от теории создания до собственного выбора
Краткое содержание статьи:
- Факторы, влияющие на проектирование фундамента
- Плюсы индивидуально проектирования
- Грунт под фундаментом
- Несущая способность грунтов
- Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент
- Планирование разных типов фундамента
- Внимание: тип фундамента не для дома
- Ленточный фундамент – популярная классика
- Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.
- Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах
- Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Несоответствующий характеристикам фундамент – главная и роковая ошибка в строительстве частных домов. Особое её коварство в том, что она часто не проявляется в начальном этапе. Дом продолжают возводить, хотя строить дальше уже не имеет смысла. ..
Ведь фундамент, это основание здания. От его прочности и надёжности зависит долговечность всей постройки. Он должен выдерживать вес дома, дополнительные нагрузки от жильцов, обстановки, осадков. Лишь правильное проектирование фундаментов исключает возможность оседания, перекоса, и как следствие – растрескивания стен.
Статья даст представление о видах фундаментов, оптимальном выборе под конкретные условия, и сделает посыл к удачному проекту фундамента под дом, а далее, строительству надёжного основания без лишних затрат.
Факторы, влияющие на проектирование фундамента
Всё дело в том, что важно не только правильно построить фундамент. До этого необходимо грамотно «придумать» – как это сделать, чтоб гарантированно получить отличный результат. Этим занимаются проектировщики, рассмотрим общие правила их работы, последовательность проектирования фундамента зданий.
Хотя устройство фундамента один из первых этапов строительства, но проектирование дома не может начаться сразу именно с него.
Почему? Просто ещё до составления проектной документации необходимо подготовится:- Определить назначение здания. Ведь требования к фундаменту, скажем, дачного домика, посещаемого в летний сезон – существенно отличаются от коттеджа для постоянного проживания.
- Просчитать общую площадь. Следовательно, учесть его хозяйственную часть, число жилых помещений – зависит от количества проживающих, постоянных гостей и ожидаемого пополнения. В итоге продумать количество этажей.
- Учесть занятость проживающих – профессию, увлечения, хобби. Это определит наличие кабинетов, мастерских, студий, спортзала. Либо спрогнозировать их появление, для понимания возможного повышения нагрузки на фундамент.
- Выбрать материалы строительства. Из чего будет возводиться дом: его стены, перекрытия, крыша, пристройки на общем с домом фундаменте. Это определит общий вес всей конструкции.
- Проверить наличие и близость внешних сетей и коммуникаций. По итогам определиться с вводом электричества, водопровода и канализации – для них в фундаменте потребуются «закладные», отоплением – возможно потребуется основание под печь.
- Учесть особенности грунта. Здесь важно знать состав почвы под домом и ближайшей прилегающей территории, наличие и глубину грунтовых вод. От достоверности и правильного применения этой информации зависит тип фундамента, его прочность и долговечность.
Это лишь то, что непосредственно касается самого дома. Дополнительно качество проектирования существенно улучшит информация об участке под строительство, размещению на нём вспомогательных построек.
Плюсы индивидуально проектирования
Когда речь идёт о фундаментах, сразу нужно оговориться – что в типовых проектах участок не учитывается. Так как предугадать его особенности в принципе невозможно. Конечно, разработка достоверна, но для конкретного типа грунтов – на участке для которого создавался проект. Применение её к другим территориям в какой-то степени абстрактно – желательно полное совпадение состава грунта, что в действительности бывает редко.
Именно поэтому желательны консультации специалистов, геологоразведка, индивидуальный расчёт основания, либо проверка правильности параметров фундамента для постройки дома на участке. Потратившись изначально, в дальнейшем можно сэкономить. Более того – уберечься от ошибок.
Итак, что даёт информация о предстоящем появлении гаража, бани, и о прочих строениях в пределах участка. Как она влияет на фундамент основного дома, какие предоставит возможности:
- Сразу и правильно спроектировать дренаж воды
- Рационально спланировать земляные работы по устранению или частичной компенсации неровностей участка (отсыпку ландшафта выбранным грунтом). С учётом организации площадок под надворные постройки.
После сбора всех данных, определившись с архитектурой дома, приступают к его проектированию: составляют планы, схемы и чертежи. Даются описания используемых материалов и хода работ. Делаются конкретные расчёты – для фундамента первостепенную важность имеют: масса конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление, состояние грунта под домом.
В целом приходится изучить большой объём информации, но это оправдано. В дальнейшем, проектная документация позволит вести строительные работы с наименьшими затратами сил, средств и времени.
Грунт под фундаментом
Важно понимать, что именно грунт лежит в основании постройки, воспринимает нагрузки от веса дома. Понятно, что в каждой местности он индивидуален: разный состав, рельеф, глубина промерзания, насыщенность влагой.
Поэтому, лишь достоверная информация о геологии участка гарантирует правильный выбор подходящих типов фундаментов. В большинстве случаев достаточно опыта соседей и выборки грунта под основание дома минимум из четырёх шурфов на территории застройки – по углам будущего дома:
- Для деревянного – глубиной до 5 м.
- Для каменного – от 7 до 10 м.
Причём это актуально не только в проектировании свайного фундамента, но и для проектирования фундамента и основания любого типа. Кроме состава грунта, важно знать влияние на его влаги от дождей и таяния снега. Чтобы обезопасить здание, высокий уровень грунтовых вод понижают дренажной системой.
Несущая способность грунтов
Характеристики, влияющие на пригодность грунта в качестве основания под фундамент (связанность, пластичность, и т. д.), зависят не только от его структуры, но и от влажности. Следуя от сухого грунта к чуть более увлажнённому – связанность увеличивается, однако с дальнейшим повышением влаги – снижается, при полном насыщении грунта водой – он расплывётся. Создавая проект фундамента для дома, это необходимо учитывать. Ведь грунт, пригодный для естественного основания под здание, должен быть:
- достаточно прочным;
- сжиматься незначительно и равномерно;
- не размываться.
Его необходимая прочность – соотношение: вес дома, действующий на 1 м² площади основания и допустимое давление на 1 м² грунта.
Поэтому, площадь «подошвы» фундамента планируется с тем расчётом, чтобы нагрузка не превышала критическое сопротивление грунта. Это особенно важно для проектов свайных фундаментов, ведь их «подошва» сравнительно невелика – всего лишь совокупная площадь оснований свай.Грунт | Расчётное сопротивление грунтов кг/м² | |
---|---|---|
Плотных | Средней плотности | |
Пески гравелистые и крупные, независимо от их влажности | 4,5 | 3,5 |
Пески средней крупности, независимо от их влажности | 3,5 | 2,5 |
Пески мелкие: Маловлажные Очень влажные и насыщенные водой |
3,0 2,0 |
2,0 2,5 |
Пески влажные Маловлажные Очень влажные насыщенные водой | 2,5 2,0 1,5 |
2,0 1,5 1,0 |
Глины твёрдые Глины твёрдые и пластичные |
6,0 3,0 |
3,0 1,0 |
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий | 6,0 | 5,0 |
Задача фундамента – распределить нагрузки на грунт максимально равномерно, чтобы и давление, и осадка всего дома, особенно отдельных его фрагментов (так и возникают трещины и перекосы) – не выходили за безопасные пределы.
Строение, состав и свойства, делят грунты на группы: скальные, конгломераты (это надёжные основания для фундаментов), и рыхлые – наиболее проблемные, это пески и глины. Их принципиальные различия:
- Высыхая, пески не уменьшаются в объеме, связанность частиц ничтожна.
- Намокая, глины увеличивают объем, влажность придаёт значительную связанность.
Практика показывает, что глиняные грунты (особенно с прослойками песка) легко разжижаются – их несущая способность невелика. Однако, слежавшаяся и уплотнившаяся за много лет глина может служить хорошим основанием для дома, это подтверждает большое количество удачно спроектированных свайных фундаментов. Но приходится считаться с её важной особенностью.
Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент
Проблема в том, что из-за капиллярного эффекта, характерного глиняным грунтам, в природе они почти всегда влажные. Но опасны они не просто влажностью, а её неравномерной концентрацией. Ущерб фундаменту наносится при замерзании грунта – он примерзает к фундаменту, вспучивается, приподнимая его вместе с собой. Причем из-за неравномерной влажности грунта, на отдельные участки фундамента вспучивание действует с разной силой – где-то больше, где-то меньше, что провоцирует разрушения. Это необходимо учитывать, ещё создавая проект фундамента под дом.
Пренебрежение этим свойством грунтов приводит к аварийному состоянию, а иногда и к разрушению зданий. Что неудивительно, ведь у одного явления проявляются два вида прилагаемых к фундаменту сил:
- Вертикальные, когда грунт действует снизу на его подошву, при недостаточной глубине заложения.
- Касательные, когда примёрзший по бокам грунт поднимает фундамент, провоцируя его расслаивание.
Причём силы эти значительны – достигают 5-7 тонн на боковой поверхности. Поэтому, бытующее мнение, что сравнительно лёгким домам можно строить менее «серьёзный» фундамент – ошибочно. Тяжёлым зданиям силы морозного пучения как раз менее опасны. Когда вес дома компенсирует «подъёмную» силу замороженного грунта – фундамент не поднимается.
Последствия вспучивания грунта усугубляются тем, что под самим домом грунт не промерзает, и внутренних фрагментов фундамента эти силы не касаются. Хотя в это же время в полной мере действуют на наружные (причём тоже неравномерно, благодаря разнице влажности грунта, южной либо северной стороне дома). Это влечёт перекосы, деформации, разрушения конструкций.
В итоге, для простоты подачи информации – грунты условно классифицируются как пучинистые и непучинистые.
Планирование разных типов фундамента
По результатам расчётов основных параметров дома, на основании исследования состава почвы и данных о грунтовых водах – делаются выводы о возможности строительства капитального строения на участке. Под эти конкретные условия и задачи выбирается один из основных типов фундаментов:
- ленточный;
- свайный;
- плита.
Все остальные разновидности фундаментов, что встречаются в описаниях – либо модификации, либо производные от них. При этом в строительстве домов для постоянного проживания используются далеко не все.
Внимание: тип фундамента не для дома
Как это понимать? Простой пример – в перечислениях часто фигурирует столбчатый фундамент. Причём позиционируется как самодостаточный для строительства домов, однако:
- Основная идея прозрачна – это «жёсткая» экономия.
- Материалы и способы его устройства разнообразны: бетон, кирпич – в дело пускается всё.
- Принцип его устройства: незначительно заглубленные столбы по периметру постройки, либо сосредоточенные «кустами».
- Поверх столбов укладывается так называемая обвязка. Она же – нижний венец сруба, либо внешний периметр перекрытия каркасного дома.
Но само понятие «столб» подразумевает, что надземная часть опоры больше подземной. Вся эта конструкция отдалённо похожа на свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе – отличный вариант для жилого дома. Но столбчатый фундамент, упрощён до такой степени, что его прямое назначение – хозяйственные постройки. Даже с оглядкой на экономию, для строительства жилого дома планировать его не желательно, более разумно рассмотреть вариант проектирования свайного фундамента.
Ленточный фундамент – популярная классика
Это непрерывная, углубленная в грунт стена под несущими стенами. По завершению обратной засыпки, её надземная часть похожа на ленту – отсюда и название. Фундамент завоевал успех благодаря своей надёжности, практичности и основательности. Оправдывает себя в домах с отапливаемым подвалом. Мелкозаглубленный вариант, хорош приемлемыми затратами на возведение.
Ленточный фундамент закладывается на сухих, непучинистых грунтах, либо для компенсации действующих на него сил морозного пучения устраивается влагоотведение. При этом он отсыпается гравием, либо песком. Может строится тремя разными методами:
- Монолитный – популярен в индивидуальном строительстве возможностью строительства без использования спецтехники. Алгоритм строительства: копка траншеи, устройство опалубки, вязка арматуры, укладка бетона.
- Железобетонный сборный – заводские железобетонные блоки (блок-подушки и стеновые), согласно плану ленточного фундамента, укладываются подъёмным краном.
- Условно монолитный. Используется нестандартный материал – бутобетон. Готовые проекты для него вряд ли найдутся – технологии старинные. А современные специалисты скорее всего откажутся работать над проектом ленточного фундамента такого типа. Хотя он иногда практикуется в частном домостроении, «под свою ответственность». Но – тип фундамента «не для жилого дома».
Самый беспроигрышный вариант – ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта. Наиболее бюджетный – мелкозаглубленный вариант фундамента. Заблаговременное проектирование ленточных фундаментов оптимизирует расходы в первом случае, и гарантирует надёжность во втором.
Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.
В зависимости от назначения фундамента, сваи в нём располагаются определённым образом:
- Под ленту – так закладывается свайно-ростверковый фундамент для стен с распределёнными по всей длине нагрузками. Расположение свай может быть в один и более рядов.
- Кустами – когда сваи сконцентрированы удалёнными друг от друга группами.
- Сплошным свайным полем – для тяжёлых, сравнительно негабаритных зданий. С распределёнными по всей площади нагрузками. Поверх устраивается железобетонное перекрытие: сборное, либо монолитная плита.
Свайные фундаменты возводятся на суглинках, местностях с высоким уровнем грунтовых вод, сырых и заболоченных участках. Адаптивны к уклонам рельефа.
Способы устройства определили несколько основных типов свай:
- Железобетонные, погружаемые в грунт спецтехникой.
- Деревянные – не удивляйтесь, их описание тоже есть в сп проектирования свайных фундаментов.
- Железобетонные сваи-оболочки.
- Буронабивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте на месте.
- Буроопускные – готовые железобетонные, погружаемые в заранее пробуренные скважины.
- Винтовые, со стальным или железобетонным стволом. Причём проекты фундамента с винтовыми сваями особенно востребованы для каркасных домов.
В частном домостроении широко распространены буронабивные и винтовые сваи со стальным стволом. Неудивительно, что в основном под эти виды опор и проектируются свайные фундаменты. Они характерны сравнительной простотой исполнения, возможностью монтажа без использования спецтехники.
Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах
Монолитная плита под всей площадью дома, толщиной от 0.2 до 0.4 м. Закладывается на поверхности, либо частично заглубляется в грунт. Что влечёт ограничение по рельефу – участок должен быть без значимых уклонов.
Большая площадь опоры плиты снижает давление на грунт, поэтому плитный фундамент не требователен к геологии. Он успешно эксплуатируется на большинстве проблемных видов грунтов: слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод и вечномёрзлых. На чрезмерно пучиныстых грунтах под плиту готовятся подушки из непучинистых материалов.
Кроме того, его устройство влечёт дополнительные выгоды:
- Сравнительно легко строится – несложная разметка и устройство опалубки, просто армируется и бетонируется.
- При этом достигается высокая прочность – металлоёмкая конструкция бетонируется одним заливом.
- Возможно заблаговременное устройство коммуникаций, контуров тёплого пола. По окончанию – поверхность плиты уже готова под монтаж чистовых полов.
- Во время эксплуатации надёжно изолирует здание от воды, исключат теплопотери в грунт.
Но при всех преимуществах, монолитная плита – довольно материалоёмкая конструкция. Стали и бетона потребуется много. Поэтому не стоит строить «на удачу», в проекте фундамента для дома их расход будет заранее просчитан и оптимизирован.
Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Для адекватной оценки нужно рассматривать несколько совокупных факторов: стоимость постройки, цена эксплуатации и обслуживания, долговечность. Для изначально правильного баланса между ними и создаётся проект фундамента – чтоб получить наилучший результат при оптимальных затратах.
Только надёжный и долговечный фундамент обойдётся дешевле всего, ведь не секрет, что именно переделки «съедают львиную долю» бюджета.
от теории создания до собственного выбора
Краткое содержание статьи:
- Факторы, влияющие на проектирование фундамента
- Плюсы индивидуально проектирования
- Грунт под фундаментом
- Несущая способность грунтов
- Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент
- Планирование разных типов фундамента
- Внимание: тип фундамента не для дома
- Ленточный фундамент – популярная классика
- Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.
- Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах
- Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Несоответствующий характеристикам фундамент – главная и роковая ошибка в строительстве частных домов. Особое её коварство в том, что она часто не проявляется в начальном этапе. Дом продолжают возводить, хотя строить дальше уже не имеет смысла…
Ведь фундамент, это основание здания. От его прочности и надёжности зависит долговечность всей постройки. Он должен выдерживать вес дома, дополнительные нагрузки от жильцов, обстановки, осадков. Лишь правильное проектирование фундаментов исключает возможность оседания, перекоса, и как следствие – растрескивания стен.
Статья даст представление о видах фундаментов, оптимальном выборе под конкретные условия, и сделает посыл к удачному проекту фундамента под дом, а далее, строительству надёжного основания без лишних затрат.
Факторы, влияющие на проектирование фундамента
Всё дело в том, что важно не только правильно построить фундамент. До этого необходимо грамотно «придумать» – как это сделать, чтоб гарантированно получить отличный результат. Этим занимаются проектировщики, рассмотрим общие правила их работы, последовательность проектирования фундамента зданий.
Хотя устройство фундамента один из первых этапов строительства, но проектирование дома не может начаться сразу именно с него. Почему? Просто ещё до составления проектной документации необходимо подготовится:
- Определить назначение здания. Ведь требования к фундаменту, скажем, дачного домика, посещаемого в летний сезон – существенно отличаются от коттеджа для постоянного проживания.
- Просчитать общую площадь. Следовательно, учесть его хозяйственную часть, число жилых помещений – зависит от количества проживающих, постоянных гостей и ожидаемого пополнения. В итоге продумать количество этажей.
- Учесть занятость проживающих – профессию, увлечения, хобби. Это определит наличие кабинетов, мастерских, студий, спортзала. Либо спрогнозировать их появление, для понимания возможного повышения нагрузки на фундамент.
- Выбрать материалы строительства. Из чего будет возводиться дом: его стены, перекрытия, крыша, пристройки на общем с домом фундаменте. Это определит общий вес всей конструкции.
- Проверить наличие и близость внешних сетей и коммуникаций. По итогам определиться с вводом электричества, водопровода и канализации – для них в фундаменте потребуются «закладные», отоплением – возможно потребуется основание под печь.
- Учесть особенности грунта. Здесь важно знать состав почвы под домом и ближайшей прилегающей территории, наличие и глубину грунтовых вод. От достоверности и правильного применения этой информации зависит тип фундамента, его прочность и долговечность.
Это лишь то, что непосредственно касается самого дома. Дополнительно качество проектирования существенно улучшит информация об участке под строительство, размещению на нём вспомогательных построек.
Плюсы индивидуально проектирования
Когда речь идёт о фундаментах, сразу нужно оговориться – что в типовых проектах участок не учитывается. Так как предугадать его особенности в принципе невозможно. Конечно, разработка достоверна, но для конкретного типа грунтов – на участке для которого создавался проект. Применение её к другим территориям в какой-то степени абстрактно – желательно полное совпадение состава грунта, что в действительности бывает редко.
Именно поэтому желательны консультации специалистов, геологоразведка, индивидуальный расчёт основания, либо проверка правильности параметров фундамента для постройки дома на участке. Потратившись изначально, в дальнейшем можно сэкономить. Более того – уберечься от ошибок.
Итак, что даёт информация о предстоящем появлении гаража, бани, и о прочих строениях в пределах участка. Как она влияет на фундамент основного дома, какие предоставит возможности:
- Сразу и правильно спроектировать дренаж воды (с учётом доп. построек, исключая возможные переделки под них). О важен не только на период строительства, но и для дальнейшей сохранности фундамента.
- Рационально спланировать земляные работы по устранению или частичной компенсации неровностей участка (отсыпку ландшафта выбранным грунтом). С учётом организации площадок под надворные постройки.
После сбора всех данных, определившись с архитектурой дома, приступают к его проектированию: составляют планы, схемы и чертежи. Даются описания используемых материалов и хода работ. Делаются конкретные расчёты – для фундамента первостепенную важность имеют: масса конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление, состояние грунта под домом.
В целом приходится изучить большой объём информации, но это оправдано. В дальнейшем, проектная документация позволит вести строительные работы с наименьшими затратами сил, средств и времени.
Грунт под фундаментом
Важно понимать, что именно грунт лежит в основании постройки, воспринимает нагрузки от веса дома. Понятно, что в каждой местности он индивидуален: разный состав, рельеф, глубина промерзания, насыщенность влагой.
Поэтому, лишь достоверная информация о геологии участка гарантирует правильный выбор подходящих типов фундаментов. В большинстве случаев достаточно опыта соседей и выборки грунта под основание дома минимум из четырёх шурфов на территории застройки – по углам будущего дома:
- Для деревянного – глубиной до 5 м.
- Для каменного – от 7 до 10 м.
Причём это актуально не только в проектировании свайного фундамента, но и для проектирования фундамента и основания любого типа. Кроме состава грунта, важно знать влияние на его влаги от дождей и таяния снега. Чтобы обезопасить здание, высокий уровень грунтовых вод понижают дренажной системой.
Несущая способность грунтов
Характеристики, влияющие на пригодность грунта в качестве основания под фундамент (связанность, пластичность, и т. д.), зависят не только от его структуры, но и от влажности. Следуя от сухого грунта к чуть более увлажнённому – связанность увеличивается, однако с дальнейшим повышением влаги – снижается, при полном насыщении грунта водой – он расплывётся. Создавая проект фундамента для дома, это необходимо учитывать. Ведь грунт, пригодный для естественного основания под здание, должен быть:
- достаточно прочным;
- сжиматься незначительно и равномерно;
- не размываться.
Его необходимая прочность – соотношение: вес дома, действующий на 1 м² площади основания и допустимое давление на 1 м² грунта. Поэтому, площадь «подошвы» фундамента планируется с тем расчётом, чтобы нагрузка не превышала критическое сопротивление грунта. Это особенно важно для проектов свайных фундаментов, ведь их «подошва» сравнительно невелика – всего лишь совокупная площадь оснований свай.
Грунт | Расчётное сопротивление грунтов кг/м² | |
---|---|---|
Плотных | Средней плотности | |
Пески гравелистые и крупные, независимо от их влажности | 4,5 | 3,5 |
Пески средней крупности, независимо от их влажности | 3,5 | 2,5 |
Пески мелкие: Маловлажные Очень влажные и насыщенные водой |
3,0 2,0 |
2,0 2,5 |
Пески влажные Маловлажные Очень влажные насыщенные водой |
2,5 2,0 1,5 |
2,0 1,5 1,0 |
Глины твёрдые Глины твёрдые и пластичные |
6,0 3,0 |
3,0 1,0 |
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий | 6,0 | 5,0 |
Задача фундамента – распределить нагрузки на грунт максимально равномерно, чтобы и давление, и осадка всего дома, особенно отдельных его фрагментов (так и возникают трещины и перекосы) – не выходили за безопасные пределы.
Строение, состав и свойства, делят грунты на группы: скальные, конгломераты (это надёжные основания для фундаментов), и рыхлые – наиболее проблемные, это пески и глины. Их принципиальные различия:
- Высыхая, пески не уменьшаются в объеме, связанность частиц ничтожна.
- Намокая, глины увеличивают объем, влажность придаёт значительную связанность.
Практика показывает, что глиняные грунты (особенно с прослойками песка) легко разжижаются – их несущая способность невелика. Однако, слежавшаяся и уплотнившаяся за много лет глина может служить хорошим основанием для дома, это подтверждает большое количество удачно спроектированных свайных фундаментов. Но приходится считаться с её важной особенностью.
Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент
Проблема в том, что из-за капиллярного эффекта, характерного глиняным грунтам, в природе они почти всегда влажные. Но опасны они не просто влажностью, а её неравномерной концентрацией. Ущерб фундаменту наносится при замерзании грунта – он примерзает к фундаменту, вспучивается, приподнимая его вместе с собой. Причем из-за неравномерной влажности грунта, на отдельные участки фундамента вспучивание действует с разной силой – где-то больше, где-то меньше, что провоцирует разрушения. Это необходимо учитывать, ещё создавая проект фундамента под дом.
Пренебрежение этим свойством грунтов приводит к аварийному состоянию, а иногда и к разрушению зданий. Что неудивительно, ведь у одного явления проявляются два вида прилагаемых к фундаменту сил:
- Вертикальные, когда грунт действует снизу на его подошву, при недостаточной глубине заложения.
- Касательные, когда примёрзший по бокам грунт поднимает фундамент, провоцируя его расслаивание.
Причём силы эти значительны – достигают 5-7 тонн на боковой поверхности. Поэтому, бытующее мнение, что сравнительно лёгким домам можно строить менее «серьёзный» фундамент – ошибочно. Тяжёлым зданиям силы морозного пучения как раз менее опасны. Когда вес дома компенсирует «подъёмную» силу замороженного грунта – фундамент не поднимается.
Последствия вспучивания грунта усугубляются тем, что под самим домом грунт не промерзает, и внутренних фрагментов фундамента эти силы не касаются. Хотя в это же время в полной мере действуют на наружные (причём тоже неравномерно, благодаря разнице влажности грунта, южной либо северной стороне дома). Это влечёт перекосы, деформации, разрушения конструкций.
В итоге, для простоты подачи информации – грунты условно классифицируются как пучинистые и непучинистые.
Планирование разных типов фундамента
По результатам расчётов основных параметров дома, на основании исследования состава почвы и данных о грунтовых водах – делаются выводы о возможности строительства капитального строения на участке. Под эти конкретные условия и задачи выбирается один из основных типов фундаментов:
- ленточный;
- свайный;
- плита.
Все остальные разновидности фундаментов, что встречаются в описаниях – либо модификации, либо производные от них. При этом в строительстве домов для постоянного проживания используются далеко не все.
Внимание: тип фундамента не для дома
Как это понимать? Простой пример – в перечислениях часто фигурирует столбчатый фундамент. Причём позиционируется как самодостаточный для строительства домов, однако:
- Основная идея прозрачна – это «жёсткая» экономия.
- Материалы и способы его устройства разнообразны: бетон, кирпич – в дело пускается всё.
- Принцип его устройства: незначительно заглубленные столбы по периметру постройки, либо сосредоточенные «кустами».
- Поверх столбов укладывается так называемая обвязка. Она же – нижний венец сруба, либо внешний периметр перекрытия каркасного дома.
Но само понятие «столб» подразумевает, что надземная часть опоры больше подземной. Вся эта конструкция отдалённо похожа на свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе – отличный вариант для жилого дома. Но столбчатый фундамент, упрощён до такой степени, что его прямое назначение – хозяйственные постройки. Даже с оглядкой на экономию, для строительства жилого дома планировать его не желательно, более разумно рассмотреть вариант проектирования свайного фундамента.
Ленточный фундамент – популярная классика
Это непрерывная, углубленная в грунт стена под несущими стенами. По завершению обратной засыпки, её надземная часть похожа на ленту – отсюда и название. Фундамент завоевал успех благодаря своей надёжности, практичности и основательности. Оправдывает себя в домах с отапливаемым подвалом. Мелкозаглубленный вариант, хорош приемлемыми затратами на возведение.
Ленточный фундамент закладывается на сухих, непучинистых грунтах, либо для компенсации действующих на него сил морозного пучения устраивается влагоотведение. При этом он отсыпается гравием, либо песком. Может строится тремя разными методами:
- Монолитный – популярен в индивидуальном строительстве возможностью строительства без использования спецтехники. Алгоритм строительства: копка траншеи, устройство опалубки, вязка арматуры, укладка бетона.
- Железобетонный сборный – заводские железобетонные блоки (блок-подушки и стеновые), согласно плану ленточного фундамента, укладываются подъёмным краном.
- Условно монолитный. Используется нестандартный материал – бутобетон. Готовые проекты для него вряд ли найдутся – технологии старинные. А современные специалисты скорее всего откажутся работать над проектом ленточного фундамента такого типа. Хотя он иногда практикуется в частном домостроении, «под свою ответственность». Но – тип фундамента «не для жилого дома».
Самый беспроигрышный вариант – ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта. Наиболее бюджетный – мелкозаглубленный вариант фундамента. Заблаговременное проектирование ленточных фундаментов оптимизирует расходы в первом случае, и гарантирует надёжность во втором.
Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.
В зависимости от назначения фундамента, сваи в нём располагаются определённым образом:
- Под ленту – так закладывается свайно-ростверковый фундамент для стен с распределёнными по всей длине нагрузками. Расположение свай может быть в один и более рядов.
- Кустами – когда сваи сконцентрированы удалёнными друг от друга группами.
- Сплошным свайным полем – для тяжёлых, сравнительно негабаритных зданий. С распределёнными по всей площади нагрузками. Поверх устраивается железобетонное перекрытие: сборное, либо монолитная плита.
Свайные фундаменты возводятся на суглинках, местностях с высоким уровнем грунтовых вод, сырых и заболоченных участках. Адаптивны к уклонам рельефа.
Способы устройства определили несколько основных типов свай:
- Железобетонные, погружаемые в грунт спецтехникой.
- Деревянные – не удивляйтесь, их описание тоже есть в сп проектирования свайных фундаментов.
- Железобетонные сваи-оболочки.
- Буронабивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте на месте.
- Буроопускные – готовые железобетонные, погружаемые в заранее пробуренные скважины.
- Винтовые, со стальным или железобетонным стволом. Причём проекты фундамента с винтовыми сваями особенно востребованы для каркасных домов.
В частном домостроении широко распространены буронабивные и винтовые сваи со стальным стволом. Неудивительно, что в основном под эти виды опор и проектируются свайные фундаменты. Они характерны сравнительной простотой исполнения, возможностью монтажа без использования спецтехники.
Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах
Монолитная плита под всей площадью дома, толщиной от 0.2 до 0.4 м. Закладывается на поверхности, либо частично заглубляется в грунт. Что влечёт ограничение по рельефу – участок должен быть без значимых уклонов.
Большая площадь опоры плиты снижает давление на грунт, поэтому плитный фундамент не требователен к геологии. Он успешно эксплуатируется на большинстве проблемных видов грунтов: слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод и вечномёрзлых. На чрезмерно пучиныстых грунтах под плиту готовятся подушки из непучинистых материалов.
Кроме того, его устройство влечёт дополнительные выгоды:
- Сравнительно легко строится – несложная разметка и устройство опалубки, просто армируется и бетонируется.
- При этом достигается высокая прочность – металлоёмкая конструкция бетонируется одним заливом.
- Возможно заблаговременное устройство коммуникаций, контуров тёплого пола. По окончанию – поверхность плиты уже готова под монтаж чистовых полов.
- Во время эксплуатации надёжно изолирует здание от воды, исключат теплопотери в грунт.
Но при всех преимуществах, монолитная плита – довольно материалоёмкая конструкция. Стали и бетона потребуется много. Поэтому не стоит строить «на удачу», в проекте фундамента для дома их расход будет заранее просчитан и оптимизирован.
Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Для адекватной оценки нужно рассматривать несколько совокупных факторов: стоимость постройки, цена эксплуатации и обслуживания, долговечность. Для изначально правильного баланса между ними и создаётся проект фундамента – чтоб получить наилучший результат при оптимальных затратах.
Только надёжный и долговечный фундамент обойдётся дешевле всего, ведь не секрет, что именно переделки «съедают львиную долю» бюджета.
Foundation Project
Миссия Apache Software Foundation (ASF) — предоставлять программное обеспечение для общественного блага. Мы делаем это, предоставляя услуги и поддержку для многих сообщества разработчиков программного обеспечения, состоящие из людей, выбравших участвовать в деятельности АФС.
Что такое АЧС?
Основанная в 1999 году, ASF является благотворительной организацией США 501(c)(3), финансируемой индивидуальные пожертвования и корпоративные спонсоры. Наш совет добровольцев наблюдает за более 350 ведущих проектов с открытым исходным кодом, включая HTTP-сервер Apache. самое популярное в мире программное обеспечение веб-сервера.
ASF обеспечивает установленную основу для интеллектуальная собственность и финансовые взносы, которые ограничивают потенциал юридическое воздействие для наших проектных коммиттеров. Благодаря меритократическому процессу ASF, известному как «Путь апачей», более 700 человек Члены и 8800 Committers успешно сотрудничают для разработки свободно доступных программное обеспечение корпоративного уровня, которым пользуются миллионы пользователей по всему миру: проекты распространяют тысячи программ решения под лицензией Apache; и сообщество активно участвует в списках рассылки ASF, инициативах по наставничеству и ApacheCon (официальный пользовательский сайт Фонда). конференции), тренинги и другие мероприятия.
Как развивались проекты ASF и Apache®?
Ранее известная как Apache Group, ASF была зарегистрирована в 1999 году как основанная на членстве, некоммерческая корпорация, чтобы гарантировать, что Проекты Apache продолжают существовать вне участия отдельных волонтеры. Лица, проявившие готовность к сотрудничеству разработка программного обеспечения с открытым исходным кодом благодаря постоянному участию и взносы в рамках проектов Фонда, имеют право на членство в АФС. Человек получает членство после номинации и одобрение большинством существующих членов АФС. Таким образом, АФС управляется сообществом, которому оно служит самым непосредственным образом: людьми сотрудничество в рамках его проектов.
Как управляются проекты ASF и Apache?
Члены АФС периодически избирают Совет Директора для управления организационными делами Фонда, в соответствии с Уставом АФС. Правление, в свою очередь, назначает ряд офицеров для наблюдения за повседневной деятельностью Фундамент. Публичные записи наших операций доступны для сообщества. Более подробное объяснение того, как ASF работает с точки зрения повседневных операций. доступны, а проект Apache Community Development Цель состоит в том, чтобы помочь новичкам узнать больше об Apache Software Foundation.
Комитеты по управлению проектами (КУП), состоящие из лиц, продемонстрировавших заслуги и лидерство в проектах АФС, управляют этими проектами. Есть подробные описания моделей ASF и управления проектами.
Какова роль членов АФС?
Поскольку Фонд является корпорацией с членством в штате Делавэр, члены Apache являются акционерами юридическая корпорация. Члены голосуют за избрание Совета директоров и могут предлагать новые кандидаты в члены на ежегодных собраниях членов. Участники имеют ряд прав и обязанностей, описанных в нашем руководстве по управлению.
Обратите внимание, что Члены Apache играют определенную роль по отношению к ASF как корпорации, как определено в уставе ASF. Это отдельно от членства в наши многочисленные комитеты по управлению проектами Apache, которые отвечают только за развития и управления сообществом в своем индивидуальном проекте.
Кто управляет АЧС?
Члены ASF избирают правление из девяти человек, которое управляет фондом, устанавливает политику и обеспечивает ее выполнение. Члены правления:
Члены правления
Рич Боуэн | Бертран Делакретаз | Кристофер Дутц |
Рой Т. Филдинг | Шаран Фога | Виллем Нин Цзян |
Сэм Руби | Роман Шапошник | Сандер Страйкер |
Должностные лица
Совет назначил следующих корпоративных должностных лиц АФС:
Офис | Индивидуальный |
---|---|
Председатель правления | Сандер Страйкер |
Заместитель председателя | Шейн Куркуру |
Президент | Дэвид Нэлли |
Исполнитель. В.П. | Рут Сьюле |
Казначей | Крейг МакКланахан |
Помощник казначея | Мирл Кранц |
Секретарь | Мэтт Сикер |
Помощник секретаря | Крейг Л. Рассел |
В.П., юридические вопросы | Роман Шапошник |
Помощник вице-президента по правовым вопросам | Джастин Маклин |
В. П., охрана | Марк Дж. Кокс |
В.П., Конфиденциальность данных | Кристиан Гробмайер |
Вице-президент по связям с W3C | Энди Сиборн |
Президент назначил следующих должностных лиц АФС:
Офис | Индивидуальный |
---|---|
Вице-президент по бренд-менеджменту | Марк Томас |
В.П., конференции | Рич Боуэн |
VP, Разнообразие и инклюзивность | Катя Рохас |
В.П., Сбор средств | Боб Паулин |
В.П., Инфраструктура | Мирл Кранц |
Вице-президент по маркетингу и рекламе | Брайан Проффит |
В.П., Помощник в поездках | Гэвин Макдональд |
Администратор инфраструктуры | Грег Штейн |
Вице-президент по сбору средств назначил следующих корпоративных сотрудников ASF:
Офис | Индивидуальный |
---|---|
Вице-президент по связям со спонсорами | Салли Худаири |
Председатели PMC
Совет назначил следующих вице-президентов председателями PMC каждого проекта Apache:
Офис | Индивидуальный |
---|---|
В. П., Апач Аккумуло | Эд Коулман |
В.П., Apache ActiveMQ | Брюс Снайдер |
В.П., Apache 9 лет0045 | Эйя Бадал |
В.П., Апач Айравата | Суреш Марру |
В.П., Apache Airflow | Болке де Брюин |
В.П., Apache Allura | Дэйв Брондсма |
В.П., Апач Амбари | Роман Шапошник |
В.П., Apache Ant | Ян Матерн |
В.П., Apache Any23 | Льюис Джон МакГибни |
В.П., Apache APISIX | Мин Вен |
В.П., Apache Archiva | Оливье Лами |
В.П., Apache Aries | Кристиан Шнайдер |
В.П., Apache Arrow | Эндрю Лэмб |
В.П., Apache AsterixDB | Тилль Вестманн |
В.П., Apache Atlas | Мадхан Нитирадж |
В. П., Apache Attic | Эрве Бутеми |
В.П., Апач Авро | Райан Скраб |
В.П., Apache Axis | Роберт Лазарски |
В.П., Апач Бахир | Жоао Бото |
В.П., Apache Beam | Кеннет Ноулз |
В.П., Apache Bigtop | Юци Гу |
В.П., Apache Bloodhound | Гэри Мартин |
В.П., Apache BookKeeper | Сидзе Го |
В.П., Apache Brooklyn | Джефф Макартни |
В.П., Apache bRPC | Джеймс Ге |
В.П., Apache BuildStream | Тристан Ван Берком |
В.П., Apache BVal | Мэтт Бенсон |
В.П., Apache Calcite | Стаматис Зампетакис |
В.П., Apache Camel | Андреа Косентино |
В.П., Apache CarbonData | Лян Чен |
В. П., Апач Кассандра | Майкл Семб Вевер |
В.П., Apache Causeway | Йохан Доорненбал |
В.П., Apache Cayenne | Майкл Джентри |
В.П., Apache Celix | Пепейн Нолтес |
В.П., Apache CloudStack | Саймон Веллер |
В.П., Apache Cocoon | Седрик Дамиоли |
В.П., Apache Commons | Гэри Д. Грегори |
Вице-президент по развитию сообщества Apache | Свапнил Грива |
В.П., Апач Кордова | Джесси Макфадьен |
В.П., Apache CouchDB | Ян Ленардт |
В.П., Apache Creadur | Филипп Оттлингер |
В.П., Apache cTAKES | Пей Джей Чен |
В.П., куратор Apache | Энрико Оливелли |
В.П., Apache CXF | Даниэль Кулп |
В. П., Apache Daffodil | Майк Бекерле |
В.П., Apache DataFu | Эяль Аллвейл |
В.П., Apache DataSketches | Ли Родс |
В.П., Apache DB | Брайан Пендлтон |
В.П., Apache DeltaSpike | Марк Струберг |
В.П., каталог Apache | Шон МакКинни |
В.П., Apache DolphinScheduler | Лидонг Дай |
В.П., Апач Дорис | Мингью Чен |
В.П., Apache Drill | Шарль Живр |
В.П., Апач Друид | Джан Мерлино |
В.П., Apache Dubbo | Джун Лю |
В.П., Apache ECharts | Венли Чжан |
В.П., Apache Empire-db | Райнер Добеле |
В.П., Apache Felix | Карл Паулс |
В.П., Apache Fineract | Джеймс Дэйли |
В. П., Apache Flex | Олаф Крюгер |
В.П., Apache Flink | Роберт Мецгер |
В.П., Apache Flume | Балаш Донат Бессеней |
В.П., Apache Fluo | Кит Тернер |
В.П., Apache FreeMarker | Даниэль Декани |
В.П., Apache Geode | Марк Бретл |
В.П., Apache Geronimo | Жан-Луи Монтейро |
В.П., Apache Giraph | Дионисий Логотетис |
В.П., Apache Gobblin | Абхишек Тивари |
В.П., Апач Гора | Кевин Ратнасекера |
В.П., Apache Griffin | Уильям Го |
В.П., Apache Groovy | Пол Кинг |
В.П., Apache Guacamole | Майк Джампер |
В.П., Apache Gump | Стефан Бодевиг |
В.П., Apache Hadoop | Вэй-Чиу Чжуан |
В. П., Apache HAWQ | Лэй Чанг |
В.П., Apache HBase | Дуо Чжан |
В.П., Apache Helix | Дзюнкай Сюэ |
В.П., Apache Hive | Навин Гангам |
В.П., Apache Hop | Ханс Ван Акелиен |
В.П., HTTP-сервер Apache | Джо Ортон |
В.П., Apache HttpComponents | Михаил Осипов |
В.П., Апач Худи | Винот Чандар |
В.П., Apache Iceberg | Райан Блю |
В.П., Apache Ignite | Дмитрий Павлов |
В.П., Apache Impala | Джим Эппл |
В.П., инкубатор Apache | Джастин Маклин |
В.П., Apache InLong | Чарльз Чжан |
В.П., Apache IoTDB | Сяндун Хуан |
В.П., Apache Jackrabbit | Марсель Ройтеггер |
В. П., Апач Джеймс | Бенуа Телье |
В.П., Apache jclouds | Эндрю Гол |
В.П., Apache Jena | Энди Сиборн |
В.П., Apache JMeter | Бруно (Миламбер) Демион |
В.П., Апач Джонзон | Жан-Луи Монтейро |
В.П., Apache JSPWiki | Хуан Пабло Сантос |
В.П., Apache Джуно | Джеймс Богнар |
В.П., Апач Кафка | Джун Рао |
В.П., Апач Караф | Жан-Батист Онофре |
В.П., Апач Киббл | Шаран Фога |
В.П., Апач Нокс | Ларри Маккей |
В.П., Apache Kudu | Эндрю Вонг |
В.П., Apache Kylin | Шао Фэн Ши |
В.П., Апач Кьюби | Кент Яо |
В.П., Apache Libcloud | Томаж Мураус |
В. П., Apache Linkis | Шуай Ди |
В.П., Apache Logging Services | Волкан Язычи |
В.П., Apache Lucene | Грег Миллер |
В.П., Apache Lucene.Net | Шад Сторхауг |
В.П., Apache MADlib | Аарон Фэн |
В.П., Apache Mahout | Эндрю Массельман |
В.П., Apache ManifoldCF | Карл Райт |
В.П., Apache Maven | Карл Хайнц Марбэз |
В.П., Apache Mesos | Цянь Чжан |
В.П., Apache MINA | Гийом Ноде |
В.П., Apache Mnemonic | Яньхуэй Чжао |
В.П., Apache MXNet | Шэн Чжа |
В.П., Apache MyFaces | Бернд Боманн |
В.П., Apache Mynewt | Шимон Янц |
В.П., Apache NetBeans | Гертьян Виленга |
В. П., Apache NiFi | Джо Витт |
В.П., Apache Nutch | Себастьян Нагель |
В.П., Apache NuttX | Алин Джерпелеа |
В.П., Apache OFBiz | Якопо Каппеллато |
В.П., Апач Олинго | Майкл Больц |
В.П., Apache OODT | Имеша Судасингха |
В.П., Apache Oozie | Денес Бодо |
В.П., Apache OpenJPA | Марк Струберг |
В.П., Apache OpenMeetings | Максим Солодовник |
В.П., Apache OpenNLP | Джеффри Т. Земерик |
В.П., Apache OpenOffice | Джим Ягельски |
В.П., Apache OpenWebBeans | Марк Струберг |
В.П., Apache OpenWhisk | Дэйв Гроув |
В.П., Apache ORC | Уильям Хён |
В.П., Апач Озон | Самми Чен |
В. П., паркет Apache | Синьли Шан |
В.П., Apache PDFBox | Андреас Лемкюлер |
В.П., Apache Perl | Стив Хэй |
В.П., Апач Петри | Дэйв Фишер |
В.П., Apache Phoenix | Раджешбабу Чинтагунла |
В.П., Apache Pig | Кодзи Ногучи |
В.П., Апач Пино | Кишор Г |
В.П., Apache Pivot | Роджер Уиткомб |
В.П., Apache PLC4X | Кристофер Дутц |
В.П., Apache POI | Доминик Стадлер |
В.П., Apache Portable Runtime (APR) | Янн Илавич |
В.П., порталы Apache | Нил Гриффин |
В.П., Apache Pulsar | Маттео Мерли |
В.П., Apache Qpid | Робби Геммелл |
В.П., Apache Ranger | Сельвамохан Нитирадж |
В. П., Apache Ratis | Цз-во Сзе |
В.П., Apache RocketMQ | Сяоруй Ван |
В.П., ролик Apache | Дэйв Джонсон |
В.П., Apache Royale | Петр Зажицкий |
В.П., Apache Rya | Адина Крайничану |
В.П., Апач Самза | Йи Пан |
В.П., Apache Santuario | Колм О Х Эйгертай |
В.П., Апач Седона | Цзя Ю |
В.П., Apache Serf | Джастин Эренкранц |
В.П., Apache ServiceComb | Виллем Нин Цзян |
В.П., Apache ServiceMix | Кшиштоф Собковяк |
В.П., Apache ShardingSphere | Лян Чжан |
В.П., Apache ShenYu | Ю Сяо |
В.П., Апач Широ | Брайан Демерс |
В.П., Apache SINGA | Ван Вэй |
В. П., Apache SIS | Мартин Дерюиссо |
В.П., Apache SkyWalking | Шэн Ву |
В.П., Apache Sling | Роберт Мунтяну |
В.П., Apache Solr | Хьюстон Путман |
В.П., Apache SpamAssassin | Сидни Марковиц |
В.П., Apache Spark | Матей Захария |
В.П., Апач Стив | Даниэль Груно |
В.П., Apache Storm | П. Тейлор Гетц |
В.П., Apache StreamPipes | Филипп Цендер |
В.П., Apache Streams | Стив Блэкмон |
В.П., Apache Struts | Рене Гилен |
В.П., Подводная лодка Apache | Лю Сюнь |
В.П., Apache Subversion | Натан Хартман |
В.П., Apache Superset | Максим Бошемен |
В.П., Apache Synapse | Исуру Удана |
В. П., Apache Syncope | Франческо Чикчирикко |
В.П., Apache SystemDS | Матиас Бём |
VP, Гобелен Apache | Тьяго Х. де Паула Фигейредо |
В.П., Apache Tcl | Георгиос Петасис |
В.П., Apache Tez | Ласло Бодор |
В.П., Apache Thrift | Йенс Гейер |
В.П., Апач Тика | Тим Эллисон |
В.П., Apache TinkerPop | Флориан Хокманн |
В.П., Apache Tomcat | Младен Турк |
В.П., Apache TomEE | Дэвид Блевинс |
В.П., Apache Traffic Control | Эрик Фридрих |
В.П., Apache Traffic Server | Брайан Звоните |
В.П., турбина Apache | Георг Каллидис |
В.П., Apache TVM | Тяньци Чен |
В.П., Apache UIMA | Ричард Эккарт де Кастильо |
В. П., Apache Unomi | Серж Хубер |
В.П., Apache VCL | Джош Томпсон |
В.П., Apache Velocity | Натан Бубна |
В.П., веб-службы Apache | Даниэль Кулп |
В.П., Apache Whimsy | Шейн Куркуру |
В.П., Apache Wicket | Андреа Дель Бене |
В.П., Apache Xalan | Гэри Д. Грегори |
В.П., Apache Xerces | Михаил Главасевич |
В.П., Apache XML Graphics | Клэй Лидс |
В.П., Apache Yetus | Аллен Виттенауэр |
В.П., Апач ЮниКорн | Вильфред Шпигеленбург |
В.П., Apache Zeppelin | Ли Мун Су |
В.П., Apache ZooKeeper | Флавио Жункейра |
Фонд является совместным проектом АФС. Наша цель — построить и поддерживать буквальную основу, на которой наше программное обеспечение с открытым исходным кодом проекты основаны.
FOUNDation
Straatlokaal – de Neude от Hein Lagerweij на Vimeo.
FOUNDation Projects Венская неделя дизайна 2010 от Hein Lagerweij на Vimeo.
Straatlokaal – Kanaleneiland от Hein Lagerweij на Vimeo.
все видео можно посмотреть на видео канале FOUNDationprojects
Пожалуйста, оставьте комментарий / 22.18 мая / к риккерт
картина Майлз Фишлер Courtesy Gallery Valerie_traan
http://www.valerietraan.be/
16. 02.2017 | 01.04.2017
Эстетика местного мусора
Для голландского дизайнера Rikkert Paauw грунтовые материалы для проектирования зданий просто лежали на улицах. Одним из его любимых занятий является создание дизайна на месте из подручных материалов, которые он находит на месте.
Преобразовывая городские отходы в установки внутри того же самого города, Риккерт делает круг своего кругового дизайна очень коротким и строит историю, которая выходит далеко за рамки устойчивого развития или повторного использования.
Местный мусор — не единственная любимица этого дизайнера. Модульная конструкция – еще один вариант. Сделайте это: модульность доведена до предела. Для проекта в Сиднее он придумал Verbindingstuk, металлический соединитель для крепления горизонтальной балки к вертикальной. Этот простой объект позволяет людям со всего мира строить что угодно из доступной (выброшенной) древесины. Дизайн не может быть более модульным, чем этот.
Rikkert Paauw V ENG[1]
Пожалуйста, оставьте комментарий / 19 фев.17 / к риккерт
Пожалуйста, оставьте комментарий / 29.14 июл / к jet
В темном и хаотичном подвале Дачи Громова мы нашли партию пластиковых ящиков. Они уже делают идеальные стулья такими, какие они есть. Но мы решили отпилить ручки и доделать их закругленными деревянными сидениями для более элегантного и легкомысленного вида, отсылая к русскому «Дачному стилю».
2 комментария / 29.14 июл / к реактивный
Пожалуйста, оставьте комментарий / 29.14 июл / к jet
На улицах и в подвале Дачи Громова мы в основном находили старую мебель и ДСП, не тот материал, с которым мы предпочитаем работать. Но мы нашли много разных цветов и видов, часто высокого качества. Распилив ДСП на стандартные размеры, снова стало видно качество материала. Мы разработали панели, которые можно использовать для изготовления столов, шкафов, стен или экспозиционных постаментов. Этот книжный шкаф мы сделали для специальной частной коллекции советских книг, подаренной театральному коллективу, который сейчас работает на даче. Во время одного выходного семинара нам очень помогли несколько местных дизайнеров, столяров и студентов.
Пожалуйста, оставьте комментарий / 29.14 июл / к jet
В первые два дня мы обошли дом и окрестности в поисках строительных материалов и встретили очень добрых и прямолинейных людей. Девушка по имени Надежда вызвалась показать несколько дворов, которые, вероятно, были хорошими местами для поиска выброшенной мебели. Она любит фотографировать советскую мебель, чтобы вспомнить детство. Андрей, директор местной театральной труппы, забрал материалы, которые мы нашли, на своей крепкой «Ладе», а гимназия подарила несколько шкафов.
Пожалуйста, оставьте комментарий / 16. 14 июл / к jet
Мы приземлились в Санкт-Петербурге (Россия) и начали новый проект по приглашению Творческого Объединения Кураторов ТОК. До понедельника, 21 числа, мы работаем над мебелью для новых пользователей Дачи Громова, заброшенной дачи, наполненной историей. Временные новые пользователи — местная театральная группа «Синтез» и ТОК — планируют сделать это место доступным для жителей близлежащих районов, организуя мероприятия. Мы рады быть частью появления этой разработки.
Пожалуйста, оставьте комментарий / 16.14 июл / к реактивный
Пожалуйста, оставьте комментарий / 20.14 фев / к rikkert
Мы рады, что сиднейская организация Make Space for Architecture пригласила FOUNDation работать с ними на Сиднейском архитектурном фестивале с 1 по 10 ноября при поддержке муниципалитета Сиднея.