM D422.
  3. Более 10 процентов частиц почвы имеют размер менее 5 микрометров, определенный в соответствии с ASTM D422.
  4. Индекс расширения более 20, определенный в соответствии с ASTM D4829.
Отличный стол из города Гранд-Рапидс, который исследует несколько типов почв и их соответствующие свойства.
Источник

Нужен простой способ определить, есть ли у вашей собственности экспансивная почва, похожая на глину?

Вы могли бы:

  1. Провести испытание почвы
  2. Изучите требования кодов для вашего региона
  3. Поговорите с инженером-основателем или инженером-строителем, знакомым с характеристиками почвы в вашем районе

Что делать, если у моей собственности обширные почвы?

В этой ситуации лучше всего поговорить с инженером, обладающим специальными геотехническими знаниями в вашем регионе.Обычно они знают местность и умеют решать общие проблемы.

Могут предложить проектирование фундамента, проходящего под зону колебания водности. Это решило бы проблемы, связанные с адгезией при трении кожи и подтяжкой. В принципе, таких проблем, как изгиб, растрескивание и оседание, можно было избежать.

В зависимости от района, в котором вы живете, другим вариантом может быть высокоэффективный план управления водными ресурсами в сочетании с правильными (бетонный / гравийный) грунтом для обратной засыпки.Цель состоит в том, чтобы отвести сточные воды от фундамента. Ваш инженер будет знать, подойдет ли это решение для вашей ситуации.

# 9 Какой глубины должны быть мои фундаментные опоры?

На этой фотографии показаны различные типы опор.
Источник

Нормы жилищного строительства будут определять тип фундамента, выделенного в вашем районе, и соответствующую глубину фундамента (если вы не устанавливаете плиту на уровне земли, который кладется на уровне земли).

Здесь, в Миннесоте, Жилищный кодекс Миннесоты 2015 года требует, чтобы опоры были не менее 42 дюймов в глубину в южных частях штата и не менее 60 дюймов в северных частях штата.

На схеме ниже показано географическое разделение одного кода на другой.

Источник

При проектировании фундаментов инженер основывает свои требования к глубине фундамента на 5 факторах:

  • Тип почвы
  • Несущая способность грунта
  • Глубина замерзания
  • Уровень грунтовых вод
  • Минимальные требования к глубине кода

Обычно инженер может строить свои планы фундамента на основе минимальных требований кодекса, но другие факторы, перечисленные выше, будут иметь значение в особых обстоятельствах.

# 10- Какие типы материалов используются в фундаментной инженерии?

Здесь, на севере, материалы фундамента довольно просты. Вы можете ожидать, что ваш лесозаготовительный склад, архитектор или инженер будут использовать заливной бетон или бетонный блок (CMU) для фундаментных стен, и все опоры будут сделаны из бетона или ICF (изолированной бетонной формы).

На вопрос о камне, кирпиче или дереве для фундамента Брюс Полачик, П.Е. из Complete Building Solutions засмеялся и сказал: «Мы не используем эти материалы на севере.”

Далее он объяснил, что бетон на сегодняшний день является самым прочным и наиболее подходящим материалом для фундаментов и оснований на севере. Колебания температуры, глинистые почвы и риски морозного пучки делают камень, кирпич и особенно дерево слишком уязвимыми для материала фундаментов и опор.

«Я бы не чувствовал себя уверенно, используя эти материалы в этой области», — решительно заявил он.

Диаграмма сравнения заливного бетона с фундаментом CMU.

Industry Pearl:

Знаете ли вы, что после заливки фундамента и укладки фундаментных стен важно подождать для укладки грунта обратной засыпки до тех пор, пока не будет оформлен каркас первого этажа?

Это связано с тем, что перед устройством засыпки необходимо закрыть фундамент.

Наши инженеры из Complete Building Solutions видели, как подрядчики в установленные сроки засыпают фундамент до того, как он будет перекрыт. На самом деле это может создать серьезную структурную нестабильность и привести к тому, что стена будет выталкиваться внутрь по отвесу.

# 11 Почему уровень грунтовых вод важен

Источник

Если надлежащее проектирование фундамента не будет выполнено при высоком уровне грунтовых вод, в вашем доме могут возникнуть постоянные проблемы с водой, которые невозможно решить с помощью традиционных внутренних дренажных систем, отстойных насосов или внутренних бетонных дамб.

Что считается высоким уровнем грунтовых вод?

Well, Кодекс жилого строительства Миннесоты 2015 года гласит:

.

«Если уровень грунтовых вод понижается и поддерживается на высоте не менее 6 дюймов (152 мм) от дна нижнего этажа , пол и стены должны быть в соответствии с с Раздел 1805.2 . Конструкция системы понижения уровня грунтовых вод должна основываться на принятых принципах проектирования, которые должны учитывать, но не обязательно ограничиваться, проницаемость почвы, скорость, с которой вода поступает в дренажную систему, номинальную мощность насосов, напор, против которого должны работать насосы, и номинальная мощность свалки системы ».

Ура! Это полный рот.

По сути, это означает, что если уровень грунтовых вод опускается на 6 дюймов ниже цокольного этажа, вам нужен инженер-строитель или инженер по фундаменту, чтобы разработать план, способный справиться с этими условиями.

Они могут предложить несколько разных вариантов:

  • Плотный фундамент
  • Свайный фундамент (под глубокий фундамент)
  • Превосходная система управления подземными водами
  • Прочие дренажные системы разные
  • Повышение прочности грунта за счет изолированного или ленточного фундамента
  • Двойная водосборная система с резервным аккумулятором
Источник

Ну вот и все. Мы рассмотрели 11 фактов о фондах, о которых вы, вероятно, не знали раньше.Мы надеемся, что эта информация была полезной и позволила вам лучше понять фундамент строительства.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нам по телефону (763) 544-3355.

Проекты фундамента

Pole Barn — Walters Buildings

Для каждого амбара на столбах нужен фундамент. Традиционный фундамент для каркасного здания (также называемого «амбар с столбами» или «здание с столбами») состоял из обработанных столбов / колонн, встроенных непосредственно в землю. Сегодня чаще можно увидеть бетонную плиту, выступающую в качестве фундамента для столбового сарая.Правильный фундамент для вашего амбара на столбах зависит от инженерных принципов, стоящих за зданием.

При проектировании фундамента столбового сарая учитывается несколько инженерных соображений — устойчивость к вертикальным и боковым нагрузкам, энергосбережение и защита от замерзания. Мы регулярно видим бетонные плиты с трещинами от плохо спроектированных фундаментов, в конструкции которых не была должным образом реализована защита от замерзания.

Международный строительный кодекс требует, чтобы «За исключением случаев, когда они защищены от мороза, фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от одного из следующих методов: простирание ниже линии замерзания, строительство в соответствии с ASCE 32 (Дизайн и строительство фундаментов неглубокого промерзания) или возведение на твердой породе.«Давайте посмотрим, как эти требования выполняются на практике.

Требования к Кодексу сарая для столбов

  1. Монтаж на твердой породе

    Морозные пучки требуют воды, морозоустойчивой почвы и отрицательных температур. Если вы удалите любой из этих трех элементов, у вас не будет никакого действия по замораживанию. Строительство на твердой скале, на хорошо дренированном, не подверженном морозу грунте или в безморозном климате устраняет необходимость в защите от замерзания.

  2. Продолжение ниже линии замерзания
    Большинство строителей амбаров устанавливают обработанные колонны / стойки на глубину 4 фута, чтобы они проходили ниже линии замерзания.Хотя установка ваших столбов на глубину 4 фута является разумным предположением, это не соответствует Международным строительным нормам. Чтобы обеспечить соблюдение требований IBC, вам необходимо установить линию защиты от замерзания в вашем районе. Глубину колонн должен рассчитать инженер, исходя из типа почвы и индекса промерзания. Однако даже со столбами ниже линии промерзания бетонные полы по-прежнему подвержены морозному пучению и должны быть спроектированы соответствующим образом.
  3. Устройство морозостойкого неглубокого фундамента

    Недостаточная изоляция по периметру отапливаемого здания приводит к растрескиванию поперечной балки.

    Неглубокий фундамент — это любой фундамент, который находится выше линии промерзания. Одним из преимуществ является то, что он требует меньше земляных работ и бетона по сравнению с морозной стеной. Строители амбаров с столбами становятся обычным явлением сооружать сараи с столбами на бетонной плите или стене траншеи с помощью кронштейна для набора сверл или кронштейна для мокрого набора для крепления столбов. Бетонный пол в столбовом сарае с закладной стойкой рассматривается как неглубокий фундамент.

    Правильно спроектированный неглубокий фундамент учитывает теплопередачу между зданием, окружающей средой и землей под землей.В отапливаемых зданиях тепло поступает в землю, повышая температуру почвы и уменьшая воздействие мороза. Изоляция, проходящая вниз и вокруг здания, предотвращает выход геотермального тепла под поверхностью на поверхность. Как видите, изоляция для защиты от замерзания может работать рука об руку с энергосбережением.

    Чтобы спроектировать неглубокий фундамент, вам необходимо определить индекс замерзания воздуха (AFI) в вашем регионе. С помощью упрощенного метода, описанного в ASCE 32, вы сможете выполнить требования к изоляции неглубокого фундамента.В отапливаемом здании учитываются потери тепла из здания. Неотапливаемое здание будет рассчитано на сохранение геотермальной энергии. ASCE 32 обеспечит необходимую вертикальную изоляцию, горизонтальную изоляцию (вдоль стен и углов) и минимальную глубину фундамента.

    Изоляция под плитами необходима для обогреваемых плит и позволяет значительно экономить электроэнергию, но она ограничивает поток тепла к земле и может вызвать необходимость в большей изоляции периметра для защиты от замерзания.

В некоторых проектах сараев на столбах изоляция может отсутствовать. Как указано в IBC, «если иное не предусмотрено защитой от мороза», существуют редкие ситуации. Для этого необходимо доказать, что морозоустойчивость отсутствует. Этого можно достичь с помощью небольших неотапливаемых зданий (<600 кв. Футов), истории участка, соответствующих почвенных условий, и при этом может потребоваться одобрение инженера / проектировщика. Любая бетонная плита должна иметь антипирен, независимо от воздействия мороза, чтобы уменьшить влажность.

Если вам это кажется пугающим, в этом нет ничего удивительного. Построение каркаса является наиболее эффективным и рентабельным проектом строительства благодаря изобретательности современной инженерии. Мы гарантируем, что наши здания спроектированы таким образом, чтобы соответствовать необходимым строительным нормам в отношении ветровых, снеговых и морозных нагрузок. Для нас это не страшно. В конце концов, мы провели презентацию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения в Национальной ассоциации каркасных строителей 2020 года.

Если вам нужна дополнительная информация о работе, которая входит в наши проекты, прочтите некоторые из наших статей ниже, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь передовых практик.Когда вы будете готовы приступить к реализации своего проекта, свяжитесь с нами, и один из наших высококвалифицированных районных менеджеров поможет вам начать работу. Лучшее здание — инженерное сооружение. Стройте с уверенностью.

Избегайте этой ошибки при фундаменте металлического здания

Не прыгайте из ружья при заливке плиты!

Это прискорбно, как часто люди совершают дорогостоящую ошибку, слишком рано заливая фундамент своего металлического здания.

Непосвященный думает, ну что же, заливать плиту — это просто, не так ли? Я просто завершу эту часть проекта, затем позвоню и закажу стальное здание, подходящее для моей плиты.Это лучший способ, правда?

НЕПРАВИЛЬНО!

Основы до основания

Сборные стальные фундаменты зданий сложны. Конструкция и фундамент работают вместе, чтобы создать максимально прочную конструкцию. Если какой-либо из них нарушен, вся конструкция становится менее устойчивой.

Во-первых, никогда не начинайте строительство, пока не получите разрешение на строительство.

Во-вторых, рассмотрим следующие факторы, влияющие на характеристики конструкции фундамента металлического здания:

  • ПОЧВА: Каковы почвенные условия, на которых вы планируете строить? Это скалистый? В грязи много глины? Плохие почвенные условия могут привести к просадке или смещению любого здания, независимо от качества фундамента.Иногда более экономично внести более качественный грунт, чем пытаться отрегулировать бетон, чтобы компенсировать плохую грязь. Попросите в местном отделе строительства почвенную карту вашего района.
  • МОРОЗ: Максимальная глубина, на которой земля может промерзать, называется линией промерзания. Линия промерзания напрямую влияет на металлический фундамент здания. В Канаде, например, линия замерзания может составлять 48 дюймов, а в южном Техасе — всего 6 дюймов. Ваш строительный отдел или местный подрядчик по бетону будет знать глубину промерзания для вашего местоположения.
  • ВЕС: Сколько будет весить все здание и его содержимое? Если у вас еще нет этого ответа, вы, конечно же, не готовы заливать фундамент!

Тип металлической строительной системы

Не все системы стальных зданий одинаковы. Различия в методах строительства из сборных металлических конструкций также требуют корректировки бетонного фундамента. Например, в некоторых системах внешние стальные панели опираются непосредственно на фундамент в канал, образованный при заливке бетона.

С другой стороны, стальные здания RHINO включают в себя систему формованных опорных плит. На фундаменте не нужно формировать корыто. Внешние панели опираются на стальную пластину сразу за краем фундамента, что предотвращает водную коррозию. Следовательно, размеры плиты при использовании этих двух методов различаются.

Не забудьте о болтах колонны!

Сборные стальные здания крепятся к фундаменту с помощью высокопрочных j-образных болтов. Эти болты закладываются в бетон при заливке фундамента для максимальной прочности.Заливка фундамента без J-образных болтов не оставляет возможности прикрепить стальной каркас к плите.

Точное размещение анкерных болтов имеет решающее значение для успешного стального здания. Перед высыханием бетона проверьте и перепроверьте правильность совмещения.

Даже после того, как вы получите план анкерных болтов от компании по строительству металлоконструкций, не спешите и начинайте строить формы, пока не получите полную техническую спецификацию для подрядчика по бетону. Тогда — и только тогда — вы готовы начать подготовку к закладке фундамента.

Спешка — растрата фундамента!

Инженер по бетону основывает размер, содержание и конструкцию фундамента вашего металлического здания на этих и других факторах. Без полной информации вы не можете рассчитывать на создание прочного фундамента, который требуется вашему стальному зданию.

Если у вас есть дополнительные вопросы о стальных строительных системах RHINO или проектах металлических фундаментов зданий, позвоните в RHINO 940.383.9566 сегодня.

На протяжении многих лет наши опытные консультанты по стальному строительству успешно провели тысячи клиентов в процессе строительства стальных конструкций.Они с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и предложат расценки на ваш следующий строительный проект.

Строение из соломенных тюков и фундамент StrawBale.com

Плиты и фундамент фундамента

Есть много разных вариантов фундаментов. Бетонные стены и опоры стволов, опоры, монолитные бетонные плиты, траншея из щебня с бетонной связкой, а также мешки с песком и каменные наброски — все это возможно. Как правило, системы фундаментов содержат одно или несколько из следующего: опоры, опоры, стены стволов и / или плиты.Две наиболее распространенные системы — это монолитные плиты и стены из стволов с опорами. Для изготовления тюков соломы наиболее популярной системой является укладка плиты на уклон. Это может быть несущая стена с опорами и плавающей плитой из бетона или земляного пола или монолитная бетонная плита, объединяющая фундамент и чистовой пол в одной системе. С другой стороны, стволовые стенки особенно полезны на участках с глубокой линией промерзания. Если ваш кодекс требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, а ваша линия промерзания глубокая, вы также можете залить стены ствола фундамента и добавить подвал к своему плану.

Плита класса

Плавающая плита может работать вместе со стенами подвала; однако, если вам не требуется копать ниже глубоких линий промерзания, монолитная плита на уровне грунта будет гораздо более практичной. Монолитная плита обеспечивает за один прием систему пола, систему фундамента и теплоотвод. Теплоотвод создается, когда материалы с высокой тепловой массой устанавливаются в зоне, куда попадают прямые солнечные лучи. Солнце нагревает массу, а затем со временем накопленное тепло медленно выделяется в комнату.Это один из основных принципов пассивного солнечного дизайна. Бетонная плита является отличным теплоотводом. Это также верно при использовании системы лучистого теплого пола. Большая масса бетонной плиты обеспечивает отличную аккумуляцию тепла, снижая затраты на отопление.

Как и у любого другого материала, у использования бетона есть ряд недостатков. Само производство продукта очень вредно для окружающей среды. Бетон, когда он используется в качестве нового продукта, требует огромных затрат энергии (ЭЭ).Процесс изготовления портландцемента, входящего в состав бетона, обеспечивает 100% -ное соотношение энергии. Другими словами, на каждый фунт портландцемента приходится один фунт углекислого газа. Столько отходов, сколько образуется продукта, что дает 100% -ный коэффициент энергоэффективности. Добавление каменной наброски, старых кусков затвердевшего бетона, разбитых на небольшие плиты, снижает потребность в новых материалах. Вместо портландцемента в смесь можно добавить минимальное количество летучей золы, золы из мусоросжигательных заводов. Некоторые конкретные компании не предлагают этот вариант, поэтому проверьте его заранее.

Плиты

настолько популярны из-за доступности материала и простоты строительства (если вы все это разберетесь). Немного потренировавшись, любой желающий сможет залить красивый плиточный фундамент. Базовая плита состоит из широких опор по периметру или там, где требуется дополнительная опора, гравия под плиту внутри опор, пластика толщиной 6 мил, изоляции и песчаного слоя 2 дюйма. См. Диаграмму A ниже. Очень важно добиться надлежащего уплотнения материала вспомогательной плиты, чтобы уменьшить образование трещин в чистовой плите.После того, как плита сформирована, выровнена и придана квадратная форма, установка вышеуказанных материалов может быть относительно быстрой и простой. Например, простая плита площадью 200 квадратных футов может быть подготовлена ​​и залита одним человеком примерно за четыре дня. После заливки, как и в случае с любым другим бетоном, вы должны подождать минимум 45 дней, чтобы обеспечить надлежащее отверждение, прежде чем начинать строительство на бетоне. Добавление кислотного окрашивания или окрашивания — еще один плюс для бетонных плит. Сроки нанесения этих материалов зависят от выбранных вами материалов.При обтирке стали добавляются широковещательные цвета. Кислотный краситель добавляется после снятия форм.

Стены подвала

В районах, где глубокие раскопки необходимы для соблюдения норм, подвал может быть лучшим вариантом. Поскольку вам может потребоваться залить глубокие стены ствола, чтобы опуститься ниже линии замерзания, имеет смысл закончить эти стены и создать подвал. Добавленная стоимость минимальна для площади, которую вы можете реализовать. Стены из тюков могут быть размещены на балочной системе деревянного пола, охватывающей стены фундамента.Если в коде вашего региона указано, что подшипник требуется для всей ширины тюков, вы можете минимизировать использование бетона, добавив рамную стену на внутреннем крае тюков, который опирается на плиту пола подвала, а не увеличивайте ширину. бетонной стены ствола. Каркасные стены также позволяют разместить изоляцию между обогреваемым подвальным помещением и фундаментными стенами, создавая физически и эмоционально более теплое помещение.

Гидроизоляция внешних стен подвала имеет важное значение.Есть много способов добиться этого. Следующая система экономична и обеспечивает отличную гидроизоляцию. У стены фундамента снаружи здания кладется водонепроницаемая мембрана. Поверх мембраны используйте листовой дренажный материал, чтобы отвести воду от стен фундамента. Листовые водоотводы разработаны специально для этого и состоят из профилированной полистирольной плиты, покрытой с одной стороны фильтровальной тканью. Ткань укладывается в сторону грунта и позволяет воде стекать в полистироловый картон, сводя к минимуму воздействие грунта на систему.Затем листовой дренаж оборачивается вокруг перфорированной трубы, которая отводит воду от фундамента. См. Диаграмму B ниже.

Если стены правильно гидроизолированы, вы можете переключить свое внимание на внутренние стены и изоляцию. Обрамляя внутренние стены, вы создаете не только опору для тюков, но также место для изоляции и подкладки для гипсокартона или других отделочных материалов.

Независимо от того, выберете ли вы стену подвала или систему монолитных плит, тюки соломы подойдут для вашего проекта.Сверьтесь со своими кодами, определитесь с дизайном и спланируйте тяжелую работу. Независимо от того, какую систему вы используете, работать с бетоном сложно. Настройте заливку по утрам, чтобы позволить себе целый день работать с бетоном. Обратите внимание на погоду, так как дождь доставит много проблем при работе с бетоном. Наконец, убедитесь, что вы готовы к бетону, когда подъедет грузовик. Существует ограничение по времени, в течение которого бетон может вращаться, прежде чем он начнет возгораться. Не оставляйте грузовик на месте, пока не будете уверены, что готовы к работе.Прежде всего, будьте открыты процессу обучения и постарайтесь получить удовольствие.

Чтобы построить собственную монолитную бетонную плиту, я рекомендую созданный мной учебный DVD. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию о нашем DVD-диске для фундамента из бетонных плит.

ОБ АВТОРЕ

Эндрю Моррисон страстно увлекается изготовлением тюков соломы, и ему соответствует только его желание поделиться своими знаниями с другими. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства домов из обычных соломенных тюков и домов из соломы.После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD и этот веб-сайт и ежегодно проводит примерно шесть-восемь практических семинаров. Чтобы узнать больше о его семинарах, посетите www.strawbale.com/store/category/workshops.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *