Усиление фундаментов зданий: Усиление фундамента

Содержание

Усиление фундамента

  • Главная
  • статьи
  • Усиление фундамента


Многие собственники небольших частных домов задумываются об увеличении жилой площади строения. Погоня за полезными квадратными метрами заставляет сооружение расти вверх. Однако значительное увеличение нагрузки на железобетонное основание может привести к микротрещинам и деформации, фундамент может даже лопнуть и рассыпаться, что приведет дом в аварийное состояние.

Работы по усилению позволяют сэкономить значительные средства по его полной замене. Планируя усиление фундамента, необходимо провести анализ его состояния, выявить причины разрушения. Как правило, для этой цели приглашают специалистов с профессиональным оборудованием.

В данной статье мы рассмотрим мероприятия, которые не только помогут подготовить бетонное основание к будущим работам по надстройке новых этажей и усилению, которое продлит срок службы.

Определение причин частичных повреждений

Неправильный проект основания будущего дома и некорректные расчеты нагрузок — основные причины критических деформаций.

Также есть ряд других причин:

  • нарушение технологии заливки;
  • использование низкокачественного цемента, арматуры и сопутствующих материалов;
  • нарушение правил эксплуатации здания;
  • плохая гидроизоляция;
  • уклон грунта и изменения в нем — подъем грунтовых вод, вспучивание;
  • крупные земляные работы вблизи здания;
  • увеличение нагрузки в результате перепланировки и реконструкции здания;
  • промерзания почвы;
  • природные явления и стихийные бедствия.

Повышенный уровень грунтовых вод приводит к вспучиванию почвы, что снижает ее плотность. В результате здание перекашивается, а нагрузка на фундамент становится неравномерной. Данную проблему может решить устройство дренажной системы, которая отведет избыток воды из грунта под железобетонной конструкцией.

Важно также выявить тип грунта под зданием.

Обследование состояния

Наружный осмотр выявит трещины, скосы и явные проблемные места. Подземный осмотр позволит определить глубину залегания фундамента, его толщину, материалы, используемые при заливке.

Важно определить факт активных деформаций путем установки гипсовых маячков поперек образованных трещин. Если в течении срока наблюдения маяки останутся на своих местах — усадка фундамента завершена.

Нелишним будет сделать усиление при росте статической нагрузки в процессе эксплуатации, а также при вибрации вблизи постройки (строительные работы, рельсовый транспорт и т.п.)

Разгрузка

Финишным этапом подготовки бетонного фундамента к усилению является его разгрузка. Мера призвана перераспределить вес здания на дополнительные конструкции, устанавливаемые в подвалах, цокольных этажах и монтируемые в сам фундамент. Возможна как частичная, так и полная разгрузка.

Первый вариант подразумевает использование деревянных или металлических опор и подкосов. В подвальном помещении на опорные «подушки», устанавливаемые на расстоянии 1,5–2 метра от стены, укладывается опорный брус. Для ее жесткой фиксации с опорами и балкой перекрытия дома вбивают клинья.

Второй вариант более трудозатратный. Он требует монтажа специальных стальных балок-обвязок, которые возьмут на себя вес всего сооружения. В пробитые штробы под тычковым рядом фундамента через каждые 2–2,5 м необходимо поместить стальные балки, которые жестко стягиваются между собой болтовым соединением.

Места соединения балок свариваются металлическими накладками, а образованное между стеной и балкой пространство заполняют обычным раствором. Внизу по обе стороны стен пробиваются отверстия, в которые поперечные балки устанавливаются на опорные «подушки».


Методы усиления

Укрепление фундаментов достигается следующими способами:

  • установкой свай;
  • установкой железобетонной рубашки;
  • путем цементации;
  • строительством новых оснований и отливами;
  • увеличением подошвы;
  • усилением обоймами и торкретированием бетона.

Рассмотрим каждый из них немного подробнее.

Свайный метод

Существует несколько подвидов этой технологии усиления:

  • Установка свай небольшого диаметра (от 150 до 300 мм) удобна с точки зрения и их заглубления в грунт и возможности инъецирования в скважину раствора. Для этих целей подойдут буровые штанги, которые останутся внутри сваи и обеспечат дополнительное усиление.
  • Буронабивной свайный метод подразумевает бурение скважин глубиной 2 м через небольшие промежутки (обычно 1,5–2 м) для установки арматуры и последующей заливки раствором.
  • Если необходимо передать нагрузку на глубоко залегающие твердые грунты, применяют метод вдавливания свай. Лучшая стыковка свай и основания достигается дополнительной установкой балок с помощью специального оборудования.
  • Также применяют метод вдавливания металлических трубчатых свай по обе стороны основания. Этот метод усиления требует специального оборудования и предварительной установки железобетонного каркаса, связываемого с балками.

Установка железобетонной рубашки

Пожалуй, один из самых простых методов усиления. Для его реализации потребуется арматура и бетон марки не ниже М400. Для начала необходимо выкопать фундамент так, чтобы закладка была не более трех метров в длину.

В первую очередь укрепляют углы, а глубина вновь вырываемого основания должна превышать существующую не менее чем на 500 мм. Далее производят установку вяжущей арматуры. Ее крепление к существующему фундаменту выполняется с помощью анкерных болтов. Места пересечения вертикальных и горизонтальных прутьев увязывают проволокой. Следующий шаг — монтаж опалубки и непосредственно заливка бетонного раствора.

Данным методом можно укрепить как ленточный, так и свайный фундамент.

Цементация (инъекцирование)

Этот метод усиления подразумевает ввод жидкого раствора внутрь основания здания. Он подается через специальные трубки, заполняя поры, трещины и пустоты, укрепляя фундамент. Метод идеально подходит для бутовых оснований.

Здесь важна последовательность действий. Вначале монтируются трубки, далее делается обойма, а после ее застывания в трубки заливается раствор.

Расширение подошвы

Способ усиления не требует специального оборудования, но при его реализации необходимо провести значительный объем земляных работ вручную. Железобетонная подушка, устанавливаемая под существующий фундамент, призвана увеличить площадь соприкосновения основания и грунта.

Через каждые 2–3 метра необходимо сделать выемки сбоку и под фундаментом. Далее в образовавшиеся пустоты укладывают арматурный каркас. После этого заливают раствор, который нужно тщательно вибрировать, выгнав из него все пузырьки воздуха. Верхняя отметка новой подушки должна быть выше нижней отметки существующего фундамента на 150–200 мм.

Использование отливов

Данным методом усиления укрепляют кирпичные и бутовые основания. Отливы из железобетона применяются вместо арматурного каркаса. Они устанавливаются с двух сторон и отжимаются таким образом, чтобы нижняя часть соприкасалась со стеной, а верхняя — нет.

Конструкция фиксируется домкратами и стяжкой, после — выкапывается траншея захватками до двух метров в глубину. Полость между стеной и отливом заполняется раствором.

Укрепление обоймами

В основном используют железобетонные обоймы. Этим способом можно укрепить основание по всей толщине, т.к. проникающий раствор заполняет пустоты в кладке.

В первую очередь выкапывается участок существующего фундамента, длиной до 3 м и шириной в 1 м. Далее с двух сторон в шахматном порядке делаются сквозные отверстия. В них закладывается стальная арматура от 14 до 20 мм в диаметре, к которым крепится ячеистый каркас: размеры ячейки — 150 на 150 мм. После — устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Торкретирование

Этот способ усиления заключается в нанесении бетона путем его распыления. Специальная пушка под давлением выбрасывает раствор, который закрепляется на внутренние и внешние стены основания.

Сначала выкапывается траншея вдоль укрепляемого участка основания. Фундамент очищается шпателем от поврежденных фрагментов и мусора для максимального сцепления вновь наносимого раствора с существующим участком. Далее распыляют сам раствор.

Данным методом укрепляют незначительно поврежденный фундамент, либо увеличивают площадь его основания, чтобы снизить давление на грунт от вновь возводимых этажей здания.

Для усиления ленточного фундамента вдоль него выкапывают траншею. Ширина траншеи подбирается исходя из условий комфортной и удобной работы в ней. Далее существующий фундамент очищают от мусора и грязи. Следующий шаг — монтаж арматуры и формирование армированного пояса (либо путем сварки прутьев либо их соединения проволокой). На финальном этапе монтируется опалубка, заливается бетон и делается его гидроизоляция.

Владея информацией о методах усиления фундамента, легко выбрать подходящую технологию для вашей постройки. Однако выполнение этой задачи лучше доверить профессионалам — они оценят текущее состояние основания, проведут расчет подошвы нового фундамента, надежно укрепят конструкцию.

Методы усиления фундаментов сооружений — Технологии укрепления оснований зданий

26 Июня 2019

В настоящее время, существуют различные методы усиления оснований и фундаментов, которые помогут вам избавиться от лишних проблем в технической составляющей строения. Необходимость в усилении может возникнуть при различных обстоятельствах, но чаще всего данная процедура производится в случае истечения срока эксплуатации здания или при разрушении структуры фундамента, а также в профилактических целях. В случае возникновении проблемы, вам следует незамедлительно позаботиться о её решении, и обратиться за помощью к профессионалам, чтобы сохранить эксплуатационные свойства на продолжительный срок.

 

Метод инъектирования

Одним из распространённых способов является усиление фундамента инъектированием технология которого позволяет произвести ремонтные работы в кратчайший срок. Плюс ко всему, технология усиления ленточного фундамента путём инъектирования избавит от излишней пыли и шума.

Процесс усиления производится за счёт введения под давлением полимерной смолы к основанию грунта. Благодаря этому основание становится гораздо плотнее за счёт полного заполнения всех пустот и вытеснения влаги из пор. После чего производится точечная инъекция раствора, возвращающая фундамент в исходное положение и повышая несущие свойства.

 

Метод цементации

Усиление фундамента цементацией технология, необходимая при возникновении малейших признаках деформации или разрушения. Метод заключается в высверливании скважин в поражённых участках, после чего в них поступает специальный раствор. После чего цемент заполняет всё доступное пространство, значительно укрепляя фундамент.

 

Усиление фундаментов буроинъекционными сваями

Сейчас, наиболее популярным способом укрепления фундамента для большинства строений, в особенности усиление кирпичного фундамента, являются буроинъекционные сваи. Для это необходимо пробурить скважины по обе стороны строения вдоль фундамента.

Глубина скважин напрямую зависит от разновидности почвы. После чего, в готовые скважины заливается специальный раствор и устанавливаются армированные сваи.

 

Установка железобетонной обоймы

Также, некоторые фундаменты имеет смысл укреплять пре помощи специальных железобетонных обойм. Такой способ имеет широкое распространение, когда необходимо усиление бутового фундамента. Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов технология, укрепляющая всё внешнее пространство, так как раствор заполняет все пустоты кладки. Принцип технологии заключается в укреплении фундамента арматурной сеткой и установкой опалубок. Между сеткой и опалубкой заливается раствор, который после полного затвердения укрепляет всю конструкцию.

 

Усиление фундамента от компании «Георезин»

Ведущие специалисты не рекомендуют выполнять укрепление фундамента своими руками, так как это может привести к печальным последствиям. Гораздо эффективнее обратиться за помощью к компании «Георезин». Мы занимаемся укреплением и усилением фундаментов по особой технологии долгие годы. В основе технологии лежит введение в основание фундамента геополимерных смол, которые заполняют все пустоты и, за счёт расширения, полностью стабилизируют фундамент.

Перед проведением работ, мы тщательно диагностируем структуру фундамента, чтобы выявить имеющиеся проблемы. Только после этого, выполняются все рабочие процессы. Благодаря уникальным методам, все работы выполняются без необходимости освобождения помещения или приостановления работ. Плюс ко всему, все этапы проводятся бесшумно и очень быстро, не оставляя при этом лишнего мусора. Вы можете получить подробную консультацию по телефону, указанному на сайте, или заказать обратный звонок.

Если Вам понравилась статья, поставьте лайк

Топ-10 набирающих популярность статей

Объяснение механизма усадки и набухания глинистого основания

16 Ноября 2022

Сущность и особенности инъекционного улучшения грунтового основания от GeoResin

2 Ноября 2022

GeoResin делает процесс подъёма и выравнивания бетонных плит удобным и безболезненным

6 Октября 2022

Что учитывать при инцидентах с водой и влагой по различным причинам

17 Ноября 2021

Компания GeoResin с 2012 года предоставляет эффективные решения для тысяч объектов недвижимости

5 Мая 2021

Меры для обязательного включения в процесс эксплуатации частной и общественной собственности

2 Сентября 2020

GeoResin призывает граждан быть подготовленными к ЧС

6 Февраля 2020

Стабилизация бетонных полов производственных и хозяйственных помещений

13 Октября 2019

Благодаря геополимерам ремонт и восстановление уровня бетонных полов можно выполнить, не прерывая рабочий цикл предприятия.

Ремонт и гидроизоляция подземных конструкций

13 Октября 2019

Геополимерные смолы дают возможность их применения для гидроизоляции и укрепления подземных сооружений.

Сравнение технологий цементации и GeoResin

13 Октября 2019

Все публикации

Chapter 4: Foundations, 2012 Virginia Residential Code

9008 — 90080015 —
STATE AIR-FREEZING INDEX
1500 or less 2000 2500 3000 3500 4000
Алабама Все округа
Аляска Ketchikan Gateway, Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA), Sitka, Wrangell-Petersburg (CA) Aleutians West (CA), Haines, Juneau, Skagoon-Hoonah (CA), Yakutat All counties

not listed

Arizona All counties
Arkansas All counties
California All counties

not listed

Nevada, Sierra
Колорадо Все округа

не указаны

Арчулета, Кастер, Фремонт, Уэрфано, Лас-Анимас, Орей, Питкин, Сан-Мигель Клир-Крик, Конехос, Костилья, Долорес, Игл, Ла-Плата, Парк, Рутт, Сан-Хуан, Саммит Alamosa, Grand, Jackson, Larimer, Moffat, Rio Blanco, Rio Grande Chaffee, Gunnison, Lake, Saguache Hinsdale, Mineral
Connecticut All All Houlds

15

.
Delaware All counties
District of Columbia All counties
Florida All counties
Georgia All counties
Hawaii All counties
Айдахо Все округа

не указаны

Адамс, Бэннок, Блейн, Клируотер, Айдахо, Линкольн, Онейда, Пауэр, Вэлли, Вашингтон Мэдисон, Teton Bear Lake, Butte, Custer, Fremont, Lemhi Clark
Illinois Все округа

НЕ Перечисленные

Booh Хендерсон, Генри, Ирокез, Джо Дэвис, Кейн, Канкаки, ​​Кендалл, Нокс, Ла Саль, Лейк, Ли, Ливингстон, Маршалл, Мейсон, МакГенри, Маклин, Мерсер, Пеория, Патнэм, Рок-Айленд, Старк, Тейзвелл, Уоррен, Уайтсайд , Уилл, Вудфорд Кэрролл, Огл, Стивенсон, Виннебаго
Индиана Все округа

Не перечислены

, Benton, cass, found, found, found, found, jaspon, jaspors, jaspors, jas Порт, Лейк, Маршалл, Майами, Ньютон, Портер, Пуласки, Старк, Штойбен, Типпекано, Типтон, Уобаш, Уоррен, Уайт
Айова Фремонт, Ли, Ван Бюрен, Дельта-Кроуфорд, Чиваганпп, Чеваган, Чарлевокс, Алжир, Чарлево , Эммет, Иоско, Калкаска, Лейк, Люс, Макинак, Меномини, Миссоки, Монморанси, Огемау, Оцеола, Отсего, Роскоммон, Скулкрафт, Уэксфорд8 — —
Все округа

, не указанные в списке

Алламаки, Блэк Хок, Бун, Бремер, Бьюкенен, Буэна-Виста, Батлер, Калхун, Серро-Гордо, Чероки, Чикасо, Клэй, Клейтон, Делавэр, Дюбук, Фейет, Флойд, Франклин, Гранди , Гамильтон, Хэнкок, Хардин, Гумбольдт, Ида, Джексон, Джаспер, Джонс, Линн, Маршалл, Пало-Альто, Плимут, Покахонтас, Повешек, Сак, Сиу, Стори, Тама, Вебстер, Виннебаго, Вудбери, Ворт, Райт Дикинсон , Эммет, Ховард, Кошут, Лайон, Митчелл, О’Брайен, Оцеола, Виннешик
Kansas All counties
Kentucky All counties
Луизиана Все округа
Maine
9008 9008 9008
. 0008 Androscoggin, Cumberland, Hancock, Kennebec, Waldo, Washington Aroostook, Franklin, Oxford, Penobscot, Piscataquis, Somerset
Maryland All counties
Massachusetts Все округа

Не перечислены

Berkshire, Franklin, Hampden, Worcester–9008-0008
Мичиган Берриен, Бранч, Касс, Каламазу, Макомб, Оттава, Сент-Клер, Сент-Джозеф Все округа

, не указанные в списке

Барага, Дикинсон, Айрон, Кевино, Маркетт Гогебич, Хоутон, Онтонагон
Миннесота Хьюстон, Вайнона Все округа

Не перечислены

Aitkin, Big Stone, Carlton, Crow Win Поуп, Стернс, Стивенс, Свифт, Тодд, Вадена Беккер, Бельтрами, Касс, Клэй, Клируотер, Грант, Хаббард, Китсон, Кучичинг, Лесное озеро, Маномен, Маршалл, Норман, Выдра Хвост, Пеннингтон, Полк, Рэд Озеро, Розо, Сент-Луис, Траверс, Уилкин
Mississippi All counties
Missouri All counties

not listed

Atchison, Mercer, Nodaway, Putnam
Монтана Минерал Бродуотер, Голден Вэлли, Гранит, Лейк, Линкольн, Миссула, Равалли, Сандерс, Сладкая трава Биг-Хорн, Углерод, Джефферсон, Джудит Бэйсин, Льюис и Кларк, Мигер, Мидия, Паудер-Ривер, Пауэлл, Серебряный лук, Стилуотер, Уэстленд Картер, Каскад, Олений домик, Сокол, Фергус, Флэтхед, Галлантинг, Ледник, Мэдисон , Парк, Нефть, Обдумать, Бутон розы, Тетон, Сокровище, Йеллоустоун Биверхед, Блейн, Шуто, Кастер, Доусон, Гарфилд, Либерти, Маккоун, Прери, Тул, Вибо Дэниелс, Хилл, Филлипс, Ричленд, Рузвельт, Шеридан , Долина
Небраска Адамс, Баннер, Чейз, Шайенн, Клэй, Дьюэл, Данди, Филлмор, Франклин, Фронтир, Фернас, Гейдж, Гарден, Госпер, Харлан, Хейс, Хичкок, Джефферсон, Кимбалл, Моррилл, Немаха, Наколлс, Пауни , Perkins, Phelps, Red Willow, Richardson, Saline, Scotts Bluff, Seward, Thayer, Webster Все округа

, не перечисленные

Boyd, Burt, Cedar, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Knox, Thurston
Nevada All counties

not listed

Elko, Eureka, Nye, Washoe, White Pine
New Hampshire All counties

not Перечислен

Carroll, COOS, Grafton
Нью -Джерси Все округа

5 —

5 —

5

. 0015 —
New Mexico All counties

not listed

Rio Arriba Colfax, Mora, Taos
New York Albany, Bronx, Cayuga, Колумбия, Кортленд, Датчесс, Дженесси, Кингз, Ливингстон, Монро, Нассау, Нью-Йорк, Ниагара, Онондага, Онтарио, Ориндж, Орлеан, Патнэм, Квинс, Ричмонд, Рокленд, Сенека, Саффолк, Уэйн, Вестчестер, Йейтс Все округа

not listed

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis, St. Lawrence, Warren
North Carolina All counties
Северная Дакота Биллингс, Ламман, Dickey, Golden Valley, Het-Tinger, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver. Сиу, Слоуп, Старк Все округа

не перечислены

Огайо Все округа

Не перечислены

Ashland, Crawford, Deciance, Holmes, Huron, Knox, Licking, Morrow, Paulding, Pulling, Richland, Seneca,
Oklahoma All counties
Oregon All counties

не зарегистрировано

Бейкер, Крук, Грант, Харни
Пенсильвания All Counties

,

9001, 9001, 9001,, 9001, 9001, 9001, 9001, 9001, 9001, 9001, 9001, 9001,. Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Forest, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lycoming, McKean, Pike, Potter, Susquehanna, Tioga, Venango, Warren, Wayne, Wyoming
Rhode Island All counties
South Carolina All counties
Южная Дакота Беннетт, Кастер, Фолл Ривер, Лоуренс, Меллетт, Шеннон, Тодд, Трипп Бон Омм, Чарльз Микс, Дэвисон, Дуглас, Лайман Джонс, 9,0008 Все округа, не указанные в списке Бидл, Брукингс, Браун, Кэмпбелл, Кодингтон, Корсон, Дэй, Дьюэл, Эдмундс, Фолк, Грант, Хэмлин, Кингсбери, Маршалл, Макферсон, Перкинс, Робертс, Спинк, Уолворт
Tennessee All counties
Texas All counties
Utah All counties not listed Box Elder, Morgan, Weber Garfield, Salt Lake, Summit Carbon, Daggett, Duchesne, Rich, Sanpete, Uintah, Wasatch
Vermont Bennington, Grand Isle, Rutland, Windham Addison, Chittenden, Franklin, Orange, Washington, Windsor Caledonia, Essex, Lamoille, Orleans
8 9000
Вирджиния Все округа
9008.
West Virginia Все округа
WISCIN
WISCIN
.0008 Кеноша, Кевони, Расин, Шебойган, Уолворт Все округа, не указанные в списке Ашленд, Бэррон, Бернетт, Чиппева, Кларк, Данн, О-Клэр, Флоренс, Форест, Айрон, Джексон, Ла-Кросс, Ланглад, Марафон, Монро, Пепин, Полк, Портедж, Прайс, Руст, Сент-Круа, Тейлор, Тремпило, Вилас, Вуд Бэйфилд, Дуглас, Линкольн, Онейда, Сойер, Уошберн
Вайоминг Гошен, Platte Converse, Crook, Laramie, Niobrara Campbell, Carbon, Hot Springs, Johnson, Natrona, Sheridan, Uinta, Weston Albany, Big Horn, Park, Washakie Fremont, Teton Lincoln, Sublette, Sweetwater

Массивные бетонные стены

Автор Ethan Davis

Цели проектирования фундамента:



  • обеспечить ровную поверхность для возведения фундаментной стены;



  • для обеспечения адекватной передачи и распределения строительных нагрузок на подстилающий грунт;



  • для обеспечения достаточной прочности в дополнение к фундаментной стене, чтобы предотвратить дифференциальную осадку здания в условиях слабого или нестабильного грунта;



  • для закладки фундамента здания на достаточную глубину, чтобы избежать морозного пучения или ослабления оттаивания в морозоустойчивых грунтах и ​​избежать органических поверхностных слоев грунта; и



  • для обеспечения адекватного анкерного крепления или массы (при необходимости в дополнение к стене фундамента), чтобы противостоять потенциальным силам подъема и опрокидывания, возникающим в результате сильного ветра или сильных сейсмических явлений.



Безусловно, наиболее распространенным фундаментом в жилищном строительстве является сплошной бетонный фундамент. Тем не менее, бетонные и гравийные фундаменты признаются в таблицах предписывающих размеров фундаментов в нормах и правилах для жилых зданий для наиболее типичных условий. Напротив, особые условия вызывают некоторые инженерные проблемы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить адекватность любого проекта фундамента.

К особым условиям относятся:



  • условия сильного ветра;



  • внутренние или прибрежные затопления;



  • сейсмические условия повышенной опасности; и



  • плохое состояние почвы.



Простая конструкция основания из гравия и бетона



  • Строительные нормы и правила для жилищного строительства содержат таблицы, предписывающие минимальную ширину основания для простого бетонного основания (ICC, 19). 98). В качестве альтернативы, ширина основания может быть определена в соответствии с разделом 4.3 на основе конкретных условий нагрузки на площадке и предполагаемой несущей способности почвы. Ниже приведены общие практические правила для определения толщины простых бетонных фундаментов жилых зданий после расчета требуемой ширины несущей части:



  • края стены фундамента или 6 дюймов, в зависимости от того, что больше.



  • Ширина фундамента должна выступать не менее чем на 2 дюйма с обеих сторон стены (чтобы обеспечить минимальный допуск конструкции), но не более толщины фундамента.



  • Следует также понимать, что ширина фундамента обычно зависит от приращения ширины стандартного землеройного оборудования (размер ковша обратной лопаты составляет 12, 16 или 24 дюйма). Несмотря на то, что некоторые проектировщики и строители могут указать один или два продольных стержня № 4 для фундаментов стен, стальная арматура не требуется для конструкций жилых домов в типичных грунтовых условиях. В ситуациях, когда эмпирические правила или предписывающие кодовые таблицы неприменимы или когда возможно более экономичное решение, можно рассмотреть возможность более подробного анализа фундамента.



  • Подобно бетонному основанию, гравийное основание может использоваться для распределения нагрузки на фундамент на достаточной площади несущей грунт поверхности. Он также обеспечивает непрерывный путь для воды или влаги и, следовательно, должен быть дренирован в соответствии с положениями о дренаже фундамента национальных строительных норм и правил. Гравийные фундаменты изготавливаются из щебня или гравия, которые уплотняются трамбовкой или вибрацией. Мелкий гравий, сцементированный естественным путем, не требует уплотнения и может быть уложен на гладкую ровную поверхность, очень похожую на бетон. Хотя гравийное основание обычно ассоциируется с деревянным фундаментом, обработанным давлением, оно может поддерживать монолитные или сборные железобетонные стены фундамента.



  • Размер гравийного основания обычно основан на угле естественного откоса от 30 до 45 градусов для распределения нагрузки; поэтому, как и в случае простых бетонных оснований, требуемая глубина и ширина гравийного основания зависят от ширины стены фундамента, нагрузки на фундамент и значений несущей способности грунта. Следуя эмпирическому правилу, аналогичному тому, что применяется для бетонного основания, толщина гравийного основания должна быть не менее чем в 1,5 раза больше его длины за краем стены фундамента или, в случае деревянного фундамента, обработанного под давлением, глиняного подоконника. . Как и в случае с бетонным основанием, толщина гравийного основания может учитываться при соблюдении требуемой глубины промерзания. В почвах, которые естественным образом плохо дренированы, необходимо предусмотреть адекватный дренаж гравийного основания.



Проект бетонного фундамента

Для подавляющего большинства проектов фундаментов жилых домов быстро становится очевидным, что обычные требования к фундаментам жилых домов, содержащиеся в нормах и правилах строительства жилых домов, являются адекватными, если не консервативными. Однако для повышения производительности и экономии или для решения особых условий может потребоваться специальная конструкция основания.

Фундамент предназначен для сопротивления восходящему давлению, создаваемому грунтом под фундаментом; это давление имеет тенденцию заставлять основание изгибаться вверх по краям. Согласно ACI-318, при проектировании железобетонных оснований учитываются три вида разрушения: односторонний сдвиг, двусторонний сдвиг и изгиб. Подшипник (раздавливание) также является возможным видом отказа, но редко применяется в условиях нагрузки жилых помещений. Чтобы упростить расчеты для трех режимов отказа, в следующем обсуждении объясняется связь режимов отказа с расчетом простых и железобетонных фундаментов. Разработчик должен обратиться к ACI-318 за дополнительными комментариями и рекомендациями. Расчетные уравнения, используемые далее в этом разделе, основаны на ACI-318 и принципах инженерной механики, как описано ниже. Кроме того, подход основан на предположении о равномерном несущем давлении грунта на подошву фундамента; поэтому стены и колонны должны поддерживаться как можно ближе к центру фундамента.

Конструкция железобетонных оснований

В нечастых ситуациях в жилищном строительстве, когда простое бетонное основание может оказаться нецелесообразным или когда уменьшение толщины основания более экономично, можно рассмотреть возможность использования стальной арматуры. Железобетонный фундамент спроектирован аналогично простому бетонному фундаменту; однако для проверки сдвига используется глубина бетона до арматурного стержня, а не вся толщина основания. Кроме того, способность к моменту определяется по-разному из-за наличия арматуры, которая сопротивляется напряжениям растяжения, вызванным изгибающим моментом. Наконец, более высокий коэффициент сопротивления используется, чтобы отразить более постоянную прочность на изгиб железобетона по сравнению с неармированным бетоном.

В соответствии с требованиями ACI-318 при контакте бетона с грунтом требуется не менее 3 дюймов бетонного покрытия поверх стальной арматуры. Кроме того, ACI-318 не допускает глубину менее 6 дюймов для армированных оснований, опирающихся на грунт. Эти ограничения могут быть ослаблены проектировщиком при условии, что в расчете на прочность будет продемонстрирована достаточная мощность; однако толщина армированного основания значительно меньше 6 дюймов может считаться нецелесообразной, даже если ее расчеты могут быть приемлемыми. Одно исключение может быть найдено, когда плита номинальной толщиной 4 дюйма армирована, чтобы служить неотъемлемым основанием для внутренней несущей стены (которая не предназначена для передачи подъемных сил от поперечной стены, опрокидывающей анкерное крепление при сильном ветре). или сейсмические районы). Кроме того, бетонное покрытие не должно быть менее 2 дюймов для жилых помещений, хотя эта рекомендация может быть несколько консервативной для внутренних фундаментов, которые, как правило, менее подвержены воздействию грунтовой влаги и других коррозионных агентов.

Минимальное армирование

Из-за проблем с усадкой и температурным растрескиванием ACI-318 требует минимального количества стальной арматуры. Следующие уравнения определяют минимальное армирование, хотя многие простые бетонные фундаменты жилых домов успешно работают и широко используются. Таким образом, минимумы ACI можно считать произвольными, и проектировщик может по своему усмотрению применять минимумы ACI при проектировании фундаментов жилых домов. Минимумы, конечно, не следует рассматривать как строгий критерий «пройдено/не пройдено». Проектировщики часто указывают один или два продольных стержня № 4 для фундаментов стен в качестве номинальной арматуры в случае сомнительных грунтов или когда требуется сохранить непрерывность ступенчатых фундаментов на участках с уклоном или в условиях, приводящих к изменению глубины фундамента. Однако для большинства жилых фундаментов основное сопротивление дифференциальной осадке обеспечивается действием глубокой балки стены фундамента; усиление фундамента может дать ограниченную пользу. В таких случаях фундамент просто действует как платформа для конструкции стены и распределяет нагрузки на большую площадь несущей почвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *