Арматура для ленточного фундамента чертежи: Армирование ленточного фундамента — чертежи, технология, расчет
- Ленточный фундамент – армирование, чертежи
- Схема армирования ленточного фундамента, чертежи, расчет, видео
- требования СНИП, стыковка в углах, чертежи и схемы
- Армирование ленточного фундамента своими руками: расчет, технологии
- Схема армирования ленточного фундамента своими руками
- Схема армирования и расчет арматуры для ленточного фундамента
- Армирование ленточного фундамента монолитного, заглубленного и сборного: укрепление подошвы стеклопластиковой арматурой
- Проектирование фундаментов зданий
- Армирование ленточного фундамента (75) | Tekla User Assistance
- Фундаменты для недорогих зданий
- Bentley — Документация по продукту
- MicroStation
- ProjectWise
- Услуги цифрового двойника активов
- Управление эффективностью активов
- Анализ моста
- Строительное проектирование
- Гражданское проектирование
- Инфраструктура связи
- Строительство
- Энергетическая инфраструктура
- Геотехнический анализ
- Управление геотехнической информацией
- Гидравлика и гидрология
- Управление активами линейной инфраструктуры
- Картография и геодезия
- Проектирование шахты
- Моделирование мобильности и аналитика
- Моделирование и визуализация
- Морской структурный анализ
- Анализ напряжений труб и сосудов
- Завод Дизайн
- Выполнение проекта
- Моделирование реальности
- Структурный анализ
- Детализация конструкций
- — [PDF-документ]
- У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время
- IRJET — Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте
Ленточный фундамент – армирование, чертежи
Ленточный фундамент — один из самых простых и надежных видов оснований, которые только можно придумать. Одно строительное издание заявило, что ленточный фундамент, правда, с арматурой, может простоять не менее 200 лет. Как они это вычисляли и по какому такому хронометру, неизвестно, но то, что армированный ленточный фундамент — это надежно, факт. Главное, правильно выполнить армирование, чем мы сейчас и займемся.
Содержание:
- Зачем и чем армировать ленточный фундамент
- Арматура для фундамента. Какая лучше?
- Расчет арматуры для ленточного фундамента
- Как сделать армирование монолитного ленточного фундамента
Зачем и чем армировать ленточный фундамент
Если бы мы могли наверняка знать, каким нагрузкам будет подвержен наш фундамент через год, два, десять или двадцать лет, может, и не стоило бы его армировать. Дело в том, что расчетная нагрузка на фундамент носит довольно условный характер. Купили рояль в дом — нагрузка изменилась, поменялись силы и векторы воздействия. Возникло новое подземное течение — та же история. Фундамент где-то просел, а где-то поднялся. Поэтому, чтобы не зависеть от покупки роялей и прорванных соседских водопроводов, фундамент нужно армировать.
Сам по себе бетон не имеет такой пластичности, чтобы реагировать на любые изменения нагрузок. Для этого существует сталь, которая держит всю конструкцию основания вместе и может быть пластичной, при этом сохраняя жесткость, которой и должен обладать ленточный фундамент Армирование чертежи и схемы которого мы представим на странице, позволит сохранить основанию прочность, придать пластичность и не допустить растрескивания.
Арматура для фундамента. Какая лучше?
Особенного выбора в конструкционных арматурных изделиях нет, да он и не нужен. Стандартные прокатные прутья отлично справляются с армированием любого фундамента, а их толщина и схема расположения подбирается в зависимости от конструктивных особенностей основания. Какой бы арматура ни была, укладывают ее только по двум схемам:
продольное армирование происходит тогда, когда необходимо минимизировать нагрузки на растяжение, такая арматура укладывается снизу и сверху стяжки фундамента, для этого
- используют прут марки А3 с рельефной поверхностью;
- продольно-поперечное армирование выполняют тогда, когда от фундамента ждут всего, чего угодно, а особенно в тех случаях, когда его высота превышает хотя бы в некоторых местах 1,5 м.
Во втором случае применяют более мощную арматуру класса А1 из прокатного прута, связывая продольную с поперечной вязальной проволокой. Сварка при этом не применяется.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
Здесь все просто. ГОСТы и СниПы фантазировать не дадут, а считаться с нормативами нужно обязательно. Перед тем, как заливать ленточный фундамент, необходимо свериться с нормами, а нормативы пишут, что взаимное расположение стержней арматуры зависит от того, какой марки использован бетон и от фракций заполнителя. Также большое значение имеет способ укладки и трамбовки. Рекомендуемое расстояние между прутьями арматуры при ширине фундамента 40 см — около 10 см при условии укладки четырех прутьев диаметром 8-10 мм. Горизонтальные прутья ГОСТ рекомендует располагать на расстоянии 30 см при той же ширине фундамента.
При вязке арматуры очень важно соблюдать расстояние до наружных поверхностей фундамента, до опалубки и подушки. Контролировать это можно несколькими способами, но проще всего — при помощи кирпичей. Необходимо следить за тем, чтобы металлические прутья не касались земли, иначе коррозия сведет на нет все усилия по армированию. Минимальное расстояние от прута до земли должно быть не менее 6-8см. Только после этого можно засыпать подушку.
Как сделать армирование монолитного ленточного фундамента
Это самый простой и академический случай, когда армирование проходит только по низу фундамента. Объясняется это тем, что заглубленный на глубину промерзания фундамент строят тогда, когда почва стабильна, а здание не предполагает наличие второго этажа. В этом случае армирование носит, скорее, страховочный характер. В этом случае используют арматуру А3 и гладкую А1 для поперечной вязки. Все размеры, которые указаны в нормативах, в этом случае остаются в силе.
В том случае, если грунт, на котором проводится строительство ненадежен, а нагрузка на фундамент выше, следует принимать более серьезные меры укрепления фундамента. В этих случаях принимают ширину фундамента в полтора-два раза больше, а при армировании поперечные прутья устанавливают по диаметру равные продольным. При этом вся конструкция связывается вязальной проволокой, применение сварки здесь тоже не приветствуется. Рекомендуется также увеличить количество горизонтальных прутьев, сократив расстояние между ними до 20 см.
Мы рассмотрели самые простые схемы армирования заглубленных фундаментов, которые прекрасно подойдут для забора на ленточном фундаменте, для легких конструкций и хозпостроек с перспективой увеличения нагрузки.
Схема армирования ленточного фундамента, чертежи, расчет, видео
Фундамент – основа дома. В частном и многоэтажном строительстве практикуется укладка ленточного основания. Почему выбирают именно такой тип фундамента? Он доказал на практике свою долговечность (150 лет), универсальность и надежность. При правильном исполнении ленточная основа не деформируется, тем самым сохраняя целостность и первоначальный внешний вид постройки. Если за целостность нижней части дома отвечает качество и марка бетона, то армирование ленточного фундамента обеспечивает его прочность.
Для чего необходимо армирование ленточного фундамента?
Фундамент в ходе своей эксплуатации подвержен совокупности нагрузок. Это давление самой конструкции дома (вес строительных материалов). Они действуют на сжатие верхней части фундамента, с чем может справиться бетон. Нижняя часть основания дома под тем же весом конструкции испытывает нагрузки на растяжение. Бетон не отличается достаточной пластичностью, а потому может растрескаться. Здесь вступает в силу армировка ленточного фундамента. Сталь, на которую основывается армирующий каркас, отлично переносит нагрузки, потому что она пластична. Она спокойно воспринимает подобное действие внешних факторов на себя и препятствует растрескиванию конструкции.
Армирование ленточного фундамента, видео организации которого от профессионалов сможет многому научить новичков строительного дела, проводится и для восприятия нагрузок во время перемещения и возмущения грунтов под действием низких температур. Если движение грунта оказывает боковую нагрузку на растяжение, пытаясь завалить фундамент набок, то пучения замерзшей земли действуют на основу дома снизу вверх, тем самым выталкивая ее на поверхность. Правильная схема армирования ленточного фундамента выступит хорошим противовесом всем нагрузкам и сохранит первоначальное положение основания здания.
Из чего состоит армирующий каркас?
У новичков и непрофессионалов строительного дела может возникнуть вопрос о том, чем и как армировать ленточный фундамент.
Любой каркас фундамента состоит из:
- продольной арматуры – она призвана воспринимать на себя все нагрузки на растяжение. Она укладывается понизу и поверху основания дома. Для ее организации используется стальной, горячекатаный стержень марки не ниже А3. Материал имеет рельефную поверхность;
- поперечная и продольная арматуры – они организовываются, если высота фундамента более 150 мм. Это стальные, горячекатаные стержни класса А1 и они имеют гладкую поверхность. Из поперечных и вертикальных стержней получаются хомуты. Они не участвуют в распределении нагрузок на расширение. Однако когда проводиться армирование ленточного фундамента, фото организации стального каркаса существенно помогут при решении многих проблем, хомут препятствует распределению трещин в бетоне и удерживает продольные стержни в первоначальном положении.
Как рассчитать расстояние между армирующими стержнями каркаса?
Данный вопрос регулируется нормами, которые содержит СНиП 52-01-2003 про фундаменты ленточные. Армирование. В них прописано следующее:
- расположение стержней зависит от размеров фракции заполнителя бетона, диаметра используемого стального материала, способа укладки заполнителя, его трамбовки и др.;
- основная арматура укладывается в армирующий каркас на таком расстоянии друг от друга, которое оптимально соответствует типу возводимого элемента, его ширине, высоте. Расстояние между элементами армирующего каркаса фундамента не должно быть более величины, которая обеспечивает эффективную работу каркаса. При этом, проводя армирование ленточного фундамента, чертежи указывают на расстояние между основными стальными элементами, которое не превышает две высоты самого элемента, но не более 400 мм;
- поперечная арматура укладывается на расстоянии, которое будет не более половины высоты сечения самого фундамента (но не более 300 мм).
Совет!!! Армирование фундамента проводится по периметру всего здания. Без внимания нельзя оставлять ни перемычки, ни межкомнатные перегородки. Для соединения стальных стержней в цельный армирующий каркас используется вязальная проволока. Сварке можно подвергать арматуру с пометкой «С», например, А500С.
Непосредственное проведение армирования
Как правильно армировать ленточный фундамент? Любой специалист скажет, что это многостадийный процесс и каждый его этап должен подробно описываться в технологической карте еще на стадии проектирования. Однако выходной стадией всего действа является не само армирование ленточного фундамента. Расчеты необходимого количества материалов и нужного диаметра арматуры – с этого начинается профессиональная укладка основания под строение.
Расчет количества расходного материала при организации армирующего каркаса проводится следующим образом:
- определяется количество продольных элементов и их диаметр, основываются при этом на СНиП 52-01-2003, где указано, что общий диаметр стальных стержней должен приравниваться 0,1% от площади сечения фундамента. Например, сечение фундамента 2800 см кв., общее сечение арматуры будет 2,8 см кв. Диаметр прута зависит от количества поясов, которые будут закладываться в фундамент. Общее сечение стальных стержней делим на 2, а затем на количество поясов. Получаем диаметр арматуры;
- вычисляем непосредственное количество арматуры для фундамента. Например, наш дом имеет размеры5 м на 6 м с одной несущей стеной в 5 м длиной. Нужно найти периметр здания: 2*(5+6) = 22 м, плюс 5 м длина внутренней стены, все приравнивается 27 м. У нас будет 4 армирующих пояса, следовательно 27*4=108 м стального стержня. Еще нужно учесть на хлест при недостаточной длине стального изделия. Это еще 4 раза по 1 м, и того 112 м продольной арматуры.
После проведения расчетов и закупки нужного количества материалов, приступают к монтажным работам. Организовывается котлован нужно размера, укладывается опалубка, затем конструируют непосредственно каркас арматуры.
Как армировать ленточный фундамент (видео в полевых условиях) укажет соответствующий свод правил. Однако следует помнить о том, что стальной стержень не должен располагаться ближе, чем на 8 см к краю бетонной составляющей фундамента.
Итак, ленточный фундамент под действием нагрузок на растяжение сохраняет свою целостность, благодаря армирующему каркасу. Он состоит из продольной арматуры и хомутов. Схема армирования, расчет необходимого количества конструкционных элементов и непосредственно монтаж армирующего каркаса проводится в соответствие с нормами СНиП.
Видео-обзор армирования ленточного фундамента:
требования СНИП, стыковка в углах, чертежи и схемы
Ленточный фундамент потому и получил такое название, что он непрерывной железобетонной лентой лежит в качестве основания под сооружением. Если бы армировки в виде закладных в нем не было, то бетонная масса не выдержала и разрушилась бы под действием механических, температурных, гидравлических атак.
Оглавление:
- Особенности усиления фундамента
- Руководство по шагам
- Рекомендации и возможные ошибки
Что следует учесть?
Выполнение строительных работ требует соблюдения некоторых инструкций и норм. Их знание позволяет сделать грамотный чертеж или схему и на основании этого произвести расчет для выяснения количества прутьев, их сечения и формы каркаса. При этом учитываются такие факторы:
- тип почвы;
- глубина заложения;
- материал возводимого сооружения;
- этажность;
- назначение постройки и другое.
Отсюда вытекает что самому, своими силами, без специальной помощи с предварительной проектной подготовкой и расчетом материалов справиться трудно. Но и пренебрегать данным этапом работы не допустимо. А если на руках имеется чертеж или схема, а также подсчитано необходимое количество закладных элементов, то можно приступать к монтажу.
Технология по шагам
Армирование ленты начинается после предварительных работ. То есть:
- имеется траншея нужной ширины;
- организована опалубка, обеспечивающая гладкие стены основанию;
- выполнена запроектированная подсыпка песчано-гравийной смеси.
Это сложный процесс, требующий кропотливости и применения физической силы. С учетом того, что сечение основного хлыста должно быть не меньше 10 мм и с рифленой поверхностью, а вспомогательного стержня – 0,5–1,0 мм, в бетон может уходить 3–4 пояса армирования. Это с условием высоты заливки 0,7 м или когда основание имеет значительную ширину. Если высота ленточного фундамента меньше 0,15 м, то двухэтажное усиление нецелесообразно.
Поэтому осуществить эту работу самостоятельно, исключительно своими руками вряд ли удастся. Необходимо дополнительно как минимум 2 человека в помощь, независимо от того, какой будет выбран вариант сборки каркаса. Его можно собирать рядом с траншеей или, если позволит ширина, непосредственно в котловане.
В первом случае придется укладывать готовую часть каркаса в форму, что довольно тяжело. А для второго последовательность армировки выглядит так:
- В опалубке укладываются куски кирпичей (они наиболее популярны у строителей) и на них пристраивают продольные хлысты, которые требуется располагать от стен формы в 5 см.
- Поперечные стержни скрепляются проволокой с продольными на дистанции друг от друга, указанной в схеме или чертеже.
- Если уже имеется связанный верхний контур, то его привязывают к нижнему. Если нет, то начинают вязку вертикальных перемычек и после их фиксирования занимаются устройством следующего пояса из продольных хлыстов.
Имеется еще один популярный вариант для самостоятельного формирования каркасной конфигурации ленточного фундамента.
- Вначале по углам на глубину 2 метра забиваются вертикальные опоры на расстояние чуть меньше длины горизонтальных хлыстов. Диаметр этих стоек – 1,6-2,0 см, от опалубки они отстоят на 5 см.
- Затем через 30 см, опять же в углах ленты, вбиваются вертикальные стержни заданного расчетом диаметра.
- К вертикальным опорам привязывают нижние продольные хлысты конструкции. В их местах пересечения вяжут еще и горизонтальные.
- Затем идет формирование следующего пояса каркасного тела так, чтобы самый верхний был утоплен на 5-7 см в бетон.
- Привязывание горизонтальных перемычек.
Один из лучших вариантов армирования, когда используются уже готовые собранные заранее квадратные или прямоугольные контуры. Для этого вначале сгибается стержень, создающий прямоугольник заданной ширины. Такая технология гарантирует правильную ориентацию осей, а само каркасное тело получается устойчивым и крепким.
В соответствии со строительными инструкциями ширина фигуры должна быть равна половине высоты. А так как лента длинная и неширокая, то это влечет экономию вертикальных и поперечных прутьев. Подобные заготовки способствуют сокращению сроков возведения фундамента.
Наиболее оптимальный вариант фиксации элементов каркасного тела – это вязка, которую можно выполнять специальным пистолетом, шуруповертом или дрелью с гвоздем. Для этого используется мягкая вязальная проволока сечением 0,8-1,0 мм, длиной примерно 30 см, которая складывается пополам и приставляется к точке фиксации стержней.
Советы и возможные ошибки
1. Приобретение материалов. При закупке важно учитывать тот факт, что армирование выполняется с нахлестом в 30-60 мм. Количество килограммов (прутья продаются только на вес), указанное в проекте, нужно увеличить на 10-15 %, и проконтролировать, чтобы заказ укомплектовали хлыстами стандартной длины 11,7 м. Наличие коротких обрезков повышает трудоемкость работы. Допускается не более 50 % соединений.
2. Подготовка. За 2 дня до монтажа стержни необходимо очистить металлической щеткой от ржавчины и замочить для увеличения сцепления металла и бетона. Вместо популярных кирпичей в качестве подкладки под каркас целесообразно применять специальные промышленные пластиковые держатели.
Не допускается при возведении зданий использовать для армирования другие металлические предметы. Эти посторонние включения не придадут ленточному фундаменту должной крепости, не выдержат расчетных нагрузок, и неизбежен факт разрушения.
3. Монтажные работы. Необходимо придерживаться требований СНиП 52–01–2003, где регламентируются минимальные расстояния между:
- продольными хлыстами – до 0,5 м;
- поперечными и вертикальными – до 0,3.
Если при выполнении монтажа своими руками эти инструкции не соблюдаются, то возводимому зданию грозит быстрое разрушение. Горизонтальные и вертикальные пруты необходимо располагать друг к другу строго перпендикулярно, под 900. Для гарантированной прочности и надежности основания армирование строится так, чтобы один ряд располагался по отношению к другому под прямым углом. Кривизны в конструкции не допускается, так как по истечении времени фундамент покосится. Нагревать стержни перед сгибом противопоказано, так как в результате система оказывается непрочной.
Запрещено контактирование деталей с грунтом и элементами опалубки. Их должен разделять пласт бетона больше 5 см. Сооружая каркасную фигуру своими руками, согласно разработанным чертежам и схемам, необходимо следить за натяжением хлыстов по всему периметру основания и не допускать их провисания и ослабления. При этом необходимо соблюдать одинаковость сечения продольного хлыста по всей длине ленты. Если случится замена диаметров, то прутья с большим сечением следует располагать внизу, в углах и где перегибаются хомуты.
Крайне важно при создании армирования монолитного фундамента правильно сделать угловую стыковку. Для этого используются П- и Г-образные схемы, которые создаются с помощью предварительного сгибания. Поперечные прутья в этих зонах устанавливаются в 2-3 раза чаще, и здесь не разрешаются стыковка или укладывание их внахлест. Первый от угла должен быть выполнен не ближе 60-70 см. Стержни обязательно нужно согнуть на 90°.
4. Крепление. Соединение элементов каркасной фигуры осуществляется паянием, вязанием проволокой или муфтами. Паять допускается арматуру только с литерой «С». Не рекомендуется применять сварку, так как она способствует ослаблению конструкции, в местах швов становится более хрупкой. Использование муфты для ленточного монолитного фундамента позволяет сократить расход прутьев. При спаивании выдерживается нахлест в 10-15 см, при вязании длина места фиксации должна быть около 10 диаметров стержня при заливке бетоном М300, 15 – при М200.
Муфта и спаивание – не дешевые технологии. В последнем случае места фиксации нужно до покрытия бетоном защищать от попадания влаги. Наиболее оптимальный вариант – это вязка, которую можно выполнять специальным пистолетом, шуруповертом или дрелью с гвоздем.
Армирование ленточного фундамента своими руками: расчет, технологии
После выбора участка, утверждения плана постройки и проведения анализа почвы начинается одна из самых трудоемких стадий строительства – заливка фундамента.
Основа любого здания подобна многосоставному лекарственному компоненту, в котором дозировка ингредиентов выверена до мельчайших деталей, а процессу смешивания свойственна строгая регламентация. То же самое с фундаментом, качество которого зависит от бетона, марки, правильного выбора гидроизоляционных материалов, дренажа, а также от армирования.
Зачем нужно армирование?
При внешней прочности бетон обладает любопытным свойством: его невозможно сжать, но достаточно просто разорвать. Арматура предназначена для компенсации именно этого недостатка; металлические прутья, уложенные параллельно ленте фундамента в нижней и верхней части, увеличивают прочность основания на изгиб и разрыв.
Кроме того, фундамент усиливается на срез посредством установки вертикальных прутьев. Необходимо отметить, что нагрузка подобного рода не является доминирующей, а потому основное назначение вертикально установленных прутьев – соединение и поддержка нижнего и верхнего рядов арматуры.
Использование горячекатаной арматуры
Для усиления ленточного бетонного фундамента используется горячекатаная металлическая арматура марки А-III (периодический профиль, диаметр сечения от 10 до 22 мм).
Толщина стержней определяется во время проектирования фундамента (вспомогательные прутья – от 6 до 10 мм, рабочие стержни – от 10 до 22 мм). Прутья арматуры реализуется на вес, стоимость зависит от длины и диаметра.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
На первоначальном этапе производится определение силы нагрузки: согласно полученным данным, выбирается диаметр прутьев (толщина арматуры прямо пропорциональна силе нагрузки на фундамент). В местах самой большой нагрузки устанавливаются рифленые прутья.
Армирование ленточного фундамента – чертеж:
При расчете арматуры для фундамента должны соблюдаться следующие условия:
- Для получения дополнительной защиты каркаса от неблагоприятного внешнего воздействия арматура должна быть утоплена в бетон на 50-80 мм в верхней части и не менее 70 мм в нижней.
- Расстояние между продольными прутьями должно быть не более 0,3 м. В большинстве случаев в каркасе ленточного фундамента находится от двух до четырех прутьев в каждом ярусе.
- Расстояние между вертикальными прутьями каркаса должно составлять не менее 0,5 и не более 0,8 метров.
- В большинстве случаев для создания каркасной основы используются крученые металлические прутья, диаметр которых варьируется от 8 до 14 мм.
Для определения нужного количества арматуры нужно провести простой расчет, исходя из количества прутьев одной длины, умноженного на соответствующую длину, и сложив полученные результаты.
Технология армирования
По завершении выбора арматуры устанавливается деревянная опалубка и производится процесс армирования.
При армировании ленточного фундамента необходимо придерживаться следующих правил:
По периметру фундамента с шагом 0,5 – 0,8 м в землю вбиваются стержни, диаметр которых составляет 8-10 мм. Вертикальные прутья необходимы для придания устойчивости конструкции, они уменьшают возможность деформации каркаса в процессе заливки фундамента.
Обычно используется 2 ряда вертикальных стержней. Рядов может быть больше – в зависимости от глубины залегания и ширины фундамента.
К вертикальным прутьям «вяжутся» два яруса основной арматуры – нижний и верхний, расстояние – не менее пяти сантиметров от края основы. Для равномерного отступа нижних элементов каркаса от дна траншеи используется битый кирпич.
Армирование углов ленточного фундамента
При закладке арматуры сугубое внимание уделяется углам. Здесь действует следующее правило: прутья обязательно укладываются внахлест и закрепляются на вертикальной арматуре! Длина нахлеста должна быть не менее 0,5 м.
Если в углах и местах пересечения внутренних и наружных стен прутья арматуры уложены неправильно, со временем это может привести к потере прочности фундамента и его разрушению.
Прутья, находящиеся внутри углов, в обязательном порядке должны достигать наружного края каркаса, «с запасом», иначе прочность сооружения будет недостаточной.
Схема армирования углов ленточного фундамента
Вязка арматуры для ленточного фундамента
Для соединения прутьев арматуры используется стальная проволока диаметром 0,8-1 мм. Проволока нарезается на куски длиной около 0,3 м, которые складываются пополам. После чего этими кусками вяжется арматура фундамента.
Для облегчения процесса используют различные инструменты: пассатижи, специальный крючок, профессиональный пистолет или вставленный в шуруповерт согнутый гвоздь.
В зависимости от высоты фундамента могут устанавливаться дополнительные продольные ярусы. Поперечная арматура используется для придания формы каркасу и препятствует появлению в бетоне трещин. Предназначенные для нее прутки лучше всего согнуть в виде рамок, внутри которых будет проходить продольная арматура.
При методичном выполнении всех вышеперечисленных действий получается прочный и надежный каркас, сохраняющий форму после заливки бетона.
Самостоятельное армирование
Самостоятельное армирование ленточного фундамента выполняется с максимальной педантичностью. Последовательность действий остается неизменной, сугубое внимание уделяется угловым соединениям. В этих местах рекомендуется устанавливать загнутые прутья, обходясь без стыков. Иными словами, концы прутьев не должны оказываться на углу.
После завершения установки каркаса необходимо сделать несколько отверстий для вентиляции (самое меньшее – два), после чего можно заливать фундамент.
Схема армирования ленточного фундамента своими руками
Что такое фундамент дома? Это его обязательная основа, корень, на который ложится вся нагрузка. Из этого следует, что он должен быть очень крепким, прочным. Из всех современных видов фундамента ленточный – самый популярный. В данной статье мы рассмотрим, как должна быть проведена грамотно схема армирования ленточного фундамента своими руками.
Немного про основу
Ленточная разновидность фундамента – это железобетонная конструкция замкнутого типа. Она может быть монолитной или же сборной. Укладывается такая основа под всеми главными стенами помещения, а масса здания распределяется по всему квадрату или прямоугольнику (смотря, какая геометрическая форма используется при возведении фундамента).
Такое основание проще всего возводить своими силами. Сложные виды заборов, подразумевающих установку на пучинистых грунтах и другие конструкции различного типа легче всего ставить как раз на ленточный фундамент. Долговечность и надежность, способность выдерживать серьезные, колоссальные нагрузки – это все о нем.
Выше было сказано, что фундамент подвергается большим нагрузкам. Это не только вес здания, но и движение грунта, морозное пучение и другие физические явления.
Внимание! Основание испытывает нагрузки колоссального свойства. Следует различать их по типу. Бывают нагрузки, способствующие растяжению или сжатию конструкции. Как правило, нижняя часть армированного каркаса более подвержена первому типу давления, верхняя часть – второму.
Возводя такой фундамент, надо помнить, что арматура, уложенная неграмотно, способна привести к дальнейшему разрушению каркаса, что, несомненно, приведет к порче всего здания.
Основа и арматура
Итак, перейдем непосредственно к схеме укладывания ленточного фундамента своими руками:
- первый этап работ подразумевает подготовку: территория расчищается под строительство, роется траншея по всей границе будущего здания;
- далее устанавливается опалубка для того, чтобы стены были пропорциональными;
- с опалубкой проводится и армирование;
- затем заполняется бетоном, организовывается гидроизоляция и прочие работы.
Как видно из схемы, опалубка и армирование устанавливается одновременно. Сначала возводится опалубка: внутренняя область рва обрабатывается пергаментом, что позволяет в будущем упростить демонтаж.
Каркас создается по следующей схеме:
- арматурные стержни вбиваются в дно траншеи. Как и было сказано выше, должны соблюдаться правильные расстояния;
- на дно траншеи устанавливаются подставки размером 80-100 мм, на которые укладывается нижний продольный ряд арматуры;
Совет! В качестве подставок подойдут обычные кирпичи, уложенные на торец.
- продольные ряды прутьев фиксируют перемычками к забитым в грунт.
Зачем нужно армирование? Этот процесс важен для усиления всей конструкции, благодаря ему увеличивается в значительной степени срок эксплуатации здания.
Выбор арматурных изделий
Приобретая арматуру для такой основы, надо обратить внимание на индекс изделия:
- «С» – будет означать устойчивость изделий к сварке;
- «К» — стойкость к растрескиванию от коррозии (последнее возможно при больших нагрузках).
Внимание! Если на изделиях нет одного из приведенных выше индексов, такую арматуру брать не рекомендуется.
Кроме индекса, арматуру принято делить и по категориям:
- А3 идеально подходит для продольного укладывания. На эти стержни приходится основная нагрузка;
- А1 используется уже для остальных способов укладывания. Диаметр прутьев желательно подбирать в пределах 6-8 мм.
Полезный совет. Укладывать прутья рекомендуется методом единого хомута. Это поможет связать все стержни в целостный, прочный каркас.
Важные моменты: правильное армирование
К сведению: армировать среднюю часть бетонного основания нет необходимости, так как она в действительности не испытывает никаких нагрузок.
Что касается стандартных канонов армирования:
- продольные стержни надо располагать внутри каркаса;
- соединенные друг с другом стержни арматуры – это гарантия целостности бетона, нераспространения трещин и фиксация прутьев в верном положении;
- удаленность продольного прута от поперечного регулируется строительными нормами;
- определяя расстояние между прутьями, надо принимать во внимание диаметр самой арматуры, расположение прутьев, способ укладки и многое другое;
Внимание! Расстояние между прутьями продольной конструкции должно быть таким, чтобы оно не превышало 2-кратной высоты сечения элемента.
- нельзя использовать сварку при соединении арматурных стержней. От этого искажаются свойства металла, снижается качество, но как говорилось выше, если арматура подобрана по индексу «С», сварка допускается;
Внимание! Если арматура не соответствует индексу «С», то связывать между собой прутья можно только при помощи прочной вязальной проволоки.
- ни в коем случае нельзя допускать, чтобы арматура соприкасалась с грунтом или опалубкой. В противном случае металлическим прутьям грозит коррозия;
- соблюдается также расстояние до наружных поверхностей будущего основания здания;
- важно оставлять вентиляционные отверстия, которые способствуют повышению амортизационных характеристик фундамента, предотвращают процесс коррозии и т. д.
Особое внимание при армировании надо уделить углам примыкания ленты основания. Помним, что именно угол железобетонной конструкции испытывает наибольшую степень нагрузки.
Надо знать, что, если арматура в углу ленточного фундамента будет установлена неправильно и передача усилий от стержня к стержню не будет осуществлена на должном уровне, монолитное основание потеряет прочность. Это уже не жесткая, монолитная рама, а набор отдельных балок, который никак не может рассматриваться, как надежный фундамент.
Пример грамотного армирования фундамента под забор
Инструкция:
- для начала подбирается арматура с сечением 8-10 мм;
- возводится каркас, подразумевающий соединение всех стержней в единое целое (соединение: сварка или связывание).
К сведению: армирование ленточного фундамента под забор подразумевает создание такого каркаса, который был бы в два раза меньше по ширине, чем по высоте.
Приведенные выше советы по армированию плиты фундамента, схемы и полезная информация помогут осуществить возведение ленточного фундамента своими руками. Главное – основа будущего здания будет надежной и прочной, что допускает постройку различных монолитных конструкций.
Видео:
Схема армирования и расчет арматуры для ленточного фундамента
Как известно, любое строительство начинается с расчета и закладки фундамента. От того, насколько точно будет произведен этот расчет, напрямую зависит долговечность и прочность постройки. Являясь основой здания, фундамент принимает на себя нагрузку и перераспределяет ее на грунт. Верхняя плоскость конструкции, представляющая собой основу для внешних и внутренних стен, называется обрезом, а нижняя, выполняющая функцию распределения нагрузки – подошвой.
Содержание:
- Характеристики ленточного фундамента
- Выбор диаметра прута
- Схема армирования фундамента
- Расчет арматуры для фундамента
- Самостоятельная заливка перекрытия
Характеристики ленточного фундамента
Наиболее распространенными в частном строительстве являются железобетонные ленточные фундаменты.
Это обусловлено относительной простотой закладки – при его устройстве можно обойтись без применения грузоподъемной и специальной строительной техники. Важно правильно произвести не только расчет сечения и заглубления, но и расчет арматуры для ленточного фундамента.
Особенной популярностью этот тип фундамента пользуется благодаря тому, что подходит практически для любых грунтов и отличается самым большим сроком службы – до 150 лет.
Такую долговечность обеспечивают не только физические характеристики бетона, но и выбор правильной схемы армирования. Несмотря на видимую прочность, бетон является достаточно хрупким материалом и даже при незначительных сдвигах грунта может лопнуть. Для придания ему некоторой пластичности и применяется армирование. Производится оно при помощи металлического прута. Причем большая его часть должна иметь ребристую поверхность. Это необходимо для улучшения сцепления с бетоном.
Выбор диаметра прута
Расчет нагрузки на фундамент жилого дома, а, следовательно, и выбор диаметра арматуры производится специалистами при разработке проекта. Чаще всего используется арматура диаметром 10 или 12 мм, значительно реже 14мм. И только для небольших легких построек на непучинистых грунтах допустимо использование прута диаметром 8 мм.
Схема армирования фундамента
Для обеспечения прочности фундамента необходимо укрепить как нижнюю его часть, так и верхнюю. Для этого используется два горизонтальных ряда стальных прутьев, соединенных между собой вертикальными перемычками.
Основную нагрузку в зонах растяжения фундамента принимают на себя продольные горизонтальные пруты, тогда как вертикальные и поперечные горизонтальные используются в основном в качестве каркаса, а так же для придания фундаменту прочности на срез. Как правило, достаточной считается закладка четырех горизонтальных продольных стальных ребристых прутьев – двух по верху и двух по низу.
Вертикальные перемычки могут располагаться на расстоянии от 30 до 80 см одна от другой и зачастую изготавливаются из гладкого прута меньшего диаметра, что вполне допустимо.
Следует помнить, что расстояние между продольными прутьями армирования не должно превышать 0,3 м, а для защиты стали от коррозии прут должен быть заглублен в бетон минимум на 5 см.
Расчет арматуры для фундамента
Когда решение о схеме армирования фундамента принято, важно правильно рассчитать необходимое количество материала, чтобы дважды не платить за доставку, если обнаружиться, что его не хватает. Да и тратиться на излишки вряд ли кому-то захочется.
Для начала необходимо посчитать, сколько ребристой арматуры вам понадобится. Для этого нужно вычислить периметр вашего дома, прибавить к этому числу длину внутренних стен, под которыми будет проложен фундамент, и умножить все это на количество прутьев в схеме.
В качестве примера рассчитаем количество арматуры необходимое для закладки фундамента размером 5/6 м с одной внутренней стеной длиной 5м. Допустим, что схема армирования предусматривает 4 продольных прута диаметром 12мм. Итак:
(5+6)*2=22 – периметр здания
22+5=27 – общая длина фундамента
27*4= 108 – общая длина арматуры
Если вам не удалось приобрести прут необходимой длины, и вы планируете соединять отрезки, делать это необходимо с большим нахлестом – не менее 1 метра. Учитывайте это в расчетах. Мы допустим, что каждый продольный прут нашего каркаса будет иметь одно соединение.
4(количество прутьев в схеме)*5 (количество стен) = 20
Итого, получаем 20 соединений, а значит, дополнительно потребуется 20 метров арматуры. Прибавляем к предыдущему значению и получаем:
108+20=128м
Теперь рассчитаем необходимое количество гладкого прута, диаметром 8мм для вертикальных стоек и горизонтальных поперечных перемычек.
Примем расстояние между перемычками равным 0,5 м. Тогда, разделив общую длину фундамента на это значение, мы получим количество армировочных «колец».
27/0,5 = 54 – общее количество армировочных колец
Если высота армировочной решетки 0,5м, а расстояние между прутьями 0,25м, то расчет арматуры будет выглядеть так:
(0,5+0,25)*2 = 1,5 – периметр одного «кольца»;
54*1,5 = 81м – общая длина прута.
В расчетах так же необходимо учитывать возможные обрезки и нахлесты. Рассчитать их точное количество не удастся, так что специалисты советуют прибавлять примерно 10% к получившейся длине.
81+10%=89,1
Округляем в большую сторону и получаем 90м.
Достаточно редко прут или арматура продается на метраж. Значительно чаще, а точнее почти всегда, мы платим не за длину, а за вес изделия. Для того чтобы определиться с точным количеством необходима таблица расчета арматуры. Большинство крупных предприятий по выпуску металлопроката обязаны соблюдать требования ГОСТ 5781-82, где и указана масса одно метра того или иного вида изделий. Существует так же ГОСТ 2590-88, регламентирующий вес стального круга. Необходимо заметить, что цифры в обоих документах совпадают, а разница заключается лишь в том, что шаг диаметров круга значительно меньше, чем шаг диаметров стержневой арматуры. Для стержневой арматуры эти значения таковы:
Диаметр прута Вес в кг/м
8 0,222
10 0,395
12 0,888
14 1,210
Исходя из этой таблицы, можно произвести расчет массы арматуры необходимой для заливки нашего фундамента:
128*0,888=113,664кг – необходимое количество ребристой арматуры диаметром 12мм
90*0,395=35,55кг — необходимое количество гладкого прута диаметром 10мм
Огромное значение имеет так же способ соединения деталей конструкции. Многие ошибочно считают, что чем крепче соединить прутья между собой, тем долговечнее будет фундамент и выбирают для монтажа каркаса сварку. Однако в процессе сваривания нарушается структура металла, что ведет к его преждевременному разрушению. Специалисты советуют соединять арматуру вязальной проволокой. Проще всего делать это крючком, вот так:
Самостоятельная заливка перекрытия
К сожалению, стоимость готовых железобетонных конструкций достаточно высока. Поэтому достаточно часто стараясь сэкономить, их изготавливают самостоятельно. Перекрытия, как и любые другие ЖБК, требуют армирования. Как правило, для этого используют решетку с ячейкой 15/15см. При толщине перекрытия до 15см достаточно одной арматурной сетки. С увеличением толщины плиты, количество решеток увеличивается.
Правильно произвести расчет арматуры перекрытия достаточно просто. В качестве примера рассчитаем перекрытие размером 5/6м. Следует учитывать, что арматура не должна доходить кромки плиты на 10 см. Тогда ширина укрепленного участка составит 4,8м. Рассчитаем необходимое количество материала.
480/15=32 – количество прутьев для армирования плиты в длину. К этому значению необходимо прибавить еще один отрезок – кромочный. В итоге получаем 33 прута длиной 5,8м каждый. Итого: 33*5,8=191,4м.
Точно так же рассчитываем количество материала для укладки в ширину:
580/15=39(округлили) – количество прутьев;
39*4,8=187,2м – длина арматуры, необходимой для укладки в ширину.
Складываем оба полученных значения:
191,4+187,2=378,6м – общая длина необходимого материала.
Теперь остается только вычислить массу такого количества арматуры, используя таблицу. Как правило, для этих целей применяется прут диаметром 10мм.
Как видите, расчет количества арматуры достаточно прост. Но все же не стоит пренебрегать помощью специалистов, особенно в той части, которая касается сбора нагрузок на фундамент и определения типа грунта. Все остальное вы в состоянии с успехом проделать самостоятельно.
Армирование ленточного фундамента монолитного, заглубленного и сборного: укрепление подошвы стеклопластиковой арматурой
Многие знают, что фундамент для строительства дома, гаража или каких других капитальных построек возводится преимущественно из бетона. В редких случаях фундамент может иметь вид деревянных столбов или кирпичных столбиков, в основном применяемых для временных построек, где долговечность не важна и нагрузки от всей постройки не велики.
Капитальные сооружения нуждаются в прочном фундаменте, способном простоять многие годы и выдерживать все расчетные нагрузки.
Существует достаточно много видов фундаментов, но мы будем рассматривать, как производится армирование монолитного ленточного фундамента, поскольку его чаще всего применяют при строительстве частных домов.
Армированный бетон носит название железобетона, конструкция из которого отличается:
- высокой прочностью, способной выдерживать большие нагрузки в течение многих лет;
- пожаробезопасностью;
- способностью получить любую форму изделия;
- химической и биологической стойкостью;
- большой сопротивляемостью нагрузкам как динамическим, так и статическим.
При устройстве ленточного фундамента мы получаем конструкцию балки, где возникают зоны сжатия и растяжения. Представьте себе брусок, положенный концами на какие — либо опоры и положите мысленно на его середину груз. Середина бруска прогнется. Верхняя часть бруска будет испытывать сжимающие нагрузки, в то время как нижняя его плоскость будет растягиваться.
По такому принципу происходит армирование ленточного фундамента в виде каркаса с продольной и поперечной арматурой, при этом верхняя арматура работает на сжатие, нижняя на растяжение.
Кроме этого, в арматурном каркасе существует арматура:
- поперечная,
- распределительная.
Для получения прочного фундамента в нижнюю зону укладывается более прочная арматура, сечение которой выбирается на основании расчетных нагрузок, действующих на фундамент. Верхняя арматура может устанавливаться без расчета.
Естественно, что своими силами произвести такие сложные инженерные расчеты не каждому по силам. Поэтому следует обратиться к специалистам, которые полностью рассчитают конструкцию фундамента, на чертежах покажут схему армирования всех частей монолитного ленточного фундамента.
Необходимые материалы для армирования
Для получения арматурного каркаса при возведении монолитного ленточного фундамента частного дома требуется прутки арматуры периодического профиля диаметром 6-14 мм.
Арматура должна быть изготовлена из горячекатаной стали марки А III.
При этом нижняя арматура в каркасе выбирается большего диаметра, так как именно она испытывает растягивающие усилия. Для создания верхнего пояса арматурного каркаса можно использовать арматуру меньшего диаметра, так же как и для вертикальных стержней.
Соединение арматурных стержней – верхних, нижних и вертикальных в единую конструкцию происходит посредством вязальной арматурной проволоки и специального вязального крючка.
Расчет армирования ленточного фундамента
После того, как будет произведен расчет, и выяснено, какой ширины и глубины должен быть ленточный фундамент под частный дом, рассчитывают необходимое количество арматуры. Как правило, на нижний пояс каркаса берется арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм.
Выступающие ребра арматурных стержней лучше сцепляются с бетонной массой.
При возведении частного дома обычно используют арматуру диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из двух поясов – верхнего и нижнего, связанных между собой вертикальными и продольными прутками. Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от боковых стенок опалубки, низа фундамента и его верха.
Укладка трех или четырех прутков в поясах каркаса обусловлено высокой подвижностью грунта или при строительстве многоэтажных домов.
В настоящее время на рынке строительных материалов появилась стеклопластиковая арматура, которая во многом превосходит традиционную металлическую.
Стеклопластиковая арматура:
- имеет вид стержней из стеклопластика диаметром 4-16мм.,
- длина стержней может быть любой,
- арматура этого вида имеет ребристую поверхность спиралеобразного профиля.
Если вы решитесь произвести армирование стеклопластиковой арматурой, то выбирайте арматуру марок АКС ф6 или ф7 для домов в один этаж. Для двухэтажных домов лучше приобретать арматуру АКС ф8 или ф10.
Если фундамент делается шириной 40 см, то размер ячейки арматурного каркаса выдерживается в пределах 10-30 см. Для поперечной и вертикальной распределительной арматуры можно использовать гладкую арматуру, которая по стоимости гораздо ниже, чем арматура периодического профиля.
Зная размеры фундамента по периметру и количество прутков в каркасе можно легко подсчитать, сколько арматуры понадобится периодического профиля и гладкой.
Порядок изготовления арматурного каркаса
Армирование заглубленного фундамента ленточного монолитного производится двумя или тремя парами продольных стержней периодического профиля диаметром 10-12 мм, которые связываются между собой короткими арматурными стержнями диаметром 8 мм.
Соблюдая строительные нормы и правила, арматурный каркас должен иметь ширину меньшую, чем его высота, как минимум в два раза. Полученные продольные арматурные сетки две или три, в зависимости от глубины фундамента, по очереди укладываются в выставленную деревянную или металлическую опалубку. Нижняя сетка должна опираться на подкладываемые куски бетона, кирпичей или готовые подкладные детали.
При этом расстояние от нижней арматурной сетки до дна траншеи должно быть не меньше 7 см.
К нижней сетке привязываются вертикальные стержни, согласно схеме армирования. Затем укладывается вторая сетка (верхняя или вторая, если всего их три), одновременно привязываемая к вертикальным пруткам. Если ширина траншеи не позволяет производить монтаж каркаса непосредственно на месте, то каркас вяжут на поверхности земли и затем готовый опускают в опалубку.
Важно правильно произвести армирование углов ленточного фундамента. Правилами предписывается делать углы каркаса из загнутых стержней, но правила эти постоянно нарушаются. В основном, все делают прямоугольные углы, а для строительства частного дома это не вызывает никаких проблем.
Армирование угла ленточного фундамента
Вязку каркаса осуществляют специальной вязальной отожженной проволокой. Нарезаются куски длиной по 30 см, складывают проволоку вдвое и вязальным крючком, зацепив петлю крючком, обвязывают соединение двух прутков. Наглядно это можно посмотреть на видео в интернете. Что касается крючков, то они продаются в строительных магазинах.
Правильное армирование мелкозаглубленного фундамента
Ленточные фундаменты, в зависимости характеристики грунтов, могут быть неглубокими. При пучинистых грунтах рекомендуется делать ленточный фундамент с устройством дренажных скважин или песчаной подушки. Армирование мелкозаглубленного фундамента ничем не отличается от армирования заглубленного фундамента. Принцип устройства арматурного каркаса остается таким же.
При строительстве индивидуальных жилых домов используются готовые бетонные или железобетонные изделия заводского изготовления. Но не всегда заводские блоки укладываются так, что не остаётся зазоров.
Расстояние между унифицированными бетонными фундаментными блоками заделывается красным кирпичом или заливается бетоном с установкой, по необходимости, арматуры.
Армирование сборного фундамента происходит в опалубке, которая выставляется в местах разрыва готовых блоков.
Иногда при возведении жилого дома требуется соорудить несколько колонн. Фундамент для них может быть:
- отдельно стоящим,
- общим с ленточным, т. е. колонны находятся в общем фундаменте стен.
Но для их устойчивости необходимо дополнительно сделать подошву, которая может иметь вид одноступенчатой или многоступенчатой. В этом случае армирование подошвы фундамента производится арматурными сетками, сварными или вязанными. Возможно использование готовых унифицированных арматурных сеток, которые укладываются в два ряда. При этом рабочая арматура сеток должна пересекаться под углом 90 градусов.
Толщина защитного слоя бетона в этом случае принимается 40 мм, если грунт скальный или есть бетонная подготовка основания. Если бетонной подготовки нет, то величина защитного слоя бетона принимается раной 70 мм.
Проектирование фундаментов зданий
Проектирование фундаментов зданий
Проектирование фундаментов зданий
Основное назначение фундамента здания или другого сооружения — безопасная передача нагрузки на грунт. Собственная нагрузка на крышу, пол и несущие стены, а также действующая на эти элементы нагрузка передаются сначала на фундамент, а затем на слои грунта, поддерживающие здание.Чтобы обеспечить устойчивость и безопасность конструкции, безопасная несущая способность грунта должна быть больше, чем напряжение в грунте из-за нагрузки здания.
Для жилых, промышленных и коммерческих зданий используются несколько типов фундаментов, выбор конкретного типа зависит от таких факторов, как:
- Форма постройки дома
- Строительная нагрузка
- Тип недр
- Близость существующих построек, если таковые имеются.
- Экономика
Самыми распространенными типами фундаментов для жилых и легких коммерческих зданий являются ленточный и блочный фундамент соответственно. В этом разделе будет обсуждаться конструкция этих двух фундаментов.
На рис. 4-1 показан узкий ленточный фундамент, представляющий собой длинную полосу бетона, поддерживающую стены малоэтажного жилого дома. Его также можно использовать для других построек, если факторы благоприятствуют такому выбору. От стены нагрузка распределяется на фундамент под углом 45 °, как показано на Рисунке Приложение7.1а. Плоскости, по которым распределяется нагрузка, называются плоскостями сдвига. Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы плоскости среза проходили через нижние углы полосы. Если расчетная ширина фундамента слишком велика, как в случае более слабых грунтов, обычная бетонная полоса может прогнуться и потрескаться, как показано на рисунке Приложение 7.1b. Бетон можно сделать более прочным при растяжении, обеспечив стальную арматуру в зоне растяжения.
Согласно СНиП конструкция ленточного фундамента должна удовлетворять следующим условиям *:
i) Выступы бетонной полосы по обе стороны от стены должны быть одинаковыми.
ii) Толщина бетонной полосы должна быть равна выступу (D = P) или 150 мм, в зависимости от того, что больше. Это означает, что минимальная толщина ленточного фундамента составляет 150 мм.
Пример 1:
Проектировать ленточный фундамент жилого дома с учетом следующих условий:
i) Стены представляют собой полые стенки толщиной 275 мм.
ii) Строительная нагрузка, включая статическую нагрузку на фундамент, составляет 40 кН / м.
iii) Безопасная несущая способность грунта 80 кН / м2
Решение:
Поскольку стены и фундамент очень длинные, расчеты основаны на длине стены / фундамента 1 м.Площадь фундамента можно определить по формуле:
Площадь фундамента здания =
= = 0,5 м2
Площадь ленточного фундамента = ширина × 1 м длина = 0,5 м2
Следовательно, ширина фундамента = 0,5 м2
Это минимальное требование.
Обычно используется фундамент шириной 600 мм. Каждая проекция будет:
(600 — 275) ÷ 2 = 162,5 мм
Плоскости сдвига нанесены под углом 45º из точек c и d, как показано на Рисунке App7.2, и вертикальные линии, проведенные из точек a и b. Эти линии пересекаются в точках e и f, которые соединяются для завершения проектирования фундамента.
Толщина бетонной полосы в этом случае составляет 162,5 мм, которую можно увеличить до 170 мм.
Падовый фундамент
Падовый фундамент, также известный как изолированный фундамент, используется для колонн мало- и среднеэтажных каркасных зданий. Для легких конструкций можно использовать простой или железобетон, а для более тяжелых — железобетон.
Неармированные опорные площадки рассчитаны на то, чтобы в бетоне не возникало напряжения. Толщина определяется, как указано в конструкции ленточного фундамента. Номинальное армирование по-прежнему требуется для контроля термического растрескивания бетона.
Пример 2:
Разработайте подушечный фундамент для колонны 300 × 300 мм, выдерживающей нагрузку 500 кН. Безопасная несущая способность грунта — 200 кН / м2.
Решение:
Площадь подушечного фундамента =
= = 2.5 кв.м
Квадратная площадка обычно предусмотрена для квадратной колонны.
Сторона квадратной площадки = 1,6 м или 1600 мм
Толщина подушки может быть определена путем нанесения плоскостей сдвига под углом 45 °, как показано на рисунке Приложение7.3. Чтобы плоскости среза проходили через нижние углы подушки, толщина D должна быть равна выступу P.
Выступ P = (1600 — 300) ÷ 2 = 650 мм.
Толщина подушечного фундамента D = P = 650 мм.
* Выдержка воспроизведена из Строительных норм (2000), Утвержденный документ A — Структура, Департамент по делам сообществ и местного самоуправления в соответствии с Лицензией открытого правительства v 1.0. Веб-сайт: www.nationalarchives.gov.uk
Источник: http://www.wiley.com/legacy/wileychi/virdi/supp/others/design_of_building_foundations.doc
Веб-сайт для посещения: http://www.wiley.com/
Автор текста: указан в исходном документе указанного текста
Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваши текст быстро.Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы других авторов в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)
Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте , носит общий характер и цель, которая является чисто информативной и по этой причине не может ни в коем случае заменять совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.
Проектирование фундаментов зданий
Тексты являются собственностью их авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться среди студентов, преподавателей и пользователей Интернета, их тексты будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.
Вся информация на нашем сайте предназначена для некоммерческих образовательных целей
Проектирование фундаментов зданий
Армирование ленточного фундамента (75) | Tekla User Assistance
Добавлено 17 марта 2021 г. от
Tekla User Assistance
[email protected]
Используйте вкладку Изображение, чтобы определить толщину бетонного покрытия и смещение хомута.
Толщина крышки
Описание | |
---|---|
1 | Толщина покрытия (концы ленты) |
2 | Смещение хомута |
3 | Толщина крышки (верхняя и нижняя) |
Используйте вкладку «Основные полосы», чтобы определить свойства верхней, нижней, левой и правой полос.
Длина крепления основных стержней
Длина связки определяет, насколько далеко основные стержни заходят в соседние конструкции на концах ленточных фундаментов. Используйте поля Bond Length 1 для первого конца опоры (с желтой ручкой) и поля Bond Length 2 для второго конца опоры (с пурпурной ручкой).
Длину облигаций можно определить отдельно для:
Используйте вкладку «Хомуты», чтобы определить свойства хомутов и тип шага.
Тип отвода
Выбрать место нахлеста хомутов в ленточном фундаменте.
Размеры хомута
Описание | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Форма торца стержней с двойным хомутом Если выбраны стержни с двойными хомутами, можно выбрать формы концов стержней из списка.
Используйте вкладку Атрибуты, чтобы определить процесс нумерации для присвоения номеров позиций деталям, отлитым элементам, сборкам или армированию. В Tekla Structures номера позиций, назначенные в нумерации, отображаются, например, в метках и шаблонах. свойства стержней и хомутов.
Фундаменты для недорогих зданийОсновные моменты
РефератДостижение экономичного и безопасного проектирования конструкций рассматривается как необходимое условие для инженера-строителя.Рыночные цены на арматурную сталь за последние годы на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор). Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели — десять этажей. В анализе используются две различные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой формой под зданием. Также представлено сравнение двух систем в отношении бетонных сечений и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках. Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов фундаментов с акцентом на влияние изменения формы фундамента на напряжения в бетонном теле фундамента и подстилающих грунтах.В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты. Результаты показали, что гнутые ленточные фундаменты эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в фундаментах зависит от приложенных нагрузок на фундамент и, в некоторой степени, от типа и свойств почвы.Уменьшение степени армирования между прямоугольными и фальцевыми типами фундаментов составляет около 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Сравнительное экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонного профиля для гнутых ленточных фундаментов меньше традиционного примерно на 18%. Эта разница в стоимости обоих типов опор в основном связана с относительно меньшей степенью армирования сталью, необходимой для гнутого типа по сравнению с прямоугольными. Таким образом, гнутый ленточный фундамент экономичнее прямоугольного ленточного фундамента. Графический рефератКлючевые словаADINA Конечный элемент Гнутый ленточный фундамент Напряжение Расчетный Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0) Посмотреть аннотацию © 2016 Общество компьютерных проектировщиков и инженеров. Издательские услуги Elsevier. Рекомендуемые статьиСсылки на статьиBentley — Документация по продуктуMicroStationСправка MicroStation Ознакомительные сведения о MicroStation Справка MicroStation PowerDraft Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft Краткое руководство по началу работы с MicroStation Справка по синхронизатору iTwin ProjectWiseСправка службы автоматизации Bentley Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation Сервер композиции Bentley i-model для PDF Подключаемый модуль службы разметки PDF для ProjectWise Explorer Справка администратора ProjectWise Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer Коннектор ProjectWise для справки Oracle Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise Справка портала управления результатами ProjectWise Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise Справка ProjectWise Explorer Справка по управлению полевыми данными ProjectWise Справка администратора геопространственного управления ProjectWise Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise Справка по ProjectWise Project Insights ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme ProjectWise ReadMe Матрица поддержки версий ProjectWise Веб-справка ProjectWise Справка по ProjectWise Web View Справка портала цепочки поставок Услуги цифрового двойника активовPlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help PlantSight AVEVA PID Bridge Help Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D Справка по PlantSight Enterprise Справка по PlantSight Essentials PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor Справка по PlantSight SPPID Bridge Управление эффективностью активовСправка по AssetWise 4D Analytics AssetWise ALIM Web Help Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство Справка по AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению AssetWise CONNECT Edition Справка по AssetWise Director Руководство по внедрению AssetWise Справка консоли управления системой AssetWise Анализ мостаСправка по OpenBridge Designer Справка по OpenBridge Modeler Строительное проектированиеСправка проектировщика зданий AECOsim Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer AECOsim Building Designer SDK Readme Генеративные компоненты для Building Designer Help Ознакомительные сведения о компонентах генерации Справка по OpenBuildings Designer Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings Руководство по настройке OpenBuildings Designer OpenBuildings Designer SDK Readme Справка по генеративным компонентам OpenBuildings OpenBuildings GenerativeComponents Readme Справка OpenBuildings Speedikon Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon OpenBuildings StationDesigner Help OpenBuildings StationDesigner Readme Гражданское проектированиеДренаж и коммунальные услуги Справка по OpenRail ConceptStation Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation Справка по OpenRail Designer Ознакомительные сведения по OpenRail Designer Справка по конструктору надземных линий OpenRail Справка OpenRoads ConceptStation Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation Справка по OpenRoads Designer Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer Справка по OpenSite Designer OpenSite Designer ReadMe Инфраструктура связиСправка по Bentley Coax Справка по PowerView по Bentley Communications Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView Справка по Bentley Copper Справка по Bentley Fiber Bentley Inside Plant Справка Справка по OpenComms Designer Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms Справка OpenComms PowerView Ознакомительные сведения OpenComms PowerView Справка инженера OpenComms Workprint OpenComms Workprint Engineer Readme СтроительствоConstructSim Справка для руководителей ConstructSim Исполнительный ReadMe ConstructSim Справка издателя i-model Справка по планировщику ConstructSim ConstructSim Planner ReadMe Справка стандартного шаблона ConstructSim ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim Справка управления SYNCHRO SYNCHRO Pro Readme Энергетическая инфраструктураСправка конструктора Bentley OpenUtilities Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer Справка по подстанции Bentley Ознакомительные сведения о подстанции Bentley Справка подстанции OpenUtilities Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities Promis.e Справка Promis.e Readme Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise Руководство по настройке подстанции — управляемая конфигурация ProjectWise Геотехнический анализPLAXIS LE Readme Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS PLAXIS Monopile Designer Readme Управление геотехнической информациейСправка администратора gINT Справка gINT Civil Tools Pro Справка gINT Civil Tools Pro Plus Справка коллекционера gINT Справка по OpenGround Cloud Гидравлика и гидрологияСправка по Bentley CivilStorm Справка Bentley HAMMER Справка по Bentley SewerCAD Справка Bentley SewerGEMS Справка Bentley StormCAD Справка Bentley WaterCAD Справка Bentley WaterGEMS Управление активами линейной инфраструктурыAssetWise ALIM Linear Referencing Services Help Руководство администратора мобильной связи TMA Справка TMA Mobile Картография и геодезияСправка карты OpenCities Ознакомительные сведения о карте OpenCities OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка Справка по карте Bentley Справка по мобильной публикации Bentley Map Ознакомительные сведения о карте Bentley Проектирование шахтыПомощь по транспортировке материалов MineCycle Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle Моделирование мобильности и аналитикаСправка по построителю моделей LEGION Справка по API симулятора LEGION Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION Справка по симулятору LEGION Моделирование и визуализацияBentley Посмотреть справку Ознакомительные сведения о Bentley View Морской структурный анализSACS Close the Collaboration Gap (электронная книга) Ознакомительные сведения о SACS Анализ напряжений труб и сосудовAutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга) Советы новым пользователям AutoPIPE Краткое руководство по AutoPIPE AutoPIPE & STAAD.Pro Завод ДизайнОзнакомительные сведения об экспортере завода Bentley Bentley Raceway and Cable Management Help Bentley Raceway and Cable Management Readme Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise Справка по OpenPlant Isometrics Manager Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager Справка OpenPlant Modeler Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler Справка по OpenPlant Orthographics Manager Ознакомительные сведения об OpenPlant Orthographics Manager Справка OpenPlant PID Ознакомительные сведения о PID OpenPlant Справка администратора проекта OpenPlant Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant Техническая поддержка OpenPlant Support Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant Справка по PlantWise Ознакомительные сведения о PlantWise Выполнение проектаСправка рабочего стола Bentley Navigator Моделирование реальностиСправка консоли облачной обработки ContextCapture Справка редактора ContextCapture Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture Мобильная справка ContextCapture Руководство пользователя ContextCapture Справка Декарта Ознакомительные сведения о Декарте Структурный анализСправка по концепции RAM Справка по структурной системе RAM STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга) STAAD.Pro Help Ознакомительные сведения о STAAD.Pro Программа физического моделирования STAAD.Pro Расширенная справка по STAAD Foundation Дополнительные сведения о STAAD Foundation Детализация конструкцийСправка ProStructures Ознакомительные сведения о ProStructures ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise Пример конструкции опоры для ленты — [PDF-документ]Главная Сообщения RSS Комментарии Поиск по RSS Пример конструкции 3: усиленный ленточный фундамент. Twittear 2 0 7Me gustaMe gusta Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент . Исследование участка выявило рыхлые до среднезернистые почвы от уровня до некоторой значительной глубины. Почва переменной с безопасной несущей способностью в диапазоне от 75125 кН / м2. Также было выявлено около слабых мест, в которых нельзя было рассчитывать на несущую способность . Здание может поддерживаться на земле балок и свай, снятых до основания п.м., но в этом случае выбрано решение — спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент , способный перекрывать мягкую зону номинальной ширины . Для минимизации перепада оседания и учета мягких участков допустимое давление в подшипнике будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, обнаруженные во время строительства , будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, опора будет спроектирована на перекрытие 2.5 м поперек предполагаемых впадин. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже для фундаментов плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием грунта в качестве несъемной опалубки . Нагрузки Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны сохраняться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем нагрузки должны быть учтены при расчете отдельных элементов в предельном состоянии, как обычно, . Для фундаментов, находящихся только под постоянными и прилагаемыми нагрузками, коэффициент усиления нагрузок для арматуры лучше всего проводить, выбирая средний коэффициент частичной нагрузки P, чтобы покрыть как статические, так и приложенные нагрузки на пролет надстройки из рис. 11.22 (это копия рис. 11.20 Условия расчета армированной бетонной полосы ). Всего просмотров страниц 564,755 Feed Введите свой адрес электронной почты: Подписка Доставлено FeedBurner Search Search Follow @Engineershrb Builder Позвоните нашему специалисту Echo The Concrete Experts Страница 1 из 6 Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.| Инженер-строитель 5/7/2015 http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html Рис. 11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по постоянным и внешним нагрузкам. Из рис. 11.22, комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки равен P = 1,46. Вес основания и задней стенки, f = средняя глубина плотности = 20 0,9 = 18.0 кН / м2 Это все статическая нагрузка, следовательно, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, F = 1,4. Определение ширины фундамента Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован. Минимальная ширина фундамента определяется по формуле Принять усиленный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 (см. Рис.11.23). Найдите нас на Facebook The Builder 145 людям нравится The Builder. Социальный плагин Facebook Мне нравится Этикетки ФУНДАМЕНТЫ (134) СВАИ (61) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (58) КОНСТРУКЦИИ (57) ПОЧВЫ (47) ОСНОВАНИЯ (30) ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДКА (18) ПОЛОСА ФУНДАМЕНТОВ (18) БЕТОН (15) ПЛОТ ФУНДАМЕНТОВ (14) ПРОФИЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ПРОФИЛИРОВАННЫЕ (13) ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНОК (10) ЭККАВАЦИИ (9) ПОВЕРХНОСТЬ структура и структура Super- . Здание состоит из двух основных частей: (i) каркас или фундамент и (ii) надстройка. Подконструкция или Фундамент — нижняя … Пример проектирования 3: Армированная лента Фундамент. Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент . Исследование участка показало … Пример: конструкция свайной заглушки. Для передачи нагрузки от колонны 400 мм 400 мм на четыре сваи диаметром 600 мм требуется свайный колпак, как показано на рис. 14.30. Заглушки … МЕТОДЫ РАССТОЯНИЯ — ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ. Ниже перечислены наиболее часто используемые методы растачивания : (i) Шнековое растачивание. (ii) Растачивание шнеков и гильз. (iii) Мойка расточка. (iv) Перкус … ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ЧЕРНЫХ ХЛОПКОВЫХ ПОЧВ. Черно-хлопчатобумажные и другие экспансивные почвы имеют типичные характеристики усадки и набухания за счет движения влаги через них.Du … ОБРЕЗКА ТРЕНЧЕЙ — ПОЧВЫ. Когда глубина траншеи велика или когда грунт рыхлый, стороны траншеи могут обваливаться. Проблему можно решить, приняв … Пример проектирования 5: Осевая нагрузка основания колодки плюс изгибающий момент (небольшой эксцентриситет). Основание подушки колонны подвергается осевой нагрузке в 200 кН (без нагрузки) плюс 300 кН Страница 2 из 6 Пример проектирования 3: Усиленный ленточный фундамент.| Инженер-строитель 7.05.2015 http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента: нагрузки и опорные давления. Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры Боковой изгиб и сдвиг = 1000 мм. (наложено) и изгибающим моментом 40 кНм. Для соответствия ограничениям площадки … БЕЗ ЦЕНТРИЧНО НАГРУЖЕННОЙ ОПОРЫ. Опоры сконструированы таким образом и имеют размеры , что C.G. наложенной нагрузки совпадает с C.G. базовой площади, так что … ЖИВОЙ НАГРУЗКИ В ЗДАНИИ: на этажах, на крышах. Живые нагрузки, также называемые наложенными нагрузки, состоящие из движущихся или переменных нагрузок, из-за людей или жильцов, их мебели, временных … Фундаменты ростверков — Описание Фундамент ростверка состоит из слоев балок, обычно уложенных под прямым углом друг к другу и используемых для распределения большой точечной нагрузки … Powered by Blogger. Архив блога 2015 (6) 2014 (29) 2013 (158) Декабрь (4) Ноябрь (4) Октябрь (4) Сентябрь (5) Август ( 4) июль (5) июнь (5) май (8) апрель (9) март (17) февраль (31) январь (62) Пример дизайна: прямоугольный Сбалансированный фундамент. Уравновешенные основания (прямоугольные, консольные, тр … Пример конструкции: основание рамы связанного портала. Связанные фундаменты — проект. Связанные и уравновешенные основания. Связанные и уравновешенные фундаменты. Конструкция — подъемный плот Конструкция — Плотность плавучести. Конструкция — Плот с балками. Конструкция — Ячеистый плот с крышкой. Дизайн — Ячеистый плот. Пример конструкции: Сэндвич-плот с смещением. Дизайн — Сдвижной сэндвич-плот. ОТКАЗЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОРЕЗАХ ПЕСКА. БРАКЕТНЫЕ ОТРЕЗЫ. Стр. 3 из 6 Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. | Инженер-строитель 07.05.2015 http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html Таким образом, vu Нагрузка для перекрытия углублений В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка , вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, представляет собой общую нагрузку i.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений Предельный момент, возникающий из-за пролета фундамента, принимается просто поддерживаемый на 2,5 м локальное углубление составляет Ширина для расчета арматуры равна b = B = 1200 мм. АНКЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ. Crust Raft — Дизайн. Пример расчета: Номинальная плотность корки. Конструкция — Номинальный полугибкий плот Полужесткий плоты: проектный интервал для местного Депресси… Расчет давления на подшипник — полужесткие плоты. Проектирование схем полужестких плотов Принципы конструирования полугибких плотов. Пример конструкции: плавающая плита. Калибровка плиты. Проектные решения — плавающие плиты. Плавучие плиты (грунтовые плиты). Размеры конструкции: полосы сплошной балки. Проектные решения: балки сплошные. Прямоугольные и тройники сплошные полосы. Пример проектирования 5: Осевая нагрузка основания подушки плюс изгиб … Фундамент подушки с осевыми нагрузками и изгибом Момен … Пример конструкции: усиленное основание подушки. Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Проектные решения — Определение размеров проекта — Укрепление … Железобетонные опоры и полосы. Полосы неармированные бетонные. Пример конструкции: фундамент из массивного бетонного основания. Пример конструкции: Фундамент полосы заполнения траншеи. Решения по проектированию фундамента для засыпки траншеи. Полоски для заполнения траншей. Неармированные бетонные подушки и полосы. Основы: Общая методика проектирования. Конструктивное проектирование элементов фундамента. Проектирование фундамента: расчет применяемой опоры … Проектирование фундамента: определение опоры Давления …. ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТА. Эксплуатация жесткости фундамента и результат… Select Foundation: запрос информации и … Общий подход к выбору фондов. Сбор / оценка информации — Структурный код … У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее времяУ вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней — «Общественность».Resource.Org «На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги. Public.Resource.Org Хилдсбург, Калифорния, 95448 Этот документ в настоящее время недоступен для вас! Уважаемый гражданин: Вам временно отказано в доступе к этому документу.
Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — фундаментальное требование для работы нашей демократии. С уважением, Карл Маламуд Банкноты[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html [2] https://public.resource.org/edicts/ [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html IRJET — Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайтеIRJET приглашает статьи по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, Март 2021 г. Публикация продолжается … Обзор статей IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своего Система менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. Проверить здесь IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества. IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021) Отправить сейчас IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 Публикация в процессе … Просмотр Документы IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год. |