Проектирование фундамента ленточного: Руководство по проектированию ленточного фундамента с полами по грунту для малоэтажного дома

Содержание

Проектирование и расчет фундамента (ленточного, столбчатого) для дома, зданий: цена в Москве

Один из факторов, выгодно отличающих нашу компанию на фоне многих конкурентных предложений – демократичная цена проектирования фундаментов зданий в Москве при гарантии высокого качества конечного результата. Этому способствуют передовые методы выполнения расчетов, высокий уровень теоретической подготовки наших специалистов и значительный опыт практической реализации проектов различной степени сложности.

Специфика проектных работ в наибольшей мере зависит от характеристик строения и типа фундамента. В последние годы стабильно возрастающей популярностью пользуются каркасные конструкции, а также экологичные дома из бревен, оцилиндрованного или клееного бруса. Для них мы выполняем проектирование конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома относительно невысокой массы. Устройство такого фундамента требует умеренных финансовых и временных затрат, но проводится только на сухих и малопучинистых грунтах. Для более массивных сооружений и домов с цокольным этажом или подвалом мы разработаем проект заглубленного (25-30 см ниже глубины промерзания грунта) фундамента.

Порядок и правила расчета фундамента и разработки проекта

Популярные ленточные фундаменты отличаются не только по степени заглубленности в грунт, но и по способу изготовления: различают монолитные и сборные версии. В любом случае важнейшей задачей остается расчет прочности, ширины и глубины заложения фундамента – эти факторы решающим образом предопределяют надежность и долговечность готового сооружения.

Заказать проектирование фундамента

Последние выполненные объекты

  • Год

    Наименование объекта

    Адрес

    Вид работ

    Фото Объекта

    2015-2016Обследования конструкции пола и основания пола производственного зданияМосковская область, г. Мытищи, Олимпийский проспектРабота по обследованию и оценке технического состояния основания и конструкции пола производственного корпуса
    2016Усиление фундаментов зданияг. Москва, 1-й Тружеников переулок.Проведение статического испытания (буроинъекционные сваи Ø 200мм)
    2016Устройство свай для фундаментов нового складского блока АО «НИКИЭТ»г. Москва, 2-ой Иртышский проездСтатическое испытание на вдавливание грунтов сваей Ø 350мм, дл. 12,75 м,на нагрузку 38т.
    2016Строительство индивидуального домаДНП «Медвежье озеро» вблизи д. Кузьменки, Щелковского районаСтатическое испытание на вдавливание грунтов сваей Ø 273мм, дл. 5,60 м, на нагрузку 24т.
    2016Строительство многоэтажного жилого комплекса с нежилыми помещениями и гаражомМосковская обл. , г. Пушкино, ст. Ярославское шоссе, вблизи дома № 141.Бурение скважин и погружению труб Ø 219 мм и Ø 273 мм в пробуренную скважину на глубину до 9 м

При выполнении расчетов специалисты «БУРИНЖСТРОЙ» анализируют и учитывают множество критериев:

  • Массу и габариты возводимого объекта;
  • Характеристики грунтов: для получения этих сведений предварительно проводятся инженерно-геологические изыскания;
  • Параметры ГОСТ и нормативы СНиП;
  • Рельеф местности;
    Глубину промерзания и уровень подъема грунтовых вод;
  • Климатические особенности местности;Эксплуатационные нагрузки.

Совокупность всех факторов предопределяет такие указываемые в проекте характеристики, как:

  • Марка используемого для изготовления монолитного фундамента бетона;
  • Типоразмеры и прочностные параметры бетонных блоков;
  • Тип и параметры армирующих материалов;
  • Конструктивные особенности опалубки.

Для клиентов, ищущих пути минимизации затрат на строительство, мы выполним проектирование столбчатого фундамента, который стоит в 1,5-2 раза меньше ленточного при высоких эксплуатационных качествах. Для расчета его параметров потребуется практически аналогичный ленточному варианту пакет данных.

Во многих ситуациях существует вариативность выбора вида и типа фундамента, что зависит от приоритетов застройщика. Пример: сборный мелкозаглубленный ленточный фундамент потребует меньшего объема земляных работ и будет обустроен быстрее монолитного, но необходимость привлечения тяжелой техники сделает его стоимость более высокой. Мы предоставим клиенту полную информацию по каждому интересующему его техническому и организационному вопросу, а проектные работы будут выполнены в сжатые сроки, качественно и недорого.

Расчет и конструирование фундамента. Проектирование фундаментов.

Расчет и конструирование фундаментов. 3д моделирование.

Наиболее распространенные в частном строительстве фундаменты (под дом, баню, хозяйственный блок, забор и др.) можно разделить по конструктивной схеме на:

1. Ленточный фундамент

  • монолитный (фундаментная подушка и ребро фундамента выполняются из монолитного железобетона)
  • сборный (фундаментная подушка и ребро (стена) монтируются из сборных элементов (блоки ФБС, плиты))
  • сборно-монолитный (фундаментная подушка выполняется монолитной железобетонной, ребра (стены) монтируются из блоков, а по верхнему ряду ФБС выполняется монолитный железобетонный пояс)
  • утепленный финский фундамент (УФФ) (разновидность мелко заглубленного ленточного фундамента, который хитроумные маркетологи продвигают на рынок, как некий прорыв в области строительства)

2. Свайный фундамент (с ростверком или плитой по оголовкам)

  • на забивных сваях (забивка свай выполняется сваебойной машиной (копровая установка)
  • на буронабивных сваях (сваи бетонируются в предварительно пробуренных на скважинах, распространенное название свайно-ростверковый фундамент, ТИСЭ — сваи с уширенной пятой)
  • на винтовых сваях (ввинчиваются в основание без предварительной подготовки, предназначены для устройства заборов, установки временных зданий и сооружений — бытовки, контейнеры для технических и бытовых нужд и т. п.)

3. Столбчатый фундамент 

  • сборный (монтируется из железобетонных элементов (подколонников) под отдельно стоящие опоры и фундаментных балок для распределения линейной нагрузки между подколонниками)
  • монолитный (то же только из монолитного железобетона)
  • из полнотелого керамического кирпича (выкладывают опоры под легкие строения (деревянные или каркасные бани, хозяйственные постройки, временные сооружения и т.п.)

4. Плитный фундамент (в монолитном исполнении, плавающий)

  • простая плита (бетонируется плита простого сечения)
  • ребристая плита (бетонируется плита с ребрами под вышележащими несущими конструкциями либо расположенными в виде сетки с определенным шагом)
  • утепленная шведская плита (УШП) (разновидность утепленной ребристой плиты в теле которой на стадии бетонных работ монтируются инженерные сети, контуры отопления подогревают плиту, а плита передает тепло в помещения)

P. S. в настоящем и будущем, пока существует конкурентная борьба на строительном рынке, будут появляться «новые» технологии возведения фундаментов, большинство которых давно описаны в старых строительных книгах и пособиях либо являются незначительной модификацией, «форком» существующих конструктивных решений. Ставка маркетологов рассчитана на человека идущего в ногу со временем, который непременно должен купиться на новинку (по большей части, к сожалению, все это просто переклейка этикеток).

Выбор фундамента зависит от геологических условий на участке застройки, конструктивных особенностей и объемно-планировочных решений здания которое планируется построить. Ввиду развития строительства по довольно уникальным индивидуальным проектам фундаменты возможно комбинировать из различных типов для рациональной совместной работы.

В процессе проектирования выполняется расчет и конструируется фундамент по наиболее целесообразной схеме для конкретных условий строительства. Разумное проектное решение сбалансирует расходы на строительство фундамента не убавляя его надежность и долговечность.

Для того, что бы заказать расчет фундамента необходимо предоставить:

  • планы этажей дома, бани или иных построек
  • фасады
  • разрез
  • сведения по применяемым основным материалам (стены, перекрытия, кровля).
  • информация по грунтам на участке (лучше выполнить инженерно-геологические изыскания на участке застройки, пробурить 2-4 скважины глубиной 6 м)
  • для фундамента под оборудование — параметры и техническая характеристика оборудования.

Состав проекта и порядок работы по расчету фундамента:

 

1. По результатам геологических изысканий создается трехмерная модель участка застройки (в программу заносятся показатели характеристик по каждой скважине).

 2. Создается трехмерная модель здания и вносятся характеристики конструкций.

3. Стыкуются трехмерные модели грунта и здания для дальнейшего расчета фундамента.

4. Собираются кратковременные, длительные и постоянные нагрузки на фундамент.

5. Рассчитывается фундамент на основании внесенных данных, анализируются результаты, подбираются и корректируются наиболее эффективные решения.

6. Выполняется расчет и подбор арматуры для устройства фундамента в данных геологических условиях.

7. По результатам расчета и анализа изготавливаются детальные чертежи и спецификации на строительство фундамента.

8. Бесплатная 3d модель, полностью соответствующая чертежам фундамента, будет прекрасным дополнением для лучшей читаемости проекта, особенно для тех кто планирует строить его своими руками или руководить строителями самостоятельно (потребуется установка бесплатного приложения на компьютер или мобильное устройство).

Расчет и конструирование фундаментов. Цифровое моделирование входит в стоимость проекта.

Примеры некоторых проектов фундаментов, разработанных на основании расчетов:

Разумная экономия при строительстве без предварительного расчета и проектирования невозможна.

Срок выполнения заказа от 5 дней. Продолжительность работ и цена зависит от сложности.

Цена в составе эскизного или архитектурного проекта ниже на 10-15%.

ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

Проектирование свайных и ленточных фундаментов (Курсовая работа)

Содержание

1. Исходные
данные на проектирование

2. Анализ
инженерно-геологических условий
строительной площадки

3.
Проектирование фундаментов мелкого
заложения на естественном основании

3. 1. Определение
глубины заложения подошвы фундамента

3.2. Определение
размеров подошвы фундамента

3.3. Определение
расчетного сопротивления грунта
основания

3.4.
Конструирование фундамента

3.5. Расчет
осадки фундаментов

3.6. Проверка
прочности подстилающего слоя грунта
основания

3.7. Расчет
устойчивости фундаментов на плоский
сдвиг

3.8. Расчет
устойчивости фундаментов на воздействие
касательных сил морозного пучения
грунта

4.
Проектирование свайных ленточных и
кустовых фундаментов

4.1. Определение
расчетных нагрузок

4.2. Назначение
размеров ростверка и глубины его
заложения

4.3. Выбор
типа свай и их предварительных размеров

4.4. Определение
несущей способности свай по грунту

4. 5. Определение
несущей способности сваи по материалу

4.6. Определение
количества свай в ростверке

4.7.
Конструирование свайных фундаментов

4.8. Определение
фактической нагрузки на сваи

4.9. Расчет
свай на горизонтальные нагрузки

4.10. Проверка
давлений в основании свайного фундамента
как условно массивного

4.11. Расчет
осадки основания свайного фундамента
как условно массивного

5.
Технико-экономическое сравнение
вариантов фундаментов

5.1
Подготовительные работы

5.2
Геодезические работы

5.3 Разработка
грунта

5.4 Подготовка
основания

5.5 Засыпка
пазух котлованов

5.6 Техника
безопасности при возведении фундаментов

1. Исходные
данные на проектирование

В соответствие с заданием в
курсовом проекте необходимо запроектировать
фундаменты для ремонтного цеха в двух
вариантах:

1)Фундамент
мелкого заложения на естественном
основании

2)Свайный
фундамент

Схема здания
представлена на рисунке 1. 1.

Нагрузки,
действующие в уровне обреза фундамента,
приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Нормативные
нагрузки на обрезах фундамента

Варианты схем зданий
и их назначение

Номер фундамента

Нагрузки

N11,
кН

M11,

Fh11,
кН

5. Ремонтный цех

1

2

5

1090

750

1560

42

-200

-12

Вариант
геологического разреза приведен в
таблице 1. 2.

Таблица 1.2.

Варианты
геологических разрезов

Номер геологического
разреза

Номера
грунтов

Отметка подошвы слоя

Отметка У.П.В.

9

9

0,4

35

4,4

25

12,4

39

-6,400

Нормативные
характеристики грунтов даны в таблице
1.3.

Таблица 1.3.

Нормативные
характеристики грунтов

Номер грунта

Наиме-нование грунта

Удель-ный

вес
,

Удельный вес час-

тиц грун-

та

Влаж-

ность

W, доли

единиц

Влаж-

ность на границе

текучес-ти Wl,
%

Влаж-

ность на грани-це
раска-тыва-ния WP,
%

Удель-

ное сцеп-ление с, кПа

Угол

внут-

рен-

него

тре-

ния
,

град

Мо-дуль

общей

де-фор-

мации

E, кПа

9

Супесь

17,2

26,7

0,19

22

16

2

18

4000

35

Глинис-тый грунт

19,1

27,2

0,18

30

18

25

21

19000

25

Песок

17,3

26,0

0,10

4

30

10000

39

Глинис-

тый грунт

20,0

27,3

0,21

35

19

38

20

30000

Таблица 1. 4.

Гранулометрический
состав песчаных грунтов

№№ грунтов

Размер частиц, мм

>10

10-5

5-2

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

<0,1

25

5

10

11

11

33

30

Фундаменты проектируются в Завитинске.
Геологический разрез строительной
площадки представлен на рисунке 1.2.

Нормативная
глубина промерзания составляет 232 см.

Уровень
подземных вод – 6,4 м.

Рисунок 1.2. –
Геологический разрез

Выбор типа фундамента для частного дома

В строительстве загородного дома необходимо ответственно и
грамотно подойти к созданию фундамента . Фундамент является одним
из важнейших конструктивных элементов дома. Если заложить ошибку в
самом начале строительства — сэкономив на материалах или неверно
спроектировав фундамент под частный дом, получишь глобальные
последствия для всего дома: перекосы фундамента, вертикальные и
горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих
конструкциях.

Расчет и проектирование фундамента производится, исходя из
множества факторов. Основными являются, природные и климатические
условия, рельеф местности и характер ее грунтов, нагрузка и
этажность здания. В зависимости от этих факторов инженеры-
проектировщики подбирают, рассчитывают необходимый вид
фундамента.

Основные виды фундаментов:

  • Ленточный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент в основном применяется как подоснова для
    одноэтажного дома или двухэтажного дома с подвалом или без, с
    несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и
    железобетонными перекрытиями. Давление под подошвой фундамента от
    10 т/кв.м.

    Ленточные фундаменты выполнены в виде заглубленных в землю лент
    на которые передается нагрузка от несущих конструктивных элементов
    дома, таких как стены, колонны. Ленты опираются на
    распределительные подушки, так называемые фундаментные плиты. Это
    дает возможность передать усилия от стен и колонн на большую
    площадь грунта и позволяют использовать грунт без особых подготовок
    к работе.

    По типу исполнения существуют 2 вида ленточных
    фундаментов:

    -монолитные выполняемые непосредственно на
    строительной площадке;

    -сборные выполняются из железобетонных блоков ,
    произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке
    при помощи крана.

    По типу материала разделяются на:

    -бутобетонные — из бетона с крупным
    заполнителем — крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны.

    -железобетонные из бетона классов В15-В30 и
    арматуры. Железобетонный вид ленточного фундамента наиболее
    востребован из-за того, что бетон, строительный камень и арматура в
    сочетании обеспечивают очень надежную и прочную подоснову для
    будущего дома. Такой вид ленточного фундамента может быть применен
    под тяжелые здания с массивными несущими стенами из глиняного
    кирпича (толщиной от 380 мм) и многослойные стены (толщиной от 400
    мм).

    -кирпичные из глиняного полнотелого кирпича
    марки М100-М200 на цементно-песчаном растворе марок М50-150.
    Применяются если нет возможности вести монолитно-опалубочные
    работы, под здания со стенами из керамического кирпича, здания до 5
    этажей.

    Столбчатый фундамент

    Представляет собой столб, погруженный на нужную по инженерным
    соображениям глубину или погруженный в пробуренную скважину бетон.
    Сверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками
    (рандбалками). Столбчатые фундаменты характерны для небольших
    индивидуальных домов до 2 этажей, возведенных из дерева или со
    стенами из легких материалов объемным весом не больше
    1000кг/куб.м.

    Столбчатый фундамент также применяется для каркасных объектов и
    как фундамент для небольшого дачного дома. Этот вид фундамента
    используют на грунтах, которые не подвержены температурным
    деформациям (пучение).

    По типу исполнения бывают монолитные из бетона класса В10-В20 и
    сборные.

    Материалом для исполнения столбов может
    служить:

    -дерево (обработанная сосна или дуб класса
    1–2), применяются под небольшие деревянные здания, дачных домиков,
    бань.

    -глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе,
    применимы для кирпичных зданиях до 2 этажей.

    -камень (природный камень высокой прочности),
    кирпичные здания с тяжелым конструкциями.

    -бетон класса В15-В25 с армированием
    арматурными каркасами, самый массивный вид, применяются под тяжелые
    здания выше 1–2 этажей, безподвальные здания, также под
    промышленные сооружения.

    Плюсы данного вида фундамента — стоимость ниже на 30–40% из-за
    снижения расхода материалов и трудозатрат. Минусы столбчатого
    фундамента есть невысокие прочностные характеристики и возникающие
    проблемы с возведением цоколя или подвала -необходимо дополнительно
    возводить стены между столбчатым фундаментом.

    Плитный фундамент

    Представляет из себя заглубленную, уложенную на грунт
    армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 30
    до 100 см, армируется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Под
    плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7.5 или
    песка, для выравнивания подстилающего грунта.

    Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по
    всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и
    горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как
    водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности
    сжимаемости грунта и т. д. Характерен для зданий выше 2–3 этажей с
    нагрузкой под подошвой фундамента от 20-25т/кв. м. Выполняется
    только в монолитном виде из бетона класса В15-В25. Также в случае
    если дом имеет сложную форму в плане или большую длину необходимо
    применять деформационные швы (швы которыми разрезается плита на
    отдельные куски меньшего размера).

    Таким образом, части плиты будут работать как одно целое и при
    этом в случае неравномерных осадок плиты в ней не возникнет трещин
    и не уменьшится несущая способность. Из минусов такого фундамента
    можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как
    значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом
    же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и
    жесткой плите, что практически исключает возможность появления
    трещин и деформаций.

    Свайный фундамент

    Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай или группы свай,
    объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой,
    называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях,
    когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или
    же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный.

    Свайные фундаменты целесообразны если на значительную глубину
    залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески,
    просадочные грунты (грунты которые под действием внешних нагрузок
    или собственного веса дают значительную осадку). Сваи применяются
    для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от
    15-25т/кв.м. Но также имеют место и в частном строительстве, в виде
    деревянных или железобетонных коротких свай, в случае если нет
    возможности устройства других видов фундаментов.

    По материалу различают такие виды
    фундаментов:

    -железобетонные из армированного бетона класса
    В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона.

    -деревянные из защищенной и обработанной сосны,
    применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей.

    -металлические из металлических труб, также для
    тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования
    железобетонных свай.

    -комбинированные из металла и бетона,
    применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в
    сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых
    или рыхлых грунтах.

    По типу изготовления сваи бывают:

    -забивные, забиваются специальными машинами —
    копер. Применимы только когда строительство ведется на неосвоенной
    территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки
    от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий)

    -набивные, в пробуренную скважину подается
    бетон

    вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким
    давлением вдавливается в грунт.

    -винтовые, сваи имеющие резьбу на конце в виде
    лопасти (диаметр лопасти 3–3.5диаметра сваи) и специальной машиной
    завинчиваются в грунт, как шуруп. Винтовые сваи применяют для опор
    мостов, фундаментов мачт, башен, опор линий электропередачи.
    Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты.

    Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в
    стесненных условиях, можно устраивать если рядом есть старые
    здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и
    кирпичными конструкциями.

    Общие рекомендации по устройству фундаментов.

    Начинать расчет фундамента необходимо с инженерно-геологических
    изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа
    фундамента влияют множество факторов, к которым относятся:

    -состояние и тип грунта на отведенном участке;

    -глубина промерзания грунта;

    -наличие грунтовых вод;

    -конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;

    -использование подвалов;

    -срок службы здания;

    -материалы для строительства фундамента;

    -наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для
    строительства.

    Не применяйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых
    территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для таких
    видов грунтов лучше пройти эти грунты сваями и опереться на более
    прочный грунт.

    На таких грунтах есть возможность применения плитных
    фундаментов, что позволит рассматривать нагрузку от здания как
    распределенную на прямоугольный участок и сократит траты на замену
    или улучшение оснований. Здание будет как на большой и прочной
    подушке.

    Нельзя и злоупотреблять такими типами фундаментов как сваи, ведь
    если есть хорошее основание-грунт с большим расчетным
    сопротивлением, то почему не сэкономить время и деньги и не сделать
    достаточно привычный для всех ленточный фундамент.

    И самое главное — нулевой цикл возведения здания (подготовка
    основания, сооружение фундаментов) — это достаточно дорогостоящий
    процесс (до трети стоимости строительства). Если Вы не уверены в
    себе, как в специалисте по фундаментам лучше закажите проект. В
    проекте инженер грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал
    фундамента, докажет Вам экономическую обоснованность проекта и
    покажет потребность в материалах. Ну и Вам не придется усиливать
    (дополнительно увеличивать площадь фундамента, армирование, что
    повлечет за собой дополнительные затраты средств и времени)
    фундамент, когда половина дома будет готова.

    Проектирование фундаментов зданий в Москве

    Проект фундамента

    Наиболее важным конструктивным элементом, основой возводимой конструкции служит фундамент. От того, насколько верно он запроектирован, зависит прочность, долговечность, надежность и устойчивость всей конструкции. Фундамент выполняет важную функцию – воспринимает статические и динамические нагрузки и передает их на грунты оснований.

    Поэтому к проектированию и строительству фундаментов нужно подходить с высоким уровнем ответственности. Проектирование фундаментов выполняется с соблюдением требований СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

    Разработка проекта фундамента необходима для обеспечения безопасности, прочности и устойчивости всего будущего сооружения. Поэтому его включают в состав Раздела 4 проектной документации в соответствии с Постановлением N 87 от 16.02.2008 г.

    Этапы проектирования

    Проектирование разных типов фундамента выполняется в несколько этапов:

    • Анализ исходных данных. Заказчик предоставляет исходно-разрешительную документацию. После чего, на основании изысканий, готовится предварительное заключение о возможностях проектирования.
    • Выбор типа фундамента. Решение принимается на базе результатов изысканий, параметров грунтов, уровня грунтовых вод и промерзания грунта, ограничений строительной площадки (близость к сооружениям, автострадам, аэропорту, метро, пр.), объемно-планировочных характеристик объекта строительства.
    • Расчет выбранного типа фундамента. Расчет производится с применением специализированных компьютерных программ. На базе выполненного расчета проектировщик-конструктор определяет геометрические размеры фундамента, параметры армирования, а также другие технические показатели.
    • Разработка проектной документации. Включает в себя стадии «Проект» и «Рабочая документация». Разработка выполняется в полном объеме, необходимом для прохождения экспертизы.

    Результатом типового проектирования фундамента здания (промышленного, административного, общественного и пр.) является исчерпывающий пакет документации, содержащий пояснительную записку, строительные чертежи, узлы, технические схемы, спецификации, ведомости элементов, графические материалы, расчеты и прочее.

    Реализованные проекты:

    Гостиница
    г. Москва, р-н Южное Тушино

    Площадь объекта: 2485 м2

    Типы фундамента

    Существует несколько основных:

    • столбчатый;
    • ленточный;
    • плитный;
    • свайный.

    Столбчатый фундамент реализуется в виде обособленных опор стаканного типа, расположенных под колоннами или стенами здания. Глубина его заложения — 0-3 м. Отличный вариант для здания каркасного типа, так как нагрузка будет передаваться от каждой колонны каркаса по отдельности.

    Ленточный фундамент реализуется в виде непрерывного контура из кирпича или бетонных блоков (реже из бетона или железобетона), расположенного под наружными и несущими внутренними стенами сооружения. Встречается полнозаглубленный или мелкого заложения. Отличный вариант для малоэтажных строений (некаркасных).

    Плитный фундамент реализуется в виде сплошной плиты, расположенной под всей площадью сооружения. Применяется в случае слабых грунтов. Ввиду высокой стоимости выполняется дополнительный расчет-обоснование устройства именно этого варианта фундамента.

    Свайный фундамент применяется для передачи нагрузок на глубоко лежащие грунты, ввиду их плотности в сравнении с верхними (пучинистыми или слабыми) слоями. Минимальная глубина его заложения — 4 м. Опорой для всех предыдущих типов фундамента (плитного, ленточного,  столбчатого) может служить грунтовое или свайное основание. Во втором случае они выполняются в качестве плитных ленточных или столбчатых ростверков на свайном основании. По типу сечения сваи бывают: круглыми, квадратными; по типу погружения — винтовыми, буронабивными, забивными.

    Правильный выбор

    Подбор основания для будущего сооружения — сложная задача, решение которой возможно только при наличии исчерпывающей и достоверной информации о грунтах основания.

    Проектирование, строительство фундаментов – важный этап создания строительной конструкции. От верности произведенных расчетов, принятых конструктивных решений, качества выполненной проектной и детальности рабочей документации зависит долговечность и безопасность всей конструкции.

    Проект фундамента может быть разработан компанией «Инновационные Конструкции» в рамках двухстадийного проектирования:

    • в разделе КР на стадии «Проект» — для прохождения экспертизы;
    • в разделе КЖ на стадии «Рабочая документация» — для использования на строительной площадке.

    Доверьте промышленное проектирование фундамента компании «Инновационные Конструкции» и у Вас не будет сомнений в устойчивости и надежности будущего сооружения.

    У Вас остались вопросы? Оставьте заявку на нашем сайте https://iconstr.ru или позвоните по телефону +7 (495) 532-56-55.

    Подводные камни при проектировании ленточных фундаментов

     Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 18.

    Здравствуйте!

    В этом выпуске непрошеных советов я хочу остановиться на проектировании ленточных фундаментов.

    Начну вообще с нуля. Для проектирования фундаментов нужен инженерно-геологический отчет. Нужен обязательно, согласно современным нормам без него Вы не имеете права проектировать фундаменты (см. ДБН В.2.1-10:2009 Основания и фундаменты зданий и сооружений, п.п. 2.1-2.7). Запомните раз и навсегда: Вы не имеете права как проектировщик делать проект фундамента без инженерно-геологического отчета. Мало того, организация, в которой Вы работаете, не имеет права выдавать такой проект.

    Далее – нужен расчет ленточного фундамента. Запомните, без расчета – никак. Полноценный расчет (по первому и второму предельному состоянию), который проверяет прочность и деформативность основания – вот залог надежной жизни проектируемого здания. Если Вы еще не сталкивались с расчетом ленточных фундаментов, советую ознакомиться со старым, но понятным и надежным, Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2. 02.01-83), в котором изложена как теория, так и примеры расчета. Вам нужно просто пройтись по примерам с 93 по 198 страницу и пошагово выполнить расчет своего фундамента.

    Исключением для расчета является случай фундамента под наружную стену дома с подвалом, когда при перепаде высот в обратных засыпках (грунт снаружи гораздо выше, чем грунт внутри дома) создается значительное горизонтальное давление грунта, которое нужно учесть в расчете. В таком случае необходимо выполнять расчет с помощью Руководства по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства, в нем тоже есть примеры. Особенности работы фундамента под стену подвала рассмотрены в статье у меня на сайте.

    Следующее, на чем стоит сделать акцент: идеальный фундамент – это фундамент на одной отметке. Часто заказчик хочет подвал под частью дома, или условия площадки строительства диктуют перепады отметок заложения фундамента. К проектированию таких объектов следует подходить с особой тщательностью. Для фундамента под частью дома идеально заложить осадочный шов – так вы гарантировано предотвратите возникновение трещин.

    Трещины в доме с подвалом будут специфическими – горизонтальными. Если представить себе работу такого дома совместно с грунтом (см. рисунок), то легко увидеть, что половина дома сидит на более жестком основании (там, где подвал), а половина – на более податливом, да и сам ленточный фундамент менее жесткий. В итоге, задняя часть дома будто бы зависает на передней, пытаясь прогнуться вниз. Происходит отрыв на уровне верха фундамента и возникают сквозные горизонтальные трещины (показаны зеленым).

     

    Как Вы понимаете, стяжкой от таких трещин не спасти. Эта ситуация практически необратима, если ее не предусмотреть на стадии проекта. И самым идеальным решением будет вертикальный шов в доме, заложенный на перепаде отметок фундамента. Если шов сделать невозможно, то нужно предотвратить осадки части дома без подвала (либо сделать его на плите, либо просто ленту сделать как можно шире). Еще можно в районе возможного возникновения трещин заложить вертикальные элементы, хорошо работающие на растяжение (это металл – прокатный либо арматура), которые будут заанкерены в фундаменте и заведены в стены – они возьмут на себя напряжения от деформаций дома и не дадут возникнуть трещинам.

    Если в ленточном фундаменте намечаются небольшие перепады отметок основания, лучше всего выполнять их, следуя принципам: разбивать количество перепадов, чтобы каждый из них был не более 300 мм; расстояние между перепадами стараться закладывать не менее 1 м; в месте перепада всегда задавать подбутку из тощего бетона на ширину фундаментной ленты.

     

    Если в здании намечается перепад в один-два этажа, важно не просто сделать осадочный шов в фундаменте и конструкциях дома, важно еще и при расчете фундамента увязать осадки соседних ленточных фундаментов. Нагрузка на два смежных фундамента будет сильно отличаться, соответственно и садиться дом может по-разному, если сделать фундаментные ленты одинаковой ширины (допустим, по худшему случаю). Поэтому важно просчитать фундаменты для обеих вариантов нагрузок, определить осадку для менее нагруженного (в примерах в Пособии осадка определяется), а более нагруженный сделать такой ширины, чтобы его осадка равнялась осадке первого (ширину придется увеличивать, чтобы уменьшить осадку). Т.е. подошвы фундаментов должны быть разной ширины.

    И последний совет: всегда старайтесь избегать не замкнутых в плане фундаментов, т.к. они почти всегда приводят к разным осадкам и возникновению трещин в стенах. Даже если над частью фундамента не будет стены, постарайтесь замкнуть его – и вы избежите разрушения конструкции.

     

    Как пример, вы наверно часто видели трещины над воротами гаража, которые идут от верхнего угла проема по наклонной вверх к углу гаража? Это разрушение как раз вызвано разностью осадок, т.к. под воротами фундамента нет, и он получился не замкнутым, а П-образным (как на верхнем рисунке). Если бы связь между концами фундамента была запроектирована, то трещин  с большой вероятностью можно было бы избежать. А такой фундамент дома, как на нижнем рисунке, обязательно вызовет трещины в стенах, т.к. край стены «зависнет», и сверхнормативной разности осадок избежать будет сложно. Избегайте таких решений.

    Я надеюсь, советы выпуска помогут Вам в нужный момент принять правильное решение.

    До новых встреч!

    С уважением, Ирина.

    class=»eliadunit»>

    V–H–M Оболочки сейсмостойкости ленточных фундаментов на склонах для расчета несущей способности системы конструкция-фундамент

  • ASCE/SEI41-17 (2017) Оценка сейсмостойкости и модернизация существующих зданий. Американское общество инженеров-строителей, Рестон. https://doi.org/10.1061/9780784414859

  • Баазузи М., Бенмеддур Д., Мабруки А., Меллас М. (2016) Двухмерный численный анализ мелкозаглубленного фундамента, опирающегося на склон под наклонной нагрузкой. Procedia Eng 143: 623–634.https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.086

    Артикул

    Google ученый

  • Bransby MF, Randolph MF (1998) Комбинированное нагружение юбочных фундаментов. Геотехника 48: 637–655. https://doi.org/10.1680/geot.1998.48.5.637

    Артикул

    Google ученый

  • Баттерфилд Р., Готтарди Г. (1994) Полная трехмерная схема разрушения неглубоких оснований на песке.Геотехника 44: 181–184. https://doi.org/10.1680/geot.1994.44.1.181

    Артикул

    Google ученый

  • Баттерфилд Р., Хоулсби Г.Т., Готтарди Г. (1997) Стандартизированные правила знаков и обозначения для фундаментов с общей нагрузкой. Геотехника 47: 1051–1054. https://doi.org/10.1680/geot.1997.47.5.1051

    Артикул

    Google ученый

  • Chen WF, Liu XL (1990) Предельный анализ в механике грунтов.Эльзевир, Амстердам

    Google ученый

  • Cocjin M, Kusakabe O (2013) Центрифужные наблюдения за комбинированной нагрузкой ленточного фундамента на плотный песок. Геотехника 63: 427–433. https://doi.org/10.1680/geot.11.P.075

    Артикул

    Google ученый

  • EN1997-1 (2004) Еврокод 7: геотехническое проектирование — часть 1: общие правила. Британский институт стандартов, Лондон

  • EN1998-5 (2004) Еврокод 8: проектирование сейсмостойких конструкций — часть 5: фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты, шестая редакция, изд.Британский институт стандартов, Лондон

  • Фотопулу С.Д., Питилакис К.Д. (2013) Кривые устойчивости железобетонных зданий к медленно движущимся оползням, вызванным сейсмическими воздействиями. Soil Dyn Earthq Eng 48: 143–161. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2013.01.004

    Артикул

    Google ученый

  • Георгиадис К. (2010) Влияние наклона нагрузки на недренированную несущую способность ленточных фундаментов на склонах. Comput Geotech 37: 311–322. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.11.004

    Артикул

    Google ученый

  • Gottardi G, Butterfield R (1993) О несущей способности поверхностных оснований на песке при общих плоских нагрузках. Найденные почвы 33: 68–79. https://doi.org/10.3208/sandf1972.33.3_68

    Артикул

    Google ученый

  • Готтарди Г., Баттерфилд Р. (1995) Смещение модели жесткой поверхности основания на плотном песке под общей плоской нагрузкой.Найденные почвы 35: 71–82. https://doi.org/10.3208/sandf.35.71

    Артикул

    Google ученый

  • Готтарди Г., Хоулсби Г.Т., Баттерфилд Р. (1999) Пластическая реакция круглых оснований на песке при общей плоской нагрузке. Геотехника 49: 453–469. https://doi.org/10.1680/geot.1999.49.4.453

    Артикул

    Google ученый

  • Гурвенец С. (2007a) Влияние формы на несущую способность прямоугольных фундаментов при общей нагрузке.Геотехника 57: 637–646. https://doi.org/10.1680/geot.2007.57.8.637

    Артикул

    Google ученый

  • Гурвенек С. (2007b) Зоны разрушения морских мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке. Геотехника 57: 715–728. https://doi.org/10.1680/geot.2007.57.9.715

    Артикул

    Google ученый

  • Гурвенец С. (2008) Влияние заделки на недренируемую способность мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке.Геотехника 58: 177–185. https://doi.org/10.1680/geot.2008.58.3.177

    Артикул

    Google ученый

  • Гурвенек С., Рэндольф М. (2003) Влияние неоднородности прочности на форму границ разрушения при комбинированной нагрузке ленточного и кругового фундаментов на глину. Геотехника 53: 575–586. https://doi.org/10.1680/geot.2003.53.6.575

    Артикул

    Google ученый

  • Говони Л., Гурвенец С., Готтарди Г. (2010) Центрифужное моделирование круглых неглубоких фундаментов на песке.Int J Phys Model Geotech 10:35–46. https://doi.org/10.1680/ijpmg.2010.10.2.35

    Google ученый

  • IS13920 (2016) Детализация вязких железобетонных конструкций, подверженных сейсмическим воздействиям — свод правил, Шестое издание, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS1893 (2016) Критерии расчета конструкций на сейсмостойкость , часть 1 Общие положения и строения.Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS456 (2000) Обычный и армированный бетон — свод правил. Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS6403 (2002 г.) Свод правил по определению несущей способности мелкозаглубленных фундаментов. Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • Краббенхофт К., Лямин А., Краббенхофт Дж. (2016) OptumG2: теория. Вычислительная инженерия Optum. https://optumce.com/wp-content/uploads/2016/05/Theory.pdf.По состоянию на 03 марта 2018 г.

  • Лесный К. (2006) Роль благоприятных и неблагоприятных воздействий при проектировании мелкозаглубленных фундаментов в соответствии с Еврокодом 7. В: Парсонс Р.Л., Чжан Л., Го В.Д., Фун К.К., Ян М. (ред.) Расчет и проектирование фундамента: инновационные методы, том GSP-153. Американское общество инженеров-строителей. https://doi.org/10.1061/40865(197)15

  • Лесной К. (2009) Безопасность мелкозаглубленных фундаментов – расчет по предельным состояниям в соответствии с Еврокодом 7 в сравнении с Еврокодом 7.альтернативные концепции дизайна. Georisk Assess Manag Risk Eng Syst Geohazards 3:97–105. https://doi.org/10.1080/17499510802552877

    Артикул

    Google ученый

  • Лукидис Д. , Чакраборти Т., Сальгадо Р. (2008) Несущая способность ленточных фундаментов на чисто фрикционном грунте при внецентренных и наклонных нагрузках. Can Geotech J 45: 768–787. https://doi.org/10.1139/T08-015

    Артикул

    Google ученый

  • Makrodimopoulos A, Martin CM (2006) Анализ предела нижней границы когезионно-фрикционных материалов с использованием программирования конуса второго порядка.Int J Numer Methods Eng 66: 604–634. https://doi.org/10.1002/nme.1567

    Артикул

    Google ученый

  • Makrodimopoulos A, Martin CM (2007) Анализ предела верхней границы с использованием симплексных элементов деформации и программирования конуса второго порядка. Int J Numer Anal Methods Geomech 31: 835–865. https://doi.org/10.1002/nag.567

    Артикул

    Google ученый

  • Мандер Дж. Б., Пристли М.Дж.Н., Парк Р. (1988) Теоретическая модель напряжения-деформации для замкнутого бетона.J Struct Eng 114: 1804–1826. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804)

    Артикул

    Google ученый

  • Martin CM, Houlsby GT (2000) Комбинированная нагрузка на глиняные фундаменты: лабораторные испытания. Геотехника 50: 325–338. https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.4.325

    Артикул

    Google ученый

  • Montrasioa L, Nova R (1997) Осадки неглубоких фундаментов на песке: геометрические эффекты.Геотехника 47: 49–60. https://doi.org/10.1680/geot.1997.47.1.49

    Артикул

    Google ученый

  • NCHRP (2010) Отчет 651: LRFD проектирование и строительство неглубоких фундаментов для конструкций автодорожных мостов. Национальная программа совместных исследований автомобильных дорог, Совет по исследованиям в области транспорта, Вашингтон, округ Колумбия https://doi. org/10.17226/14381

  • Nova R, Montrasioa L (1991) Осадки мелкозаглубленных фундаментов на песке.Геотехника 41: 243–256. https://doi.org/10.1680/geot.1991.41.2.243

    Артикул

    Google ученый

  • OptumG2 (2018) v2.2018.02.09, Вычислительная техника Optum. Копенгаген, штат Невада, Дания

  • Радж Д., Сингх Ю., Кайния А.М. (2018a) Поведение откосов под несколькими соседними фундаментами и зданиями. Int J Geomech 18: 04018062. https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001142

    Артикул

    Google ученый

  • Радж Д., Сингх Ю., Шукла С.К. (2018b) Сейсмическая несущая способность ленточного фундамента, заложенного в грунтовом откосе c-ϕ.Int J Geomech 18: 04018062. https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001194

    Артикул

    Google ученый

  • SAP2000 (2018) v20, Computers and Structures Inc. , Berkeley

  • Shen Z, Feng X, Gourvenec S (2016) Недренируемая мощность поверхностных фундаментов с границей раздела нулевого напряжения при плоской нагрузке V–H–M . Компьютерная геотехнология 73:47–57. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2015.11.024

    Артикул

    Google ученый

  • Sloan SW (2013) Анализ геотехнической устойчивости.Геотехника 63: 531–572. https://doi.org/10.1680/geot.12.RL.001

    Артикул

    Google ученый

  • Taiebat HA, Carter JP (2000) Численные исследования несущей способности мелкозаглубленных фундаментов на связном грунте, подвергающихся комбинированной нагрузке. Геотехника 50: 409–418. https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.4.409

    Артикул

    Google ученый

  • Taiebat HA, Carter JP (2010) Поверхность разрушения для круговых фундаментов на связных грунтах. Геотехника 60: 265–273. https://doi.org/10.1680/geot.7.00062

    Артикул

    Google ученый

  • Tang C, Phoon K-K, Toh K-C (2015) Влияние ширины фундамента на Nγ и пределы разрушения ленточных фундаментов с внецентренной и наклонной нагрузкой на песке. Can Geotech J 52: 694–707. https://doi.org/10.1139/cgj-2013-0378

    Артикул

    Google ученый

  • Укричон Б., Уиттл А.Дж., Слоан С.В. (1998) Расчет предельных значений недренированного грунта для комбинированной нагрузки ленточных фундаментов на глину.J Geotech Geoenviron Eng 124: 265–276. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1998)124:3(265)

    Артикул

    Google ученый

  • Vulpe C, Gourvenec S, Power M (2014) Обобщенная зона разрушения для недренируемой способности круглых мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке. Geotech Lett 4: 187–196. https://doi.org/10.1680/geolett.14.00010

    Артикул

    Google ученый

  • Юн Г., Брансби М.Ф. (2007) Горизонтальный момент закладных фундаментов в недренированном грунте.Can Geotech J 44: 409–424. https://doi.org/10.1139/t06-126

    Артикул

    Google ученый

  • Проект ленточного фундамента​: Подробная инструкция по входу | ЛогинПримечание

    Разница между входом в систему и входом в систему — все, что вам нужно знать

    Введение
    Первоначальные термины, использовавшиеся во времена мэйнфреймов, были “вход в систему” и “регистрация” с повальным увлечением СМИ, когда произошли персональные компьютеры и его эволюция в Интернете, эти конкретные термины стали более известными, чем когда-либо.Мы изменили и модифицировали условия, и теперь это называется “войти “ и «зарегистрироваться».
    Вход указывает на вернувшихся пользователей, тогда как вход указывает на нового пользователя.
    Слова “войти'' и “зарегистрироваться” используются взаимозаменяемо. Вы увидите, что разные веб-сайты используют “signup” и “зарегистрироваться” взаимозаменяемо.
    Причина, по которой социальные платформы или некоторые веб-сайты запрашивают “войти в систему” или “зарегистрируйтесь” это показать онлайн-защиту.В этой статье мы поговорим о том, что такое “логин” и “войти” около. Мы очень подробно рассмотрим разницу между ними обоими.
    Что такое регистрация?
    Когда вы подписываетесь на что-то, это показывает действие регистрации новой учетной записи. Каждый веб-портал использует его по-разному для постоянных пользователей. Для первой регистрации на разных веб-сайтах используется “регистрация”.
    Простыми словами “зарегистрируйтесь” означает, что вы создаете новую учетную запись, будь то портал, информационный бюллетень или приложение. Вам всегда придется регистрироваться, когда вы собираетесь использовать приложение или портал. Чтобы было более понятно на примере, что происходит, когда вы хотите получить доступ к своей учетной записи Google? Они запрашивают у вас ваши данные, такие как ваше имя, адрес, идентификатор электронной почты, контактный номер и пароль. Если вы не зарегистрированы, вам придется регистрироваться каждый раз, когда вы хотите получить доступ к веб-странице, приложению и т. д.
    Facebook также просит вас зарегистрироваться, если вы проявляете интерес к изучению гигантской платформы. Вам нужно будет зарегистрироваться, прежде чем вы сможете войти в систему со своими важными учетными данными в качестве постоянного пользователя.Вы можете использовать VPN для входа на любой веб-сайт, который вы не можете использовать со своего исходного IP-адреса.
    Когда вы хотите на что-то подписаться, это означает, что вы регистрируетесь как новый пользователь. Это способ показать, насколько легко вы можете взаимодействовать с веб-сайтами. Вы в основном создаете свою собственную учетную запись, регистрируясь. Всякий раз, когда перед вами открывается портал на экране, “зарегистрироваться” кнопка обычно находится в правом верхнем углу страницы, а кнопка “войти” или “войти” находятся рядом с ним.Читайте также: Интернет-новости, Tour & Блог о путешествиях, Dream Land Estate, Dream & Путешествия, инструменты интернет-маркетинга.
    Что такое войти?
    Когда вы входите в любую учетную запись, веб-страницу или приложение, это просто означает, что они проверяют вас, например, аутентифицируют пользователя. Пользователь уже идентифицирован перед доступом к веб-сайту или программе. Это означает, что вы зарегистрированы и можете получить доступ к приложениям, программам и т. д.
    Вход поддерживается как веб-порталами, так и приложениями. Проще говоря, это означает, что вы вернулись для другого сеанса в уже созданной учетной записи.Доступ к учетной записи Gmail можно получить, используя вашу информацию, и это указывает на то, что ваша ранее созданная учетная запись в Gmail сохранила пароль и идентификатор электронной почты.
    Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку “login” Кнопка позволяет вам войти в программу, не запрашивая регистрацию, так как вы уже зарегистрированы. Страница признала вас постоянным пользователем. Чтобы зарегистрироваться, вы знаете, что вам нужно сделать. Да, зарегистрируйтесь.
    “Войти” и “Войти” используются взаимозаменяемо, но первый имеет более технический оттенок.Он также дает советы по кибербезопасности, проверяет вас, чтобы вы могли получить доступ к веб-сайту, который имеет интерфейс, в отличие от гостя.
    Не ко всем веб-сайтам можно получить доступ в качестве гостя, поскольку он позволит вам войти только в том случае, если вы зарегистрированы. Facebook никогда не допустит вас в качестве гостя, вы должны “зарегистрироваться” сначала для доступа к нему у вас есть “логин” вариант. Google, с другой стороны, позволит вам использовать свою поисковую систему, не прося вас сначала зарегистрироваться. Но оба показывают, что вы можете получить к ним доступ, только если вы зарегистрированы. Также проверьте: журнал социальных сетей, журнал поисковых систем, Rsl Online, Smart Business Daily, Blog Stellar, Real Wealth Business.
    Разница между входом в систему и входом в систему
    Фразовый глагол логинов означает, что вы можете разделить их, например “log” и “в” или просто напишите как “login”. То же самое касается “регистрации” или «зарегистрируйтесь». Обе терминологии одинаковы, но используются по-разному. Логин означает, что вы являетесь постоянным пользователем, а вход означает, что вы новый пользователь. Концепция
    Войдя в систему, вы действуете как постоянный пользователь, поскольку ваше имя уже есть в этом списке зарегистрированных пользователей. Все ваши учетные данные сохраняются, и вы достаточно аутентифицированы для использования приложения.
    Вход показывает, что вы не тот, кто уже использовал приложение или имеет учетную запись. Поэтому, если вы хотите получить доступ к чему-либо, войдя в систему, вы действуете как новый пользователь.
     Удобство
    Пользователь-гость не имеет доступа к гостевому интерфейсу. Поэтому вы никогда не сможете войти ни на один веб-сайт, как этот.Как я упоминал ранее, Facebook и подобные приложения не могут быть доступны в качестве гостя, ему нужны ваши учетные данные, чтобы подтвердить вас как пользователя. Но Google можно оценить как гостя, предоставив им информацию и позволив сохранить ее в системе для регистрации вас как действительного пользователя.
     Завещание
    Для аутентификации вы просто вводите свою информацию, такую ​​как имя и адрес, с идентификатором и паролем. Если вы хотите получить доступ к своему дескриптору Twitter, все, что вам нужно, это информация дескриптора Twitter или ваш идентификатор электронной почты и пароль.С другой стороны, вам нужно много ввести, например, ваше имя и фамилию, адрес, номер телефона, данные кредитной карты и многое другое, чтобы зарегистрироваться для создания учетной записи. Даже детали необходимы в Wi-Fi для обеспечения безопасности Wi-Fi.
    Заключение
    Эта статья посвящена “войти в систему” и “вход в систему”, а также то, чем они отличаются. Три основных фактора, определяющие разницу между “войти в систему” и “войти” также кратко упоминаются.Вы также можете посетить: Mashum Mollah, Sb News Room, Finance Team, Emblem Wealth.
    Без  «Войти» и «войти», приложениям, программам было бы трудно управлять данными, а также не было бы безопасности вашей информации. Поэтому они важны и нужны.
    Оставьте комментарий внизу в разделе комментариев.
    Биография автора
    Алиша Джонс — онлайн-предприниматель по профессии и страстный блоггер в душе. Ее миссия — помочь цифровому бизнесу расти в Интернете.Она делится своим опытом, идеями и опытом в Online Health Media  &ампер; Технические тренды Pro & Следите за модой и amp; Советы Wp Blogger & Технические сетевые предложения. Если вы предприниматель, специалист по цифровому маркетингу или просто инфоголик, то этот блог для вас.

    Читать
    Более

    Bentley — Документация по продукту

    MicroStation

    Справка MicroStation

    Ознакомительные сведения о MicroStation

    Справка MicroStation PowerDraft

    Информация о MicroStation PowerDraft

    Краткое руководство пользователя MicroStation

    Справка синхронизатора iTwin

    ProjectWise

    Справка службы автоматизации Bentley

    Ознакомительные сведения службы автоматизации Bentley

    Bentley i-model Composition Server для PDF

    Подключаемый модуль службы разметки PDF для ProjectWise Explorer

    Справка администратора ProjectWise

    Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

    Соединитель управления результатами ProjectWise для ProjectWise

    Справка по порталу управления результатами ProjectWise

    Файл Readme для управления результатами ProjectWise

    Справка по ProjectWise Explorer

    Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

    Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

    Справка обозревателя ProjectWise Geospatial Management

    Ознакомительные сведения о ProjectWise Geospatial Management

    Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

    Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

    Справка ProjectWise Project Insights

    Подключаемый модуль ProjectWise для Bentley Web Services Gateway Readme

    Файл ReadMe ProjectWise

    Таблица поддержки версий ProjectWise

    Справка ProjectWise Web и Drive

    Справка ProjectWise Web View

    Справка по порталу цепочки поставок

    Управление эффективностью активов

    Справка AssetWise 4D Analytics

    Справка AssetWise ALIM Linear Reference Services

    Веб-справка AssetWise ALIM

    Руководство по внедрению AssetWise ALIM Web

    AssetWise ALIM Web Краткое руководство по сравнению

    Справка AssetWise CONNECT Edition

    Руководство по внедрению AssetWise CONNECT Edition

    Справка AssetWise Director

    Руководство по внедрению AssetWise

    Справка консоли управления системой AssetWise

    Руководство по администрированию мобильных устройств TMA

    Мобильная справка TMA

    Анализ моста

    Справка по OpenBridge Designer

    Справка OpenBridge Modeler

    Строительный проект

    Справка по AECOsim Building Designer

    Файл ознакомительных сведений AECOsim Building Designer

    Ознакомительные сведения SDK AECOsim Building Designer

    Генеративные компоненты для справки Building Designer

    Ознакомительные сведения о генеративных компонентах

    Справка по OpenBuildings Designer

    Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

    Руководство по адаптации OpenBuildings Designer

    Ознакомительные сведения SDK OpenBuildings Designer

    Справка OpenBuildings GenerativeComponents

    Ознакомительные сведения о OpenBuildings GenerativeComponents

    Справка OpenBuildings Speedikon

    Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

    Справка OpenBuildings StationDesigner

    Ознакомительные сведения об OpenBuildings StationDesigner

    Гражданский проект

    Справка по канализации и инженерным сетям

    Справка по OpenRail ConceptStation

    Ознакомительные сведения для OpenRail ConceptStation

    Справка по OpenRail Designer

    Ознакомительные сведения для конструктора OpenRail

    Справка по проектировщику воздушных линий OpenRail

    Справка по OpenRoads ConceptStation

    Ознакомительные сведения о OpenRoads ConceptStation

    Справка по OpenRoads Designer

    Ознакомительные сведения о конструкторе OpenRoads

    Справка по OpenSite Designer

    Файл ознакомительных сведений OpenSite Designer

    Строительство

    Справка по ConstructSim для руководителей

    ConstructSim Executive ReadMe

    Справка ConstructSim i-model Publisher

    Справка ConstructSim Planner

    Файл ReadMe для планировщика ConstructSim

    Справка по стандартному шаблону ConstructSim

    Руководство по установке клиента сервера рабочих пакетов ConstructSim

    Справка сервера рабочих пакетов ConstructSim

    Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

    Энергия

    Bentley Coax Помощь

    Справка Bentley Communications PowerView

    Bentley Communications PowerView Readme

    Bentley Медь Помощь

    Bentley Fiber Help

    Bentley Inside Plant Помощь

    Справка Bentley OpenUtilities Designer

    Bentley OpenUtilities Designer Readme

    Справка по подстанции Bentley

    Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

    Справка по OpenComms Designer

    Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

    Справка OpenComms PowerView

    Ознакомительные сведения о OpenComms PowerView

    Справка инженера OpenComms Workprint

    Readme инженера OpenComms Workprint

    Справка по подстанции OpenUtilities

    Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

    Справка PlantSight AVEVA Diagrams Bridge

    Справка PlantSight AVEVA PID Bridge

    Справка по экстрактору PlantSight E3D Bridge

    Справка по PlantSight Enterprise

    Справка по основным компонентам PlantSight

    Справка по мосту открытой 3D-модели PlantSight

    Справка по программе PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

    Справка по мосту SPPID PlantSight

    Обещание. Электронная справка

    Информация о Promis.e

    Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

    Руководство пользователя sisNET

    Руководство по настройке подстанции — управляемая конфигурация ProjectWise

    Инженерное сотрудничество

    Справка Bentley Navigator Desktop

    Геотехнический анализ

    PLAXIS LE Readme

    Ознакомительная информация о PLAXIS 2D

    Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 2D

    Ознакомительная информация о PLAXIS 3D

    Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 3D

    Ознакомительная информация о проектировщике моносвай PLAXIS

    Управление геотехнической информацией

    Справка администратора gINT

    Справка gINT Civil Tools Pro

    Справка gINT Civil Tools Pro Plus

    Помощь коллекционеру gINT

    Справка по OpenGround Cloud

    Гидравлика и гидрология

    Помощь Bentley CivilStorm

    Bentley HAMMER Помощь

    Bentley SewerCAD Справка

    Bentley SewerСправка GEMS

    Справка Bentley StormCAD

    Справка Bentley WaterCAD

    Bentley WaterGEMS Справка

    Проект шахты

    Справка по обработке материалов MineCycle

    Информация о погрузочно-разгрузочных работах MineCycle

    Моделирование мобильности

    ЛЕГИОН 3D Руководство пользователя

    Справка по подготовке к САПР LEGION

    Справка конструктора моделей LEGION

    Справка по API симулятора LEGION

    Ознакомительные сведения API симулятора LEGION

    Помощь симулятора LEGION

    Моделирование

    Bentley Просмотреть справку

    Bentley Посмотреть ознакомительные сведения

    Морской структурный анализ

    SACS Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

    Информация о SACS

    Анализ напряжения в трубе и сосуда

    AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

    AutoPIPE Советы новым пользователям

    Краткое руководство по AutoPIPE

    AutoPIPE & STAAD. Про

    Проект завода

    Конфигурация AutoPLANT для OpenPlant WorkSet

    Bentley Plant Exporter Readme

    Bentley Raceway и справка по прокладке кабелей

    Информация о Bentley Raceway и системе управления кабелями

    Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

    Справка OpenPlant Isometrics Manager

    Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager

    Справка OpenPlant Modeler

    Ознакомительные сведения об OpenPlant Modeler

    Справка OpenPlant Orthographics Manager

    Ознакомительные сведения для OpenPlant Orthographics Manager

    Справка OpenPlant PID

    Ознакомительные сведения об OpenPlant PID

    Справка администратора проекта OpenPlant

    Readme администратора проекта OpenPlant

    Справка по поддержке OpenPlant

    Ознакомительный файл службы поддержки OpenPlant

    Справка PlantWise

    Ознакомительные сведения о PlantWise

    Реальность и пространственное моделирование

    Справка по карте Bentley

    Информация о карте Bentley

    Справка по мобильной публикации Bentley Map

    Консоль облачной обработки ContextCapture Справка

    Справка по редактору ContextCapture

    Readme редактора ContextCapture

    Мобильная справка ContextCapture

    Руководство пользователя ContextCapture

    Помощь Декарта

    Ознакомительные сведения о Декарте

    Справка по карте OpenCities

    Ознакомительные сведения о карте OpenCities

    Справка OpenCities Map Ultimate для Финляндии

    Карта OpenCities Ultimate для Финляндии Readme

    Структурный анализ

    Справка OpenTower iQ

    Справка по концепции ОЗУ

    Справка по структурной системе ОЗУ

    STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

    СТАД. Профессиональная помощь

    Ознакомительная информация STAAD.Pro

    Программа физического моделирования STAAD.Pro

    Расширенная справка Фонда STAAD

    STAAD Foundation Advanced Readme

    Детализация конструкции

    Справка ProStructures

    Информация о ProStructures

    Руководство по внедрению конфигурации ProStructures CONNECT Edition

    Руководство по установке ProStructures CONNECT Edition — управляемая конфигурация ProjectWise

    ленточный фундамент на глине, армированной георешеткой: предварительная методика проектирования | Международная океано-полярная инженерная конференция

    АННОТАЦИЯ

    Результаты испытаний лабораторной модели на предельную несущую способность ∼ поверхностного ленточного фундамента, поддерживаемого почти насыщенным глинистым грунтом! представлены армированные слоями геосетки. Оптимальные значения. для ширины слоев армирования определены глубина армирования и расположение первого слоя георешетки для мобилизации максимальной несущей способности. По результатам модельных испытаний разработана эмпирическая методика оценки предельной несущей способности ленточных фундаментов на армированных геосетками глинах.

    ВВЕДЕНИЕ

    В течение последних пятнадцати лет или около того ряд мелких. опубликованы результаты лабораторных модельных испытаний, подтверждающие, что предельную и допустимую несущую способность мелкозаглубленного фундамента можно увеличить за счет использования однослойной или многослойной(ых) георешетки в качестве армирования в грунте, расположенном под фундаментом.Эти исследования проводились преимущественно на песке (например, Guido et al., 1986; Khing et al., 1993; Yetimoglu et al., 1994). Исследования в основном проводились для оценки следующих параметров в безразмерной форме, где наиболее благоприятное влияние будет получено от армированного грунта в отношении предельной несущей способности (рис. 1): (уравнения приведены в документе) Обзор существующей литературы показывает, что, в отличие от исследований несущей способности армированного песка, практически отсутствуют теоретические и экспериментальные исследования предельной и допустимой несущей способности фундаментов мелкого заложения, опирающихся на армированные георешетками насыщенные глинистые грунты.Ограниченные данные по теме геосинтетической армированной глины можно найти в работах Ингольда и Миллера (1982), Миллигана и Лава (1984) и Доусона и Ли (1988). В этой статье приводятся результаты некоторых недавних лабораторных модельных испытаний, проведенных для определения предельной несущей способности поверхностного ленточного фундамента, опирающегося на насыщенную глину, армированную георешеткой.

    Пример проектирования ленточного фундамента — [Документ в формате PDF]

  • Главная Сообщения RSS Комментарии Поиск в RSS

    Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

    Twittear 2 0 7Me gustaMe gusta

    Несущая стена одноэтажного дома

    должна опираться на широкий

    армированный ленточный фундамент.

    При обследовании местности от уровня земли

    до значительной глубины обнаружены рыхлые до

    среднезернистые почвы. Грунт

    переменный с безопасной несущей способностью

    в пределах от 75125 кН/м2. Также было выявлено несколько

    мягких мест, где на несущую способность

    нельзя было положиться.

    Здание может опираться на грунт

    балки и сваи, убранные в цоколь

    , но в этом случае выбранное решение заключается в проектировании широкого армированного ленточного фундамента

    , способного охватывать мягкую поверхность номинальной ширины .

    Чтобы свести к минимуму неравномерную осадку и учесть мягкие участки, допустимое давление на подшипник

    будет ограничено значением na = 50 кН/м2. Мягкие места, обнаруженные во время строительства

    , будут удалены и заменены бетонной смесью на тощей смеси; кроме того, фундамент

    будет рассчитан на пролет 2.5 м по предполагаемым впадинам. Это значение было получено

    из указаний для локальных впадин, приведенных позже для плотных фундаментов. Плита цокольного этажа

    предназначена для подвески, хотя она будет отлита с использованием грунта в качестве несъемной опалубки

    .

    Нагрузки

    Если фундаменты и надстройка проектируются по принципам предельного состояния, нагрузки

    должны храниться как отдельные нефакторизованные характеристические постоянные и вынужденные значения (как указано выше),

    как для расчета опорного давления фундамента, так и для проверки работоспособности.Затем нагрузки должны быть учтены для расчета отдельных элементов в предельном состоянии, как обычно.

    Для фундаментов, находящихся только под постоянными и вынужденными нагрузками, учет нагрузок для арматуры

    лучше всего выполнять при расчете, выбрав средний коэффициент частичной нагрузки P для покрытия как постоянных, так и

    приложенных нагрузок надстройки из рис. 11.22 (это копия рис. 11.20 Железобетонные полосы

    расчетные условия.).

    Total PageViews

    564,755

    564,755

    Направка

    Введите свой адрес электронной почты:

    Подписаться

    Поставляется на Feedburner

    Поиск

    Поиск

    Выполните @Engineerbrb

    Инженер-инженер-инженер-инженер построителя

    Позвоните нашему специалисту

    Эхо Бетон

    Специалисты

    Страница 1 из 6Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. | Builder’s Engineer

    07.05.2015http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html

  • Рис. 11.22 Суммарный частичный коэффициент запаса прочности для постоянных + действующих нагрузок.

    Из рис. 11.22 комбинированный частичный коэффициент безопасности для нагрузок надстройки равен P = 1,46.

    Вес основания и затылка, f = глубина средней плотности

    = 20 0,9

    = 18.0 кН/м2

    Это полная статическая нагрузка, поэтому комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент F = 1,4.

    Размер ширины фундамента

    Новые уровни земли аналогичны существующим, таким образом (вес) нового фундамента

    не требует дополнительной надбавки и может не учитываться.

    Минимальная ширина фундамента определяется как

    Принять армированный 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.

    Facebook Социальный плагин

    LikeLike

    LikeLike

    Этикетки

    Основы (134) Горные (134) Горвоизоляция (58) Структуры (61) Гидроизоляция (58) Сооружения (57)

    Почва (47) Pourse (30) Explorationsite

    (30) Строительство (29) ФондыПад (18) ЛЕНТОЧНЫЙ

    ФУНДАМЕНТ (18) БЕТОННЫЙ (15) ПЛОТ

    ФУНДАМЕНТ (14) СТОЛБ ФУНДАМЕНТЫ БУРЕННЫЙ (13)

    ПОДДЕРЖКА СТЕНЫ (10) РАСПРОСТРАНЕНИЯ (9) ПОВЕРХНОСТЬ

    : КОМПОНЕНТЫ

    4

    3 Popular Posts структура и структура Super-

    .

    Здание состоит из двух основных частей: (i) основания или

    фундамента и (ii) надстройки. Подконструкция или

    Фундамент — нижняя часть…

    Пример конструкции 3: Армированная лента

    Фундамент.

    Несущая стена одноэтажного здания

    должна опираться на широкий

    армированный ленточный фундамент. Расследование объекта

    выявило…

    Пример: Конструкция оголовка сваи.

    Наголовник сваи необходим для передачи нагрузки

    от колонны 400 мм 400 мм на четыре сваи

    диаметром 600 мм, как показано на рис.

    14.30 . Наголовники свай…

    МЕТОДЫ БУРЕНИЯ — ИЗУЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ.

    Ниже перечислены различные обычно используемые методы бурения

    : (i) Бурение шнеком.

    (ii) Шнековое и оболочечное бурение. (iii) Промывка

    бурение. (iv) Percus…

    ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ЧЕРНЫХ ХЛОПКОВЫХ ПОЧВ.

    Черные хлопчатники и другие экспансивные почвы

    имеют типичные признаки усадки

    и набухания вследствие движения через них влаги

    .Ду…

    ОБРАБОТКА ТРАНШЕЕВ — ГРУНТЫ.

    Когда глубина траншеи большая или

    грунт рыхлый, стороны траншеи

    могут обрушиться. Проблема может быть решена путем

    принятия…

    Пример конструкции 5: Осевая нагрузка основания колодки

    плюс изгибающий момент (малый эксцентриситет).

    Основание подушки колонны подвергается осевой

    нагрузке 200 кН (стационарная) плюс 300 кН

    Стр. 2 из 6 Пример расчета 3: Армированный ленточный фундамент.| Builder’s Engineer

    07. 05.2015http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html

  • Рис. 11.23 Пример конструкции армированного ленточного фундамента: нагрузки и опорные нагрузки.

    Реактивное расчетное давление вверх для конструкции боковой арматуры

    Боковой изгиб и сдвиг = 1000 мм.

    (наложенные), и изгибающий момент 40 кНм. Подходит для

    стесненных…

    ВНЕШНЕНАГРУЗОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

    Фундаменты сконструированы и

    пропорциональны таким образом, что C.G. наложенной нагрузки

    совпадает с ЦТ.

    площади основания, так что

    ЭЛЕКТРОННЫЕ НАГРУЗКИ В ЗДАНИИ: на перекрытия, на

    крыши.

    Временные нагрузки, также называемые наложенными

    Нагрузки, состоящие из подвижных или переменных нагрузок,

    от людей или находящихся в них людей, их мебели,

    временные …

    Фундаменты ростверка — Описание.

    Ростверковые фундаменты состоят из ряда

    слоев балок, обычно уложенных под прямым углом

    друг к другу и используемых для рассредоточения тяжелых

    точечных нагрузок. ..

    Powered by Blogger.

    Blog Archive

    2015 (6)

    2015 (29)

    2014 (29)

    2013 (158)

    2013 (158)

    декабря (4)

    ноября (4)

    Октябрь (4)

    Сентябрь (5)

    . 4)

    июль (5)

    июнь (5)

    май (8)

    апрель (9)

    март (17)

    февраль (31)

    январь (62)

    90 Пример: прямоугольная конструкция Сбалансированный фундамент.

    Уравновешенные фундаменты (прямоугольные, консольные, тр…

    Пример конструкции: Основание связанной портальной рамы.

    Уравновешенные фундаменты — проектирование.

    Уравновешенные и уравновешенные фундаменты.

    Конструкция — плавучий плот

    Конструкция — плот из балочных полос

    Конструкция — ячеистый плот с крышкой

    Конструкция — ячеистый плот

    Пример конструкции: скользящий многослойный плот

    Конструкция — скользящий многослойный плот.

    ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В ВЫРЕЗАХ С ПЕСКОМ.

    РЕЗКИ С КОНСТРУКЦИЯМИ.

    Стр. 3 из 6 Пример конструкции 3: Армированный ленточный фундамент. | Builder’s Engineer

    07.05.2015http://www.abuildersengineer.com/2013/01/design-example-reinforced-strip.html

  • Таким образом, vu < vc , поэтому арматура на сдвиг не требуется.

    Нагрузка при перекрытии впадин

    При возникновении локальной депрессии фундамент действует как подвешенная плита.

    Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, равна общей нагрузке i.е.

    Нагрузка на надстройку + нагрузка на фундамент, определяемая по формуле

    Продольный изгиб и сдвиг из-за впадин

    Предельный момент из-за пролетов фундамента, предполагаемый просто опертым на высоте 2,5 м

    местная депрессия равна

    В = 1200 мм.

    КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕБОРОК.

    Корковый плот — Дизайн.

    Пример конструкции: номинальная корковая плита.

    Конструкция — Номинальная корковая плита Полугибкая

    Полугибкая плотина: расчетный пролет для местного

    Depressi. ..

    Расчет давления на опору — полугибкие плоты.

    Проектирование полугибких плотов

    Принципы проектирования — полугибкие плоты.

    Пример конструкции: Плавающая плита.

    Размер плиты.

    Конструкторские решения — Плавающие плиты.

    Плавающие плиты (наземные плиты).

    Размеры конструкции: Непрерывные полосы балок.

    Конструкторские решения: Неразрезные полосы.

    Прямоугольные и тавровые непрерывные полосы.

    Пример конструкции 5: Осевая нагрузка основания подушки плюс

    Изгиб…

    Фундаменты подушки с осевой нагрузкой и изгибом

    Момент…

    Пример конструкции: Усиленное основание подушки.

    Пример конструкции 3: Армированный ленточный фундамент.

    Проектные решения. Оценка проекта. Усиление…

    Железобетонные подушки и полосы.

    Неармированные бетонные полосы.

    Пример конструкции: Основание из глубокой бетонной подушки.

    Пример проекта: ленточный фундамент для засыпки траншеи.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *